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《解析》内蒙古包头市2020届高三上学期期末考试教学质量检测数学理科试题 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家20192020学年度第一学期高三年级期末教学质量检测试卷数学(理科)注意事项:1.本试卷分第卷和第卷两部分,答卷前,考生务必将自己的姓名、考场、座位号写在答题卡上,将条形码粘贴在规定区域.本试卷满分150分,考试时间120分钟.2. 做选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.写在本试卷上无效.3. 回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效.4. 考试结束后,将答题卡交回.第卷一、选择题(共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的)1.已

2、知集合,若,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据集合的包含关系,即可求得参数的取值范围.【详解】集合,即因为,则 即故选:D【点睛】本题考查了集合的包含关系,求参数的取值范围,属于基础题.2.设复数满足,(是虚数单位),则复平面内对应的点位于( )A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限【答案】C【解析】【分析】根据复数表达式,先表示出.由复数的运算求解,再根据复数的几何意义求得点所在象限.【详解】复数满足即由复数的运算化简可得在复平面内对应的点坐标为,所以位于第三象限故选:C【点睛】本题考查了复数的除法运算,复数的几何意义,属于基础题

3、.3.已知,则的值为( )A. B. 2C. D. 18【答案】A【解析】【分析】根据向量的坐标运算,先求得,再根据模的坐标运算即可求解.【详解】根据向量的坐标运算,可得则故选:A【点睛】本题考查了向量的坐标运算,向量模的求法,属于基础题.4.曲线在点处的切线方程为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先求得导函数,根据切点求得斜线的斜率,再由点斜式即可求得方程.【详解】曲线则当时,所以在点处的切线方程,由点斜式可得 化简可得故选:A【点睛】本题考查了导数的几何意义,切线方程的求法,属于基础题.5.甲、乙两班举行数学知识竞赛,参赛学生的竞赛得分统计结果如下表:班级参赛人数平均

4、数中位数众数方差甲4583868582乙45838485133某同学分析上表后得到如下结论:甲、乙两班学生的平均成绩相同;乙班优秀的人数少于甲班优秀的人数(竞赛得分分为优秀);甲、乙两班成绩为85分的学生人数比成绩为其他值的学生人数多;乙班成绩波动比甲班小.其中正确结论有( )A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个【答案】C【解析】【分析】看两班的平均数易知正确;看两班的中位数正确;看两班的众数正确;看两班的方差.【详解】从表看出甲、乙两班学生的平均成绩相同,正确;因为乙班的中位数比甲班的小,所以正确;根据甲、乙两班的众数,所以正确;因为乙班的方差比甲的大,所以波动比甲班大,所以错误故选:C

5、.【点睛】本题主要考查了样本中的数字特征,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.6.直线与平面平行的充要条件是( )A. 直线上有无数个点不在平面内B. 直线与平面内的一条直线平行C. 直线与平面内的无数条直线都平行D. 直线与平面内的任意一条直线都没有公共点【答案】D【解析】【分析】A. 由无数个点不代表所有的点来判断,B.由线面平行的判定定理来判断, C. 由无数个不代表所有的来判断D. 由直线与平面平行的定义来判断.【详解】A. 无数个点不是所有点,所以不正确;B. 缺少直线在平面外,所以不正确;C. 无数条直线不是所有的直线,所以不正确;D. 由直线与平面平行的定义,正确.故选:D【点睛

6、】本题主要考查了线面平行的定义及判定定理,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.7.若抛物线的焦点与椭圆的上顶点重合,则( )A. B. C. 2D. 4【答案】B【解析】【分析】分别求得椭圆的上顶点和抛物线的焦点坐标,再利用重合求解.【详解】椭圆的上顶点是 抛物线的焦点因为两点重合所以所以故选:B【点睛】本题主要考查了椭圆和抛物线的几何性质,还考查了运算求解的能力,属于基础题.8.下列函数中,以为周期且在区间单调递增的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】分别作出这四个函数的图象,再根据条件来判断.【详解】A. 的图象如下:最小正周期是 不正确,B. 的图象如下:最小正周期

7、是 不正确C. 的图象如下:最小正周期是,在区间单调递增,正确 D. 的图象如下:最小正周期是,在区间单调递减,不正确 故选:C【点睛】本题主要考查了三角函数的图象和性质,还考查了理解辨析的能力,属于中档题.9.已知,则的最小值为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据均值不等式,可有,则,再利用不等式的基本性质,两边分别相加求解。【详解】因为所以所以所以所以两边分别相加得当且仅当 取等号故选:B【点睛】本题主要考查了均值不等式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.10.若函数对任意,都有,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据分段函数,

8、求得各区间的解析式,画出函数图像,即可通过图像求得的取值范围.【详解】函数当时, 当时,当时,当时, 当时, 当时,函数值越来越小.画出函数图像如下图所示:由图像可知, 对任意,不等式恒成立则令,解得 所以当时满足恒成立故选:C【点睛】本题考查了分段函数解析式求法,周期性函数的解析式求法,数形结合法求参数的取值范围,属于中档题.11.已知双曲线:的右顶点为,以为圆心,为半径作圆,圆与双曲线的一条渐近线交于、两点.若,则双曲线的离心率为( )A. B. 2C. D. 【答案】D【解析】【分析】先求右顶点到条渐近线的距离,再根据,利用求解.【详解】因为双曲线:的右顶点为,双曲线的一条渐近线 右顶点

9、到一条渐近线的距离 又因为,所以解得 故选:D【点睛】本题主要考查了双曲线的性质和直线与圆的位置关系,还考查了运算求解的能力,属于中档题.12.设,且,记,则,的大小关系为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先令,得到,所以,根据结构,构造函数,再利用单调性比较大小.【详解】设,所以,令则因为所以在上是增函数,又因为所以故选:A【点睛】本题主要考查了构造函数法比较数的大小,还考查了构造,论证的能力,属于中档题.第卷二、填空题(共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡上对应题的横线上.)13.近年来,移动支付已成为主要支付方式之一.为了解某校学生上个月,两种移动支付方

10、式的使用情况,从全校学生随机抽取了100人,发现使用或支付方式的学生共有90人,使用支付方式的学生共有70人,两种支付方式都使用的有60人,则该校使用支付方式的学生人数与该校学生总数比值的估计值为_.【答案】08【解析】【分析】根据题意,结合各组的关系,求得使用支付方式的学生人数,即可求得其估计值.【详解】全校抽取100人,使用或支付方式的学生共有90人,则不使用或支付方式的学生共有10人使用支付方式的学生有70人,两种支付方式都使用的有60人,则仅使用方式的人数为 人则仅使用方式的人数为 人所以使用方式支付的总人数为 人即使用支付方式的学生人数与该校学生总数比值的估计值为 故答案为:【点睛】

11、本题考查了集合在实际问题中的应用,根据数据估计总体,属于基础题.14.已知是定义在上的奇函数,当时,若函数在区间上值域为,则实数的取值范围是_.【答案】【解析】【分析】根据奇函数性质,求得函数解析式.画出函数图像,结合函数图像即可分析出的取值范围.【详解】是定义在上的奇函数,所以当时,令则所以由奇函数性质可知所以,满足综上可知,画出函数图像如下图所示:若函数在区间上值域为,由函数图像可知,在上的值域为所以 当时,解方程可得或(舍)所以当时能够满足值域为即故答案为:【点睛】本题考查了根据奇函数性质求函数解析式,数形结合法求参数的取值范围,属于中档题.15.在圆内接四边形中,则的面积为_.【答案】

12、【解析】【分析】利用余弦定理在中,有,在中,有再根据内接四边形对顶角互补,两式相加得再用正弦定理求解.【详解】根据题意在中,在中,又因为所以所以两式相减得所以故答案为:【点睛】本题主要考查了余弦定理和正弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.16.如图,棱长为1的正方体木块经过适当切割,得到棱数为12的正八面体(正多面体是由全等的正多边形围成的多面体).已知面平行于正方体的下底面,且该正八面体的各顶点均在正方体的面上,若在侧面内,且该正八面体的体积为,则该正八面体的棱长为_,点到棱的距离为_.【答案】 (1). (2). 【解析】【分析】先明确正八面体中两个正四棱锥的高是,从而求得底

13、面积,再根据底面是正方形求解.【详解】设正八面体的棱长为 根据题意正八面体中两个正四棱锥的高是所以 所以所以设点到棱的距离为根据题意故答案为:(1). (2). 【点睛】本题主要考查了棱锥体积的有关计算,还考查了运算求解的能力,属于中档题.三、解答题(共6小题,共70分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22,23题为选考题,考生根据要求作答.)(一)必考题:共60分.17.如图,在四棱锥中,底面为正方形,侧面为正三角形,侧面底面,为的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值.【答案】(1)见解析(2)【解析】【分析】(1)根据

14、题意可证明平面底面,由面面垂直的性质可证明平面;(2)由题意可证明,则以为坐标原点建立空间直角坐标系.写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可利用法向量法求得两个平面形成二面角的余弦值大小,结合同角三角函数关系式,即可求得求二面角的正弦值.【详解】(1)证明:底面是正方形,侧面底面,侧面底面,由面面垂直的性质定理,得平面.(2)设,的中点为,的中点为,则,.由面面垂直的性质定理知平面,又平面,故.以为坐标原点,的方向为轴正方向,的方向为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.侧面为正三角形,则,为的中点,设平面的法向量,则,即,即,所以可取,平面的法向量可取,于是,由同角三角函数关系式

15、可求得所以,二面角的正弦值为.【点睛】本题考查了平面与平面垂直的性质,直线与平面垂直的判定,利用法向量法求二面角夹角的余弦值,同角三角函数关系式的应用,属于中档题.18.设是等差数列,是等比数列,公比大于0,已知,.(1)求和的通项公式;(2)记,证明:,.【答案】(1).(2)见解析【解析】【分析】(1)根据等差数列与等比数列的通项公式,即可代入得方程组,进而求得和的通项公式;(2)根据题意,可知为等差与等比乘积形式,利用错位相减法可求得的前n项和.根据前n项和的表达式,即可证明不等式成立.【详解】(1)设等差数列的公差为,等比数列的公比为,则.由题意,得,解得:,故,.(2),设数列的前项

16、和为, -得:,又,即,.【点睛】本题考查了等差数列与等比数列通项公式的应用,错位相减法求数列的和,数列中不等式的证明,属于中档题.19.已知某校甲、乙、丙三个兴趣小组的学生人数分别为36,24,24.现采用分层抽样的方法从中抽取7人,进行睡眠质量的调查.(1)应从甲、乙、丙三个兴趣小组的学生中分别抽取多少人?(2)若抽出的7人中有3人睡眠不足,4人睡眠充足,现从这7人中随机抽取3人做进一步的身体检查.用表示抽取的3人中睡眠充足的学生人数,求随机变量的分布列与数学期望.【答案】(1)3人,2人,2人.(2)分布列见解析,【解析】【分析】(1)根据各组人数和抽样比,即可求得各组抽取的人数.(2)

17、根据独立重复试验中概率计算公式,可分别求得随机变量的概率,即可得其分布列.由数学期望公式,即可求得期望值.【详解】(1)由已知,甲、乙、丙三个兴趣小组的学生人数之比为,由于采用分层抽样的方法从中抽取7人,因此应从甲、乙、丙三个兴趣小组中分别抽取3人,2人,2人.(2)随机变量的所有可能取值为0,1,2,3.则,所以,随机变量的分布列为0123随机变量的数学期望.【点睛】本题考查了分层抽样的特征和计算,独立重复试验概率的计算方法,离散型随机变量分布列及数学期望的求法,属于基础题.20.已知椭圆:的左右顶点分别为,点是椭圆上异于、的任意一点,设直线,的斜率分别为、,且,椭圆的焦距长为4.(1)求椭

18、圆的标准方程;(2)过右焦点的直线交椭圆于、两点,分别记,的面积为、,求的最大值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)设出点的坐标,代入椭圆方程,根据,可得方程组,求得的等量关系,结合焦距长即可求得,得椭圆方程.(2)讨论直线斜率存在与不存在两种情况.当斜率不存在时,易求得,即可求得;当斜率存在时,用点斜式表示出直线方程,联立椭圆,整理成关于的一元二次方程,利用韦达定理表示出.结合直线方程,即可表示出.将等式变形,结合基本不等式即可求得最大值.【详解】(1)椭圆:,点是椭圆上异于、的任意一点设点,则,联立得,又,即,椭圆的标准方程为.(2)由题意知,当直线的斜率不存在时,于是,当直线的斜

19、率存在时,设直线:,联立,得.设,根据韦达定理,得,于是,当且仅当时等号成立,综上,的最大值为.【点睛】本题考查了拖延标准方程的求法,过定点的直线与椭圆的位置关系,三角形面积的表示方法,利用基本不等式求最值,综合性较强,属于难题.21.已知函数.(1)若曲线在处的切线方程为,求实数,的值;(2)若,且在区间上恒成立,求实数的取值范围;(3)若,且,讨论函数的单调性.【答案】(1)(2).(3)见解析【解析】【分析】(1先求导,再由求解.(2)由,在区间上恒成立,转化为在上恒成立,令,再用导数法求解.(3)由,求导得,令,分,两种情况讨论.详解】(1)由题意,得,则,解得.(2)当时,在区间上恒

20、成立,即在上恒成立,设,则,令,可得,单调递增;令,可得,单调递减;所以,即,故.(3)当时,则,令, 当时,所以,在内,单调递增,在内,单调递减. 当时,令,解得或,所以,在和内,单调递增;在内,单调递减综上, 当时, 在上单调递增,在单调递减. 当时,在和单调递增;在单调递减.【点睛】本题主要考查了导数的几何意义,导数与函数的单调性,极值,最值,还考查了转化运算求解的能力,属于难题.(二)选考题:共10分.请考生在第22,23题中任选一题作答.并用2B铅笔将所选题号涂黑,多涂、错涂、漏涂均不给分.如果多做,则按所做的第一题计分.22.点是曲线:上的动点,以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴

21、建立极坐标系,以极点为中心,将点顺时针旋转得到点,设点的轨迹方程为曲线.(1)求曲线,的极坐标方程;(2)射线与曲线、分别交于、两点,定点,求的面积.【答案】(1),(2)【解析】【分析】(1)将代入得曲线的极坐标方程,设,有顺时针旋转,得到点,代入则曲线的极坐标方程得解。.(2)先求点到射线的距离,利用公式求,再由.求解.【详解】(1)曲线的极坐标方程为,设,则,所以.所以曲线的极坐标方程为.(2)由题意得点到射线的距离为,的面积.【点睛】本题主要考查了普通方程与极坐标方程的互化及应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.23.已知函数,.(1)解不等式;(2)若存在,使得成立,求实数的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由,转化为,再利用绝对值的几何意义求解.(2)根据存在,使得成立,转化为只需要,再分别求的最大值和的最小值.【详解】(1)由,得,所以,即或,解得:或,所以原不等式的解集为.(2)因为存在,使得成立,所以只需要,因为,当时,等号成立,即,当时,等号成立,即.所以,解得.所以实数的取值范围是.【点睛】本题主要考查了绝对值不等式的解法,函数恒成立问题,还考查了转化运算求解的能力,属于中档题.- 24 - 版权所有高考资源网

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