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江苏省南京市、盐城市2015届高三第一次模拟考试 数学 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:567771 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:11 大小:1.63MB
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资源描述

1、南京市、盐城市2015届高三年级第一次模拟考试一、填空题:本大题共14小题,每小题5分,计70分.1设集合,集合,若,则 .答案:12若复数(其中为虚数单位)的实部与虚部相等,则实数 .答案:13在一次射箭比赛中,某运动员次射箭的环数依次是,则该组数据的方差是 .答案:4甲、乙两位同学下棋,若甲获胜的概率为,甲、乙下和棋的概率为,则乙获胜的概率为 .答案:解读:为了体现新的考试说明,此题选择了互斥事件,选材于课本中的习题。5若双曲线的右焦点与抛物线的焦点重合,则 .i1S0While i8 ii + 3 S2i + SEnd WhilePrint SEND第6题图答案:6运行如图所示的程序后,

2、输出的结果为 .答案:42解读:此题的答案容易错为22。7若变量满足,则的最大值为 .答案:88若一个圆锥的底面半径为,侧面积是底面积的倍,则该圆锥的体积为 .答案:9若函数图象的两条相邻的对称轴之间的距离为,且该函数图象关于点成中心对称,则 .答案:10若实数满足,且,则的最小值为 .答案:411设向量,则“”是“”成立的 条件 (选填“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分也不必要”) .答案:必要不充分12在平面直角坐标系中,设直线与圆交于两点,为坐标原点,若圆上一点满足,则 .答案:解读:方法1:(平面向量数量积入手),即:,整理化简得:,过点作的垂线交于,则,得,又圆心到

3、直线的距离为,所以,所以,.方法2:(平面向量坐标化入手)设,,由得,则由题意得,联立直线与圆的方程,由韦达定理可解得:.方法3:(平面向量共线定理入手)由得,设与交于点,则三点共线。由与互补结合余弦定理可求得,过点作的垂线交于,根据圆心到直线的距离为,得,解得,.13已知是定义在上的奇函数,当时,函数. 如果对于,使得,则实数的取值范围是 .答案:14已知数列满足,若数列单调递减,数列单调递增,则数列的通项公式为 .答案:( 说明:本答案也可以写成)二、解答题:15在平面直角坐标系中,设锐角的始边与轴的非负半轴重合,终边与单位圆交于点,将射线绕坐标原点按逆时针方向旋转后与单位圆交于点. 记.

4、xyPQO第15题图(1)求函数的值域;(2)设的角所对的边分别为,若,且,求.解:(1)由题意,得, 4分所以, 6分因为,所以,故. 8分(2)因为,又,所以, 10分在中,由余弦定理得,即,解得. 14分(说明:第(2)小题用正弦定理处理的,类似给分)BACDB1A1C1D1E第16题图O16(本小题满分14分)如图,在正方体中,分别为的中点. (1)求证:平面; (2)求证:平面平面.证明(1):连接,设,连接, 2分因为O,F分别是与的中点,所以,且,BACDB1A1C1D1EFO又E为AB中点,所以,且,从而,即四边形OEBF是平行四边形,所以, 6分又面,面,所以面. 8分(2)

5、因为面,面,所以, 10分BACDB1A1C1D1E第16题图又,且面,所以面,12分而,所以面,又面,所以面面. 14分17在平面直角坐标系中,椭圆的右xyOlABFP第17题图准线方程为,右顶点为,上顶点为,右焦点为,斜率为的直线经过点,且点到直线的距离为.(1)求椭圆的标准方程;(2)将直线绕点旋转,它与椭圆相交于另一点,当三点共线时,试确定直线的斜率.解:(1)由题意知,直线的方程为,即, 2分右焦点到直线的距离为, 4分又椭圆的右准线为,即,所以,将此代入上式解得,椭圆的方程为; 6分(2)由(1)知, 直线的方程为, 8分联立方程组,解得或(舍),即, 12分直线的斜率. 14分其

6、他方法:方法二: 由(1)知, 直线的方程为,由题,显然直线的斜率存在,设直线的方程为,联立方程组,解得,代入椭圆解得:或,又由题意知,得或,所以.方法三:由题,显然直线的斜率存在,设直线的方程为,联立方程组,得,所以,,当三点共线时有,即,解得或,又由题意知,得或,所以.第18题-甲xyOABCD第18题-乙EF18某地拟模仿图甲建造一座大型体育馆,其设计方案侧面的外轮廓线如图乙所示:曲线是以点为圆心的圆的一部分,其中(,单位:米);曲线是抛物线的一部分;,且恰好等于圆的半径. 假定拟建体育馆的高米.(1)若要求米,米,求与的值;(2)若要求体育馆侧面的最大宽度不超过米,求的取值范围;(3)

7、若,求的最大值.(参考公式:若,则)解:(1)因为,解得. 2分 此时圆,令,得, 所以,将点代入中,解得. 4分(2)因为圆的半径为,所以,在中令,得,则由题意知对恒成立, 8分所以恒成立,而当,即时,取最小值10,故,解得. 10分(3)当时,又圆的方程为,令,得,所以,从而, 12分又因为,令,得, 14分当时,单调递增;当时,单调递减,从而当 时,取最大值为25.答:当米时,的最大值为25米. 16分(说明:本题还可以运用三角换元,或线性规划等方法解决,类似给分)19设数列是各项均为正数的等比数列,其前项和为,若,.(1)求数列的通项公式;(2)对于正整数(),求证:“且”是“这三项经

8、适当排序后能构成等差数列”成立的充要条件;(3)设数列满足:对任意的正整数,都有,且集合中有且仅有3个元素,试求的取值范围.解:(1)数列是各项均为正数的等比数列,又,; 4分(2)()必要性:设这三项经适当排序后能构成等差数列,若,则, . 6分若,则,左边为偶数,等式不成立,若,同理也不成立,综合,得,所以必要性成立. 8分()充分性:设,则这三项为,即,调整顺序后易知成等差数列,所以充分性也成立.综合()(),原命题成立. 10分(3)因为,即,(*)当时,(*)则(*)式两边同乘以2,得,(*)(*)(*),得,即,又当时,即,适合,.14分,时,即;时,此时单调递减,又,. 16分2

9、0已知函数,.(1)设. 若函数在处的切线过点,求的值; 当时,若函数在上没有零点,求的取值范围;(2)设函数,且,求证:当时,.解:(1)由题意,得,所以函数在处的切线斜率, 2分又,所以函数在处的切线方程,将点代入,得. 4分(2)方法一:当,可得,因为,所以,当时,函数在上单调递增,而,所以只需,解得,从而. 6分当时,由,解得,当时,单调递减;当时,单调递增.所以函数在上有最小值为,令,解得,所以. 综上所述,. 10分方法二:当, 当时,显然不成立;当且时,令,则,当时,函数单调递减,时,函数单调递减,当时,函数单调递增,又,由题意知. (3)由题意,而等价于, 令, 12分则,且,

10、令,则,因, 所以, 14分所以导数在上单调递增,于是,从而函数在上单调递增,即. 16分CABDP第21-A题图附加题答案21. A、(选修41:几何证明选讲)如图,已知点为的斜边的延长线上一点,且与的外接圆相切,过点作的垂线,垂足为,若,求线段的长.解:由切割线定理,得,解得,所以,即的外接圆半径,5分记外接圆的圆心为,连,则,在中,由面积法得,解得. 10分B、(选修42:矩阵与变换)求直线在矩阵的变换下所得曲线的方程.解:设是所求曲线上的任一点,它在已知直线上的对应点为,则,解得, 5分代入中,得,化简可得所求曲线方程为. 10分C、(选修44:坐标系与参数方程)在极坐标系中,求圆的圆

11、心到直线的距离.解:将圆化为普通方程为,圆心为, 4分又,即,所以直线的普通方程为, 8分故所求的圆心到直线的距离. 10分D、解不等式.解:当时,不等式化为,解得; 3分当时,不等式化为,解得; 6分当时,不等式化为,解得; 9分所以原不等式的解集为. 10分CABPB1C1A1第22题图22(本小题满分10分)如图,在直三棱柱中,动点满足,当时,.(1)求棱的长;(2)若二面角的大小为,求的值.解:(1)以点为坐标原点,分别为轴,建立空间直角坐标系,设,则,所以, 2分当时,有解得,即棱的长为. 4分(2)设平面的一个法向量为,则由,得,即,令,则,所以平面的一个法向量为,6分又平面与轴垂直,所以平面的一个法向量为,因二面角的平面角的大小为,所以,结合,解得. 10分23设集合,是的两个非空子集,且满足集合中的最大数小于集合中的最小数,记满足条件的集合对的个数为.(1)求的值;(2)求的表达式.解:(1)当时,即,此时,所以, 2分当时,即,若,则,或,或;若或,则;所以. 4分(2)当集合中的最大元素为“”时,集合的其余元素可在中任取若干个(包含不取),所以集合共有种情况, 6分此时,集合的元素只能在中任取若干个(至少取1个),所以集合 共有种情况,所以,当集合中的最大元素为“”时,集合对共有 对, 8分当依次取时,可分别得到集合对的个数,求和可得. 10分

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