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北京市西城区2012届高三第一次模拟 理科数学试题(2012西城一模).doc

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1、北京市西城区2012年高三一模试卷 数 学(理科) 2012.4第卷(选择题 共40分)一、选择题共8小题,每小题5分,共40分. 在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1已知全集,集合,则( )(A)(B)(C)(D)【答案】C【解析】,所以,选C.2执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的值为( )(A)(B)(C)(D)【答案】D【解析】输入,.,满足条件,输出,选D.3若实数,满足条件则的最大值为( )(A)(B)(C)(D)【答案】A【解析】令,即,做出可行域,由图象可知当直线过点A时直线截距最大,z最小,经过点B时,截距最小,z最大.由题意知A(0,3),B,所以最大值

2、为,选A.4已知正六棱柱的底面边长和侧棱长相等,体积为其三视图中的俯视图如图所示,则其左视图的面积是( )(A)(B)(C)(D)【答案】A【解析】正六棱柱的左视图是一个以AB长为宽,高为2的矩形,所以左视图的面积为,选A. 5已知函数的最小正周期是,那么正数( )(A)(B)(C)(D)【答案】B【解析】,所以周期,所以,选B.6若,则下列结论正确的是( )(A)(B)(C)(D)【答案】D【解析】,所以,选D.7设等比数列的各项均为正数,公比为,前项和为若对,有,则的取值范围是( )(A)(B)(C)(D)【答案】A【解析】若,所以恒有,所以,成立.当,由得,若,则有,即,解得,或(舍去)

3、,此时.若,由,得,即,解得,显然当时,条件不成立,综上,满足条件的的取值范围是,答案选A.【北京西城区理科模拟】8已知集合,其中,且.则中所有元素之和等于( )(A)(B)(C)(D)【答案】D【解析】因为,所以最大的数为,最小的数,则27到80之间的所有整数都有集合中的数,所以所有元素之和为,选D.第卷(非选择题 共110分)二、填空题共6小题,每小题5分,共30分.9. 某年级名学生在一次百米测试中,成绩全部介于秒与秒之间将测试结果分成组:,得到如图所示的频率分 布直方图如果从左到右的个小矩形的面积之比为,那么成绩在的学生人数是_【答案】【解析】成绩在的学生的人数比为,所以成绩在的学生的

4、人数为.10的展开式中,的系数是_(用数字作答)【答案】【解析】二项式展开式,令,所以,所以,所以的系数为.11. 如图,为的直径,弦交于点若,则_【答案】【解析】因为,所以,过O做,则,所以,.12. 在极坐标系中,极点到直线的距离是_【答案】【解析】把极坐标方程化为普通方程,利用点到直线的距离公式求出极点到直线的距离,即普通方程为,则极点到直线的距离为.13. 已知函数 其中那么的零点是_;若的值域是,则的取值范围是_【答案】和,【解析】当时,由得,.当时,由,得,所以函数零点为和.当时,所以,当,所以此时.若的值域是,则有,即,即的取值范围是.14. 在直角坐标系中,动点,分别在射线和上

5、运动,且的面积为则点,的横坐标之积为_;周长的最小值是_【答案】,【解析】设A,B的坐标分别为,则,由题意知,所以三角形的面积为,所以.三、解答题共6小题,共80分. 解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程. 15.(本小题满分13分)在中,已知()求角; ()若,求【答案】()解:原式可化为 3分 因为, 所以 , 所以 5分 因为, 所以 6分 ()解:由余弦定理,得 8分 因为 , 所以 10分 因为 , 12分所以 13分16.(本小题满分13分)乒乓球单打比赛在甲、乙两名运动员间进行,比赛采用局胜制(即先胜局者获胜,比赛结束),假设两人在每一局比赛中获胜的可能性相同.()求甲以比获胜

6、的概率;()求乙获胜且比赛局数多于局的概率;()求比赛局数的分布列.【答案】()解:由已知,甲、乙两名运动员在每一局比赛中获胜的概率都是 1分记“甲以比获胜”为事件,则 4分()解:记“乙获胜且比赛局数多于局”为事件. 因为,乙以比获胜的概率为, 6分 乙以比获胜的概率为, 7分所以 8分()解:设比赛的局数为,则的可能取值为 , 9分 , 10分 , 11分 12分比赛局数的分布列为: 13分17(本小题满分14分)如图,四边形与均为菱形, ,且()求证:平面;()求证:平面;()求二面角的余弦值 【答案】()证明:设与相交于点,连结因为 四边形为菱形,所以,且为中点 1分又 ,所以 3分因

7、为 , 所以 平面 4分 ()证明:因为四边形与均为菱形,所以/,/, 所以 平面/平面 7分 又平面,所以/ 平面 8分 ()解:因为四边形为菱形,且,所以为等边三角形因为为中点,所以,故平面由两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系 9分 设因为四边形为菱形,则,所以,所以 所以 , 设平面的法向量为,则有所以 取,得 12分 易知平面的法向量为 13分 由二面角是锐角,得 所以二面角的余弦值为 14分18.(本小题满分13分)已知函数,其中.()当时,求曲线在点处的切线方程;()求的单调区间.【答案】()解:当时, 2分由于,所以曲线在点处的切线方程是 4分()解:, 6分 当时,令,解得

8、 的单调递减区间为;单调递增区间为,8分当时,令,解得 ,或 当时,的单调递减区间为,;单调递增区间为, 10分 当时,为常值函数,不存在单调区间 11分 当时,的单调递减区间为,;单调递增区间为, 13分19.(本小题满分14分)已知椭圆的离心率为,定点,椭圆短轴的端点是,且.()求椭圆的方程;()设过点且斜率不为的直线交椭圆于,两点.试问轴上是否存在定点,使平分?若存在,求出点的坐标;若不存在,说明理由. 【答案】()解:由 , 得 . 2分依题意是等腰直角三角形,从而,故. 4分所以椭圆的方程是. 5分()解:设,直线的方程为. 将直线的方程与椭圆的方程联立,消去得 . 7分所以 ,.

9、8分若平分,则直线,的倾斜角互补,所以. 9分设,则有 .将 ,代入上式,整理得 ,所以 . 12分将 ,代入上式,整理得 . 13分由于上式对任意实数都成立,所以 . 综上,存在定点,使平分. 14分20.(本小题满分13分)对于数列,定义“变换”:将数列变换成数列,其中,且,这种“变换”记作.继续对数列进行“变换”,得到数列,依此类推,当得到的数列各项均为时变换结束()试问和经过不断的“变换”能否结束?若能,请依次写出经过“变换”得到的各数列;若不能,说明理由;()求经过有限次“变换”后能够结束的充要条件; ()证明:一定能经过有限次“变换”后结束【答案】()解:数列不能结束,各数列依次为

10、;从而以下重复出现,不会出现所有项均为的情形 2分数列能结束,各数列依次为; 3分()解:经过有限次“变换”后能够结束的充要条件是4分若,则经过一次“变换”就得到数列,从而结束 5分当数列经过有限次“变换”后能够结束时,先证命题“若数列为常数列,则为常数列”当时,数列由数列为常数列得,解得,从而数列也为常数列其它情形同理,得证在数列经过有限次“变换”后结束时,得到数列(常数列),由以上命题,它变换之前的数列也为常数列,可知数列也为常数列 8分所以,数列经过有限次“变换”后能够结束的充要条件是()证明:先证明引理:“数列的最大项一定不大于数列的最大项,其中”证明:记数列中最大项为,则令,其中因为

11、, 所以,故,证毕 9分现将数列分为两类第一类是没有为的项,或者为的项与最大项不相邻(规定首项与末项相邻),此时由引理可知, 第二类是含有为的项,且与最大项相邻,此时下面证明第二类数列经过有限次“变换”,一定可以得到第一类数列不妨令数列的第一项为,第二项最大()(其它情形同理) 当数列中只有一项为时,若(),则,此数列各项均不为或含有项但与最大项不相邻,为第一类数列;若,则;此数列各项均不为或含有项但与最大项不相邻,为第一类数列;若(),则,此数列各项均不为,为第一类数列;若,则;,此数列各项均不为,为第一类数列 当数列中有两项为时,若(),则,此数列各项均不为,为第一类数列;若(),则,此数

12、列各项均不为或含有项但与最大项不相邻,为第一类数列 当数列中有三项为时,只能是,则,此数列各项均不为,为第一类数列总之,第二类数列至多经过次“变换”,就会得到第一类数列,即至多连续经历次“变换”,数列的最大项又开始减少又因为各数列的最大项是非负整数,故经过有限次“变换”后,数列的最大项一定会为,此时数列的各项均为,从而结束 13分北京市西城区2012年高三一模试卷 数学(理科)参考答案及评分标准 2012.4一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分.1. C; 2. D; 3. A; 4.A; 5. B; 6. D; 7. A; 8. D .二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共3

13、0分. 9.; 10.; 11.; 12.; 13.和,; 14.,.注:13题、14题第一问2分,第二问3分.三、解答题:本大题共6小题,共80分. 15.(本小题满分13分) ()解:原式可化为 3分 因为, 所以 , 所以 5分 因为, 所以 6分 ()解:由余弦定理,得 8分 因为 , 所以 10分 因为 , 12分所以 13分16.(本小题满分13分)()解:由已知,甲、乙两名运动员在每一局比赛中获胜的概率都是 1分记“甲以比获胜”为事件,则 4分()解:记“乙获胜且比赛局数多于局”为事件. 因为,乙以比获胜的概率为, 6分 乙以比获胜的概率为, 7分所以 8分()解:设比赛的局数为

14、,则的可能取值为 , 9分 , 10分 , 11分 12分比赛局数的分布列为: 13分17.(本小题满分14分)()证明:设与相交于点,连结因为 四边形为菱形,所以,且为中点 1分又 ,所以 3分因为 , 所以 平面 4分 ()证明:因为四边形与均为菱形,所以/,/, 所以 平面/平面 7分 又平面,所以/ 平面 8分 ()解:因为四边形为菱形,且,所以为等边三角形因为为中点,所以,故平面由两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系 9分 设因为四边形为菱形,则,所以,所以 所以 , 设平面的法向量为,则有所以 取,得 12分 易知平面的法向量为 13分 由二面角是锐角,得 所以二面角的余弦值为

15、14分18.(本小题满分13分)()解:当时, 2分由于,所以曲线在点处的切线方程是 4分()解:, 6分 当时,令,解得 的单调递减区间为;单调递增区间为,8分当时,令,解得 ,或 当时,的单调递减区间为,;单调递增区间为, 10分 当时,为常值函数,不存在单调区间 11分 当时,的单调递减区间为,;单调递增区间为, 13分19.(本小题满分14分)()解:由 , 得 . 2分依题意是等腰直角三角形,从而,故. 4分所以椭圆的方程是. 5分()解:设,直线的方程为. 将直线的方程与椭圆的方程联立,消去得 . 7分所以 ,. 8分若平分,则直线,的倾斜角互补,所以. 9分设,则有 .将 ,代入

16、上式,整理得 ,所以 . 12分将 ,代入上式,整理得 . 13分由于上式对任意实数都成立,所以 . 综上,存在定点,使平分. 14分20.(本小题满分13分)()解:数列不能结束,各数列依次为;从而以下重复出现,不会出现所有项均为的情形 2分数列能结束,各数列依次为; 3分()解:经过有限次“变换”后能够结束的充要条件是4分若,则经过一次“变换”就得到数列,从而结束 5分当数列经过有限次“变换”后能够结束时,先证命题“若数列为常数列,则为常数列”当时,数列由数列为常数列得,解得,从而数列也为常数列其它情形同理,得证在数列经过有限次“变换”后结束时,得到数列(常数列),由以上命题,它变换之前的

17、数列也为常数列,可知数列也为常数列 8分所以,数列经过有限次“变换”后能够结束的充要条件是()证明:先证明引理:“数列的最大项一定不大于数列的最大项,其中”证明:记数列中最大项为,则令,其中因为, 所以,故,证毕 9分现将数列分为两类第一类是没有为的项,或者为的项与最大项不相邻(规定首项与末项相邻),此时由引理可知, 第二类是含有为的项,且与最大项相邻,此时下面证明第二类数列经过有限次“变换”,一定可以得到第一类数列不妨令数列的第一项为,第二项最大()(其它情形同理) 当数列中只有一项为时,若(),则,此数列各项均不为或含有项但与最大项不相邻,为第一类数列;若,则;此数列各项均不为或含有项但与最大项不相邻,为第一类数列;若(),则,此数列各项均不为,为第一类数列;若,则;,此数列各项均不为,为第一类数列 当数列中有两项为时,若(),则,此数列各项均不为,为第一类数列;若(),则,此数列各项均不为或含有项但与最大项不相邻,为第一类数列 当数列中有三项为时,只能是,则,此数列各项均不为,为第一类数列总之,第二类数列至多经过次“变换”,就会得到第一类数列,即至多连续经历次“变换”,数列的最大项又开始减少又因为各数列的最大项是非负整数,故经过有限次“变换”后,数列的最大项一定会为,此时数列的各项均为,从而结束 13分

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