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广东省百所高中2014届高三联考数学理试题 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:648512 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:8 大小:221KB
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资源描述

1、广东省百所高中2014届高三11月联合考试数学理1、已知集合M0,1,2,3,4,N2,0,2,则2、已知复数,则z在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3、下列函数中,在(0,)上为增函数的是A、y(x1)2 B、yx2C、D、4、在ABC中,D是BC的中点,则等于5、如图是一个几何体的三视图,则该几何体的体积等于A、2B、C、D、46、已知x,y满足约束条件,则z2x4y的最小值是A、6 B、5C、10D、107、设F1、F2分别为双曲线C:的左、右焦点,A为双曲线的左顶点,以F1F2为直径的圆交双曲线某条渐过线于M,N两点,且满足MAN120,则该双曲线

2、的离心率为A、B、C、D、8、在整数集z中,被5除所得余数为k的所有整数组成一个“类”,记为k,则k5nk,k0,1,2,3,4,则下列结论错误的是A、20133C、“整数a,b属于同一类”的充要条件是“ab0”D、命题“整数a,b满足,则”的原命题与逆命题都为真命题9、函数f(x)x1x3(xR)的值域为10、二项式的展开式中常数项是11、曲线在点(1,2)处的切线方程为12、设等差数列有前n项和为,则数列的公差d为13、如图的程序框图(未完成),设当箭头a指向时,输出的结果sm,当箭头a指向时,输出的结果sn,则mn14、在极坐标系中,圆C1的方程为,以极点为坐标原点,极轴为x轴的正半轴建

3、立平面坐标系,圆C2的参数方程(为参数),若圆C1与C2相切,则实数a15、如图,在ABC中,ABAC,C72,圆E过A,B两点且与BC相切于点B,与AC交于点D,连结BD,若BC1,则AC16、(本小题满分12分)已知函数(1)求的值;(2)设,求的值。17、(本小题满分12分)为贯彻“激情工作,快乐生物”的理念,某单位在工作之余举行趣味知识有奖竞赛,比赛分初赛和决赛两部分,为了增加节目的趣味性,初赛采用选手选题答题的方式进行,每位选手最多有5次选答题的机会,选手累计答对3题或答错3题即终止其初赛的比赛,答对3题者直接进入决赛,答错3题者则被淘汰,已知选手甲答题的正确率为。(1)求选手甲答题

4、次数不超过4次可进入决赛的概率;(2)设选手甲在初赛中答题的个数,试写出的分布列,并求的数学期望。18、(本小题满分14分)如图,四棱锥PABCD的底面ABCD是正方形,PD平面ABCD,E为PB上的点,且2BEEP。(1)证明:ACDE;(2)若PCBC,求二面角EACP的余弦值。19、(本小题满分14分)已知数列的通项公式为,在等差数列数列中,又成等比数列。(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和20、(本小题满分14分)已知椭圆C1:的离心率为,直线l:yx2与以原点为圆心,以椭圆C1的短半轴长为半径的圆O相切。(1)求椭圆C1的方程;(2)抛物线C2:y22px(p0)与椭圆C1

5、有公共焦点,设C2与x轴交于点Q,不同的两点R,S在C2上(R,S与Q不重合),且满足,求的取值范围。21、(本小题满分14分)已知函数(1)若,求证:当时,f(x)1;(2)若f(x)在区间上单调递增,试求k的取值范围;(3)求证:数学试卷参考答案(理科)1DMN0,22Azi,i,应选A.3B对于A,y(x1)2在(1,)上为增函数;对于C,y()x为(,)上的减函数;对于D,y在(0,)上为减函数4CD为BC的中点,()ab.5D还原直观图可得,该几何体是个三棱柱,如图,根据数据得底面面积S2,高h2,所以体积V4.6A画出可行域易知在点(3,3)处有最小值6.7A不妨设圆与yx相交且点

6、M的坐标为(x0,y0)(x00),则N点的坐标为(x0,y0),联立y0x0,xyc2得M(a,b),N( a,b),又A(a,0)且MAN120,所以由余弦定理得4c2(aa)2b2b22bcos 120,化简得7a23c2,求得e.8D依题意2013被5除的余数为3,则A正确;整数集就是由被5除所得余数为0,1,2,3,4的整数构成,B正确;假设C中a4n1m1,b4n2m2,ab4(n1n2)m1m2,a,b要是同类,则m1m20,所以ab0,反之也成立;因为a1,b3,所以可设a5n11,b5n23,ab5(n1n2)44,原命题成立,逆命题不成立,如a5,b9满足ab4,但是a0,

7、b4,D错误92,)f(x)|x1|x3|(x1)(x3)|2.1080由通项公式得常数项为(2)4C80.113xy50y,该切线的方程k3,切线方程为y23(x1),即3xy50.12.因为S1212(a1a12)6(a1a12),S99(a1a9),所以2,整理得a12a93d,所以d.1318当箭头a指向时,可得m7,当箭头a指向时,可得n11,mn18.14C1的方程化为4cos 4sin ,化简得24cos 4sin ,由2x2y2,xcos ,ysin ,得x2y24x4y0,其圆心C1坐标为(2,2),半径r12;圆C2的参数方程是其普通方程是(x1)2(y1)2a2,所以C2

8、的坐标是(1,1),r2|a|,因为两圆外切,所以|a|2|C1C2|3,所以a.152由已知得BDADBC,BC2CDAC(ACBC)AC,得AC2.16解:(1)f()2sin()2sin.(5分)(2)由f(3)2sin ,得sin ,又0,所以cos ,由f(32)2sin()2cos ,得cos ,又0,所以sin ,所以cos()cos cos sin sin .(12分)17解:(1) 选手甲答3道题进入决赛的概率为()3;(1分)选手甲答4道题进入决赛的概率为C()2.(3分)选手甲答题次数不超过4次可进入决赛的概率P.(6分)(2)依题意,的可能取值为3,4,5.则有P(3)

9、()3()3,P(4)C()2C()2,P(5)C()2()2C()2()2,(10分)因此,有345PE3453.(12分)18解:(1)PD平面ABCD,PDAC,底面ABCD是正方形,BDAC,AC平面PBD,DE平面PBD,ACDE.(5分)(2)以D为原点,DP,DA,DC所在的直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系设BC3,则CP3,DP3,因为2BEEP,易知D(0,0,0),A(0,3,0),C(0,0,3),P(3,0,0),E(1,2,2)所以(0,3,3),(3,0,3),(1,2,1),设平面ACP的法向量为u(x,y,z),则u0,u0,即令x1,得u(1,1,1),同

10、理可取平面ACE的法向量v(1,1,1),所以cosu,v,所以二面角EACP的余弦值为.(14分)19解:(1)an3n1(nN*),a11,a23,a39,在等差数列bn中,b1b2b315,b25.又因为a1b1、a2b2、a3b3成等比数列,设等差数列bn的公差为d,(15d)(95d)64,解得d10或d2,bn0(nN*),舍去d10,取d2,b13,bn2n1(nN*)(7分)(2)由(1)知,Tn3153732(2n1)3n2(2n1)3n1,3Tn33532733(2n1)3n1(2n1)3n,(8分)得2Tn312323223323n1(2n1)3n(10分)32(3323

11、33n1)(2n1)3n32(2n1)3n3n(2n1)3n2n3n,Tnn3n.(14分)20解:(1)由直线l:yx2与圆x2y2b2相切,得b,即b.由e,得1e2,所以a,所以椭圆的方程是C1:1.(4分)(2)由=1,p=2,故C2的方程为y2=4x,易知Q(0,0),设R(,y1),S(,y2),(,y1),(,y2y1),由0,得y1(y2y1)0,y1y2,y2(y1),yy3223264,当且仅当y,即y14时等号成立又|,y64,当y64,即y28时,|min8,故|的取值范围是8,)(14分)21解:(1)f(x)exx2,则h(x)f(x)exx,h(x)ex10(x0

12、),h(x)f(x)在(0,)上递增,f(x)f(0)10,f(x)exx2在(0,)上单调递增,故f(x)f(0)1.(5分)(2)f(x)ex2kx,下求使f(x)0(x0)恒成立的k的取值范围若k0,显然f(x)0,f(x)在区间(0,)上单调递增;记(x)ex2kx,则(x)ex2k,当0k时,exe01,2k1,(x)0,则(x)在(0,)上单调递增,于是f(x)(x)(0)10,f(x)在(0,)上单调递增;当k时,(x)ex2kx在(0,ln 2k)上单调递减,在(ln 2k,)上单调递增,于是f(x)(x)(ln 2k)eln 2k2kln 2k,由eln 2k2kln 2k0得2k2kln 2k0,则k,综上,k的取值范围为(,(10分)(3)由(1)知,对于x(0,),有f(x)exx21,e2x2x21,则ln(2x21)2x,从而有ln(1)(nN*),于是ln(1)ln(1)ln(1)ln(1)22(1)44,故(1)(1)(1)(1)e4.(14分)高考资源网版权所有!投稿可联系QQ:1084591801

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