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河南省郑州市第一中学2020届高三数学上学期12月月考试题 理(含解析).doc

1、河南省郑州市第一中学2020届高三数学上学期12月月考试题 理(含解析)第I卷(选择题,共60分)一、选择题:本大题共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.已知全集U=1,2,3,4,5,6,集合P=1,3,5,Q=1,2,4,则=A. 1B. 3,5C. 1,2,4,6D. 1,2,3,4,5【答案】C【解析】试题分析:根据补集的运算得故选C.【考点】补集的运算.【易错点睛】解本题时要看清楚是求“”还是求“”,否则很容易出现错误;一定要注意集合中元素的互异性,防止出现错误2.在复平面内,复数对应的点位于( )A. 第一象限B. 第二象限C.

2、第三象限D. 第四象限【答案】D【解析】【分析】由题意可得:,据此确定复数所在的象限即可.【详解】由题意可得:,则复数z对应的点为,位于第四象限.本题选择D选项.【点睛】本题主要考查复数的运算法则,各个象限内复数的特征等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.3.已知向量,若,则的最小值为( )A. 12B. C. 15D. 【答案】B【解析】【分析】由可得3a+2b1,然后根据()(3a+2b),利用基本不等式可得结果【详解】解:(a,1),(2b1,3)(a0,b0),3a+2b10,即3a+2b1,()(3a+2b)888,当且仅当,即a,b,时取等号,的最小值为:8故选:B【点睛】

3、本题考查了向量平行的坐标运算和“乘1法”与基本不等式的性质,属于中档题4.已知满足时, 的最大值为,则直线过定点( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】分析:由约束条件作出可行域,得到使目标函数取得最大值的最优解,求出最优解的坐标,代入目标函数得到 的关系,再代入直线由直线系方程得答案详解:由,得,画出可行域,如图所示,数形结合可知点处取得最大值,即: ,直线过定点.故选A.点睛:本题考查了简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,考查了数学转化思想方法,属中档题5.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的各个面中,面积小于的面的个数是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析

4、】由题可知其立体图形C-DEFG:可得面积小于的有6.已知,则“”是“函数是奇函数”的A. 充分而不必要条件B. 必要而不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】先判断和函数是奇函数成立的条件,然后判断充分性和必要性.【详解】由中至少有一个为零;由函数是奇函数,显然由中至少有一个为零,不一定能推出,但由,一定能推出,故“”是“函数是奇函数”的必要不充分条件,故本题选B.【点睛】本题考查了必要不充分条件的判断,由函数是奇函数,推出是解题的关键.7.郑州绿博园花展期间,安排6位志愿者到4个展区提供服务,要求甲、乙两个展区各安排一个人,剩下两个展区各安排两个人,其中

5、的小李和小王不在一起,则不同的安排方案共有A. 168种B. 156种C. 172种D. 180种【答案】B【解析】分类:(1)小李和小王去甲、乙两个展区,共种安排方案;(2)小王、小李一人去甲、乙展区,共种安排方案;(3)小王、小李均没有去甲、乙展区,共种安排方案,故一共N种安排方案,选B8.已知数列:,按照从小到大的顺序排列在一起,构成一个新的数列:首次出现时为数列的A. 第44项B. 第76项C. 第128项D. 第144项【答案】C【解析】【分析】从分子分母的特点入手,找到出现前的所有项,然后确定的项数.【详解】观察分子分母的和出现的规律:,把数列重新分组:,可看出第一次出现在第16组

6、,因为,所以前15组一共有120项;第16组的项为,所以是这一组中的第8项,故第一次出现在数列的第128项,故选C.【点睛】本题主要考查数列的通项公式,结合数列的特征来确定,侧重考查数学建模的核心素养.9.在长方体中,E,F,G分别是AB,BC,棱的中点,P是底面ABCD内一个动点,若直线与平面EFG平行,则面积最小值为( )A. B. 1C. D. 【答案】A【解析】【分析】找出平面EFG与长方体的截面,然后再找出过D1与平面EFG平面平行的平面,即可找出P在平面ABCD上的位置【详解】解:如图,补全截面EFG为截面EFGHQR,易知平面ACD1平面EFGHQR,设BRAC于点R,直线D1P

7、平面EFG,PAC,且当P与R重合时,BPBR最短,此时PBB1的面积最小,由等积法:BRACBABC得BR,又BB1平面ABCD,BB1BP,PBB1为直角三角形,故BB1BP,故选:A【点睛】本题考查了截面,面面平行,等积法等知识点和技巧的运用,考查空间想象能力与转化能力10.已知函数图象过点,且在区间上单调.又的图象向左平移个单位之后与原来的图象重合,当,且时,则( )A. B. C. 1D. -1【答案】D【解析】【分析】由题意求得、的值,写出函数f(x)的解析式,求图象的对称轴,得x1+x2的值,再求f(x1+x2)的值【详解】解:由函数f(x)2sin(x+)的图象过点B(0,1)

8、,2sin1,解得sin,又|,f(x)2sin(x);又f(x)的图象向左平移个单位之后为g(x)2sin(x+)2sin(x+),由两函数图象完全重合知2k,2k,kZ;又,2;f(x)2sin(2x),其图象的对称轴为x,kZ;当x1,x2(,),其对称轴为x3,x1+x22(),f(x1+x2)f()2sin2()2sin()2sin2sin1应选:D【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换和性质的应用问题,也考查了运算求解能力,是综合题11.如图,设抛物线的焦点为,过轴上一定点作斜率为的直线与抛物线相交于两点,与轴交于点,记面积为,面积为,若,则抛物线的标准方程为A. B. C. D

9、. 【答案】C【解析】【分析】根据斜率与定点,求得直线方程,联立抛物线方程,并解得直线与抛物线的两个交点横坐标;根据三角形面积比值,转化为两个交点的横坐标比值,进而求得参数p的值【详解】因为直线斜率为2,经过定点所以直线方程为 ,即 作轴,轴因为,即 ,所以 联立方程 ,化简得 根据一元二次方程的求根公式,得 所以 因,所以化简得 ,即 因为 ,所以 即, 所以选C【点睛】本题考查了直线与抛物线的位置关系,并根据方程思想求得参数值,计算量较为复杂,属于难题12.已知函数,若关于的方程有六个不同的实根,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】令,则,则,由题意可得,

10、函数的图象与直线有3个不同的交点,且每个值有2个值与之对应,如图所示,故的取值范围是。第II卷(非选择题,共90分)、二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.设双曲线左右顶点分别为A,B,点P是双曲线上,且异于A,B两点.O为坐标原点,若直线PA,PB的斜率之积为,则双曲线的离心率为_.【答案】【解析】【分析】由于A,B连线经过坐标原点,所以A,B一定关于原点对称,利用直线PA,PB的斜率乘积,可寻求几何量之间的关系,从而可求离心率【详解】解:根据双曲线的对称性可知A,B关于原点对称,设A(x1,y1),B(x1,y1),P(x,y),则,双曲线1,kPAkPB,该双曲线的离心

11、率e故答案为:【点睛】本题主要考查双曲线的几何性质,考查点差法,关键是设点代入化简,应注意双曲线几何量之间的关系14.已知是定义在上的偶函数,且,当时,则_.【答案】216【解析】【分析】由f(x+4)f(x2),可知周期T6,结合已知函数代入即可求解【详解】解:f(x+4)f(x2),f(x+6)f(x),即周期T6,则f(2019)f(3)f(3),当x3,0时,f(x)6x,f(3)63216f(2019)216,故答案为:216【点睛】本题主要考查了利用函数的周期性求解函数的函数值,属于基础试题15.已知梯形ABCD,P为三角形BCD内一点(包括边界),则的取值范围为_.【答案】【解析

12、】【分析】根据题意可分别以边AB,AD所在直线为x轴,y轴,建立平面直角坐标系,从而得出A(0,0),B(3,0),C(1,1),D(0,1),设P(x,y),从而根据可得出,从而得出,并设,从而根据线性规划的知识求出直线截距的最小值和最大值,即得出x+y的最小值和最大值,从而得出x+y的取值范围【详解】解:ABAD,分别以边AB,AD所在的直线为x,y轴,建立如图所示平面直角坐标系,则:A(0,0),B(3,0),C(1,1),D(0,1),设P(x,y),则,由得,(x,y)x(3,0)+y(0,1),设,则表示斜率为的一族平行直线,在y轴上的截距为a,当截距最大时x+y最大,当截距最小时

13、x+y最小,由图可看出,当直线经过点D(0,1)时截距最小为1,当直线经过点C(1,1)时截距最大为,x+y的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查了通过建立平面直角坐标系,利用坐标解决向量问题的方法,利用线性规划的知识求变量最值的方法,数形结合的方法,考查了计算能力,属于中档题16.瑞士著名数学家欧拉在研究几何时曾定义欧拉三角形,的三个欧拉点(顶点与垂心连线的中点)构成的三角形称为的欧拉三角形.如图,是的欧拉三角形(H为的垂心).已知,若在内部随机选取一点,则此点取自阴影部分的概率为_.【答案】【解析】【分析】由三角函数的余弦定理得:AB3,建立平面直角坐标系,利用坐标法得到阴影三角形的面积,

14、从而利用几何概型公式得到结果.【详解】解:因为tanACB2,所以cosACB,又因为AC3,BC2,由余弦定理可得:AB3,取BC的中点O,则OABC,以O为原点,建立如图所示的直角坐标系,则B(1,0),C(1,0),A(0,2),设H(0,y),因为BHAC,所以1,所以y,从而S,故所求概率为:,故答案为:【点睛】本题考查了三角函数的余弦定理及几何概型中的面积型,考查计算能力,属中档题三、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.(一)必考题:共60分.17.数列的前项和为,已知,. 其中(1)证明:数列是等比数列;(2)求数列的前项和.【答案】(1)见

15、解析;(2).【解析】【分析】(1)由,可得,即,从而可得结论;(2)由(1)知,可得,利用错位相减法,结合等比数列求和公式,即可得结果.【详解】(1)证明:,又,数列是以1为首项,2为公比的等比数列.(2)由(1)知, , . -得,.【点睛】本题主要考查等比数列的定义和等比数列的求和公式,以及错位相减法求数列的前 项和,属于中档题.一般地,如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用“错位相减法”求和,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解, 在写出“”与“” 的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式.18.如图,在四棱锥中,底面ABCD为

16、梯形,AB/CD,AB=AD=2CD=2,ADP为等边三角形(1)当PB长为多少时,平面平面ABCD?并说明理由;(2)若二面角大小为150,求直线AB与平面PBC所成角的正弦值【答案】(1)当时,平面平面,详见解析(2)【解析】【分析】(1)根据平面和平面垂直可得线面垂直,从而可得,利用直角三角形知识可得的长;(2)构建空间直角坐标系,利用法向量求解直线AB与平面PBC所成角的正弦值.【详解】解:(1)当时,平面平面, 证明如下:在中,因为,所以, 又,所以平面, 又平面,所以平面平面; (2)分别取线段的中点,连接,因为为等边三角形,为的中点,所以,为的中点,所以,又,所以,故为二面角的平

17、面角,所以, 如图,分别以的方向以及垂直于平面向上的方向作为轴的正方向,建立空间直角坐标系,因,所以,.可得, 设为平面的一个法向量,则有,即,令,可得, 设与平面所成角为,则有所以直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题主要考查平面和平面垂直的性质及线面角的求解,侧重考查逻辑推理,直观想象和数学运算的核心素养.19.已知椭圆的右焦点,长轴的左、右端点分别为,且.(1)求椭圆的方程;(2)过焦点斜率为()的直线交椭圆于两点,弦的垂直平分线与轴相交于点. 试问椭圆上是否存在点使得四边形为菱形?若存在,求的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)依题设,则,.由,解得

18、,所以.所以椭圆的方程为.(2)依题直线的方程为.由得.设,弦的中点为,则,所以.直线的方程为,令,得,则.若四边形为菱形,则,.所以.若点在椭圆上,则.整理得,解得.所以椭圆上存在点使得四边形为菱形.20.第7届世界军人运动会于2019年10月18日至27日在湖北武汉举行,赛期10天,共设置射击、游泳、田径、篮球等27个大项,329个小项.共有来自100多个国家的近万名现役军人同台竞技.前期为迎接军运会顺利召开,武汉市很多单位和部门都开展了丰富多彩的宣传和教育活动,努力让大家更多的了解军运会的相关知识,并倡议大家做文明公民.武汉市体育局为了解广大民众对军运会知识的知晓情况,在全市开展了网上问

19、卷调查,民众参与度极高,现从大批参与者中随机抽取200名幸运参与者,他们得分(满分100分)数据,统计结果如下:组别频数5304050452010(1)若此次问卷调查得分整体服从正态分布,用样本来估计总体,设,分别为这200人得分的平均值和标准差(同一组数据用该区间中点值作为代表),求,的值(,的值四舍五入取整数),并计算;(2)在(1)的条件下,为感谢大家参与这次活动,市体育局还对参加问卷调查的幸运市民制定如下奖励方案:得分低于的可以获得1次抽奖机会,得分不低于的可获得2次抽奖机会,在一次抽奖中,抽中价值为15元的纪念品A的概率为,抽中价值为30元的纪念品B的概率为.现有市民张先生参加了此次

20、问卷调查并成为幸运参与者,记Y为他参加活动获得纪念品的总价值,求Y的分布列和数学期望,并估算此次纪念品所需要的总金额.(参考数据:;.)【答案】(1),;(2)详见解析.【解析】【分析】(1)根据频率分布表计算出平均数,进而计算方差,从而XN(65,142),计算P(51X93)即可;(2)列出Y所有可能的取值,分布求出每个取值对应的概率,列出分布列,计算期望,进而可得需要的总金额【详解】解:(1)由已知频数表得:,由,则,而,所以,则X服从正态分布,所以;(2)显然,所以所有Y的取值为15,30,45,60,所以Y的分布列为:Y15304560P所以,需要的总金额为:.【点睛】本题考查了利用

21、频率分布表计算平均数,方差,考查了正态分布,考查了离散型随机变量的概率分布列和数学期望,主要考查数据分析能力和计算能力,属于中档题21.已知函数(为自然对数的底数),是的导函数.()当时,求证;()是否存在正整数,使得对一切恒成立?若存在,求出的最大值;若不存在,说明理由.【答案】(1)详见解析;(2)存在且为.【解析】()要证明函数不等式(),注意到,因此我们可先研究函数的性质特别是单调性,这可通过导数的性质确定;()首先把不等式具体化,即不等式为,注意到特殊情形,时,不等式为,因此的值只有为1或2,因此只要证时,不等式恒成立即可,这仍然通过导数研究函数的单调性证得结论,为了确定导数的正负的

22、方便性,把不等式变为,因此只要研究函数的单调性,求得最小值即可.试题解析:()当时,则 ,令,则 ,令,得,故在时取得最小值,在上为增函数, ,() ,由,得对一切恒成立,当时,可得,所以若存在,则正整数的值只能取1,2.下面证明当时,不等式恒成立,设 ,则 ,由() , ,当时, ;当时, ,即在上减函数,在上是增函数, ,当时,不等式恒成立所以的最大值是2.【点睛】导数与函数的单调性、导数与函数的极值(最值)、利用导数求参数的范围问题,利用导数解决综合问题都可能是高考命题的切入点,设计在客观题和解答题的压轴题位置,掌握它们的基础知识和基本方法是解题的基础,掌握转化与化归思想是解题的桥梁,许

23、多问题如不等式恒成立,函数的零点,方程的根的分布等都可以通过构造函数,转化为用导数知识来解决(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.22.在平面直角坐标系中,已知倾斜角为的直线经过点.以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为(1)写出曲线的普通方程;(2)若直线与曲线有两个不同的交点,求的取值范围.【答案】(1) .(2) .【解析】分析:(1)利用极坐标与直角坐标互化的公式可得曲线的普通方程为.(2)联立直线参数方程与C的二次方程可得 .结合直线参数的几何意义有 .利用三角函数的性质可知的取值范围是.详解:(1)

24、由得.将,代入上式中,得曲线的普通方程为.(2)将的参数方程 (为参数)代入的方程,整理得 .因为直线与曲线有两个不同的交点,所以 ,化简得.又,所以,且.设方程的两根为,则,所以,所以 .由,得,所以,从而 ,即的取值范围是.点睛:本题主要考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,直线参数方程的几何意义及其应用等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.23.已知函数.()当,求的取值范围;()若,对,都有不等式恒成立,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)结合a取不同范围,去绝对值,计算a的范围,即可(2)结合函数性质,计算的最大值,结合题意,建立关于a的不等式,计算a的范围,即可【详解】(),若,则,得,即时恒成立;若,则,得,即;若,则,得,此时不等式无解. 综上所述,的取值范围是.()由题意知,要使不等式恒成立,只需.当时,.因为,所以当时, .于是,解得.结合,所以的取值范围是.【点睛】本道题考查了绝对值不等式的解法,难度较大

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