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河北省正定中学2021届高三上学期第四次月考数学试题 WORD版含答案.docx

1、河北正定中学高三第四次月考试卷数 学(考试时间:120分钟 分值:150分) 一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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设集合,2,3,则( )A,2,3,B,C,3,D2已知复数,则( )AB3CD53在等比数列中,是方程的两根,则( )A1BCD-14如图所示,分别是的边,上的点,且,则向量( )A B C D5设,若,则的最小值为( )AB6CD6.已知函数,其图象与直线y=3相邻两个交点的距离为,若f(x)1对任意恒成立,则的取值范围为( )ABCD7如图所示,在正方体中,点是棱的中点,点是平面内的动点,若直线与平面所成的角等

2、于直线与平面所成的角,则点的轨迹是( )A圆 B椭圆 C直线 D射线8已知,不等式对任意的实数都成立,则实数的最小值为( )ABCD二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,有选错的得0分,部分选对的得3分.9已知数列的前项和为,则下列说法正确的是( )AB为的最小值CD使得成立的的最大值为3310如图,是以为直径的圆上一段圆弧,是以为直径的圆上一段圆弧,是以为直径的圆上一段圆弧,三段弧构成曲线.则下面说法正确的是( )A曲线与轴围成的面积等于B与的公切线方程为:C所在圆与所在圆的交点弦方程为:D用直线截所在的圆,所得的弦长为1

3、1设,则下列结论正确的是( )A B C D12一般地,若函数的定义域为,值域为,则称为的“倍跟随区间”;若函数的定义域为,值域也为,则称为的“跟随区间”.下列结论正确的是( )A若为的“跟随区间”,则B函数存在“跟随区间”C若函数存在“跟随区间”,则D二次函数存在“3倍跟随区间”三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13已知,且为第四象限角,则_14若向量,则,的夹角为_15已知双曲线的左、右焦点分别为,设过的直线与的右支相交于两点,且,则双曲线的离心率是_.16三棱锥中,、两两垂直且相等,点为线段上动点,点为平面上动点,且满足,和所成角,的最小值为_四、解答题:本题共6小题,共7

4、0分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17现在给出三个条件:a2;B;cb.试从中选出两个条件,补充在下面的问题中,问题:在ABC中,a、b、c分别是角A、B、C的对边,且满足,_,_.求ABC的面积(选出一种可行的方案解答,若选出多个方案分别解答,则按第一个解答记分)18已知为数列的前项和,且.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.19已知在四棱锥中,是的中点,为的中点,是等边三角形,平面平面.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.20已知椭圆:()上的点到的两焦点的距离之和为6,的离心率为(1)求的标准方程;(2)设坐标原点为,点在上,点满足,且直线,的斜率之积为,

5、证明:为定值21已知函数有两个零点,且,(1)求的取值范围;(2)证明:.22新冠抗疫期间,某大学应用数学专业的学生希望通过将所学的知识应用新冠抗疫,决定应用数学实验的方式探索新冠的传染和防控.实验设计如下:在不透明的小盒中放有大小质地相同的个黑球和个红球,从中随机取一球,若取出黑球,则放回小盒中,不作任何改变;若取出红球,则黑球替换该红球重新放回小盒中,此模型可以解释为“安全模型”,即若发现一个新冠患者,则移出将其隔离进行诊治.(注:考虑样本容量足够大和治愈率的可能性,用黑球代替红球)(1)记在第次时,刚好抽到第二个红球,试用表示恰好第次抽到第二个红球的概率;(2)数学实验的方式约定:若抽到

6、第个红球则停止抽球,且无论第次是否能够抽到红球或第二个红球,当进行到第次时,即停止抽球;记停止抽球时已抽球总次数为,求的数学期望.(精确到小数点后位)参考数据:,.参考答案1C【详解】,2,3,3,故选:C.2D【详解】,所以,故选:D3B【详解】由题得,由题得,因为等比数列的偶数项同号,所以,所以.故选:B.4C【详解】因为,所以.故选:C.5C【详解】,由可得,所以,当且仅当时,等号成立.因此,的最小值为.故选:C.6.A【详解】函数f(x)=2sin(x+)+1(0,|1对任意恒成立,则时,sin(3x+)0恒成立,由sin(3x+)0得,即,所以,所以,求得,又,所以,故选:A.7A【

7、详解】由图可知为直线与平面所成的角,直线与平面所成的角,则又因为点是棱的中点,则由于四边形为正方形,则以为原点,、所在直线为,轴,为轴正方向,为轴正方向,建立平面直角坐标系.设,正方体的边长为6,则 由,则 化简可得:,所以点轨迹为圆心半径为4的圆,故选:A.8B【详解】不等式变形为 ,即,设,则不等式对任意的实数恒成立,等价于对任意恒成立,则在上单调递增, ,即对任意恒成立,恒成立,即,令 ,则 ,当时,在上单调递减,当时, ,在上单调递增,时,取得最小值 , ,即,的最小值是.故选:B9AC【详解】,对于也成立,所以,故A正确;当时,,当n=17时,当时,,只有最大值,没有最小值,故B错误

8、;因为当时,,,故C正确;因为,所以满足条件的的最大值为32,,故D错误.故选:AC.10BC【详解】各段圆弧所在圆方程分别为:,:,:,曲线与x轴围成的图形为一个半圆、一个矩形和两个圆,面积为,故选项A错误;设与的公切线方程为:,则,解得,所以与的公切线方程为:,即,故选项B正确;由及两式相减得:即为交点弦所在直线方程,故选项C正确;所在圆的方程为,圆心为,圆心到直线的距离为,则弦长为,故选项D错误.故选:BC.11 ABD【详解】因为,所以,所以A正确;因为,即,又,所以,B正确;又,所以,从而,C错误;又,可知D正确.综上,A,B,D正确,C错误.故选:ABD12ABD【详解】对A, 若

9、为的跟随区间,因为在区间为增函数,故其值域为,根据题意有,解得或,因为故.故A正确;对B,因为函数在区间与上均为减函数,故若存在跟随区间则有,解得:.故存在, B正确.对C, 若函数存在跟随区间,因为为减函数,故由跟随区间的定义可知,即,因为,所以.易得.所以,令代入化简可得,同理也满足,即在区间上有两根不相等的实数根.故,解得,故C不正确.对D,若存在“3倍跟随区间”,则可设定义域为,值域为.当时,易得在区间上单调递增,此时易得为方程的两根,求解得或.故存在定义域,使得值域为.故D正确.故选:ABD.13【详解】由已知,又为第四象限角,故答案为:14(或0)【详解】设向量,的夹角为(),又,

10、故答案为:0(或0)15【详解】如图:设的中点为,连接,因为,为的中点,所以,由,得,所以,在中,所以,在中,因为,所以,整理可得:,即,所以,即,所以或(舍),所以离心率,故答案为:16【详解】如图所示,根据已知可设,令,则,此时,符合条件.故答案为:.17选;SABC【详解】如选,因为,由正弦定理可得,2sinBcosA(sinCcosA+sinAcosC)sinB,因为sinB0,所以cosA,又因为a2,c,由余弦定理可得,解得,b2,c2,故SABC.18(1);(2).【详解】(1)当时,当时,因为所以,得,.所以数列是首项为,公比为的等比数列.由(1)得,.19(1)证明见解析;

11、(2).【详解】(1)证明:取的中点为,连结,因为,四边形与四边形均为菱形,为中点,平面平面平面(2)取的中点为,以为空间坐标原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.设则,设平面的-法向量.由则.设平面的一法向量,由,则.二面角的平面角的余弦值为.20(1);(2)证明见解析.【详解】(1)因为椭圆:()上的点到的两焦点的距离之和为6,所以,解得,又的离心率为,所以,又,所以,所以的标准方程为;(2)设,当直线的斜率不存在时,因为直线,的斜率之积为,所以,即,又,在椭圆上,所以,因为,所以;当直线的斜率存在时,设直线的方程为(),联立方程得消去,得,设,则,因为直

12、线,的斜率之积为,所以,即,得,满足因为,所以综上,为定值21 (1);(2)证明见解析【详解】解:(1)令,令, ,当与相切时,如图所示:设切点为,则,即切点坐标是,把代,解得:,若有两个零点,即,有个交点,只需即可,即,的范围是;(2)由题意知:,即,即要证成立,即证成立,即证,由知:即证,即证,又由知:即证,即证,即证,令,则,即证,设,在上单调递减,即成立,故得证.22(1);(2)8.6.【详解】(1)若第()次是第一次取到红球,第次是第二次取到红球,则对应地有:,则第次取球时个红球都被取出的所有可能情况的概率和为:利用等比数列求和公式即可得:(2)由题意可知,的可能取值依次是,特别地,当时,对应的由参考数据可得:对应的数学期望为:由参考数据可得:

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