1、2020年高三年级第一次诊断性测试理科数学(卷面分值:150分 考试时间:120分钟)一、选择题:本大题共12小题,每小题5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第卷(选择题 共60分)1.设集合,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】求出集合A,直接进行交集运算即可.【详解】,故选:D【点睛】本题考查集合的交集运算,属于基础题.2.若复数z满足(其中i为虚数单位),则( )A. 2B. 3C. D. 4【答案】A【解析】【分析】对复数进行化简,然后根据复数模长的计算公式,得到答案.【详解】所以.故选:A.【点睛】本题考查复数的计算,求复数的模长,属于简单题
2、.3.已知是两条不同的直线,是三个不同的平面,则下列命题正确的是( )A. 若,则B. 若,则C. 若,且,则D. 若,且,则【答案】D【解析】【分析】根据空间中直线和平面的位置关系分别去判断各个选项,均可举出反例;可证明得出.【详解】若,则或与异面或与相交,故选项错误;若,则与可能相交,故选项错误;若直线不相交,则平面不一定平行,故选项错误;, 或,又 ,故选项正确.本题正确选项:【点睛】本题考查空间中直线、平面之间位置关系有关命题的判断,考查学生的空间想象能力和对定理的掌握程度.4.设,则有( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】比较三个数与中间量0,1的大小即可求得大小关
3、系.【详解】因为,所以故选:A【点睛】本题考查利用指数函数、对数函数的单调性比较指数式、对数式的大小,属于基础题.5.已知向量满足,且与夹角为,则( )A. -3B. -1C. 1D. 3【答案】B【解析】【分析】根据向量的运算法则与数量积的运算求解即可.详解】.故选:B【点睛】本题主要考查了向量的运算法则与数量积的运算,属于基础题型.6.已知双曲线的左、右焦点分别为,B为虚轴的一个端点,且,则双曲线的离心率为( )A. 2B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由题意得,则即,又,即可解得.【详解】已知,因为,则在中,所以即,又,联立得,所以.故选:D【点睛】本题考查双曲线的几何性质,属
4、于基础题.7.执行如图所示的程序框图,则输出的( )A. 3B. 4C. 5D. 6【答案】C【解析】【分析】由已知中的程序语句可知:该程序的功能是利用循环结构计算S的值并输出相应变量n的值,模拟程序的运行过程,分析循环中各变量值的变化情况,可得答案【详解】解:模拟程序的运行,可得S=0,n=1S=2,n=2满足条件S30,执行循环体,S=2+4=6,n=3满足条件S30,执行循环体,S=6+8=14,n=4满足条件S30,执行循环体,S=14+16=30,n=5此时,不满足条件S30,退出循环,输出n的值为5故选C【点睛】本题考查了程序框图的应用问题,解题时应模拟程序框图的运行过程,以便得出
5、正确的结论,是基础题8.从这五个数字中随机选择两个不同的数字,则它们之和为偶数的概率为()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】先求出基本事件总数n,再求出这两个数字的和为偶数包含的基本事件个数m,由此能求出这两个数字的和为偶数的概率【详解】从1、2、3、4、5、这五个数字中,随机抽取两个不同的数字,基本事件总数n,这两个数字的和为偶数包含的基本事件个数m4,这两个数字的和为偶数的概率为p故选B【点睛】本题考查概率的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意等可能事件概率计算公式的合理运用9.等比数列的前项和为,且、成等差数列,若,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分
6、析】设等比数列的公比为,根据题意得出关于的二次方程,求出的值,然后利用等比数列求和公式可求出的值.【详解】设等比数列的公比为,由于、成等差数列,且,即,即,解得,因此,.故选:C.【点睛】本题考查等比数列求和,解题的关键就是计算出等比数列的首项和公比,考查计算能力,属于基础题.10.将奇函数的图象向右平移个单位,得到的图象,则的一个单调减区间为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由两角差的正弦函数公式,函数的图象变换规律可求,利用余弦函数的单调性可求其单调递减区间,比较各个选项即可得解.【详解】解:由已知,因为为奇函数,即,时,令,当时,为的一个单调减区间,故选:D.【点睛
7、】本题主要考查了两角差的正弦函数公式,函数的图象变换规律,正弦函数的单调性,考查了转化思想和数形结合思想,属于基础题.11.已知抛物线C:的焦点F,点是抛物线上一点,以M为圆心的圆与直线交于A、B两点(A在B的上方),若,则抛物线C的方程为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据抛物线的定义,表示出,再表示出,利用,得到和之间的关系,将点坐标,代入到抛物线中,从而解出的值,得到答案.【详解】抛物线C:,其焦点,准线方程,因为点是抛物线上一点,所以所在直线,设于,则,因为,所以,即整理得所以将点代入到抛物线方程,得,解得,所以抛物线方程为故选:C.【点睛】本题考查抛物线的定义
8、,直线与圆的位置关系,求抛物线的标准方程,属于中档题.12.已知函数,若对任意,都有,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】先判断出的单调性,然后将不等式转化为,根据单调性,得到对任意恒成立,根据一次函数的单调性,得到最大值小于等于,从而得到关于的不等式,解得的范围.【详解】函数,当时,在上单调递增,当时,在上单调递增,所以在上单调递增,所以不等式转化为因为在上单调递增,所以对任意恒成立,即而单调递增,所以得到解得故选:B.【点睛】本题考查根据函数的单调性解不等式,不等式恒成立问题,根据函数单调性求最值,属于中档题.第卷(非选择题 共90分)二、填空题:本大
9、题共4个小题,每小题5分13.若,满足约束条件,则的最大值为_【答案】6【解析】【分析】首先根据题中所给的约束条件,画出相应的可行域,再将目标函数化成斜截式,之后在图中画出直线,在上下移动的过程中,结合的几何意义,可以发现直线过B点时取得最大值,联立方程组,求得点B的坐标代入目标函数解析式,求得最大值.【详解】根据题中所给的约束条件,画出其对应的可行域,如图所示:由,可得,画出直线,将其上下移动,结合的几何意义,可知当直线在y轴截距最大时,z取得最大值,由,解得,此时,故答案为6.点睛:该题考查的是有关线性规划的问题,在求解的过程中,首先需要正确画出约束条件对应的可行域,之后根据目标函数的形式
10、,判断z的几何意义,之后画出一条直线,上下平移,判断哪个点是最优解,从而联立方程组,求得最优解的坐标,代入求值,要明确目标函数的形式大体上有三种:斜率型、截距型、距离型;根据不同的形式,应用相应的方法求解.14.已知为锐角,则_【答案】【解析】【分析】先求出,再利用两角和的正弦公式展开,带值计算即可.【详解】解:为锐角,则为钝角,则,故答案为:.【点睛】本题考查已知角的三角函数值求未知角的三角函数值,关键是要找到已知角和未知角之间的关系,将未知角用已知角表示出来,是基础题.15.已知数列满足:(),若,则 .【答案】【解析】试题分析:因,故当时,即时,即,所以;当时,即时,可得,不成立,所以,
11、应填.考点:分段数列的通项及运用16.如图,已知在长方体中,点为上的一个动点,平面与棱交于点,给出下列命题:四棱锥的体积为;存在唯一的点,使截面四边形的周长取得最小值;当点不与,重合时,在棱上均存在点,使得平面存在唯一一点,使得平面,且其中正确的命题是_(填写所有正确的序号)【答案】【解析】【分析】根据,再根据等体积转化,求出和,得到答案;判断出截面四边形为平行四边形,将正方体侧面展开,面和面在同一平面内,得到最小为内的长度,从而得到截面四边形的周长的最小值;取为中点时,在平面中,延长,交于,可得;以点建立空间直角坐标系,根据线面垂直,得到点坐标,并求出.【详解】长方体中,命题,易知平面到平面
12、的距离,等于到平面的距离,为,同理到平面的距离,等于到平面的距离,为所以,故正确.命题,易知平面平面,平面平面,平面平面所以,同理,即四边形为平行四边形将正方体侧面展开,面和面在同一平面内,可得在内,最小为的长度,此时点为与的交点,所以四边形的周长取得最小值,故正确.命题,取为中点时,易知为中点在平面中,延长,交于,通过,得到,所以,即此时平面,而此时点在延长线上,不在棱上,故错误.命题,以点建立空间直角坐标系,设点,所以,即,要使平面,则需,即所以,得,即,故正确.故答案为:【点睛】本题考查等体积转化求四棱锥的体积,棱柱展开图中最短距离问题,线面平行的判定,已知线面垂直利用空间向量求线段的长
13、,属于中档题.三、解答题:第1721题每题12分,解答应写出文字说明、证明过计算步骤17.的内角所对的边分别为,且.(1)求;(2)若,求面积的最大值.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)将条件变形,利用余弦定理求;(2)根据条件,利用基本不等式求出的最大值,再根据三角形的面积公式代入的最大值求最值即可.【详解】解:(1)由题意得,即,所以,因为,;(2)由余弦定理得:,故,则,当时,的面积最大值为.【点睛】本题考查余弦定理的应用,三角形的面积公式以及基本不等式的应用,是基础题.18.如图,四棱锥中,底面,为的中点(1)证明:平面(2)若是边长为2等边三角形,求二面角的余弦值【答案】(
14、1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)取中点,得到,从而平面,可得到四边形是平行四边形,得到,从而平面,得到平面平面,从而证明平面;(2)建立空间直角坐标系,得到平面的法向量和平面的法向量,利用向量夹角公式,得到二面角的余弦值.【详解】(1)如图取中点,连接和,为的中点,平面,平面平面,又,四边形是平行四边形,平面,平面平面又因为,平面,平面,平面平面,而平面平面; (2)根据题意,建立空间直角坐标系,为等边三角形,不妨设,则,设平面的法向量,由,得,令,得,平面PAB,平面的法向量二面角A-PB-M的余弦值为【点睛】本题考查面面平行判定,面面平行的性质,利用空间向量求二面角的余弦值,属
15、于中档题.19.“团购”已经渗透到我们每个人的生活,这离不开快递行业的发展,下表是2013-2017年全国快递业务量(x亿件:精确到0.1)及其增长速度(y%)的数据(1)试计算2012年的快递业务量;(2)分别将2013年,2014年,2017年记成年的序号t:1,2,3,4,5;现已知y与t具有线性相关关系,试建立y关于t的回归直线方程;(3)根据(2)问中所建立的回归直线方程,估算2019年的快递业务量附:回归直线的斜率和截距地最小二乘法估计公式分别为:,【答案】(1)(亿件)(2)(3)2019年快递业务增长量为(亿件)【解析】【分析】(1) 设2012年的快递业务量为a,根据题意列出
16、方程求解即可; (2)先求出,代入即可求出,再代入 即可求出,从而得到回归直线方程;(3)首先利用(2)中求出的回归直线方程求出2018年快递业务增长量,再令,求出2019年快递业务增长量.【详解】(1)设2012年的快递业务量为a,则,解得;(2)t12345y6152485128,(3)令,预测2018年比上半年增长,2018年快递业务增长量为(亿件)令,预测2019年比上半年增长,2019年快递业务增长量为(亿件).【点睛】本题考查折线统计图、柱状图,理解图中横轴、纵轴的含义是关键,考查线性回归方程,属于基础题.20.已知椭圆C:过点,左焦点 (1)求椭圆C的标准方程;(2)过点F作于x
17、轴不重合的直线l,l与椭圆交于A,B两点,点A在直线上的投影N与点B的连线交x轴于D点,D点的横坐标是否为定值?若是,请求出定值;若不是,请说明理由【答案】(1) (2)D点的横坐标是定值-3;【解析】【分析】(1)根据左焦点,得到,根据点到左右焦点的距离和,得到,根据,得到,从而得到椭圆的标准方程;(2)设,代入椭圆方程,得到,根据点写出BN的方程,令,得到的表达式,整理化简后,得到答案.【详解】(1)由题得,;,即,椭圆的方程为 (2)D点的横坐标为定值-3,理由如下: 已知直线斜率不为零,代入,得整理,设,可知均不为零,两式相除得 设BN的方程,令,将代入点的横坐标为定值【点睛】本题考查
18、椭圆的定义,求椭圆标准方程,直线与椭圆的位置关系,椭圆中的定值问题,属于中档题.21.已知函数(1)讨论的单调性;(2)若方程有两个不相等的实数根,求证:【答案】(1)时,在上是增函数,时,在和上是增函数,在上是减函数 (2)证明见解析【解析】【分析】(1)对求导,得到,根据的,对进行分类,分为,和;(2)令,先说明当时,不符合题意,再研究当时,利用导数得到最大值,根据有两个零点,得到,易得,再利用导数证明时,从而确定范围为,再构造函数,利用导数得到在上单调递减,从而得以证明.【详解】(1)易知的定义域为,且,时,在上恒正,所以在上单调递增,时,对于,当,即时,在上增函数;当,即时,有两个正根
19、,所以,单调递增,单调递减综上,时,在上是增函数,时,在和上是增函数,在上是减函数 (2)令,方程有两个不相等的实根函数有两个零点,由定义域为且当时,恒成立,在上单调递增,则至多有一个零点,不符合题意;当时,得,在上单调递增,在上单调递减要使有两个零点,则,由解得 此时 易知当时,令,所以,时,在为增函数,在增函数,所以,即所以函数在与各存在一个零点综上所述,. 证明证明时,成立设,则易知在上递减,在上单调递减,所以.【点睛】本题考查利用导数讨论函数的单调性,利用导数求函数的极值、最值,函数与方程,零点存在定理,属于难题.22.在平面直角坐标系中,曲线,直线的参数方程为(t为参数),其中,以坐
20、标原点O为极点,轴非负半轴为极轴,建立极坐标系.(1)求曲线的极坐标方程和直线的普通方程;(2)设,的极坐标方程,A,B分别为直线与曲线异于原点的公共点,当时,求直线的斜率;【答案】(1)曲线的极坐标方程为,直线l的普通方程为(2)【解析】【分析】(1)利用将的普通方程转化为极坐标方程,消去参数t将直线l的参数方程转化为普通方程; (2)根据题意求出及,又点M在曲线上,则,由列出方程即可得解.【详解】(1)将代入曲线的普通方程得极坐标方程为,直线l的普通方程为;(2)由已知可得,则,因为点M在曲线上且,所以在直角三角形中,则所以,得直线l的斜率【点睛】本题考查普通方程与极坐标方程的互化,参数方程化成普通方程,直线与圆的位置关系,直径所对的圆周角是直角,属于中档题.23.函数(1)求不等式的解集;(2)若的最小值为,且实数满足,求证:【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)分类去绝对值符号后解不等式,最后取并集;(2)求出函数的最小值k,根据基本不等式得出结论.【详解】(1)当时,不等式即为,解得当时,不等式即为,当时,不等式即为,综上,的解集为(2)由当时,取最小值4,即,即当且仅当时等号成立【点睛】本题考查绝对值不等式的解法,不等式的证明与基本不等式的应用,属于中档题.
