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宁夏银川市第一中学2021届高三数学第二次月考试题 理(含解析).doc

1、宁夏银川市第一中学2021届高三数学第二次月考试题 理(含解析)一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,满分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. 若集合,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先求出集合,再利用交集的定义计算即可【详解】解:由已知,则故选:A【点睛】本题考查交集的运算,考查对数不等式,是基础题2. 如果,那么下列不等式成立的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】分别作出角的正弦线、余弦线和正切线,结合图象,即可求解.【详解】如图所示,在单位圆中分别作出的正弦线、余弦线、正切线,很容易地观察出,即.故选C.【点

2、睛】本题主要考查了三角函数线的应用,其中解答中熟记三角函数的正弦线、余弦线和正切线,合理作出图象是解答的关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于基础题.3. 要将函数变成,下列方法中可行的有( )将函数图象上点的横坐标压缩一半 将函数图象上点的横坐标伸长一倍将函数的图象向下平移一个单位 将函数的图象向上平移一个单位( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由于的解析式有和两种形式,可知如何变换得到以上两种形式,即可确定选项【详解】由,其函数还可写成:(1)变成:将函数图象上点的横坐标压缩一半(2) 变成:将函数的图象向上平移一个单位故选:B【点睛】本题考查了通过函数

3、解析式判断函数平移伸缩变换的方式,注意:自变量前有系数:a、大于1:横向压缩;b、小于1:横向伸长;系数为1的自变量后加上一个正数:向左平移;减去一个正数:向右平移;函数式前有系数:a、大于1:纵向伸长;b、小于1:纵向压缩;函数式后加上一个正数:向上平移;减去一个正数:向下平移4. 1626年,阿贝尔特格洛德最早推出简写的三角符号: (正割),1675年,英国人奥屈特最早推出余下的简写三角符号: (余割),但直到1748年,经过数学家欧拉的引用后,才逐渐通用起来,其中若,且,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】依题意可得,再利用二倍角公式及同角三角函数的基本关系将弦化切

4、,求出,最后根据二倍角的正切公式计算可得;【详解】解:因为,即,所以,所以,解得或因为,所以,所以所以故选:D【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系的应用以及二倍角公式的应用,属于中档题.5. 已知角和角的终边垂直,角的终边在第一象限,且角的终边经过点,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据任意角的三角函数定义求出,再根据诱导公式可求得结果.【详解】由已知得,所以,所以由任意角的三角函数定义可知,所以.故选:B.【点睛】本题考查了任意角的三角函数定义,考查了诱导公式,属于基础题.6. 设函数(e为自然底数),则使成立的一个充分不必要条件是( )A. B. C. D. 【

5、答案】A【解析】【分析】首先根据,得到,解得,再根据充分不必要条件要求满足真包含关系,从而求得结果.【详解】,解得:,观察选项,只有是的真子集,又“”可以推出“”所以“”是“”充分不必要条件.故选:A.【点睛】该题考查的是有关充分不必要条件的判断,在解题的过程中,要掌握利用集合间的真包含关系求得结果,属于基础题目.7. 已知,且,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】首先根据,求得,结合角的范围,利用平方关系,求得,利用题的条件,求得,之后将角进行配凑,使得,利用正弦的和角公式求得结果.【详解】因为,所以,因为,所以.因为,所以,所以 ,故选D.【点睛】该题考查的是有关三角

6、函数化简求值问题,涉及到的知识点有同角三角函数关系式,正弦函数的和角公式,在解题的过程中,注意时刻关注角的范围.8. 已知定义在上的奇函数,对任意实数,恒有,且当时,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】分析】先求出函数的周期为,求出的值即得解.【详解】由题得,所以函数的周期为.由题得,所以,所以.故选:B.【点睛】本题主要考查函数的周期的判断和应用,考查函数的奇偶性的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.9. 已知函数,则以下结论错误的是( )A. 为偶函数B. 的最小正周期为C. 的最大值为2D. 在上单调递增【答案】C【解析】【分析】利用证得为偶函数,由此判断A选项正确

7、.利用求得的最小正周期,由此判断B选项正确.利用的解析式,求得的最大值,由此判断C选项错误.利用三角函数单调性的判断方法,判断D选项正确.【详解】由题知,则A选项,A选项正确.B选项,所以的最小正周期为,B选项正确.C选项,由知,所以选项C不正确.D选项,当时,由解得(),令可得,所以上单调递增,所以D选项正确.综上所述,不正确的选项为C.故选:C【点睛】本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、周期性、最值等知识,属于中档题.10. 已知函数,曲线在处的切线的方程为,则切线与坐标轴所围成的三角形的面积为( ).A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】首先根据导数的几何意义可知,由此可

8、得,再根据切点即在曲线上,又在切线上,可得,可得,求出切线方程,再分别令,求出切线在轴和轴上的截距,再根据面积公式即可求出结果.【详解】由得,则,得,由得加,即,切线的方程为,令,得到,令,得到,所求三角形面积为.故选:B.【点睛】本题主要考查了导数的几何意义,属于基础题.11. 已知函数是偶函数,则的值可能是( )A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】C【解析】【分析】当时,得到,得到答案.【详解】当时,函数为偶函数,故,即,即,对比选项知C满足.故选:C.【点睛】本题考查了根据函数的奇偶性求参数,意在考查学生的计算能力和对于函数性质的灵活运用.12. 设函数,若关于x的不等式有且只有一个

9、整数解,则实数a的取值范围为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】把不等式只有一个整数解,转化为只有一个整数解,令,根据导数求得函数的单调性和极值,结合图象,即可求解实数a的取值范围.【详解】因为只有一个整数解,即只有一个整数解,令,则的图象在直线的上方只有一个整数解,又由,当时,单调递增;当时,单调递增;且,作出的图象,由图象可知a的取值范围为,即.故选:B【点睛】本题主要考查了利用导数研究函数的图象及应用,其中解答中把不等式的解转化为只有一个整数解,结合导数得到函数的图象,结合图象求解是解答的关键,着重考查推理与运算能力.二、填空题:(本大题共4小题,每小题5分,共20分

10、)13. 正弦函数在上的图象与轴所围成曲边梯形的面积为_.【答案】【解析】【分析】由题意可知,再根据定积分的运算法则求解即可【详解】解:故答案为:【点睛】本题考查定积分在求不规则图形面积上的应用,熟练掌握定积分的运算法则是解题的关键,考查学生的运算能力,属于基础题14. 已知扇形面积为,圆心角为,则该扇形半径为_【答案】2【解析】【分析】将圆心角化为弧度制,再利用扇形面积得到答案.【详解】圆心角为扇形的面积为故答案为2【点睛】本题考查了扇形的面积公式,属于简单题.15. 在处取得极值,则_.【答案】【解析】【分析】对求导,代入,使得,变形整理得到,利用三角函数的有界性,可得,再利用倍角公式可求

11、【详解】解:由已知,因为在处取得极值,即,因为,即,故答案为:【点睛】本题考查导数的运算,考察三角公式的应用,关键是对的整理变形,考查了学生的因式分解的能力,是一道中档题16. 对于任意实数,当时,有恒成立,则实数的取值范围为_.【答案】【解析】【分析】转化为在上单调递增,再利用导数可得到结果.【详解】当时, 恒成立等价于恒成立,等价于在上单调递增,所以在上恒成立,所以在上恒成立,因为当时,所以.故答案为:.【点睛】本题考查了转化划归思想,考查了利用导数研究函数的单调性,考查了利用导数处理不等式恒成立问题,属于基础题.三、解答题:共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第1721题为

12、必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.17. 如图,在平面直角坐标系中,以轴为始边做两个锐角,它们的终边分别与单位圆相交于A,B两点,已知A,B的横坐标分别为(1)求的值; (2)求的值【答案】(1)(2)【解析】【详解】试题分析:(1)根据题意,由三角函数的定义可得 与的值,进而可得出与的值,从而可求与的值就,结合两角和正切公式可得答案;(2)由两角和的正切公式,可得出 的值,再根据的取值范围,可得出的取值范围,进而可得出的值.由条件得cos,cos. ,为锐角, sin,sin.因此tan7,tan.(1) tan()3.(2) tan2, tan(2)

13、1. ,为锐角, 02, 218. 某同学大学毕业后,决定利用所学专业进行自主创业,经过市场调查,生产一小型电子产品需投入固定成本2万元,每生产万件,需另投入流动成本万元,当年产量小于7万件时,(万元);当年产量不小于7万件时,(万元).已知每件产品售价为6元,假若该同学生产的商品当年能全部售完.(1)写出年利润(万年)关于年产量(万件)的函数解析式;(注:年利润=年销售收入-固定成本-流动成本)(2)当年产量约为多少万件时,该同学的这一产品所获年利润最大?最大年利润是多少?(取).【答案】(1);(2)当年产量约为20万件,该同学的这一产品所获年利润最大,最大利润为11万元【解析】【分析】(

14、1)根据年利润=年销售收入-固定成本-流动成本,分和两种情况,得到与x的关系式即可;(2)求出两种情况的最大值,作比较即可得到本题答案.【详解】(1)产品售价为6元,则万件产品销售收入为万元.依题意得,当时,当时,.(2)当时,所以当时,的最大值为(万元),当时,当时,单调递增,当单调递减,当时,取最大值(万元),当时,取得最大值11万元,即当年产量约为20万件,该同学的这一产品所获年利润最大,最大利润为11万元.【点睛】本题主要考查利用分段函数解决实际问题,其中涉及到二次函数的值域问题以及用导数求最值问题.19. 已知函数.(1)求f(x)的最小正周期及单调递减区间;(2)若(0,),且f(

15、),求tan()的值【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)利用二倍角公式和辅助角公式化简,即可求出最小正周期及单调递减区间;(2)根据条件可以求出,代入即可计算tan().【详解】(1)f(x)(2cos2x1)sin 2xcos 4xcos 2xsin 2xcos 4x(sin 4xcos 4x)sin(4x),f(x)的最小正周期T,令,得,f(x)的单调递减区间为;(2),(0,),故,因此.【点睛】本题考查三角恒等变换的应用,属于中档题.20. 已知函数(,为常数),点的横坐标为0,曲线在点处的切线方程为(1)求,的值及函数的极值;(2)证明:当时,【答案】(1),极小值为;无

16、极大值(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)利用导数的几何意义求得,再利用导数法求得函数的极值;(2)构造函数,利用导数求得函数的最小值,即可得出结论【详解】(1)由已知代入切线方程得,令得,当时,单调递减;当时,单调递增;所以当时,即为极小值;无极大值(2)令,则,由(1)知在上为增函数,即.【点睛】本题主要考查利用导数求函数的极值,利用导数证明不等式属于中档题.21. 已知函数,是的导数,且(1)证明:在区间上存在唯一的零点;(2)证明:对任意,都有【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)利用求导运算法则求得的函数表达式,然后利用导数研究其单调性,结合零点存在定

17、理证明;(2)移项,构造函数,转化为证明恒成立,求得其导函数,研究函数的单调性,并根据零点存在定理确定的零点的范围,进而确定的正负情况,从而得到的单调性,进而得到的最小值关于的函数表达式,然后利用基本不等式即可证明,从而证得原不等式.【详解】证明:,则,故在区间上单调递减又,所以在区间上存在唯一零点(2)要证,即证,令,则令,所以在单调递增,所以存在唯一,使得,当时,在上单调递减,当时,在上单调递增故因为,所以,所以即恒成立,综上所述对任意,都有.【点睛】本题考查利用导数研究函数的零点问题,利用导数证明不等式问题,关键在于导数和零点存在定理的综合应用.(二)选考题:共10分.请考生在第22、2

18、3两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.22. 已知曲线C的极坐标方程是,以极点为原点,极轴为x轴的正半轴,建立平面直角坐标系,直线l的参数方程是,(t为参数)(1)求曲线C的直角坐标方程和直线l的普通方程;(2)设点,求直线l与曲线C交于A、B两点,且,求实数m的值【答案】(1)曲线C的普通方程为,l的普通方程为;(2).【解析】【分析】(1)把曲线的极坐标方程两边同时乘以,然后结合极坐标与直角坐标的互化公式可得曲线的直角坐标方程,直接把直线的参数方程中的参数消去,即可得到直线的普通方程;(2)把直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,化为关于的一元二次方程,利用此时的几何意义及

19、根与系数的关系求解【详解】解:(1)由有,代入得:,曲线C的普通方程为,即:由l的参数方程,(t为参数),消去参数t得:(2)当时,得,在直线l上,将l参数方程代入曲线C的普通方程得:化简得:设以上方程两根为,由解得:由参数t的几何意义知,得或,解得(舍去)或,【点睛】本题考查简单曲线的极坐标方程,考查参数方程化普通方程,关键是参数方程中此时的几何意义的应用,属于中档题23. 已知函数(1)若,求的取值范围;(2)当时,函数的值域为,求的值【答案】(1);(2)1或2【解析】【分析】(1),即可得的取值范围是;(2)对分类讨论,由单调性即可得的单调性【详解】解:(1),得即,故的取值范围(2)当时,函数在区间上单调递增则,得,得当时,则,得,得综上所述,值是1或2【点睛】本题考查了绝对值不等式,属于中档题

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