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湖北省孝感奥美高级中学2022届高三上学期一轮复习数学练习试题(1) WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:892811 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:9 大小:1,018KB
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资源描述

1、奥美高中2019级第一轮复习数学练习卷(1)一、单选题1已知集合,集合,则集合等于ABCD2已知,则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分又不必要条件3设,则 ABCD4函数的图象的一条对称轴为( )ABCD5设等差数列的前项和为,若,则( )A20B30C40D506下列对不等关系的判断,正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则7已知数列的通项公式为,则数列的前2020项和为( )ABCD8设双曲线的左右焦点分别为,以为直径的圆与双曲线在第一象限交于点A,直线与双曲线的另一个交点为B,若,则该双曲线的离心率为( )A2BCD二、多选题9在的展开式中,各项

2、系数和与二项式系数和之和为128,则( )A二项式系数和为64B各项系数和为64C常数项为D常数项为13510下列命题中正确的是( )A B复数的虚部是C若复数,则复数在复平面内对应的点位于第一象限D满足的复数在复平面上对应点的轨迹是双曲线11已知,则下列选项一定正确的是( )ABCD12已知双曲线的右焦点为,左右顶点分别为,一条渐近线为,则下列结论正确的是( )A当时,的离心率为B当时,直线与仅有一个公共点C到的距离为1D若在上的射影为则经过三点的圆的方程为三、填空题13投掷红、蓝两颗均匀的骰子,设事件:蓝色骰子的点数为5或6;事件:两骰子的点数之和大于8,则已知事件发生的条件下事件发生的概

3、率_.14若n是正整数,则除以9的余数是_.15已知函数对均有,若恒成立,则实数m的取值范围是_.16在三棱锥中,平面平面,若三棱锥的四个顶点都在同一个球面上,则该球的表面积为_.四、解答题17已知等差数列,记为其前项和(),且,.()求该等差数列的通项公式;()若等比数列满足,求数列的前项和.18锐角的内角,的对边分别为,设(1)求;(2)若,且的面积为,求的周长19甲、乙两队进行排球比赛,每场比赛采用“5局3胜制”(即有一支球队先胜3局即获胜,比赛结束)比赛排名釆用积分制,积分规则如下:比赛中,以或取胜的球队积3分,负队积0分;以取胜的球队积2分,负队积1分已知甲、乙两队比赛,甲每局获胜的

4、概率为(1)甲乙两队比赛1场后,求甲队的积分X的概率分布列和数学期望;(2)甲乙两队比赛2场后,求两队积分相等的概率.20已知椭圆,离心率,且过点.(1)求椭圆C的方程;(2)若直线x=1上有一点P,且与x轴交于Q点,过Q的直线l交椭圆C于A,B两点,交直线x=3于M点,是否存在实数,使得恒成立?若存在,求出实数的值;若不存在,请说明理由.21如图,在四棱锥中,平面平面.(1)求证:平面平面;(2)若,求二面角的正弦值.22已知函数,且.(1)求的最小值;(2)证明:存在唯一极大值点,且.参考答案1D 2B 3A 4A 5B 6C 7C 8C9ABD 10AB 11ACD 12ABC 13 1

5、40或7 15 1617【详解】()设等差数列的公差为,则,由题意,得,解得,的通项公式,.()设等比数列的公比为,由()得,或,当时,当时,.18【详解】(1)由已知及余弦定理可得:,为锐角三角形,(2)由正弦定理,可得,解得,由余弦定理得,于是的周长为.19【详解】解:(1)依题意,X的所有可能取值为0,1,2,3,且,所以X的概率分布列为X0123P所以.(2) 记“甲乙比赛两场后,两队积分相等”为事件A.设第i场甲乙两队积分分别为,则,.因为两队积分相等,所以,即,所以.所以答:甲乙比赛两场后,两队积分相等的概率为.20 【详解】(1)由题意得,解得,所以椭圆C方程为,(2)当直线l的

6、斜率为零时,根据椭圆的对称性,不妨设点,则,设点,则,有,所以;当直线l的斜率不为零时,设直线l的方程为,联立,可得,则,故易得,则,假设存在实数,则即不是常数,无解;综上,只有当直线l与x轴重合时,.21 【详解】(1)证明:取的中点的中点,连接因为点是中点,点是中点,所以且.又因为且所以且所以四边形为平行四边形,所以因为平面平面ABCD,平面平面平面ABCD,所以平面又平面所以因为点为的中点,所以因为所以又平面所以平面又因为CE平面所以平面平面(2)作的中点分别为连结则,因为平面平面所以所以因为所以为正三角形,所以所以即两两垂直,以点为坐标原点,分别以的方向为轴的正方向,建立空间直角坐标系则,所以,设平面的一个法向量为则,即取则;设平面的一个法向量为则即,取则,所以,所以所以二面角的正弦值为.22【详解】解:(1),令,解得.,为减函数,为增函数.(2),构造函数,则,令,.故当时,当时,则在上单调递减,在上单调递增,又,结合零点存在性定理知,存在唯一实数,使得,当时,当时,当时,故在单调递增,在单调递减,在单调递增,故存在唯一极大值点,因为,所以,故

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