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湖北省夷陵中学、钟祥一中2011届高三第二次联考(数学文).doc

上传人:高**** 文档编号:902952 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:9 大小:168.50KB
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资源描述

1、 湖北省夷陵中学钟祥一中2011届高三年级第二次联考数学(文)试题考试时间:2010年12月10日下午3:005:00试卷满分:150分一、选择题(每小题5分,共50分)1函数y的定义域为( )A(1,)B(,2)C(1,2)D1,2)2等差数列a n,b n的前n项和分别为Sn,Tn,若,则等于( )ABCD3在ABC中,a,b,c分别为A,B,C的对边,若(ab,1)和(bc,1)平行,且sinB,当ABC的面积为时,则b等于( )AB2C4D24对于非空集合AB,定义运算ABx | xAB,且xAB,已知两个开区间M(a,b),N(c,d),其中abcd满足abcd,abcd0,则MN等

2、于( )A(a,b)(c,d)B(a,c)(b,d)C(a,d)(b,c)D(c,a)(d,b)5已知f (x)x22x,则满足条件的点(x,y)所形成区域的面积为( )ABC2D46已知ABC是平面上不共线的三点,O为ABC的外心,动点P满足(R,), 则P的轨迹一定过ABC的( )A内心B垂心C重心DAC边的中点7已知圆C:x2y21,点P(x 0,y0)在直线xy20上,O为坐标原点,若圆C上存在点Q,使OPQ30,则x0的取值范围是( )A1,1B0,1C2,2D0,28已知函数f (x)x2x4x6 ,x1 ,x2 ,x3R且x1x2 0,x2x3 0,x3x10,则f(x1)f(x

3、2)f(x3)的值是(f(x)是f (x)的导数)( )A一定小于零B等于零C一定大于零D正负均有可能9已知函数f (x)()xlog2x,正实数a,b,c是公差为负数的等差数列,且满足f(a)f(b)f(c)0,若实数d是方程f (x)0的一个解,那么下列四个判断:da;db;dc;dc。其中有可能成立的个数为A1B2C3D410若函数f(x)对于任意的x都有f (x2)f (x1)f (x)且f (1)lg3lg2,f (2)lg3lg5,则f (2010)( )A1B2Clg3lg2D1二、填空题(每小题5分,共25分)11已知sin(),则cos(2)的值为ABCDNM12已知函数f

4、(x) 的导数f(x)a(x1)(xa),若f (x)在xa处取得极大值,则a的取值范围是13如图,在正方形ABCD中,已知AB2,M为BC的中点,若N为正方形内(含边界)任意一点,则的最大值为X(-2,0)OBAYC(0,2)(2,0)EF14已知函数f (x),若f (2a2)f (a),则实数a的取值范围是15已知:A(2,0),(2,0),C(0,2),E(1,0),F(1,0),一束光线从F点出发射到BC上的D点经BC反射后,再经AC反射,落到线段AE上(不含端点)FD斜率的范围为三、解答题(共75分)16(12分)在锐角三角形ABC中,A,B,C的对边分别为a,b,c,且b2c2b

5、ca2(1)求A;(2)若a,求b2c2的取值范围。17(12分)如图,从边长为2a的正方形铁皮的四个角各截去一个边长为x的小正方形,再将四边向上折起,做成一个无盖的长方体铁盒,且要求长方体的高度x与底面正方形的边长的比不超过常数t,问:x取何值时,长方体的容积V有最大值?xxxxxxxx18(12分)如图所示,在直三棱柱ABCA1B1C1中,ABBB1,AC1平面A1BD,D为AC的中点。(1)求证:B1C1平面ABB1A1;(2)在CC1上是否存在一点E,使得BA1E45,若存在,试确定E的位置,并判断平面A1BD与平面BDE是否垂直?若不存在,请说明理由。AC1B1A1DCB19(12分

6、)已知三次曲线C:f (x)x3bx2cxd的图象关于点A(1,0)中心对称。(1)求常数b的值及c与d的关系;(2)当x1时,f (x) 0恒成立,求c的取值范围。20(13分)已知,A是抛物线y22x上的一动点,过A作圆(x1)2y21的两条切线分别切圆于EF两点,交抛物线于MN两点,交y轴于BC两点(1)当A点坐标为(8,4)时,求直线EF的方程;(2)当A点坐标为(2,2)时,求直线MN的方程;(3)当A点的横坐标大于2时,求ABC面积的最小值。OCNFEMBD(1,0)XYA21(14分)设an是由正数组成的等差数列,Sn是其前n项和(1)若Sn20,S2n40,求S3n的值;(2)

7、若互不相等正整数p,q,m,使得pq2m,证明:不等式SpSqS成立;(3)是否存在常数k和等差数列an,使ka1S2nSn+1恒成立(nN*),若存在,试求出常数k和数列an的通项公式;若不存在,请说明理由。参考答案一、选择题:15DBBBA610CDCDD二填空题:1112(1,0)13614(2,1)15(4,)三解答题16由余弦定理知:cosAA5分由正弦定理得:b2sinB,c2sinCb2c24(sin2Bsin2C)2(1cos2B1cos2C)42cos2B2cos2(B)42cos2B2cos(2B)42cos2B2(cos2Bsin2B)4cos2Bsin2B42sin(2

8、B)又B2B12sin(2B)25b2c2612分17长方体的体积V4x(xa)2,(oxa)由 t 得0x而V12(x)(xa)V在(0,)增,在(,a)递减6分若即 t,当x时,V取最大值a3若即 0t,当x时,V取最大值12分18(1)ABB1B四边形ABB1A1为正方形,A1BAB1又AC1面A1BD,AC1A1B,A1B面AB1C1,A1BB1C1又在直棱柱ABCA1B1C1中,BB1B1C1,B1C1平面ABB1A16分(2)证明:设ABBB1a,CEx,D为AC的中点,且AC1A1D,A1BA1C1a又B1C1平面ABB1A1,B1C1A1B1B1C1a,BE,A1E,在A1BE

9、中,由余弦定理得BE2A1B2A1E22A1BA1Ecos45,即a2x22a23a2x22ax2a,2ax,解得xa,即E是C1C的中点DE分别为ACC1C的中点,DEAC1AC1平面A1BD,DE平面A1BD又PE平面BDE,平面ABD平面BDE12分19(1)由图象关于A(1,0)对称得f (x)f(2x)0恒成立即:(2bb)x24(b3)x2d2c4b80恒成立6分(2)f(x)0得x33x2cx2c0恒成立x33x22(x1)c0x22x2c0恒成立而x1时x22x2c3c0c312分20(1)DEFA四点共圆EF是圆(x1)2y21及(x1)(x8)y(y4)的公共弦EF的方程为

10、7x4y804分(2)设AM的方程为y2k(x2)即kxy22k0与圆(x1)2+y21相切得1k把y2(x2)代入y22x得M(,),而N(2,2)MN的方程为3x2y208分(3)设P(x0,y0),B(0,b),C(0,c),不妨设bc,直线PB的方程为yb,即(y0b)xx0yx0b0又圆心(1,0)到PB的距离为1,所以1,故(y0b)2x(y0b)22x0b(y0b)+ xb2又x02,上式化简得(x02)b22y0bx00同理有(x02)c22y0cx00故b,c是方程(x02)t22y0tx00的两个实数根所以bc,bc,则(bc)2因为P(x0,y0)是抛物线上的点,所以有y

11、2x0,则(bc)2,bc,SPBC(bc)x0x024248当(x02)24时,上式取等号,此时x04,y2因此SPBC的最小值为813分21(1)在等差数列an中,Sn,S2nSn,S3nS2n,成等差数列,Sn(S3nS2n)2(S2nSn)S3n3 S2n3 Sn604分(2)SpSqpq(a1ap)(a1aq)pqaa1(apaq)apaqpq(a2a1amapaq)()2a2a1am()2m2(a2a1ama)m(a1+am)2S8分(3)设anpnq(p,q为常数),则ka1kp2n22kpqnkq21Sn+1p(n1)2(n1)S2n2pn2(p2q)nS2nSn+1pn2n(pq),依题意有kp2n22kpqnkq21 pn2n(pq)对一切正整数n成立,由得,p0或kp;若p0代入有q0,而pq0不满足,p0由kp代入,3q,q代入得,1(p),将kp代入得, p,解得q,k故存在常数k及等差数列ann使其满足题意14分

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