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云南省玉溪第一中学2018届高三上学期第一次月考数学(文)试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:93144 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:14 大小:3.42MB
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资源描述

1、玉溪一中高2018届高三年级第一次月考文科数学第卷(共60分)一、选择题:本大题共12个小题,每小题5分,共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. 已知集合,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】 ,则,故选B2. 已知为虚数单位,则复数的共轭复数为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】,则复数的共轭复数为,故选择A.3. 某校有高级教师90人,一级教师120人,二级教师170人,现按职称用分层抽样的方法抽取38人参加一项调查,则抽取的一级教师人数为( )A. 10 B. 12 C. 16 D. 18【答案】B4. 若变量满足约束条件,则目标函数

2、的最小值为( )A. 4 B. C. D. 【答案】C【解析】不等式组表示的平面区域如图所示,由上图,目标函数在点处取得最小值,最小值为,故选择C.5. 执行下图程序框图,若输出,则输入的为( )A. 或 B. C. 1或 D. 或【答案】D.6. 已知平面平面,则“直线平面”是“直线平面”的( )A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件【答案】D【解析】平面平面,若直线平面,则直线平面或;平面平面,若直线平面,则直线平面不一定成立,故选择D.7. 等差数列的前11项和,则( )A. 18 B. 24 C. 30 D. 32【答案】B【解析】,所以,

3、根据等差数列性质: ,故选择B.8. 函数()的最小正周期为,则满足( )A. 在上单调递增 B. 图象关于直线对称C. D. 当时有最小值【答案】D【解析】由函数()的最小正周期为得,则,当时,显然此时不单调递增,A错误;当时,B错误;,C错误;故选择D.9. 函数的图象大致为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】函数定义域为,又,函数为偶函数,排除B,C,当时,显然,当时,故选择A.方法点睛:已知函数解析式确定函数图像时,应考虑函数的定义域、奇偶性、单调性,可以根据这函数性质对选项进行排除,然后再考虑特殊点的函数值,一般考虑函数的零点,综合上面信息,可以选出正确答案.10. 某四

4、棱锥的三视图如图所示,则其体积为( )A. 4 B. 8 C. D. 【答案】D【解析】由题可知,几何体是三棱锥,底面是边长为2的等腰直角三角形,且顶点到底面的距离为2,.11. 在平面直角坐标系中,圆的方程为,直线的方程为,若在圆上至少存在三点到直线的距离为1,则实数的取值范围是( )A. B. C. D.【答案】B【解析】根据直线与圆的位置关系可知,若圆:上至少存在三点到直线:的距离为1,则圆心到直线的距离应满足,即,解得:,即,故选择B.方法点睛:当圆上有三个点到直线的距离等于1时,则直线过半径中点,且垂直于半径,向圆心方向平移直线,显然圆上到直线距离为1的点有4个,符合题意,此时圆心到

5、直线距离小于,可以根据点到直线距离公式求解参数取值范围.12. 已知函数有两个极值点,且,若,函数,则( )A. 仅有一个零点 B. 恰有两个零点C. 恰有三个零点 D. 至少两个零点【答案】A【解析】由有两个极值点,且,所以函数在递增,在上递减,在递增,大致图像如下图又因为,所以显然为与的中点,结合上面函数图像可知,函数与函数的交点只有一个,所以方程的根只有一个,即函数的零点只有一个,故选择A.方法点睛:根据三次函数,可以确定函数在定义域上先递增,再递减,再递增,于是为极大值点,为极小值点,再根据可知,为与的中点,于是结合函数图像,根据数形结合可知,函数仅有一个零点,考查转化能力的应用.第卷

6、(共90分)二、填空题(每题5分,满分20分,将答案填在答题纸上)13. 已知向量,若,则_【答案】2【解析】,所以,解得.14. 已知双曲线过点,且与双曲线有相同的渐近线,则双曲线的标准方程为_【答案】【解析】设与双曲线有相同的渐近线的双曲线方程为,将点带人方程有,所以,则所求双曲线方程为.15. 直角的三个顶点都在球的球面上,若球的表面积为,则球心到平面的距离等于_【答案】1【解析】直角的斜边CB为所在截面小圆的直径,则该截面小圆的半径为,由球的表面积为可得球的半径,球心到平面的距离.16. 是公差不为0的等差数列,是公比为正数的等比数列,则数列的前项和等于_【答案】【解析】设等差数列公差

7、为,等比数列公比为,则由题有,解得:,所以,则,设数列的前n项和为,则所以;-得:所以,整理得:.方法点睛:用错位相减法求和时,要注意以下几个问题:(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;(2)在写出“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”,以便下一步准确写出“”的表达式;(3)在应用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于1和不等于1两种情况求解.三、解答题 (本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 17. 在中,角,所对应的边分别为,.(1)求证:;(2)若,求.【答案】()证明见解析 ()【解析】试题分析:()根据正弦

8、定理变形,可化为,由于待证的是,所以将换成,然后根据公式展开,于是有,所以有;()根据已知条件,当,时,于是根据余弦定理可以求出的值.试题解析:()由根据正弦定理得,即,得 ()由,且,得, 由余弦定理,所以18. 某学校用简单随机抽样方法抽取了30名同学,对其每月平均课外阅读时间(单位:小时)进行调查,茎叶图如图:若将月均课外阅读时间不低于30小时的学生称为“读书迷”.(1)将频率视为概率,估计该校900名学生中“读书迷”有多少人?(2)从已抽取的7名“读书迷”中随机抽取男、女“读书迷”各1人,参加读书日宣传活动.(i)共有多少种不同的抽取方法?(ii)求抽取的男、女两位“读书迷”月均读书时

9、间相差不超过2小时的概率.【答案】()“读书迷”约210人 ()共有12种不同的抽取方法;所求概率【解析】试题分析:()本问考查用样本的数字特征估计总体的数字特征,由茎叶图可知,月均课外阅读时间不低于30小时的学生人数为7人,所占比例为 ,因此该校900人中的“读书迷”的人数为人;()()本问考查古典概型基本事件空间,设抽取的男“读书迷”为,抽取的女“读书迷”为, (其中下角标表示该生月平均课外阅读时间),于是可以列出基本事件空间;()根据题意可知,符合条件的基本事件为,于是可以求出概率.试题解析:()设该校900名学生中“读书迷”有人,则,解得.所以该校900名学生中“读书迷”约有210人.

10、 ()()设抽取的男“读书迷”为,抽取的女“读书迷”为, (其中下角标表示该生月平均课外阅读时间),则从7名“读书迷”中随机抽取男、女读书迷各1人的所有基本事件为:,所以共有12种不同的抽取方法 ()设A表示事件“抽取的男、女两位读书迷月均读书时间相差不超过2小时”,则事件A包含,6个基本事件, 所以所求概率 19. 如图,平行四边形中,平面,分别为,的中点.(1)求证:平面;(2)求点到平面的距离.【答案】()证明见解析 ()到平面的距离为【解析】试题分析:()欲证平面,根据线面垂直判定定理,需要证明平面内两条相交直线,由于,所以易求,则有,接下来证明平面,从而得到平面,于是问题得证;()求

11、点到面的距离,可以用等体积法,即,由()易知为直角三角形,于是可求其面积,在中,于是可求其面积,根据,于是可以求出点到面的距离.试题解析:()连接,在平行四边形中,从而有,平面,平面,又,平面,平面从而有又,为的中点,又,平面 ()设点到平面的距离为,在中,在中, 由得,所以点到平面的距离为方法点睛:求几何体体积常用的方法有:(1)分割求和法:把不规则图形分割成规则图形,然后进行体积计算;(2)补形法:把不规则的几何体补成规则的几何体,不熟悉的几何体补成熟悉的几何体,便于计算其体积;(3)等体积法:选择适当的底面图形求几何体的体积,常用于三棱锥.20. 已知椭圆经过点,且离心率为.(1)求椭圆

12、的方程;(2)设点在轴上的射影为点,过点的直线与椭圆相交于,两点,且,求直线的方程.【答案】()椭圆的方程为 ()直线的方程为【解析】试题分析:()本问考查求椭圆标准方程,根据点在椭圆上,代入得,又离心率,于是可以求出的值,得到椭圆标准方程;()点在轴上的射影的坐标为,过点N的直线分两种情况进行讨论,当斜率为0时,经分析,不满足,当的斜率不为0时,可设方程为,与椭圆方程联立,消元,得到关于的一元二次方程,设,由,得,于是可以根据前面的关系式求出的值,得到直线方程.试题解析:()由已知可得,解得,所以椭圆的方程为 ()由已知N的坐标为,当直线斜率为0时,直线为轴,易知不成立 当直线斜率不为0时,

13、设直线的方程为,代入,整理得,设,则, ,由,得,由解得所以直线的方程为,即21. 已知函数,.(1)设,求的最小值;(2)若曲线与仅有一个交点,证明:曲线与在点处有相同的切线,且.【答案】()的最小值是 ()证明见解析【解析】试题分析:() ,函数定义域为R,求导数,分别令,根据函数单调性,确定函数的最小值;()由曲线与仅有一个交点,可设函数,函数的定义域为,于是对函数求导,研究的单调性及导数为0的根,从而确定函数的最值,曲线与在点处有相同的切线,再求的取值范围.试题解析:(),当时,单调递减;当时,单调递增,故时,取得最小值 ()设,则,由()得在单调递增,又,所以存在使得, 所以当时,单

14、调递减;当时,单调递增,所以)的最小值为, 由得,所以曲线与在点处有相同的切线,又,所以,因为,所以方法点睛:研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,根据题目的要求,画出函数图像走势规律,标明函数极(最)值点位置,通过数形结合思想去分析问题,可以使得问题的求解有一个清晰、直观的整体体现.请考生在第(22)、(23)题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分,作答时用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑,把答案填在答题卡上22. 点是曲线上的动点,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,以极点为中心,将点逆时针旋转得到点,设点的轨迹方程为曲线.

15、(1)求曲线,的极坐标方程;(2)射线与曲线,分别交于,两点,定点,求的面积.【答案】()曲线的极坐标方程为;曲线的极坐标方程为 ()【解析】试题分析:()由相关点法可求曲线的极坐标方程为 ()到射线的距离为,结合可求得试题解析:()曲线的极坐标方程为设,则,则有所以,曲线的极坐标方程为 ()到射线的距离为,则 23. 已知函数.(1)若,解不等式; (2)当时,求满足的的取值范围.【答案】()的解集为 ()的取值范围是【解析】试题分析:()由绝对值的几何意义可得的解集为 ()分,三种情况去绝对值解不等式即可试题解析:(),所以表示数轴上的点到和1的距离之和,因为或2时,依据绝对值的几何意义可得的解集为 (),当时,等号当且仅当时成立,所以无解;当时,由得,解得,又因为,所以;当时,解得,综上,的取值范围是

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