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2020
江西省
新余市
上学
第四
段考
数学
试题
解析
2020届江西省新余市高三上学期第四次段考数学(理)试题
一、单选题
1.设集合,,则()
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】集合表示函数的值域,集合表示函数的定义域,由函数的定义域、值域的求法,求出集合、,再求即可.
【详解】
解:因为,则,即,
又,,由,解得,即,
即,
故选D.
【点睛】
本题考查了函数的定义域、值域的求法,重点考查了集合交集的运算,属基础题.
2.复数,其中为虚数单位,则的虚部为( )
A. B.1 C. D.
【答案】A
【解析】根据复数共轭的概念得到,再由复数的除法运算得到结果即可.
【详解】
虚部为-1,
故选A.
【点睛】
本题考查了复数的运算法则、复数的共轭复数等,考查了推理能力与计算能力,属于基础题,复数问题高考必考,常见考点有:点坐标和复数的对应关系,点的象限和复数的对应关系,复数的加减乘除运算,复数的模长的计算.
3.若,,则的大小关系( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】利用对数函数的性质,以及微积分定理与比较即可.
【详解】
,
故选:D
【点睛】
本题考查实数大小的比较,考查对数函数的性质,微积分定理,考查利用中间量比较大小,属于常考题型.
4.给出下列两个命题:命题:“,”是“函数为偶函数”的必要不充分条件;命题:函数是奇函数,则下列命题是真命题的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】先判断出简单命题、的真假,然后利用复合命题的真假判断出各选项中命题的真假.
【详解】
对于命题,若函数为偶函数,则其对称轴为,得,
则“,”是“函数为偶函数”的充分不必要条件,命题为假命题;
对于命题,令,即,得,则函数的定义域为,
关于原点对称,且,
所以,函数为奇函数,命题为真命题,
因此,、、均为假命题,为真命题,故选:C.
【点睛】
本题考查复合命题真假性的判断,解题的关键就是判断出各简单命题的真假,考查逻辑推理能力,属于中等题.
5.已知数列的前项和为,且对任意都有,设,则数列的前5项之和为( )
A.11 B.16 C.10 D.15
【答案】C
【解析】根据,再写出一个等式,两式相减并化简,由此证明是等比数列并求解出的通项公式,然后求解出的通项公式,根据通项公式即可求解前项之和.
【详解】
①,②,
由①和②得,数列是以1为首项,以2为公比的等比数列,
.
故选:C.
【点睛】
已知与的关系式,可通过将替换为得到新的关系式,再根据得到的递推公式,从而求解出的通项公式.
6.已知向量,满足,,且则向量与的夹角的余弦值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】先由向量模的计算公式,根据题中数据,求出,再由向量夹角公式,即可得出结果.
【详解】
因为向量,满足,,且,
所以,即,因此,
所以.
故选:C
【点睛】
本题主要考查由向量的模求向量夹角余弦值,熟记向量夹角公式,以及模的计算公式即可,属于常考题型.
7.已知函数的图象如图所示,则函数的解析式可能是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】根据图像得到函数为偶函数,而且时,,通过排除法排除掉A、B选项,然后通过判断时,的值,排除D选项,从而得到答案.
【详解】
函数的图象如图所示,函数是偶函数,时,函数值为0.
是偶函数,但是,
是奇函数,不满足题意.
是偶函数,满足题意;
是偶函数,,时,,不满足题意.
故选C项.
【点睛】
本题考查函数图像的性质,函数的奇偶性,零点和值域,属于简单题.
8.若函数在区间上单调递减,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】先由题意,得到,函数在区间上单调递增,列出不等式组求解,即可得出结果.
【详解】
因为函数在区间上单调递减,
当时,显然不可能,所以,
因此,函数在区间上单调递增,
所以,解得:.
故选:A
【点睛】
本题主要考查由正弦型函数的单调性求参数,熟记正弦函数的性质即可,属于常考题型.
9.已知M是△ABC内的一点,且,,若△MBC,△MCA和△MAB的面积分别为1,,,则的最小值是( )
A.2 B.8 C.6 D.9
【答案】D
【解析】由,,可知,进而求出,从而,而 ,利用基本不等式求最小值即可。
【详解】
∵,,∴,化为.
∴.
∴.则,
而 =5+4=9,
当且仅当,即时取等号,
故的最小值是9,故选:D.
【点睛】
本题考查了利用基本不等式求最值,考查了向量的数量积,三角形的面积公式,属于中档题。
10.已知函数,若是函数的唯一一个极值点,则实数k的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】分析:由的导函数形式可以看出,需要对k进行分类讨论来确定导函数为0时的根.
详解:函数,
函数的定义域是,
,
是函数的唯一一个极值点,
是导函数的唯一一个极值点,
在无变号零点,
令,
,
①时,恒成立,在时单调递增;
的最小值为,无解;
②时,有解为:,
,,在单调递减,
时,,在单调递增,
的最小值为,
,
由和图象,它们切于,
综上所述,.
故选:A.
点睛:本题考查由函数的导函数确定极值问题,对参数需要进行讨论.
11.抛物线的焦点为,已知点和分别为抛物线上的两个动点,且满足,过弦的中点作抛物线准线的垂线,垂足为,则的最大值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】先分别过点、作抛物线准线的垂线、,垂直分别为、,连接、,设、,根据抛物线的定义,得到、,再由余弦定理,以及基本不等式,即可求出结果.
【详解】
如图,分别过点、作抛物线准线的垂线、,垂直分别为、,连接、,设、,
由抛物线的定义可得:、,
在梯形中,,
由余弦定理可得:
,
所以.
故选:D
【点睛】
本题主要考查抛物线的应用,熟记抛物线的性质,以及基本不等式即可,属于常考题型.
12.已知P,A,B,C是半径为2的球面上的点,PA=PB=PC=2,,点B在AC上的射影为D,则三棱锥体积的最大值为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】先画出图形(见解析),求出三棱锥的高,由题意得出三棱锥体积最大时面积最大,进而求出的面积表达式,利用函数知识求出面积最大值,从而求出三棱锥体积最大值。
【详解】
如下图,由题意,,,
取的中点为,则为三角形的外心,且为在平面上的射影,所以球心在的延长线上,设,则,
所以,即,所以.
故,
过作于,设(),则,
设,则,故,
所以,则,
所以的面积,
令,则,
因为,所以当时,,即此时单调递增;当时,,此时单调递减。
所以当时,取到最大值为,即的面积最大值为。
当的面积最大时,三棱锥体积取得最大值为.
故选D.
【点睛】
本题主要考查三棱锥的体积公式、三角形的面积公式、导数等知识,是一道综合性很强的题目。
二、填空题
13.若实数x,y满足,则的取值范围为________.
【答案】
【解析】先由约束条件作出可行域,化目标函数为,得表示直线在轴截距,结合图像,即可求出结果.
【详解】
根据约束条件作出可行域如下,
由得,所以表示直线在轴截距,
由图像可得,当直线过点时,在轴截距最小;
当过点时,在轴截距最大;
由得,即;
由得,即;
因此,,
即的取值范围为;
故答案为:
【点睛】
本题主要考查简单的线性规划问题,只需由约束条件作出可行域,根据目标函数的几何意义,以及图像求解即可,属于常考题型.
14.观察下列各式:…根据上述规律,则第个不等式应该为_______
【答案】
【解析】根据规律,不等式的左边是个自然数的倒数的平方和,右边分母是以2为首项,1为公差的等差数列,分子是以3为首项,2为公差的等差数列,由此可得结论.
【详解】
根据规律,不等式的左边是个自然数的倒数的平方和,右边分母是以2为首项,1为公差的等差数列,分子是以3为首项,2为公差的等差数列,
所以第个不等式应该是,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了归纳推理的应用,其中解答中得出不等式的左边是个自然数的倒数的平方和,右边分母是以2为首项,1为公差的等差数列,分子是以3为首项,2为公差的等差数列是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.
15.设定义域为的函数满足,则不等式的解集为__________.
【答案】
【解析】根据条件构造函数F(x),求函数的导数,利用函数的单调性即可得到结论.
【详解】
设F(x),
则F′(x),
∵,
∴F′(x)>0,即函数F(x)在定义域上单调递增.
∵
∴,即F(x)<F(2x)
∴,即x>1
∴不等式的解为
故答案为:
【点睛】
本题主要考查函数单调性的判断和应用,根据条件构造函数是解决本题的关键.
16.设的内角的对边长成等比数列,,延长至,若,则面积的最大值为__________.
【答案】
【解析】由,可得,由成等比数列,结合正弦定理
可得,两式相减,可求得,从而得为正三角形,
设正三角形边长为, ,利用基本不等式可得结果.
【详解】
,
,①
又成等比数列,,
由正弦定理可得,②
①-②得
,
,解得,
由,
得,
,为正三角形,
设正三角形边长为,
则,
,时等号成立。
即面积的最大值为,故答案为.
【点睛】
本题主要考查对比中项的应用、正弦定理的应用以及基本不等式求最值,属于难题. 利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数是否在定义域内,二是多次用或时等号能否同时成立).
三、解答题
17.已知在递增的等差数列的等比中项
(I)求数列的通项公式;(II)若,为数列的前n项和,求.
【答案】 (I) (II)
【解析】(I)根据已知求出的通项公式. (II) 由题意可知,再利用裂项相消法求和得解.
【详解】
(I)设公差为,因为,所以,解得
所以.
(II)由题意可知:
所以 .
【点睛】
本题主要考查等差数列通项的求法和裂项相消法求和,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.
18.在中,设内角,,所对的边分别为,,,且.
(1)求角的大小;
(2)求的取值范围.
【答案】(1)(2)
【解析】(1)由正弦定理化边为角可得,再由两角和的正弦可得,即得,得解;
(2)由三角恒等变换结合倍角公式可得,再结合求解即可.
【详解】
解:(1)由得到,
即,即,
又∵为三角形内角,∴,所以,从而.
(2)
,
∵,∴,
∴,所以.
所以的取值范围为.
【点睛】
本题考查了正弦定理、正弦与余弦的二倍角公式及三角函数求值域问题,重点考查了运算能力,属中档题.
19.已知在多面体中,,,,,且平面平面.
(1)设点为线段的中点,试证明平面;
(2)若直线与平面所成的角为,求二面角的余弦值.
【答案】(1)详见解析(2)
【解析】(1)由四边形为平行四边形.∴,再结合平面,即可证明平面;
(2)由空间向量的应用,建立以为原点,所在直线为轴,过点与平行的直线为轴,所在直线为轴的空间直角坐标系,再求出平面的法向量,平面的法向量,再利用向量夹角公式求解即可.
【详解】
(1)证明:取的中点,连接,,
∵在中,∴.
∴由平面平面,且交线为得平面.
∵,分别为,的中点,∴,且.
又,,∴,且.
∴四边形为平行四边形.∴,
∴平面.
(2)∵平面,,
∴以为原点,所在直线为轴,过点与平行的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.则,,.
∵平面,∴直线与平面所成的角为.
∴.∴.
可取平面的法向量,
设平面的法向量,,,
则,取,则,.∴,
∴,
∴二面角的余弦值为.
【点睛】
本题考查了线面垂直的判定及利用空间向量求解二面角的大小,重点考查了空间想象能力,属中档题.
20.高尔顿(钉)板是在一块竖起的木板上钉上一排排互相平行、水平间隔相等的圆柱形铁钉(如图),并且每一排钉子数目都比上一排多一个,一排中各个钉子恰好对准上面一排两相邻铁钉的正中央.从入口处放入一个直径略小于两颗钉子间隔的小球,当小球从两钉之间的间隙下落时,由于碰到下一排铁钉,它将以相等的可能性向左或向右落下,接着小球再通过两铁钉的间隙,又碰到下一排铁钉.如此继续下去,在最底层的5个出口处各放置一个容器接住小球.
(Ⅰ)理论上,小球落入4号容器的概率是多少?
(Ⅱ)一数学兴趣小组取3个小球进行试验,设其中落入4号容器的小球个数为,求的分布列与数学期望.
【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)的分布列见解析,数学期望是
【解析】(Ⅰ)若要小球落入4号容器,则在通过的四层中有三层需要向右,一层向左,根据二项分布公式可求得概率;(Ⅱ)落入4号容器的小球个数的可能取值为0,1,2,3,算出对应事件概率,利用离散型随机变量分布列数学期望的公式可求得结果.
【详解】
解:(Ⅰ)记“小球落入4号容器”为事件,
若要小球落入4号容器,则在通过的四层中有三层需要向右,一层向左,
∴理论上,小球落入4号容器的概率.
(Ⅱ)落入4号容器的小球个数的可能取值为0,1,2,3,
∴,,
,,
∴的分布列为:
0
1
2
3
∴.
【点睛】
本题主要考查二项分布及其数学期望的计算,较基础.
21.设椭圆的右焦点为,过的直线与交于两点,点的坐标为.
(1)当与轴垂直时,求直线的方程;
(2)设为坐标原点,证明:.
【答案】(1)的方程为或;(2)证明见解析.
【解析】(1)首先根据与轴垂直,且过点,求得直线的方程为,代入椭圆方程求得点的坐标为或,利用两点式求得直线的方程;
(2)分直线与轴重合、与轴垂直、与轴不重合也不垂直三种情况证明,特殊情况比较简单,也比较直观,对于一般情况将角相等通过直线的斜率的关系来体现,从而证得结果.
【详解】
(1)由已知得,l的方程为.
由已知可得,点的坐标为或.
所以的方程为或.
(2)当与轴重合时,.
当与轴垂直时,为的垂直平分线,所以.
当与轴不重合也不垂直时,设的方程为,,
则,直线、的斜率之和为.
由得.
将代入得.
所以,.
则.
从而,故、的倾斜角互补,所以.
综上,.
【点睛】
该题考查的是有关直线与椭圆的问题,涉及到的知识点有直线方程的两点式、直线与椭圆相交的综合问题、关于角的大小用斜率来衡量,在解题的过程中,第一问求直线方程的时候,需要注意方法比较简单,需要注意的就是应该是两个,关于第二问,在做题的时候需要先将特殊情况说明,一般情况下,涉及到直线与曲线相交都需要联立方程组,之后韦达定理写出两根和与两根积,借助于斜率的关系来得到角是相等的结论.
22.(本小题满分15分)已知函数,
(1)试讨论函数的单调区间;
(2)若不等式对于任意的恒成立,求的取值范围。
【答案】解: (1):
---2分
当时,函数定义域为,在上单调递增-------3分
当时,恒成立,函数定义域为,又在单调递增,单调递减,单调递增----4分
当时,函数定义域为,在单调递增,单调递减,单调递增------------------------------------------------------5分
当时,设的两个根为且,由韦达定理易知两根均为正根,且,所以函数的定义域为,又对称轴,且,在单调递增,单调递减,单调递增--------7分
(2):由(1)可知当时,时,有即不成立,----------------------------------------8分
当时,单调递增,所以在上成立---------------------------------------9分
当时,,
下面证明:即证
令
单调递增,使得
在上单调递减,在上单调递减,此时
所以不等式所以
由(1)知在单调递增,单调递减,所以不等式对于任意的恒成立----------------------------------------------------------13分
当时,由函数定义域可知,显然不符合题意---------14分
综上所述,当时,不等式对于任意的恒成立-------15分
【解析】略
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