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2020届江西省新余市高三上学期第四次段考数学(理)试题(解析版).doc
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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 第 20 页 共 20 页

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