- 2021-06-03 发布 |
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文档介绍
东北三省三校2020届高三第一次联合模拟考试数学(文)试题
三省三校2019——2020 (上)第一次内考卷文科数学 一、选择题:本题共 12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求. 1.设,,,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先由题意求出,再与集合求交集,即可得出结果. 【详解】因为,,所以, 又,所以. 故选:D 【点睛】本题主要考查集合的交集与补集的混合运算,熟记交集与补集的定义即可,属于基础题型. 2.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则的一个充分条件是( ) A. 存两条异面直线,. B. 存在一条直线,. C. 存在一条直线,. D. 存在两条平行直线,. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据面面平行的判定定理,以及线面,面面位置关系,逐项判断,即可得出结果. 【详解】对于A选项,如图:为异面直线,且,在内过 上一点作,则内有两相交直线平行于,则有;故A正确; 对于B选项,若,则可能平行于与的交线,因此与可能平行,也可能相交,故B错; 对于C选项,若,则与可能平行,也可能相交,故C错; 对于D选项,若,则与可能平行,也可能相交,故D错. 故选:A 【点睛】本题主要考查探求面面平行的充分条件,熟记面面平行的判定定理,以及线面,面面位置关系即可,属于常考题型. 3.已知向量 ,若,则实数( ) A. B. 5 C. 4 D. 【答案】A 【解析】 【分析】 先由题意,得到,,再根据向量垂直,即可列出方程求解,得出结果. 【详解】因为, 所以,, 又,所以,即, 解得:. 故选:A 【点睛】本题主要考查由向量垂直求参数,熟记向量数量积的坐标运算即可,属于常考题型. 4.若,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 先由题意,得到,再根据二倍角公式,以及诱导公式,即可得出结果. 【详解】由,得, , . 故选:C 【点睛】本题主要考查三角恒等变换给值求值的问题,熟记公式即可,属于常考题型. 5.已知在上连续可导,为其导函数,且,则( ) A. 2e B. C. 3 D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先对函数求导,得出,求出,进而可求出结果. 【详解】由题意,,所以, 因此,所以, 故. 故选:B 【点睛】本题主要考查由导数的方法求参数,以及求函数值的问题,熟记导数的计算公式即可,属于基础题型. 6.在各项均为正数的等比数列中,若,则的值为( ) A. 2 021 B. -2021 C. 1 010 D. -1010 【答案】D 【解析】 【分析】 根据题中数据,以及等比数列的性质,得到,再由对数的运算法则,得到,进而可求出结果. 【详解】在各项均为正数的等比数列{an}中,若,可得,则 . 故选D. 【点睛】本题主要考查等比数列的性质的应用,以及对数的运算,熟记等比数列的性质,以及对数运算法则即可,属于常考题型. 7.已知函数是定义在上的偶函数,且在上单调递增,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据题意,由函数的奇偶性可得,,又由,结合函数的单调性分析可得答案. 【详解】根据题意,函数是定义在上的偶函数,则,, 有, 又由在上单调递增,则有,故选C. 【点睛】本题主要考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,注意函数奇偶性的应用,属于基础题. 8.数缺形时少直观,形缺数时难入微,数形结合百般好,隔裂分家万事休,在数学的学习和研究中,常用函数的图象来研究陌数的性质,也常用函数的解析式来琢磨函数的图象的特征,如函数.的图象大致是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先由函数解析式,得到,推出不是偶函数,排除AC,再由特殊值验证,排除B,即可得出结果. 【详解】因为函数,所以, 因此函数不是偶函数,图象不关于轴对称,故排除A、C选项; 又因为,,所以,而选项B在时是递增的,故排除B. 故选:D 【点睛】本题主要考查函数图像的识别,熟记函数的基本性质,灵活运用排除法处理即可,属于常考题型. 9.已知偶函数的图象经过点,且当时,不等式恒成立,则使得成立的的取值范围为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 先由题意,得到点也在函数图象上,函数在上为减函数,将不等式化为,根据函数单调性,即可得出结果. 【详解】根据题意,为偶函数, 且经过点,则点也在函数图象上, 又当时,不等式恒成立, 则函数在上为减函数, 因为,所以 解得或. 故选:C 【点睛】本题主要考查由函数单调性与奇偶性解不等式,熟记函数奇偶性与单调性的概念即可,属于常考题型. 10.已知实数,满足,若目标函数最大值为,取到最大值时的最优解是唯一的,则的取值是( ) A. B. C. D. 1 【答案】C 【解析】 【分析】 先由约束条件作出可行域,化目标函数为,则表示斜率为的直线,且,结合图像,以及题中条件,即可得出结果. 【详解】由不等式组,即为,作可行域如图: 目标函数可化为, 因为表示斜率为的直线,且, 由图象可知当经过点时,取到最大值,这时满足坐标满足解得,点坐标为,代人得到. 故选:C 【点睛】本题主要考查由最优解求参数的问题,通常需作出可行域,根据目标函数的几何意义,结合图像求解,属于常考题型. 11.的内角,,的对边为,,,若,且的面积为,则的最大值为( ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】D 【解析】 分析】 根据余弦定理,以及题中三角形的面积,得到,求出,再由,结合基本不等式,即可求出结果. 【详解】由余弦定理可得:,又, ,因此,故 所以, 即 ,即,当且仅当时,等号成立,故的最大值为4. 故选:D 【点睛】本题主要考查解三角形,以及基本不等式求最值,熟记余弦定理,三角形面积公式,以及基本不等式即可,属于常考题型. 12.如果定义在上的函数满足:对于任意,都有,则称为“函数”.给出下列函数:①;②;③ ;④其中为“ 函数”的是( ) A. ①② B. ②③ C. ①②③ D. ②④ 【答案】B 【解析】 【分析】 先根据题中条件,得到函数是定义在上的减函数,逐项判断所给函数单调性,即可得出结果. 【详解】∵对于任意给定的不等实数,不等式恒成立, ∴不等式等价为恒成立, 即函数是定义在上的减函数. ①,则函数在定义域上不单调. ②函数是由复合而成,根据同增异减的原则,函数单调递减,满足条件. ③根据指数函数单调性可得:为减函数,满足条件. ④.当时,函数单调递增,当时,函数单调递减,不满足条件. 综上满足“函数”的函数为②③, 故选:B 【点睛】本题主要考查函数单调性的判定,熟记函数单调性的定义,以及基本初等函数单调性即可,属于常考题型. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分. 13.若是偶函数,当时,,则=.______. 【答案】1 【解析】 【分析】 根据偶函数的性质,以及题中条件,结合对数运算,可直接得出结果. 【详解】因为时,,且函数是偶函数, 所以. 故答案为: 【点睛】本题主要考查由函数奇偶性求函数值,熟记偶函数性质,以及对数运算法则即可,属于基础题型. 14.若关于的不等式的解集是,则_______. 【答案】或 【解析】 【分析】 先由题意得到关于的方程的两根分别是和,进而可求出结果. 【详解】因为关于的不等式的解集是, 所以关于的方程的两根分别是和, 所以有,解得:或. 故答案为:或 【点睛】本题主要考查由不等式的解集求参数,熟记三个二次之间关系即可,属于常考题型. 15.设为所在平面内一点,,若,则=__________. 【答案】 【解析】 【分析】 先由题意,作出图形,根据平面向量的基本定理,得到,再由题意确定的值,即可得出结果. 【详解】如图所示,由,可知,、、三点在同一 直线上,图形如右: 根据题意及图形,可得: ,, ,解得: ,则 故答案为: 【点睛】本题主要考查由平面向量基本定理求参数,熟记平面向量的基本定理即可,属于常考题型. 16.某工厂现将一棱长为的正四面体毛坯件切割成一个圆柱体零件,则该圆柱体体积的最大值为_____. 【答案】 【解析】 【分析】 找出正四面体中内接圆柱的最大值的临界条件,通过体积公式即可得到答案. 【详解】解:圆柱体体积最大时,圆柱的底面圆心为正四面体的底面中心,圆柱的上底面与棱锥侧面的交点在侧面的中线上. ∵正四面体棱长为,∴,,, ∴, 设圆柱的底面半径为,高为,则. 由三角形相似得:,即, 圆柱的体积, ∵,当且仅当即时取等号. ∴圆柱的最大体积为. 故答案为. 【点睛】本题主要考查学生的空间想象能力,以及分析问题的能力,基本不等式的运用,难度较大. 三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22~23题为选考题,考生根据要求作答. (一)必考题:共60分 17.已知命题,不等式恒成立;命题:函数,; (1)若命题为真,求的取值范围; (2)若命题是真命题,求实数的取值范围. 【答案】(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)根据为真,得到时,即可,根据函数单调性,求出的最小值,进而可求出结果; (2)若为真命题,根据题意得到,由函数单调性,求出在上的最大值,进而可求出结果. 【详解】(1) 若为真,即,不等式恒成立; 只需时,即可, 易知:函数在递减,所以的最小值为, 因此. (2)若为真命题,则, 易知:在上单调递减,所以; 因此,故或, 因为命题是真命题,所以,均为真命题,故满足或 解得:, 因此实数的取值范围是. 【点睛】本题主要考查由命题的真假求参数,以及由复合命题真假求参数,根据转化与化归的思想即可求解 ,属于常考题型. 18.已知函数 (1)求函数的最小正周期和单调递减区间; (2)求函数在区间上的最小值,并求出取得最值时的值. 【答案】(1),;(2) 最小值为, . 【解析】 【分析】 (1)先将函数解析式化简整理,得到,根据正弦函数的周期与单调区间求解,即可得出结果; (2)由得,根据正弦函数的性质,即可得出结果. 【详解】(1)因为 所以函数的最小正周期为. 由,得 故函数的单调递减区间为. (2)因为, 所以当即时, 所以函数在区间上的最小值为,此时. 【点睛】本题主要考查求正弦型函数的周期,单调区间,以及最值,熟记正弦函数的性质即可,属于常考题型. 19.已知四棱锥的底面为平行四边形,. (1)求证:; (2)若平面平面,,,求点到平面的距离. 【答案】(1)证明见解析;(2). 【解析】 【分析】 (1)取中点,连接,,根据线面垂直的判定定理,得出平面,进而可得; (2)过点作垂直延长线于点,连接,根据线面垂直的判定定理,证明平面,推出;设为点到平面的距离,根据,结合题中数据,即可求出结果. 【详解】(1)取中点,连接,, ∵,且为中点, ∴,, 平面, 平面, , ∵为中点, ; (2)过点作垂直延长线于点,连接, ∵平面平面,平面平面, 平面,, 平面, 平面, , ∵,,, ∴, ∴, ∴,, 设为点到平面的距离,由于,可得, , ,所以. 即点到平面的距离为. 【点睛】本题主要考查证明线段相等,以及求点到平面距离,熟记线面垂直的判定定理,性质定理,以及等体积法求点到平面的距离即可,属于常考题型. 20.已知数列的前项和满足. (1)求数列的通项公式; (2)若,求数列的前项和. 【答案】(1) ;(2). 【解析】 【分析】 (1)根据,求出;再得到时,,两式作差得到数列是首项为2,公比为2的等比数列,进而可得出结果; (2)由(1)的结果,根据裂项相消的方法,即可求出数列的和. 【详解】(1)由题可知,① 当时,,得, 当时,,② ①-②,得,所以 所以数列是首项为2,公比为2的等比数列, 所以,故. (2)由(1)知,则, , 所以. 【点睛】本题主要考查由递推公式求通项公式,以及数列的求和,熟记等比数列的通项公式,以及裂项相消法求数列的和即可,属于常考题型. 21.已知函数,其中. (1)当时,求函数在上的最大值和最小值; (2)若函数为上的单调函数,求实数的取值范围. 【答案】(1),;(2) 【解析】 【分析】 (1)由得,对其求导,得到,解对应不等式,求出单调区间,进而可求出最值; (2)先由得到函数不可能在上单调递增,由题意,得到在上单调递减,推出恒成立;令,用导数的方研究其单调性,进而可求出结果. 【详解】(1)当时,,所以. 由解得,由解得. 故函数在区间上单减,在区间上单增. , ,; (2) 因为,所以函数不可能在上单调递增. 所以,若函数为上单调函数,则必是单调递减函数,即恒成立. 由可得, 故恒成立的必要条件为. 令,则. 当时,由,可得, 由可得, 在.上单调递增,在上单调递减. 故 令,下证:当时,. 即证,令,其中,则, 则原式等价于证明:当时,. 由(1)的结论知,显然成立. 综上,当时,函数为上的单调函数,且单调递减. 【点睛】本题主要考查求函数最值,以及由函数单调性求参数的问题,灵活运用导数的方法求函数单调性,即可研究其最值等,属于常考题型. (二)选考题:共10分.请考生在第22、23两题中任选- -题做答.注意:只能做所选定的题目.如果多做,则按所做的第一题计分,做答时请用2B铅笔在答题卡上将所选题号后的方框涂黑. 选修4-4:坐标系与参数方程 22.在直角坐标系中,曲线的参数方程为: 为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为. (1)求的极坐标方程; (2)若直线与曲线相交于,两点,求. 【答案】(1) ;(2). 【解析】 【分析】 (1)根据曲线的参数方程消去参数,得到普通方程,再转化为极坐标方程即可; (2)先将直线的极坐标方程化为参数方程,代入,根据参数方程下的弦长公式,即可求出结果. 【详解】(1)曲线的参数方程为: 为参数), 转换为普通方程为: , 转换为极坐标方程为: . (2)直线的极坐标方程为.转换为参数方程为: (为参数). 把直线的参数方程代入, 得到: ,(和为,对应的参数), 故: ,, 所以. 【点睛】本题主要考查参数方程与普通方程的互化,极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及求弦长的问题,熟记公式即可,属于常考题型. 选修4-5:不等式选讲 23.已知. (1)当时,求不等式的解集; (2)若时,不等式恒成立,求的取值范围. 【答案】(1) ;(2). 【解析】 【分析】 (1)先由得,分别讨论,,三种情况,即可得出结果; (2)先由题意,得到当时,不等式恒成立转化为或恒成立,进而可求出结果. 【详解】(1)当时,不等式可化简为. 当时,,解得,所以 当时,,无解; 当时,,解得,所以; 综上,不等式的解集为; (2)当时,不等式可化简为. 由不等式的性质得或, 即或. 当时,不等式恒成立转化为或恒成立; 则或. 综上,所求的取值范围为. 【点睛】本题主要考查解含绝对值不等式,以及由不等式恒成立求参数的问题,灵活运用分类讨论法求解即可,属于常考题型. 查看更多