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文档介绍
数学文卷·2018届山东省新泰二中高三上学期第四次月考(2018
新泰二中2015级高三上学期第四次阶段性测试试题 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,只有一项是符合题目要求的。 1.设集合M={x||x﹣1|<1},N={x|x<2},则M∩N=( ) A.(﹣1,1) B.(﹣1,2) C.(0,2) D.(1,2) 2.下列函数在(-∞,0)上单调递减的是 A. B. C. D. 3.已知x,y满足约束条件则z=x+2y的最大值是( ) A.﹣3 B.﹣1 C.1 D.3 4.已知cosx=,则cos2x=( ) A.﹣ B. C.﹣ D. 5.已知命题p:∃x∈R,x2﹣x+1≥0.命题q:若a2<b2,则a<b,下列命题为真命题的是( ) A.p∧q B.p∧¬q C.¬p∧q D.¬p∧¬q 6.已知数列{an}是各项均为正数的等差数烈,若a1=3,a2,a5-3,a6+6成等比数列,则数列{an}的公差为 A.1 或 B.2 C.3或 D.3 7.函数y=sin2x+cos2x的最小正周期为( ) A. B. C.π D.2π 8.已知|a|=|b|=1,若(2a+b)•(a+b)=3,则a与b夹角的余弦值为 A. 0 B. C. D. 9.设f(x)=若f(a)=f(a+1),则f()=( ) A.2 B.4 C.6 D.8 10.若函数exf(x)(e=2.71828…是自然对数的底数)在f(x)的定义域上单调递增,则称函数f(x)具有M性质,下列函数中具有M性质的是( ) A.f(x)=2x B.f(x)=x2 C.f(x)=3﹣x D.f(x)=cosx 11.在同一坐标系中画出与的图像是 12.已知为导函数,且,若时,都有,则下列不等式一定成立的是 A. B. C. D.以上都不对 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分 13.已知向量=(2,6),=(﹣1,λ),若,则 λ = . 14.若直线=1(a>0,b>0)过点(1,2),则2a+b的最小值为 . 15.由一个长方体和两个 圆柱体构成的几何体的三视图如图,则该几何体的体积为 . 16. 已知f(x)是定义在R上的偶函数,且f(x+4)=f(x﹣2). 若当x∈[﹣3,0]时,,则f(919)= . 三、解答题:共70分 (一)必答题:共60分 17.(12分)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知b=3, =﹣6,S△ABC=3,求A和a. 18.(12分)由四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1截去三棱锥C1﹣B1CD1后得到的几何体如图所示,四边形ABCD为正方形,O为AC与BD 的交点,E为AD的中点,A1E⊥平面ABCD, (Ⅰ)证明:A1O∥平面B1CD1; (Ⅱ)设M是OD的中点,证明:平面A1EM⊥平面B1CD1. 19.(12分)已知{an}是各项均为正数的等比数列,且a1+a2=6,a1a2=a3. (1)求数列{an}通项公式; (2){bn} 为各项非零的等差数列,其前n项和为Sn,已知S2n+1=bnbn+1,求数列的前n项和Tn. 20.(12分)设A、B为曲线C:上两点,A与B的横坐标之和为4. (1)求直线AB的斜率; (2)设M为曲线C上一点,C在M处的切线与直线AB平行,且,求直线AB的方程。 21. (12分)已知函数. (1)讨论f(x)的单调性; (2)若,求a的取值范围。 选做题:(10分)请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做,则按所作的第一题计分。 22. 【选修4-4:坐标系与参数方程】(10分)在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为,直线l的参数方程为. (1) 若a=-1,求C与l的交点坐标; (2)若C上的点到l的距离的最大值为,求a。 23. 【选修4-5:不等式选讲】(10分) 【特别补充:请考生作答第22题,作答23题将不予得分。 23题仅为熟悉高考试卷结构】 新泰二中2015级高三上学期第四次阶段性测试试题 文 科 数 学 参考答案与试题解析 1. C.2.C 3.D.4.D.5.B. 2. 6.D 7.C 8.A 9.C.10.A 11.C 12.D 13.﹣3 . 14.8. 15. 2+ . 16. 6 . 17.【分析】根据向量的数量积和三角形的面积公式可得tanA=﹣1,求出A和c的值,再根据余弦定理即可求出a. 【解答】解:由=﹣6可得bccosA=﹣6,①, 由三角形的面积公式可得S△ABC=bcsinA=3,② ∴tanA=﹣1,∵0<A<180°,∴A=135°,∴c==2, 由余弦定理可得a2=b2+c2﹣2bccosA=9+8+12=29,∴a= 18.【分析】(Ⅰ)取B1D1中点G,连结A1G、CG,推导出A1GOC,从而四边形OCGA1是平行四边形,进而A1O∥CG,由此能证明A1O∥平面B1CD1. (Ⅱ)推导出BD⊥A1E,AO⊥BD,EM⊥BD,从而BD⊥平面A1EM,再由BD∥B1D1,得B1D1⊥平面A1EM,由此能证明平面A1EM⊥平面B1CD1. 【解答】证明:(Ⅰ)取B1D1中点G,连结A1G、CG, ∵四边形ABCD为正方形,O为AC与BD 的交点, ∴四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1截去三棱锥C1﹣B1CD1后,A1GOC, ∴四边形OCGA1是平行四边形,∴A1O∥CG, ∵A1O⊄平面B1CD1,CG⊂平面B1CD1, ∴A1O∥平面B1CD1. (Ⅱ)四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1截去三棱锥C1﹣B1CD1后,BDB1D1, ∵M是OD的中点,O为AC与BD 的交点,E为AD的中点,A1E⊥平面ABCD, 又BD⊂平面ABCD,∴BD⊥A1E, ∵四边形ABCD为正方形,O为AC与BD 的交点, ∴AO⊥BD, ∵M是OD的中点,E为AD的中点,∴EM⊥BD, ∵A1E∩EM=E,∴BD⊥平面A1EM, ∵BD∥B1D1,∴B1D1⊥平面A1EM, ∵B1D1⊂平面B1CD1, ∴平面A1EM⊥平面B1CD1. 19.【分析】(1)通过首项和公比,联立a1+a2=6、a1a2=a3,可求出a1=q=2,进而利用等比数列的通项公式可得结论; (2)利用等差数列的性质可知S2n+1=(2n+1)bn+1,结合S2n+1=bnbn+1可知bn=2n+1,进而可知=,利用错位相减法计算即得结论. 【解答】解:(1)记正项等比数列{an}的公比为q,因为a1+a2=6,a1a2=a3, 所以(1+q)a1=6,q=q2a1,解得:a1=q=2,所以an=2n; (2)因为{bn} 为各项非零的等差数列,所以S2n+1=(2n+1)bn+1, 又因为S2n+1=bnbn+1,所以bn=2n+1,=, 所以Tn=3•+5•+…+(2n+1)•, Tn=3•+5•+…+(2n﹣1)•+(2n+1)•, 两式相减得:Tn=3•+2(++…+)﹣(2n+1)•, 即Tn=3•+(+++…+)﹣(2n+1)•, 即Tn=3+1++++…+)﹣(2n+1)• =3+﹣(2n+1)• =5﹣. 20. 21. 22.查看更多