2020届山西省运城市高三上学期期末数学(文)试题

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文档介绍

2020届山西省运城市高三上学期期末数学(文)试题

山西省运城市2020届高三上学期期末 数学(文)试题 一、单选题 ‎1.集合,,则( )‎ A. B. C. D.‎ ‎【答案】B ‎【解析】先解一元二次不等式求出集合A,再通过交集的运算,可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ 由,得,从而,,‎ ‎.‎ 故选:B ‎【点睛】‎ 本题考查了集合的交集运算,以及一元二次不等式的解法,属于基础题.‎ ‎2.已知复数满足,则在复平面内复数对应的点的坐标是( )‎ A. B. C. D.‎ ‎【答案】A ‎【解析】通过复数的除法运算公式求得z,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ ‎,,所以在复平面内z对应的点的坐标为.‎ 故选:A ‎【点睛】‎ 本题主要考查了复数的除法运算,以及复数在复平面内对应点的坐标,属于基础题.‎ ‎·20·‎ ‎3.已知,则角的值不可能是( )‎ A. B. C. D.‎ ‎【答案】D ‎【解析】把代入等式,逐步化简,可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ 或,所以都满足题意,而不满足.‎ 故选:D ‎【点睛】‎ 本题主要考查三角函数化简求角的问题.‎ ‎4.下列函数中,既是偶函数,又是在区间上单调递减的函数为( )‎ A. B. C. D.‎ ‎【答案】A ‎【解析】本题考察函数的单调性与奇偶性 由函数的奇偶性定义易得,,是偶函数,是奇函数 是周期为的周期函数,单调区间为 时,变形为,由于2>1,所以在区间上单调递增 时,变形为,可看成的复合,易知为增函数,为减函数,所以在区间上单调递减的函数 故选择A ‎·20·‎ ‎5.已知向量与的夹角为,向量,,若,则( )‎ A. B. C. D.‎ ‎【答案】B ‎【解析】先由,可求得,再根据向量的模的计算公式,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ ‎,,即,代入,得.又, ‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查向量垂直的等价条件、数量积以及向量的模的计算.‎ ‎6.设,是空间中两条不同的直线,,是空间中两个不同的平面,则下列说法中正确的个数为 ‎①若,,,则;②若,,,则 ‎③若,,,则;④若,,,则 A.1 B.2 C.3 D.4‎ ‎【答案】B ‎【解析】根据空间中线面关系的性质定理,逐项判断,能得到答案 ‎【详解】‎ 对于①,直线m与n有可能平行、异面以及相交但不垂直,所以①不正确;对于②,直线m与n有可能异面,所以②不正确;对于③,,,则又,则,所以③‎ ‎·20·‎ 正确;对于④,,,,又,在平面内必有一条直线l与n平行,,则,所以④正确.‎ 故选:B ‎【点睛】‎ 本题主要考查空间中线面之间位置关系的判断,属于基础题.‎ ‎7.函数的部分图象如图所示,若函数的最大值为,且其图象关于直线对称,则( )‎ A., B.,‎ C., D.,‎ ‎【答案】B ‎【解析】根据对称轴方程可得式子①,再根据的最大值为可得式子②,联立①,②,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ 设,令,得,所以是的一条对称轴,又的图象关于直线对称,为的对称轴,即有①,另外,当时,取最大值,所以 ‎②,联立①,②得,.‎ 故选:B ‎【点睛】‎ ‎·20·‎ 本题主要考查根据函数图象的性质求参数的取值.‎ ‎8.已知实数,,,满足,,,命题:若,则;命题:若,则,则下列命题中的真命题的是( )‎ A. B. C. D.‎ ‎【答案】C ‎【解析】先对命题p和命题q的真假性做出判断,然后根据真值表判断复合命题的真假,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ 当时, ,,所以命题p是真命题;当时,, ,所以命题q是假命题,是真命题,则为真命题.‎ 故选:C ‎【点睛】‎ 本题主要考查复合命题的真假性判断,以及判断指数和对数的大小关系,属于基础题.‎ ‎9.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的外接球的半径为( )‎ A. B. C. D.‎ ‎·20·‎ ‎【答案】D ‎【解析】先根据三视图画出四棱锥的直观图,设外接球的半径为R,根据勾股定理,可求得本题答案.‎ ‎【详解】‎ 图1中的四棱锥P-ABCD为三视图的直观图,把四棱锥直接画出来如下图2,连AC、BD交于点O1,再连接PO1,易得四棱锥的底面ABCD为矩形,四条侧棱相等,所以PO1垂直与底面ABCD,则四棱锥的外接球的球心必定在连线上的某一处,设外接球球心为点O,连接BO,,, ,设外接球的半径为R,则在中,有,解得.‎ 故选:D ‎【点睛】‎ 本题主要考查由三视图还原几何体,以及几何体外接球的半径计算,难度适中.‎ ‎10.在1815年英国伦敦出版的著名数学科普刊物《男士日记》中刊登了如下问题:设为圆内弦的中点,过点作弦和,连接和分别交于点,,则为的中点.以上问题的图形,像一只在圆中翩翩起舞的蝴蝶,这正是该问题被冠以“蝴蝶定理”的美名的缘由.由于蝴蝶定理意境优美,结论简洁,蕴理深刻,如本图所示,若的外接圆为,的外接圆为,随机向圆内丢一粒豆子,落入内的概率为,随机向圆内丢一粒豆子,落 ‎·20·‎ 入内的概率为,则( )‎ A. B. C. D.与的大小不能确定 ‎【答案】C ‎【解析】分别把表示出来,然后比较大小,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ 设外接圆的半径为,外接圆的半径为,点D到AB的距离为,点F到AB的距离为,由图可知.根据正弦定理有, ,, ,又,‎ ‎,‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查几何概型的概率计算,难度适中.‎ ‎11.若函数()在区间上单调递减,则实数的最大值为( )‎ A. B. C. D.2‎ ‎【答案】C ‎·20·‎ ‎【解析】先求出函数()的减区间,进而列出不等式组,确定的取值范围,即可求得本题答案.‎ ‎【详解】‎ 的减区间为,令,得,()的减区间为,当时,的减区间为,()在区间上单调递减,需满足不等式组,解得, .‎ 故选:C ‎【点睛】‎ 本题主要考查根据三角函数的单调性确定参数的取值范围,难度适中.‎ ‎12.设、分别为双曲线(,)的左、右焦点,为双曲线右支上一点,若的最大值为,则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是( )‎ A. B.‎ C. D.‎ ‎【答案】A ‎【解析】根据的最大值为,先确定的值,再通过,可求出的取值范围,从而可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ ‎·20·‎ ‎, ‎ ‎,当且仅当,时,即,取最大值,此时, ,即有,,,解得,所以.‎ 故选:A ‎【点睛】‎ 本题主要结合基本不等式考查双曲线的渐近线的取值范围,难度适中.‎ 二、填空题 ‎13.若曲线在点处的切线方程为,则__________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】根据切线方程为可得,解方程组即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ ‎,,又在处的切线方程为,‎ ‎,即,得,.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查导数的几何意义,属于基础题.‎ ‎14.若抛物线()的准线为圆的一条切线,则抛物线的标准方程为__________.‎ ‎·20·‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】利用圆心到切线距离等于半径列出等式,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ 抛物线的标准方程为(),其准线方程为,而圆的标准方程为,圆心为,半径,因为是圆的一条切线,所以,得(舍去)或,抛物线的标准方程为.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查抛物线的标准方程和准线方程以及圆的切线,属于基础题.‎ ‎15.在中,内角、、所对的边分别为,,,已知,且,,成等差数列,,则__________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】由,,成等差数列得①,由,得②,再把①②代入余弦定理,可得本题答案.‎ ‎【详解】‎ 成等差数列, ,,,‎ ‎,解得.‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查解三角形、等差数列与向量的综合,考查运算求解能力.‎ ‎16.已知函数,若方程有三个不同的实根,,,且,则的取值范围为__________.‎ ‎·20·‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】做出的图象,根据函数方程之间的关系,确定的取值范围,结合对数的运算法则进行化简,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ 如下图,画出函数的图象,若方程有三个不同的实根,,,则必有, , ,得,所以,则,‎ ‎.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查函数的零点问题,数形结合是解决本题的关键.‎ 三、解答题 ‎17.春节来临之际,某超市为了确定此次春节年货的进货方案,统计去年春节前后50天年货的日销售量(单位:kg),得到如图所示的频率分布直方图.‎ ‎·20·‎ ‎(2)先从日销售在,,内的天数中,按分层抽样随机抽取4天进行比较研究,再从中选2天,求这2天的日销售量都在内的概率.‎ ‎【答案】(1),168.6;(2)‎ ‎【解析】(1)利用频率和=1,可求得a;利用平均数的计算公式可求得答案;‎ ‎(2)列举出所有的等可能情况,利用古典概型的概率公式求解.‎ ‎【详解】‎ ‎(1)由题意得,所以,‎ 所以 ‎(2)从日销售量在,,内的天数中,按分层抽样随机抽取4天,则日销售量都在内的有1天,可记为,在内的有2天,可记为,,在内的有1天,可记为.‎ 从中选出2天,有,,,,,,共6种选法,其中2天的日销售量都在内的有,共1种选法.则所求概率.‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查频率直方图以及古典概型,属于基础题.‎ ‎18.记为等比数列的前项和,已知,.‎ ‎(1)求数列的通项公式;‎ ‎(2)令,记为数列的前项和,若,求正整数的最大值.‎ ‎·20·‎ ‎【答案】(1);(2)22‎ ‎【解析】(1)由,可算出等比数列的公比q,接着即可得到本题答案;‎ ‎(2)化简,写出的表达式,解不等式即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ ‎(1)设的公比为.由题意得,又,‎ 所以,解得,则的通项公式为;‎ ‎(2)因为,∴,‎ 因为,,所以解得的最大值为22.‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查等比数列、等差数列与不等式的综合,难度不大.‎ ‎19.如图,在多面体中,底面为菱形,,,平面,,.‎ ‎(1)若点,分别在,上,且,,证明平面.‎ ‎(2)若平面平面,求平面把多面体分成大、小两部分的体积比.‎ ‎【答案】(1)见解析;(2)‎ ‎【解析】(1)通过对应边成比例得到,从而有平面;‎ ‎(2)分别求出多面体和三棱锥F-BCD两部分的体积,即可得解.‎ ‎【详解】‎ ‎(1)依题意确定点,的位置如图所示,连接.∵在中,,,‎ ‎·20·‎ ‎∴,又平面,平面,∴平面 ‎(2)如图,连接交于点,连接,.∵底面是边长为2的菱形,∴为等边三角形,.由平面,底面是菱形,,易得,,则,,‎ ‎∵平面平面,平面平面,‎ 且平面,∴平面,又平面,∴‎ 设,,由得,解得,∴,.∵平面,平面,‎ ‎∴.又,,,平面.∴平面,由是边长为2的等边三角形,为菱形的对角线,易得,由对称性可知,‎ 又 ‎∴平面把多面体分成大小两部分的体积比为 ‎·20·‎ ‎【点睛】‎ 本题主要考查空间中直线与平面平行关系的证明、几何体的体积计算等基础知识,考查考生的空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力.‎ ‎20.已知函数,.‎ ‎(1)求函数的单调区间和函数的最值;‎ ‎(2)已知关于的不等式对任意的恒成立,求实数的取值范围.‎ ‎【答案】(1)答案不唯一,见解析;(2)‎ ‎【解析】(1)求导后,分和两种情况考虑的单调性;利用导数求的极值即可;‎ ‎(2)对任意的恒成立,等价于对任意的恒成立,设,利用导数研究的单调性以及最值,从而可得到结论.‎ ‎【详解】‎ ‎(1)因为,∴.‎ 当,即时,恒成立,在区间上单调递增.‎ 当,即时,令,则或,单调递增;令,则,单调递减.‎ 综上,当时,的单调递增区间为;当时,的单调递增区间为,,单调递减区间为;‎ 因为,()‎ 所以,所以当时,,单调递增,‎ ‎·20·‎ 当时,,单调递减,所以,无最大值.‎ ‎(2)对任意的恒成立,‎ 即对任意的恒成立.‎ 令,,则.‎ 当时,因为,所以,所以,在区间上单调递减.所以,符合题意.‎ 当时,令,得,令,得,‎ 所以在区间上单调递减,在区间上单调递增,‎ 所以 由(1)知,即在上恒成立,不符合题意.‎ 综上,实数的取值范围为 ‎【点睛】‎ 本题主要考查利用导数求最值,求含参函数的单调区间以及利用导数研究不等式的恒成立问题.‎ ‎21.已知椭圆:()的左、右焦点分别是、,是椭圆上一点,为的内切圆圆心,,且的周长为6.‎ ‎(1)求椭圆的方程;‎ ‎(2)已知过点的直线与椭圆交于,两点,若,求四边形面积的最大值.‎ ‎【答案】(1);(2)‎ ‎【解析】(1)因为,所以,结合的周长为6,可算得,从而可得到本题答案;‎ ‎·20·‎ ‎(2)设直线的方程为,与椭圆方程联立消y,利用韦达定理,写出的表达式,又因为,所以,从而可得到的表达式,逐步化简,求其最大值.‎ ‎【详解】‎ ‎(1)∵,∴,即①‎ 又∵的周长为6 ∴,即②‎ 由①②可得,,则,∴椭圆方程为 ‎(2)设直线的方程为,,,则由联立消y可得,,‎ ‎∵,∴‎ ‎∴,令 ‎∴,∴,又∵在区间上单调递增,∴,∴,∴四边形的面积最大值为 ‎【点睛】‎ 本题主要考查直线与圆锥曲线以及向量的综合应用,直线方程与椭圆方程联立消y,利用韦达定理是解决本题的关键.‎ ‎·20·‎ ‎22.在直角坐标系中,直线的参数方程为(,为参数),曲线的参数方程为(为参数),直线与曲线交于,两点.‎ ‎(1)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,求曲线的极坐标方程;‎ ‎(2)若,点,求的值.‎ ‎【答案】(1);(2)‎ ‎【解析】(1)先把参数方程变为普通方程,再根据,把普通方程变为极坐标方程;‎ ‎(2)把直线的参数方程代入圆的普通方程得到一个关于t的一元二次方程,根据韦达定理求出的值,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ ‎(1)因为曲线的参数方程为(为参数),‎ 所以曲线的普通方程为,即.‎ 又所以曲线的极坐标方程为.‎ ‎(2)由直线的参数方程易知,直线的普通方程为.‎ 由(1)知,曲线是圆心为,半径为的圆.因为,‎ 所以圆心到直线的距离为,所以 解得或(舍去),将直线的参数方程(为参数)‎ ‎·20·‎ 代入曲线的直角坐标方程得 整理得,则.‎ 设,对应的参数分别为,,,‎ 由于点在圆外,所以 ‎【点睛】‎ 本题主要考查把圆的参数方程变为极坐标方程,以及直线方程参数的几何意义.‎ ‎23.已知函数.‎ ‎(1)求的最小值;‎ ‎(2)若存在实数,使得成立,求实数的取值范围.‎ ‎【答案】(1);(2)‎ ‎【解析】(1)直接利用绝对值不等式可得到本题的答案;‎ ‎(2)若存在实数,使得成立,设,等价于,通过均值不等式可求得的最小值,接着解不等式,即可得到本题答案.‎ ‎【详解】‎ ‎(1)因为函数,‎ 所以 当且仅当,即,即时取等号,‎ ‎·20·‎ 所以的最小值为.‎ ‎(2),‎ 当且仅当,即时取等号.‎ 因为存在实数,使得成立,所以 得或或,‎ 所以的取值范围是 ‎【点睛】‎ 本题主要考查绝对值不等式以及均值不等式的运用.‎ ‎·20·‎
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