- 2021-04-14 发布 |
- 37.5 KB |
- 23页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
广东省番禺区2020届高三摸底测试理科数学试题 Word版含解析
www.ks5u.com 2020届番禺区高三年级摸底测试 理科数学 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置. 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效. 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效. 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交. 一、选择题:本大题共12小题,每小题5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.设全集U=R,,则( ) A. [1,3) B. (1,3] C. (1,3) D. (-2,1] 【答案】A 【解析】 【分析】 首先确定集合中的元素,然后由集合运算法则计算. 【详解】由题意,, ∴,. 故选:A. 【点睛】本题考查集合的运算,考查一元二次不等式的解法,掌握集合的运算定义是解题关键.本题还考查了对数型复合函数的定义域.需要掌握对数函数的性质. 2.设(i为虚数单位),其中x,y是实数,则等于( ) A. 5 B. 13 C. 22 D. 2 【答案】A 【解析】 分析】 - 23 - 把已知等式两边都化为复数的代数形式,然后由复数相等的定义求出,再根据复数模的定义求得模. 【详解】由得, ∴,解得, ∴. 故选:A. 【点睛】本题考查复数相等的概念,考查求复数的模.掌握复数相等的概念是解题关键. 3.函数的部分图象大致为( ) A B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 确定函数的奇偶性,排除两个,再由时,,又排除一个,从而得正确选项. 【详解】,是奇函数,排除A.B, 时,,排除C,只有D可选. 故选:D. 【点睛】本题考查由函数的解析式选择函数图象,可用排除法,先确定函数的奇偶性,再确定函数值的变化趋势,特别是时,函数值的变化趋势. 4.要得到函数的图象,只需将函数的图象( ) - 23 - A. 向右平移个单位长度 B. 向右平移个单位长度 C. 向左平移个单位长度 D. 向左平移个单位长度 【答案】C 【解析】 【分析】 根据三角函数解析式之间的关系即可得到结论. 【详解】因为, 所以将其图象向左平移个单位长度, 可得, 故选C. 【点睛】该题考查的是有关图象的平移变换问题,涉及到的知识点有辅助角公式,诱导公式,图象的平移变换的原则,属于简单题目. 5.等比数列的前项和为,公比为,若,,则( ) A. B. 2 C. D. 3 【答案】B 【解析】 【分析】 根据题意,分析可得等比数列的公比,进而由等比数列的通项公式可得,解可得,又由,解可得的值,即可得答案. 【详解】根据题意,等比数列中,若,则, - 23 - 若,则,解可得,则, 又由,则有,解可得; 故选B. 【点睛】本题考查等比数列的前项和公式的应用,关键是掌握等比数列的前项和的性质. 6.射线测厚技术原理公式为,其中分别为射线穿过被测物前后的强度,是自然对数的底数,为被测物厚度,为被测物的密度,是被测物对射线的吸收系数.工业上通常用镅241()低能射线测量钢板的厚度.若这种射线对钢板的半价层厚度为0.8,钢的密度为7.6,则这种射线的吸收系数为( ) (注:半价层厚度是指将已知射线强度减弱为一半的某种物质厚度,,结果精确到0.001) A 0.110 B. 0.112 C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据题意知,,代入公式,求出即可. 【详解】由题意可得,因为, 所以,即. 所以这种射线的吸收系数为. 故选:C 【点睛】本题主要考查知识的迁移能力,把数学知识与物理知识相融合;重点考查指数型函数,利用指数的相关性质来研究指数型函数的性质,以及解指数型方程;属于中档题. 7.平面α∥平面β的一个充分条件是( ) A. 存在一条直线a,a∥α,a∥β B. 存在一条直线a,a⊂α,a∥β C. 存在两条平行直线a,b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α - 23 - D. 存在两条异面直线a,b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α 【答案】D 【解析】 【详解】对于A,一条直线与两个平面都平行,两个平面相交或平行.故A不对; 对于B,一个平面中的一条直线平行于另一个平面,两个平面相交或平行,故B不对; 对于C,两个平面中的两条直线若平行,不能保证两个平面平行,故C不对; 对于D,两个平面中的两条互相异面的直线分别平行于另一个平面,可以保证两个平面平行,故D正确. 8.设函数的导函数为,且,则曲线在点(4,f(4))处切线的倾斜角为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 求出导函数,从而先求出得函数解析式,得导函数,然后可求得切线斜率. 【详解】由得,∴,, ∴,,,斜率为1,倾斜角为. 故选:B. 【点睛】本题考查导数的几何意义 ,解题关键求出导函数,求出. 9.已知函数的图象关于直线对称,若,则的最小值为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 - 23 - 【分析】 利用是函数的最值求得参数,然后再确定的性质. 【详解】由题意,解得, ∴,. ,, ∵,∴中一个取值1一个取值, ∴. 故选:D. 【点睛】本题考查三角函数的性质,考查三角函数的最值、周期、对称性等.正弦函数的性质:过正弦函数图象的最高点或者最低点与边垂直的直线是其对称轴.即对称轴对应的函数值是最值. 10.中国古代“五行”学说认为:物质分“金、木、水、火、土”五种属性,并认为:“金生水、水生木、木生火、火生土、土生金”.从五种不同属性的物质中随机抽取2种,则抽到的两种物质不相生的概率为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 总共有10种结果,其中相生的有5种,由古典概型的计算公式计算出概率即可 【详解】从五种不同属性的物质中随机抽取2种,共种, 而相生的有5种,则抽到的两种物质不相生的概率 故选:D 【点睛】本题考查的是计算古典概型的概率,较简单. 11.已知是抛物线的焦点,是轴上一点,线段与抛物线相交于点,若,则( ) - 23 - A. B. C. D. 1 【答案】A 【解析】 【分析】 设的坐标,点的坐标,根据向量关系解方程即可得解. 【详解】由题意得点的坐标为,设点的坐标,点的坐标, 所以向量:,, 由向量线性关系可得:,,解得:, 代入抛物线方程可得:,则, 由两点之间的距离公式可得:. 故选:A. 【点睛】此题考查根据直线与抛物线的交点构造向量关系求解参数,考查基本运算. 12.已知正方体,过对角线作平面交棱于点E,交棱于点F,则: ①平面分正方体所得两部分的体积相等; ②四边形一定是平行四边形; ③平面与平面不可能垂直; ④四边形的面积有最大值. 其中所有正确结论的序号为( ) A. ①④ B. ②③ C. ①②④ D. ①②③④ 【答案】C 【解析】 【分析】 - 23 - 根据正方体的性质对每个命题进行判断.结合排除法可选正确结论. 【详解】截面上方几何体分割成四棱锥四棱锥,四棱锥,三棱锥,截面下方几何体对称的也是三个棱锥,对应体积相等(特殊位置截面更容易得此结论),①正确,排除B; 由正方体相对两个面平行,根据面面平行的性质定理知四边形的两组对边平行,从而是平行四边形,②正确,排除A; 当是中点,是中点,这时可证平面(先证),从而平面与平面垂直,③错误,排除D, 只有C可选了. 事实上,四边形即有最大值也有最小值.与(或)重合时面积最大,是中点时,面积最小. 设,正方体棱长为1,,,,, 在中,, 所以, 所以, 所以或1时,取得最大值.④正确. 故选:C. - 23 - 【点睛】本题考查正方体的截面的性质.解题关键是由截面表示出相应的量与相应的关系.如果空间想象能力丰富,结论易得,由正方体对称性,①正确,从运动角度考虑,当从运动到时,截面面积发生变化,这是一个有限的连续过程,其中必有最大值和最小值.④正确,②③易于从面线面关系说明. 二.填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分. 13.的展开式中项的系数是____________ 【答案】420 【解析】 【分析】 利用多项式乘法法则确定项的系数, 【详解】由题意展开式中项的系数是. 故答案为:420. 【点睛】本题考查二项式定理的应用,求多项式展开式中某一项系数,可能利用多项式乘法法则,结合组合的知识求解. 14.已知实数满足则取得最大值的最优解为_________. 【答案】(4,2) 【解析】 【分析】 首先作出不等式组表示的可行域,然后利用z的几何意义,作出直线,向上平移直线到最高点,此时目标函数取得最大值,求出此时直线与可行域的交点坐标即可 【详解】作出不等式组所表示的可行域如图阴影所示: 作出直线如图所示,向上平移直线,当经过点A时,目标函数取得最大值,所以点A所对的坐标即为所求的最优解. - 23 - 联立方程,解方程组得,即点A坐标为. 故答案为: 【点睛】本题主要考查简单的线性规划问题;利用z的几何意义和数形结合的思想是求解本题的关键;属于中档题. 15.设数列的前n项和为,且,则数列的前10项的和是__________ 【答案】 【解析】 【分析】 利用得出数列的递推关系,变形后求出,然后用裂项相消法求和. 【详解】由题意,时,, ,即, ∴数列是等差数列,公差为2,首项为1,∴,, , - 23 - ∴数列的前10项的和为. 故答案:. 【点睛】本题考查由数列与的关系求通项公式,考查裂项相消法求数列的和.掌握关系式是解题关键. 16.已知函数,,若与的图象上存在关于直线对称的点,则实数的取值范围是_____________. 【答案】 【解析】 【分析】 求出函数关于直线的对称函数,令与的图象有交点得出的范围即可. 【详解】关于直线对称的直线为, ∴直线与在上有交点, 作出与函数图象,如图所示: 若直线经过点,则,若直线与相切, - 23 - 设切点为,则,解得. ∴,故答案为. 【点睛】本题考查了函数的对称问题解法,注意运用转化思想,以及零点与函数图象的关系,导数的几何意义,属于中档题. 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.在△ABC中,角A,B,C的对边分別为a,b,c,若. (1)求a; (2)已知点M在边BC上,且AM平分∠BAC,求△ABM的面积. 【答案】(1)2;(2) 【解析】 【分析】 (1)由平方关系求出,由二倍角公式求得,由正弦定理求得; (2)用诱导公式求出,由正弦定理求出,用三角形内角平分线定理求出,由三角形面积公式计算即得. 【详解】(1)∵, - 23 - ∴,, 由得; (2),∴,∴, 由(1), . 由正弦定理得. 又平分,∴,又, ∴, ∴. 【点睛】本题考查正弦定理,考查三角形面积公式,考查三角函数的恒等变换.掌握正弦定理是解题关键. 18.如图,已知三棱柱中,平面平面,,. - 23 - (1)证明:; (2)设,,求二面角的余弦值. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【解析】 【分析】 (1)连结.由菱形得对角线垂直,再由已知及面面垂直的性质定理得线面垂直平面,平面,从而,于是证得线面垂直后再得线线垂直; (2)取的中点为,连结,证得与都垂直后,以为原点,为正方向建立空间直角坐标系,写出各点坐标,求出平面的法向量,则法向量夹角得二面角,注意要判断二面角是锐角还是钝角. 【详解】(1)连结. ∵,四边形为菱形,∴. ∵平面平面,平面平面, 平面,, ∴平面. 又∵,∴平面,∴. ∵, ∴平面,而平面, - 23 - ∴ (2)取的中点为,连结. ∵,四边形为菱形,,∴,. 又由(1)知,以为原点,为正方向建立空间直角坐标系,如图. 设,,,, ∴(0,0,0),(1,0,),(2,0,0),(0,1,0),(-1,1,). 由(1)知,平面的一个法向量为. 设平面的法向量为,则,∴. ∵,,∴. 令,得,即. ∴, ∴二面角的余弦值为 【点睛】本题考查用线面垂直的性质定理证明线线垂直,考查用空间向量法求二面角.立体几何中证明垂直时,线线垂直,线面垂直,面面垂直常常是相互转化,判定定理与性质定理要灵活应用.在有垂直的情况下常常建立空间直角坐标系,用向量法求空间角. 19.已知长度为4的线段的两个端点分别在轴和轴上运动,动点满足,记动点的轨迹为曲线. (1)求曲线的方程; (2)设不经过点的直线与曲线相交于两点.若直线与的斜率之和为1,求实数的值. 【答案】(1)(2)3 - 23 - 【解析】 【分析】 (1)设P,A,B的坐标,由坐标化可得变量间的关系,再由,求出曲线的方程 . (2)设直线的方程及和坐标,由直线与圆锥曲线联立,利用韦达定理、 根的判别式、直线的斜率,结合已知条件能求出定点的坐标以及此常数 . 【详解】解:(1)设. ,,即. . 又,.从而. 曲线的方程为. (2)设. 联立,消去,得. 由,可得. 又直线不经过点,且直线与的斜率存在, .,且. ,. , - 23 - . 解得. 的值为3. 【点睛】本题考查曲线方程的求法, 考查满足条件的轴上的定点是否存在的判断与求法, 考查椭圆、 直线方程、 根的判别式、 韦达定理等基础知识, 考查函数与方程思想, 考查运算求解能力, 是中档题 . 20.某种大型医疗检查机器生产商,对一次性购买2台机器的客户,推出两种超过质保期后两年内的延保维修优惠方案:方案一:交纳延保金7000元,在延保的两年内可免费维修2次,超过2次每次收取维修费2000元;方案二:交纳延保金10000元,在延保的两年内可免费维修4次,超过4次每次收取维修费1000元.某医院准备一次性购买2台这种机器.现需决策在购买机器时应购买哪种延保方案,为此搜集并整理了50台这种机器超过质保期后延保两年内维修的次数,得下表: 维修次数 0 1 2 3 台数 5 10 20 15 以这50台机器维修次数的频率代替1台机器维修次数发生的概率,记X表示这2台机器超过质保期后延保的两年内共需维修的次数. (1)求X的分布列; (2)以所需延保金及维修费用的期望值为决策依据,医院选择哪种延保方案更合算? 【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)选择延保方案二较合算 【解析】 【分析】 (Ⅰ)所有可能的取值为0,1,2,3,4,5,6,分别求出对应的概率,列出分布列即可;(Ⅱ)求出两种方案下所需费用的分布列,然后分别求出对应的期望值,比较二者的大小即可选出最合算的方案. 【详解】解:(Ⅰ)所有可能的取值为0,1,2,3,4,5,6, ,, - 23 - , ,, ,, ∴的分布列为 0 1 2 3 4 5 6 (Ⅱ)选择延保一,所需费用元的分布列为: 7000 9000 11000 13000 15000 (元). 选择延保二,所需费用元的分布列为: 10000 11000 12000 (元). ∵,∴该医院选择延保方案二较合算. 【点睛】本题考查了离散型随机变量的分布列,考查了概率的计算,考查了期望的求法,属于中档题. - 23 - 21.已知函数 (1)若在[1,+∞)上恒成立,求a的取值范围. (2)证明: 【答案】(1);(2)见解析. 【解析】 【分析】 (1)构造函数,要求在上的最小值即得; (2)由(1)时有,且当时,, 令,,得个不等式,相加后即证. 【详解】(1)设, , ,即时,恒成立,在上是增函数, ∴,∴满足题意, 时,有两个不等实根,,, 不妨设,则, 当时,,递减,时,,递增, ∴在时,, ,又,, ∴, 令,, - 23 - ∴在上递减, ∴,在上不恒成立, 综上,.即的取值范围是. (2)由(1)时,,且当时,, 令,则有, ∴,, 这个不等式相加得, 整理得.证毕. 【点睛】本题考查用导数研究不等式恒成立问题,用导数证明不等式,不等式恒成立问题常常转化为研究函数的最值,为了研究导函数的正负,可能对导函数(或其中一部分构成的新函数)再求导,确定正负,确定单调性. 22.在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程是(k为参数),以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为. (Ⅰ)曲线C的普通方程和直线的直角坐标方程; (Ⅱ)求曲线C上的点到直线的距离的取值范围. 【答案】(Ⅰ)..(Ⅱ) 【解析】 【分析】 (Ⅰ)联想二倍角公式化弦为切的结构特征,即 - 23 - ,结合,所以将参数方程化为,即可化为普通方程; 展开,,代入,即可化为直角坐标方程; (Ⅱ)将椭圆方程化为参数方程,利用辅助角公式,结合余弦函数的有界性,即可得出结论. 【详解】解:(Ⅰ),平方后得, 又,的普通方程为. ,即, 将,代入即可得到. (Ⅱ)将曲线C化成参数方程形式为(为参数), 则,其中 所以. 【点睛】本题考查参数方程与普通方程互化,注意消参方法,考查极坐标方程化直角坐标方程,应用参数方程求点到直线距离的范围,属于中档题. 23.设函数,. (1)当时,求不等式的解集; (2)对任意,恒有,求实数的取值范围. 【答案】(1);(2) 【解析】 【分析】 - 23 - (1)由绝对值不等式的解法,当,分三种情况讨论,求解不等式即可得解; (2)由绝对值不等式的三角不等式性质可得, 再转化为恒成立,再分和讨论即可得解. 【详解】解:(1)当时,, 则等价于或或, 解得或, 所以的解集为. (2)由绝对值不等式的性质有:,由恒成立,有恒成立, 当时不等式显然恒成立, 当时,由得, 综上,的取值范围是. 【点睛】本题考查了绝对值不等式的解法及绝对值不等式的性质,主要考查了不等式恒成立问题,重点考查了分类讨论的数学思想方法,属中档题. - 23 - - 23 -查看更多