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文档介绍
数学理卷·2019届四川省成都七中高二上学期第一次月考(2017-10)
四川省成都市第七中学2017-2018学年高二上学期第一次月考 数学(理)试题 第Ⅰ卷(共60分) 一、选择题:本大题共12个小题,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.已知集合,集合,则( ) A. B. C. D. 2.在复平面,复数对应的点在( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 3. 我国南宋数学家秦九韶所著《数学九章》中有“米谷粒分”问题:粮仓开仓收粮,粮农送来米1512 石,验得米内夹谷,抽样取米一把,数得216粒内夹谷27粒,则这批米内夹谷约( ) A. 164 石 B. 178 石 C. 189 石 D. 196 石 4. 下列选项中说法正确的是( ) A. 命题“为真”是命题“为真”的必要条件 B. 若向量满足,则与的夹角为锐角 C. 若,则 D.“”的否定是“” 5.设为等差数列的前项和,,则( ) A. B. C. D.2 6. 已知双曲线的离心率为,且抛物线的焦点为,点在此抛物线上,为线段的中点,则点到该抛物线的准线的距离为( ) A. B.2 C. D.1 7.某产品的广告费用与销售额的统计数据如表: 根据上表可得线性回归方程中的为9.4,据此模型预报广告费用为6万元时销售额为( ) A. 63.6 万元 B. 65.5万元 C. 67.7万元 D 72.0万元 8. 按照如图的程序框图执行,若输出结果为31,则处条件可以是( ) A. B. C. D. 9.已知为常数,函数有两个极值点,则的取值范围为( ) A. B. C. D. 10. —个三棱锥的三视图如图所示,其中正方形的边都是1,则该三棱锥的体积为( ) A. B. C. D. 11. 已知双曲线的一条渐近线与圆相切,则双曲线的离心率等于( ) A. B. C. D. 12. 如图,在边长为2的正六边形中,动圆的半径为1,圆心在线段(含端点)上运动,是圆上及内部的动点,设向量 (为实数),则的取值范围是( ) A. B. C. D. 第Ⅱ卷(共90分) 二、填空题(每题5分,满分20分,将答案填在答题纸上) 13. 已知点的坐标满足条件,则的最大值为 . 14. 已知数列满足,则 . 15. 已知四面体的每个顶点都在球的球面上,底面,,则球的表面积为 . 16. 设,定义(,且为常数),若,. ① 不存在极值; ② 若的反函数为,且函数与函数有两个交点,则; ③ 若在上是减函数,则实数的取值范围是; ④ 若,在的曲线上存在两点,使得过这两点的切线互相垂直. 其中真命题的序号有 (把所有真命题序号写上). 三、解答题 (本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 17.已知,其中. (1)求的单调递减区间; (2)在中,角所对的边分别为,,且向量与共线,求边长和的值. 18.经销商经销某种农产品,在一个销售季度内,每售出该产品获利润500元,未售出的产品,每亏损300元.根据历史资料,得到销售季度内市场需求量的频率分布直图,如图所示.经销商为下一个销售季度购进了该农产品.以表示下一个销售季度内的市场需求量,(单位: 元)表示下一个销售季度内经销该农产品的利润. (1)将表示为的函数; (2)根据直方图估计利润不少于57000元的概率. 19.如图,在四棱锥中,平面,四边形是菱形,且交于点,是上任意一点. (1)求证:; (2)已知二面角的余弦值为,若为的中点,求与平面所成角的正弦值. 20.是等边三角形,边长为4,边的中点为,椭圆以为左、右两焦点,且经过两点. (1)求该椭圆的标准方程; (2)过点且轴不垂直的直线交椭圆于两点,求证:直线与的交点在一条定直线上. 21.设函数. (1)若函数在定义域上是单调函数,求实数的取值范围; (2)求函数的极值点; (3)令,,设是曲线上相异三点,其中求.求证:. 22.选修4—4:坐标系与参数方程 已知曲线的极坐标方程是,以极点为原点,极轴为轴的正半轴建立平面直角坐标系,直线的参数方程为(为参数). (1)写出直线的普通方程与曲线的直角坐标方程; (2)设曲线经过伸缩变换得到曲线,若点,直线与交与,求. 试卷答案 一、选择题 1-5: BBCAA 6-10: ABCDB 11、12:DC 二、填空题 13. 10 14. 255 15. 16.②③ 三、解答题 17.解:(1)由题意知. ∵在上单调递减, ∴令,得 ∴的单调递减区间 (2)∵, ∴, 又, ∴,即 ∵,由余弦定理得 ① 因为向量与共线, 所以, ∴.② 由①②解得 ∴ 18.解:(1) 当时, 当时 , 所以 (2)由(1)知利润不少于57 000元当且仅当. 由直方图知需求量的频率为0.7,所以下一个销售季度内的利润不少于57000元的槪率的估计值为0.7. 19.(1)因为平面,所以, 因为四边形为菱形,所以 又,∴平面. 因为平面,∴. (2)连接,在中,, 所以平面,分别以所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系, 设,则. 由(1)知,平面的一个法向量为,设平面的一个法向量为,则 得,令,得. 因为二面角的余弦值为,所以, 解得或(舍去),所以 设与平面所成的角为.因为,, ∴ 所以与平面所成角的正弦值为. 20.(1)由题意可知两焦点为与,且,因此椭圆的方程为. (2)①当不与轴重合时, 设的方程,且 联立椭圆与直线消去可得,即 设 则① ② ②-①得 则,即. ②当与轴重合时,即的方程,即. 即① ② 联立①和②消去可得. 综上与的交点在直线上. 21.解:(1), ∵函数在定义域上是单调函数,∴或在上恒成立. 若恒成立,得. 若恒成立,得恒成立. ∵在上没有最小值,∴不存在实数使恒成立. 综上所述,实数的取值范围是. (2)由(1)知当时,函数无极值点. 当时,有两个不同解,, ∵时,,即, ∴时,在上递减,在上递增,有惟一极小值点; 当时,. ∴,在上递增,在上递减,在上递增, 有一个极大值点和一个极小值点; 综上所述,时,有惟一极小值点; 时,有一个极大值点和一个极小值点; 时,无极值点. (3)先证:,即证, 即证, 令,,, 所以在上单调递増,即,即有,所以获证. 同理可证:, 所以. 22.解:(1)的普通方程为,; (2)根据条件可求出伸缩变换后的方程为,即,直线的参数方程(为参数), 带入椭圆:,化简得:,, 所以, .查看更多