- 2021-04-20 发布 |
- 37.5 KB |
- 21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
天津市耀华中学2019届高三下学期开学考数学(理)试题
天津市耀华中学2019届高三年级寒假验收考试 理科数学试卷 一、选择题 1.i为虚数单位,则复数( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 直接利用复数的四则运算法则计算即可. 【详解】, 故选:B. 【点睛】本题考查复数的四则运算,属于基础题. 2.若实数,满足,则目标函数的最大值为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】试题分析:首先根据已知的约束条件画出其表示的平面区域,如下图阴影部分所示.然后将目标函数转化为,由图形可知,目标函数在点处取得最大值,即,故应选. 考点:1、简单的线性规划. 3.已知命题:,;命题:,则是的( ) A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件 【答案】B 【解析】 原命题的的逆否命题是: 若,则,显然不成立,是假命题, 反之,若¬p则¬q成立, 故¬q是¬p的必要不充分条件, 则p是q的必要不充分条件, 本题选择B选项. 点睛:(1)在判断四种命题的关系时,首先要分清命题的条件与结论,当确定了原命题时,要能根据四种命题的关系写出其他三种命题. (2)当一个命题有大前提时,若要写出其他三种命题,大前提需保持不变. (3)判断一个命题为真命题,要给出推理证明;说明一个命题是假命题,只需举出反例. (4)根据“原命题与逆否命题同真同假,逆命题与否命题同真同假”这一性质,当一个命题直接判断不易进行时,可转化为判断其等价命题的真假. 4.执行如图所示的程序框图,则输出的结果是( ) A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 【答案】C 【解析】 试题分析:由程序框图可知,从到得到,因此将输出. 故选C. 考点:程序框图. 5.已知为双曲线E的左,右焦点,点M在E的渐近线上, 为等腰三角形,且顶角为,则E的离心率为( ) A. B. 2 C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 由题意求得点坐标,再将之代入渐近线方程,求得与的关系,最后利用双曲线的离心率公式即可求得的离心率. 【详解】设双曲线方程为,设在第一象限, 如下图所示:过做交轴于点, 由△为等腰三角形,且顶角为, 则,, ,, 点坐标为, 又在双曲线的渐近线上,则, 故双曲线的离心率, 故选:A. 【点睛】本题考查双曲线的简单几何性质,考查双曲线的渐近线方程,考查计算能力,属于中档题. 6.已知函数的定义域为.当时,;当时,;当时,.则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 试题分析:当时,,所以当时,函数是周期为的周期函数,所以,又函数是奇函数,所以,故选D. 考点:函数的周期性和奇偶性. 7.已知函数,,若在区间内没有零点,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先化简,再根据在区间内没有零点,结合正弦函数图像可知,最后根据不等式组取解集即可. 【详解】函数, 由, 若在区间内没有零点, 则, 又,则当时,;当时,, 因此, 故选:D. 【点睛】本题考查了三角函数的图象与性质,考查了不等式的解法,考需要学生具备一定的推理与计算能力,属于中档题. 8.梯形中,,点在直线 上,点在直线上,且,则的最小值为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据平面向量基本定理,将当作两组基底向量,再根据向量线性运算的加法与减法法则,代换出,结合,化简得,将表示成的关系式,再结合基本不等式求解即可 【详解】 , , 由,化简得, 则, 当且仅当时取“=”号 故选:A 【点睛】本题考查平面向量基本定理的应用,向量的加法与减法的线性运算,基本不等式求最值,运算能力,属于难题 二、填空题 9.设集合,,则_________ 【答案】 【解析】 【分析】 先化简集合,,再利用集合并集运算的定义可得答案. 【详解】集合,, , 故答案为:. 【点睛】本题主要考查集合的运算,结合了指数与不等式等相关知识,属于基础题. 10.若的展开式中前三项的系数依次成等差数列,则展开式中项的系数为__. 【答案】7 【解析】 【分析】 依题意,2,可求得n,由二项展开式的通项公式即可求得x4项的系数. 【详解】解:∵的展开式中前三项的系数依次成等差数列, ∴2, 即1n,解得n=8或n=1(舍). 设其二项展开式的通项为Tr+1,则Tr+1•x8﹣r••x﹣r••x8﹣2r, 令8﹣2r=4得r=2. ∴展开式中x4项的系数为•287. 故答案为7. 【点睛】本题考查二项式定理,通过等差数列的性质考查二项展开式的通项公式,考查分析与计算能力,属于中档题. 11.在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以该直角坐标系的原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,若曲线的极坐标方程为,则曲线上的点与曲线上的点的最小距离为________. 【答案】 【解析】 【分析】 曲线的直角坐标方程为,是圆心为,半径的圆,曲线的直角坐标方程为,求出圆心到曲线的距离,则曲线上的点与曲线上的点的最小距离. 【详解】曲线的参数方程为(为参数), 曲线的直角坐标方程为,是圆心为,半径的圆, 曲线的极坐标方程为,即, 曲线的直角坐标方程为, 又圆心到曲线的距离, 曲线上的点与曲线上的点的最小距离, 故答案为:. 【点睛】本题考查直线上一点到圆上一点距离最值的求法,考查直角坐标方程、极坐标方程、参数方程的互化,属于中档题. 12.用数字1,2,3,4,5,6,7,8,9组成没有重复数字,且至多有两个数字是偶数的四位数,这样的四位数一共有________个(用数字作答). 【答案】 【解析】 【分析】 根据题意,按四位数中偶数的个数分3种情况讨论,分别求出每种情况下四位数的数目,由加法原理计算可得答案. 【详解】根据题意,分3种情况讨论: ①组成的四位数中没有偶数,则其由1、3、5、7、9中的4个数字组成,共有个四位数; ②组成的四位数中有1个偶数,此时有个符合题意的四位数; ③组成的四位数中有2个偶数,此时有个符合题意的四位数; 因此一共有个符合题意的四位数, 故答案为:. 【点睛】本题主要考查排列、组合的应用,涉及分类计数原理的应用,属于基础题. 13.不等式对任意正数x、y恒成立,则正数的最小值是______ 【答案】2 【解析】 【分析】 将条件转化为对任意正数x、y恒成立,利用均值定理求解即可 【详解】由题,则对任意正数x、y恒成立, 因为, 所以,当且仅当时,等号成立, 所以,即, 故答案为:2 【点睛】本题考查不等式恒成立问题,考查利用均值定理求最值,考查转化思想 14.已知函数记,若,则实数的取值范围为______. 【答案】 【解析】 【分析】 由题意,条件可转化为函数,在上存在零点,转化为函数与的图象有交点的横坐标在上,利用数形结合法求解即可. 【详解】由题意,条件可转化为函数,在上存在零点, 所以方程有根,所以函数与的图象有交点的横坐标在上, 所以函数的图象为顶点在直线上移动的折线, 如图所示,可得,即,所以实数的取值范围是. 【点睛】本题主要考查了函数的综合应用问题,其中解答中把条件可转化为函数在上存在零点,进而函数与的图象有交点的横坐标在上是解答的关键,着重考查了转化思想方法,以及推理论证能力. 三、解答题 15.在中,角A,B,C为三个内角,已知,. (1)求的值; (2)若,D为AB的中点,求CD的长及的面积. 【答案】(1).(2),的面积. 【解析】 【分析】 (1)由可求出,再利用展开即可得出答案; (2)由正弦定理可得,解出,再结合(1)可得,则,从而求出,然后由余弦定理解出,故在中利用余弦定理可得,最后求出的面积即可. 【详解】(1),, , ; (2)由正弦定理可得,解得, 由(1)可得:,, ,, , 又由余弦定理可得:,解得, 在中,, , 的面积. 【点睛】本题考查了三角函数的和差公式以及正、余弦定理的应用,考查了同角三角函数基本关系式,需要学生具备一定的推理与计算能力,属于中档题. 16.为丰富高三学生的课余生活,提升班级的凝聚力,某校高三年级6个班(含甲、乙)举行唱歌比赛.比赛通过随机抽签方式决定出场顺序. 求:(1)甲、乙两班恰好在前两位出场的概率; (2)比赛中甲、乙两班之间的班级数记为,求的分布列和数学期望. 【答案】(1)(2) 0 1 2 3 4 【解析】 【详解】试题分析:(1)设“甲、乙两班恰好在前两位出场”为事件,则 所以 甲、乙两班恰好在前两位出场概率为 (2)随机变量的可能取值为. ,,, , 随机变量的分布列为: 0 1 2 3 4 因此, 即随机变量的数学期望为. 考点:概率与分布列期望 点评:求分布列的主要步骤:1,找到随机变量可以取的值,2,求出各随机变量值对应的概率,3汇总成分布列,其中求概率考查的是古典概型概率 17.如图,在四棱锥中, 平面平面,. (1)求证:平面; (2)求直线与平面所成角的正弦值; (3)在棱上是否存在点,使得平面?若存在, 求的值;若不存在, 说明理由. 【答案】(1)证明见解析;(2);(3)存,. 【解析】 试题分析:(Ⅰ)由面面垂直的性质定理知AB⊥平面,根据线面垂直的性质定理可知,再由线面垂直的判定定理可知平面;(Ⅱ)取的中点,连结,以O为坐标原点建立空间直角坐标系O-xyz,利用向量法可求出直线PB与平面PCD所成角的正弦值;(Ⅲ)假设存在,根据A,P,M三点共线,设,根据BM∥平面PCD,即(为平面PCD的法向量),求出的值,从而求出的值. 试题解析:(Ⅰ)因为平面平面,, 所以平面. 所以. 又因为, 所以平面. (Ⅱ)取的中点,连结. 因为,所以. 又因为平面,平面平面, 所以平面. 因为平面,所以. 因为,所以. 如图建立空间直角坐标系.由题意得, . 设平面的法向量为,则 即 令,则. 所以. 又,所以. 所以直线与平面所成角的正弦值为. (Ⅲ)设是棱上一点,则存在使得. 因此点. 因为平面,所以平面当且仅当, 即,解得. 所以棱上存在点使得平面,此时. 【考点】空间线面垂直的判定定理与性质定理;线面角的计算;空间想象能力,推理论证能力 【名师点睛】平面与平面垂直的性质定理的应用:当两个平面垂直时,常作的辅助线是在其中一个平面内作交线的垂线,把面面垂直转化为线面垂直,进而可以证明线线垂直(必要时可以通过平面几何的知识证明垂直关系),构造(寻找)二面角的平面角或得到点到面的距离等. 18.已知数列的前n项和为,,且当时,. (1)求数列的通项公式; (2)若,证明:. 【答案】(1).(2)证明见解析 【解析】 【分析】 (1)对两边取倒数可得:,即,然后利用等差数列的通项公式可得,再利用时,即可得出; (2)时,,再结合,可得,而时,,最后利用裂项相消法证明结论. 【详解】(1),且当时,. 两边同时取倒数可得:,即,且, 数列是等差数列,其公差为2,首项为2, , 可得, 时,, 所以; (2)时,, 又时,,对于上式也成立. , 时,, . 【点睛】本题考查了取倒数法求数列的通项公式,考查了裂项求和方法以及放缩法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 19.如图,已知椭圆的左右顶点分别是,离心率为,设点,连接交椭圆于点,坐标原点是. (1)证明: ; (2)设三角形的面积为,四边形的面积为, 若 的最小值为1,求椭圆的标准方程. 【答案】(1)证明见解析;(2). 【解析】 试题分析:(1)根据离心率为,可得,联立直线与椭圆的方程即可求出点的坐标,从而可得直线的斜率,再根据直线的斜率,即可证明;(2)由(1)知, ,根据的最小值为1,即可求出的值,从而求出椭圆的标准方程. 试题解析:(1)由 得, . ∴ ,即 . ∴椭圆的方程为 , 由,整理得: ,由 可得 , 则点的坐标是,故直线的斜率为 ∵直线的斜率为 ∴ ∴. (2)由(1)知, , ∴. ∴当时, ∴ , ∴椭圆方程为. 20.已知函数. (1)若在,处导数相等,证明:; (2)在(1)的条件下,证明:; (3)若,证明:对于任意,直线与曲线有唯一公共点. 【答案】(1)证明见解析.(2)证明见解析.(3)证明见解析 【解析】 【分析】 (1)对求导后令,化简可得结论; (2)由(1)中结论结合基本不等式得出,再令,利用换元法将的表达式换元得另一个函数,求导得该函数的单调性与最值进而证明结论; (3)设,求导后分类讨论的取值范围,得出函数单调性,再结合零点存在性定理证明直线与曲线有唯一零点. 【详解】(1),则, 因为在,处导数相等, 所以,即, 化简得:; (2)由(1)得, 结合基本不等式得, 则,解得, 则, 设,则,, 故在上单调递增,所以, 所以; (3)记,则, 令,记,则, ①当时,,有,则在上单调递减, 当,即时, 取,有, 又, 所以有唯一零点; ②当时,, 令,解得,, 则当和时,单调递减, 当,单调递增, 记,, 则有, 则, 记, 注意,所以, 又,则在上单调递减, 因此,所以,所以, 又, 所以有唯一零点; 综上可知,若,对于任意,直线与曲线有唯一公共点. 【点睛】本题考查用利用导数证明等式与不等式,考查利用导数解决零点问题,属于难题.查看更多