- 2021-05-22 发布 |
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文档介绍
【数学】福建省南平市2020届高三上学期第一次综合质量检查试题(文)(解析版)
福建省南平市2020届高三上学期第一次综合质量检查 数学试题(文) 第Ⅰ卷 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.设集合,,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】因为集合,所以, 所以. 故选:B. 2.若复数为纯虚数,则实数的值为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】因为, 所以. 故选:B. 3.已知,,(其中为自然对数的底数),则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】因为,则; 因为,则; 因为,则; 所以. 故选:C. 4.已知平面向量与满足,,且,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】因,所以, 因为, 所以, 所以. 故选:C. 5.一个盒子中装有个大小、形状完全相同的小球,其中个白球,个红球,个黄球,若从中随机取出个球,记下颜色后放回盒子,均匀搅拌后,再随机取出个球,则两次取出小球颜色不同的概率是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】记白球为1,红球为2,3,黄球为4,则试验的基本事件总数有: 共16个基本事件,则两次取出小球颜色不同的基本事件有: 共10个基本事件, 所以两次取出小球颜色不同的概率为. 故选:A. 6.已知椭圆:过点,椭圆的离心率为,则椭圆的焦距为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】因为椭圆的离心率为,所以, 因为椭圆过点,所以, 又,解得:, 所以焦距为. 故选:B. 7.已知函数,把函数的图象沿轴向左平移个单位,得到函数的图象.下列关于函数的说法正确的是( ) A. 在上是减函数 B. 在区间上值域为 C. 函数是奇函数 D. 其图象关于直线对称 【答案】D 【解析】对A,因为,所以,所以的递减区间为,不是递减区间的子区间,故A错误; 对B,因为,所以,利用单位圆三角函数线可得,函数的值域为,故B错误; 对C,因为,所以函数为偶函数,故C错误; 对D,当时,,故D正确; 故选:D. 8.宋元时期数学名著《算学启蒙》中有关于“松竹并生”的问题:“松长六尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,何日竹逾松长?”下图是解决此问题的一个程序框图,其中为松长、为竹长,则输出的( ) A. B. C. D. 2 【答案】C 【解析】由题意得:的输入值分别为, , , , , 此时,终止循环,输出. 故选:C. 9.函数在上的图象大致为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】因为,所以函数为奇函数,故排除B,C选项;当时,,所以,故排除D; 故选:A. 10.给出下列四个命题: ①,使得; ②是恒成立的充分条件; ③函数在点处不存在切线; ④函数存在零点. 其中正确命题个数是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】对①,当时,显然成立,故①正确; 对②,当恒成立时,或解得:, 因为推不出,所以不是恒成立的充分条件,故②错误; 对③,因为,所以,所以切线方程为,故③错误; 对④,因为,所以函数在存在零点,故④正确; 故选:B. 11.在中,,是线段上的点,,若的面积为,则的最大值是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】因为, 所以,即, 因为, 所以,等号成立当且仅当. 故选:B. 12.已知定义在R上的连续函数满足,且,为函数的导函数,当时,有,则不等式的解集为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 根据不等式构造函数,再利用导数研究函数在的单调性,再根据对称性得到的图象特征,将不等式化为:或即可得到答案. 【详解】, , 在单调递增, , 当时,,当时,, 又,当时,,当时,, 又满足, 图象关于直线对称, 当时,,当时,, 不等式等价于或 解得:. 故选:D. 第Ⅱ卷 本卷包括必考题和选考题两部分.第13~第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,考生根据要求做答. 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分. 13.已知,则__________. 【答案】 【解析】∵ ∴,即 ∴ ∴ 故答案为. 14.已知函数公差为等差数列,若,,成等比数列,则________; 【答案】 【解析】因为,,成等比数列, 所以, 所以,解得:, 所以. 故答案为:. 15.已知直三棱柱的高为,,,则该三棱柱外接球的表面积为________; 【答案】 【解析】设上下底面的外心分别为,则球心为的中点,则, 因为底面外接圆半径为外接球的半径 所以外接球的表面积为:. 故答案为:. 16.已知点,分别为双曲线:的左、右焦点,为直线与双曲线的一个交点,若点在以为直径的圆上,则双曲线的离心率为________. 【答案】 【解析】设,代入化简得,由已知得,则. 因为 所以, 又,整理得:, 故答案为:. 三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17.国家大力提倡科技创新,某工厂为提升甲产品的市场竞争力,对生产技术进行创新改造,使甲产品的生产节能降耗.以下表格提供了节能降耗后甲产品的生产产量(吨)与相应的生产能耗(吨)的几组对照数据. (吨) (吨) (1)请根据上表提供的数据,用最小二乘法求出关于的线性回归方程; (,) (2)已知该厂技术改造前生产吨甲产品的生产能耗为吨,试根据(1)求出的线性回归方程,预测节能降耗后生产吨甲产品的生产能耗比技术改造前降低多少吨? 解:(1), 则所求的方程为 (2)把代入回归方程可预测相应的生产能耗是, 吨, 所以,预测生产8吨甲产品的生产能耗比技术改造前降低1.75吨. 18.已知等比数列的前项和为,且. (1)求数列的通项公式; (2)设,求数列的前项和. 解:(1)当时,. 当时,, 因为是等比数列,所以满足式,所以,即, 因此等比数列的首项为1,公比为2, 所以等比数列的通项公式. (2)由(1)知, 则,即, 所以, 所以. 19.如图,在几何体中,四边形为矩形,且,为的中点. (1)求证:平面; (2)若平面平面,,,求三棱锥的体积. (1)证明:如图,取A1B1中点F,连接EF,FC1, ∵E为AB1中点,∴EF//A1A且EF= A1A, ∵AA1∥CC1且AA1=2CC1, ∴EF//CC1且EF=CC1,即四边形EFC1C为平行四边形, ∴CE∥C1F. ∵,, ∴CE∥平面A1B1C1. (2)解:∵平面AB B1A1⊥平面ABC,交线为AB 又矩形AB B1A1中A A1⊥AB,∴AA1⊥平面ABC, ∵AA1∥CC1,∴CC1⊥平面ABC, ∵BB1∥CC1,,, ∴BB1∥, ∴ 20.已知抛物线:准线为,焦点为,点是抛物线上位于第一象限的动点,直线(为坐标原点)交于点,直线交抛物线于、两点,为线段中点. (1)若,求直线的方程; (2)试问直线的斜率是否为定值,若是,求出该值;若不是,说明理由. 解:(1)抛物线的准线为,的焦点为, 由及抛物线定义得点横坐标为4, 由点位于第一象限内且在抛物线上得点坐标为, 于是=1,则直线OA的方程为,与准线联立解得, 因此=,所以直线的方程为,即. (2)由已知直线OA的斜率存在,设直线OA的方程为,与准线联立 解得,于是, 由已知,故设直线的方程为,与联立并消去得, ,其中. 设,则,则 , 由于为线段中点,于是点坐标为, 直线OA的方程,与联立解得, 所以直线的斜率为0,综上可知直线的斜率为定值0. 21.已知函数,其中. (1)试讨论函数的单调性; (2)若,试证明:. 解:(1)由 知: (i)若,,∴ 在区间上为增函数. (ii)若, ∴当时,有,∴ 在区间上为减函数. 当时,有,∴ 在区间上为增函数. 综上:当时,在区间上为增函数; 当时,在区间上为减函数;在区间上为增函数. (2)若,则 要证,只需证, 即证:. (i)当时,,而 ∴此时成立. (ii)当时,令,, ∵ , 设, 则 ,∴ ∴当时,单调递增,∴,即 ∴在单调递增,∴ 即,即, ∴ 综上:当时,有成立. 请考生在第22、23二题中任选一题作答.注意:只能做所选定的题目.如果多做,则按所做第一个题目计分,做答时请用2B铅笔在答题卡上将所选题号后的方框涂黑. 22.在平面直角坐标系中,以原点为极点,以轴正半轴为极轴,建立极坐标系,直线的极坐标方程为,曲线的参数方程为:(为参数),,为直线上距离为的两动点,点为曲线上的动点且不在直线上. (1)求曲线的普通方程及直线的直角坐标方程. (2)求面积的最大值. 解:(1)直线的极坐标方程化成, ,直线的直角坐标方程为, 曲线的参数方程化成:. 平方相加得,即 (2)设点,则到直线的距离为: , 当时,, 设的面积为,则. 23.已知函数,若的解集为. (1)求并解不等式; (2)已知:,若对一切实数都成立,求证:. 解:(1)由可得:,即, 解集为,所以. 当时,不等式化成,解得: 当时,不等式化成,解得: 综上所述,解集为… (2)由题意得对一切实数恒成立, 从而, , 的最小值为3. ,又, . 查看更多