《2020届江苏省泰州中学高三下学期3月网上检测(一)数学试题(解析版).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020届江苏省泰州中学高三下学期3月网上检测(一)数学试题(解析版).pdf(21页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第 1 页 共 21 页2020 届江苏省泰州中学高三下学期3 月网上检测(一)数学试题一、填空题1已知集合2|31,|60MxxNx xx,则MNI_.【答案】21xx【解析】先将集合N化简,再求交集即可【详解】2|60|320|23Nx xxNxxxNxx,则21MNxxI故答案为:21xx【点睛】本题考查集合的交集运算,以及一元二次不等式的解法,属于基础题2已知z是纯虚数,11zi是实数,那么z 等于 _.【答案】i【解析】可设zai,结合复数的除法运算即可求解【详解】设zai,则111111112aa izaiiiii,因为11zi是实数,所以10a,即1a,则zi故答案为:i【点睛】
2、本题考查复数基本概念,复数的除法运算,属于基础题3从1,2,3,4,5中任取2个不同的数,则取出的2个数之差的绝对值为2的概率是_.【答案】310【解析】结合组合公式求出总的抽取方法数,选出符合条件的组合方法数,利用古典概型公式即可求解第 2 页 共 21 页【详解】从 5 个数中抽取两个的方法数为:2510C,其中2个数之差的绝对值为2的有1,3,2,4,3,5共 3 种,故取出的2个数之差的绝对值为2的概率是310P故答案为:310【点睛】本题考查排列组合公式在古典概型中的应用,属于基础题4已知非零向量,a br r满足,|3|bau u rr,且(2)abbrrr,则ar与br的夹角是
3、_.【答案】56【解析】结合向量垂直的等价条件得(2)0abbrrr,表示出ar与br的夹角公式,结合数量积的运算化简即可【详解】由(2)abbrrr(2)0ab brrr,即220a bbr rr,又|3|bau u rr,所以223cos,2222bba bba babababarrr rrr rrrrrrrrar与br的夹角是56故答案为:56【点睛】本题考查向量的夹角计算,数量积公式的应用,属于常考题5程序框图(即算法流程图)如图所示,其输出结果是_.【答案】129 第 3 页 共 21 页【解析】根据循环结构框图依次计算,直到对应a值大于 100 时输出即可【详解】设03a,则102
4、13243215,219,2117,2133,aaaaaaaa54652165,21129,aaaa此时100a,输出129a故答案为:129【点睛】本题考查根据程序框图计算输出值,属于基础题6已知某班级50 名学生一次数学考试成绩(单位:分)的频率分布直方图如下:则成绩落在50,60 学生人数是 _.【答案】5【解析】计算出成绩落在50,60 学生的频率,根据频数=总数频率计算即可【详解】由图可知,成绩落在50,60 学生的频率212010aPa,则成绩落在50,60 学生人数是150510名故答案为:5【点睛】本题考查由频率分布直方表计算频数,属于基础题7设等差数列na的前n项和为nS若3
5、73,14aS,则nS的最小值为 _.【答案】-15【解析】由所给条件计算出前n项和公式,结合配方法求出最小值即可【详解】由31171235721141aadaSadd,则2225.55.51122nnnnS,当5n或 6 时取到最小值,5615SS故答案为:-15 第 4 页 共 21 页【点睛】本题考查等差数列前n项和最小值的求解,属于基础题8已知一个正方体的所有顶点在一个球面上,若球的表面积为92,则正方体的棱长为 _.【答案】62【解析】由正方体的边长与外接球半径的基本关系32ar及球体表面积公式24Sr即可求出a【详解】由题知,2244932Srr,又正方体外接球半径为32ar(a为
6、正方形边长),求得62a故答案为:62【点睛】本题考查正方体外接球半径与边长的基本关系,属于基础题9已知()f x 为奇函数,当0 x时,()ln()3fxxx,则曲线()yf x在点(1,3)处的切线方程是_.【答案】21yx【解析】先求出0 x时的表达式,利用函数在(1,3)的切线公式即可求解【详解】由题可知,当0 x时,0 x,()ln3fxxx,又函数为奇函数,故ln3ln3fxfxxxfxxx,13fxx,1 1321f,故曲线()yfx在点(1,3)处的切线方程是21321yxx故答案为:21yx【点睛】第 5 页 共 21 页本题考查,利用函数奇偶性求解函数表达式,利用导数的几何
7、意义求解切线方程,属于常考题10若关于x 的不等式2|3|1|3xxaa对任意xR恒成立,则实数 a的取值范围是_【答案】1a或4a【解析】利用绝对值三角不等式可得|x+3|x1|(x+3)(x1)|4,于是解不等式 a23a4即可求得答案【详解】|x+3|x1|(x+3)(x1)|4,不等式|x+3|x1|a2 3a,对任意实数x 恒成立,a23a4,即(a4)(a+1)0,解得:1a或4a,实数 a 的取值范围为1a或4a,故答案为:1a或4a【点睛】本题考查绝对值不等式的解法,着重考查绝对值三角不等式|x+a|x+b|ab|的应用,考查等价转化思想与恒成立问题,属于中档题11圆心在直线2
8、0 xy上的圆C与x轴的正半轴相切,圆C截y轴所得的弦的长2 3,则圆C的标准方程为_.【答案】22124xy【解析】由题画出大致图像,设圆心为,2,2aara,结合圆的几何性质由勾股定理可得22232aa,即可求解【详解】如图,设圆心为,2,2aara,由圆的几何性质可得22232aa,解得1a,则圆的标准方程为:22124xy第 6 页 共 21 页故答案为:22124xy【点睛】本题考查圆的标准方程的求法,属于基础题12已知(),02xf xxx,若11()(),()(),nnfxf xfxffxnN,则11()fx的表达式为 _.【答案】111111221xfxx【解析】可先推导出23
9、4,fxfxfx表达式,寻找基本规律,进而推导出11()fx表达式【详解】由题可知1212()(),()()23422xxxxfxf xfxffxxxxx,3234()()78234xxxfxffxxxx,同理可求41516xfxx,观察规律可知221nnnxfxx,则111111221xfxx故答案为:111111221xfxx【点睛】本题考查由函数的递推式的规律归纳通项的表达式,属于中档题13 已知0c,非零实数,a b满足2293aabbc,且使3ab最大时,142abc的最小值为 _.第 7 页 共 21 页【答案】18【解析】先将2293aabbc配方成223964bbac,令33,
10、62bxayb,将原式转化成22xyc,进而表示出,a b,则33zabxy,将所求问题转化成切线问题,求出切点对应的,x y,再次表示出,a b,则142abc可转化为关于1c的一元二次方程,结合函数性质即可求解最值【详解】2222393964bbaabbcac,令33,62bxayb,则3392 33xayby,且满足22xyc,设33zabxy,则3333yxz,要使3ab最大,即点为圆22xyc上的点,直线斜率为33的直线,刚好与圆相切时,如图,求得232cxcy,所以3cabc,则214221111248abcccc,当114c即16c时,取到最小值18故答案为:18第 8 页 共
11、21 页【点睛】本题考查方程与圆的转化,直线与圆的位置关系,二次函数性质的应用,转化思想,属于难题14设函数()f x 的定义域为R,满足(2)3()f xf x,且当2(0,x时,()(2)f xx x.若对任意(,xm,都有()65f x,则m的取值范围是_.【答案】77,8【解析】可结合图像大致特点,当函数区间由2(0,x右移,函数值逐渐减小,当函数区间由2(0,x左移,函数值逐渐增大,则确定m应是比 2 大的一个值,再由(2)3()f xf x可推出通式(2)3()nf xnf x,令(2)3()65nf xnfx可解得12513,99xx,再由图像可确定m的临界值应为577899,即
12、可求解【详解】由题可知23(2)3()(4)3(2)3()(6)3(4)3()f xf xfxf xfxf xf xf x,则可得一般规律:(2)3()nf xnfx,可画出大致函数图像,如图:由图可知,当28,10 xn时,4n,则4(8)3()fxf x,2(0,x,此时4412513(8)3()653265,99f xf xx xxx,由图像可知,要对任意(,xm,都有()65f x,则m的最大值只能取577899,故第 9 页 共 21 页77,8m故答案为:77,8【点睛】本题考查由函数的递推式找出一般函数图像规律,数形结合思想,属于难题二、解答题15在ABC中,内角,A B C的对
13、边,a b c,且ac,已知14,cos,173BA BCBbuu u r uuu r(1)求a和c的值;(2)求cos()BC的值.【答案】(1)4,3ac;(2)11 1751【解析】(1)结合向量的数量积公式和余弦定理即可求解a和c的值;(2)由正弦定理sinsinbcBC可得sinC,结合同角三角函数可得sin,cosBC,再由cos()coscossinsinBCBCBC即可求解【详解】(1)由4cos4BA BCacBuu u r uuu r,又1cos3B,故12ac,由余弦定理可得2221cos23acbBac,化简可得2225ac,联立解得4,3ac;(2)由122cossi
14、n33BB,由正弦定理可得sin2 34sinsinsin17bccBCBCb,22 343 17cos11717C,11cos()coscossins31in33 17222 3411717175BCBCBC【点睛】本题考查正弦定理余弦定理解三角形,同角三角函数的基本求法,两角差的余弦公式的应用,属于常考题第 10 页 共 21 页16如图,四棱锥PABCD中,AP平面1,/,2PCD ADBC ABBCAD E F分别为线段,AD PC的中点.(1)求证:/AP平面BEF;(2)求证:平面BEF平面PAC【答案】(1)证明见详解(2)证明见详解【解析】(1)设,AC BE交点为O,连接 O
15、F,则可根据OF 是APC中位线求证OFAPP,进而得证;(2)由线段关系可证BECD,又由AP平面PCD可得APCD,进而可得BEAC,再结合四边形ABCE是菱形可得BEAC,即可求证;【详解】(1)设,AC BE交点为O,连接 OF,又1,2ABBCADBCAE,又/ADBCQ,所以四边形ABCE是菱形,则O是AC中点,又F为PC中点,OF 是APC中位线,OFAPP,AP平面BEF,OF平面BEF,/AP平面BEF;(2)由(1)可知四边形ABCE是菱形,BEAC,又QAP平面PCD可得APCD,E为AD中点可得BCED,又/ADBCQ,四边形BCDE为平行四边形,第 11 页 共 21
16、 页CDBEP,APBE,ACAPAI,BE平面PAC,又BE平面BEF,平面BEF平面PAC【点睛】本题考查线面平行面面垂直的证明,属于中档题17某景区拟将一半径为100m的半圆形绿地改建为等腰梯形ABCD(如图,其中O为圆心,点,C D在半圆上)的放养观赏鱼的鱼池,周围四边建成观鱼长廊(宽度忽略不计).设BOC,鱼池面积为S(单位:2m).(1)求 S关于的函数表达式,并求鱼池面积何时最大;(2)已知鱼池造价为每平方米2000 元,长廊造价为每米3000 元,问此次改建的最高造价不超过多少?(取31.7计算)【答案】(1)5000sin210000sinS,0,2;3时,max12750S
17、(2)27000000【解析】(1)结合三角函数的基本概念,表示出等腰梯形的上底下底和高,结合和面积公式和导数即可求解(2)作ONBC,求出sin2BNr,则2 sin2BCr,表示等腰梯形周长为2 cos24 sin2lrrr,进而表示出总造价公式,利用导数研究函数增减性,进而求解【详解】第 12 页 共 21 页如图,sinOFr,cosFCr,则等腰梯形ABCD面积为22222 cos2sin1sincossinsin 2sin22rr rSrrrr,代入数据可得:5000sin 210000sinS,0,2210000cos 210000cos10000 2coscos110000 2
18、cos1cos1S,当0,3时,1cos2,0S,,32时,1cos2,0S,故当3时,函数取到最大值,max25000sin10000sin750031275033S(2)作ONBC,得sin2BNr,2 sin2BCr,等腰梯形周长为:2 cos24 sin2lrrr,结合(1)中面积,可得总造价221200030002000sin2sin3000 2 cos24 sin22WSlrrrrr化简得:212000sin 2sin6000cos12sin22Wrr由(1)知S在0,3时单调递增,,32时单调递减,令cos12sin2y则sincoscos12sin222y,令0y,3,当0,3
19、时,0y,,32时,0y,故得出S与y在0,2上增减性相同,所以W在0,3单增,,3 2时单减,在3时取到最大值:max27000000W故总造价不超过27000000 元第 13 页 共 21 页【点睛】本题考查三角函数模型在实际生活中的应用,利用导数研究函数最值问题,计算能力,属于常考题18 椭圆22221(0)xyCabab:的右顶点为A,左焦点为F,离心率为22,已知A也是抛物线22(0)ypx p的焦点,F到准线的距离为22(1)求椭圆的方程和抛物线的方程;(2)过原点的直线交C于,P Q两点,点P在第一象限,PEx轴,垂足为E,PGPQ交C于另一点G.证明:,Q E G三点共线求P
20、QG面积的最大值.【答案】(1)22142xy;28yx;(2)证明见详解(3)169【解析】(1)分析条件可知,22cea,22ac,再结合椭圆关系式222abc即可求解,又2pa,p也可求解(2)可采用点差法,设1111122,0,P xyQxyE xG xy,PGkk,则1PQkk,设直线2QGkk,利用22PGQGbkka(利用点差法证明)可求QGk,再表示出QEk,只需证明QGQEkk即可(3)利用121|()2SPExx,代入已得数据,并对1111xyyx换元,利用“对勾”函数可得最值【详解】第 14 页 共 21 页(1)由题可知:22cea,22ac,又椭圆有222abc,联立
21、求解可得2224,2abc,故椭圆的标准方程为:221(0)42xyy;又242papa,故抛物线的方程为:28yx;(2)设1(P x,1)y,则1(Qx,1)y,1(E x,0),2(G x,2)y,设PGkk,则1PQkk,设直线2QGkk,则2121PGyykkxx,21221QGyykkxx,Q,P G在椭圆上,22112222142142xyxy,联立求解变形可得221212212112yyyybxxxxa,即12PGQGkk,则212QGkkk,11122QEykxk,QGQEkk,故,Q E G三点共线;设直线QE的方程为:111()2yyxxx,与22142xy联立消去y,得
22、11112222221121(2)280 xyxx y xx yx,第 15 页 共 21 页22222111121182x yxx xxy,11212212(8)2yxxxy,又211|()2PQGSPExx1121()2yxx122111112(8)122yxyxxy12222211111182122yxyy xxy2221 1111(4)2y xxxy222221111111(2)2y x xyxxy1221 1111222()2y x xyxy1 11111112222228()(2)(2)y x xyxyxy13344221 1111118()225y xx yxyx y111111
23、1128()2()1xyyxxyyx令1111xytyx,则2t,2881212PQGtSttt利用“对勾”函数1()2f ttt在2,)的单调性可知,19()4(222f tt时取等号),816992PQGS,(此时002 3)3xy,第 16 页 共 21 页故PQG面积的最大值为169【点睛】本题考查椭圆和抛物线标准方程的求法,由椭圆中直线与圆的位置关系求证三点共线,求证椭圆中三角形面积最值问题,运算难度大,综合性强,属于难题19已知函数()lnf xx(1)若直线1ykx与()f x 的图象相切,求实数k的值;(2)设0 x,讨论曲线()yf x与曲线(0)ymx m公共点的个数;(3
24、)设0ab,比较2ab与()()baf bf a的大小,并说明理由.【答案】(1)21ke(2)答案不唯一,详情见解析(3))()2(bafababf,证明见解析【解析】(1)设切点为11,lnxx,由111()fxkx,切点过直线1ykx联立求解即可;(2)求曲线()yf x与曲线(0)ymx m公共点的个数即求ln xyx与ym的公共点个数,通过研究导数性质确定函数ln xyx增减性,讨论m与函数最值点大小即可;(3)可先通过试值,预判2ab()()baf bf a,原不等式可表示为lln2nbabaab,变形得2lnbabbaa,再令bta,再结合换元法和构造函数法即可求证【详解】(1)
25、设切点为11,lnxx,则111()fxkx,又切点过直线1ykx,所以11ln1xkx,联立求解可得21xe,21ke;(2)原题可等价转化为求ln xyx与ym的公共点个数,令ln2ln2xxh xhxxxx,令0hx可得2xe,当20,xe时,第 17 页 共 21 页0hx,h x单增;当2,xe时,0hx,h x单减;故2max2h xh ee,又当0 x时,h x,当x时,由幂函数的增长性远远大于对数函数可知,0h x,故h x的大致图像为当20,me时,ln xyx与ym有两个共同点;当2me时,ln xyx与ym有一个公共点;当2me时,ln xyx与ym无公共点;(3))()
26、2(bafababf,证明如下,要证lln2nbabaab,即证2lnbabbaa,即121lnbabbaa,令,1btta,则原式变为121lnttt,即21ln1ttt,令21ln1tg ttt,则222114011tgtttt t,故g t在1,t上单增,所以当1,t,又1ln1=0g,所以1g tg恒成立,原式得证【点睛】本题考查由导数的几何意义求参数,构造函数法,利用导数研究函数增减性,转化与化归思想,属于难题20已知数列na的首项为1,nS为数列的前n项和,11nnSxS,其中0,xnN2n,(1)求na的通项公式;第 18 页 共 21 页(2)证明:函数1()2nnFxS在1,
27、12内有且仅有一个零点(记为nx)且11122nnnxx;【答案】(1)1nnax(2)证明见解析【解析】(1)采用作差法即可求解;(2)由21()212nnnFxSxxxL,求得nF(1)0,1()02nF再由导数判断出函数()nFx在1(2,1)内单调递增,得到()nFx在1(2,1)内有且仅有一个零点nx,由)0(nnFx,得到11122nnnxx;【详解】(1)11nnSxS,-11nnSxS,-得1nnaxa,又当1n时,2121111,1aaaxaaxa,故数列na为等比数列,首项为1,公比为x,1nnax;(2)21()212nnnFxSxxxL,可得11210nFnn,1211
28、()111112()1()()22012222212nnnnF,()nFx在1(2,1)内至少存在一个零点,又1()120nnFxxnx,()nFx在1(2,1)内单调递增,()nFx在1(2,1)内有且仅有一个零点nx,nxQ是()nFx的一个零点,()0nnFx,即11201nnnxx+-=-,故11122nnnxx;【点睛】本题考查函数零点存在定理的应用,等比数列的前n项和,利用导数研究函数的单调性,数学转化与化归等思想方法,属于中档题21已知曲线C的参数方程为113()xttytt(t为参数0t),求曲线C的普通方第 19 页 共 21 页程.【答案】29180 xy【解析】将y同时平
29、方,可得219(2)ytt,再采用整体代换法即可求解【详解】由2113()9(2)ytyttt,又1xtt,所以29(2)yx,所以曲线C的普通方程为:29180 xy【点睛】本题考查参数方程转化成普通方程,属于基础题22如图,四棱柱1111ABCDA B C D中,侧棱1A A底面1,/,1,2ABCD ABDC ABAD ADCDAAAB,E为棱1AA的中点.(1)证明:11B CCE;(2)求二面角11BCEC的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)217.【解析】试题分析:以点A为原点建立空间直角坐标系,依题意得:110,0,0,0,0,2,1,0,10,2,2,1,2,1,0,1,
30、0ABCBCE(1)易得111,0,1,1,1,1BCCEuuuu vuu u v,则110BCCEuuuu v u uu v,11.B CCE(2)由题意可得平面1B CE的一个法向量3,2,1m,平面1CEC的一个法向量为111,0,1BCuuuu v,则1111112 77m BCcosm BCmBCu uuu vu uuu vu uu u v,故二面角11BCEC的正弦值为21.7第 20 页 共 21 页试题解析:如图所示,以点A为原点建立空间直角坐标系,依题意得110,0,0,0,0,2,1,0,10,2,2,1,2,1,0,1,0ABCBCE,(1)证明:易得111,0,1,1,
31、1,1BCCEuuuu vuuu v,于是110BCCEuu uu v u uu v,所以11.B CCE(2)1:1,2,1BCuuuv,设平面1B CE的一个法向量,mx y z,则100m BCm CEuuuvuuu v,即200 xyzxyz消去x,得20yz,不妨令1z,所以平面1B CE的一个法向量为3,2,1m由(1)知,11,B CCE又11111,CCB C CECCC CE CC平面1CEC,所以11B C平面1CEC,故111,0,1BCu uu u v为平面1CEC的一个法向量,于是11111142 77142m BCcosm BCmBCuu uu vuuuu vuuu
32、u v,从而1121.7sinm B Cuu uu v所以二面角11BCEC的正弦值为21.723(1)设()(12),()nf xxf x展开式中2x的系数是40,求n的值;(2)求证:11(1)0(2,)nkknkkCnnN【答案】(1)5(2)证明见解析【解析】(1)由2x所对应的项的表达式对应系数为40,解方程即可求解(2)利用1nx展开,对展开式左右同时求导,同乘-1 变号后,令1x即可求证第 21 页 共 21 页【详解】(1)由题可知,2x对应项的表达式为:222221nCxnnx,故2140nn,解得5n(负值舍去);(2)由01221nnnnnnnxCC xC xCxL,两边求导得:1121121nnnnnnnnxCC xnC xL两边同乘-1 可得:11121121nnnnnnnnxCC xnC xL,再令1x可得:11211021(1)nnnkknnnnkCCnCkCL,所以11(1)0(2,)nkknkkCnnN【点睛】本题考查二项式定理中由具体项的系数反求参数,应用二项式定理展开式特征和赋值法求证表达式成立问题,属于中档题