2019-2020年高三第二次調研考試 數學理 含答案.doc
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2019-2020年高三第二次調研考試 數學理 含答案 本試卷共4頁,21小題,滿分150分。考試用時120分鐘。 注意事項: 1.答卷前,考生務必用黑色字跡的鋼筆或簽字筆將自己的姓名和考生號、試室號、座位號填寫在答題卡上。 2.選擇題每小題選出答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案,答案不能答在試卷上。 3.非選擇題必須用黑色字跡鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新的答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答的答案無效。 4.考生必須保持答題卡的整潔.考試結束后,將答題卡一并交回. 參考公式:①如果事件互斥,則 ②如果事件相互獨立,則 一、選擇題:本大題共8小題,每小題5分,共40分. 在每小題給出的四個選項中,只有一項符合題目要求. 請在答題卡上填涂相應選項. 1.設集合,集合,則( ) A. B. C. D. 2. 復數(為虛數單位)在復平面上對應的點位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 3.雙曲線的實軸長是( ) A.2 B.2 C.4 D.4 4.設向量,,則下列結論中正確的是( ) A. B. C. D.與垂直 5.為了普及環(huán)保知識,增強環(huán)保意識,某大學隨機抽取30名學生參加環(huán)保知識測試,得分(十分制)如圖所示,假設得分值的中位數為,眾數為,平均值為,則( ) A. B. C. D. 6. 設平面與平面相交于直線,直線在平面內,直線在平面內,且,則“”是“”的( ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件 7.已知,,滿足約束條件,若的最小值為1,則( ) A. B. C. D. 8. 某學校要召開學生代表大會,規(guī)定各班每10人推選一名代表,當各班人數除以10的余數大于6時再增選一名代表.那么,各班可推選代表人數與該班人數之間的函數關系用取整函數 (表示不大于的最大整數)可以表示為( ) A. B. C. D. 二、填空題(本大題共7小題,分為必做題和選做題兩部分.每小題5分,滿分30分) (一)必做題:第9至13題為必做題,每道試題考生都必須作答. 9.已知,則不等式的解集為 . 10.曲線在點處的切線方程為 . 11.展開式中的常數項為 . 12.銳角中,角所對的邊長分別為,若,則角等于 . 13.在正項等比數列中,,, 則滿足的最大正整數的值為________. (二)選做題:第14、15題為選做題,考生只選做其中一題,兩題全答的,只計前一題的得分. 14.(極坐標與參數方程)已知圓的極坐標方程為,圓心為,點的極坐標為,則________. 15.(幾何證明選講)如圖所示,⊙的兩條切線和相交于點,與⊙相切于兩點,是⊙上的一點,若,則________.(用角度表示) 三、解答題:本大題共6小題,滿分80分,解答應寫出文字說明,證明過程或演算步驟. 16.(本題滿分12分) 設向量,,. (1)若,求的值; (2)設函數,求的最大值. 17.(本題滿分12分) 某食品廠為了檢查一條自動包裝流水線的生產情況,隨機抽取該流水線上件產品作為樣本稱出它們的重量(單位:克),重量的分組區(qū)間為,,…,,由此得到樣本的頻率分布直方圖,如圖所示. (1)根據頻率分布直方圖,求重量超過克的產品數量; (2)在上述抽取的件產品中任取件,設為重量超過克的產品數量,求的分布列; (3)從該流水線上任取件產品,求恰有件產品的重量超過克的概率. 18.(本題滿分14分) 如圖,四棱錐中,底面為平行四邊形,,,,底面. (1)證明:; (2)若,求二面角的余弦值. 19.(本題滿分分) 設數列的前項和為,已知,,. (1)求數列的通項公式; (2)證明:對一切正整數,有. 20.(本題滿分14分) 如圖,已知橢圓:,其左右焦點為及,過點的直線交橢圓于兩點,線段的中點為,的中垂線與軸和軸分別交于兩點,且、、構成等差數列. (1)求橢圓的方程; (2)記△的面積為,△(為原點)的面積為.試問:是否存在直線,使得?說明理由. 21.(本題滿分分) 已知,函數.(的圖像連續(xù)不斷) (1)求的單調區(qū)間; (2)當時,證明:存在,使; (3)若存在均屬于區(qū)間的,且,使, 證明. 惠州市xx屆高三第二次調研考試 理科數學答案與評分標準 一、選擇題:本大題共8小題,每小題5分,共40分. 1【解析】本題考查集合的基本運算,意在考查考生對集合概念的掌握.由,解得,所以,又,所以,故選A. 2【解析】本題主要考查復數的乘法運算與復數的幾何意義,∵∴復數z在復平面上對應的點的坐標為,位于第二象限. 3【解析】本題考查雙曲線方程及其簡單幾何性質。雙曲線方程可變形為, 所以. 4【解析】; ;,故垂直. 5【解析】由圖可知,30名學生的得分情況依次為:2個人得3分,3個人得4分,10個人得5分,6個人得6分,3個人得7分,2個人得8分,2個人得9分,2個人得10分.中位數為第15,16個數(分別為5,6)的平均數,即=5.5,5出現的次數最多, 故=5,≈5.97 于是得. 6【解析】若,又,根據兩個平面垂直的性質定理可得,又因為,所以;反過來,當時,因為,一定有,但不能保證,即不能推出. 7【解析】本題考查線性規(guī)劃問題,屬于基礎題.由已知約束條件,作出可行域如圖中△ABC內部及邊界部分,由目標函數的幾何意義為直線l:在軸上的截距,知當直線l過可行域內的點時,目標函數的最小值為1,則。 8【解析】當各班人數除以10的余數大于6時再增選一名代表,可以看作先用該班人數除以10再用這個余數與3相加,若和大于等于10就增選一名代表,將二者合并便得到推選代表人數y與該班人數x之間的函數關系,用取整函數 (表示不大于的最大整數)可以表示為. 二、填空題(本大題共7小題,分為必做題和選做題兩部分.每小題5分,滿分30分) 第9至13題為必做題,每道試題考生都必須作答.第14、15題為選做題,考生只選做其中一題,兩題全答的,只計前一題的得分. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.55 9【解析】本題考查分段函數的性質及一元二次不等式的解法,意在考查學生的分類討論及化歸能力及運算能力. 由,可得或, 解得,所以原不等式的解集為. 10【解析】本題考查導數的幾何意義??疾榭忌那髮н\算及求直線方程的能力。 由,則.所以,即切線L的斜率為1。又切線L過點(1,0),所以切線L的方程為. 一般方程為 . 11【解析】本題考查二項式定理,意在考查考生的運算能力. ,令,得, 故常數項為. 12.【解析】本題主要考查銳角三角形的定義、正弦定理與解三角方程,意在考查考生的轉化能力與三角變換能力.由正弦定理得,可化為,又,所以,又為銳角三角形,得. 13【解析】本題主要考查等比數列的基本性質,意在考查學生的運算能力. 設等比數列的公比為.由可得 即所以,所以,數列的前項和,所以,由可得,由,可求得的最大值為12,而當時,不成立,所以的最大值為12. 14【解析】由可得圓的直角坐標方程為,圓心.點的直角坐標為,所以. 15【解析】如圖所示,連接,則. 故,∴. 三、解答題:本大題共6小題,滿分80分,解答應寫出文字說明,證明過程或演算步驟. 16.(本題滿分12分) 解:本題考查平面向量與三角函數的綜合應用,側重考查三角函數的性質. (1)由, .......... (1分) , ............(2分) 及,得. 又,從而, .............(4分) 所以 .............(6分) (2) , ..............(9分) 當時, 所以當時,取得最大值1 .......(11分) 所以的最大值為. ...........(12分) 17.(本題滿分12分) 解:(1)根據頻率分布直方圖可知,重量超過505克的產品數量為 (件). ..............(2分) (2)的可能取值為0,1,2. .............(3分) ..............(4分) ..............(5分) ...............(6分) 0 1 2 P Y的分布列為 ..........(7分) (3)利用樣本估計總體,該流水線上產品重量超過505克的概率為0.3........(8分) 令為任取的5件產品中重量超過505克的產品數量, 則, .........(10分) 故所求概率為........(12分) 18.(本題滿分14分) 解:(1)證明:因為,, 由余弦定理得. .............(2分) 從而,故. .............(3分) 面面,............(4分) 又 所以平面. .............(5分) 故. .............(6分) (2)如圖,以D為坐標原點,射線DA,DB,DP分別為x,y,z的正半軸建立空間直角坐標系D-xyz, 則. , .........(8分) 設平面PAB的法向量為, 則 即 因此可取. .............(10分) 設平面PBC的法向量為,則 可取 ...............(12分) 則 故鈍二面角A-PB-C的余弦值為-. ...............(14分) 注:第二問若使用幾何法按找到并證明二面角的平面角得4分,求出二面角的平面角的余弦值得4分。其它方法酌情給分。 19.(本題滿分分) 解:本題考查數列的通項與前n項和的關系、等差數列的通項公式、裂項求和、放縮法等基礎知識和基本方法,考查化歸與轉化思想、分類與整合思想,考查考生的運算求解能力、邏輯推理能力以及分析問題、解決問題能力. (1)(解法一) 依題意,又,所以 ………(2分) 當, , 兩式相減得 整理得 ,即, ………(6分) 又,故數列是首項為1,公差為1的等差數列, 所以所以 ………(8分) (解法二) , ,得, .......(2分) 猜想 .............(3分) 下面用數學歸納法證明: (1)當時,猜想成立; (2)假設當時,猜想也成立,即 .............(4分) 當時, = ,........(5分) 時,猜想也成立 ............(6分) 由(1),(2)知,對于,猜想成立。 ,當,也滿足此式,故 .........(8分) (2)證明:當; ………(9分) 當; ………(10分) 當, ………(12分) 此時 綜上,對一切正整數n,有 ……………(14分) 20.(本題滿分14分) 解:(1)因為、、構成等差數列, 所以,所以. ……(2分) 又因為,所以, ……(3分) 所以橢圓的方程為. ……(4分) (2)假設存在直線,使得 ,顯然直線不能與軸垂直. 設方程為 …(5分) 將其代入,整理得 …(6分) 設,,所以 . 故點的橫坐標為.所以 .……(8分) 因為 ,所以 , 解得 , 即 ……(10分) 和相似,若,則 ……(11分) 所以 , ……(12分) 整理得 . ……(13分) 因為此方程無解,所以不存在直線,使得 . ……(14分) 21.(本題滿分分) 解:(1) ......(1分) 令,解得 ......(2分) 當變化時,的變化情況如下表: + 0 - 遞增 極大值 遞減 ......(3分) 所以,的單調遞增區(qū)間是,單調遞減區(qū)間是.......(5分) (2)證明:當時,, 由(1)知在內單調遞增,在內單調遞減. 令. .....(6分) 由于在內單調遞增,故,即.......(7分) 取,則. 所以存在,使, 即存在,使. ……..(9分) (說明:的取法不唯一,只要滿足,且即可.) (3)證明:由及(1)的結論知, 從而在上的最小值為, ......(10分) 又由,,知 .......(11分) 故即 ......(13分) 從而 ………(14分)- 配套講稿:
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