还剩24页未读,
继续阅读
2020届湘赣皖十五校高三下学期第一次联考模拟数学(理)试题(解析版)
展开
2020届湘赣皖十五校高三下学期第一次联考模拟数学(理)试题
一、单选题
1.已知集合,则=( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】先求出集合A,B,再求集合B的补集,然后求
【详解】
,所以 .
故选:D
【点睛】
此题考查的是集合的并集、补集运算,属于基础题.
2.若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )
A.E B.F C.G D.H
【答案】C
【解析】由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.
【详解】
由,所以,对应点.
故选:C
【点睛】
此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.
3.下图是国家统计局于2020年1月9日发布的2018年12月到2019年12月全国居民消费价格的涨跌幅情况折线图.(注:同比是指本期与同期作对比;环比是指本期与上期作对比.如:2019年2月与2018年2月相比较称同比,2019年2月与2019年1月相比较称环比)根据该折线图,下列结论错误的是( )
A.2019年12月份,全国居民消费价格环比持平
B.2018年12月至2019年12月全国居民消费价格环比均上涨
C.2018年12月至2019年12月全国居民消费价格同比均上涨
D.2018年11月的全国居民消费价格高于2017年12月的全国居民消费价格
【答案】D
【解析】先对图表数据的分析处理,再结简单的合情推理一一检验即可
【详解】
由折线图易知A、C正确;2019年3月份及6月份的全国居民消费价格环比是负的,所以B错误;设2018年12月份,2018年11月份,2017年12月份的全国居民消费价格分别为,由题意可知,,,则有,所以D正确.
故选:D
【点睛】
此题考查了对图表数据的分析处理能力及进行简单的合情推理,属于中档题.
4.自2019年12月以来,在湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例,研究表明,该新型冠状病毒具有很强的传染性各级政府反应迅速,采取了有效的防控阻击措施,把疫情控制在最低范围之内.某社区按上级要求做好在鄂返乡人员体格检查登记,有3个不同的住户属在鄂返乡住户,负责该小区体格检查的社区诊所共有4名医生,现要求这4名医生都要分配出去,且每个住户家里都要有医生去检查登记,则不同的分配方案共有( )
A.12种 B.24种 C.36种 D.72种
【答案】C
【解析】先将4名医生分成3组,其中1组有2人,共有种选法,然后将这3组医生分配到3个不同的住户中去,有种方法,由分步原理可知共有种.
【详解】
不同分配方法总数为种.
故选:C
【点睛】
此题考查的是排列组合知识,解此类题时一般先组合再排列,属于基础题.
5. 的内角的对边分别为,已知,则角的大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】先利用正弦定理将边统一化为角,然后利用三角函数公式化简,可求出解B.
【详解】
由正弦定理可得,即,即有,因为,则,而,所以.
故选:A
【点睛】
此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形,属于基础题.
6.设分别是双线的左、右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与该双曲线的两条渐近线分别交于两点(位于轴右侧),且四边形为菱形,则该双曲线的渐近线方程为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】由于四边形为菱形,且,所以为等边三角形,从而可得渐近线的倾斜角,求出其斜率.
【详解】
如图,因为四边形为菱形,,所以为等边三角形,,两渐近线的斜率分别为和.
故选:B
【点睛】
此题考查的是求双曲线的渐近线方程,利用了数形结合的思想,属于基础题.
7.设,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】先将三个数化简,得到三个负数,然后比较它们的绝对值的大小,利用指数函数,对数函数的单调性即可比较大小.
【详解】
,
所以,则.
故选:B
【点睛】
此题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小,属于基础题.
8.如图,在中,,且,则( )
A.1 B. C. D.
【答案】C
【解析】由题可,所以将已知式子中的向量用表示,可得到的关系,再由三点共线,又得到一个关于的关系,从而可求得答案
【详解】
由,则
,即,所以,又共线,则.
故选:C
【点睛】
此题考查的是平面向量基本定理的有关知识,结合图形寻找各向量间的关系,属于中档题.
9.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果.
【详解】
作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题;
为真命题;为假命题.
故选:A
【点睛】
此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题.
10.记为数列的前项和数列对任意的满足.若,则当取最小值时,等于( )
A.6 B.7 C.8 D.9
【答案】A
【解析】先令,找出的关系,再令,得到的关系,从而可求出,然后令,可得,得出数列为等差数列,得,可求出取最小值.
【详解】
解法一:由,所以,由条件可得,对任意的,所以是等差数列,,要使最小,由解得,则.
解法二:由赋值法易求得,可知当时,取最小值.
故选:A
【点睛】
此题考查的是由数列的递推式求数列的通项,采用了赋值法,属于中档题.
11.已知函数若恒成立,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】由恒成立,等价于的图像在的图像的上方,然后作出两个函数的图像,利用数形结合的方法求解答案.
【详解】
因为由恒成立,分别作出及的图象,由图知,当时,不符合题意,只须考虑的情形,当与图象相切于时,由导数几何意义,此时,故.
故选:D
【点睛】
此题考查的是函数中恒成立问题,利用了数形结合的思想,属于难题.
12.已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( )
A. B. C.0 D.
【答案】C
【解析】先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可.
【详解】
记圆的圆心为,设,则,设,记,则
,令,
因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立).
故选:C
【点睛】
此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题.
二、填空题
13.的展开式中,的系数为____________.
【答案】16
【解析】要得到的系数,只要求出二项式中的系数减去的系数的2倍即可
【详解】
的系数为.
故答案为:16
【点睛】
此题考查二项式的系数,属于基础题.
14.已知函数,曲线与直线相交,若存在相邻两个交点间的距离为,则可取到的最大值为__________.
【答案】4
【解析】由于曲线与直线相交,存在相邻两个交点间的距离为,所以函数的周期,可得到的取值范围,再由解出的两类不同的值,然后列方程求出,再结合的取值范围可得的最大值.
【详解】
,可得,由,则或,即或,由题意得,所以,则或,所以可取到的最大值为4.
故答案为:4
【点睛】
此题考查正弦函数的图像和性质的应用及三角方程的求解,熟练应用三角函数的图像和性质是解题的关键,考查了推理能力和计算能力,属于中档题.
15.过且斜率为的直线交抛物线于两点,为的焦点若的面积等于的面积的2倍,则的值为___________.
【答案】2
【解析】联立直线与抛物线的方程,根据一元二次方程的根与系数的关系以及面积关系求解即可.
【详解】
如图,设,由,则,
由可得,由,则,
所以,得.
故答案为:2
【点睛】
此题考查了抛物线的性质,属于中档题.
16.若点为点在平面上的正投影,则记.如图,在棱长为1的正方体中,记平面为,平面为,点是线段上一动点,.给出下列四个结论:
①为的重心;
②;
③当时,平面;
④当三棱锥的体积最大时,三棱锥外接球的表面积为.
其中,所有正确结论的序号是________________.
【答案】①②③
【解析】①点在平面内的正投影为点,而正方体的体对角线与和它不相交的的面对角线垂直,所以直线垂直于平面,而为正三角形,可得为正三角形的重心,所以①是正确的;
②取的中点,连接,则点在平面的正投影在上,记为,而平面平面,所以,所以②正确;
③若设,则由可得,然后对应边成比例,可解,所以③正确;
④由于,而的面积是定值,所以当点到平面的距离最大时,三棱锥的体积最大,而当点与点重合时,点到平面的距离最大,此时为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
【详解】
因为,连接,则有平面平面为正三角形,所以为正三角形的中心,也是的重心,所以①正确;
由平面,可知平面平面,记,
由,可得平面平面,则,所以②正确;
若平面,则,设由得,易得,由,则,由得,,解得,所以③正确;
当与重合时,最大,为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
故答案为:①②③
【点睛】
此题考查立体几何中的垂直、平行关系,求几何体的体积,考查空间想象能力和推理能力,属于难题.
三、解答题
17.记数列的前项和为,已知成等差数列.
(1)证明:数列是等比数列,并求的通项公式;
(2)记数列的前项和为,求.
【答案】(1)证明见解析,;(2)
【解析】(1)由成等差数列,可得到,再结合公式,消去,得到,再给等式两边同时加1,整理可证明结果;
(2)将(1)得到的代入中化简后再裂项,然后求其前项和.
【详解】
(1)由成等差数列,则,
即,①
当时,,
又,②
由①②可得:,
即,
时,.
所以是以3为首项,3为公比的等比数列,
,所以.
(2),
所以.
【点睛】
此题考查了数列递推式,等比数列的证明,裂列相消求和,考查了学生分析问题和解决问题的能力,属于中档题.
18.如图,平面四边形中,,是上的一点,是的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.
(1)证明:平面平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
【答案】(1)见解析;(2)
【解析】(1)要证平面平面,只需证平面,而,所以只需证,而由已知的数据可证得为等边三角形,又由于是的中点,所以,从而可证得结论;
(2)由于在中,,而平面平面,所以点在平面的投影恰好为的中点,所以如图建立空间直角坐标系,利用空间向量求解.
【详解】
(1)由,所以平面四边形为直角梯形,设,因为.
所以在中,,则,又,所以,由,
所以为等边三角形,
又是的中点,所以,又平面,
则有平面,
而平面,故平面平面.
(2)解法一:在中,,取中点,所以,
由(1)可知平面平面,平面平面,
所以平面,
以为坐标原点,方向为轴方向,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,
设平面的法向量,由得取,则
设直线与平面所成角大小为,
则,
故直线与平面所成角的正弦值为.
解法二:在中,,取中点,所以,由(1)可知平面平面,平面平面,
所以平面,
过作于,连,则由平面平面,所以,又,则平面,又平面所以,在中,,所以,设到平面的距离为,由,即,即,
可得,
设直线与平面所成角大小为,则.
故直线与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
此题考查的是立体几何中的证明面面垂直和求线面角,考查学生的转化思想和计算能力,属于中档题.
19.已知椭圆,过的直线与椭圆相交于两点,且与轴相交于点.
(1)若,求直线的方程;
(2)设关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
【答案】(1)或;(2)见解析
【解析】(1)由已知条件利用点斜式设出直线的方程,则可表示出点的坐标,再由的关系表示出点的坐标,而点在椭圆上,将其坐标代入椭圆方程中可求出直线的斜率;
(2)设出两点的坐标,则点的坐标可以表示出,然后直线的方程与椭圆方程联立成方程,消元后得到关于的一元二次方程,再利用根与系数的关系,再结合直线的方程,化简可得结果.
【详解】
(1)由条件可知直线的斜率存在,则
可设直线的方程为,则,
由,有,
所以,
由在椭圆上,则,解得,此时在椭圆内部,所以满足直线与椭圆相交,
故所求直线方程为或.
(也可联立直线与椭圆方程,由验证)
(2)设,则,
直线的方程为.
由得,
由,
解得,
,
当时,,
故直线恒过定点.
【点睛】
此题考查的是直线与椭圆的位置关系中的过定点问题,计算过程较复杂,属于难题.
20.某客户准备在家中安装一套净水系统,该系统为二级过滤,使用寿命为十年如图所示两个二级过滤器采用并联安装,再与一级过滤器串联安装.
其中每一级过滤都由核心部件滤芯来实现在使用过程中,一级滤芯和二级滤芯都需要不定期更换(每个滤芯是否需要更换相互独立).若客户在安装净水系统的同时购买滤芯,则一级滤芯每个160元,二级滤芯每个80元.若客户在使用过程中单独购买滤芯则一级滤芯每个400元,二级滤芯每个200元.现需决策安装净水系统的同时购买滤芯的数量,为此参考了根据100套该款净水系统在十年使用期内更换滤芯的相关数据制成的图表,其中表1是根据100个一级过滤器更换的滤芯个数制成的频数分布表,图2是根据200个二级过滤器更换的滤芯个数制成的条形图.
表1:一级滤芯更换频数分布表
一级滤芯更换的个数
8
9
频数
60
40
图2:二级滤芯更换频数条形图
以100个一级过滤器更换滤芯的频率代替1个一级过滤器更换滤芯发生的概率,以200个二级过滤器更换滤芯的频率代替1个二级过滤器更换滤芯发生的概率.
(1)求一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16的概率;
(2)记表示该客户的净水系统在使用期内需要更换的二级滤芯总数,求的分布列及数学期望;
(3)记分别表示该客户在安装净水系统的同时购买的一级滤芯和二级滤芯的个数.若,且,以该客户的净水系统在使用期内购买各级滤芯所需总费用的期望值为决策依据,试确定的值.
【答案】(1)0.024;(2)分布列见解析,;(3)
【解析】(1)由题意可知,若一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16,则该套净水系统中一个一级过滤器需要更换8个滤芯,两个二级过滤器均需要更换4个滤芯,而由一级滤芯更换频数分布表和二级滤芯更换频数条形图可知,一级过滤器需要更换8个滤芯的概率为0.6,二级过滤器需要更换4个滤芯的概率为0.2,再由乘法原理可求出概率;
(2)由二级滤芯更换频数条形图可知,一个二级过滤器需要更换滤芯的个数为4,5,6的概率分别为0.2,0.4,0.4,而的可能取值为8,9,10,11,12,然后求出概率,可得到的分布列及数学期望;
(3)由,且,可知若,则,或若,则,再分别计算两种情况下的所需总费用的期望值比较大小即可.
【详解】
(1)由题意知,若一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16,则该套净水系统中一个一级过滤器需要更换8个滤芯,两个二级过滤器均需要更换4个滤芯,设“一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16”为事件,
因为一个一级过滤器需要更换8个滤芯的概率为0.6,二级过滤器需要更换4个滤芯的概率为0.2,所以.
(2)由柱状图知,一个二级过滤器需要更换滤芯的个数为4,5,6的概率分别为0.2,0.4,0.4,由题意的可能取值为8,9,10,11,12,
从而,
,
.
所以的分布列为
8
9
10
11
12
0.04
0.16
0.32
0.32
0.16
(个).
或用分数表示也可以为
8
9
10
11
12
(个).
(3)解法一:记表示该客户的净水系统在使用期内购买各级滤芯所需总费用(单位:元)
因为,且,
1°若,则,
(元);
2°若,则,
(元).
因为,故选择方案:.
解法二:记分别表示该客户的净水系统在使用期内购买一级滤芯和二级滤芯所需费用(单位:元)
1°若,则,
的分布列为
1280
1680
0.6
0.4
880
1080
0.84
0.16
该客户的净水系统在使用期内购买的各级滤芯所需总费用为(元);
2°若,则,
的分布列为
800
1000
1200
0.52
0.32
0.16
(元).
因为
所以选择方案:.
【点睛】
此题考查离散型随机变量的分布列、数学期望的求法及应用,考查古典概型,考查运算求解能力,属于中档题.
21.函数,且恒成立.
(1)求实数的集合;
(2)当时,判断图象与图象的交点个数,并证明.
(参考数据:)
【答案】(1);(2)2个,证明见解析
【解析】(1)要恒成立,只要的最小值大于或等于零即可,所以只要讨论求解看是否有最小值;
(2)将图像与图像的交点个数转化为方程实数解的个数问题,然后构造函数,再利用导数讨论此函数零点的个数.
【详解】
(1)的定义域为,因为,
1°当时,在上单调递减,时,使得,与条件矛盾;
2°当时,由,得;由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,即有,由恒成立,所以恒成立,令,
若;
若;而时,,要使恒成立,
故.
(2)原问题转化为方程实根个数问题,
当时,图象与图象有且仅有2个交点,理由如下:
由,即,令,
因为,所以是的一根;,
1°当时,,
所以在上单调递减,,即在上无实根;
2°当时,,
则在上单调递递增,又,
所以在上有唯一实根,且满足,
①当时,在上单调递减,此时在上无实根;
②当时,在上单调递增,
,故在上有唯一实根.
3°当时,由(1)知,在上单调递增,
所以,
故,所以在上无实根.
综合1°,2°,3°,故有两个实根,即图象与图象有且仅有2个交点.
【点睛】
此题考查不等式恒成立问题、函数与方程的转化思想,考查导数的运用,属于较难题.
22.在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为,直线交曲线于两点,为中点.
(1)求曲线的直角坐标方程和点的轨迹的极坐标方程;
(2)若,求的值.
【答案】(1),;(2)或
【解析】(1)根据曲线的参数方程消去参数,可得曲线的直角坐标方程,再由,,可得点的轨迹的极坐标方程;
(2)将曲线极坐标方程求,与直线极坐标方程联立,消去,得到关于的二次方程,由的几何意义可求出,而(1)可知,然后列方程可求出的值.
【详解】
(1)曲线的直角坐标方程为,
圆的圆心为,设,所以,
则由,即为点轨迹的极坐标方程.
(2)曲线的极坐标方程为,
将与曲线的极坐标方程联立得,,
设,
所以,
,
由,即,
令,上述方程可化为,解得.
由,所以,即或.
【点睛】
此题考查参数方程与普通方程的互化,极坐标方程与直角坐标方程的互化,利用极坐标求点的轨迹方程,考查运算求解能力,考查数形结合思想,属于中档题.
23.已知.
(1)求不等式的解集;
(2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.
【答案】(1)或;(2)见解析
【解析】(1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;
(2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.
【详解】
(1)解法一:1°时,,即,解得;
2°时,,即,解得;
3°时,,即,解得.
综上可得,不等式的解集为或.
解法二:由作出图象如下:
由图象可得不等式的解集为或.
(2)由
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,
正实数满足,则,
即,
(当且仅当即时取等号)
故,得证.
【点睛】
此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.
一、单选题
1.已知集合,则=( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】先求出集合A,B,再求集合B的补集,然后求
【详解】
,所以 .
故选:D
【点睛】
此题考查的是集合的并集、补集运算,属于基础题.
2.若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )
A.E B.F C.G D.H
【答案】C
【解析】由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.
【详解】
由,所以,对应点.
故选:C
【点睛】
此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.
3.下图是国家统计局于2020年1月9日发布的2018年12月到2019年12月全国居民消费价格的涨跌幅情况折线图.(注:同比是指本期与同期作对比;环比是指本期与上期作对比.如:2019年2月与2018年2月相比较称同比,2019年2月与2019年1月相比较称环比)根据该折线图,下列结论错误的是( )
A.2019年12月份,全国居民消费价格环比持平
B.2018年12月至2019年12月全国居民消费价格环比均上涨
C.2018年12月至2019年12月全国居民消费价格同比均上涨
D.2018年11月的全国居民消费价格高于2017年12月的全国居民消费价格
【答案】D
【解析】先对图表数据的分析处理,再结简单的合情推理一一检验即可
【详解】
由折线图易知A、C正确;2019年3月份及6月份的全国居民消费价格环比是负的,所以B错误;设2018年12月份,2018年11月份,2017年12月份的全国居民消费价格分别为,由题意可知,,,则有,所以D正确.
故选:D
【点睛】
此题考查了对图表数据的分析处理能力及进行简单的合情推理,属于中档题.
4.自2019年12月以来,在湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例,研究表明,该新型冠状病毒具有很强的传染性各级政府反应迅速,采取了有效的防控阻击措施,把疫情控制在最低范围之内.某社区按上级要求做好在鄂返乡人员体格检查登记,有3个不同的住户属在鄂返乡住户,负责该小区体格检查的社区诊所共有4名医生,现要求这4名医生都要分配出去,且每个住户家里都要有医生去检查登记,则不同的分配方案共有( )
A.12种 B.24种 C.36种 D.72种
【答案】C
【解析】先将4名医生分成3组,其中1组有2人,共有种选法,然后将这3组医生分配到3个不同的住户中去,有种方法,由分步原理可知共有种.
【详解】
不同分配方法总数为种.
故选:C
【点睛】
此题考查的是排列组合知识,解此类题时一般先组合再排列,属于基础题.
5. 的内角的对边分别为,已知,则角的大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】先利用正弦定理将边统一化为角,然后利用三角函数公式化简,可求出解B.
【详解】
由正弦定理可得,即,即有,因为,则,而,所以.
故选:A
【点睛】
此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形,属于基础题.
6.设分别是双线的左、右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与该双曲线的两条渐近线分别交于两点(位于轴右侧),且四边形为菱形,则该双曲线的渐近线方程为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】由于四边形为菱形,且,所以为等边三角形,从而可得渐近线的倾斜角,求出其斜率.
【详解】
如图,因为四边形为菱形,,所以为等边三角形,,两渐近线的斜率分别为和.
故选:B
【点睛】
此题考查的是求双曲线的渐近线方程,利用了数形结合的思想,属于基础题.
7.设,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】先将三个数化简,得到三个负数,然后比较它们的绝对值的大小,利用指数函数,对数函数的单调性即可比较大小.
【详解】
,
所以,则.
故选:B
【点睛】
此题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小,属于基础题.
8.如图,在中,,且,则( )
A.1 B. C. D.
【答案】C
【解析】由题可,所以将已知式子中的向量用表示,可得到的关系,再由三点共线,又得到一个关于的关系,从而可求得答案
【详解】
由,则
,即,所以,又共线,则.
故选:C
【点睛】
此题考查的是平面向量基本定理的有关知识,结合图形寻找各向量间的关系,属于中档题.
9.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果.
【详解】
作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题;
为真命题;为假命题.
故选:A
【点睛】
此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题.
10.记为数列的前项和数列对任意的满足.若,则当取最小值时,等于( )
A.6 B.7 C.8 D.9
【答案】A
【解析】先令,找出的关系,再令,得到的关系,从而可求出,然后令,可得,得出数列为等差数列,得,可求出取最小值.
【详解】
解法一:由,所以,由条件可得,对任意的,所以是等差数列,,要使最小,由解得,则.
解法二:由赋值法易求得,可知当时,取最小值.
故选:A
【点睛】
此题考查的是由数列的递推式求数列的通项,采用了赋值法,属于中档题.
11.已知函数若恒成立,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】由恒成立,等价于的图像在的图像的上方,然后作出两个函数的图像,利用数形结合的方法求解答案.
【详解】
因为由恒成立,分别作出及的图象,由图知,当时,不符合题意,只须考虑的情形,当与图象相切于时,由导数几何意义,此时,故.
故选:D
【点睛】
此题考查的是函数中恒成立问题,利用了数形结合的思想,属于难题.
12.已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( )
A. B. C.0 D.
【答案】C
【解析】先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可.
【详解】
记圆的圆心为,设,则,设,记,则
,令,
因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立).
故选:C
【点睛】
此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题.
二、填空题
13.的展开式中,的系数为____________.
【答案】16
【解析】要得到的系数,只要求出二项式中的系数减去的系数的2倍即可
【详解】
的系数为.
故答案为:16
【点睛】
此题考查二项式的系数,属于基础题.
14.已知函数,曲线与直线相交,若存在相邻两个交点间的距离为,则可取到的最大值为__________.
【答案】4
【解析】由于曲线与直线相交,存在相邻两个交点间的距离为,所以函数的周期,可得到的取值范围,再由解出的两类不同的值,然后列方程求出,再结合的取值范围可得的最大值.
【详解】
,可得,由,则或,即或,由题意得,所以,则或,所以可取到的最大值为4.
故答案为:4
【点睛】
此题考查正弦函数的图像和性质的应用及三角方程的求解,熟练应用三角函数的图像和性质是解题的关键,考查了推理能力和计算能力,属于中档题.
15.过且斜率为的直线交抛物线于两点,为的焦点若的面积等于的面积的2倍,则的值为___________.
【答案】2
【解析】联立直线与抛物线的方程,根据一元二次方程的根与系数的关系以及面积关系求解即可.
【详解】
如图,设,由,则,
由可得,由,则,
所以,得.
故答案为:2
【点睛】
此题考查了抛物线的性质,属于中档题.
16.若点为点在平面上的正投影,则记.如图,在棱长为1的正方体中,记平面为,平面为,点是线段上一动点,.给出下列四个结论:
①为的重心;
②;
③当时,平面;
④当三棱锥的体积最大时,三棱锥外接球的表面积为.
其中,所有正确结论的序号是________________.
【答案】①②③
【解析】①点在平面内的正投影为点,而正方体的体对角线与和它不相交的的面对角线垂直,所以直线垂直于平面,而为正三角形,可得为正三角形的重心,所以①是正确的;
②取的中点,连接,则点在平面的正投影在上,记为,而平面平面,所以,所以②正确;
③若设,则由可得,然后对应边成比例,可解,所以③正确;
④由于,而的面积是定值,所以当点到平面的距离最大时,三棱锥的体积最大,而当点与点重合时,点到平面的距离最大,此时为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
【详解】
因为,连接,则有平面平面为正三角形,所以为正三角形的中心,也是的重心,所以①正确;
由平面,可知平面平面,记,
由,可得平面平面,则,所以②正确;
若平面,则,设由得,易得,由,则,由得,,解得,所以③正确;
当与重合时,最大,为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
故答案为:①②③
【点睛】
此题考查立体几何中的垂直、平行关系,求几何体的体积,考查空间想象能力和推理能力,属于难题.
三、解答题
17.记数列的前项和为,已知成等差数列.
(1)证明:数列是等比数列,并求的通项公式;
(2)记数列的前项和为,求.
【答案】(1)证明见解析,;(2)
【解析】(1)由成等差数列,可得到,再结合公式,消去,得到,再给等式两边同时加1,整理可证明结果;
(2)将(1)得到的代入中化简后再裂项,然后求其前项和.
【详解】
(1)由成等差数列,则,
即,①
当时,,
又,②
由①②可得:,
即,
时,.
所以是以3为首项,3为公比的等比数列,
,所以.
(2),
所以.
【点睛】
此题考查了数列递推式,等比数列的证明,裂列相消求和,考查了学生分析问题和解决问题的能力,属于中档题.
18.如图,平面四边形中,,是上的一点,是的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.
(1)证明:平面平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
【答案】(1)见解析;(2)
【解析】(1)要证平面平面,只需证平面,而,所以只需证,而由已知的数据可证得为等边三角形,又由于是的中点,所以,从而可证得结论;
(2)由于在中,,而平面平面,所以点在平面的投影恰好为的中点,所以如图建立空间直角坐标系,利用空间向量求解.
【详解】
(1)由,所以平面四边形为直角梯形,设,因为.
所以在中,,则,又,所以,由,
所以为等边三角形,
又是的中点,所以,又平面,
则有平面,
而平面,故平面平面.
(2)解法一:在中,,取中点,所以,
由(1)可知平面平面,平面平面,
所以平面,
以为坐标原点,方向为轴方向,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,
设平面的法向量,由得取,则
设直线与平面所成角大小为,
则,
故直线与平面所成角的正弦值为.
解法二:在中,,取中点,所以,由(1)可知平面平面,平面平面,
所以平面,
过作于,连,则由平面平面,所以,又,则平面,又平面所以,在中,,所以,设到平面的距离为,由,即,即,
可得,
设直线与平面所成角大小为,则.
故直线与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
此题考查的是立体几何中的证明面面垂直和求线面角,考查学生的转化思想和计算能力,属于中档题.
19.已知椭圆,过的直线与椭圆相交于两点,且与轴相交于点.
(1)若,求直线的方程;
(2)设关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
【答案】(1)或;(2)见解析
【解析】(1)由已知条件利用点斜式设出直线的方程,则可表示出点的坐标,再由的关系表示出点的坐标,而点在椭圆上,将其坐标代入椭圆方程中可求出直线的斜率;
(2)设出两点的坐标,则点的坐标可以表示出,然后直线的方程与椭圆方程联立成方程,消元后得到关于的一元二次方程,再利用根与系数的关系,再结合直线的方程,化简可得结果.
【详解】
(1)由条件可知直线的斜率存在,则
可设直线的方程为,则,
由,有,
所以,
由在椭圆上,则,解得,此时在椭圆内部,所以满足直线与椭圆相交,
故所求直线方程为或.
(也可联立直线与椭圆方程,由验证)
(2)设,则,
直线的方程为.
由得,
由,
解得,
,
当时,,
故直线恒过定点.
【点睛】
此题考查的是直线与椭圆的位置关系中的过定点问题,计算过程较复杂,属于难题.
20.某客户准备在家中安装一套净水系统,该系统为二级过滤,使用寿命为十年如图所示两个二级过滤器采用并联安装,再与一级过滤器串联安装.
其中每一级过滤都由核心部件滤芯来实现在使用过程中,一级滤芯和二级滤芯都需要不定期更换(每个滤芯是否需要更换相互独立).若客户在安装净水系统的同时购买滤芯,则一级滤芯每个160元,二级滤芯每个80元.若客户在使用过程中单独购买滤芯则一级滤芯每个400元,二级滤芯每个200元.现需决策安装净水系统的同时购买滤芯的数量,为此参考了根据100套该款净水系统在十年使用期内更换滤芯的相关数据制成的图表,其中表1是根据100个一级过滤器更换的滤芯个数制成的频数分布表,图2是根据200个二级过滤器更换的滤芯个数制成的条形图.
表1:一级滤芯更换频数分布表
一级滤芯更换的个数
8
9
频数
60
40
图2:二级滤芯更换频数条形图
以100个一级过滤器更换滤芯的频率代替1个一级过滤器更换滤芯发生的概率,以200个二级过滤器更换滤芯的频率代替1个二级过滤器更换滤芯发生的概率.
(1)求一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16的概率;
(2)记表示该客户的净水系统在使用期内需要更换的二级滤芯总数,求的分布列及数学期望;
(3)记分别表示该客户在安装净水系统的同时购买的一级滤芯和二级滤芯的个数.若,且,以该客户的净水系统在使用期内购买各级滤芯所需总费用的期望值为决策依据,试确定的值.
【答案】(1)0.024;(2)分布列见解析,;(3)
【解析】(1)由题意可知,若一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16,则该套净水系统中一个一级过滤器需要更换8个滤芯,两个二级过滤器均需要更换4个滤芯,而由一级滤芯更换频数分布表和二级滤芯更换频数条形图可知,一级过滤器需要更换8个滤芯的概率为0.6,二级过滤器需要更换4个滤芯的概率为0.2,再由乘法原理可求出概率;
(2)由二级滤芯更换频数条形图可知,一个二级过滤器需要更换滤芯的个数为4,5,6的概率分别为0.2,0.4,0.4,而的可能取值为8,9,10,11,12,然后求出概率,可得到的分布列及数学期望;
(3)由,且,可知若,则,或若,则,再分别计算两种情况下的所需总费用的期望值比较大小即可.
【详解】
(1)由题意知,若一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16,则该套净水系统中一个一级过滤器需要更换8个滤芯,两个二级过滤器均需要更换4个滤芯,设“一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16”为事件,
因为一个一级过滤器需要更换8个滤芯的概率为0.6,二级过滤器需要更换4个滤芯的概率为0.2,所以.
(2)由柱状图知,一个二级过滤器需要更换滤芯的个数为4,5,6的概率分别为0.2,0.4,0.4,由题意的可能取值为8,9,10,11,12,
从而,
,
.
所以的分布列为
8
9
10
11
12
0.04
0.16
0.32
0.32
0.16
(个).
或用分数表示也可以为
8
9
10
11
12
(个).
(3)解法一:记表示该客户的净水系统在使用期内购买各级滤芯所需总费用(单位:元)
因为,且,
1°若,则,
(元);
2°若,则,
(元).
因为,故选择方案:.
解法二:记分别表示该客户的净水系统在使用期内购买一级滤芯和二级滤芯所需费用(单位:元)
1°若,则,
的分布列为
1280
1680
0.6
0.4
880
1080
0.84
0.16
该客户的净水系统在使用期内购买的各级滤芯所需总费用为(元);
2°若,则,
的分布列为
800
1000
1200
0.52
0.32
0.16
(元).
因为
所以选择方案:.
【点睛】
此题考查离散型随机变量的分布列、数学期望的求法及应用,考查古典概型,考查运算求解能力,属于中档题.
21.函数,且恒成立.
(1)求实数的集合;
(2)当时,判断图象与图象的交点个数,并证明.
(参考数据:)
【答案】(1);(2)2个,证明见解析
【解析】(1)要恒成立,只要的最小值大于或等于零即可,所以只要讨论求解看是否有最小值;
(2)将图像与图像的交点个数转化为方程实数解的个数问题,然后构造函数,再利用导数讨论此函数零点的个数.
【详解】
(1)的定义域为,因为,
1°当时,在上单调递减,时,使得,与条件矛盾;
2°当时,由,得;由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,即有,由恒成立,所以恒成立,令,
若;
若;而时,,要使恒成立,
故.
(2)原问题转化为方程实根个数问题,
当时,图象与图象有且仅有2个交点,理由如下:
由,即,令,
因为,所以是的一根;,
1°当时,,
所以在上单调递减,,即在上无实根;
2°当时,,
则在上单调递递增,又,
所以在上有唯一实根,且满足,
①当时,在上单调递减,此时在上无实根;
②当时,在上单调递增,
,故在上有唯一实根.
3°当时,由(1)知,在上单调递增,
所以,
故,所以在上无实根.
综合1°,2°,3°,故有两个实根,即图象与图象有且仅有2个交点.
【点睛】
此题考查不等式恒成立问题、函数与方程的转化思想,考查导数的运用,属于较难题.
22.在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为,直线交曲线于两点,为中点.
(1)求曲线的直角坐标方程和点的轨迹的极坐标方程;
(2)若,求的值.
【答案】(1),;(2)或
【解析】(1)根据曲线的参数方程消去参数,可得曲线的直角坐标方程,再由,,可得点的轨迹的极坐标方程;
(2)将曲线极坐标方程求,与直线极坐标方程联立,消去,得到关于的二次方程,由的几何意义可求出,而(1)可知,然后列方程可求出的值.
【详解】
(1)曲线的直角坐标方程为,
圆的圆心为,设,所以,
则由,即为点轨迹的极坐标方程.
(2)曲线的极坐标方程为,
将与曲线的极坐标方程联立得,,
设,
所以,
,
由,即,
令,上述方程可化为,解得.
由,所以,即或.
【点睛】
此题考查参数方程与普通方程的互化,极坐标方程与直角坐标方程的互化,利用极坐标求点的轨迹方程,考查运算求解能力,考查数形结合思想,属于中档题.
23.已知.
(1)求不等式的解集;
(2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.
【答案】(1)或;(2)见解析
【解析】(1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;
(2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.
【详解】
(1)解法一:1°时,,即,解得;
2°时,,即,解得;
3°时,,即,解得.
综上可得,不等式的解集为或.
解法二:由作出图象如下:
由图象可得不等式的解集为或.
(2)由
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,
正实数满足,则,
即,
(当且仅当即时取等号)
故,得证.
【点睛】
此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.
相关资料
更多
