漳州市2018届高三1月质量检查数学理版答案.doc

上传人:s****u 文档编号:12784756 上传时间:2020-05-24 格式:DOC 页数:13 大小:1.65MB
返回 下载 相关 举报
漳州市2018届高三1月质量检查数学理版答案.doc_第1页
第1页 / 共13页
漳州市2018届高三1月质量检查数学理版答案.doc_第2页
第2页 / 共13页
漳州市2018届高三1月质量检查数学理版答案.doc_第3页
第3页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述
漳州市2018届高中毕业班调研测试数学(理科)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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.已知集合A,Bx|2x4,则AB()A.(2,) B.(4,) C.4,) D.3,2)2.若复数z满足z(2i)17i,则|z|()A. B. C.2 D.23.函数f(x)x2cosx在,上的图象大致为()A B C D4.已知|a|1,|b|,且a(ab),则向量a在b方向上的投影为()A.1 B. C. D.5.等差数列an和等比数列bn的首项均为1,公差与公比均为3,则ab1ab2ab3()A.64 B.32 C.38 D.336.执行如图所示的程序框图,若输入的p为16,则输出的n,S的值分别为()A.4,18 B.4,30 C.5,30 D.5,457.某几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为()A. B. C. D.68.已知函数在一个周期内的图象如图所示,则()A. B. C. D.9.已知函数f(x)是定义在R上的偶函数,当x0时,f(x)为减函数,则不等式的解集为()A. B. C. D. 10.在区间0,1上随机取三个数a,b,c,则事件“a2b2c21”发生的概率为()A. B. C. D.11.已知直线l过抛物线C:y24x的焦点,l与C交于A,B两点,过点A,B分别作C的切线,交于点P,则点P的轨迹方程为()A.x1 B.x2 C.y24(x1) D.y24(x2)12.已知不等式(ax3)exx0有且只有一个正整数解,则实数a的取值范围是()A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分. 13.已知展开式中常数项为1 120,则正数a_.14.已知实数满足 ,若的最大值为4,则的最小值为_.15.设F为双曲线C:(a0,b0)的右焦点,过F且斜率为的直线l与双曲线C的两条渐近线分别交于A,B两点,且,则双曲线C的离心率为_.16.数列an为单调递增数列,且,则t的取值范围是_.三、解答题:共70分 .解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22,23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60分.17.(12分)ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知(bc)2a2bc.()求sinA;()若a2,且sinB,sinA,sinC成等差数列,求ABC的面积.18.(12分)随着科学技术的飞速发展,手机的功能逐渐强大,很大程度上代替了电脑、电视.为了了解某高校学生平均每天使用手机的时间是否与性别有关,某调查小组随机抽取了30名男生、20名女生进行为期一周的跟踪调查,调查结果如下表所示:平均每天使用手机超过3小时平均每天使用手机不超过3小时合计男生25530女生91120合计341650()能否在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为学生使用手机的时间长短与性别有关?()在这20名女生中,调查小组发现共有15人使用国产手机,在这15人中,平均每天使用手机不超过3小时的共有9人.从平均每天使用手机超过3小时的女生中任意选取3人,求这3人中使用非国产手机的人数X的分布列和数学期望.参考公式:P(K2k0)0.5000.4000.2500.1500.1000.0500.0250.010k00.4550.7081.3232.0722.7063.8415.0246.63519.(12分)如图,在多面体ABCDNPM中,底面ABCD是菱形,ABC60,PA平面ABCD,ABAP2,PMAB,PNAD,PMPN1.()求证:MNPC;()求平面MNC与平面APMB所成锐二面角的余弦值.20.(12分)已知椭圆C:的一个焦点与抛物线y24x的焦点重合,且过点.过点P(1,0)的直线l交椭圆C于M,N两点,A为椭圆的左顶点.()求椭圆C的标准方程;()求AMN面积的最大值,并求此时直线l的方程.21.(12分)已知函数f(x)2ex3x22x1b,xR的图象在x0处的切线方程为yax2.()求函数f(x)的单调区间与极值;()若存在实数x,使得f(x)2x23x22k0成立,求整数k的最小值.(二)选考题:共10分.请考生在第22,23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题记分,作答时请用2B铅笔在答题卡上将所选题号后的方框涂黑.22.选修44:坐标系与参数方程(10分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程是 (为参数),以原点O为极点,x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,直线l的极坐标方程为()求曲线C的普通方程与直线l的直角坐标方程;()已知直线l与曲线C交于A,B两点,与x轴交于点P,求|PA|PB|.23.选修45:不等式选讲(10分)已知函数f(x)|2x1|2|x2|.()求函数f(x)的最小值;()解不等式f(x)0,排除A,故选D.4.D【解析】本题考查向量的基本概念和运算设a与b的夹角为,则a(ab)a(ab)0a2ab0a2|a|b|cos0,所以cos,所以向量a在b方向上的投影为|a|cos,故选D.5.D【解析】本题考查等差数列和等比数列的通项公式依题意,an13(n1)3n2,bn3n1,则b11,b23,b39,所以ab1ab2ab3a1a3a9172533,故选D.6.A【解析】本题考查含有当型循环结构的程序框图执行程序框图,依次可得n1,S0,S16,进入循环;S033,n2,S316,进入循环;S369,n3,S916,跳出循环,输出n4,S18,故选A.7.B【解析】本题考查空间几何体的三视图、空间几何体的体积这个几何体是由一个棱长为2的正方体挖去一个三棱锥而成的,其直观图如图所示,则这个几何体的体积V23222,故选B.8.C【解析】本题考查三角函数的图象与性质由题图可知,A2,T2,所以2,2,解得22k,kZ,即2k,kZ,因为|0的解,不符合题意;当a0化为ax3,设f(x),则f(x),所以函数f(x)在(,1)上是增函数,在(1,)上是减函数,所以当x1时,函数f(x)取得最大值,因为不等式(ax3)exx0有且只有一个正整数解,则解得3a,故选A.13.1【解析】本题考查二项式定理的通项.展开式的通项为Tk1Ck8(2x)8kCk828k(a)kx82k.令82k0,得k4.由,得正数a1.14.2【解析】本题考查含有参数的线性规划问题.作出可行域,如图所示,经计算,A(2k,k),B(k,k).由图可知,当直线yxz过点B时,z取最大值,即kk4,解得k2,当直线yxz过点A(4,2)时,z取最小值,即zmin422.15.2或【解析】本题考查双曲线的几何性质若2,则由图1可知,渐近线OB的斜率为,lOB,在RtOBA中,由角平分线定理可得2,所以AOB60,xOA30,所以,e.若2,则由图2可知,渐近线OB为AOF边AF的垂直平分线,故AOF为等腰三角形,故AOBBOF60,e2.16.【解析】本题考查数列与分段函数的性质要使数列an为单调递增数列,则a1a2a3a4a5.当n0,即t.当n4时,anlogtn也必须单调递增,t1.另外,由于这里类似于分段函数的增减性,因而a3a4,即3(2t3)8t145.方法一:当5;当25;当t时,logt42t5,故式对任意t恒成立,综上,解得t的取值范围是.方法二:由得t,在此前提下,构造f(t)logt42t5,则f(t)2,令g(t)tln2t,则g(t)ln2t2lntlnt(lnt2)0,g(t)tln2t在上单调递增,且g(t)0,从而f(t)是上的增函数,可验证f22ln2,即证ln43lnln,即证ln4lnln,ln4ln,0lnln,f(2)220.f(t)2在上有唯一零点,设为m,m,易知m为f(t)的极小值点,也是最小值点f(t)minf(m)logm42m5.当m时,logm4log242,2m23.f(t)minf(m)log24350,即当t时,f(t)0恒成立综上,t的取值范围是.17.【名师指导】本题考查正弦定理、余弦定理、等差数列以及三角形面积的计算解:()由(bc)2a2bc,得b2c2a2bc,(2分)即,由余弦定理得cosA,(4分)因为0A6.635.(2分)所以能在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为学生使用手机的时间长短与性别有关(4分)()X可取0,1,2,3.(5分)P(X0),(6分)P(X1),(7分)P(X2),(8分)P(X3),(9分)所以X的分布列为X0123P(10分)E(X)01231.(12分)19.【名师指导】本题考查直线与平面垂直的判定和二面角的求法()证明MN平面PAC,从而证得MNPC;()建立空间直角坐标系,分别求出平面MNC与平面APMB的法向量,利用空间向量夹角公式求解解:()证明:作MEPA交AB于E,NFPA交AD于F,连接EF,BD,AC.由PMAB,PNAD,易得ME綊NF,所以四边形MEFN是平行四边形,所以MNEF,(2分)因为底面ABCD是菱形,所以ACBD,又易得EFBD,所以ACEF,所以ACMN,(3分)因为PA平面ABCD,EF平面ABCD,所以PAEF,所以PAMN,因为ACPAA,(4分)所以MN平面PAC,故MNPC.(5分)()建立空间直角坐标系如图所示,则C(0,1,0),M,N,A(0,1,0),P(0,1,2),B(,0,0),所以,(0,0,2),(,1,0),(7分)设平面MNC的法向量为m(x,y,z),则令z1,得x0,y,所以m;(9分)设平面APMB的法向量为n(x1,y1,z1),则令x11,得y1,z10,所以n(1,0),(10分)设平面MNC与平面APMB所成锐二面角为,则cos ,(11分)所以平面MNC与平面APMB所成锐二面角的余弦值为.(12分)20.【名师指导】本题考查椭圆的方程、性质、直线与椭圆位置关系的综合问题解:()因为抛物线y24x的焦点为(,0),所以椭圆C的半焦距c,即a2b23.把点Q代入1,得1.由解得a24,b21.所以椭圆C的标准方程为y21.(4分)()设直线l的方程为xty1,代入y21,得(t24)y22ty30.(5分)设M(x1,y1),N(x2,y2),则有y1y2,y1y2.(7分)则|y1y2|.(9分)令m(m)易知函数ym在,)上单调递增,则,当且仅当m,即t0时,取等号(10分)所以|y1y2|.所以AMN的面积S|AP|y1y2|3,(11分)所以Smax,此时直线l的方程为x1.(12分)21.【名师指导】本题考查导数的综合应用解:()f(x)2ex6x2,因为f(0)a,所以a0,易得切点(0,2),所以b1.(1分)易知函数f(x)在R上单调递增,且f(0)0.则当x0时,f(x)0;当x0时,f(x)0.所以函数f(x)的单调递减区间为(,0);单调递增区间为(0,)(2分)所以函数f(x)在x0处取得极小值f(0)2.(3分)()f(x)2x23x22k0exx2x1k0kexx2x1,(*)(4分)令h(x)exx2x1,若存在实数x,使得不等式(*)成立,则kh(x)min,h(x)exx,易知h(x)在R上单调递增,(6分) 又h(0)0,he22.561.620,所以存在唯一的x0,使得h(x0)0,(8分)且当x(,x0)时,h(x)0.所以h(x)在(,x0)上单调递减,在(x0,)上单调递增,(9分)h(x)minh(x0)ex0x20x01,又h(x0)0,即ex0x00,所以ex0x0.因为x0,所以h(x0),则kh(x0),又kZ.所以k的最小值为0.(12分)22.【名师指导】本题考查参数方程和普通方程的互化、极坐标方程和直角坐标方程的互化、直线与圆的位置关系()运用同角三角函数的平方关系即可得到C的普通方程,运用xcos,ysin以及两角和的余弦公式,化简可得直线l的直角坐标方程;()写出直线l的参数方程,代入曲线C的普通方程,利用参数的几何意义即可得出|PA|PB|的值解:()由曲线C的参数方程(为参数)(为参数),两式平方相加,得曲线C的普通方程为(x1)2y24;(3分)由直线l的极坐标方程可得coscossinsincossin2,(4分)即直线l的直角坐标方程为xy20.(5分)()由题意可得P(2,0),则直线l的参数方程为(t为参数)(6分)设A,B两点对应的参数分别为t1,t2,则|PA|PB|t1|t2|,将(t为参数)代入(x1)2y24,得t2t30,(8分)则0,由韦达定理可得t1t23,(9分)所以|PA|PB|3|3.(10分)23.【名师指导】本题考查函数的最值与绝对值不等式的解法()利用绝对值三角不等式即可求解;()分段解不等式或画出函数的图象,找出函数的图象与直线y8的交点的横坐标即可求解解:()因为f(x)|2x1|2|x2|(2x1)2(x2)|5,(4分)所以函数f(x)的最小值是5.(5分)()解法一:f(x)(6分)当x2时,由4x3,即x2;当2x时,5时,由4x38,解得x,即x,(9分)所以原不等式的解集为.(10分)解法二(图象法):f(x)(6分)函数f(x)的图象如图所示,(8分)令f(x)8,解得x或x,(9分)所以不等式f(x)8的解集为.(10分)13
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 考试试卷


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!