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2020届湖南师大属中高三上学期第二次月考数学(理)试题(PDF版).pdf

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资源描述

1、-1-数 学(理科)一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分,在每小题的四个选项中,只有一项是符合题目要求的 1已知集合 Ax|x22x31,则BA(A)A3,)B(3,)C(,13,)D(,1)(3,)【解析】Ax|x22x30 x|1x1x|x1,BA3,),故选 A.2已知函数 f(x)x2bxc,则“c0”是“x0R,使 f(x0)0”的(A)A充分而不必要条件 B必要而不充分条件 C充分必要条件 D既不充分也不必要条件【解析】已知函数 f(x)x2bxc,则“c0”时,函数与 x 轴有两个交点,所以“x0R,使 f(x0)0”成立而“x0R,使 f(x0)0”,

2、即 x2bxc0,b24c0,即 b24c,c 不一定有 c0.综上,函数 f(x)x2bxc,则“c0”是“x0R,使 f(x0)0”的充分不必要条件;故选 A.3设 alog48,blog0.48,c20.4,则(A)Abca Bcba Ccab Dbac【解析】b 的底数大于 0 小于 1 而真数大于 1,b0,alog4832,c20.420.5 2cb.故选 A.4 若平面区域xy30,2xy30,x2y30夹在两条斜率为 1 的平行直线之间,则这两条平行直线间的距离的最小值为(B)A.3 55 B.2 C.3 52 D.5【解析】作出平面区域如图所示当直线 yxb 分别经过 A,B

3、 时,平行线间的距离最小,联立方程组xy30,2xy30,解得 A(2,1),-2-联立方程组xy30,x2y30,解得 B(1,2),两条平行线分别为 yx1,yx1,即 xy10,xy10.平行线间的距离为 d|11|2 2,故选 B.5函数 ye|x|4x的图象可能是(C)【解析】令 yf(x)e|x|4x,则 f(x)e|x|4(x)e|x|4xf(x),则函数 yf(x)e|x|4x为奇函数,故函数图象关于原点对称,排除 B;当 x1 时,ye4,排除 A;当 x时,e|x|4x,排除 D.故选 C.6如果执行如图所示的程序框图,则输出的数 S 不可能是(A)A0.7 B0.75 C

4、0.8 D0.9【解析】此程序框图执行的是输入一个正整数 n,求1121231n(n1)的值 S,并输出 S.S-3-1121231n(n1)11212131n1n1nn1.令 S 等于 0.7,解得 n73不是正整数,而 n 分别输入 3,4,9 时,可分别输出 0.75,0.8,0.9.故选 A.7古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数,例如:他们研究过图 1 中的 1,3,6,10,由于这些数能够表示成三角形,将其称为三角形数;类似地,称图 2 中的 1,4,9,16,这样的数成为正方形数下列数中既是三角形数又是正方形数的是(C)A289 B1024 C1225 D1378【解析

5、】由图形可得三角形数构成的数列通项 ann2(n1),同理可得正方形数构成的数列通项 bnn2,则由 bnn2(nN)可排除 D,将 A、B、C 选项代入 ann2(n1)验证知只有 1225 符合,故选 C.8已知 A、B 是圆 O:x2y216 上的两个动点,|AB|4,OC53OA23OB.若 M 是线段 AB 的中点,则OC OM的值为(C)A84 3 B84 3 C12 D4【解析】因为 M 是线段 AB 的中点,所以OM12OA12OB,从而OC OM53OA23OB(12OA12OB)56OA213OB212OA OB,由圆的方程可知圆 O 的半径为 4,即|OA|OB|4,又因

6、为|AB|4,所以OA,OB60,故OA OB8,所以OC OM12.9点 A、B 为椭圆 E:x2a2y2b21(ab0)长轴的端点,C、D 为椭圆 E 短轴的端点,动点 M 满足|MA|MB|2,若MAB 面积的最大值为 8,MCD 面积的最小值为 1,则椭圆的离心率为(D)A.23 B.33 C.22 D.32【解析】设 A(a,0),B(a,0),M(x,y)动点 M 满足|MA|MB|2,则(xa)2y22(xa)2y2,化简得x5a32y216a29.MAB 面积的最大值为 8,MCD 面积的最小值为 1,-4-122a43a8,122b13a1,解得 a 6,b62,椭圆的离心率

7、为1b2a232.故选 D.10如图所示,在棱长为 1 的正方体 ABCDA1B1C1D1中,P 是 A1B 上一动点,则 APD1P 的最小值为(D)A2 B.6 22 C2 2 D.2 2【解析】把对角面 A1C 绕 A1B 旋转,使其与AA1B 在同一平面上,连接 AD1,则在AA1D 中,AD1 11211cos 1352 2为所求的最小值故选 D.11已知函数 f(x)x22ln|x|与 g(x)sin(x)(0)有两个公共点,则在下列函数中满足条件的周期最大的 g(x)(C)Asin2 x2 Bsin2x2 Csin x2 Dsin x2【解析】因为 f(x)x22ln|x|为偶函

8、数,所以当 x0 时,f(x)x22ln x,则 f(x)2x2x2(x1)(x1)x,所以 f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,所以当 x1 时,f(x)minf(1)1,所以当 x0 时,f(x)minf(1)1,所以 g(x)的最大周期是 2.所以 T22,又 g(x)恰好在x1 和 x1 处取得最大值 1,故 2,故选 C.12设 D 是含数 1 的有限实数集,f(x)是定义在 D 上的函数若 f(x)的图象绕原点逆时针旋转6后与原图象重合,则在以下各项中,f(1)的可能取值只能是(B)-5-A.3 B.32 C.33 D0 【解析】记点(1,f(1)为点 A1,若

9、f(x)逆时针旋转6后与原图象重合,则 A1绕原点逆时针旋转6后的对应点 A2在 f(x)图象上,同时有 A2绕原点逆时针旋转6后的对应点 A3也在 f(x)图象上,以此类推,则 f(x)的图象上至少有以原点为圆心的一个圆周上的 12 等分的 12 个点 当 f(x)取值为 3时,因为 OA1与 x 轴正半轴夹角为3,其逆时针旋转6时形成的 12 个散点中,由圆的对称性知,点 A1和 A9的横坐标相同,即在同一个 x 处同时存在 2 个 f(x)值,不符合函数定义,故 A 项错误 同理,当 f(x)33和 0 时亦不符合函数定义,故 C,D 项错误 故 f(x)的可能取值只能是32.故正确答案

10、为 B.二、填空题,本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分 13定积分011(x1)2dx_4_【解析】011(x1)2dx 表示半径为 1 的四分之一圆的面积 14在公差大于 0 的等差数列an中,2a7a131,且 a1,a31,a65 成等比数列,则数列(1)n1an的前 21 项和为_21_【解析】公差 d 大于 0 的等差数列an中,2a7a131,可得 2a112d(a112d)1,即 a11,由a1,a31,a65 成等比数列,可得(a31)2a1(a65),即为(12d1)215d5,解得 d2(负值舍去),则 an12(n1)2n1,nN*,所以数列(1)n1an的

11、前 21 项和为 a1a2a3a4a19a20a2113573739412104121.15 若函数 yf(x)的图象上存在两个点 A,B 关于原点对称,则称点对A,B为 yf(x)的“友情点对”,点对A,B与B,A可看作同一个“友情点对”,若函数 f(x)2,x0,x36x29xa,x0恰好有两个“友情点对”,则实数 a 的值为_2_ -6-【解析】由题意可知x36x29xa2 在(0,)上有两解,即 ax36x29x2 在(0,)上有两解,设 g(x)x36x29x2,则 g(x)3x212x9,令 g(x)0 得 x1 或 x3.当 0 x0,当 1x3 时,g(x)3 时,g(x)0,

12、g(x)在(0,1)上单调递增,在1,3)上单调递减,在3,)上单调递增,当 x1 时,g(x)取得极大值 g(1)2,当 x3 时,g(x)取得极小值 g(3)2.作出 g(x)的函数图象如图所示:ax36x29x2 在(0,)上有两解,a2.16点 M 为棱长是 2 2的正方体 ABCDA1B1C1D1的内切球 O 球面上的动点,点 N 为 B1C1的中点,若满足 DMBN,则动点 M 的轨迹的长度为_4 105_ 【解析】如图,正方体 ABCDA1B1C1D1的内切球 O 的半径 R 2,由题意,取 BB1的中点 H,连接 CH,则 CHNB,DCNB,NB平面 DCH,动点 M 的轨迹

13、就是平面 DCH 与内切球 O 的交线,正方体 ABCDA1B1C1D1的棱长是 2 2,O 到平面 DCH 的距离为 d25,截面圆的半径 r R2d22 25,-7-所以动点 M 的轨迹的长度为截面圆的周长 2r4 105.三、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(本小题满分 12 分)在ABC 中,内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c.已知cos A2cos Ccos B2cab.(1)求sin Csin A的值;(2)若 cos B14

14、,b2,求ABC 的面积 S.【解析】(1)由正弦定理,得2cab2sin Csin Asin B,2 分 所以cos A2cos Ccos B2sin Csin Asin B.即(cos A2cos C)sin B(2sin Csin A)cos B,化简可得 sin(AB)2sin(BC).4 分 又 ABC,所以 sin C2sin A,因此sin Csin A2.6 分(2)由sin Csin A2 得 c2a.由余弦定理 b2a2c22accos B 及 cos B14,b2,得 4a24a24a214,解得 a1,从而 c2.9 分 又因为 cos B14,且 0B,所以 sin

15、B154.10 分 因此 S12acsin B1212154154.12 分 18(本小题满分 12 分)某种产品的质量以其质量指标值衡量,并依据质量指标值划分等级如下表:质量指标值 m m 185 185m 0,tR),又 B(1,2,0),C(1,2,0),所以OF(0,t,s),BF(1,t2,s),6 分 由(1)知 OFBC,故 OF 与平面 BCF 垂直,等价于 OFBF,故OF BF0,从而 t(t2)s20,即 t22ts20,直线 l 上存在唯一一点 F 使得直线 OF 与平面 BCF 垂直,即关于 t 的方程有唯一实数解,所以 44s20,解得 s1,此时 t1.8 分 故

16、点 E 的坐标为(0,0,1),点 F 的坐标为(0,1,1)因为 OF平面 FBC,所以 OFBF 且 OFCF,所以BFC 即二面角 BOFC 的平面角.10 分 因为FB(1,1,1),FC(1,1,1),所以 cosBFCFB FC|FB|FC13,即若直线 l 上存在唯一一点 F 使得直线 OF 与平面 BCF 垂直时,二面角 BOFC 的余弦值为13.12 分 -10-20(本小题满分 12 分)已知抛物线 C 的顶点为 O(0,0),焦点 F 为(0,1)(1)求抛物线 C 的方程;(2)过点 F 作直线交抛物线 C 于 A,B 两点,若直线 AO、BO 分别交直线 l:yx2

17、于 M,N 两点,求|MN|的最小值【解析】(1)由已知可设抛物线的方程为:x22py(p0),则p21 p2,所以抛物线 C 的方程是 x24y.2 分(2)设 Ax1,x124,Bx2,x224,所以 kAOx14,kBOx24,所以直线 AO 的方程是:yx14x,由yx14x,yx2,xM84x1,同理由yx24x,yx2,xN84x2.所以|MN|112|xMxN|284x184x28 2x1x2164(x1x2)x1x2,5 分 设 AB:ykx1,由ykx1,x24y,x24kx40,x1x24k,x1x24,且|x1x2|(x1x2)24x1x24 k21,代入得到:|MN|8

18、 24 k211616k48 2k21|4k3|,7 分 设 4k3t,t0,则 k3t4,当 t0 时,|MN|8 225t26t4t2 2125t26t2 2;9 分 当 t0,存在唯一的 s,使 tf(s)(3)设(2)中所确定的 s 关于 t 的函数为 sg(t),证明:当 te2时,有25ln g(t)ln t12.【解析】(1)函数 f(x)的定义域为(0,)f(x)2xln xxx(2ln x1),令 f(x)0,得 x1e.当 x 变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表:x 0,1e 1e 1e,f(x)0 f(x)极小值 所以函数 f(x)的单调递减区间是0,1e,单调递

19、增区间是1e,.2 分(2)证明:当 00,令 h(x)f(x)t,x1,),由(1)知,h(x)在区间(1,)内单调递增,h(1)t0.故存在唯一的 s(1,),使得 tf(s)成立.6 分(3)证明:因为 sg(t),由(2)知,tf(s),且 s1,从而ln g(t)ln tln sln f(s)ln sln(s2ln s)ln s2ln sln ln su2uln u,其中 uln s7 分 要使25ln g(t)ln t12成立,只需 0ln ue2时,若 sg(t)e,则由 f(s)的单调性,有 tf(s)f(e)e2,矛盾 所以 se,即 u1,从而 ln u0 成立.9 分 另

20、一方面,令 F(u)ln uu2,u1.F(u)1u12,令 F(u)0,得 u2.当 1u0;当 u2 时,F(u)1,F(u)F(2)0,因此 ln ue2时,有25ln g(t)ln t08 分 设 A,B 两点对应的参数分别为 t1,t2.则 t1t218 250,所以 t10,t20,b0,abc,求证:a2a1b2b11.【解析】(1)f(x)x1,即|x1|x3|x1.当 x1 时,不等式可化为 42xx1,解得 x1,又x3 时,不等式可化为 2x4x1,解得 x5,又x3,3x5.3 分 综上所得,1x3,或 31,n1,am1,bn1,mn4,a2a1b2b1(m1)2m(n1)2nmn1m1n44mn4mn221,原不等式得证.10 分

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