云南省昆明市2020届高三数学(文)三诊一模检测试题(解析版)
云南省昆明市2020届高三数学(文)三诊一模检测试题(解析版),高三数学三诊试题,云南,昆明市,莲山课件.
云南省昆明市第一中学2020届高三第八次考前适应性训练数学(理)试题
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.欧拉公式 (其中i为虚数单位)是由著名数学家欧拉发现的,当 时, ,这是数学里最令人着迷的一个公式,数学家们评价它是“上帝创造的公式”.根据欧拉公式,若将 所表示的复数记为z,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
根据欧拉公式可得 ,进而可求出 .
【详解】依题意, ,则 .
故选:C.
【点睛】本题考查新定义,考查复数的除法运算,属于基础题.
2.已知集合 ,集合 ,则图中阴影部分所表示的集合为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
易知图中阴影部分对应的集合为 ,可求出集合 ,然后与集合 取交集即可.
【详解】由题意, , ,
易知图中阴影部分对应的集合为 , .
故选:B
【点睛】本题考查集合的交集,考查绝对值不等式的解法,属于基础题.
3.函数 的大致图象是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】
结合函数的奇偶性,并利用特殊值法,可排除错误选项,得出答案.
【详解】易知函数 为非奇非偶函数,可排除B,C选项;
当 时, ,可排除选项D.
故选:A.
【点睛】本题考查函数图象的识别,考查学生的推理能力,属于基础题.
4.已知向量 ,且 与 共线,则 在 方向上的投影为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】
由 与 共线,可求出 的值,进而由 在 方向上的投影为 ,可求出答案.
【详解】由 与 共线,可得 ,解得 ,
则 , .
所以 在 方向上的投影为 .
故选:D.
【点睛】本题考查共线向量的性质,考查向量的投影,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
5.已知点 在双曲线 的渐近线上,则该双曲线的离心率为( )
A. B. 2 C. 3 D. 4
【答案】B
【解析】
【分析】
由点 在双曲线的渐近线上,可求出 ,进而由离心率 ,可求出答案.
【详解】由题意,双曲线的渐近线方程为 ,
易知点 在直线 上,则 ,
所以双曲线的离心率 .
故选:B.
【点睛】本题考查双曲线的离心率及渐近线,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
6. 的三个内角 所对的边分别为 ,若 ,则 ( )
A. 1 B. C. D. 2
【答案】D
【解析】
【分析】
利用正弦定理将角化为边,并结合 ,可将原式转化为 ,由 ,可求出答案.
【详解】由正弦定理得 ,
所以 ,即 ,所以 .
故选:D.
【点睛】本题考查正弦定理的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
7.执行如图所示的程序框图,若输出的 ,则图中判断框内可填入的条件是( )
A. B. ? C. ? D.
【答案】C
【解析】
【分析】
根据题意,运行该程序,当 时,判断框成立,当 时,判断框不成立,结合选项可选出答案.
【详解】由题意,运行该程序,
输入 ,判断框成立;则 ,判断框成立;
则 ,判断框成立;则 ,判断框成立;
则 ,判断框不成立,输出 .
结合选项,判断框内可填入的条件是 ?.
故选:C.
【点睛】本题考查程序框图,考查学生的计算求解能力与推理能力,属于中档题.
8.哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如 ,在不超过18的素数中,随机选取两个不同的数,其和等于18的概率是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】
不超过18的素数有7个,从中随机选取两个不同的数,其和等于18的情况有两种,结合古典概型的概率公式,可求出答案.
【详解】由题意,不超过 的素数有 ,从中随机选取两个不同的数,其和等于 的情况有 和 两种,所以所求概率为 .
故选:A.
【点睛】本题考查古典概型的概率求法,考查排列组合的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
9.已知正三棱柱 的各棱长都相等,D是侧棱 的中点,则异面直线 与 所成的角的大小为( )
A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°
【答案】D
【解析】
【分析】
利用向量的线性运算,可得 ,将其展开,计算可求得 ,从而可知异面直线 与 所成的角的大小为 .
【详解】设该三棱柱的棱长为 ,
,
因为 是正三棱柱,所以 , ,所以 , ,即 ,
又 ,所以 ,
且 ,
所以 ,即 .
故 ,即异面直线 与 所成的角的大小为 .
故选:D.
【点睛】本题考查异面直线夹角的求法,考查学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.
10.已知函数 在 上单调递减,若 ,则 的取值范围是( )
A. B. C. [3,4] D.
【答案】B
【解析】
【分析】
对函数 化简,并结合函数的单调性可得 ,又 ,可求得 ,从而可知只有 时符合题意,即可求出 的取值范围.
【详解】由题意, ,
由 ,令 ,可得 ,
因为 的单调递减区间为 ,
所以 ,即 ,
又因为 ,所以 ,
所以 ,显然只有 时,符合题意,
故 .
故选:B.
【点睛】本题考查三角函数的恒等变换,考查三角函数的单调性的应用,考查学生的推理能力与计算求解能力,属于中档题.
11.已知定义在 上的偶函数 满足 ,且 时, ,则 ( )
A. B. C. D. 1
【答案】A
【解析】
【分析】
结合函数 的性质,可知函数 是周期为2的函数,进而可得 ,从而可求出答案.
【详解】由 ,可得 ,
因为函数 为定义在 上的偶函数,所以 ,
则 ,即 ,
所以函数 是周期为2的函数,
则 ,
因为 时, ,所以 .
故选:A
【点睛】本题考查函数的周期性与奇偶性的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
12.已知椭圆 的左、右焦点分别为 , 分别为椭圆的上、下顶点,直线 与椭圆的另一个交点为D,若 ,则直线 的斜率为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
由 ,可得 的值,即可求出 的值,设 ,可得 ,从而可得 ,进而由 ,可求出 .
【详解】由题意, ,解得 ,
因为 ,所以 ,故 .
设 ,则 ,即 ,
则 ,
因为 ,所以 ,所以 ,
故 .
故选:C.
【点睛】本题考查椭圆的几何性质,考查直线的斜率及二倍角公式的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.曲线 在点 处的切线方程为____.
【答案】
【解析】
【分析】
对函数 求导,可求出 ,又点 在曲线 上,结合导数的几何意义,可求出切线方程.
【详解】由题意, ,
因为 ,所以 ,
故曲线 在点 处的切线方程为 .
故答案为: .
【点睛】本题考查导数的几何意义的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
14.若直线 与不等式组 表示的平面区域有公共点,则实数k的取值范围是_____.
【答案】
【解析】
【分析】
作出不等式组表示的区域,如图阴影部分,可求得 , ,而直线 恒过定点 ,当直线 与阴影部分有公共点时, .
【详解】作出不等式组表示的区域,如图阴影部分,
联立 ,可得 ,
联立 ,可得 ,
直线 过定点 ,
直线 的斜率为 ,直线 的斜率为 ,
当直线 与阴影部分有公共点时, .
故答案为: .
【点睛】本题考查线性规划,考查直线的斜率,考查数形结合的方法解题中的应用,属于中档题.
15.已知 且 ,则 ____.
【答案】
【解析】
【分析】
由 且 ,可求出 ,进而可求出 ,从而可求出 ,结合 ,可求出答案.
【详解】由 ,可得 ,
所以 ,即 ,
又 ,所以 ,
即 ,解得 , ,
所以 ,则 .
故答案为: .
【点睛】本题考查两角和与差的正切公式的应用,考查同角三角函数关系的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
16.在三棱锥 中, , , , ,则三棱锥 外接球的体积的最小值为______.
【答案】
【解析】
【分析】
:先将三棱锥还原到长方体中,根据题意建立长方体的体对角线与 的函数关系式,求解体对角线的最小值,由此得出外接球的体积的最小值.
【详解】:如图所示,三棱锥 的外接圆即为长方体的外接圆,外接圆的直径为长方体的体对角线 ,设 ,那么 , ,所以 .由题意,体积的最小值即为 最小, ,所以当 时, 的最小值为 ,所以半径为 ,故体积的最小值为 .
【点睛】:根据题意把三棱锥还原到长方体是解决三棱锥外接球问题的常见解法,不同题目背景,还原方法不一样,但三棱锥的四个顶点一定是长方体的顶点.
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17~21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.已知数列 满足 .
(1)求 的通项公式;
(2)求 的前 项和 .
【答案】(1) ;(2)
【解析】
【分析】
(1)由题意可得, ,即可求出 的表达式,进而可求出 的表达式;
(2)由 ,利用错位相减法,可求出 的前 项和 .
【详解】(1)当 时, ,
当 时,可得 ,
则 ,即 ,故 .
因为 ,满足 ,所以 的通项公式为 .
(2)由题意, ,
则 ,
则 ,
即 ,
所以 .
【点睛】本题考查通项公式的求法,考查利用错位相减法求数列的前 项和,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
18.某厂生产不同规格的一种产品,根据检测标准,其合格产品的质量y(g)与尺寸x(mm)之间近似满足关系式 c为大于0的常数).按照某项指标测定,当产品质量与尺寸的比在区间 内时为优等品.现随机抽取6件合格产品,测得数据如下:
尺寸
38 48 58 68 78 88
质量
16.8 18.8 20.7 22.4 24 25.5
质量与尺寸的比
0.442 0.392 0.357 0.329 0.308 0.290
(1)现从抽取的6件合格产品中再任选3件,记ξ为取到优等品的件数,试求随机变量ξ的分布列和期望;
(2)根据测得数据作了初步处理,得相关统计量的值如下表:
75.3 24.6 18.3 101.4
根据所给统计量,求y关于x的回归方程.
附:对于样本 ,其回归直线 的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为: .
【答案】(1)分布列见解析, ;(2)
【解析】
【分析】
(1)优等品的质量与尺寸的比在区间 内,可知随机抽取的6件合格产品中,有3件为优等品,可知 可取的值有 ,分别求出对应的概率,进而可列出分布列并求出数学期望;
(2)对 ( )两边取自然对数得 ,令 ,得 ,且 ,进而根据所给统计量及最小二乘估计公式,可求出 ,从而可求出 ,即可得到 关于 的回归方程.
【详解】(1)由题意,优等品的质量与尺寸的比在区间 内,而 ,
所以随机抽取的6件合格产品中,有3件为优等品,3件为非优等品.
现从抽取的6件合格产品中再任选3件,
云南省昆明市2020届高三数学(理)三诊一模检测试题(解析版)
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则取到优等品的件数 ,
, ,
, .
则 的分布列为:
0
2
所以 .
(2)对 ( )两边取自然对数得 ,
令 ,得 ,且 ,根据所给统计量及最小二乘估计公式有,
,
,即 ,故 ,
所求 关于 的回归方程为 .
【点睛】本题考查离散型随机变量的分布列与数学期望,考查回归方程的求法,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
19.如图,三棱柱 的底面是等边三角形, 在底面ABC上的射影为△ABC的重心G.
(1)已知 ,证明:平面 平面 ;
(2)已知平面 与平面ABC所成的二面角为60°,G到直线AB的距离为a,求锐二面角 的余弦值.
【答案】(1)证明见解析;(2)
【解析】
【分析】
(1)连接 并延长交 于 ,易知 平面 ,进而可证明 平面 ,可得 ,再由四边形 是菱形,可得 ,从而可证明 平面 ,进而可证明平面 平面 ;
(2)连接 ,易知 ,进而可得 ,结合平面 与平面 所成的二面角的平面角为 ,由 ,可得 , , ,从而以 为原点, , 分别作为 轴、 轴,过点 作平行与 的直线为 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,分别求出平面 、平面 的法向量 、 ,由 ,进而可求出锐二面角 的余弦值.
【详解】(1)证明:连接 并延长交 于 ,由已知得 平面 ,
由 平面 ,可得 ,
又 , , 平面 , 平面 ,所以 平面 ,
由 平面 ,可得 ,
因为四边形 平行四边形,且 ,所以四边形 是菱形,所以 ,
又因为 ,且 平面 , 平面 ,所以 平面 ,
因为 平面 ,所以平面 平面 .
(2)连接 ,因为 在底面 上的射影是 的重心 ,
所以 与 全等,
所以 ,因为 ,所以点 为 中点,所以 ,
故平面 与平面 所成的二面角的平面角为 ,
由 ,得 , , ,
故以 为原点,直线 分别作为 轴、 轴,过点 作平行与 的直线为 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则 , , , , ,
所以 , , ,
设 为平面 的一个法向量,
则 ,可取 ,
设平面 的一个法向量为 ,
则 ,可取 ,
所以 ,
故锐二面角 的余弦值为 .
【点睛】本题考查面面垂直的证明,考查二面角的求法,利用空间向量法是解决二面角问题的常见方法,属于中档题.
20.已知点 ,直线 : ,点 为 上一动点,过 作直线 , 为 的中垂线, 与 交于点 ,设点 的轨迹为曲线Γ.
(1)求曲线Γ的方程;
(2)若过 的直线与Γ交于 两点,线段 的垂直平分线交 轴于点 ,求 与 的比值.
【答案】(1) ;(2)
【解析】
【分析】
(1)易知 ,即点 到 的距离等于点 到点 的距离,可知点 的轨迹为抛物线,求出方程即可;
(2)设线段 的垂直平分线与 交于点 ,分别过点 作 ,垂足为 ,再过点 作 ,垂足为 ,易知 ,可得 ,进而结合抛物线的定义,可求出 的值,即可得到 与 的比值.
【详解】(1)由题意可知 ,即点 到 的距离等于点 到点 的距离,
所以点 的轨迹是以 为准线, 为焦点的抛物线,
其方程为: .
(2)设线段 的垂直平分线与 交于点 ,分别过点 作 ,垂足为 ,
再过点 作 ,垂足为 ,
因为 , 所以 ∽ ,所以 ,
设 , (不妨设 ),由抛物线定义得 , ,
所以 ,
而 ,
所以 .
【点睛】本题考查抛物线方程的求法,考查抛物线定义及抛物线性质的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
21.已知函数 , .
(1)当 时,证明: ;
(2)若 在 只有一个零点,求 .
【答案】(1)证明见解析;(2)2
【解析】
【分析】
(1)当 时, ,其定义域为 ,利用导函数可求得 在 上的单调性,进而可证明 ;
(2)若 或 ,利用导数研究函数的单调性,可证明函数 的零点个数不唯一,与已知条件矛盾;若 时,由(1)可知, 在 只有一个零点.
【详解】(1)当 时, ,其定义域为 ,
令 ,则 ,
若 ,则 ,则 ,则 在 上单调递减,
又 ,故 ,故 在 上单调递增,
又 ,故对任意 , 恒成立;
若 ,因为 且 ,所以 ,则 在 上单调递减,
又 ,故对任意 , 恒成立.
综上,当 时,对任意 , 恒成立.
(2)①若 时,令 ,则 ,
易知 时, ,则 ,即 在 上单调递减,
由 ,且 , ,
结合零点存在性定理知在 内存在实数 使得 ,
故 时, 单调递增, 时, 单调递减.
由 ,可知 .
因为 ,所以 ,即 ,
所以 ,
因为 时, ,所以 ,
因为 , ,所以 在 上存在一个不为0 零点,
因为 ,所以 时,函数 的零点个数不唯一,与题意矛盾,所以 ;
②若 时, ,易知 在 上单调递减,
又 , ,
结合零点存在性定理知,存在 使得 ,
故当 时, , 时, ,
即 在 上单调递增, 在 上单调递减,
又 ,故 ;
构造函数 , ,则 ,
则 ,显然 时, ,
故 在 单调递减,又 ,故 ,故 在 单调递减,
又 ,故 ,即 ,对任意 恒成立,
因为 ,所以 ,故 ,即 ,故 恒成立,
所以 ,
因为 时, ,而 , ,所以 ,即 ,
所以 在 上存在一个大于0的零点,
因为 ,所以 时,函数 的零点个数不唯一,与题意矛盾,所以 ;
若 时,由(1)知, 在 上单调递增,在 上单调递减,且 ,显然函数 在 只有一个零点.
综上,要使 只有一个零点,则 .
【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性、最值、零点,考查不等式的证明,考查分类讨论的思想在解题中的应用,考查学生的推理能力与计算求解能力,属于难题.
(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,则按所做的第一题计分.
选修4-4:坐标系与参数方程
22.以直角坐标系的原点O为极点,x轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,并在两种坐标系中取相同的长度单位.已知圆 和圆 的极坐标方程分别是 和 .
(1)求圆 和圆 的公共弦所在直线的直角坐标方程;
(2)若射线 : 与圆 的交点为O、P,与圆 的交点为O、Q,求 的最大值.
【答案】(1) ;(2)4
【解析】
【分析】
(1)由直角坐标和极坐标的互化公式: , , ,可得圆 和圆 的直角坐标方程,进而将两方程相减可得圆 和圆 的公共弦所在直线的直角坐标方程;
(2)易知 两点在直角坐标系中在第一象限,且 ,由 两点的极坐标分别为 , ,可得 ,进而求出最大值即可.
【详解】(1)由题意,圆 的直角坐标方程为 ,圆 的直角坐标方程为 ,
将两圆的直角坐标方程相减,可得圆 和圆 的公共弦所在直线的直角坐标方程为 .
(2)由题意知, 两点在直角坐标系中在第一象限,则 ,
又 两点的极坐标分别为 , ,所以 ,从而 ,当 时等号成立,所以 的最大值为 .
【点睛】本题考查极坐标与直角坐标方程间的转化,考查圆与圆的公共弦所在直线方程的求法,考查利用极径的含义求最值,属于中档题.
选修4-5:不等式选讲
23.已知 分别是 的三个内角 的对边.
(1)若 成等比数列,证明: ;
(2)若 ,证明: .
【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析
【解析】
【分析】
(1)利用作差法, ,结合 , ,可证明结论成立;
(2)由 ,且 ,可得 ,进而可证明 ,从而 ,进而可证明结论成立.
【详解】证明:(1)依题意可得, , ,
则 ,
所以 .
(2)由 ,且 ,可得 ,
所以 ,即 ,
则 ,即 ,
所以 .
【点睛】本题考查不等式的证明,考查三角形的性质及等比中项的应用,考查学生推理能力,属于中档题.
云南省大理、丽江、怒江2020届高三文科数学第二次复习检测试题(解析版)
云南省大理、丽江、怒江2020届高三文科数学第二次复习检测试题(解析版),高三数学第二次检测试题,云南,大理,丽江,怒江,莲山课件.
