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四川省广元市2020届高三数学第三次适应性统考试题-文.doc

1、四川省广元市2020届高三数学第三次适应性统考试题 文四川省广元市2020届高三数学第三次适应性统考试题 文年级:姓名:- 25 -四川省广元市2020届高三数学第三次适应性统考试题 文(含解析)一、选择题1. 若(其中是虚数单位),则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】化简求出再根据模长公式求解即可.【详解】,故.故选:C【点睛】本题主要考查了复数的基本运算以及模长公式.属于基础题.2. 已知,则在方向上的投影为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据向量在方向上的投影的计算公式即可求出投影的值【详解】设向量与的夹角为,则在方向上的投影为故选:D【点睛

2、】本题考查了向量坐标的数量积运算,根据向量的坐标求向量的长度的方法,投影的计算公式,向量夹角的余弦公式,考查了计算能力,属于基础题3. 已知集合,下列命题为假命题的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先求解集合,再根据集合间的关系以及全称与特称量词的性质辨析即可.【详解】.又.故当时不一定有.故不正确.故选:C【点睛】本题主要考查了二次不等式的求解以及集合间的基本关系,同时也考查了全称与特称量词的性质运用.属于基础题.4. 已知在中,内角所对的边长分别是,则是的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】C【解析】【分析】

3、由题意结合正弦定理确定充分性和必要性是否成立即可.【详解】设ABC外接圆半径为R,若,则,结合正弦定理有,即充分性成立;若,则,结合正弦定理有,即必要性成立;综上可得:“”是 “”的充要条件.故选:C.【点睛】本题主要考查充分必要条件的判定,正弦定理及其应用等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.5. 如图,在四棱锥中,底面为梯形,分别为棱的中点,则( )A. ,且直线是共面直线B. ,且直线是异面直线C. ,且直线是异面直线D. ,且直线是共面直线【答案】D【解析】【分析】证明四边形为平行四边形,得出,结合平面的基本性质,即可得出答案.【详解】连接在中,分别为棱的中点又,即四边形为平行

4、四边形,则由平面的基本性质可知,直线是共面直线故选:D【点睛】本题主要考查了空间中线共面的问题,属于基础题.6. 如图的程序框图的算法思路源于我国古代数学名著数书九章中的“中国剩余定理”.执行该程序框图,则输出的为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】模拟执行程序框图,只要按照程序框图规定的运算方法逐次计算,直到达到输出条件即可得到输出的的值.【详解】,按程序框图知,的初值为,第一次运行,成立,则;第二次运行,成立,则;第三次运行,成立,则;第四次运行,成立,则;第五次运行,成立,则;第六次运行,成立,则;第七次运行,成立,则;第八次运行,不成立,所以输出值为. 故选:B.【

5、点睛】本题主要考查程序框图的循环结构流程图,属于中档题.解决程序框图问题时,一定要注意以下几点:(1)不要混淆处理框和输入框;(2)注意区分程序框图是条件分支结构还是循环结构;(3)注意区分当型循环结构和直到型循环结构;(4)处理循环结构的问题时,一定要正确控制循环次数;(5)要注意各个框的顺序;(6)在给出程序框图求解输出结果的试题中,只要按照程序框图规定的运算方法逐次计算,直到达到输出条件即可.7. 中国农业银行广元分行发行“金穗广元剑门关旅游卡”是以“游广元、知广元、爱广元共享和谐广元”为主题活动的一项经济性和公益性相结合的重大举措,以最优惠的价格惠及广元户籍市民、浙江及黑龙江授建省群众

6、、省内援建市市民,凡上述对象均可办理此卡,本人凭此卡及本人身份证一年内(期满后可重新充值办理)在广元市范围内可无限次游览所有售门票景区景点,如:剑门关、朝天明月峡、旺苍鼓城山七里峡、青川唐家河、广元皇泽寺、苍溪梨博园、昭化古城等,现有浙江及黑龙江援建省群众甲乙两人到广元旅游(同游),第一天他们游览了剑门关、朝天明月峡,第二天他们准备从上面剩下的5个景点中选两个景点游览,则第二天游览青川唐家河的概率是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】首先找出基本事件总数,和满足条件的基本事件数,利用古典概型概率公式求得结果.【详解】从剩下的5个景点中任选两个景点有种情况,青川唐家河被选中有

7、种情况,所以第二天游览青川唐家河的概率,故选:C.【点睛】该题考查的是有关概率的问题,涉及到的知识点有古典概型概率公式,属于基础题目.8. 设函数,则函数的图象大致为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据奇偶性和函数的单调性即可选出答案【详解】函数,可得,可知是偶函数,排除B;时,令,解得或当时,单调递增;当时,单调递减;排除C;极大值;排除A;故选:D【点睛】本题考查了函数图象的识别,是基础题9. 若,则实数的大小关系为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】利用指数对数函数的性质分析得到,即得解.【详解】由得由得,由得,所以.故选:B【点睛】本题主要考

8、查对指互化,考查指数对数函数的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.10. 已知为坐标原点,双曲线,过双曲线的左焦点作双曲线两条渐近线的平行线,与两渐近线的交点分别为,若四边形的面积为,则双曲线的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据题意求出的坐标,再根据四边形的面积为可建立关于的关系,进而根据双曲线中参数的关系求解得到计算即可.【详解】因为均与渐近线平行,故,故均为等腰三角形.故横坐标均为,又渐近线方程为.不妨设.又四边形的面积为,故,即,解得,故.故离心率为.故选:A【点睛】本题主要考查了双曲线的离心率求解,需要根据题意确定的坐标,进而求得面积的表达式,

9、再列式根据双曲线基本量的关系求解离心率即可.属于中档题.11. 如果关于的不等式在上恒成立,则实数的取值范围为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】不等式在上恒成立等价于,求导后判断导函数在上的正负号,即可得到函数在上的单调性,即可找到,即可得到的取值范围.【详解】当时,不等式成立.当时,不等式在上恒成立等价于恒成立.令则.又,令,解得所以在上单调递增,在上单调递减, 单调递增.又因为.所以所以.故选:D.【点睛】本题考查不等式恒成立问题中参数的取值范围.属于中档题.解本类问题一般有两个方向:1)直接判断函数的单调性,找到函数的最值.利用恒成立;恒成立找到参数的取值范围.2)

10、参变分离.先将参数与变量分开,再利用恒成立;恒成立.12. 函数对任意的都有,且时的最大值为,下列四个结论:是的一个极值点;若为奇函数,则的最小正周期;若为偶函数,则在上单调递增;的取值范围是.其中一定正确的结论编号是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据,得到是函数的一条对称轴,且时的最大值为判断;由为奇函数,则,得到,再根据时的最大值为判断;由为偶函数,则,得到,再根据时的最大值为判断;由知的最小正周期,则判断.【详解】因为,所以是函数的一条对称轴,又因为时的最大值为,所以是函数的一条对称轴,故正确;若为奇函数,则,所以,又因为时的最大值为,所以,所以,故正确;若为偶

11、函数,则,所以,又因为时的最大值为,所以在上单调递增或递减,故错误;由知的最小正周期,则,所以的取值范围是,故错误.故选:A【点睛】本题主要考查三角函数的对称性,奇偶性,周期性,还考查了运算求解的能力,属于难题.二、填空题13. 设实数满足约束条件,则的最大值为_.【答案】【解析】【分析】根据约束条件作出可行域,将目标函数变形为,通过平移可知当直线过点时,截距取得最小值,从而可得的最大值【详解】作出已知不等式组所表示的平面区域,如图所示:将目标函数变形为,由图可知当直线经过点时,截距最小,此时取得最大值为.故答案为:【点睛】本题主要考查简单线性规划,解决线性规划问题的关键是正确地作出可行域,准

12、确地理解目标函数的几何意义14. 若,且,则的值为_.【答案】【解析】【分析】根据二倍角公式、同角三角函数公式化简求解即可.【详解】因,故.因为,故,所以.即,两边平方有.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了三角恒等变换求解三角函数值的问题,需要根据题意利用二倍角公式与平方差公式、同角三角函数的关系求解.属于中档题.15. 抛物线的焦点为,直线与抛物线交于不同的两点,且,则_.【答案】【解析】【分析】联立直线的方程和抛物线方程,结合抛物线的定义求得点的坐标,由此求得的值.【详解】依题意,.设,由于,所以.由,消去并化简得,所以.根据抛物线的定义有,化简得,代入得,解得(负根舍去).由于,而,所

13、以在第一象限.所以,即,代入得.故答案为:【点睛】本小题主要考查直线和抛物线的位置关系,考查抛物线的定义,属于中档题.16. 如图,二面角满足半平面,半平面内有一点(不在上),半平面内有一点(不在上),在直线的射影分别为(不重合),则三棱锥外接球的表面积为_.【答案】【解析】【分析】根据已知并结合面面垂直的性质定理可得,从而可得,从而可得的中点为三棱锥外接球的球心,故求出即可求出球的半径,再利用球的表面积公式,即可求出结果.【详解】因为,所以,又,所以,同理可得,所以与的斜边的中点的到,的距离相等,所以为三棱锥外接球的球心,在中,在中,所以三棱锥外接球的半径,所以三棱锥外接球的表面积.故答案为

14、:【点睛】本题主要考查三棱锥的外接球问题,球的表面积公式,属于中档题解决几何体的外接球问题时,关键是确定外接球的球心位置和半径.三、解答题17. 记为各项均为正数的等比数列的前项和,已知,记,其中表示不超过的最大整数,如,.(1)求的通项公式;(2)求的前项和.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)根据等比数列的性质,即可得出的通项公式;(2)由的通项公式以及题设条件得出数列的通项公式,再由等差数列的求和公式,即可得出.【详解】解:(1)因为,所以所以.解得:或(舍)所以(2)根据题意有:因为,所以即所以数列是以首项为,公差为的等差数列所以【点睛】本题主要考查了等比数列通项公式的基本量计

15、算以及求等差数列的前项和,属于中档题.18. 广元市某校高三数学备课组为了更好地制定二轮复习的计划,开展了试卷讲评后效果的调研,从上学期市一诊考试数学试题中选出一些学生易错题,重新进行测试,并认为做这些题不出任何错误的同学为“过关”,出了错误的同学为“不过关”,现随机抽查了年级人,他们的测试成绩的频数分布如下表:市一诊分数段人数51015137“过关”人数13886(1)由以上统计数据完成如下列联表,并判断是否有的把握认为市一诊数学成绩不低于分与测试“过关”有关?说明你的理由;分数低于分人数分数不低于分人数合计“过关”人数“不过关”人数合计(2)根据以上数据估计该校市一诊考试数学成绩的中位数.

16、下面的临界值表供参考:0.150.100.050.0252.0722.7063.8415.024【答案】(1)填表见解析;有的把握认为期末数学成绩不低于分与测试“过关”有关,详见解析(2)中位数为分【解析】【分析】(1)首先根据频数分布表中的数据填列联表,然后计算出即可;(2)算出每个分数段的频率,然后即可算出中位数.【详解】(1)根据题意得列联表如下:分数低于分人数分数不低于分人数合计“过关”人数121426“不过关”人数18624合计302050所以,.因此有的把握认为期末数学成绩不低于分与测试“过关”有关.(2)设该市一诊考试数学成绩的中位数为.市一诊分数段人数51015137频率0.1

17、0.20.30.260.14根据题意有:,解得:.所以,该校市一诊考试数学成绩的中位数为分.【点睛】本题考查的是独立性检验和根据频率分布表估计中位数,考查了学生的阅读能力和计算能力,属于基础题.19. 如图,在矩形中,为边的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且使平面平面.(1)证明:;(2)求三棱锥的体积.【答案】(1)证明见解析;(2)【解析】【分析】(1)根据已知条件,得到,即,由平面平面,得到平面,从而证得结论;(2)取线段的中点,连接,得到的长,由平面平面,得到面,利用,计算即可得出结果.【详解】解:(1)因为,所以:,又因为,所以,则.因为面面且面面,所以面.所以.(2)取线段

18、的中点,连接,如图所示:因为,且为线段的中点.所以且又因为面面,且面面,所以面.所以三棱锥的体积.【点睛】本题考查面面垂直的性质,线面垂直的性质和判定,等体积转化求三棱锥的体积,属于中档题.20. 已知函数.(1)函数,讨论的单调性;(2)函数()的图象在点处的切线为,证明:有且只有两个点使得直线与函数的图象也相切.【答案】(1)当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)先对求导,然后对a分类讨论,求出单调区间即可;(2)设(),可求出直线的方程为:,假设直线与的图象也相切,切点为,所以直线的方程也可以写作为:,又因为斜率相等可得,即,由此可

19、得,令(),然后结合零点存在性定理证明即可.【详解】(1)(),所以,当即时:在上单调递增;当即时:令有:,所以:在单调递减,在上单调递增;(2)设(),所以:,所以直线的方程为:,即:,假设直线与的图象也相切,切点为,因为,所以:,所以直线的方程也可以写作为:,又因为,即:,所以直线的方程为:,即:,由有:,即:,令(),所以,令,得:,所以:在上单调递减,在上单调递增,所以:,又因为:当时,;当时,所以:在有且只有两个实数根,所以有且只有两个点使得直线与函数图象也相切.【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数研究曲线上某点的切线方程,考查逻辑思维能力和运算求解能力,考查转化和

20、划归思想,属于难题.21. 已知椭圆,点,直线分别交椭圆于点,(与不重合).(1)证明:;(2)若以点为圆心的圆与直线相切,且切点为线段的中点,求该圆的方程.【答案】(1)证明见解析;(2)或.【解析】【分析】(1)设,联立直线和椭圆的方程得:,由韦达定理得和的表达式,然后计算可得,进而可得结论;(2)结合图形易得,即: ,当时, ,;当时,由此求出圆的方程即可.【详解】(1)根据题意有:直线、斜率均存在,设,联立,得,所以,因为,所以;(2)如图所示:根据题意结合图形有:,即:,即:,化简得,所以或,当时,易得:,即:,易得:,所以,所以圆的方程为:;当时:,解得,所以,所以,即,有,所以圆

21、的方程为:,综上,圆的方程为或.【点睛】本题考查直线和圆锥曲线位置关系的应用,考查逻辑思维能力和运算求解能力,考查分类讨论思想,属于常考题.22. 在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),直线过原点且倾斜角为,以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.(1)求曲线和直线的极坐标方程;(2)若相交于不同的两点,求的取值范围.【答案】(1): ,:;(2)【解析】【分析】(1)利用同角的三角函数关系式中的平方和关系,把曲线的参数方程化成普通方程,再利用直角坐标方程和极坐标方程互化公式,把曲线的直角坐标方程化成极坐标方程.根据已知直接写出直线的极坐标方程;(2)将直线与曲线的极坐标方程联立

22、,根据一元二次方程根的判别式,结合一元二次方程根与系数关系、极径的定义、正弦函数的最值进行求解即可.【详解】解:(1)由(为参数)有:,所以:的极坐标方程为:,直线的极坐标方程为:.(2)联立:有:根据题有:,所以:.在极坐标系下设、,所以:,.所以:.因为:,所以:所以:取值范围为:.【点睛】本题考查了参数方程化为极坐标方程,考查了求直线的极坐标方程,考查了已知直线与曲线的位置关系求代数式取值范围问题,考查了数学运算能力.23. 已知都是实数,函数.(1)若,求实数的取值范围;(2)若对满足条件的所有都成立,求实数的取值范围.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)利用绝对值不等式的公式求解即可.(2)由题可得,由绝对值不等式可得,求出,可得,再根据求出解集即可.【详解】解:(时取等),因为:.所以:当时,.(2)由:,有:,由题意得,即:.因为:(时取等),所以:.即:.即:或或.解得:或或无解,所以:.【点睛】本题主要考查了绝对值不等式的解法,以及转化与化归思想,难度一般.

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