2022届高三上学期第一次月考数学(文科)试卷-答案.docx

1、贵州省遵义四中2017届高三上学期第一次月考数学（文科）试卷答 案一、 选择题15BCCAD 610DCACC 1112DC二、填空题1314158416三、解答证明题17【解答】解：（）因为向量与平行，所以，由正弦定理可知：，因为，所以，可得；（），由余弦定理可得：，可得，解得，的面积为：18【解答】解：（1）共有个等可能性的基本事件，列举如下：（1，2），（1，3），（1，4），（1，5），（1，6），（1，7），（1，8），（1，9），（2，3），（2，4），（2，5），（2，6），（2，7），（2，8），（2，9），（3，4），（3，5），（3，6），（3，7），（3，8），（3，9）

2、，（4，5），（4，6），（4，7），（4，8），（4，9），（5，6），（5，7），（5，8），（5，9），（6，7），（6，8），（6，9），（7，8），（7，9），（8，9）（2）由题意知本题是一个等可能事件的概率，试验发生包含的事件是上一问做出的结果，共有36种结果，满足条件的事件是甲同学所抽取的两题的编号之和小于17但不小于11的，从上面列举出的结果中找出符合条件的共有15个，甲同学所抽取的两题的编号之和小于17但不小于11的概率是19【解答】证明：（1）分别为AB，VA的中点，又，（2），O是AB的中点，又平面平面ABC，（3）为等边三角形，20【解答】解：（1），若直线MN的斜率

3、为，即，即，即，则，即解得（舍去），即（）由题意，原点O是的中点，则直线与y轴的交点是线段的中点，设，的中位线，由，则，解得，即设，由题意知，则即，即代入椭圆方程得，将代入得，解得21【解答】解：（）由已知函数的定义域为，且，函数，当，故a的最小值为选修4-1：几何证明选讲22【解答】（I）证明：公用，又，又，；（II）由（I）可知：，选修4-4：坐标系与参数方程选讲23【解答】解：（1）把曲线（t为参数）化为普通方程得：，所以此曲线表示的曲线为圆心，半径1的圆；把（为参数）化为普通方程得：，所以此曲线方程表述的曲线为中心是坐标原点，焦点在轴上，长半轴为8，短半轴为3的椭圆；（2）把代入到曲线

4、C1的参数方程得：，把直线（t为参数）化为普通方程得：，设的坐标为，故所以M到直线的距离（其中）从而当时，d取得最小值选修4-5：不等式选讲24【解答】解：（1）原不等式等价于，解得：，解得：，解得：，；（2）令，则由题知的解集不为空集，即成立，又，故的最小值是2，即，贵州省遵义四中2017届高三上学期第一次月考数学（文科）试卷解 析一、 选择题1【考点】交集及其运算【分析】根据集合的基本运算进行求解【解答】解：A=x|y=（，3，集合B=x|x1=1，+），则AB=1，3故选：B【点评】本题主要考查集合的基本运算，比较基础2【考点】复数代数形式的乘除运算【分析】由Z=i（2+Z），得，再由复

5、数代数形式的乘除运算化简得答案【解答】解：由Z=i（2+Z），得故选：C【点评】本题考查了复数代数形式的乘除运算，考查了复数的基本概念，是基础题3【考点】命题的否定【分析】根据全称命题的否定是特称命题可得命题的否定为xR，使得sinx1【解答】解：根据全称命题的否定是特称命题可得，命题p：xR，sinx1，的否定是xR，使得sinx1故选：C【点评】本题主要考查了全称命题与特称命题的之间的关系的应用，属于基础试题4【考点】平面向量数量积的运算【分析】求出两向量的坐标，代入数量积的坐标运算即可【解答】解： =（4，4）， =（1，5）=2（1）25=12故选A【点评】本题考查了平面向量的数量积运

6、算，属于基础题5【考点】等差数列的前n项和【分析】由题意结合等差数列的性质和求和公式可得a2的值，进而可得公差D【解答】解：等差数列an的前n项和为Sn，且S3=6，a3=0，S3=a1+a2+a3=3a2=6，a2=2，公差d=a3a2=02=2故选：D【点评】本题考查等差数列的求和公式和通项公式，属基础题6【考点】必要条件、充分条件与充要条件的判断【分析】根据充分必要条件的定义以及直线的垂直关系判断即可【解答】解：a=2时，直线2x+3y1=0和直线6x+4y3=0不垂直，不是充分条件，若直线ax+3y1=0与直线6x+4y3=0垂直，则a=2，不是必要条件，故选：D【点评】本题考查了充分

7、必要条件，考查直线的垂直问题，是一道基础题7【考点】程序框图【分析】根据框图的流程模拟运行程序，直到满足条件S50，跳出循环体，确定输出的i的值【解答】解：由程序框图知：第一次循环S=1，i=2；第二次循环S=21+2=4，i=3；第三次循环S=24+3=11，i=4；第四次循环S=211+4=26，i=5；第五次循环S=226+5=57，i=6，满足条件S50，跳出循环体，输出i=6故选：C【点评】本题考查了直到型循环结构的程序框图，根据框图的流程模拟运行程序是解答此类问题的常用方法8【考点】函数y=Asin（x+）的图象变换【分析】按照向左平移，再向上平移，推出函数的解析式，即可【解答】解

8、：将函数y=sin2x的图象向左平移个单位，得到函数=cos2x的图象，再向上平移1个单位，所得图象的函数解析式为y=1+cos2x=2cos2x，故选A【点评】本题考查函数y=Asin（x+）的图象变换，考查图象变化，是基础题9【考点】简单线性规划【分析】作出不等式对应的平面区域，利用线性规划的知识，通过平移即可求z的最小值【解答】解：作出不等式对应的平面区域（阴影部分），由z=2x+3y，得y=，平移直线y=，由图象可知当直线y=经过点C时，直线y=的截距最小，此时z最小由，解得，即C（2，1）此时z的最小值为z=22+31=7，故选：A【点评】本题主要考查线性规划的应用，利用z的几何意义

9、，通过数形结合是解决本题的关键10【考点】由三视图求面积、体积【分析】几何体是三棱锥，根据三视图可得三棱锥的一侧棱与底面垂直，结合直观图求相关几何量的数据，把数据代入棱锥的表面积公式计算即可【解答】解：根据三视图知：该几何体是三棱锥，且三棱锥的一个侧棱与底面垂直，高为4，如图所示：其中SC平面ABC，SC=3，AB=4，BC=3，AC=5，SC=4，ABBC，由三垂线定理得：ABBC，SABC=34=6，SSBC=34=6，SSAC=45=10，SSAB=ABSB=45=10，该几何体的表面积S=6+6+10+10=32故选：C【点评】本题考查了由三视图求几何体的表面积，根据三视图判断几何体的

10、结构特征及求相关几何量的数据是解答本题的关键11【考点】函数奇偶性的性质【分析】根据函数的奇偶性的性质，得到f（x+8）=f（x），即可得到结论【解答】解：f（x+2）为偶函数，f（x）是奇函数，设g（x）=f（x+2），则g（x）=g（x），即f（x+2）=f（x+2），f（x）是奇函数，f（x+2）=f（x+2）=f（x2），即f（x+4）=f（x），f（x+8）=f（x+4+4）=f（x+4）=f（x），则f（8）=f（0）=0，f（9）=f（1）=1，f（8）+f（9）=0+1=1，故选：D【点评】本题主要考查函数值的计算，利用函数奇偶性的性质，得到函数的对称轴是解决本题的关键12【考

11、点】分段函数的应用；根的存在性及根的个数判断【分析】利用函数是减函数，根据对数的图象和性质判断出a的大致范围，再根据f（x）为减函数，得到不等式组，利用函数的图象，方程的解的个数，推出a的范围【解答】解：y=loga（x+1）+1在0，+）递减，则0a1，函数f（x）在R上单调递减，则：；解得，；由图象可知，在0，+）上，|f（x）|=2x有且仅有一个解，故在（，0）上，|f（x）|=2x同样有且仅有一个解，当3a2即a时，联立|x2+（4a3）x+3a|=2x，则=（4a2）24（3a2）=0，解得a=或1（舍去），当13a2时，由图象可知，符合条件，综上：a的取值范围为，故选：C【点评】本

12、题考查了方程的解个数问题，以及参数的取值范围，考查了学生的分析问题，解决问题的能力，以及数形结合的思想，属于中档题二、填空题13【考点】两角和与差的正弦函数【分析】由条件利用诱导公式、两角而和的余弦公式，求得所给式子的值【解答】解：sin65cos35sin25sin35=cos25cos35sin25sin35=cos（25+35）=cos60=，故答案为：【点评】本题主要考查诱导公式、两角而和的余弦公式的应用，属于基础题14【考点】利用导数研究曲线上某点切线方程【分析】先求导函数，然后将x=e代入导函数，从而求出在点x=e处的斜率，再结合曲线上一点求出切线方程【解答】解：y=xlnx，y=

13、lnx+1，x=e时，y=lne+1=2，又当x=e时y=e，即切点为（e，e），切线方程为ye=2（xe）即y=2xe故答案为：y=2xe【点评】本题考查导数的几何意义，考查学生的计算能力，正确求导是关键学生在解决此类问题一定要分清“在某点处的切线”，还是“过某点的切线”；同时解决“过某点的切线”问题，一般是设出切点坐标解决属于基础题15【考点】等差数列的通项公式【分析】根据a1=3，a4=24求出数列的公比，从而可求出a3+a4+a5的值【解答】解：等比数列的通项公式为an=a1qn1，a4=a1q3=3q3=24解得q=2a3+a4+a5=3q2+3q3+3q4=84故答案为：84【点评

14、】本题主要考查了等差数列的通项公式，利用等比数列性质的能力，同时考查了运算求解的能力，属于基础题16【考点】直线与圆的位置关系【分析】根据直线和圆的位置关系，画出图形，利用数形结合即可得到结论【解答】解：由题意画出图形如图：点M（x0，1），要使圆O：x2+y2=1上存在点N，使得OMN=45，则OMN的最大值大于或等于45时一定存在点N，使得OMN=45，而当MN与圆相切时OMN取得最大值，此时MN=1，图中只有M到M之间的区域满足MN1，x0的取值范围是1，1【点评】本题考查直线与圆的位置关系，直线与直线设出角的求法，数形结合是快速解得本题的策略之一三、解答证明题17【考点】余弦定理的应用

15、；平面向量共线（平行）的坐标表示【分析】（）利用向量的平行，列出方程，通过正弦定理求解A；（）利用A，以及a=，b=2，通过余弦定理求出c，然后求解ABC的面积【解答】解：（）因为向量=（a， b）与=（cosA，sinB）平行，所以asinB=0，由正弦定理可知：sinAsinBsinBcosA=0，因为sinB0，所以tanA=，可得A=；（）a=，b=2，由余弦定理可得：a2=b2+c22bccosA，可得7=4+c22c，解得c=3，ABC的面积为： =【点评】本题考查余弦定理以及正弦定理的应用，三角形的面积的求法，考查计算能力18【考点】列举法计算基本事件数及事件发生的概率【分析】（

16、1）由题意知用符号（x，y）表示事件“抽到的两道题的编号分别为x、y，且Xy，从x取1开始，逐个写出符合条件的，列举出所有的结果，共有21个基本事件（2）本题是一个等可能事件的概率，试验发生包含的事件是上一问做出的结果，共有21种结果，满足条件的事件从上面列举出的结果中找出符合条件的共有9个，得到概率【解答】解：（1）共有个等可能性的基本事件，列举如下：（1，2），（1，3），（1，4），（1，5），（1，6），（1，7），（1，8），（1，9），（2，3），（2，4），（2，5），（2，6），（2，7），（2，8），（2，9），（3，4），（3，5），（3，6），（3，7），（3，8），（3

17、，9），（4，5），（4，6），（4，7），（4，8），（4，9），（5，6），（5，7），（5，8），（5，9），（6，7），（6，8），（6，9），（7，8），（7，9），（8，9）（2）由题意知本题是一个等可能事件的概率，试验发生包含的事件是上一问做出的结果，共有36种结果，满足条件的事件是甲同学所抽取的两题的编号之和小于17但不小于11的，从上面列举出的结果中找出符合条件的共有15个，甲同学所抽取的两题的编号之和小于17但不小于11的概率是 【点评】本题考查等可能事件的概率，考查利用列举法得到事件数，用列举法求事件数，是概率这部分内容的核心，是符合文科学生做的一道题目19【考点】棱柱、

18、棱锥、棱台的体积；直线与平面平行的判定；直线与平面垂直的判定【分析】（1）由中位线定理得VBOM，故而VB平面MOC；（2）由三线合一可知OCAB，利用面面垂直的性质得出OC平面VAB；（3）由勾股定理求出AB，OC，得出VAB的面积，代入棱锥的体积公式即可【解答】证明：（1）O，M分别为AB，VA的中点，VBOM，又VB平面MOC，OM平面MOC，VB平面MOC（2）AC=BC，O是AB的中点，OCAB，又平面VAB平面ABC，平面VAB平面ABC=AB，OC平面ABC，OC平面VAB（3）ACBC且AC=BC=，AB=2OC=AB=1VAB为等边三角形，SVAB=VCVAB=【点评】本题考

19、查了线面平行，线面垂直的判定，棱锥的体积计算，属于基础题20【考点】椭圆的应用【分析】（1）根据条件求出M的坐标，利用直线MN的斜率为，建立关于a，c的方程即可求C的离心率；（2）根据直线MN在y轴上的截距为2，以及|MN|=5|F1N|，建立方程组关系，求出N的坐标，代入椭圆方程即可得到结论【解答】解：（1）M是C上一点且MF2与x轴垂直，M的横坐标为c，当x=c时，y=，即M（c，），若直线MN的斜率为，即tanMF1F2=，即b2=a2c2，即c2+a2=0，则，即2e2+3e2=0解得e=或e=2（舍去），即e=（）由题意，原点O是F1F2的中点，则直线MF1与y轴的交点D（0，2）是

20、线段MF1的中点，设M（c，y），（y0），则，即，解得y=，OD是MF1F2的中位线，=4，即b2=4a，由|MN|=5|F1N|，则|MF1|=4|F1N|，解得|DF1|=2|F1N|，即设N（x1，y1），由题意知y10，则（c，2）=2（x1+c，y1）即，即代入椭圆方程得，将b2=4a代入得，解得a=7，b=【点评】本题主要考查椭圆的性质，利用条件建立方程组，利用待定系数法是解决本题的关键，综合性较强，运算量较大，有一定的难度21【考点】利用导数研究函数的单调性；函数单调性的性质【分析】（）由函数g（x）=，得当g（x）0时，xe，当g（x）0时，0x1，1xe，从而g（x）在（0

21、，1），（1，e）递减，在（e，+）递增，（）由f（x）=a0在（1，+）上恒成立，得x（1，+）时，f（x）max0，从而f（x）=+a，故当=，即x=e2时，f（x）max=a，得a0，于是a，故a的最小值为【解答】解：（）由已知函数g（x）的定义域为（0，1）（1，+），且f（x）=ax（a0），定义域为（0，1）（1，+），函数g（x）=，当g（x）0时，xe，当g（x）0时，0x1，1xe，g（x）在（0，1），（1，e）递减，在（e，+）递增，（）f（x）在（1，+）递减，f（x）=a0在（1，+）上恒成立，x（1，+）时，f（x）max0，f（x）=+a，当=，即x=e2时，f（

22、x）max=a，a0，于是a，故a的最小值为【点评】本题考察了函数的单调性，导数的应用，求参数的范围，是一道综合题选修4-1：几何证明选讲22【考点】与圆有关的比例线段【分析】（I）由已知可得DEFCED，得到EDF=C由平行线的性质可得P=C，于是得到EDF=P，再利用对顶角的性质即可证明EDFEPA于是得到EAED=EFEP利用相交弦定理可得EAED=CEEB，进而证明结论；（II）利用（I）的结论可得BP=，再利用切割线定理可得PA2=PBPC，即可得出PA【解答】（I）证明：DE2=EFEC，DEF公用，DEFCED，EDF=C又弦CDAP，P=C，EDF=P，DEF=PEAEDFEP

23、A，EAED=EFEP又EAED=CEEB，CEEB=EFEP；（II）DE2=EFEC，DE=3，EF=232=2EC，CE：BE=3：2，BE=3由（I）可知：CEEB=EFEP，解得EP=，BP=EPEB=PA是O的切线，PA2=PBPC，解得【点评】熟练掌握相似三角形的判定和性质定理、平行线的性质、对顶角的性质、相交弦定理、切割线定理是解题的关键选修4-4：坐标系与参数方程选讲23【考点】圆的参数方程；点到直线的距离公式；直线的参数方程【分析】（1）分别消去两曲线参数方程中的参数得到两曲线的普通方程，即可得到曲线C1表示一个圆；曲线C2表示一个椭圆；（2）把t的值代入曲线C1的参数方程

24、得点P的坐标，然后把直线的参数方程化为普通方程，根据曲线C2的参数方程设出Q的坐标，利用中点坐标公式表示出M的坐标，利用点到直线的距离公式表示出M到已知直线的距离，利用两角差的正弦函数公式化简后，利用正弦函数的值域即可得到距离的最小值【解答】解：（1）把曲线C1：（t为参数）化为普通方程得：（x+4）2+（y3）2=1，所以此曲线表示的曲线为圆心（4，3），半径1的圆；把C2：（为参数）化为普通方程得： +=1，所以此曲线方程表述的曲线为中心是坐标原点，焦点在x轴上，长半轴为8，短半轴为3的椭圆；（2）把t=代入到曲线C1的参数方程得：P（4，4），把直线C3：（t为参数）化为普通方程得：x2

25、y7=0，设Q的坐标为Q（8cos，3sin），故M（2+4cos，2+sin）所以M到直线的距离d=，（其中sin=，cos=）从而当cos=，sin=时，d取得最小值【点评】此题考查学生理解并运用直线和圆的参数方程解决数学问题，灵活运用点到直线的距离公式及中点坐标公式化简求值，是一道综合题选修4-5：不等式选讲24【考点】绝对值不等式的解法【分析】（1）通过讨论x的范围求出不等式的解集即可；（2）由题知g（x）a的解集不为空集，即g（x）mina成立，求出g（x）的最小值，从而求出a的范围即可【解答】解：（1）原不等式等价于，解得：x3，解得：x=，解得：x3，原不等式的解集为（，33，+）；（2）令g（x）=f（x）x，则由题知g（x）a的解集不为空集，即g（x）mina成立，又g（x）=，故g（x）的最小值是2，即a2，a的取值范围为：（2，+）【点评】本题考查了解绝对值不等式问题，考查函数的最值问题，是一道中档题 - 17 - / 17