还剩15页未读,
继续阅读
2021届云南省云天化中学、下关一中高三复习备考联合质量检测卷(二)数学(理)试题(解析版)
展开这是一份2021届云南省云天化中学、下关一中高三复习备考联合质量检测卷(二)数学(理)试题(解析版),共18页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2021届云南省云天化中学、下关一中高三复习备考联合质量检测卷(二)数学(理)试题
一、单选题
1.设集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】先求集合B,再利用集合的交集运算即得结果.
【详解】
,,则.
故选:A.
【点睛】
本题考查了集合的交集运算,属于基础题.
2.设复数,在复平面内的对应点关于实轴对称,.则( )
A. B.5 C. D.13
【答案】D
【解析】由题意求出,结合复数的乘法运算即可求出.
【详解】
由题意,得,则,
故选:D.
【点睛】
本题考查了复数的计算,属于基础题.本题的关键是求出.
3.设向量,满足,,则( )
A.14 B. C.12 D.
【答案】B
【解析】利用配方法转化为,代入已知可解得结果.
【详解】
因为,
所以,
故选:B.
【点睛】
本题平面向量数量积的运算律,考查了求向量的模长,属于基础题.
4.化简的值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】利用诱导公式、两角和的余弦公式(或两角差的正弦公式)即可求出答案.
【详解】
解:(方法一),
(方法二),
故选:C.
【点睛】
本题主要考查两角和的余弦公式的应用,考查两角差的正弦公式的应用,属于基础题.
5.袋中共有完全相同的4只小球、编号为1,2,3,4,现从中任取2只小球,则取出的2只球编号之和是奇数的概率为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】先列举出任取2只小球的事件,共6种取法,再列举出2只球编号之和是奇数的事件,共4种取法,最后求取出的2只球编号之和是奇数的概率即可.
【详解】
解:在编号为1,2,3,4的小球中任取2只小球,则有,,,,,,共6种取法,
则取出的2只球编号之和是奇数的有,,,,共4种取法,
所以取出的2只球编号之和是奇数的概率为,
故选:D.
【点睛】
本题考查利用列举法求古典概型的概率,是基础题
6.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】由三视图可知几何体:圆台,进而依据圆台的体积公式求体积即可.
【详解】
该几何体为上、下底面直径分别为2、4,高为4的圆台,
∴体积为,
故选A.
【点睛】
本题考查了根据三视图求几何体的体积,圆台的体积公式应用,属于简单题.
7.对任意非零实数,定义的算法原理如图程序框图所示.设,,则计算机执行该运算后输出的结果是( )
A. B. C.3 D.2
【答案】D
【解析】根据题中所给的程序框图,结合条件,读出结果.
【详解】
,,且,
∴,
故选:D.
【点睛】
该题考查的是有关程序框图的问题,涉及到的知识点有程序框图输出结果的计算,属于基础题目.
8.已知函数,则函数的图象在点处的切线斜率为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】对函数求导,然后令,可得出关于的等式,求出的值,进而可求出函数的图象在点处的切线斜率
【详解】
∵,∴,∴,解得,∴,因此,函数的图象在点处的切线斜率为
故选C
【点睛】
本题考查函数的切线斜率的求解,考查计算能力,属于基础题.
9.若变量,满足约束条件则目标函数的最小值为( )
A.1 B. C. D.
【答案】C
【解析】画出可行域,结合图形分析最优解,从而求出最小值.
【详解】
画出可行域,向上平移基准直线,可得最优解为,
由此求得目标函数的最小值为,
故选:C.
【点睛】
本题考查了线性规划求最值,属于基础题.
10.已知是双曲线:的一个焦点,则点到的一条渐近线的距离为( )
A. B.3 C. D.
【答案】A
【解析】根据题意,由双曲线的几何性质可得焦点坐标以及渐近线的方程,进而由点到直线的距离公式计算可得答案.
【详解】
双曲线:的方程化为:.
所以双曲线的焦点在轴上,且.
渐近线方程为:,
取的坐标为,取一条渐近线.
则点到的一条渐近线的距离,
故选:A
【点睛】
本题考查双曲线的几何性质,关键是利用双曲线的标准方程,计算出焦点坐标以及渐近线的方程.属于基础题.
11.如图所示,在正方体中,点E为线段的中点,点F在线段上移动,异面直线与所成角最小时,其余弦值为( )
A.0 B. C. D.
【答案】C
【解析】以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出异面直线与的夹角的余弦值,根据夹角最小即可求得结果.
【详解】
以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,
在正方体中, 点E为线段的中点,设正方体棱长为2,
则,,
设,,设异面直线与的夹角为,
则,
异面直线与所成角最小时,则最大,即时,.
故选:C.
【点睛】
本题考查异面直线及其所成的角的余弦值,解题方法是建立空间直角坐标系,用空间向量法表示距离、求角,属于中档题.
12.设函数,函数,若对于,,使成立,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】由题意只需,对函数求导,判断单调性求出最小值,对函数讨论对称轴和区间的关系,得到函数最小值,利用即可得到实数的取值范围.
【详解】
若对于,,使成立,只需,
因为,所以,当时,,所以在上是减函数,所以函数取得最小值.
因为,
当时,在上单调递增,函数取得最小值,需,不成立;
当时,在上单调递减,函数取得最小值,需,解得,此时;
当时,在上单调递减,在上单调递增,函数取得最小值,需,解得或,此时无解;
综上,实数的取值范围是,
故选:A.
【点睛】
本题考查利用导数研究函数的最值,考查二次函数在区间的最值的求法,考查分类讨论思想和转化思想,属于中档题.
二、填空题
13.的展开式中,各项系数之和为1,则实数____________.(用数字填写答案)
【答案】-1
【解析】令,即可得各项系数之和为,直接求解即可
【详解】
令,得各项系数之和为,解得.
故答案为:-1
【点睛】
本题考查二项式的系数和,属于基础题
14.函数的最大值为_____________.
【答案】7
【解析】先结合诱导公式和二倍角公式化简并配方得,即可求最值.
【详解】
∵,而
∴当时,有最大值为7.
【点睛】
本题考查了二倍角的余弦公式、诱导公式和二次函数求最值,属于中档题.
15.已知偶函数在上单调递减..若.则的取值范围是______.
【答案】
【解析】根据奇偶性和单调性可得,从而得,即可得解.
【详解】
因为是偶函数,所以不等式,
又因为在上单调递减,所以,解得.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了奇偶性和单调性的应用,属于基础题.
16.在中,,,则中线的取值范围是______.
【答案】
【解析】由正弦定理可得,从而可求出的轨迹方程,结合椭圆的性质即可求出中线的取值范围.
【详解】
由正弦定理得,则点是以,为焦点的椭圆上的一点,
不妨以,所在直线为轴,点为原点建立平面直角坐标系,则椭圆方程为,
由椭圆的性质可知,椭圆上点到原点距离最大为长轴的一半,最小为短轴的一半,
则可知中线长的取值范围为.
故答案为: .
【点睛】
本题考查了正弦定理,考查了椭圆的性质,属于中档题.本题的难点是将中线转化为椭圆问题.
三、解答题
17.已知数列的前项和为,,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,数列的前项和为.求证:.
【答案】(1);(2)证明见解析.
【解析】(1)根据时,化简得,再利用累乘法求解即可;
(2)先求得通项公式,再利用裂项相消法求和即可证明结果.
【详解】
解:(1)由题意知,当时,①,②,
由①-②得,即,
所以,,…,,
以上各式累乘得,故,
又也适合,故;
(2)证明:由(1)知,
所以,而,
,即证.
【点睛】
本题考查了累乘法求数列的通项公式和裂项相消法求和,属于中档题.
18.已知四边形是梯形(如图甲),,,,,为的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置(如图乙),且.
甲 乙
(1)求证:平面平面;
(2)求点到平面的距离.
【答案】(1)证明见解析;(2).
【解析】(1)连接,取的中点,连接,, 可得,,进而可得平面,又平面,可得平面平面;
(2)设点到平面的距离为,利用等体积法进行转化计算即可得解.
【详解】
(1)连接,因为,,,为的中点,,所以四边形是边长为2的正方形,且,
取的中点,分别连接,,
因为,所以,,且,,
又,所以,所以,
又,所以平面,
又平面,所以平面平面;
(2)由(1)知,平面,为正三角形且边长为2,
设点到平面的距离为,,
则,
所以,
即,解得,
故点到平面的距离为.
【点睛】
本题考查面面垂直的证明,考查点面间的距离求法,考查逻辑思维能力和计算能力,考查空间想象能力,属于常考题.
19.某校从高三年级中选拔一个班级代表学校参加“学习强国知识大赛”,经过层层选拔,甲、乙两个班级进入最后决赛,规定回答1相关问题做最后的评判选择由哪个班级代表学校参加大赛.每个班级4名选手,现从每个班级4名选手中随机抽取2人回答这个问题.已知这4人中,甲班级有3人可以正确回答这道题目,而乙班级4人中能正确回答这道题目的概率每人均为,甲、乙两班级每个人对问题的回答都是相互独立,互不影响的.
(1)求甲、乙两个班级抽取的4人都能正确回答的概率;
(2)设甲、乙两个班级被抽取的选手中能正确回答题目的人数分别为,,求随机变量,的期望,和方差,,并由此分析由哪个班级代表学校参加大赛更好?
【答案】(1);(2),,,,由甲班级代表学校参加大赛更好.
【解析】(1)根据相互独立事件的概率计算公式即可求出答案;
(2)结合超几何分布和二项分布,根据数学期望和方差的定义依次求出,,,,由此可求出答案.
【详解】
解:(1)甲、乙两个班级抽取的4人都能正确回答的概率;
(2)甲班级能正确回答题目人数为,的取值分别为1,2,
,,
则,,
乙班级能正确回答题目人数为,的取值分别为0,1,2,
∵,∴,,
由,可知,由甲班级代表学校参加大赛更好.
【点睛】
本题主要考查超几何分布与二项分布的应用,属于基础题.
20.已知抛物线:的焦点为,为坐标原点.过点的直线与抛物线交于,两点.
(1)若直线与圆:相切,求直线的方程;
(2)若直线与轴的交点为.且,,试探究:是否为定值?若为定值,求出该定值;若不为定值,试说明理由.
【答案】(1);(2),理由见解析;
【解析】(1)由直线过焦点,且与半径为,圆心的圆相切知圆心到直线的距离即可求直线斜率,进而得到直线方程;(2)由直线与抛物线、轴的交点情况知斜率存在且,令,联立方程得,又,,应用向量共线的坐标表示有即可确定是否为定值.
【详解】
(1)由题意知:且圆的半径为,圆心,即有在圆外,
∴设直线为,则圆心到直线的距离,
解之得:,即直线的方程为.
(2)由过的直线与抛物线交于,两点,与轴的交点为,即斜率存在且,设直线为,有,
联立直线方程与椭圆方程,有,可得,
设,,即有,
,,,,
由,,可得,,
∴,即可得为定值
【点睛】
本题考查了抛物线,由直线与抛物线的交点情况,结合它与圆的位置关系求直线方程,根据直线与y轴、抛物线的交点,结合向量共线情况说明参数之和是否为定值.
21.已知函数,.
(1)设,求的极值;
(2)当时,恒成立,求实数的取值范围.
【答案】(1)极小值,无极大值;(2).
【解析】(1)先求导,再利用导数正负判断其单调性,即得极值;
(2)根据题意化简得恒成立,构造函数,研究其单调性得,再化简得,求即可得结果.
【详解】
解:(1)函数,其定义域为.
所以,解得,
时,时
所以在上是减函数,在上是增函数,
所以有极小值,无极大值;
(2)当时,恒成立,
即对恒成立,
即,即
令,则上式即恒成立.
因为.
令,,得,
时,,递减,时,,递增,
故时,函数取得最小值,.∴,
∴在上单调递增,∴
两边取对数,可得,即,则
令,,
,得时,
时,,递增,时,,递减,
所以时,函数取得最大值,
∴,即.
【点睛】
本题考查了利用函数导数研究函数的单调性、极值和最值问题,考查了恒成立问题,属于中档题.
22.在平面直角坐标系中,已知曲线:(为参数).曲线:(为参数),且.点为曲线与的公共点.
(1)求动点的轨迹方程;
(2)在以原点为极点,轴的非负半轴为极轴的极坐标系中,直线的极坐标方程为,求动点到直线距离的最大值.
【答案】(1);(2).
【解析】(1)设点,点P同时满足曲线与的方程,消参得,,,由,即可求得点的轨迹方程;
(2)由,,将极坐标方程转化为直角坐标方程,动点为圆心在原点,半径为3的圆,先求出圆心到直线的距离,即可求出动点到直线距离的最大值.
【详解】
(1)设点P的坐标为.
因为点P为曲线与的公共点,所以点P同时满足曲线与的方程.
曲线消去参数可得,曲线消去参数可得.
由,所以,
所以点的轨迹方程为.
(2)因为直线的极坐标方程为,
根据,可化直线的直角坐标方程为,
因为动点的轨迹为圆(去掉两点),
圆心到直线的距离为,
所以动点到直线的距离的最大值为.
【点睛】
本题主要考查动点的轨迹方程的求法、极坐标方程与直角坐标方程的互化、直线与圆的位置关系,考查学生转化和计算能力,属于基础题.
23.已知函数
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若,求的取值范围.
【答案】(1);(2)或.
【解析】(1)由题意,令即有求解集即可;(2)由绝对值的几何含义知,则等价于,即可求的取值范围.
【详解】
(1)当时,,
令,即求的解集,
∴解之得:.
(2)因为,
由,即等价于,
解得或.
【点睛】
本题考查了解绝对值不等式,应用等价转化、绝对值的几何含义求解集、参数范围.
相关试卷
2021云南省云天化中学、下关一中高三复习备考联合质量检测卷(二)理科数学试题图片版含答案:
这是一份2021云南省云天化中学、下关一中高三复习备考联合质量检测卷(二)理科数学试题图片版含答案,共12页。
2021云南省云天化中学、下关一中高三复习备考联合质量检测卷(二)文科数学试题图片版含答案:
这是一份2021云南省云天化中学、下关一中高三复习备考联合质量检测卷(二)文科数学试题图片版含答案
2023届云南省下关第一中学高三上学期见面考数学试题含解析:
这是一份2023届云南省下关第一中学高三上学期见面考数学试题含解析,共16页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。