2018-2019学年浙江省浙江省衢州市、湖州市、丽水市高三(上)9月月考数学试卷(含详细解答)

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资源描述

1、已知等比数列an满足 a1+a32a2,则公比 q( ) A1 B1 C2 D2 5 (4 分)已知 a 为实数, “a1”是“a2a3”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 6 (4 分)已知随机变量 的分布列如图所示,若 E2,则 D 的值可能是( ) 1 2 3 P a b c A B C2 D 7 (4 分)已知 a,b 是正实数,若 2a+b2,则( ) Aab Ba C Da2+b21 8 (4 分)如图,OA1B1,A1A2B2,A2A3B3是边长相等的等边三角形,且 O,A1,A2, A3四点共线若点 P1,P2,P3分别是边 A1B

2、1,A2B2,A3B3上的动点,记 I1, I2,I3,则( ) 第 2 页(共 20 页) AI1I2I3 BI2I3I1 CI2I1I3 DI3I1I2 9 (4 分)已知函数 f(x)ax2+bx(a0)有两个不同的零点 x1,x2则( ) Ax1+x20,x1x20 Bx1+x20,x1x20 Cx1+x20,x1x20 Dx1+x20,x1x20 10 (4 分)已知三棱柱 ABCABC,AA平面 ABC,P 是ABC内一点,点 E,F 在直 线 BC 上运动,若直线 PA 和 AE 所成角的最小值与直线 PF 和平面 ABC 所成角的最大值 相等,则满足条件的点 P 的轨迹是( )

3、 A圆的一部分 B椭圆的一部分 C抛物线的一部分 D双曲线的一部分 二、填空题:本大题共二、填空题:本大题共 7 小题,多空题每题小题,多空题每题 6 分,单空题每题分,单空题每题 4 分,共分,共 36 分分 11 (6 分)已知复数 zi(1+i) ,i 为虚数单位,则 z 的虚部是 ,|z| 12 (6 分)双曲线 x21 的焦距是 ,离心率是 13 (6 分)某几何体的三视图如图所示,正视图、侧视图、俯视图均为腰长为 1(单位:cm) 的等腰直角三角形,则该几何体的表面积是 cm2,体积是 cm3 14 (6 分)已知ABC 面积为,A60,D 是边 AC 上一点,AD2DC,BD2,

4、 则 AB ,cosC 15 (4 分)将 9 个相同的球放到 3 个不同的盒子中,每个盒子至少放一个球,且每个盒子 中球的个数互不相同,则不同的分配方法共有 种 第 3 页(共 20 页) 16 (4 分)已知向量 和单位向量 满足,则的最大值是 17 (4 分)若 x,y 是实数,e 是自然对数的底数,ex+y+23ln(y2x+1)+3x,则 2x+y 三、解答题:本大题共三、解答题:本大题共 5 小题,共小题,共 74 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 18 (14 分)已知函数的最小正周期为 ()求 的值; ()若且,求 cos2x0的

5、值 19 (15 分)如图,在四棱锥 PABCD 中,四边形 ABCD 是直角梯形,且 ADBC,BC CD,ABC60,BC2AD2,PC3,PAB 是正三角形,E 是 PC 的中点 ()求证:DE平面 PAB; ()求直线 BE 与平面 PAB 所成角的正弦值 20 (15 分)设正项数列an的前 n 项和为 Sn,a12,且成等差数列 (nN*) ()求数列an的通项公式; ()证明:(nN*) 21 (15 分)已知 F 是抛物线 T:y22px(p0)的焦点,点 P(1,m)是抛物线上一点, 且|PF|2,直线 l 过定点(4,0) ,与抛物线 T 交于 A,B 两点,点 P 在直线

6、 l 上的射影 是 Q ()求 m,p 的值; ()若 m0,且|PQ|2|QA|QB|,求直线 l 的方程 第 4 页(共 20 页) 22 (15 分)已知函数 ()若函数 f(x)无极值点,求 a 的取值范围; ()若,记 M(a,b)为 g(x)|f(x)b|的最大值,证明: 第 5 页(共 20 页) 2018-2019 学年浙江省浙江省衢州市、湖州市、丽水市高三(上)学年浙江省浙江省衢州市、湖州市、丽水市高三(上) 9 月月考数学试卷月月考数学试卷 参考答案与试题解析参考答案与试题解析 一、选择题:本大题有一、选择题:本大题有 10 小题,每小题小题,每小题 4 分,共分,共 40

7、 分每小题给出的四个选项中,只有分每小题给出的四个选项中,只有 一项是符合题目要求的一项是符合题目要求的 1 (4 分)已知集合 Ax|x0,Bx|(x2) (x+1)0,则 AB( ) A (0,2) B (0,1) C (1,2) D (1,+) 【分析】可解出集合 B,然后进行交集的运算即可 【解答】解:Bx|1x2; AB(0,2) 故选:A 【点评】考查描述法的定义,以及交集的运算 2 (4 分) (1+x)6展开式中含 x4项的系数是( ) A B C D 【分析】由二项式定理及展开式通项公式得: (1+x)6展开式中含 x4项的系数是,得 解 【解答】解:由(1+x)6展开式的通

8、项为 Tr+1xr, 令 r4 得: (1+x)6展开式中含 x4项的系数是, 故选:B 【点评】本题考查了二项式定理及展开式通项公式,属简单题 3 (4 分)若 x,y 满足约束条件,zx+3y 的最大值是( ) A6 B7 C8 D9 【分析】先由约束条件画出可行域,再求出可行域各个角点的坐标,将坐标逐一代入目 标函数,验证即得答案 第 6 页(共 20 页) 【解答】解:如图即为 x,y 满足约束条件的可行域, 由图易得:当 x0,y3 时 zx+3y 的最大值为 9, 故选:D 【点评】在解决线性规划的小题时,我们常用“角点法” ,其步骤为:由约束条件画出 可行域求出可行域各个角点的坐

9、标将坐标逐一代入目标函数验证,求出最 优解 4 (4 分)已知等比数列an满足 a1+a32a2,则公比 q( ) A1 B1 C2 D2 【分析】将式子 a1+a32a2,转化为用 a1和公比 q 表达的算式,即可得到 q 的值 【解答】解:等比数列an满足 a1+a32a2,即, 所以 q2+2q+10, 所以 q1 故选:A 【点评】本题考查了等比数列的通项公式,属于基础题 5 (4 分)已知 a 为实数, “a1”是“a2a3”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 【分析】根据充分必要条件的定义以及不等式问题求出答案即可 【解答】解:a1 时

10、,a2a3a2(1a)0, 即 a2a3,是充分条件, 第 7 页(共 20 页) 若 a2a3, 则 a2(1a)0, 则 1a0,a1,是必要条件, 故, “a1”是“a2a3”的充要条件, 故选:C 【点评】本题考查了充分必要条件,考查解不等式问题,是一道常规题 6 (4 分)已知随机变量 的分布列如图所示,若 E2,则 D 的值可能是( ) 1 2 3 P a b c A B C2 D 【分析】根据分布列的性质结合 E2,得到 a,b,c 的关系,以及 c 的范围,将 a,b 用 c 表示,则 DE(2)E2()a+4b+9c418c81, 【解答】解:依题意,a+b+c1,随机变量

11、的期望 E()a+2b+3c2, 所以 b+2c1,b12c,ac (0) , 而 E(2)a+4b+9c, 所以 DE(2)E2()a+4b+9c42c1, 故选:D 【点评】本题考查了离散型随机变量的分布列的性质,期望与方差,考查了不等式的应 用,属于中档题 7 (4 分)已知 a,b 是正实数,若 2a+b2,则( ) Aab Ba C Da2+b21 【分析】利用基本不等式有 ab()2求最值可得答案 【解答】解:a,b 是正实数,若 2a+b2, a+b1; 则:a2+(a+b)2; 第 8 页(共 20 页) a+b1;(a+b)21,(a+b)2; a成立 故选:B 【点评】本题

12、考查了基本不等式在求最值中的应用,考查了计算能力,属于中档题 8 (4 分)如图,OA1B1,A1A2B2,A2A3B3是边长相等的等边三角形,且 O,A1,A2, A3四点共线若点 P1,P2,P3分别是边 A1B1,A2B2,A3B3上的动点,记 I1, I2,I3,则( ) AI1I2I3 BI2I3I1 CI2I1I3 DI3I1I2 【分析】设等边三角形的边长为 1,OA1所在直线为 x 轴,建立直角坐标系,可得 A1(1, 0) ,A2(2,0) ,A3(3,0) ,B1(,) ,B2(,) ,B3(,) ,由直线方 程可得 P1,P2,P3,再由向量的数量积的坐标表示,可得所求大

13、小关系 【解答】解:设等边三角形的边长为 1,OA1所在直线为 x 轴, 如图所示,建立直角坐标系, 可得 A1(1,0) ,A2(2,0) ,A3(3,0) , B1(,) ,B2(,) ,B3(,) , A1B1,A2B2,A3B3的方程设为 y(x1) , y(x2) ,y(x3) , P1(x1,(x11) ) ,P2(x2,(x21) ) ,P3(x3,(x31) ) , 记 I1x3(x33) )x3,2, I2x2(x22) )3, I3x1(x11)+x12, 即有 I2I3I1, 故选:B 第 9 页(共 20 页) 【点评】本题考查平面向量数量积的坐标表示,以及直线方程的运

14、用,考查化简运算能 力,属于中档题 9 (4 分)已知函数 f(x)ax2+bx(a0)有两个不同的零点 x1,x2则( ) Ax1+x20,x1x20 Bx1+x20,x1x20 Cx1+x20,x1x20 Dx1+x20,x1x20 【分析】首先把函数的零点问题转换为函数的图象的交点问题,利用函数的图象的应用 求出结果 【解答】解:函数 f(x)ax2+bx(a0)有两个不同的零点 x1,x2, 所以令 f(x)0,整理得, 由于 a0 要使函数 g(x)ax2+bx 和 h(x)有两个交点, 只有与双曲线的另一支相切时满足, 所以 x1+x20,x1x20, 故选:A 【点评】本题考查的

15、知识要点:函数的图象与函数的零点之间的关系式的应用,主要考 查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于中档题 10 (4 分)已知三棱柱 ABCABC,AA平面 ABC,P 是ABC内一点,点 E,F 在直 线 BC 上运动,若直线 PA 和 AE 所成角的最小值与直线 PF 和平面 ABC 所成角的最大值 第 10 页(共 20 页) 相等,则满足条件的点 P 的轨迹是( ) A圆的一部分 B椭圆的一部分 C抛物线的一部分 D双曲线的一部分 【分析】由题意可知 P 到 A 的距离等于 P 到 BC 的距离,故而 P 到 A的距离等于 P 到 BC 的距离,得出结论 【解答】解:设三棱柱的高为

16、 h,P 在平面 ABC 上的射影为 P, 则当 APE 共线时, 直线 PA 和 AE 所成角取得最小值, 不妨设最小值为 , 则 sin, 当 PFBC 时, 直线 PF 和平面 ABC 所成角取得最大值, 不妨设最大值为 , 则 sin, 当直线 PA 和 AE 所成角的最小值与直线 PF 和平面 ABC 所成角的最大值相等时, PA PF, 即 P 到 A 的距离等于 P 到直线 BC 的距离, 设 P 到 BC的距离为 d,则 PA2+h2d2+h2, P 到 A的距离等于 P 到 BC的距离, P 的轨迹是以 A为焦点,以 BC为准线的抛物线的一部分, 故选:C 【点评】本题考查了

17、圆锥曲线的定义,轨迹方程的求解,考查了空间想象与推理能力, 属于中档题 二、填空题:本大题共二、填空题:本大题共 7 小题,多空题每题小题,多空题每题 6 分,单空题每题分,单空题每题 4 分,共分,共 36 分分 11 (6 分)已知复数 zi(1+i) ,i 为虚数单位,则 z 的虚部是 1 ,|z| 【分析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案 【解答】解:zi(1+i)1+i, z 的虚部是 1,|z| 故答案为:1; 【点评】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,考查复数模的求法, 是基础题 第 11 页(共 20 页) 12 (6 分)双曲线 x21 的焦距是 4

18、 ,离心率是 2 【分析】根据题意,由双曲线的标准方程可得 a1,b,由双曲线的几何性质计算 可得 c2,由双曲线的焦距公式以及离心率公式计算可得答案 【解答】解:根据题意,双曲线的方程为 x21, 其中 a1,b, 则 c2, 则该双曲线的焦距 2c224, 其离心率 e2; 故答案为:4,2 【点评】本题考查双曲线的标准方程,注意双曲线的焦距是 2c 13 (6 分)某几何体的三视图如图所示,正视图、侧视图、俯视图均为腰长为 1(单位:cm) 的等腰直角三角形,则该几何体的表面积是 cm2,体积是 cm3 【分析】由正视图、侧视图、俯视图均为均为腰长为 1(单位:cm)的等腰直角三角形,

19、我们可以把它看成是棱长为 1 正方体的一部分 【解答】解:由正视图、侧视图、俯视图均为均为腰长为 1(单位:cm)的等腰直角三 角形,是正方体的一部分,如图: 四棱锥的表面积为:(cm2) , 第 12 页(共 20 页) 体积为: (cm3) 故答案为:; 【点评】本题考查的知识点是由三视图求面积,与体积,判断几何体的形状是解题的关 键 14 (6 分)已知ABC 面积为,A60,D 是边 AC 上一点,AD2DC,BD2, 则 AB 2 ,cosC 【分析】设 DCx(x0) ,根据 SABD+SBDCSABC,求出 sinADB,再在 ABD 中,利用正余弦定理求出 x,然后在ABC 中

20、用余弦定理求出 cosC 【解答】解:设 DCx(x0) ,则 AD2x,AC3x, SABD+SBDCSABC,BD2, BDDCsin(ABD) 3xsinADB,sinADB 在ABD 中,由正弦定理,有 AB, 由余弦定理,有 cosA, x1,AC3x3 在ABC 中,由余弦定理,有 BC2AB2+AC22ABACcosA4+967, BC, 由余弦定理,有 cosC 【点评】本题考查了正弦定理和余弦定理得应用,考查了运算能力,属中档题 15 (4 分)将 9 个相同的球放到 3 个不同的盒子中,每个盒子至少放一个球,且每个盒子 中球的个数互不相同,则不同的分配方法共有 18 种 【

21、分析】由排列组合及分步原理得:先将小球分为 3 组,每组球数为 1,2,6 或 1,3,5 或 2,3,4 共 3 种分法,再将这 3 组分球放到 3 个不同的盒子中,则共有 318 种 不同的分配方法,得解 第 13 页(共 20 页) 【解答】解:将 9 个相同的球放到 3 个不同的盒子中,每个盒子至少放一个球,且每个 盒子中球的个数互不相同, 则每组球数为 1,2,6 或 1,3,5 或 2,3,4 共 3 种分法, 再将这 3 组分球放到 3 个不同的盒子中, 则共有 318 种不同的分配方法, 故答案为:18 【点评】本题考查了排列组合及分步原理,属中档题 16 (4 分)已知向量

22、和单位向量 满足,则的最大值是 4 【 分 析 】 由 条 件 可 得, 然 后 将用 表示,再求出最值 【解答】解:, , 又 为单位向量, , 的最大值为:4 故答案为:4 【点评】本题考查了平面向量的运算性质和数量积,属基础题 17 (4 分)若 x,y 是实数,e 是自然对数的底数,ex+y+23ln(y2x+1)+3x,则 2x+y 【分析】结合经典不等式 lnxx1,exx+1,考虑其等号成立条件,即可求解 x,y 进 而可求 【解答】解:lnxx1, (当 x1 时取等号) , ln(y2x+1)y2x+11y2x, ln(y2x+1)+3xy+x, 此时 y2x+11 时取等号

23、, exx+1, (当 x0 时取等号) , 第 14 页(共 20 页) ex+y+23x+y+2+13x+y, 此时 x+y+20 取等号, 又ex+y+23ln(y2x+1)+3x, ex+y+23x+yln(y2x+1)+3x, 故有 y2x+11 且 x+y+20 同时成立, 解可得,x,y,此时 2x+y 故答案为: 【点评】本题主要考查了与指数和对数有关的经典不等式的应用,技巧性强,属于难 题 三、解答题:本大题共三、解答题:本大题共 5 小题,共小题,共 74 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 18 (14 分)已知函数的最小正周

24、期为 ()求 的值; ()若且,求 cos2x0的值 【分析】 ()利用三角恒等变换化简 f(x)的解析式,再利用正弦函数的周期性,求 的值 ()先求出 ,再利用两角和的余弦求出 cos2x0的值 【解答】解: () , 因为 T,所以 1 () 由 () 知, 且, , 因为,所以 因为, 所以, 第 15 页(共 20 页) 【点评】本题主要考查三角恒等变换,正弦函数的周期性,两角和的余弦公式,属于中 档题 19 (15 分)如图,在四棱锥 PABCD 中,四边形 ABCD 是直角梯形,且 ADBC,BC CD,ABC60,BC2AD2,PC3,PAB 是正三角形,E 是 PC 的中点 (

25、)求证:DE平面 PAB; ()求直线 BE 与平面 PAB 所成角的正弦值 【分析】 ()取 PB 的中点 F,连 EF,AF,证明四边形 EFAD 是平行四边形,得到 DE AF,然后证明 DE平面 PAB ()取 AB 中点 Q,连 PQ,CQ,推出 AB平面 PCQ,然后证明平面 PCQ平面 PAB, 过点 E 作 EGPQ,垂足是 G,连 BG,则EBG 即是直线 BD 与平面 PAB 所成角,然 后转化求解即可 解法 2:如图,以 D 为原点,DA,DC 为 x 轴,y 轴建立空间直角坐标系, 设 P(x,y,z) ,求出平面 PAB 的法向量利用向量的数量积求解直线 BD 与平面

26、 PAB 所 成角的正弦值 【解答】解; ()取 PB 的中点 F,连 EF,AF, 因为 EF 是 PBC 的中位线,所以 EFBC,且 因为 ADBC,所以四边形 EFAD 是平行四边形, 所以 DEAF, 又因为 DE平面 PAB,AF平面 PAB, 所以 DE平面 PAB ()取 AB 中点 Q,连 PQ,CQ, 因为PAB 是正三角形,所以 PQAB, 在直角梯形 ABCD 中,因为ABC60,BC2AD2, 计算得 ABAC2,所以,且 CQAB, 第 16 页(共 20 页) 所以 AB平面 PCQ,即平面 PCQ平面 PAB, 过点 E 作 EGPQ,垂足是 G,连 BG,则E

27、BG 即是直线 BD 与平面 PAB 所成角, 则PQC 中,所以,又, 所以, 所以直线 BE 与平面 PAB 所成角的正弦值是 解法 2:如图,以 D 为原点,DA,DC 为 x 轴,y 轴建立空间直角坐标系, 由已知条件得,AB2, 所以 D(0,0,0) ,A(1,0,0) , 设 P(x,y,z) ,由得, 所以, 由得平面 PAB 的法向量是, 又, 所以直线 BD 与平面 PAB 所成角的正弦值是 第 17 页(共 20 页) 【点评】本题考查直线与平面平行的判断定理的应用,直线与平面所成角的求法,考查 空间想象能力以及计算能力 20 (15 分)设正项数列an的前 n 项和为

28、Sn,a12,且成等差数列 (nN*) ()求数列an的通项公式; ()证明:(nN*) 【分析】 ()利用数列的递推关系式推出数列是等差数列, 然后求数列an的通项公式; ()利用裂项相消法求解数列的和,然后证明 (nN*) 【解答】解: ()由题, 所以数列是以为 4 首项,4 为公差的等差数列,所以 , 又 an0,所以 Sn0,所以, 当 n2 时, 当 n1 时,a12 也满足上式,所以nN*都有 () 证明: 由 () 知, 所以, 第 18 页(共 20 页) 所以 , 又因为, 当 n2 时, 当 n1 时上式也成立 所以(nN*) 【点评】本题考查数列的递推关系式的应用,数列

29、求和,以及数列以及不等式的关系, 是基本知识的考查 21 (15 分)已知 F 是抛物线 T:y22px(p0)的焦点,点 P(1,m)是抛物线上一点, 且|PF|2,直线 l 过定点(4,0) ,与抛物线 T 交于 A,B 两点,点 P 在直线 l 上的射影 是 Q ()求 m,p 的值; ()若 m0,且|PQ|2|QA|QB|,求直线 l 的方程 【分析】 ()由|PF|1+2,解得 p2,即可求得故抛物线 方程 ()当|PQ|2|QA|QB|时,可得PBQAPQ,即 APBP 设 AB 方程为: xty+4, 联立方程结合x1x2 (x1+x2)+1+y1y22(y1+y2)+40求得

30、 t 即可 【解答】解: ()点 P(1,m)是抛物线上一点,且|PF|2, |PF|1+2,解得 p2, 故抛物线 T:y24x,即 m24,解得 m2 p2,m2 第 19 页(共 20 页) ()当 m0 时,m2, 当|PQ|2|QA|QB|时,可得PBQAPQ, QPBQAP, PQAB,APB90,即 APBP 设 AB 方程为:xty+4,设 A(x1,y1) ,B(x2,y2) , y24ty160 y1+y24t,y1y216x1x216,x1+x2t(y1+y2)+84t2+8 , x1x2(x1+x2)+1+y1y22(y1+y2)+4 0 164t28+1168t+40

31、4t2+8t+30, , 直线 l 的方程为 x+或 x+ 【点评】本题考查了抛物线的方程,直线与抛物线的位置关系,利用|PQ|2|QA|QB| PBQAPQ,是解题的关键,属于中档题 22 (15 分)已知函数 ()若函数 f(x)无极值点,求 a 的取值范围; ()若,记 M(a,b)为 g(x)|f(x)b|的最大值,证明: 【分析】 ()求出函数的导数,通过函数 f(x)无极值点,判断导函数的符号,求 a 的 第 20 页(共 20 页) 取值范围; ()利用函数的单调性,判断函数的最值,转化不等式求解即可 【解答】解: ()由题意 f(x)x+1a, 由 x0,f(x)0 得 xa,又 f(x)无极值点,所以 a0 ()证明:因为 a2,由()可知 f(x)在上单调递减,f(x)在a, 上单调递增, 又 f()f()+()a(a+ln3)a(1ln3)0 所以 所以当 时,f(a)f(x)f() 又因为 , 所以 , 即 所以,当且仅当 a2,b时取等号 【点评】本题考查函数的导数的应用,函数的单调性以及函数的最值的求法,考查转化 思想以及计算能力

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