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2021届贵州省贵阳市四校高三上学期联合考试(一)数学(理)试题(解析版).doc

1、2021届贵州省贵阳市四校高三上学期联合考试(一)数学(理)试题一、单选题1已知集合,则( )ABCD【答案】A【解析】先由一元二次不等式的解法,化简集合,再由交集的概念,即可得出结果.【详解】因为,所以.故选:A【点睛】本题主要考查求集合的交集,涉及一元二次不等式的解法,属于基础题型.2在复平面内,复数对应的点位于( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限【答案】A【解析】化简复数,再根据复数的几何意义,即可得到答案;【详解】,对应的点为,点位于第一象限,故选:A.【点睛】本题考查复数的几何意义,考查对概念的理解,属于基础题.3设,则,的大小关系是( )ABCD【答案】C【解析】根据指数

2、与对数函数的单调性,分别判定,大小,即可得出结果.【详解】因为函数在上单调递增,且,所以,即,所以,因为函数在上单调递减,且,所以,即,因为函数在上单调递减,且,所以,即,所以,故选:C.【点睛】本题主要考查比较对数与指数大小,熟记指数函数与对数函数单调性即可,属于基础题型.4执行如图所示的程序框图,则输出的( ) A5B3C6D4【答案】A【解析】执行程序框图,依此写出每次循环时的的值并判断,直到当时,退出循环,输出的值.【详解】第一次循环:,不满足执行循环;第二次循环:,不满足执行循环;第三次循环:,不满足执行循环;第四次循环:,退出循环,此时输出.故选: A【点睛】本题主要考查直到型循环

3、结构的计算结构的输出,对于这类问题,通常是利用程序框图给出的算法计算出每一步的结果并判断即可,属于基础题.5设为平面,m,n为两条直线,若,则“”是“”的( )A充分必要条件B充分不必要条件C必要不充分条件D既不充分也不必要条件【答案】C【解析】根据充分性和必要性的定义,结合线面垂直的性质进行判断即可.【详解】当时,如果,不一定能推出,因为直线n可以在平面外,当时,如果,根据线面垂直的性质一定能推出,所以若,则“”是“”的必要不充分条件.故选:C【点睛】本题考查了必要不充分条件的判断,考查了线面垂直的性质,考查了推理论证能力.6若、满足约束条件,则的最大值为( )ABCD【答案】C【解析】化直

4、线方程为斜截式得,作出不等式组所表示的可行域,平移直线,找出使得该直线在轴上截距最大时对应的最优解,代入目标函数计算即可得解.【详解】化目标函数为直线的斜截式方程得,作出不等式组所表示的可行域如下图所示:联立,解得,即点,平移直线,当该直线经过可行域的顶点时,直线在轴上的截距最小,此时取最大值,即.故选:C.【点睛】本题考查线性目标函数的最值,一般利用平移直线找到最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题.7函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象,则下列说法不正确的是( )A函数的最小正周期B函数的图象关于直线对称C函数的图象关于对称D函数在上递增【答案】D【解析】先利用辅助角公式化简函数

5、解析式,再根据平移法则可得到函数的解析式,即可判断各选项的真假【详解】因为,所以,即可知函数的最小正周期,A正确;当时,所以函数的图象关于直线对称,B正确;当时,所以函数的图象关于对称,C正确;因为,所以D错误故选:D【点睛】本题主要考查辅助角公式和平移法则的应用,以及函数的性质应用,熟记公式和基本性质是解题的关键,属于基础题8在区间-2,2随机取一个数,则事件“,且”发生的概率为( )ABCD【答案】D【解析】根据已知条件,求事件“,且”发生时的取值范围,代入几何概型计算公式,即可求出答案【详解】事件“,且”由题可知,该分段函数是一个增函数,此时,所以该事件发生的概率故选:D【点睛】本题主要

6、考查几何概型的计算和分段函数的值域,是综合考查类题目9在中,分别为内角的对边,若,且,则( )AB4CD5【答案】B【解析】由三角函数的基本关系式和,求得,再由正弦定理,得到,根据余弦定理,列出方程,即可求解.【详解】因为,则,所以,又因为,即,解得,又由,根据正弦定理,可得,由余弦定理,可得,整理得,即.故选:B.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题10已知定义域为R的函数满足,且当时,则( )A-1B-2C0D1【答案

7、】B【解析】根据,可知该函数的周期为4,然后再结合周期性、奇偶性将所求的函数值转化为已知区间上的函数值求解【详解】因为,所以是周期为4的奇函数所以(1)故选:【点睛】本题考查函数的奇偶性、周期性等性质,以及学生运用转化思想解题的能力和运算能力属于基础题11在三棱柱面,则三棱柱的外接球的表面积为( )ABCD【答案】C【解析】利用余弦定理可求得,再根据正弦定理可求得外接圆半径;由三棱柱特点可知外接球半径,求得后代入球的表面积公式即可得到结果.【详解】且 由正弦定理可得外接圆半径:三棱柱的外接球半径:外接球表面积:本题正确选项:【点睛】本题考查多面体外接球表面积的求解问题,关键是能够明确外接球球心

8、的位置,从而利用底面三角形外接圆半径和三棱柱的高,通过勾股定理求得外接球半径.12已知双曲线的左、右焦点分别为,左、右顶点分别为点在的渐近线上,则的离心率为( )ABCD【答案】B【解析】如图所示,不妨设是渐近线在第一象限上的点,根据,可得的关系,再代入离心率公式,即可得答案;【详解】不妨设是渐近线在第一象限上的点,因为,所以又在渐近线上,所以可得点的坐标是,所以在直角三角形中,所以,即所以故选:B【点睛】本题考查双曲线离心率求解、渐近线的概念,考查转化与化归思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力.二、填空题13已知,若,则实数的值为_.【答案】5【解析】先根据向量的减法法则计算,

9、再根据向量垂直的坐标运算求解即可.【详解】解:由题知,又因为,所以,解得:故答案为:.【点睛】本题考查向量的减法运算和向量垂直的坐标表示,是基础题.14如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,若该几何体的表面积为,则的值为_.【答案】【解析】由三视图,还原出原几何体,然后计算表面积【详解】由三视图知原几何体是直三棱柱,如图,底面是等腰直角三角形,两个侧面是正方形,表面积为,解得故答案为:,【点睛】本题考查三视图,考查由三视图求几何体的表面积,解题关键是由三视图还原出原几何体,属于基础题15周髀算经中有这样一个问题,从冬至之日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、

10、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的日影子长依次成等差数列,若冬至、立春、春分的日影子长的和是37.5尺,芒种的日影子长为4.5尺,则冬至的日影子长为_【答案】15.5尺【解析】利用等差数列的通项公式列出方程组,能求出冬至的日影子长【详解】从冬至之日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的日影子长依次成等差数列,冬至、立春、春分的日影子长的和是37.5尺,芒种的日影子长为4.5尺,解得,冬至的日影子长为15.5尺故答案为:15.5尺【点睛】本题考查等差数列的首项的求法、等差数列的性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,

11、属于基础题.16设分别是定义在R上的奇函数和偶函数,当时,且,则不等式的解集为_.【答案】【解析】构造函数,由已知可得时,从而可得函数在单调递减,又由已知可得函数为奇函数,故可得(2),且在单调递减,结合图象可求【详解】和分别是定义在上的奇函数和偶函数 当时,当时,令,则在上单调递减为奇函数,根据奇函数的性质可得函数在单调递增,(2)(2)图象如图,由图可知,的范围为故答案为:【点睛】本题考查了利用导数判断函数的单调性,函数奇偶性的运用,构造函数,并根据已知求解出该函数的性质是解答本题的关键,体会转化思想、构造的方法及函数、方程、不等式的相互联系,属于综合题三、解答题17已知向量,函数.(1)

12、求的最小正周期;(2)当时,若,求的值.【答案】(1);(2)【解析】(1)首先根据向量数量积的坐标表示函数,然后对函数进行降幂,化简为,求出周期;(2)由已知条件,先求的范围,然后求在范围内满足条件的值【详解】解:(1),.即的最小正周期是.(2)由,得,.【点睛】本题考查数量积的坐标表示,考查了三角恒等变换,考查三角函数的周期和已知函数值求自变量问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和计算求解能力,属于基础题.18高新区某高中德育处为了调查学生对“一带一路”的关注情况,在全校组织了“一带一路知多少”的知识问卷测试,并从中随机抽取了12份问卷,得到其测试成绩(百分制)的茎叶图如下:(1)

13、写出该样本的中位数,若该校共有3000名学生,试估计该校测试成绩在70分以上的人数;(2)从所抽取的70分以上的学生中再随机选取4人,记表示测试成绩在80分以上的人数,求的分布列和数学期望【答案】(1)200;(2)见解析【解析】分析:(1)根据茎叶图中的数据可得中位数,然后根据样本中70分以上的成绩所占的比例可得总体中70分以上的人数(2)根据题意得到的可能取值,分别求出对应的概率得到分布列,然后可得期望详解:(1)由茎叶图可得中位数为76,样本中70分以上的所占比例为,故可估计该校测试成绩在70分以上的约为30002000人(2由题意可得的可能取值为0,1,2,3,4,.的分别列为:012

14、34.点睛:本题考查茎叶图的应用以及用样本估计总体,同时考查分布列、期望的求法,主要考查学生应用所学知识解决实际问题的能力和计算能力,属中等题19如图甲,将直角边长为的等腰直角三角形,沿斜边上的高翻折.如图乙,使二面角的大小为,翻折后的中点为M.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】(1)证明,即可;(2)建立空间直角坐标系,分别算出平面和平面的法向量即可.【详解】(1)折叠前,是斜边上的高,D是的中点,又因为折叠后M是的中点,折叠后,平面;(2)建立如图空间直角坐标系,不妨设,易知二面角的平面角是,则,设平面的一个法向量为,得,即,令,得,设平面

15、的一个法向量,得,即,令,得所以二面角的余弦值是【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,二面角的向量求法,还考查了转化化归的思想和逻辑推理,运算求解的能力,属于中档题.20已知椭圆C:点的离心率为,且经过点.(1)求C的方程;(2)若不过坐标原点的直线与椭圆C相交于点M,N两点,且满足,求面积最大时直线的方程.【答案】(1);(2).【解析】(1)由离心率及点的坐标列出关于的方程组,解之可得椭圆方程;(2)由题意可知,直线的斜率显然存在,设直线的方程为,直线方程代入椭圆方程整理为一元二次方程,得一不等关系,应用韦达定理得,并计算出,向量的坐标运算,条件用坐标表示后,可求得,代入判别式可求得的取

16、值范围,然后求出面积为的函数,用基本不等式求得最大值及值,得出直线方程【详解】(1)由题意得,解得,所以椭圆的方程为;(2)由题意可知,直线的斜率显然存在,设直线的方程为,由得.所以,所以,因为,所以,所以,代入得且,所以.当且仅当,即时上式取等号,此时符合题意,所以直线的方程为.【点睛】本题考查求椭圆的标准方程,考查直线与椭圆相交问题,解题方法是设而不求的思想方法,应用韦达定理求解是关键21已知函数(1)若函数f(x)在(1,f(1)处的切线与直线x-y=0平行,求实数a的值;(2)当a=2,k为整数,且当x1时,求k的最大值.【答案】(1)a=e-1(2)2【解析】(1)先求导,再由即可得

17、解;(2)当,且当时,等价于当时,再构造函数,利用导数求解即可.【详解】解:(1)由,则,又函数f(x)在(1,f(1)处的切线与直线x-y=0平行,则,所以; (2)当,且当时,等价于当时, 令,则, 再令,则,所以,在上单调递增,且,所以,在(1,2)上有唯一的零点,设该零点为,则,且,当时,即;当时,即,所以,在单调递减,在单调递增,所以,而,故且,又为整数,所以的最大值为2.【点睛】本题考查了导数的几何意义,重点考查了导数的综合应用,属中档题.22在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),在极坐标系中,圆的方程为.(1)求圆的普通方程;(2)设圆与直线交于、两点,若点的坐标为,求.【

18、答案】(1);(2).【解析】(1)在圆的极坐标方程两边同时乘以,利用可将圆的极坐标方程转换为普通方程;(2)将直线的参数方程代入圆的普通方程,可得出关于的二次方程,利用列出韦达定理,结合直线参数方程的几何意义可求得的值.【详解】(1)由得,由可得,因此,圆的普通方程为;(2)将的参数方程代入圆的直角坐标方程,得,即,由于,故可设,是上述方程的两实根,所以,又直线过点,故由上式及的几何意义得:.【点睛】本题考查曲线的极坐标方程与普通方程之间的相互转化,同时也考查了利用直线参数方程的几何意义解决实际问题,考查计算能力,属于中等题.23已知函数(1)当时,解不等式;(2)若不等式对任意恒成立,求实

19、数的取值范围.【答案】(1);(2).【解析】(1)分类讨论去绝对值后分区间解不等式,再求并集;(2)转化为对任意的,恒成立,后再构造函数,利用函数的单调性列不等式可得结果【详解】(1)当时,所以,或或,解得所以不等式的解集为(2)由题意对任意的,恒成立,即对任意的,恒成立,令,在上递增,在递减,在上递减,在上递增,要使对任意的,恒成立,只需可得【点睛】绝对值不等式的常见解法:利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合的思想;利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论的思想;通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想24已知数列是公差不为0的等差数列,首项,且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设数列满足,求数列的前项和【答案】(1);(2)【解析】(1)根据条件“成等比数列”列关于公差的方程,解得结果,(2)根据分组求和法,将原数列的和分为等差与等比数列的和.【详解】(1)设数列an的公差为d,由已知得,aa1a4,即(1d)213d,解得d0或d1.又d0,d1,可得ann.(2)由(1)得bnn2n, Tn(121)(222)(323)(n2n)(123n)(222232n)2n12.【点睛】本题采用分组转化法求和,将原数列转化为一个等差数列与一个等比数列的和. 分组转化法求和的常见类型主要有分段型(如 ),符号型(如 ),周期型(如 )

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