1、2019-2020学年度第一学期期未检测试题高三数学I(全卷满分160分,考试时间120分钟)注意事项:1.答卷前,请考生务必将自己的学校、姓名、考试号等信息填写在答卷规定的地方.2.试题答案均写在答题卷相应位置,答在其它地方无效.一、填空题(本大题共14小题,每小题5分,共70分,请将答案填写在答题卷相应的位置上)1.已知集合,且,则实数k的值为_.【答案】4【解析】【分析】根据交集结果知,即可求得k.【详解】因为,所以,解得.故答案为:4【点睛】本题考查根据交集结果求参数的值,属于基础题.2.设,其中i是虚数单位,则_.【答案】-2【解析】【分析】先求出,即可求得,得解.【详解】因为,所以
2、,故答案为:-2【点睛】本题考查复数代数形式的四则运算,属于基础题.3.用分层抽样方法从某校三个年级学生中抽取一个容量为90的样本,在高一抽40人,高二抽30人,若高三有400人,则该校共有_人.【答案】1800【解析】【分析】首先求出高三抽取的人数,从而求出抽样比,根据样本总容量即可求出总人数.【详解】由题意知高三抽取20人,所以抽样比为,该校共有学生.故答案为:1800【点睛】本题考查分层抽样,属于基础题.4.下图是一个算法流程图,若输入x的值为1,则输出S的值为_.【答案】35【解析】【分析】输入x的值为1,计算S并判断是否满足条件,不满足条件继续循环,满足条件即结束输出S.【详解】第一
3、步:;第二步:;第三步:,输出35.故答案为:35【点睛】本题考查算法流程图,属于基础题.5.已知,则“”是“函数为偶函数”的_条件.(填“充要”、“充分不必要”、“必要不充分”或“既不充分也不必要).【答案】充要【解析】【分析】根据偶函数的定义,列出方程求解,再进行判断.【详解】函数为偶函数,可得,即,所以;当时,因为,所以函数为偶函数,因此“”是“函数为偶函数”的充要条件.故答案为:充要条件【点睛】本题考查充要条件的定义及偶函数的性质,属于基础题.6.若一组样本数据21,19,x,20,18的平均数为20,则该组样本数据的方差为_.【答案】2【解析】【分析】根据平均数求出x,再求数据的方差
4、.【详解】,解得,该组样本数据的方差为.故答案为:2【点睛】本题考查样本数据的平均值与方差,属于基础题.7.在平面直角坐标系xOy中,顶点在原点且以双曲线的右准线为准线的抛物线方程是_.【答案】【解析】【分析】求出双曲线右准线方程即为抛物线的准线方程,从而求出,即可得解.【详解】双曲线的右准线为:,则抛物线的准线为:,所以,又抛物线开口向左,所以抛物线方程为: .故答案为:【点睛】本题考查抛物线的标准方程,双曲线的简单性质,属于基础题.8.已知,若向区域随机投掷一点P,则点P落入区域A的概率为_.【答案】【解析】【分析】在同一坐标系中作出两个集合所对应的图形,分别求出两个区域的面积,根据几何概
5、型计算公式求解即可.【详解】表示的图形是图中所包含的区域,表示的图形是图中所包含的区域,点P落入区域A的概率为故答案为:【点睛】本题考查面积型几何概型,属于基础题.9.等差数列的公差不为零,首项是和的等比中项,则_.【答案】【解析】【分析】由题意知,列出方程并化简可得,.【详解】设差数列的首项为,公差为d,因为是和的等比中项,所以,即,化简得,又,所以,故答案为:【点睛】本题考查等差数列的通项公式,等比数列的性质,属于基础题.10.已知定义在上的函数的导函数为,且,则的解集为_.【答案】【解析】【分析】令,利用导数及已知可判断该函数的单调性,由单调性可得答案.【详解】令,则,所以函数在上单调递
6、减,因为,即,所以,解得.故答案为:【点睛】已知条件中含有导数与的关系式时,可构造新函数,新函数的导数利用已知不等式确定符号,从而确定单调性,这类新函数一般有等,属于中档题.11.已知圆台的一个底面周长是另一个底面周长的3倍,圆台的高为,母线与轴的夹角为,则这个圆台的轴截面的面积等于_.【答案】【解析】【分析】根据题意求出圆台的上、下底面半径,再计算轴截面的面积【详解】解:设圆台的下底面半径为R,上底面半径为r;由2R32r,得R3r;由圆台的高为h,母线与轴的夹角为30,如图所示;则tan30,即,解得r1,所以R3r3;所以圆台的轴截面的面积为S轴截面(2+6)28(cm2)故答案为:8【
7、点睛】本题考查圆台的性质,圆台的轴截面,属于基础题.12.已知函数,若存在实数满足,则的取值范围为_.【答案】【解析】【分析】作出函数图像,求出m,n的范围,由题意得,即,将表示为关于n的函数,利用导数分析函数的单调性,求出函数在区间上的值域即可得解.【详解】作出函数的图像如下图所示:若存在实数满足,根据图像可得,所以,即,则,令,当时,在区间上单调递增,所以,即.故答案为:【点睛】本题考查分段函数的图像与性质,利用导数研究函数的单调性与最值,属于中档题.13.在中,若,则的最大值为_.【答案】【解析】【分析】由求出角B,代入化简等式,利用两角和与差的三角函数公式即二倍角公式进一步化简等式可得
8、,由角A的范围求出的最大值即可求得等式得最大值.【详解】因为,所以,又,所以,则,由知,当时,取得最大值1,此时.故答案为:【点睛】本题考查三角恒等变换化简式子,正弦型函数的单调性与最值,属于中档题.14.在平面直角坐标系中,A和B是圆上两点,且,点P的坐标为,则的取值范围为_.【答案】【解析】【分析】延长AB至点D,使点A为B,D的中点,取AB中点为M,连接CM,则,由已知条件求出点D的轨迹是以C为圆心,为半径的圆,问题转化为圆内一点P到圆上点的距离的最值,最大值为,最小值为,即可得解.【详解】延长AB至点D,使点A为B,D中点,取AB中点为M,连接CM,则,即,已知,所以,所以点D的轨迹是
9、以C为圆心,为半径的圆,所以的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查向量的平行四边形法则,圆内点到圆上点的距离的范围,属于中档题.二、解答题:(本大题共6道题,计90分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.15.已知.(1)求函数的单调递增区间;(2)若,求的值.【答案】(1)单调递增区间为(2)【解析】【分析】(1)逆用两角和的正弦公式化简解析式,再由正弦函数的单调性求解即可.(2)由求出、,将记为利用两角差的正弦公式展开即可得解.【详解】解:(1),函数的单调递增区间为.令.的单调递增区间为.(2),.,.【点睛】本题考查两角和与差的正弦公式,正弦函数的单调性,涉及同角三角函数的平
10、方关系,属于基础题.16.如图,是以BC为底边的等腰三角形,DA,EB都垂直于平面ABC,且线段DA的长度大于线段EB的长度,M是BC的中点,N是ED的中点.求证:(1)平面EBC;(2)平面DAC.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)由等腰三角形的性质推出,线面垂直的性质推出,从而证明平面EBC;(2)证法一:连结BN并延长,交AD的延长线于I,连结IC,证明;证法二:在平面ABED中,分别过E,N作,分别交AD于P,Q,取AC的中点O,连结MO,OQ,证明;证法三:取AB的中点H,连结MH、NH,证明平面平面DAC,根据面面平行的性质证明线面平行.【详解】(1)因
11、为是以BC为底边的等腰三角形,M是BC的中点,所以.因为平面ABC,平面ABC,所以.又平面EBC,所以平面EBC.(2)证法一:如图,连结BN并延长,交AD的延长线于I,连结IC.因为平面ABC,平面ABC,所以,所以,又N为ED的中点,所以,即N为BI的中点.又M是BC的中点,所以在中,.又平面DAC,平面DAC,所以平面DAC.证法二:如图,因为平面ABC,平面ABC,所以,所以A,B,E,D四点共面.在平面ABED中,分别过E,N作,分别交AD于P,Q,取AC的中点O,连结MO,OQ,因为,所以四边形ABEP为平行四边形,所以,因为,所以,又N是ED的中点,所以,所以,因为M,O分别为
12、BC,CA的中点,所以在中,所以,所以四边形MOQN为平行四边形,所以.又平面平面DAC,所以平面DAC.法三:如图,取AB的中点H,连结MH、NH.在中,因为M,H分别为BC,BA的中点,所以.又平面DAC,平面DAC,所以平面DAC.因为平面ABC,平面ABC,所以,又,所以四边形ADEB为梯形.又N,H分别为ED,BA的中点,所以.又平面DAC,平面DAC,所以平面DAC.因为平面NHM,所以平面平面DAC,又平面NHM,所以平面DAC.【点睛】本题考查了直线与平面平行、垂直判定,17.如图是一个半径为1千米的扇形景点的平面示意图,.原有观光道路OC,且.为便于游客观赏,景点管理部门决定
13、新建两条道路PQ、PA,其中P在原道路OC(不含端点O、C)上,Q在景点边界OB上,且,同时维修原道路的OP段,因地形原因,新建PQ段、PA段的每千米费用分别是万元、万元,维修OP段的每千米费用是万元.(1)设,求所需总费用,并给出的取值范围;(2)当P距离O处多远时,总费用最小.【答案】(1)(2)当点P距离O处千米时,总费用的最小【解析】【分析】(1)在中利用正弦定理将求出,,代入并化简即可求得解析式,再根据P在原道路OC上求出的取值范围;(2)求出的导数,根据导数的符号判断函数的单调性,从而求得最小值.【详解】解:(1)因为,所以.又中,所以,.因为,所以.(2),由得,又,所以.当时,
14、在上单调递减,当时,在上单调递增.所以当时,取最小值,此时.答:当点P距离O处千米时,总费用的最小.【点睛】本题考查正弦定理解三角形,求函数解析式,利用导数研究函数的单调性及最值,涉及三角函数的导数,属于中档题.18.如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆的离心率为,右准线的方程为分别为椭圆C的左、右焦点,A,B分别为椭圆C的左、右顶点.(1)求椭圆C的标准方程;(2)过作斜率为的直线l交椭圆C于M,N两点(点M在点N的左侧),且,设直线AM,BN的斜率分别为,求的值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由离心率与准线方程列出方程组求出 ,代入,即可得解;(2) 设,联立直线与椭圆方程,求
15、出、,由可得,从而求出代入可得,最后求出.【详解】(1)因为椭圆C的离心率为,所以,因为椭圆C的右准线的方程为,所以,联立,解得,所以,所以椭圆C的标准方程为.(2)设,因为过作斜率为的直线l交椭圆C于M,N两点,所以,由,得,所以,因为,所以.因为,所以,即,整理得,所以,又,所以,即,即,整理得.因为直线AM,BN的斜率分别为,且,所以.【点睛】本题考查了椭圆的标准方程与几何性质,直线与椭圆的综合应用,涉及韦达定理,直线平行的向量表示,考查学生的逻辑推理能力,计算能力,属于难题.19.已知函数.(1)若时,直线是曲线的一条切线,求b的值;(2)若,且在上恒成立,求a的取值范围;(3)令,且
16、在区间上有零点,求的最小值.【答案】(1)(2)且 (3)【解析】【分析】(1) 设切点,求出在点A处的切线,因为是的一条切线,对应值相等即可得解;(2)令,求导数,分和讨论导数的符号从而判断函数的单调性,证明不等式对恒成立;(3) 求出的表达式,并设在上的一个零点为,由解得,则,令利用的导数求出的最小值即可得解.【详解】解:(1)当时,设切点,则在点A处的切线为,化简得,因为是的一条切线,解得;(2)当时,令,则.若,则当时,恒成立,上单调递增,即符合题意;若时,由,得,当时,在上单调递减,与已知在上恒成立矛盾,舍去.综上,且 .(3)法一:.若,则在区间上恒成立,在区间上单调递增,因为在区
17、间上有零点,所以,解得.所以,当时,等号成立,此时.若时,当时,在上单调递减,当时,在上单调递增.因为在区间上有零点所以,所以,所以,令,则,所以在(2)上单调递减.所以.若,则在区间上恒成立,在区间上单调递减.因为叫在区间上有零点,所以,解得所以,当时,等号成立,此时;综上,的最小值是.法二:,设在上的一个零点为,则,当时等号成立,令,则,因为,则,即,所以的区间上单调递减,所以的最小值为,故的最小值为.【点睛】本题考查利用导数的几何意义求曲线的切线方程,利用导数研究函数的单调性与最值,不等式恒成立问题,方程的根与函数的零点,属于难题.20.对于项数为m(且)的有穷正整数数列,记,即为中的最
18、小值,设由组成的数列称为的“新型数列”.(1)若数列为2019,2020,2019,2018,2017,请写出的“新型数列”的所有项;(2)若数列满足,且其对应的“新型数列”项数,求的所有项的和;(3)若数列的各项互不相等且所有项的和等于所有项的积,求符合条件的及其对应的“新型数列”.【答案】(1)数列为2019,2019,2019,2018,2017(2)(3)满足题意的数列:.所以对应的“新型数列”分别为:.【解析】【分析】(1)根据的定义直接写出的所有项;(2)首先推出关于n递减,则中共21项且各项分别与中各项相同,相加利用等比数列的前n项和公式即可得解.(3)先不妨设数列单调递增,分、
19、三种情况讨论,求出满足题意的数列,进而求得对应的“新型数列”.【详解】解:(1)数列为2019,2019,2019,2018,2017;(2)由已知得:当时,关于n递减;当时,关于n递减,又时,关于n递减.,.又,.共21项且各项分别与中各项相同,其和为.(3)先不妨设数列单调递增,当时,此时无解,不满足题意;当时,由得,又,代入原式得.当时,而,矛盾,所以不存在满足题意的数列.综上,满足题意的数列:.所以对应的“新型数列”分别为:.【点睛】本题考查数列创新题,涉及等比数列的前n项和,数列的单调性,理解题意是解题的关键,属于中档题.附加部分21.已知矩阵(1)求矩阵M的特征值及特征向量;(2)
20、若,求.【答案】(1)特征值为;对应的特征向量为(2)【解析】【分析】(1)先根据特征值得定义列出特征多项式,令解方程可得特征值,再由特征值列出方程组即可解得相应的特征向量;(2)由可得,求解即可.【详解】(1)矩阵M的特征多项式为,令,得矩阵M的特征值为1或2,当,时由二元一次方程.得,令,则,所以特征值对应的特征向量为;当时,由二元一次方程.得,令,所以特征值对应的特征向量为;(2),.【点睛】本题考查矩阵特征值与特征向量的计算,矩阵的乘法运算,属于基础题.22.在极坐标系中,已知点M,N的极坐标分别为,直线l的方程为.(1)求以线段MN为直径的圆C的极坐标方程;(2)求直线l被(1)中的
21、圆C所截得的弦长.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)求出点M,N的直角坐标,则圆C的圆心为,半径为,写出圆C的直角坐标方程,再利用,转化为极坐标方程;(2)求出圆心C到直线l的距离d,则直线被圆截的的弦长为.【详解】解法一:以极点为原点,极轴为x轴的正半轴建立平面直角坐标系,则点M,N的直角坐标分别为,直线l的直角坐标方程为,(1)线段MN为圆C的直径,圆C的圆心为,半径为,圆C的直角坐标方程为,即,化为极坐标方程为:.(2)圆C的直角坐标方程为,直线l的直角坐标方程为,圆心C到直线l的距离为,所求弦长为.解法二:(1)线段MN为圆C的直径,点MN的极坐标分别为,圆心C的极坐标为,半径
22、为,设点为圆C上任一点,则在中,由余弦定理得(P、O、C共线此式也成立)圆C的极坐标方程为:.(2)在圆C的极坐标方程中,令,得,显然该方程,且,所求弦长为.【点睛】本题考查点的极坐标与直角坐标的互化,利用直角坐标方程与极坐标方程的互化,直线与圆相交时求弦长,属于基础题.23.甲、乙两人采用五局三胜制比赛,即一方先胜三局则比赛结束,甲每场比赛获胜的概率均为,设比赛局数为X.(1)求的概率;(2)求X的分布列和数学期望.【答案】(1)(2)详见解析【解析】【分析】(1)比赛三局即结束的概率为;(2)由已知得X可能取值为3,4,5,分别求出相应的概率,从而求出随机变量X的分布列和数学期望.【详解】
23、解:(1)因为即甲连胜三局或乙连胜三局,所以;答:的概率为.(2)X可能取值为3,4,5,所以;.所以X的分布列为X345P所以.答:X的期望为.【点睛】本题考查n次独立重复事件的发生k次的概率,离散型随机变量的分布列和数学期望,24.已知数列满足,且.(1)求数列的通项公式;(2)设数列的前n项和为,求证:当时,.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)法一:计算出数列前4项,猜想:,用数学归纳法证明即可;法二:所给等式化简为 所以是等差数列,首项为2,公差为1,求出通项公式即可得解;(2) 先证明时,再证明,即可得证.【详解】解:(1)法一:,且,同样可求得,猜想:,以下用数学归纳法证明当时,符合,假设时,则时,即,符合,综上:.法二:由得,即,是等差数列,首项为2,公差为1,则.(2)当时,法一:先证明时,令,则,为减函数,则时,.时,又即,时,当时,.法二:,要证明,即证,设,则,由得:当时,当时,.法三:由法二知即证,设当时,成立,当时,当时,.【点睛】本题考查由递推公式求数列的通项公式,等比数列的通项公式,放缩法证明不等式,利用导数研究函数的单调性从而证明不等式,属于较难题.
