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天津市南开区2019届高三下学期二模考试 理科数学(PDF版)

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南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 1 页(共 9 页) 2018—2019 学年度第二学期南开区高三年级模拟考试(二) 数 学 试 卷(理工类) 2019.05 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.共 150 分,考试时间 120 分钟.第Ⅰ卷 1 至 2 页,第Ⅱ卷 3 至 9 页. 祝各位考生考试顺利! 第 Ⅰ 卷 注意事项: 1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂在答题卡上; 2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用 橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号. 3.本卷共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分. 参考公式: ·球的表面积公式 S 球=4R2,其中 R 表示球的半径. 一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. (1)设全集为 R,若集合 A={x|(x+2)(x–3)≥0},集合 B={x|x>1},则(∁RA)∪B= ( ). (A)[3,+∞) (B)(1,3] (C)(1,3) (D)(–2,+∞) (2)已知实数 x,y 满足约束条件 50 0 3     ≥ , ≥ , ≤ , xy xy x 则 z=2x+4y 的最小值是( ). (A)5 (B)–6 (C)10 (D)–10 (3)执行如图所示的程序框图,若输入 n 的值为 13,输出 S 的值是 46,则 a 的取值范围是( ). (A)9≤a<10 (B)9<a≤10 (C)10<a≤11 (D)8<a≤9 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 2 页(共 9 页) (4)祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是说:两个同高的几何体,如在等高处 的截面积恒相等,则体积相等.设 A,B 为两个同高的几何体,p:A,B 的体积不 相等,q:A,B 在等高处的截面积不恒相等.根据祖暅原理可知,p 是 q 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 (5)已知 a= 1 32 ,b= 2 1log 3 ,c= 1 2 1log 3 ,则( ). (A)a>b>c (B)a>c>b (C)c>a>b (D)c>b>a (6)设 f(x)=sin3x–cos3x,把 y=f(x)的图象向左平移(>0)个单位长度后,恰好得 到函数 g(x)=–sin3x+cos3x 的图象,则的值可以为( ). (A) 6  (B) 4  (C) 2  (D) (7)已知 F1,F2 分别为双曲线 3x2–y2=3a2(a>0)的左、右焦点,P 是抛物线 y2=8ax 与双曲线的一个交点,若|PF1|+|PF2|=12,则抛物线的准线方程为( ). (A)x=–4 (B)x=–3 (C)x=–2 (D)x=–1 (8)已知函数 f(x)= 2 1 01 1 > 0     , ≤ , , , xx xx 若关于 x 的方程|f(x)–a|+|f(x)–a–1|=1 有且仅有 两个不同的整数解,则实数 a 的取值范围是( ). (A)[– 3 2 ,– 4 3 ) (B)[– 1 2 ,– 1 3 ) (C)[–1,– ] (D)[0,3] 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 3 页(共 9 页) 第 Ⅱ 卷 注意事项: 1.用黑色墨水的钢笔或签字笔答题; 2.本卷共 12 小题,共 110 分. 得 分 评卷人 二、填空题:本大题共 6 个小题,每小题 5 分,共 30 分.请 将答案填在题中横线上。 (9)已知复数 z= 3 2i 1i   ,i 为虚数单位,则|z|2= . (10)在(x2– 2 x )7 的展开式中,含 x2 项的二项式系数为 . (11)球 O 是正方体 ABCDA1B1C1D1 的外接球,若正方体 ABCDA1B1C1D1 的表面积 为 S1,球 O 的表面积为 S2,则 1 2 S S = . (12)已知在直角坐标系 xOy 中,圆 C 的参数方程为 3 2cos 1 2sin      x y   (为参数),以 坐标原点为极点,x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线 l 的极坐标方程为 cos(– 4  ) = 2 ,直线 l 与圆 C 交于 M,N 两点,则|MN|= . (13)在等腰梯形 ABCD 中,已知 AB∥DC,AC 与 BD 交于点 M,AB=2CD=4.若 AC • BD =–1,则 cos∠BMC= . (14)已知函数 f(x)=ex– 1 ex –2cos( 2  –x),其中 e 为自然对数的底数,若 f(2a2)+f(a–3) +f(0)<0,则实数 a 的取值范围为 . 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 4 页(共 9 页) 三、解答题:(本大题共 6 个小题,共 80 分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤) 得 分 评卷人 (15)(本小题满分 13 分) 在△ABC 中,a,b,c 分别是三个内角 A,B,C 的对边,若 b=3,c=4,C=2B,且 a ≠b. (Ⅰ)求 cosB 及 a 的值; (Ⅱ)求 cos(2B+ 3  )的值. 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 5 页(共 9 页) 得 分 评卷人 (16)(本小题满分 13 分) 甲、乙两人玩猜数字游戏,规则如下:①连续竞猜 3 次,每次相互独立;②每次竟猜时, 先由甲写出一个数字,记为 a,再由乙猜甲写的数字,记为 b,已知 a,b∈{0,1,2,3, 4,5},若|a–b|≤1,则本次竞猜成功;③在 3 次竞猜中,至少有 2 次竞猜成功,则两人 获奖. (Ⅰ)求甲乙两人玩此游戏获奖的概率; (Ⅱ)现从 6 人组成的代表队中选 4 人参加此游戏;这 6 人中有且仅有 2 对双胞胎,记 选出的 4 人中含有双胞胎的对数为 X,求 X 的分布列和期望. 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 6 页(共 9 页) 得 分 评卷人 (17)(本小题满分 13 分) 在如图所示的几何体中,△ABC 是边长为 2 的正三角形,AE>1,AE⊥平面 ABC,平面 BCD⊥平面 ABC,BD=CD,且 BD⊥CD. (Ⅰ)若 AE=2,求证:AC∥平面 BDE; (Ⅱ)若二面角 ADEB 为 60°,求 AE 的长; (Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,求直线 CD 与平面 BDE 所成角. A B D C E 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 7 页(共 9 页) 得 分 评卷人 (18)(本小题满分 13 分) 已知数列{an}的前 n 项和 Sn=–an–( 1 2 )n–1+2(n∈N*), 数列{bn}满足 bn =2nan. (Ⅰ)求证:数列{bn}是等差数列,并求数列{an}的通项公式; (Ⅱ)设 cn= 1 1 21     () ( )( )n nn nn n a n a ,数列{cn}的前 n 项和为 Tn,求满足 Tn<124 63 (n∈N*)的 n 的最大值. 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 8 页(共 9 页) 得 分 评卷人 (19)(本小题满分 14 分) 已知椭圆 12 2 2 2  b y a x (a>b>0)的左顶点为 A,右焦点为 F(c,0),直线 l:x= 2a c 与 x 轴相交于点 T,且 F 是 AT 的中点. (Ⅰ)求椭圆的离心率; (Ⅱ)过点 T 的直线与椭圆相交于 M,N 两点,M,N 都在 x 轴上方,并且 M 在 N,T 之间,且 N 到直线 l 的距离是 M 到直线 l 距离的 2 倍. ①记△NFM,△NFA 的面积分别为 S1,S2,求 1 2 S S ; ②若原点 O 到直线 TN 的距离为 20 41 41 ,求椭圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷(理工类)第 9 页(共 9 页) 得 分 评卷人 (20)(本小题满分 14 分) 已知函数 f(x)=xlogax(a>0),g(x)=(m+1)x–lnx–f(x),函数 f(x)在点 x=e–1 处取得极 小值–e–1(e 为自然对数的底数). (Ⅰ)若 g(x)恰有一个零点,求 m 的取值集合; (Ⅱ)若 g(x)有两零点 x1,x2(x1<x2),求证:2<x1+x2<3em–1–1. 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷参考答案(理工类)第 1 页(共 8 页) 2018—2019 学年度第二学期南开区高三年级模拟考试(二) 数学试卷(理工类)参考答案 2019.05 一、选择题: 题 号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 答 案 D B B A C D C A 二、填空题: (9)13 2 ; (10)35; (11) 2  ; (12)4; (13) 17 1 ; (14)(– 3 2 ,1) 三、解答题:(其他正确解法请比照给分) (15)解:(Ⅰ)在△ABC 中,由正弦定理 B b sin = sin c C ,得 3 sinB = Csin 4 ,………2 分 ∵C=2B,∴ = 4 sin2B ,即 = 4 2sin cosBB , 解得 cosB= 3 2 . …………4 分 在△ABC 中,由余弦定理 b2=a2+c2–2accosB, 得 a2– 3 16 a+7=0,解得 a=3,或 a= 3 7 . ∵a≠b,∴a= 3 7 . …………7 分 (Ⅱ)∵cosB= ,∴sinB= 3 5 , ∴sin2B=2sinBcosB= 9 54 ,cos2B=2cosB2–1=– 9 1 , …………11 分 ∴cos(2B+ 3  )= 2 1 cos2B– 2 3 sin2B=–1 4 15 18  . …………13 分 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷参考答案(理工类)第 2 页(共 8 页) (16)解:(Ⅰ)记事件 A 为甲乙两人一次竞猜成功, 则 P(A)= 11 66 6 5 2 CC= 4 9 . …………2 分 ∴甲乙两人获奖的概率为 P=1– 0 3C ( )0( 5 9 )3– 1 3C ( )1( )2= 304 729 . …………5 分 (Ⅱ)由题意可知从 6 人中选 4 人,双胞胎的对数 X 取值为 0,1,2. …………6 分 P(X=0)= 1 1 2 222 4 6 CCC C = 4 15 , P(X=1)= 1 2 1 1 2 2 2 2 4 6 ()C C C C C = 2 3 , P(X=2)= 2 2 4 6 C C = 1 15 . ∴X 的分布列为: …………11 分 EX=0× +1× +2× = 4 5 . …………13 分 (17)解:取 BC 的中点 M,连接 DM,AM, 因为 BD=CD,BD⊥CD,BC=2,M 为 BC 的中点, 所以 DM⊥BC,DM=1. ………………………1 分 又因为平面 BCD⊥平面 ABC, 所以 DM⊥平面 ABC,………………………2 分 因为△ABC 是边长为 2 的正三角形, 所以 AM⊥BC,AM= 3 . 建立如图所示的空间直角坐标系 Mxyz. 则 M(0,0,0),B(1,0,0),D(0,0,1),A(0, ,0),C(–1,0,0), AC =(–1,– ,0), BD =(–1,0,1). ………………………4 分 X 0 1 2 P B E D C A M x y z 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷参考答案(理工类)第 3 页(共 8 页) (Ⅰ)因为 AE=2,所以 E(0, 3 ,2), BE =(–1, ,2). 设平面 BDE 的法向量 n1=(x,y,z), 则 1 1 0 3 2 0 n n             , , BD x z BE x y z 令 x=1,所以 n1=(1,– 3 3 ,1).………5 分 因为 AC ·n1=0,所以 ⊥n1, 又 AC平面 BDE, 所以 AC∥平面 BDE. ………………………6 分 (Ⅱ)设 AE=h,则 E(0, ,h), =(–1, ,h). 设平面 BDE 的法向量 n1=(x,y,z), 则 1 1 0 30 n n             , , BD x z BE x y zh 令 x=1,所以 n1=(1, 1 3  h ,1). 又平面 ADE 的法向量 n2=(1,0,0), 所以 cos60°= 12 12 || | || | nn nn   = 2 1 111 3 ()h = 1 2 , ………………………9 分 解得 h= 6 +1,即 AE= +1. ………………………10 分 (Ⅲ)由(Ⅱ)知平面 BDE 的法向量 n1=(1,– 2 ,1). 设直线 CD 与平面 SBD 所成的角为,而CD =(1,0,1), 所以 sin=|cos|= 1 1 || | || | n n   CD CD = 2 2 , ………………………12 分 所以= 4  ,即直线 CD 与平面 BDE 所成的角为 .………………………13 分 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷参考答案(理工类)第 4 页(共 8 页) (18)解:(Ⅰ)在 Sn=–an–( 1 2 )n–1+2 中,令 n=1, 可得 S1=–a1–1+2,即 a1= . …………………1 分 当 n≥2 时,Sn–1=–an–1–( )n–2+2, ∴an=Sn–Sn–1=–an+an–1+( )n–1, …………………3 分 ∴2an=an–1+( )n–1,即 2nan=2n–1an–1+1. …………………4 分 ∵bn=2nan,∴bn=bn–1+1,即当 n≥2 时,bn–bn–1=1.…………………5 分 又 b1=2a1=1, ∴数列{bn}是首项和公差均为 1 的等差数列. …………………6 分 于是 bn=1+(n–1)·1=n=2nan,∴an= 2n n . …………………7 分 (Ⅱ)∵cn= 1 1 21     () ( )( )n nn nn n a n a = 1 1 12122     () ( )( )n nn nn nnnn = 1 1 2 2 1 2 1  ( )( ) n nn= 2 21n – 1 2 21 n , …………………9 分 ∴Tn=( 1 2 21 – 2 2 21 )+( 2 2 21 – 3 2 21 )+… +( 1 2 21 n – 2 21n )+( – ) = – =2– . …………………11 分 由 Tn<124 63 ,得 2– < ,即 1 1 21 n > 1 63 , ∴2n+1<64,即 n<5, ∴n 的最大值为 4. …………………13 分 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷参考答案(理工类)第 5 页(共 8 页) (19)解:(Ⅰ)∵F 是 AT 的中点,∴ 2 2  aacc ,即(a–2c)(a+c)=0, 又 a,c>0,∴a=2c,∴e= c a = 1 2 . ………………………2 分 (Ⅱ)①过 M,N 作直线 l 的垂线,垂足分别为 M1,N1, ∵N 到直线 l 的距离是 M 到直线 l 距离的 2 倍, ∴ 1 1 MM NN = TM TN =2, ∴   FMN TNF S S = MN TN = , 又∵ ANFS = TNFS , ∴ 1 2 S S = . ………………………………4 分 ②由(Ⅰ)知椭圆方程为 22 22143xy cc ,T(4c,0). ……………………5 分 设直线 TN 的方程为 x=ty+4c, 与椭圆方程联立,并消去 x 整理得:(3t2+4)y2+24cty+36c2=0, 依题意有△=(24ct)2–4·36c2(3t2+4)>0,即 t2>4. 设 M(x1,y1),N(x2,y2),则有 21 2 2 2 12 24 34 36 34              , , yy yy ct t c t (*) ………………8 分 由①知 M 是 N,T 的中点,故 y2= 2y1, ……………………9 分 ∴代入(*)得 2 21 1 2 2 3 2 24 34 36 34          , , y y ct t c t 解得 t2= 36 5 . ……………………11 分 ∴原点 O 到直线 TN 的距离为 d= 2 4 1 c t = 45 41 c = 20 41 41 ,…………12 分 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷参考答案(理工类)第 6 页(共 8 页) 解得 c= 5 , ……………………13 分 故椭圆方程为 22 120 15xy . ……………………14 分 (20)解:(Ⅰ)由 f(x)=logax + 1 lna =0,解得 x=e–1, 当 x∈(0,e–1)时,f(x)<0,f(x)单调递减; 当 x∈(e–1,+∞)时,f(x)>0,f(x)单调递增. ∴函数 f(x)在点 x=e–1 处取得极小值, ∴f(e–1)=e–1logae–1=–e–1,解得 a=e, ∴f(x)=xlnx. ………………………………2 分 ∴g(x)=(m+1)x–lnx–xlnx,从而 g(x)=m– 1 x –lnx. …………………3 分 设 h(x)=g(x)=m– –lnx.∴h(x)= 2 1 x x , 令 h(x)=0,得 x=1. 当 x∈(0,1)时,h(x)>0,h(x)单调递增; 当 x∈(1,+∞)时,h(x)<0,h(x)单调递减. ∴故[h(x)] max=h(1)=m–1. ………………………………5 分 ①当[h(x)] max=0,即 m=1 时,因最大值点唯一,故符合题设; ……………6 分 ②当[h(x)] max<0,即 m<1 时,h(x)<0 恒成立,不合题设; ……………7 分 ③当[h(x)] max>0,即 m>1 时,一方面,∃em>1,h(em)=–e–m<0; 另一方面,∃e–m<1,h(e–m)=2m–em≤2m–em<0, 于是,h(x)有两零点,不合题设. 综上,m 的取值集合为{1}. ………………………………9 分 (Ⅱ)先证 x1+x2>2. 依题意有 m= 1 1 x +lnx1= 2 1 x +lnx2. 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷参考答案(理工类)第 7 页(共 8 页) 故 21 12 xx xx = 2 1 ln x x . 设 2 1 x tx ,则 t>1,且 21 21 12 ln , , x tx xx txx 解得 x1= 1 ln t tt . 所以,x1+x2=x1+tx1= 2 1 ln t tt ,x1+x2–2= 1 2ln ln ttt t . 设(x)=x– 1 x –2lnx,x>1. ∵(x)=1+ 2 1 x – 2 x = 2 2 1()x x >0, ∴(x)在(1,+∞)单调递增. ∴x>1 时,(x)>(1)=0,即 t–1 t –2lnt>0. 又 lnt>0,∴x1+x2>2. ………………………………11 分 再证 x1+x2<3em–1–1. ∵g(x)=0(x)=mx–1–xlnx=0,∴x1,x2 也是(x)的两个零点. 由(x)=m–1–lnx,得 x=em–1. 易知,em–1 是(x)的唯一最大值点,故有 1 –1 2 –1 . e e 0  ()> , << m m h xx 作函数(x)=lnx– –1 –1 2 e e   ()m m x x –(m–1), 则(x)= 2–1 –1 2 e e   () () m m x xx ≥0,故(x)单调递增. 故当 x>em–1 时,(x)>(em–1)=0;当 0<x<em–1 时,(x)<0. 于是,mx1–1=x1lnx1< –1 1 1 1 1 – 2 e e   ()m m xx x +x1(m–1), 整理,x1 2–(3em–1–1)x1+em–1>0. 同理,x2 2–(3em–1–1)x2+em–1<0. ∴x2 2–(3em–1–1)x2+em–1<x1 2–(3em–1–1)x1+em–1, 南开区高三年级模拟考试(二)数学试卷参考答案(理工类)第 8 页(共 8 页) ∴(x2+x1)(x2–x1)<(3em–1–1)(x2–x1), 于是,x1+x2<3em–1–1. 综上,2<x1+x2<3em–1–1. ………………………………14 分