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- 2022-04-12 发布
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四川省泸州市2019届高三数学下学期第二次教学质量诊断性考试试题理(含解析)一、选择题:本大题共有12个小题,每小题5分,共60分.每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的.1.已知集合,则( )A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】先求出集合B,然后根据集合的交集的运算求出.【详解】解:B={x|-3<x<3},又∴A∩B={1}.故选:A.【点睛】本题考查集合列举法、描述法的定义,交集的运算,属于基础题.2.=( )A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】先对分母实数化,然后按照复数代数形式的乘除运算法则化简.【详解】=,故选C.【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,属于基础题.3.已知,则( )A.B.C.D.【答案】B【解析】n【分析】利用正切的二倍角公式展开后,代入tana值即可求出.【详解】,故选B.【点睛】本题考查正切函数二倍角公式的运用,属于基础题.4.是成立的( )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【答案】A【解析】【分析】解出关于x的不等式,再结合充分必要条件的定义找出两者之间的关系.【详解】解:lnx>1⇔x>e∵x>3⇒x>e,x>e推不出x>3,∴x>3是lnx>1成立的充分不必要条件故选:A.【点睛】本题考查了充分必要条件的判断,解不等式,属于基础题.5.几何体的三视图如图所示,则这个几何体的直观图可以是【答案】B【解析】试题分析:由正视图排除A,C;由侧视图排除D,故B正确.考点:三视图.n6.我国三国时期的数学家赵爽为了证明勾股定理创制了一幅“勾股圆方图”,该图是由四个全等的直角三角形组成,它们共同围成了一个如图所示的大正方形和一个小正方形.设直角三角形中一个锐角的正切值为3.在大正方形内随机取一点,则此点取自小正方形内的概率是( )A.B.C.D.【答案】D【解析】不妨设两条直角边为,故斜边,即大正方形的边长为,小正方形边长为,故概率为.7.在中,,则在方向上的投影是( )A.4B.-4C.3D.-3【答案】B【解析】【分析】根据平面向量的数量积,化简,得出;根据投影的几何意义结合图形求出在方向上的投影.【详解】解:△ABC中,∵,∴,∴,∴又AB=3,AC=4,∴在方向上的投影是==﹣4;n如图所示.故选:B.【点睛】本题考查了平面向量的数量积、投影的几何意义,也考查了数形结合思想的应用,是基础题目.8.设,,,则的大小关系是( )A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】先确定,然后将利用对数的运算,求得,从而得到的大小关系.【详解】由于,所以为三个数中最大的.由于,而,故.综上所述,故选C.【点睛】本小题主要考查指数式和对数式比较大小.解决的方法是区间分段法,如本题中的“和”作为分段的分段点.在题目给定的三个数中,有一个是大于的,有一个是介于和之间的,还有一个是小于的,由此判断出三个数的大小关系.在比较过程中,还用到了对数和指数函数的性质.9.若函数为常数,)的图象关于直线对称,则函数的图象( )A.关于直线对称B.关于直线对称C.关于点对称D.关于点对称【答案】D【解析】n【分析】利用三角函数的对称性求得a的值,可得g(x)的解析式,再代入选项,利用正弦函数的图象的对称性,得出结论.【详解】解:∵函数f(x)=asinx+cosx(a为常数,x∈R)的图象关于直线x=对称,∴f(0)=f(),即,∴a=,所以函数g(x)=sinx+acosx=sinx+cosx=sin(x+),当x=﹣时,g(x)=-,不是最值,故g(x)的图象不关于直线x=﹣对称,故A错误,当x=时,g(x)=1,不是最值,故g(x)的图象不关于直线x=对称,故B错误,当x=时,g(x)=≠0,故C错误,当x=时,g(x)=0,故D正确,故选:D.【点睛】本题考查三角恒等变形以及正弦类函数的对称性,是三角函数中综合性比较强的题目,比较全面地考查了三角函数的图象与性质,属于中档题.10.三棱锥中,底面,若,则该三棱锥外接球的表面积为( )A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】先利用正弦定理计算出△ABC的外接圆直径2r,再结合三棱锥的特点,得出球心的位置:过△ABC外接圆圆心的垂线与线段SA中垂面的交点.再利用公式可计算出该三棱锥的外接球直径,最后利用球体表面积公式可得出答案.【详解】解:由于AB=BC=AC=3,则△ABC是边长为3的等边三角形,由正弦定理知,△ABC的外接圆直径为,由于SA⊥底面ABC,所以,△ABC外接圆圆心的垂线与线段SAn中垂面的交点为该三棱锥的外接球的球心,所以外接球的半径,因此,三棱锥S﹣ABC的外接球的表面积为4πR2=4π×=21π.故选:C.【点睛】本题考查球体表面积的计算,解决本题的关键在于找出球心的位置,考查计算能力,属于中等题.11.双曲线的左、右焦点分别为,过的直线与圆相切,与的左、右两支分别交于点,若,则的离心率为( )A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由双曲线的定义可得|AF1|=2a,则|AF2|=|AF1|+2a=4a,运用直角三角形的余弦函数定义和余弦定理,可得a,c的方程,再由离心率公式,解方程可得所求值.【详解】解:由双曲线的定义可得|BF1|﹣|BF2|=2a,|AB|=|BF2|,可得|AF1|=2a,则|AF2|=|AF1|+2a=4a,cos∠BF1F2==,化简可得c4﹣10a2c2+13a4=0,由e=可得e4﹣10e2+13=0,解得e2=5+2,可得e=,故选:A.n【点睛】本题考查双曲线的定义、方程和性质,考查离心率的求法,注意运用直角三角形中三角函数和余弦定理,考查化简整理的运算能力,属于中档题.12.已知函数,则满足恒成立的的取值个数为( )A.0B.1C.2D.3【答案】B【解析】【分析】由f(x)=(ex﹣a)(x+a2)≥0,对a分类讨论,可知a≤0时不合题意,当a>0时,f(x)的两个因式同正同负,则需在同一x处等0,则转化为﹣a2=lna的根的个数求解.【详解】解:f(x)=(ex﹣a)(x+a2)≥0,当a=0时,f(x)=(ex﹣a)(x+a2)≥0化为ex•x≥0,则x≥0,与x∈R矛盾;当a<0时,ex﹣a>0,则x+a2≥0,得x≥﹣a2,与x∈R矛盾;当a>0时,令f(x)=0,得x=lna或x=﹣a2,要使f(x)≥0恒成立,则﹣a2=lna,作出函数g(a)=﹣a2与h(a)=lna的图象如图:由图可知,a的取值个数为1个.故选:B.【点睛】本题考查恒成立问题,考查数学转化思想和分类讨论的思想,是中档题.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题纸上.13.的展开式中x2的系数为__________.(用数字作答)n【答案】【解析】试题分析:展开式通项为,令,,所以的.故答案为.考点:二项式定理14.已知实数满足约束条件,则的最大值为_____.【答案】4【解析】【分析】作出不等式组表示的平面区域,由z=2x-y可得y=2x-z,则z表示直线y=2x-z在y轴上截距的相反数,纵截距越小,z越大,结合图象即可求解z的最大值.【详解】解:作出实数x,y满足约束条件表示的平面区域,由z=2x-y可得y=2x-z,则z表示直线y=2x-z在y轴上截距的相反数,纵截距越大,z越小,作直线2x-y=0,然后把该直线向可行域平移,当直线经过F(2,0)时,z最大,代入z=2x-y=4故答案为:4.【点睛】本题主要考查了线性规划知识的应用,求解的关键是明确目标函数中z的几何意义,属于基础题.15.抛物线上的点到的距离与到其准线距离之和的最小值是_____.【答案】n【解析】【分析】先求出抛物线的焦点坐标,根据定义把p到准线的距离转化为p到焦点的距离,再由抛物线的定义可得d=|PF|+|PA|≥|AF|,再求出|AF|的值.【详解】解:∵抛物线y2=4x,∴F(1,0),如图:设p在准线上的射影A″,依抛物线的定义知P到该抛物线准线的距离为|PA″|=|PF|,则点P到点A(0,2)的距离与P到该抛物线准线的距离之和d=|PF|+|PA|≥|AF|=.故答案为:.【点睛】本题考查抛物线定义的转化,考查数学转化的思想和数形结合的思想,属于基础题.16.已知锐角的外接圆的半径为1,,则的面积的取值范围为_____.【答案】【解析】【分析】由已知利用正弦定理可以得到b=2sinB,c=2sin(﹣Bn),利用三角形面积公式,三角函数恒等变换的应用可求S△ABC═sin(2B﹣)+,由锐角三角形求B的范围,进而利用正弦函数的图象和性质即可得解.【详解】解:∵锐角△ABC的外接圆的半径为1,A=,∴由正弦定理可得:,可得:b=2sinB,c=2sin(﹣B),∴S△ABC=bcsinA=×2sinB×2sin(﹣B)×=sinB(cosB+sinB)=sin(2B﹣)+,∵B,C为锐角,可得:<B<,<2B﹣<,可得:sin(2B﹣)∈(,1],∴S△ABC=sin(2B﹣)+∈(1,].故答案为:(1,].【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角形面积公式,三角函数恒等变换的应用,正弦函数的图象和性质在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.(一)必考题:共60分17.已知数列的前项和满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)设,求数列的前项和.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)根据数列的递推式和等比数列的定义,即可得证;(2)运用等比数列的通项公式和等差数列的求和公式,计算求和.【详解】解:(1)证明:数列{an}的前n项和Sn满足2an=2+Sn,可得2a1=2+S1=2+a1,解得a1=2,a2=4;n≥2时,2an﹣1=2+Sn﹣1,又2an=2+Sn,n相减可得2an﹣2an﹣1=2+Sn﹣2﹣Sn﹣1=an,即an=2an﹣1,检验a2=2a1,所以数列{an}是首项为2、公比均为2的等比数列;(2)由(1)可得an=2n,bn=log2a2n+1=log222n+1=2n+1,数列{bn}的前n项和Tn=(3+2n+1)n=n2+2n.【点睛】本题考查数列的通项公式的求法,考查数列的递推式,考查等比数列和等差数列的通项公式和求和公式的运用,考查运算能力,属于基础题.18.为了解一款电冰箱的使用时间和市民对这款电冰箱的购买意愿,研究人员对该款电冰箱进行了相应的抽样调查,得到数据的统计图表如下:购买意愿市民年龄不愿意购买该款电冰箱愿意购买该款电冰箱总计40岁以上60080040岁以下400总计800(1)根据图中的数据,估计该款电冰箱使用时间的中位数;(2)完善表中数据,并据此判断是否有的把握认为“愿意购买该款电冰箱“与“市民年龄”有关;(3)用频率估计概率,若在该电冰箱的生产线上随机抽取3台,记其中使用时间不低于4年的电冰箱的台数为,求的期望.附:n【答案】(1);(2)有;(3).【解析】【分析】(1)依题意,该款电冰箱使用时间在区间[0,4)的频率为0.20,在区间[4,8)内的频率为0.36.可得该款电冰箱使用时间的中位数在区间[4,8内,根据条形图计算中位数的方法求解.(2)依题意,完善表中的数据,然后利用独立性检验计算公式可得K2,进而得出结论.(3)使用时间不低于4年的频率.电冰箱的台数为X~B(3,),则可得出期望.【详解】解:(1)依题意,该款电冰箱使用时间在区间[0,4)的频率为0.05×4=0.20,在区间[4,8)内的频率=0.09×4=0.36.∴该款电冰箱使用时间的中位数=0.05×4+0.09×(x﹣4)=0.5,解得x=.(2)依题意,完善表中的数据如下所示:愿意购买该款电视机不愿意购买该款电视机总计40岁以上60020080040岁以下200400600总计8006001400故K2=≈243.06>10.828;故有99.9%的把握认为“愿意购买该款电视机”与“市民的年龄”有关.(3)使用时间不低于4年的频率=1﹣4×0.05=.∴电冰箱的台数为X~B(3,),n∴X的期望E(X)=3×=.【点睛】本题考查了二项分布列的计算公式及其期望、独立性检验计算公式及其原理、频率分布直方图的性质及其应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.19.如图,三棱锥中,.(1)求证:;(2)若,求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)取AC的中点O,连结BO,DO,推导出AC⊥DO,AC⊥BO,从而AC⊥平面BOD,由此能证明BD⊥AC.(2)以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OD为z轴,建立空间直角坐标系O﹣xyz,利用向量法能求出直线BC与平面ABD所成角的正弦值.【详解】证明:(1)取AC的中点O,连结BO,DO,∵AB=BC=CD=DA,∴△ABC,△ADC均为等腰三角形,∴AC⊥DO,AC⊥BO,∵DO∩BO=O,∴AC⊥平面BOD,∵BD⊂平面BOD,∴BD⊥AC.解:(2)∵CA=AB,AB=BC=CD=DA,∴OD=OB=,∴OD2+OB2==BD2,∴,∵∠DOB是二面角D﹣AC﹣B的平面角,∴平面DAC⊥平面BAC,n如图,以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OD为z轴,建立空间直角坐标系O﹣xyz,设A(0,﹣1,0),则C(0,1,0),B(,0,0),D(0,0,),∴=(﹣,1,0),=,=(0,1,),设平面ABD的法向量=(x,y,z),则,取x=1,得=(1,﹣,1),设直线BC与平面ABD所成角为θ.则直线BC与平面ABD所成角的正弦值为:sinθ=.【点睛】本题考查线线垂直的证明,考查线面角的正弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是中档题.20.已知椭圆,点,中恰有三点在椭圆上.(1)求椭圆的方程;(2)设是椭圆上的动点,由原点向圆n引两条切线,分别交椭圆于点,若直线的斜率存在,并记为,试问的面积是否为定值?若是,求出该值;若不是,请说明理由.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)根据对称性可知椭圆C经过P3,P4两点,则图象不经过点P1,故P2在椭圆上,代入点坐标可求出椭圆方程;(2)由直线OP:y=k1x,OQ:y=k2x与圆M相切,运用圆心到直线的距离为半径,即可得到k1,k2为方程(x02﹣2)k2﹣2x0y0k+y02﹣2=0的两个不等的实根,运用韦达定理和点M在椭圆上,满足椭圆方程,化简即可得到k1k2=﹣,设P(x1,y1),Q(x2,y2),表示出△OPQ的面积S=|x1x2|•|k1﹣k2|,代值计算即可求出.【详解】解:(1)由于P3,P4两点关于原点对称,故由题设可知C经过P3,P4两点,∵,则图象不经过点P1,故P2在椭圆上,∴b=,,解得a2=6,b2=3,故椭圆C的方程为.(2)∵直线OP:y=k1x,OQ:y=k2x,与圆M相切,由直线和圆相切的条件:d=r,可得,即有(x02﹣2)k12﹣2x0y0k1+y02﹣2=0,同理:直线OQ:y=k2x与圆M相切,可得(x02﹣2)k22﹣2x0y0k2+y02﹣2=0,即k1,k2为方程(x02﹣2)k2﹣2x0y0k+y02﹣2=0的两个不等的实根,可得k1k2=,∵点R(x0,y0)在椭圆C上,∴,n∴k1k2==,设P(x1,y1),Q(x2,y2),∴|OP|=•|x1|点Q到直线OP的距离d=,∵|x1|=,|x2|=,∴△OPQ的面积S=|x1x2|•|k1﹣k2|=••,=.【点睛】本题考查了椭圆的简单性质、点与圆的位置关系等基础知识与基本技能方法,考查了运算求解能力,转化与化归能力,属于难题.21.已知函数.(1)若曲线在点处的切线与轴正半轴有公共点,求的取值范围;(2)求证:时,.【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)求得f(x)的导数,可得切线斜率和切点,以及切线方程,可令y=0,求得横坐标x,由题意可得x>0,解不等式可得所求范围;(2)求得f′(x)=﹣ex+a.设g(x)=f′(x)=﹣ex+a.判断g(x)递减,由函数零点存在定理可得g(x)存在零点x0,求得f(x)≤f(x0),求得a,结合分析法和不等式的性质、函数的单调性,即可得证.【详解】解:(1)函数f(x)=lnx﹣ex+a的导数为f′(x)=﹣ex+a.曲线f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为1﹣e1+a,切点为(1,﹣e1+a),可得切线方程为y+e1+a=(1﹣e1+a)(x﹣1),n可令y=0可得x=,由题意可得>0,可得e1+a<1,解得a<﹣1;(2)证明:f′(x)=﹣ex+a.设g(x)=f′(x)=﹣ex+a.可得g′(x)=﹣(+ex+a),当x>0时,g′(x)<0,g(x)递减;由a>1﹣,ex+a>ex.若ex>,g(x)<﹣ex<0,当0<x<1时,ex+a<e1+a.若e1+a<,即x<e﹣1﹣a,故当0<x<e﹣1﹣a时,g(x)>0,即g(x)=f′(x)有零点x0,当0<x<x0时,f′(x)>0,f(x)递增;当x>x0时,f′(x)<0,f(x)递减,可得f(x)≤f(x0),又f(x0)=lnx0﹣ex0+a,又ex0+a=,可得f(x0)=lnx0﹣,在x0>0递增,又a=ln﹣x0=﹣(lnx0+x0),a>1﹣⇔﹣(lnx0+x0)>1﹣=﹣(ln+),所以lnx0+x0<ln+,由于lnx0+x0递增,可得0<x0<,故f(x)≤f(x0)<f()=﹣1﹣e.【点睛】本题考查导数的运用:求切线方程和单调性、极值和最值,考查分类讨论和构造函数法,考查函数零点存在定理的运用,考查变形能力和推理能力,属于难题.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.选修4-4:坐标系与参数方程22.在平面直角坐标系中,点,直线的参数方程为为参数),以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的直角坐标方程;(2)若直线与曲线相交于不同的两点是线段的中点,当时,求n的值.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)在已知极坐标方程两边同时乘以ρ后,利用ρcosθ=x,ρsinθ=y,ρ2=x2+y2可得曲线C的直角坐标方程;(2)联立直线l的参数方程与x2=4y由韦达定理以及参数的几何意义和弦长公式可得弦长与已知弦长相等可解得.【详解】解:(1)在ρ+ρcos2θ=8sinθ中两边同时乘以ρ得ρ2+ρ2(cos2θ﹣sin2θ)=8ρsinθ,∴x2+y2+x2﹣y2=8y,即x2=4y,所以曲线C的直角坐标方程为:x2=4y.(2)联立直线l的参数方程与x2=4y得:(cosα)2t2﹣4(sinα)t+4=0,设A,B两点对应的参数分别为t1,t2,由△=16sin2α﹣16cos2α>0,得sinα>,t1+t2=,由|PM|=,所以20sin2α+9sinα﹣20=0,解得sinα=或sinα=﹣(舍去),所以sinα=.【点睛】本题考查了简单曲线的极坐标方程,属中档题.选修4-5:不等式选讲23.已知函数.(1)若,解不等式;(2)对任意满足的正实数,若总存在实数,使得成立,求实数的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】n试题分析:(1)根据绝对值定义将不等式化为三个不等式组,分别求解,最后求并集,(2)先利用1的代换求最小值,再根据绝对值三角不等式求的最小值,最后解不等式可得实数的取值范围.试题解析:(1)当时,由得,则;当时,恒成立;当时,由得,则.综上,不等式的解集为(2)由题意,由绝对值不等式得,当且仅当时取等号,故的最小值为.由题意得,解得.点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向.