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  • 2021-06-15 发布

福建省厦门市2020届高三毕业班第一次质量检测数学(理)模拟考试试题 Word版含解析

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www.ks5u.com 厦门市2020届高中毕业班第一次质量检测 数学(理科)模拟试题 一、选择题:共12小题,每小题5分,共60分.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.已知,,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先求出集合,,再根据交集和补集的定义求解即可.‎ ‎【详解】解:∵,,‎ ‎∴,,‎ ‎∴,‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题主要考查集合的交集和补集,属于基础题.‎ ‎2.设,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ 分析】‎ 根据共轭复数的定义以及复数的模直接运算即可.‎ ‎【详解】解:∵,‎ ‎∴,‎ - 25 -‎ ‎∴,‎ 故选:B.‎ ‎【点睛】本题主要考查共轭复数和复数的模,属于基础题.‎ ‎3.中国武汉于2019年10月18日至2019年10月27日成功举办了第七届世界军人运动会.来自109个国家9300余名运动员同台竞技.经过激烈的角逐,奖牌榜的前3名如下:‎ 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 中国 ‎133‎ ‎64‎ ‎42‎ ‎239‎ 俄罗斯 ‎51‎ ‎53‎ ‎57‎ ‎161‎ 巴西 ‎21‎ ‎31‎ ‎36‎ ‎88‎ 某数学爱好者采用分层抽样的方式,从中国和巴西获得金牌选手中抽取了22名获奖代表.从这22名中随机抽取3人, 则这3人中中国选手恰好1人的概率为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先根据分层抽样确定中国选手的人数,再利用组合数根据古典概型的概率计算公式求解即可.‎ ‎【详解】解:中国和巴西获得金牌总数为154,按照分层抽样方法,‎ ‎22名获奖代表中有中国选手19个,巴西选手3个,‎ 故这3人中中国选手恰好1人的概率,‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题主要考查分层抽样和古典概型的概率计算公式,属于基础题.‎ ‎4.已知等差数列 的前项和为,公差为-2,且是与的等比中项,则的值为( )‎ A. -110 B. -90 C. 90 D. 110‎ - 25 -‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据等比中项定义得,结合公差可求出首项,从而可得答案.‎ ‎【详解】解:∵是与的等比中项,‎ ‎∴,‎ 又数列的公差为,‎ ‎∴,解得,‎ ‎∴,‎ ‎∴,‎ 故选:D.‎ ‎【点睛】本题主要考查等差数列的前项和,考查等比中项的应用,属于基础题.‎ ‎5.已知函数,给出以下四个结论:‎ ‎(1)是偶函数; ‎ ‎(2)的最大值为2; ‎ ‎(3)当取到最小值时对应的;‎ ‎(4)在单调递增,在单调递减.‎ 正确的结论是( )‎ A. (1) B. (1)(2)(4) C. (1)(3) D. (1)(4)‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据偶函数的定义可判断(1),再利用导数研究函数的单调性与最值.‎ ‎【详解】解:∵,‎ ‎∴,‎ - 25 -‎ ‎∴函数为偶函数,故(1)对;‎ 又,‎ ‎∴当时,,则,‎ ‎∴在上单调递增,‎ 结合偶函数的性质可知在单调递减,‎ ‎∴函数在处取得最小值,无最大值,‎ 故(3)对,(2)(4)错,‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题主要考查偶函数的定义及判断,考查利用导数研究函数的单调性与最值,属于中档题.‎ ‎6.已知正四棱柱的底面边长为1,高为2,为的中点,过作平面平行平面,若平面把该正四棱柱分成两个几何体,则体积较小的几何体的体积为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 设为的中点,为的中点,连接,,,连接,利用面面平行的判定定理可证得平面平面,从而平面为平面,从而可得体积较小的几何体为三棱锥,再根据棱锥的体积计算公式求解即可.‎ ‎【详解】解:设为的中点,为的中点,连接,,,连接,‎ - 25 -‎ 在四棱柱中,易证,则,‎ ‎∵为的中点,为的中点,‎ ‎∴,∴,‎ ‎∵平面,平面,∴平面,‎ 同理可证:平面,平面,‎ ‎∵,,平面,∴平面平面,‎ 即平面为平面,‎ ‎∴体积较小的几何体为三棱锥,‎ 则体积,‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题主要考查面面平行的判定,考查棱锥的体积公式,属于基础题.‎ ‎7.设,,,,则的大小关系为( )‎ A. B. C. D. .‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 利用指数幂的运算性质化成同分母,再求出分子的近似值即可判断大小.‎ - 25 -‎ ‎【详解】解:,,,,‎ 由于,,,所以,‎ 故选:B.‎ ‎【点睛】本题主要考查比较幂的大小,属于基础题.‎ ‎8.函数的最小正周期与最大值之比为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 去掉绝对值作出函数的图象即可求出函数的周期与最值,从而得出答案.‎ ‎【详解】解:去绝对值,‎ 作出图象得 由图可知,函数的最小正周期为,最大值为,‎ 所以最小正周期与最大值之比为,‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题主要考查三角函数的图象与性质,考查分类讨论与数形结合的思想,属于中档题.‎ ‎9.已知三角形为直角三角形,点为斜边的中点,对于线段上的任意一点都有, 则的取值范围是( )‎ A. B. C. D. ‎ - 25 -‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 设,再分类讨论,结合三角函数的性质即可得出结论.‎ ‎【详解】解:由已知可得,设,‎ 当与重合时,,符合题意;‎ 当与重合时,,,代入,‎ 得,此时,‎ 同理,当与重合时 ‎ 故,‎ 由,得,‎ 即,结合可得,‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题主要考查向量的数量积,考查三角函数的性质,考查分类讨论思想,属于中档题.‎ ‎10.中国古代近似计算方法源远流长,早在八世纪,我国著名数学家、天文学家张隧(法号:一行)为编制《大衍历》发明了一种近似计算的方法——二次插值算法(又称一行算法,牛顿也创造了此算法,但是比我国张隧晚了上千年):对于函数在处的函数值分别为,则在区间上 可以用二次函数来近似代替,其中.若令,,,请依据上述算法,估算的近似值是( )‎ - 25 -‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 直接按照所给算法逐步验算即可得出最终结论.‎ ‎【详解】解:函数在,,处的函数值分别为 ‎,,,‎ 故,,,‎ 故,‎ 即,‎ ‎∴,‎ 故选:A.‎ ‎【点睛】本题主要考查新定义问题,准确理解题目所给运算法则是解决本题的关键,属于中档题.‎ ‎11.已知双曲线的右支与抛物线相交于两点,记点到抛物线焦点的距离为,抛物线的准线到抛物线焦点的距离为,点到抛物线焦点的距离为,且构成等差数列,则双曲线的渐近线方程为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 设,,抛物线焦点为,由已知可得 - 25 -‎ ‎,根据抛物线定义可得,利用点差法可得,从而可求得渐近线方程.‎ ‎【详解】解:设,,抛物线焦点为,‎ 由已知有,即,‎ 由,两式相减得,‎ 即,故,‎ ‎∴渐近线方程为,‎ 故选:A .‎ ‎【点睛】本题主要考查抛物线的定义,考查双曲线的渐近线,考查推理能力与运算能力,属于中档题.‎ ‎12.已知方程只有一个实数根,则的取值范围是( )‎ A. 或 B. 或 C. D. 或 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 令,则原方程转化成,令,显然,问题转化成函数在上只有一个零点1,求导后再利用导数研究函数的单调性与最值,由此可得答案.‎ ‎【详解】解:令,则原方程转化成,即 - 25 -‎ ‎,‎ 令,显然,‎ 问题转化成函数在上只有一个零点1,‎ ‎,‎ 若,则在单调递增,,此时符合题意;‎ 若,则,在单调递增,,此时符合题意;‎ 若,记,‎ 则函数开口向下,对称轴,过,,‎ 当即即时,,在单调递减,,此时符合题意;‎ 当即即时,设有两个不等实根,,‎ 又,对称轴,所以,‎ 则在单调递减,单调递增,单调递增,‎ 由于,所以,‎ 取,,‎ 记 令,‎ 则,所以,‎ 结合零点存在性定理可知,函数在存在一个零点,不符合题意;‎ 综上,符合题意的的取值范围是或,‎ 故选:A.‎ - 25 -‎ ‎【点睛】本题主要考查利用导数研究函数的单调性与最值,考查推理能力与运算能力,考查分类讨论思想,属于难题.‎ 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.‎ ‎13.的展开式中二项式系数最大的项为 ________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 的展开式中二项式系数最大的项为第三项,根据公式求解即可.‎ ‎【详解】解:由题意可知二项式系数最大的项为第三项,‎ ‎,‎ 故答案为:.‎ ‎【点睛】本题主要考查二项式定理及其应用,属于基础题.‎ ‎14.高三年段有四个老师分别为,这四位老师要去监考四个班级,每个老师只能监考一个班级,一个班级只能有一个监考老师.现要求老师不能监考班,老师不能监考班,老师不能监考班,老师不能监考班,则不同的监考方式有____种.‎ ‎【答案】9‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 以老师监考的班级分类讨论即可求出答案.‎ ‎【详解】解:当老师监考班时,剩下的三位老师有3种情况,同理当老师监考班时,也有3种,当老师监考班时,也有3种,共9种,‎ 故答案为:9.‎ ‎【点睛】本题主要考查计数原理,属于基础题.‎ ‎15.已知圆:, 圆:. 若圆上存在点,过点作圆的两条切线. 切点为,使得,则实数的取值范围是_______‎ ‎【答案】‎ - 25 -‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由已知可得问题转化为圆和圆有公共点,从而根据几何法即可求出答案.‎ ‎【详解】解:已知有,即点的轨迹方程为圆:,‎ 问题转化为圆和圆有公共点,‎ 则,故,‎ 故答案为:.‎ ‎【点睛】本题主要考查圆和圆的位置关系,属于基础题.‎ ‎16.已知正方体的棱长为3. 点是棱的中点,点是棱上靠近点的三等分点. 动点在正方形(包含边界)内运动, 且面,则动点所形成的轨迹的长度为_________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 取中点,取,则平面平面,延长,延长,交于点,连接交于点,可证得点的轨迹是线段,从而可求出答案.‎ ‎【详解】解:由于平面,所以点在过且与面平行的平面上,‎ - 25 -‎ 取中点,取,则平面平面,‎ 延长,延长,交于点,连接交于点,‎ 显然,平面平面,所以点的轨迹是线段,‎ 由中位线定理可证得,‎ ‎∴,‎ 故答案为:.‎ ‎【点睛】本题主要考查面面平行的判定与性质,考查平面的基本公理,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.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22题、第23题为选考题,考生根据要求作答.‎ ‎(一)必考题:共60分.‎ ‎17.已知函数.‎ ‎(1)求的单调递减区间;‎ ‎(2)在锐角中,,,分别为角,,的对边,且满足,求的取值范围.‎ ‎【答案】(1)(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)根据降幂公式化简的解析式,再用整体代入法即可求出函数的单调递减区间;‎ ‎(2)由正弦定理边化角,从而可求得,根据锐角三角形可得从而可求出答案.‎ ‎【详解】解:(1),‎ - 25 -‎ 由得 所以的单调递减区间为;‎ ‎(2)由正弦定理得,‎ ‎∵∴,‎ 即,‎ ‎,‎ 得,或,‎ 解得,或(舍),‎ ‎∵为锐角三角形,‎ ‎∴解得 ‎∴‎ ‎∴的取值范围为.‎ ‎【点睛】本题主要考查三角函数的化简与性质,考查正弦定理的作用,属于基础题.‎ ‎18.在三棱柱中,已知,,为的中点,平面 ‎(1)证明四边形为矩形;‎ - 25 -‎ ‎(2)求直线与平面所成角的余弦值.‎ ‎【答案】(1)见解析(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)连接,可得,易证,则平面,从而可证,由此即可得出结论;‎ ‎(2)以所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,利用法向量解决问题.‎ ‎【详解】解:(1)连接,因为为的中点,可得,‎ ‎∵平面, 平面,∴,‎ 又∵,∴平面,∴,‎ ‎∵, ∴,‎ 又∵四边形为平行四边形,‎ ‎∴四边形为矩形;‎ ‎(2)如图,分别以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,则 中,,中,,‎ ‎,∴,,,‎ - 25 -‎ 设平面的法向量是,‎ 由得即,可取,‎ 设直线与平面所成角为,则,‎ ‎,‎ ‎∵,∴,‎ 即直线与平面所成角的余弦值为.‎ ‎【点睛】本题主要考查线面垂直的判定与性质,考查直线与平面所成的角,属于中档题.‎ ‎19.根据养殖规模与以往的养殖经验,某海鲜商家的海产品每只质量(克)在正常环境下服从正态分布.‎ ‎(1)随机购买10只该商家的海产品,求至少买到一只质量小于克该海产品的概率.‎ ‎(2)2020年该商家考虑增加先进养殖技术投入,该商家欲预测先进养殖技术投入为49千元时的年收益增量.现用以往的先进养殖技术投入(千元)与年收益增量(千元)()的数据绘制散点图,由散点图的样本点分布,可以认为样本点集中在曲线的附近,且,,,,,, ,其中, =.根据所给的统计量,求关于的回归方程,并预测先进养殖技术投入为49千元时的年收益增量.‎ 附:若随机变量,则,;‎ 对于一组数据,,,,其回归线 - 25 -‎ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为,.‎ ‎【答案】(1)0.0129(2), 千元.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)由正态分布的对称性可知,,设购买10只该商家海产品,其中质量小于的为只,故,由此可求出答案;‎ ‎(2)根据最小二乘法可求出回归方程,由此可求出答案.‎ ‎【详解】解:(1)由已知,单只海产品质量,则,,‎ 由正态分布的对称性可知,‎ ‎,‎ 设购买10只该商家海产品,其中质量小于的为只,故,‎ 故,‎ 所以随机购买10只该商家的海产品,至少买到一只质量小于克的概率为;‎ ‎(2)由,,,,‎ 有,‎ 且,‎ 所以关于的回归方程为,‎ 当时,年销售量的预报值千元,‎ 所以预测先进养殖技术投入为49千元时的年收益增量为千元.‎ - 25 -‎ ‎【点睛】本题主要考查标准正态分布及其应用,考查最小二乘法求线性回归方程,属于基础题.‎ ‎20.在平面直角坐标系中,圆,点,过的直线与圆交于点,过做直线平行交于点.‎ ‎(1)求点的轨迹的方程;‎ ‎(2)过的直线与交于、两点,若线段的中点为,且,求四边形面积的最大值.‎ ‎【答案】(1).(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)由题意可得,可得,则的轨迹是焦点为,,长轴为的椭圆的一部分,再用待定系数法即可求出方程;‎ ‎(2)由题意设直线方程为,设,,联立直线与椭圆的方程,结合韦达定理表示出,可得,设四边形的面积为,则,再根据基本不等式即可求出答案.‎ ‎【详解】解:(1)因为,又因为,所以,‎ 所以,‎ 所以轨迹是焦点为,,长轴为的椭圆的一部分,‎ 设椭圆方程为,‎ 则,,所以,,‎ 所以椭圆方程为, ‎ 又因为点不在轴上,所以,‎ - 25 -‎ 所以点的轨迹的方程为;‎ ‎(2)因为直线斜率不为0,设为,‎ 设,,联立整理得,‎ 所以,,,‎ 所以, ‎ ‎∵,∴, ‎ 设四边形的面积为,‎ 则 ,‎ 令,‎ 再令,则在单调递增,‎ 所以时,,‎ 此时,取得最小值,所以.‎ ‎【点睛】本题主要考查椭圆的定义及其性质,考查直线与椭圆的位置关系,考查计算能力,属于中档题.‎ ‎21.已知函数有两个零点 ‎(1)求的取值范围;‎ ‎(2)记的极值点为,求证:.‎ ‎【答案】(1)(2)见解析 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ - 25 -‎ ‎(1)求导得,分类讨论求出函数的单调性,从而可求出答案;‎ ‎(2)由题意得,则,令函数,则,利用导数可求得,从而可得,可得,要证,只需,令,即证,令,求导后得函数的单调性与最值,由此可证结论.‎ ‎【详解】解:(1)因为,‎ 当时,,在单调递增,至多只有一个零点,不符合题意,舍去; ‎ 当时,若,则;若,则,‎ 所以在单调递增,在单调递减,‎ 所以,‎ 因为有两个零点,所以必须,则,‎ 所以,解得,‎ 又因为时,; 时,,‎ 所以当时,在和各有一个零点,符合题意,‎ 综上,;‎ ‎(2)由(1)知,且,‎ 因为的两个零点为,所以,所以,‎ - 25 -‎ 解得,令所以,‎ 令函数,则,‎ 当时,;当时,;‎ 所以在单调递增,在单调递减,‎ 所以,所以,所以,‎ 因为,又因为,所以,‎ 所以,即,‎ 要证,只需,‎ 即证,即证,即证,‎ 令,再令,即证,‎ 令,则, ‎ 所以在单调递增,所以,‎ 所以,原题得证.‎ ‎【点睛】本题主要考查根据导数研究函数的单调性与最值,考查推理能力与运算能力,属于难题.‎ ‎(二)选考题:共10分.请考生在第22、23两题中任选一题作答.如果多做,则按所做第一个题目计分.‎ ‎22.在直角坐标系xOy下,曲线C1的参数方程为( 为参数),曲线C1在变换T - 25 -‎ ‎:的作用下变成曲线C2.‎ ‎(1)求曲线C2的普通方程;‎ ‎(2)若m>1,求曲线C2与曲线C3:y=m|x|-m的公共点的个数.‎ ‎【答案】(1).(2)4‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)先求出曲线C1的普通方程,再根据图象变换可求出曲线C2的普通方程;‎ ‎(2)由题意可得上的点在椭圆E:外,当时,曲线的方程化为,联立直线与椭圆的方程,由韦达定理可得当时,曲线C2与曲线C3有且只有两个不同的公共点,又曲线C2与曲线C3都关于y轴对称,从而可得结论.‎ ‎【详解】解:(1)因为曲线C1的参数方程为 ‎ 所以曲线C1的普通方程为, ‎ 将变换T:即代入,得, ‎ 所以曲线C2的普通方程为. ‎ ‎(2)因为m>1,所以上的点在在椭圆E:外,‎ 当x>0时,曲线的方程化为,‎ 代入,得,(*)‎ 因为,‎ 所以方程(*)有两个不相等的实根x1,x2,‎ - 25 -‎ 又,,所以x1>0,x2>0,‎ 所以当x>0时,曲线C2与曲线C3有且只有两个不同的公共点, ‎ 又因为曲线C2与曲线C3都关于y轴对称,‎ 所以当x<0时,曲线C2与曲线C3有且只有两个不同的公共点, ‎ 综上,曲线C2与曲线C3:y=m|x|-m的公共点的个数为4.‎ ‎【点睛】本题主要考查参数方程与图象变换,考查直线与椭圆的位置关系,属于中档题.‎ ‎23.已知函数.‎ ‎(1)当时,求不等式的解集;‎ ‎(2)若当时,不等式恒成立,求实数m的取值范围.‎ ‎【答案】(1){x|或}.(2)(,8).‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)分类讨论去掉绝对值后再解不等式;‎ ‎(2)由题意可得恒成立,令,利用绝对值三角不等式以及基本不等式可得,从而得出结论.‎ ‎【详解】解:(1)当m=5时,,‎ 或或 或或或或 或,所以不等式的解集为{x|或};‎ - 25 -‎ ‎(2)由条件,有当时,不等式,‎ 即恒成立,‎ 令,‎ 则因为,‎ 且, ‎ 所以,‎ 所以m<8,即实数m的取值范围为(,8).‎ ‎【点睛】本题主要考查绝对值不等式的解法,考查绝对值的三角不等式,考查计算能力,属于中档题.‎ - 25 -‎ ‎ ‎ - 25 -‎