1、1湖南省 2019届高三毕业班调研联考(暑假返校考试)数 学(理科) 本试题卷共 23题(含选考题)。考试时间:120 分钟 满分:150 分 注意事项:1答题前,务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自已的姓名、准考证号和座位号后两位。2答第卷时,每小题选出答案后,用 2B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,再选涂其他答案标号。3答第卷时,必须使用 0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写,要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置绘出,确认后再用 0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、
2、草稿纸上答题无效。第 I卷(选择题)一、选择题。(本大题共 12个小题,每小题 5分,满分 60分。在每小题的四个选项中只有一个选项最符合题目要求。)1已知集合 , ,则 ( )20Px12QxA. B. C. D.0,)(,(,),2已知 = ( 为虚数单位) ,则复数 ( )21izizA. B. C. D. ii1i1i3如表是我国某城市在 2017年 1月份至 10月份个月最低温与最高温( )的数据一览C表2月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10最高温 5 9 9 11 17 24 27 30 31 21最低温 1231271923510已知该城市的各月最低温与最高温具有相关关
3、系,根据这一览表,则下列结论错误的是( )A. 最低温与最高位为正相关B. 每月最高温和最低温的平均值在前 8个月逐月增加C. 月温差(最高温减最低温)的最大值出现在 1月D. 1月至 4月的月温差(最高温减最低温)相对于 7月至 10月,波动性更大4等比数列 的前 项和为 ,且 , , 成等差数列,若nanS14a23a,则 ( )14sA. 7 B. 8 C. 15 D. 165已知函数 为奇函数 ,且当 时, ,则 ( )fx0x210fx1fA. -2 B. 0 C. 1 D. 26执行如图所示的程序框图,如果输入的 ,则输出的 ( )0.1tnA. 5 B. 6 C. 7 D. 87
4、三次函数 的图象在点 处的切线与 轴123)(xaxf )1(,fx平行,则 在区间 上的最小值是( ),1A B C D3863538已知 , , 与 的夹角为 ,则 ( 002sin13,i7a 1abab3ab)A. 2 B. 3 C. 4 D. 59平面直角坐标系 中,动点 到圆 上的点的最小距离与其到直线xOyP21xy的距离相等,则 点的轨迹方程是( )1xA B 28y28xyC D24x2410某四面体的三视图如图所示,则该四面体的四个面中,直角三角形的面积和是( )A. 2 B. 4 C. D. 2542511已知椭圆 : ,点 , , 分别为椭圆 的左顶点、C21(0)xy
5、abMNFC上顶点、左焦点,若 ,则椭圆 的离心率是( )9MFNCA. B. C. D. 512312213212已知 是由具有公共直角边的两块直角三角板( 与 )组成的三角形,如左下图所示.其中, .现将 沿斜边 进行翻折成( 不在平面 上).若 分别为 和 的中点,则在 翻折过程中,下列命题不正确的是( )A. 在线段 上存在一定点 ,使得 的长度是定值B. 点 在某个球面上运动4C. 对于任意位置,二面角 始终大于二面角D. 存在某个位置,使得直线 与 所成角为第 II卷(非选择题)二、填空题。(本大题共 4个小题,每小题 5分。满分 20分。请将答案填在答题卡上的对应位置上。)13设
6、 , 满足约束条件 则 的取值范围为 xy 3zxy14某学校有两个食堂,甲、乙、丙三名学生各自随机选择其中的一个食堂用餐,则他们在同一个食堂用餐的概率为_15在数列 中, ,且 记na Nnan,)3(1,31 nnab31, ,则 nnbP21 bS21 nSP116如图,在 中, ,点 在线段 上,且 , ,则的面积的最大值为_5三、解答题。(本大题共 6个小题,共 70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。)17 (本小题满分 12分)在 ABC中,角 A,B,C 所对的边分别是 a,b,c,且cCbBaAsinocs.()证明:sinAsinB=sinC;()若 bcacb56
7、22,求 tanB.18 (本小题满分 12分)如图,四棱锥 PABC 中,PA底面ABCD,ADBC,AB=AD=AC=3,PA=BC=4,M 为线段 AD上一点,AM=2MD,N 为 PC的中点.()证明 MN平面 PAB;()求直线 AN与平面 PMN所成角的正弦值.19 (本小题满分 12分)某商场进行有奖促销活动,顾客购物每满 500元,可选择返回 50元现金或参加一次抽奖,抽奖规则如下:从 1个装有 6个白球、4 个红球的箱子中任摸一球,摸到红球就可获得 100元现金奖励,假设顾客抽奖的结果相互独立.()若顾客选择参加一次抽奖,求他获得 100元现金奖励的概率;()某顾客已购物 1
8、500元,作为商场经理,是希望顾客直接选择返回 150元现金,还是选择参加 3次抽奖?说明理由;()若顾客参加 10次抽奖,则最有可能获得多少现金奖励?20(本小题满分 12分)已知中心在原点 O,左、右焦点分别为 的椭圆的离心率为21,F6,焦距为 ,A,B 是椭圆上两点.362()若直线 AB与以原点为圆心的圆相切,且 OAOB,求此圆的方程;()动点 P满足: ,直线 OA与 OB的斜率的乘积为 31,求动点 P的3OAB轨迹方程.21设函数 , ,其中 .xR,ab()求 的单调区间;()若 存在极值点 ,且 ,其中 ,求证: ;()设 ,函数 ,求证: 在区间 上的最大值不小于 .(
9、选考题)22选修 4-4:坐标系与参数方程以直角坐标系 中,以 为极点, 轴非负半轴为极轴建立极坐标系,直线 的参数方程为 ( 为参数) ,曲线 的方程为 ,定点 ,点 是曲线 上的动点, 为 的中点.()求点 的轨迹 的直角坐标方程;()直线 与曲线 相交于 两点,若 ,求实数 的取值范围.7(选考题)23选修 4-5:不等式选讲已知函数 2fxax()当 时,求不等式 的解集;37f()若 的解集包含 ,求 的取值范围4fx0,2a8湖南省 2019届高三毕业班摸底调研联考理科数学试题卷参考答案及解析题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12答案 C D B C A C D
10、 B A C A D1C.【解析】由题意得, , ,故选 C.)2,0(PR2D【解析由 ,得 ,故选 D.21iiz121iiiz i3B【解析】月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10最高温 5 9 9 11 17 24 27 30 31 21最低温 1231271923510温差 17 12 8 13 10 7 8 7 6 11将最高温度、最低温度、温差列表如图,由表格前两行可知最低温大致随最高温增大而增大, 正确;由表格可知每月最高温与最低温的平均值在前 个月不是逐月增加, A错;由表格可知,月温差(最高温减最低温)的最大值出现在 月, 正确;由表B 1C格可知 月至 月的月温差
11、(最高温减最低温)相对于 月至 月,波动性更大, 1470正确,故选 .D4C【解析】试题分析:设等比数列 的公比为 , 成等差数列,则naq1234,a即 ,解得 , ,则 ;132+a2114aq21445S5A【解析】因为 是奇函数,所以 ,故选 A.fx2ff96C【解析】试题分析:执行第 1次,t=0.01,S=1,n=0,m= =0.5,S=S-m=0.5, 12=0.25,n=1,S=0.5t=0.01, 是,循环,2m执行第 2次,S=“S-m“ =0.25, =0.125,n=2,S=0.25t=0.01,是,循环,2m执行第 3次,S=“S-m“ =0.125, =0.06
12、25,n=3,S=0.125t=0.01,是,循环,执行第 4次,S=S-m=0.0625, =0.03125,n=4,S=0.0625t=0.01,是,循环,2执行第 5次,S=“S-m“ =0.03125, =0.015625,n=5,S=0.03125t=0.01,是,循环,m执行第 6次,S=S-m=0.015625, =0.0078125,n=6,S=0.015625t=0.01,是,循环,2执行第 7次,S=S-m=0.0078125, =0.00390625,n=7,S=0.0078125t=0.01,否,输出 n=7,故选 C.7D【解析】试题分析: ,所以 ,所以2()3fx
13、ax1(1)303kfa,因此, 在区间 上单调减, 在区间2()301fx或 )(f,2)(xf上单调增,所以最小值是 ,选 D.,5()84=23f8B【解析】 因为 ,向量 与 的夹角为 ,002sin13,i7,1aab ab3则 ,22200002sin13isin3cosa所以 ,所以 ,故选 B.241co12abab3ab9A【解析】试题分析:设圆心为 ,动点 到直线的距离为 ,根据题意得:CPd,可得 ,即:动点 到圆 上的点的最小距离与1PCdPd21xy其到直线 的距离相等,根据抛物线的定义,动点 的轨迹为以 为焦点,以2x ,0为准线的抛物线,设方程为 ,则 , ,所以
14、抛物线方程为:2ypx24p10,选 A28yx10C【解析】试题分析:由三视图可得原几何体,如图所示,该几何体的高 ,底2PO面 为边长为 的等腰直角三角形,所以该几何体中,直角三角形是底面 和侧面BC2 ABC,事实上,因为 底面 ,所以平面 底面 ,而 ,所PPOABCPA以 平面 ,所以 , ,A215,所以该四面体的四个面中,直角三角形1125,2PBCABCSS的面积和为 ,故选 C11A【解析】解:如图所示,tan NMF= ,tan NFO= ,babc MFN= NMF+90, NFO=180MFN=90 NMF,即 ,,则 b2=a2c2=ac,1tan,taNFOMc e
15、2+e1=0,得 .52本题选择 A选项.1112D【解析】不妨设 ,取 中点,易知落在线段 上,且 ,所以点到点的距离始终为 ,即点在以点为球心,半径为 的球面上运动,因此 A、B 选项不正确;对于 C选项,易知二面角 为直二面角时,二面角 始终大于二面角 ,当二面角 为锐二面角时,如图所示作 平面 与点,然后作 分别交 于 ,则二面角 的平面角为 ,二面角的平面角为 ,且 ,又因为 ,所以,所以二面角 始终大于二面角 ,对于 D选项,作 可以看成以 为轴线,以 为平面角的圆锥的母线,易知与 落在同一个轴截面上时, 取得最大值,则 的最大值为 ,此时落在平面 上,所以 ,即 与 所成的角始终
16、小于 ,所以 D选项不正确,故选 D.13 2,4【解析】试题分析:由题意得,画出约束条件所表示的可行域,如图所示,当目标函数过点 时,取得最小值,此时最小值为 ;当目标3zxy53,2A min532z12函数 过点 时,取得最大值,此时最小值为 ,所以 的3zxy4,0Bmax4z3zxy取值范围为 2,14 【解析】由题意,三名学生各自随机选择两个食堂中的一个用餐的情况共有14(种) ,其中他们在同一个食堂用餐的情况有 2种,根据古典概型概率的计算28公式得,所求概率为 .21415 【解析】3试题分析:因为 , ,所以 ,13()nnannab3113nab12nPb.又 ,31214
17、nn 1()nnnna所以 , ,1nnba121231113n nnSbaa 所以 , 所以答案应填: 111133nnnnPa16 .【解析】详解:由 可得: ,则 .由 可知: ,则 ,13由同角三角函数基本关系可知: .设 ,在 ABD中由余弦定理可得: ,在 CBD中由余弦定理可得: ,由于 ,故 ,即: ,整理可得: .在 ABC中,由余弦定理可知: ,则: ,代入式整理计算可得: ,由均值不等式的结论可得: ,故 ,当且仅当 时等号成立,据此可知 ABC面积的最大值为: .17 ()根据正弦定理,可设 , (0)sinisinabckABC则 a=ksin A,b=ksin B,
18、c=ksinC.代入 中,有cossinCabc14,变形可得cossininiABCkkAsin A sin B=sin Acos B+cosAsinB=sin (A+B).在 ABC中,由 A+B+C=,有 sin (A+B)=sin (C)=sin C,所以 sin A sin B=sin C.()由已知,b 2+c2a2= bc,根据余弦定理,有65.3coscA所以 sin A= .241os5A由() ,sin Asin B=sin Acos B +cos Asin B,所以 sin B= cos B+ sin B,4535故 tan B= =4.sincoB18 ()由已知得 .
19、取 的中点 ,连接 ,由 为 中点知 , .T又 ,故 ,四边形 为平行四边形,于是 .=NAMNTMNAT因为 平面 , 平面 ,所以 平面 .()取 的中点 ,连结 .由 得 ,从而 ,且.15以 为坐标原点, 的方向为 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系 .由AAE题意知, , , , , .0,24PM5,12PN5,12AN设 为平面 的一个法向量,则,nxyz即0, PnN240, 5yzx可取 .0,21于是 .85cos,2nAN19 ()因为从装有 10个球的箱子中任摸一球的结果共有 种,摸到红球的结果共有10C种,所以顾客参加一次抽奖获得 100元现金奖励的概率是14C
20、.2分14025()设 表示顾客在三次抽奖中中奖的次数,由于顾客每次抽奖的结果是相互独立的,X16则,3 0.4XB,所以 12Enp由于顾客每中奖一次可获得 100元现金奖励,因此该顾客在三次抽奖中可获得的奖励金额的均值为 元.1.20由于顾客参加三次抽奖获得现金奖励的均值 120元小于直接返现的 150元,所以商场经理希望顾客参加抽奖.7 分()设顾客参加 10次抽奖摸中红球的次数为 .Y由于顾客每次抽奖的结果是相互独立的,则 .10 4B,于是,恰好 次中奖的概率为k, .1010.46kkPYC 1 0, , ,从而 , ,23kk1 2 10, , ,当 时, ;4.PYYk当 时,
21、 ,.k1k则 最大.4PY所以,最有可能获得的现金奖励为 元.410于是,顾客参加 10次抽奖,最有可能获得 400元的现金奖励.12 分1720、 (1)设椭圆方程为 ,由已知 得 椭圆)0(12bayx,2,362cab.,13b方程为 .132yx当直线 AB的斜率存在时,设直线 AB为 , ,mkxy),(),(21yxBA代入椭圆方程得 . .0)1(36)31(22kx 22121 3)(,36kmkOAOB, ,即0OAB 212121212 )()()( xkmxkxmxyx ,即 .0)36(3()( 222kk 0342AB 与以原点为圆心的圆相切,圆半径 ,12kmr则
22、 ,圆的方程为 .4312kmr 432yx当直线 AB的斜率存在时,易知 AB方程为 满足上述方程.综上,所求圆的方程2为 .432yx(2)设 ,由 得),(),(), 21yxBAP3OPAB,321yx又直线 OA,OB 的斜率积为 , ,即 .33121x021x18A,B 在椭圆上, 联立得 消去 ,,13,221yx,3,0,32121yxx21,yx得 .302yx当 OA斜率不存在时,即 ,得 .此时 ,同理 OB1x3,0,12xy3x斜率不存在时, ,3P 点的轨迹方程为 .)3(02xyx21 ()解:由 ,可得 ,下面分两种情况讨论:3fab2fxa(1)当 时,有
23、恒成立,所以 的单调递增区间为0a20fxf.,(2)当 时,令 ,解得 或 .0a0fx3ax当 变化时, , 的变化情况如下表:xffx3,a3,a3a,fx00 fx单调递增 极大值 单调递减 极小值 单调递增19所以 的单调递减区间为 ,单调递增区间为 , fx3,a3,a.3,a()证明:因为 存在极值点,所以由( )知 且 .由题意,得fx0ax,即 ,2030fxa23a进而 ,又3000fxbxb,且 , 0008228233aax xbf02x由题意及()知,存在唯一实数 满足 ,且 ,因此 ,1x10ff1010所以 .10+2=x()证明:设 在区间 上的最大值为 , 表
24、示 , 两数的最1,Mmax,yxy大值,下面分三种情况讨论:(1)当 时, ,由() 知, 3a31在区间 上单调递减,fx1,所以 在区间 上的取值范围为 ,因此,f, 1,fmax|1,|max,Mf bamax1,ba所以 .(2)当 时, +,0 b1M34,23313aaa20由()和() 知 , 231afff,231aff所以 在区间 上的取值范围为 ,fx1, 3,aff因此 M= 32ma,max3,9aff b.2 1ax3,9 4ba(3)当 时, ,由()和()知,042311a, ,231afff23aff所以 在区间 上的取值范围为 ,因此,fx1, 1,fma|
25、,|max,Mffbamx1,ab.14b综上所述,当 时, 在区间 上的最大值不小于 .0a1,1422 (1)由题意知,曲线 的直角坐标方程为 .设点 ,. 由中点坐标公式得 ,代入 中,得点 的轨迹的直角坐标方程为 .21(2) 直线 的普通方程为 ,由题意可得 ,解得 ,即实数 的取值范围是 .23 (1)当 时, ,当 时,由 得3a21,35 ,xfx7fx,解得 ;27x4x当 时, 无解;当 时,由 得 ,解得 ,37f2x7fx213x所以 的解集为 7fx,43,(2) 等价于 当 时, 4f2xax0,等价于 ,由条件得 且 ,即2xaa2a2故满足条件的 的取值范围为0,
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