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类型江苏省东台市创新高级中学2018-2019学年高二3月月考数学(理)试题 WORD版含答案.doc

  • 上传人:a****
  • 文档编号:284915
  • 上传时间:2025-11-22
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    江苏省东台市创新高级中学2018-2019学年高二3月月考数学理试题 WORD版含答案 江苏省 东台市 创新 高级中学 2018 2019 学年 月月 数学 试题 WORD 答案
    资源描述:

    1、东台创新高级中学2018-2019学年度第二学期2017级数学3月份检测试卷(理科)(考试时间:120分钟 满分:160分)命题人: 李飞 命题时间:3月20一、填空题:(本大题共14小题,每小题5分,计70分.请把答案填写在答题纸的指定位置上)1已知集合A1,3,B0,1,则集合AB 2在平面直角坐标系中,抛物线的准线方程为 .3.己知,则导数的值为 .4.已知复数z满足(z-2)i=l+i (i为虚数单位),则z的实部为 .5在平面直角坐标系中,P是椭圆C: 上一点,若点P到椭圆C的右焦点的距离为2,则它到椭圆C的左焦点的距离为 。6.已知实数满足,则的最小值为 。7.从0,8中任取一个数

    2、字,从3,5,7中任取两个数字组成无重复数字的三位数,其中奇数的个数为 8.桌面上有形状大小相同的白球、红球、黄球各3个,相同颜色的球不加以区分,将此9个球排成一排共有 种不同的排法.(用数字作答)9.已知a0且a1,若函数f (x)的值域为1,),则a的取值范围是 10.已知某高级中学,高一、高二、高三学生人数分别为、,现用分层抽样方法从该校抽调人,则在高二年级中抽调的人数为 11.设抛物线的焦点为,准线为,为抛物线上一点,为垂足.如果直线的斜率为,则 .12. .已知,且,则的最小值是 13.已知,为椭圆()的左、右焦点,若椭圆上存在点使(为半焦距)且为锐角,则椭圆离心率的取值范围是 14

    3、.已知实数,满足,则的最大值是 二、解答题:(本大题共6小题,共计90分,请在答题纸指定区域内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)15.(本题14分)有3名男生、4名女生,在下列不同条件下,求不同的排列方法种数.(1)选5人排成一排;(2)排成前后两排,前排3人,后排4人;(3)全体排成一排,女生必须站在一起;(4)全体排成一排,男生互不相邻.16. (本题14分)已知曲线yx3x2在点P0处的切线l1平行于直线4xy10,且点P0在第三象限(1)求P0的坐标;(2)若直线ll1,且l也过切点P0,求直线l的方程17. (本题14分)如图,已知三棱锥OABC的侧棱OA,OB,OC两

    4、两垂直,且OA1,OBOC2,E是OC的中点 (1)求异面直线BE与AC所成角的余弦值;(2)求二面角ABEC的正弦值 18. (本题16分)已知向量,(1)若,求的值;(2)若,求的值. 19.(本小题满分16分)已知椭圆:的右准线的方程为,左、右两个焦点分别为,.(1)求椭圆的方程;(2)过两点分别作两条平行直线和交椭圆于两点(均在OCF1yxF2Bx轴上方),且等于椭圆的短轴的长,求直线的方程.20.(本小题满分16分)已知二次函数满足下列3个条件: 的图象过坐标原点; 对于任意都有; 对于任意都有,(1)求函数的解析式;(2)令,(其中为参数)求函数的单调区间;高二数学3月份月考答案(

    5、理科)一、 填空题1. 2. 3. 1 4 35. 2 6. 1 7 18 8. 9. 168010. 43 11. 6 12. 4 13. 14 4二、 解答题15:解析(1)从7人中选5人排列,有A=76543=2520种排列方法. 3分(2)分两步完成,先选3人站前排,有种排列方法,再将余下4人站后排,有种排列方法,共有=5040种排列方法. 3分(3)(捆绑法)先将女生看作一个整体与3名男生一起全排列,有种排列方法,再将女生全排列,有种排列方法,共有=576种排列方法. 4分(4)(插空法)先排女生,有种排列方法,再在女生之间及首尾5个空位中任选3个空位安排男生,有种排列方法,共有=1

    6、440种排列方法. 4分16.解(1)由yx3x2,得y3x21,由已知令3x214,解之得x1.当x1时,y0;当x1时,y4.又点P0在第三象限,切点P0的坐标为(1,4).7(2)直线ll1,l1的斜率为4,直线l的斜率为.l过切点P0,点P0的坐标为(1,4),直线l的方程为y4(x1),即x4y170. 1417,解(1)以O为原点,分别以OB,OC,OA所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则A(0,0,1),B(2,0,0),C(0,2,0),E(0,1,0)(2,1,0),(0,2,1),cos,又异面直线所成的角为锐角或直角,异面直线BE与AC所成角的余弦值为. 7分

    7、(2)(2,0,1),(0,1,1),设平面ABE的法向量为n1(x,y,z),则由n1,n1,得取n1 (1,2,2),平面BEC的法向量为n2(0,0,1),cosn1,n2,二面角ABEC的余弦值的绝对值为,sin ,即二面角ABEC的正弦值为. 14分18.解:(1)因为,所以 ,即, 2分显然,否则若,则,与矛盾, 4分所以 7分(2)因为,所以即 9分所以 11分因为,所以,又,所以,所以,所以 1419.(1)由题设, 3分得, 故椭圆方程为. 6分OCF1yxF2BD(2)连结BO并延长交椭圆E于D,则易证,所以.因为,所以,所以 三点共线. 8分当轴时,不合题意;当CD不与x轴垂直时,设 ,代入椭圆方程并化简得, 10分设,则,所以.又,所以 ,得, 14分所以直线的方程为. 16分 20 解:因为,所以. 因为对于任意R都有,所以对称轴为,即,即,所以, -5分又因为,所以对于任意都成立,所以, 即,所以所以 -8分 (2),当时, 若,即,则在上递减,在上递增,若,即,则在上递增,当时,若,即,则在上递增,在上递减, 若,即,则在上递增,综上得:当时,的增区间为,减区间为;当时,的增区间为,减区间为;当时,的增区间为 -16分

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