山西省忻州市第一中学2018-2019学年高二数学下学期第三次月考试题 理(含解析).doc
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1、山西省忻州市第一中学2018-2019学年高二数学下学期第三次月考试题 理(含解析)一、选择题:本大题共12个小题,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.已知集合,若,则实数的值为( )A. 或B. 或C. 或D. 或或【答案】D【解析】【分析】就和分类讨论即可.【详解】因为当时,满足;当时,若,所以或.综上,的值为0或1或2.故选D.【点睛】本题考查集合的包含关系,属于基础题,解题时注意利用集合中元素的性质(如互异性、确定性、无序性)合理分类讨论.2.复数(为虚数单位)的虚部是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】分析】利用复数的除法可得后,从而
2、可得其虚部.【详解】,所以复数的虚部是.故选A.【点睛】本题考查复数的除法及其复数的概念,注意复数的虚部是,不是,这是复数概念中的易错题.3.“,”是“双曲线的离心率为”的( )A. 充要条件B. 必要不充分条件C. 既不充分也不必要条件D. 充分不必要条件【答案】D【解析】【分析】当时,计算可得离心率为,但是离心率为时,我们只能得到,故可得两者之间的条件关系.【详解】当时,双曲线化为标准方程是,其离心率是;但当双曲线的离心率为时,即的离心率为,则,得,所以不一定非要.故“”是“双曲线离心率为”的充分不必要条件.故选D.【点睛】充分性与必要性的判断,可以依据命题的真假来判断,若“若则”是真命题
3、,“若则”是假命题,则是的充分不必要条件;若“若则”是真命题,“若则”是真命题,则是的充分必要条件;若“若则”是假命题,“若则”是真命题,则是的必要不充分条件;若“若则”是假命题,“若则”是假命题,则是的既不充分也不必要条件.4.某市某校在秋季运动会中,安排了篮球投篮比赛.现有20名同学参加篮球投篮比赛,已知每名同学投进的概率均为0.4,每名同学有2次投篮机会,且各同学投篮之间没有影响.现规定:投进两个得4分,投进一个得2分,一个未进得0分,则其中一名同学得2分的概率为( )A. 0.5B. 0.48C. 0.4D. 0.32【答案】B【解析】【分析】事件“第一次投进球”和“第二次投进球”是相
4、互独立的,利用对立事件和相互独立事件可求“其中一名同学得2分”的概率.【详解】设“第一次投进球”为事件,“第二次投进球”为事件,则得2分的概率为.故选B.【点睛】本题考查对立事件、相互独立事件,注意互斥事件、对立事件和独立事件三者之间的区别,互斥事件指不同时发生的事件,对立事件指不同时发生的事件且必有一个发生的两个事件,而独立事件指一个事件的发生与否与另一个事件没有关系.5.九章算术中的玉石问题:“今有玉方一寸,重七两;石方一寸,重六两.今有石方三寸,中有玉,并重十一斤(176两),问玉、石重各几何?”其意思:“宝玉1立方寸重7两,石料1立方寸重6两,现有宝玉和石料混合在一起的一个正方体,棱长
5、是3寸,质量是11斤(176两),问这个正方体中的宝玉和石料各多少两?”如图所示的程序框图给出了对此题的一个求解算法,运行该程序框图,则输出的,分别为( )A. 96,80B. 100,76C. 98,78D. 94,82【答案】C【解析】【分析】流程图的作用是求出的一个解,其中且为偶数,逐个计算可得输出值.【详解】执行程序:,故输出的分别为98,78.故选C.【点睛】本题考查算法中的循环结构、选择结构,读懂流程图的作用是关键,此类题是基础题.6.展开式中,含项的系数为( )A. 45B. 30C. 75D. 60【答案】C【解析】【分析】考虑展开式中及系数可得所求的系数.【详解】在中,因此展
6、开式项的系数是.故选C.【点睛】二项展开式中指定项的系数,可利用赋值法来求其大小,也可以利用二项展开式的通项结合多项式的乘法来求7.某莲藕种植塘每年的固定成本是1万元,每年最大规模的种植量是8万斤,每种植一斤藕,成本增加0.5元.如果销售额函数是 (是莲藕种植量,单位:万斤;销售额的单位:万元,是常数),若种植2万斤,利润是2.5万元,则要使利润最大,每年需种植莲藕( )A. 8万斤B. 6万斤C. 3万斤D. 5万斤【答案】B【解析】【分析】销售的利润为,利用可得,再利用导数确定函数的单调性后可得利润的最大值.【详解】设销售的利润为,由题意,得, 即,当时,解得,故,当时,当时,所以函数在上
7、单调递增,在上单调递减,所以时,利润最大,故选B.【点睛】一般地,若在区间上可导,且,则在上为单调增(减)函数;反之,若在区间上可导且为单调增(减)函数,则8.如图所示是一个几何体的三视图,则其表面积为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据三视图可得对应的三棱锥,逐个计算其侧面积和底面积可得其表面积.【详解】将三视图复原后得到的几何体即为如图所示的三棱锥,其中是棱长为4的正方体的顶点,为正方体的底面中心,注意到所以,因此该三棱锥的表面积等于.故选A.【点睛】本题考查三视图,要求根据三视图复原几何体,注意复原前后点、线、面的关系9.在钝角中,角所对的边分别为,且,已知,则的
8、面积为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由正弦定理可得,再利用二倍角公式可求,再利用余弦定理求出后可求的面积.【详解】由正弦定理,得,由,得(舍),由余弦定理,得,即,解得.由,得,所以的面积,故选C.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.10.函数的图象是由函数的图像向左平移个单位得到的,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】把
9、的图像向左平移个单位后得到的图像,化简后可得的值,利用两角和的余弦和正弦展开后可得的值.【详解】把的图像向左平移个单位后得到所得图像的解析式为,根据可得,所以即(舍),又对化简可得,故,故选B.【点睛】三角函数的图像往往涉及振幅变换、周期变换和平移变换,注意左右平移时是自变量作相应的变化,而且周期变换和平移变换(左右平移)的次序对函数解析式的也有影响,比如,它可以由先向左平移个单位,再纵坐标不变,横坐标变为原来的,也可以先保持纵坐标不变,横坐标变为原来的,再向左平移.11.在四棱锥中,底面是正方形,顶点在底面的射影是底面的中心,且各顶点都在同一球面上,若该四棱锥的侧棱长为,体积为4,且四棱锥的
10、高为整数,则此球的半径等于( )(参考公式:)A. 2B. C. 4D. 【答案】B【解析】【分析】如图所示,设底面正方形中心为,正四棱锥的外接球的球心为,半径为.则在中,有,再根据体积为可求及,在中,有,解出后可得正确的选项.【详解】如图所示,设底面正方形的中心为,正四棱锥的外接球的球心为,半径为.设底面正方形的边长为,正四凌锥的高为,则.因为该正四棱锥的侧棱长为,所以,即又因为正四棱锥的体积为4,所以 由得,代入得,配凑得,即,得或.因为,所以,再将代入中,解得,所以,所以.在中,由勾股定理,得,即,解得,所以此球的半径等于.故选B.【点睛】正棱锥中,棱锥的高、斜高、侧棱和底面外接圆的半径
11、可构成四个直角三角形,它们沟通了棱锥各个几何量之间的关系,解题中注意利用它们实现不同几何量之间的联系.12.已知抛物线的焦点为,点时抛物线上的一点,以点为圆心与直线交于,两点,若,则抛物线的方程是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】作,垂足为点,根据在抛物线上可得,再根据得到,结合前者可得,从而得到抛物线的方程.【详解】画出图形如图所示作,垂足为点.由题意得点在抛物线上,则,得.由抛物线的性质,可知,因为,所以.所以,解得. ,由,解得(舍去)或.故抛物线的方程是.故选C.【点睛】一般地,抛物线 上的点到焦点的距离为;抛物线 上的点到焦点的距离为.二、填空题:本题共4小题,
12、每小题5分,共20分13.已知向量与共线且方向相同,则_【答案】3【解析】【分析】利用向量共线的坐标形式可得,解出后检验可得.【详解】由题意得即,解得或.当时,不满足条件;当时,与方向相同,故.【点睛】如果,那么:(1)若,则;(2)若,则;14.设实数,满足约束条件,则的最大值为_【答案】11. 【解析】分析:作出可行域,变变形为,平移直线,由图可知当直线经过点时,直线在轴上的截距最大,将点代入,即可得结果.详解:作出约束条件表示的可行域,由可得,变变形为,平移直线,由图可知当直线经过点时,直线在轴上的截距最大,将点代入,可得取得最大值,故答案为.点睛:本题考查线性规划问题,考查数形结合的数
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