河北省“五个一”名校联盟2020届高三数学上学期一轮复习收官考试试题理含解析.doc
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1、河北省“五个一”名校联盟高三一轮复习收官考试数学(理)试卷第卷(选择题)一、选择题1.设集合,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】先化简集合A,B,再求得解.【详解】由题得,.所以.故选B【点睛】本题主要考查集合的化简和补集运算,考查指数函数的单调性和对数函数的值域的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.2.已知复数z满足,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】将化为后,两边取模即可求得答案.【详解】因为,所以,所以.故选:C【点睛】本题考查了复数的模的运算,化为后,两边取模,根据模的运算性质求解,不需要进行复数的除法运算,这样可以减少运算,本题
2、属于基础题.3.已知函数,若,则( )A. abcB. cbaC. bacD. acb【答案】A【解析】【分析】由于为增函数,故只需判断中自变量的大小关系即可.【详解】由题,为增函数,且,故,所以,故.故选A.【点睛】本题主要考查指数函数的单调性,当为增函数时,自变量越大则函数值越大.4.我们在求高次方程或超越方程的近似解时常用二分法求解,在实际生活中还有三分法.比如借助天平鉴别假币.有三枚形状大小完全相同的硬币,其中有一假币(质量较轻),把两枚硬币放在天平的两端,若天平平衡,则剩余一枚为假币,若天平不平衡,较轻的一端放的硬币为假币.现有 27 枚这样的硬币,其中有一枚是假币(质量较轻),如果
3、只有一台天平,则一定能找到这枚假币所需要使用天平的最少次数为( )A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】B【解析】【分析】根据提示三分法,考虑将硬币分为组,然后将有问题的一组再分为组,再将其中有问题的一组分为,此时每组仅为枚硬币,即可分析出哪一个是假币.【详解】第一步将27枚硬币分为三组,每组9枚,取两组分别放于天平左右两侧测量,若天平平衡,则假币在第三组中;若天平不平衡,假币在较轻的那一组中;第二步把较轻的9枚金币再分成三组,每组3枚,任取2组,分别放于天平左右两侧测量,若天平平衡,则假币在第三组,若天平不平衡则假币在较轻的一组;第三步再将假币所在的一组分成三组,每组1枚,取其中两组放于天
4、平左右两侧测量若天平平衡,则假币是剩下的一个;若天平不平衡,则较轻的盘中所放的为假币.因此,一定能找到假币最少需使用3次天平.故选B.【点睛】本题考查类比推理思想的应用,难度一般.处理该类问题的关键是找到题干中的提示信息,由此入手会方便很多.5.如图,直线l的解析式为y=-x+4,它与x轴和y轴分别相交于A,B两点平行于直线l的直线m从原点O出发,沿x轴的正方向以每秒1个单位长度的速度运动它与x轴和y轴分别相交于C,D两点,运动时间为t秒(0t4),以CD为斜边作等腰直角三角形CDE(E,O两点分别在CD两侧)若CDE和OAB的重合部分的面积为S,则S与t之间的函数关系的图象大致是( )A.
5、B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】分别计算出和时, S与t之间的函数关系,再结合四个选项即可判断出答案.【详解】当时,当时,分析四个选项可知,选C.故选:C【点睛】本题考查了求分段函数的解析式,考查了函数的图象的识别,属于基础题.6.如图所给的程序运行结果为,那么判断框中应填入的关于的条件是( )A. ?B. ?C. ?D. ?【答案】B【解析】【分析】程序运行结果为,执行程序,当时,判断条件成立,当时,判断条件不成立,输出,即可选出答案.【详解】根据程序框图,运行如下:初始,判断条件成立,得到,;判断条件成立,得到,;判断条件成立,得到,;判断条件成立,得到,;判断条件成立,得到,
6、;判断条件不成立,输出,退出循环,即符合题意.故选:B.【点睛】本题考查了程序框图的识别与判断,弄清进入循环体和跳出循环体的条件是解决本题的关键,考查了学生的推理能力,属于基础题.7.下列判断正确的是( )A. “”是“”的充分不必要条件B. 函数的最小值为2C. 当时,命题“若,则”为真命题D. 命题“,”否定是“,”【答案】C【解析】【分析】求解对数不等式之后即可考查选项A是否正确,利用换元法可确定选项B中函数的最小值,利用原命题与逆否命题的关系可判断C选项是否正确,否定全称命题即可确定选项D是否正确.【详解】逐一考查所给命题的真假:对于选项A:由可得,即,故“”是“”的必要不充分条件,则
7、题中的命题为假命题;对于选项B:令,由对勾函数的性质可知函数单调递增,其最小值为,则题中的命题为假命题;对于选项C:考查其逆否命题:“若,则”,很明显该命题为真命题,则题中的命题为真命题;对于选项D:命题“,”的否定是“,”,则题中的命题为假命题;故选C.【点睛】当命题真假容易判断时,直接判断命题的真假即可.否则,可利用以下结论进行判断:一个命题的否定与原命题肯定一真一假;原命题与其逆否命题同真假.8.若两个非零向量,满足,则向量与的夹角是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先将条件平方,进而得,利用夹角公式求解即可.【详解】将平方得:,解得: .所以向量与的夹角是.【点睛
8、】本题主要考查了向量的数量积运算,利用向量的数量积求向量的夹角,本题的解题关键是将条件平方得向量的长度关系及数量积的值,属于基础题.9.如图,宋人扑枣图轴是作于宋朝的中国古画,现收藏于中国台北故宫博物院.该作品简介:院角的枣树结实累累,小孩群来攀扯,枝桠不停晃动,粒粒枣子摇落满地,有的牵起衣角,有的捧着盘子拾取,又玩又吃,一片兴高采烈之情,跃然于绢素之上.甲、乙、丙、丁四人想根据该图编排一个舞蹈,舞蹈中他们要模仿该图中小孩扑枣的爬、扶、捡、顶四个动作,四人每人模仿一个动作.若他们采用抽签的方式来决定谁模仿哪个动作,则甲不模仿“爬”且乙不模仿“扶”的概率是( )A. B. C. D. 【答案】B
9、【解析】【分析】依题意,基本事件的总数为24,设事件A表示甲不模仿“爬”且乙不模仿“扶”,则事件A包含1214个基本事件,故P(A)可求【详解】依题意,基本事件的总数为24,设事件A表示甲不模仿“爬”且乙不模仿“扶”,若甲模仿“扶”,则A包含16个基本事件;若甲模仿“捡”或“顶”则A包含28个基本事件,综上A包含6+814个基本事件,所以P(A),故选B【点睛】本题考查了古典概型的概率计算,分类讨论的思想,属于基础题10.设是双曲线C:的右焦点,O为坐标原点,过的直线交双曲线的右支于点P,N,直线PO交双曲线C于另一点M,若,且,则双曲线C的离心率为( )A. 3B. 2C. D. 【答案】D
10、【解析】【分析】设双曲线的左焦点为F1,则MF2PF1为平行四边形,根据双曲线定义可得,在MF1F2中利用余弦定理得出a,c的关系即可求出离心率【详解】设双曲线的左焦点为F1,由双曲线的对称性可知四边形MF2PF1为平行四边形设,则,即,又,在MF1F2中,由余弦定理可得:,即,双曲线的离心率e故选D【点睛】本题考查了双曲线的性质,离心率计算,利用双曲线的对称性是解题的关键,属于中档题11.设函数,有且仅有一个零点,则实数a的值为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】先由题意得到方程在上仅有一个实根;令,得到函数与直线在上仅有一个交点;用导数的方法判断单调性,求出最值,结合图
11、像,即可得出结果.【详解】因函数,有且仅有一个零点;所以方程在上仅有一个实根;即方程在上仅有一个实根;令,则函数与直线在上仅有一个交点;因为,由得,因为,所以;由得,因为,所以;所以,函数在上单调递减,在上单调递增;因此作出函数的大致图像如下:因为函数与直线在上仅有一个交点,所以,记得.故选B【点睛】本题主要考查利用导数研究函数的零点,通常将函数零点问题,转化为两函数图像交点的问题,结合图像求解即可,属于常考题型.12.在三棱锥中,二面角的余弦值为,当三棱锥的体积的最大值为时,其外接球的表面积为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据两个射影,结合球的图形,可知二面角的平面
12、角为;根据题意可知当,时,三棱锥的体积最大根据体积的最大值可求得BC的长,结合图形即可求得球的半径,进而求得表面积【详解】如图,设球心在平面内的射影为,在平面内的射影为则二面角的平面角为点在截面圆上运动,点在截面圆上运动,由图知,当,时,三棱锥的体积最大,此时与是等边三角形设,则,解得,所以,设则解得球的半径所求外接球的表面积为故选B.【点睛】本题考查了三棱锥外接球的综合应用,根据空间几何关系求得球的半径,进而求得表面积,对空间想象能力要求较高,属于难题第卷(非选择题)二、填空题13.已知实数满足线性约束条件,则目标函数的最大值是_.【答案】9【解析】【分析】在直角坐标系内画出不等式组的表示的
13、平面区域,平移直线,在平面区域内找到一点使得直线在纵轴上的截距最大,把点的坐标代入目标函数中即可求出目标函数的最大值.【详解】在直角坐标系内,不等式组所表示的平面区域如下图所示:平移直线当直线经过点时,直线在纵轴上的截距最大.点的坐标是方程组,所以目标函数的最大值是.故答案为9【点睛】本题考查了求线性目标函数最大值问题,正确画出不等式组所表示的平面区域是解题的关键.14.在等比数列中,已知,且与的等差中项为,则_【答案】31【解析】【分析】根据,求出,又与的等差中项为,得到,所以可以求出,即可求出【详解】依题意,数列是等比数列,即,所以 ,又与的等差中项为,所以,即,所以,所以,所以,故答案为
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