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1、2019年高三第二次模拟考试试卷数学(理科)第卷一、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.设全集,集合,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先求再求即可【详解】因为,所以,.故选:D【点睛】本题考查集合的运算,熟记并集与补集的定义,准确计算是关键,是基础题2.已知复数,则复数在复平面内对应点的坐标为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先化简z,再求即可【详解】因为,所以,对应点的坐标为.故选:A【点睛】本题考查复数的运算及几何意义,熟记定义,准确计算是关键,是基础题3.若双曲线的一条渐
2、近线与直线垂直,则该双曲线的离心率为( )A. 2B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先求渐近线的斜率,再求e即可【详解】依题意可得,则,所以.故选:C【点睛】本题考查双曲线的几何性质,渐近线,熟记性质,准确计算是关键,是基础题4.高铁、扫码支付、共享单车、网购并称中国“新四大发明”,近日对全国100个城市的共享单车和扫码支付的使用人数进行大数据分析,其中共享单车使用的人数分别为,它们的平均数为,方差为;其中扫码支付使用的人数分别为,它们的平均数为,方差为,则,分别为( )A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】C【解析】【分析】由样本数据的平均数和方差的公式,化简、运算,即可求解,得
3、到答案.【详解】由平均数的计算公式,可得数据的平均数为数据的平均数为:,数据的方差为,数据的方差为:故选C.【点睛】本题主要考查了样本数据的平均数和方差的计算与应用,其中解答中熟记样本数据的平均数和方差的计算公式,合理化简与计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5.已知变量满足约束条件,则的最小值为( )A. 9B. 8C. 7D. 6【答案】D【解析】【分析】先画出可行域,再结合z的几何意义,数形结合求解即可【详解】作出可行区域(如图阴影所示),化直线为,可知当直线经过点A取得最小值,此时解得A,的最小值为6故选:D【点睛】本题考查线性规划,数形结合思想,准确作图,熟练计算
4、是关键,是基础题6.已知数列为等比数列,首项,数列满足,且,则( )A. 8B. 16C. 32D. 64【答案】C【解析】【分析】先确定为等差数列,由等差的性质得进而求得的通项公式和的通项公式,则可求【详解】由题意知为等差数列,因为,所以,因为,所以公差,则,即,故,于是.故选:C【点睛】本题考查等差与等比的通项公式,等差与等比数列性质,熟记公式与性质,准确计算是关键,是基础题7.已知是函数的极值点,则( )A. B. 1C. D. 2【答案】B【解析】【分析】对函数求导,利用已知条件求得a,得到导函数,由极值点的定义求解即可【详解】,由,得.又,当x 0x0,故在单调递增,又为奇函数且连续
5、,故在R上单调递增,所以可化为,所以的取值范围是.故选:A【点睛】本题考查函数的奇偶性和单调性,考查抽象不等式的解法,熟练运用函数性质是关键,是中档题12.直线与抛物线C:交于A,B两点,直线,且l与C相切,切点为P,记的面积为S,则的最小值为A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】设出坐标,联立直线方程与抛物线方程,利用弦长公式求得,再由点到直线的距离公式求得到的距离,得到的面积为,作差后利用导数求最值【详解】设,联立,得则,则由,得 设,则 ,则点到直线的距离从而令 当时,;当时,故,即的最小值为本题正确选项:【点睛】本题考查直线与抛物线位置关系的应用,考查利用导数求最值的问题解
6、决圆锥曲线中的面积类最值问题,通常采用构造函数关系的方式,然后结合导数或者利用函数值域的方法来求解最值.第卷二、填空题(每题5分,满分20分,将答案填在答题纸上)13.已知,若的展开式中的系数比x的系数大30,则_【答案】2【解析】【分析】利用二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,求得的值【详解】展开式通项为:且的展开式中的系数比的系数大,即:解得:(舍去)或本题正确结果:【点睛】本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题14.已知两个单位向量和的夹角为,则在方向上的投影为_【答案】【解析】【分析】运用向量数量积的定义和性质,先求的值,再利用向量的投影公
7、式,计算即可得到所求值【详解】因为,所以在方向上的投影为.故答案为【点睛】本题考查向量的投影,数量积运算,数量积定义,熟记公式,准确计算是关键,是基础题15.已知函数的图像在点处的切线与直线垂直,若数列的前项和为,则_【答案】【解析】【分析】利用导数的几何意义求a,然后通过数列的通项公式,利用裂项法进行求和即可求出【详解】由题意知,则,故,故 ,.故答案为【点睛】本题考查数列求和,切线的应用,熟记求和基本方法,准确计算是关键,是基础题16.如图,在长方体中,点在棱上,当取得最小值时,则棱的长为_.【答案】【解析】【分析】把长方形展开到长方形所在平面,利用三点共线时取得最小值,利用勾股定理列方程
8、组,解方程组求得的值.【详解】把长方形展开到长方形所在平面,如图,当,在同一条直线上时,取得最小值,此时,令,则,得.【点睛】本小题主要考查空间中的最短距离问题,考查化归与转化的数学思想方法,考查空间想象能力,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1721题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:60分17.在中,内角,的对边分别为,且.(1)求;(2)若,的面积为,求的周长.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)根据余弦定理直接求解可得,进而可得;(2)由正弦定理角化边可得,再利用面积公式得,再利用
9、余弦定理求解即可.【详解】(1)因为,所以,所以,从而.(2)因为,所以,即.因为的面积为,所以,即,解得,所以,的周长为.【点睛】本题主要考查了正余弦定理及面积公式求解三角形,属于基础题.18.如图,四棱锥的底面是直角梯形,和是两个边长为2的正三角形,为的中点,为的中点.(1)证明:平面.(2)在线段上是否存在一点,使直线与平面所成角的正弦值为?若存在,求出点的位置;若不存在,说明理由.【答案】(1)见解析;(2)当时,直线与平面所成角的正弦值为.【解析】【分析】(1)设为的中点,连接,证明OE为三角形BPF的中位线,得即可证明(2)证明平面,由,过分别作,的平行线,分别以它们作为轴,以为轴
10、建立如图所示的空间直角坐标系,求平面的法向量,假设线段上存在一点,设,得,由直线与平面所成角的正弦值为列的方程求解即可【详解】(1)证明:设为的中点,连接,则.,四边形为正方形.为的中点,为,的交点,为的中点,即OE为三角形BPF的中位线.平面,平面,平面.(2),为的中点,.,.在中,.又,平面.又因为,所以过分别作,的平行线,分别以它们作为轴,以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,. 假设线段上存在一点,使直线与平面所成角的正弦值为.设,则,即.设平面的一个法向量为,则,即.取,得平面的一个法向量为.设直线与平面所成角为,令,得,化简并整理得,解得(舍去),或.所以,当时,直线与平面所成
11、角的正弦值为.【点睛】本题考查线面平行的判定,空间向量求线面角,空间想象力和推理能力,准确计算是关键 ,是中档题19.唐三彩是中国古代陶瓷烧制工艺的珍品,它吸取了中国国画、雕塑等工艺美术的特点,在中国文化中占有重要的历史地位,在陶瓷史上留下了浓墨重彩的一笔.唐三彩的生产至今已有1300多年的历史,制作工艺十分复杂,而且优质品检验异常严格,检验方案是:先从烧制的这批唐三彩中任取 3件作检验,这3件唐三彩中优质品的件数记为.如果,再从这批唐三彩中任取3件作检验,若都为优质品,则这批唐三彩通过检验;如果,再从这批唐三彩中任取1件作检验,若为优质品,则这批唐三彩通过检验;其他情况下,这批唐三彩都不能通过检验.假设这批唐三彩的优质品概率为,即取出的每件唐三彩是优质品的概率都为,且各件唐三彩是否为优质品相互独立.(1)求这批唐三彩通过优质品检验的概率;(2)已知每件唐三彩的检验费用为100元,且抽取的每件唐三彩都需要检验,对这批唐三彩作质量检验所需的总费用记为元,
