安徽省2020届高三数学热身考试试题 理(含解析)(通用)

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1、安徽省安庆市第一中学2020届高三数学热身考试试题 理(含解析)第卷(共60分)一、单选题1.已知集合, ,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】分析:先化简集合,再按选项依次验证可解.详解:因为集合,所以 故选C.点睛:本题主要考查集合的交、并、补运算,在解决集合问题时,认清集合中元素的属性(是点集、数集或其他情形)和化简集合是正确求解的两个先决条件.2.复数 (为虚数单位)的共轭复数( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】分析:首先根据复数的运算法则,将复数化为最简形式,可求其共轭复数,得到正确选项.详解:,故选C.点睛:本题主要考查复数的四则运算及共轭复数的概

2、念,属于送分题,解题时注意审清题意,切勿不可因简单导致马虎丢分.3.命题“如果,那么”的逆否命题是( )A. 如果,那么 B. 如果,那么C. 如果,那么 D. 如果,那么【答案】C【解析】本题考查逆否命题的定义。对于“若则”形式的命题,其逆否命题为“若则”。故选C。4.平行四边形中,是的中点,若,则( )A. B. 2 C. D. 【答案】D【解析】分析:首先将图画出来,再分别将用表示出来,建立等量关系,求解的值.详解:因为,所以,即,因此,解得,所以,故选D.点睛:该题主要考查平面向量基本定理,涉及到的知识点有平行四边形的对角线向量、向量加法的三角形法则、共线向量的表示等问题,需要注意在解

3、题推导过程中运算的准确性.5.已知等差数列的前项为,且,则( )A. 90 B. 100 C. 110 D. 120【答案】A【解析】分析:是等比数列,因此把两已知等式相除可化简.详解:设公差为,故选A.点睛:等差数列与等比数列之间通过函数的变换可以相互转化,如是等差数列,则是等比数列,如是等比数列且均为正,则是等差数列.6.已知,则点在直线的右下方是是双曲线的离心率的取值范围为的( )A. 充要条件 B. 充分不必要条件 C. 必要不充分条件 D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】当点在直线的右下方时,则,所以双曲线的离心率;反过来,当双曲线的离心率的取值范围为时,由知,所以点在直线的

4、右下方,故点在直线的右下方是双曲线的离心率的取值范围为的充要条件。选A.7.记不等式组的解集为,若,则实数的最小值是( )A. 0 B. 1 C. 2 D. 4【答案】C【解析】分析:首先根据题干所给的约束条件,画出相应的可行域,再分析可得目标函数所表示的直线经过定点,分析参数的几何意义可知当直线经过点时,取最小值为.详解:作出约束条件所表示的可行域,如图所示,直线经过点,而经过两点的直线的斜率为,所以要使得, 成立,则,所以实数的最小值是,故选C.点睛:本题在求解时,首先要根据约束条件正确画出可行域,之后根据目标函数的形式,判断参数的几何意义,判断哪个点是最优解,从而联立方程组,求得最优解的

5、坐标,代入求值即可.8.大衍数列,来源于乾坤谱中对易传“大衍之数五十“的推论.主要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理数列中的每一项,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总和是中华传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题其规律是:偶数项是序号平方再除以2,奇数项是序号平方减1再除以2,其前10项依次是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,如图所示的程序框图是为了得到大衍数列的前100项而设计的,那么在两个判断框中,可以先后填入( )A. 是偶数?,? B. 是奇数?,?C. 是偶数?, ? D. 是奇数?,?【答案】D【解析】根据偶数项是序号平方再除以,奇数项是序号平方减

6、再除以,可知第一个框应该是“奇数”,执行程序框图, 结束,所以第二个框应该填,故选D.9.如图1,四棱锥中,底面,底面是直角梯形,是侧棱上靠近点的四等分点,.该四棱锥的俯视图如图2所示,则的大小是( ) A. B. C. D. 【答案】C【解析】分析:根据俯视图,计算的长度,然后在直角三角形中,计算的大小即可.详解:在俯视图中,因为,所以,而四边形为直角梯形,故为直角三角形斜边上的高且大小为,又,所以在直角三角形中,从而,选C.点睛:本题中所要求解的角是直角三角形内角的补角,该直角三角形的一个直角边已知,所以只要求出的长度即可,但该长度隐含在俯视图中,利用勾股定理和等积法可以求出其大小.10.

7、已知,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】分析:设,得,利用导数研究其单调性可得的大小关系,又由,即可得出结论.详解:设,则,可得函数在内单调递增,所以,即,可化为,即,又,所以,故选B.点睛:本题考查了指数函数与对数函数基本性质的应用,利用导数研究函数的单调性,利用函数单调性比较大小是解答的关键,着重考查了学生的推理与运算能力,属于中档试题.11.已知过抛物线的焦点的直线交抛物线于两点,若为线段的中点,连接井延长交抛物线于点,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】由题意知,的焦点的坐标为(2,0)。直线的斜率存在且不为0,设直线方程为。由消去y整理得,设

8、,则,故 ,所以,直线的方程为,代入抛物线方程,解得,由条件知。所以。选D。 点睛:圆锥曲线中最值与范围问题的常见求法(1)几何法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用图形性质来解决;(2)代数法:若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系,则可首先建立目标函数,再求这个函数的最值在利用代数法解决最值与范围问题时常从以下几个方面考虑:利用判别式来构造不等关系,从而确定参数的取值范围;利用隐含或已知的不等关系建立不等式,从而求出参数的取值范围;利用基本不等式求出参数的取值范围;利用函数的值域的求法,确定参数的取值范围12.已知函数与函数在区间都为减函数,设,且,则的大小关系是(

9、 )A. B. C. D. 【答案】C【解析】,,即,又,又函数在区间都为减函数,;,即,又函数在区间都为减函数,综上:点睛:本题重点考查了函数的单调性的应用,函数与函数在区间都为减函数,同时注意重要结论的应用,x,利用这个桥梁搭起了三个变量间的关系.二、填空题13.定积分的值为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】试题分析:根据定积分的几何意义可知其表示的是以为圆心,以为半径的圆的面积,从而求得其结果为,故选A考点:定积分的几何意义【方法点睛】该题考查的是有关定积分的运算,从积分公式,很难算出来,在中学阶段是很难解决的,但是,从定积分的几何意义去分析,该题可以转化为求圆弧与直线所围

10、成的几何图形(四分之一圆)的面积,最后应用公式,求得结果,该题更进一步引导学生要注意提高对定积分的几何意义的重视程度14.从甲、乙等8名志愿者中选5人参加周一到周五的社区服务,每天安排一人,每人只参加一天.若要求甲、乙两人至少选一人参加,且当甲、乙两人都参加时,他们参加社区服务的日期不相邻,那么不同的安排种数为_.(用数字作答)【答案】5040.【解析】分两类,一类是甲乙都参加,另一类是甲乙中选一人,方法数为。填5040.【点睛】利用排列组合计数时,关键是正确进行分类和分步,分类时要注意不重不漏.在本题中,甲与乙是两个特殊元素,对于特殊元素“优先法”,所以有了分类。本题还涉及不相邻问题,采用“

11、插空法”。15.已知,则的值为 【答案】【解析】分析:首先通过配凑,结合两角差的正切公式可得,再利用两角和的正切公式将展开,结合切化弦可求解.详解:因为,且,将代入可得点睛:应用三角公式解决问题的三个变换角度:(1)变角:目的是沟通题设条件与结论中所涉及的角,其手法通常是“配凑”.(2)变名:通过变换函数名称达到减少函数种类的目的,其手法通常有“切化弦”、“升幂与降幂”等.(3)变式:根据式子的结构特征进行变形,使其更贴近某个公式或某个期待的目标,其手法通常有:“常值代换”、“逆用变用公式”、“通分约分”、“分解与组合”、“配方与平方”等.16.已知定义在上的函数的导函数是连续不断的,若方程无

12、解,且,设,则的大小关系是_.【答案】.【解析】分析:根据无解知函数为单调函数,则可得是定值,进而可知函数为单调递增函数,比较三个数的大小,可得的大小关系.详解:因为方程无解,所以或恒成立,所以函数是单调函数,由题意得,又函数是定义在上的单调函数,则是定值,令,则,所以是单调递增函数,又,所以 点睛:本题主要考查函数单调性的基本知识,解决本题有两个核心的关键:(1)由函数连续且,从而分析出函数在定义域上严格单调;(2)由,得是定值,从而进一步可得函数为单调递增函数.三、解答题17.已知数列的前项和,且.(1)证明: 是等比数列;(2)在和之间插入个数,使这个数成等差数列.记插入的个数的和为,求

13、的最大值.【答案】(1)证明见解析.(2).【解析】分析:(1)根据题意构造等式,两式相减可得与的关系,从而根据等比数列的定义得证;(2)由(1)可得数列的通项公式,进而可求得 ,可表示出,即得,可求的最大值.详解:(1)证明因为,所以,所以,当时,有,上述两式相减,得,即当时,.又时,.所以是首项为1,公比为的等比数列.(2)解由(1)得,所以 ,因为 ,所以,所以的最大值为.点睛:本题主要考查数列通项求法及其前项和等知识,解决第(1)问的关键在于根据题干构造等式,再利用找到的关系,利用定义法证明数列为等比数列;对于第(2)问,首先根据第(1)问表示出,判断的增减性求其最大值.18.如图,在

14、各棱长均为2的正三棱柱中, 分别为棱与的中点, 为线段上的动点,其中, 更靠近,且.(1)证明: 平面;(2)若与平面所成角的正弦值为,求异面直线与所成角的余弦值.【答案】(1)证明见解析.(2).【解析】试题分析:(1)根据正三角形性质得,结合线面垂直得.因此可得平面,即.再根据,得平面,(2)先根据条件建立空间直角坐标系,设立各点坐标,利用方程组解平面法向量,根据向量数量积求夹角,再根据线面角与向量夹角互余关系列方程,解得N坐标,最后根据向量数量积求异面直线与所成角的余弦值.试题解析:解:(1)证明:由已知得为正三角形,为棱的中点,在正三棱柱中,底面,则.又,平面,.易证,又,平面.(2)解:取的中点,的中点,则,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,设 ,则 ,易知是平面的一个法向量, ,解得., , , ,异面直线与所成角的余弦值为.19.为了研究学生的数学核素养与抽象(能力指标)、推理(

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