2020届天津市高三第一次在线大联考(3月)数学试题(解析版)
展开2020届天津市高三第一次在线大联考(3月)数学试题
一、单选题
1.已知全集,集合则下图中阴影部分所表示的集合为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】由图可知,阴影部分表示的是A中的元素除去A与B的交集中的元素后剩下的元素,得解.
【详解】
解:由图可知,阴影部分表示的是A中的元素除去A与B的交集中的元素后剩下的元素.
即,
所以阴影部分所表示的集合是,
故选:B.
【点睛】
本题考查了韦恩图,重点考查了集合交、并、补的运算,属基础题.
2.若复数满足,则在复平面内,复数对应的点的坐标是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】由复数除法运算可得,再确定复数对应的点的坐标即可.
【详解】
解:由,得,
所以复数z对应的点的坐标为,
故选:A.
【点睛】
本题考查了复数除法运算,重点考查了复平面内复数对应的点的坐标,属基础题.
3.函数的图象大致为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】先由函数的定义域可排除B,D,再结合导数的应用可排除A,得解.
【详解】
解:由函数可得,函数的定义域为,故排除B,D,
根据函数,可得,
由>0,得,即函数在上单调递增,
由<0得,即函数在上单调递减,
可以排除A,
故选:C.
【点睛】
本题考查了函数的图像,重点考查了导数的应用,属基础题.
4.为了解高三学生居家学习时长,从某校的调查问卷中,随机抽取个学生的调查问卷进行分析,得到学生可接受的学习时长频率分布直方图(如图所示),已知学习时长在的学生人数为25,则的值为( )
A.40 B.50 C.60 D.70
【答案】B
【解析】分析处理频率分布直方图中的数据求解即可.
【详解】
解:依题意,得,
解得,
故选:B.
【点睛】
本题考查了频率分布直方图,属基础题.
5.已知抛物线的焦点是双曲线的一个焦点,则( )
A.2 B.4 C. D.
【答案】D
【解析】先求出双曲线、抛物线的标准方程,再求出双曲线、抛物线的焦点坐标,运算即可得解.
【详解】
解:抛物线的方程为,即其标准方程为,则其焦点坐标为F,
又双曲线方程为,即其标准方程为,则其焦点坐标为(0,1),
由题意可得, ,解得,
故选:D.
【点睛】
本题考查了双曲线、抛物线的标准方程,重点考查了双曲线、抛物线的焦点坐标的求法,属基础题.
6.已知定义在R上的偶函数在上是减函数,则( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】由偶函数性质,再结合函数的单调性即可得解.
【详解】
解:因为函数是定义在R上的偶函数,
所以.
又因为函数在上是减函数,且,
所以.
故选:C.
【点睛】
本题考查了偶函数的性质,重点考查了函数单调性的应用,属基础题.
7.“辛卜生公式”给出了求几何体体积的一种计算方法:夹在两个平行平面之间的几何体,如果被平行于这两个平面的任何平面所截,截得的截面面积是截面高的(不超过三次)多项式函数,那么这个几何体的体积,就等于其上底面积、下底面积与四倍中截面面积的和乘以高的六分之一.即,式中,,,依次为几何体的高、上底面积、下底面积、中截面面积.如图,现将曲线与直线及轴围成的封闭图形绕轴旋转一周得到一个几何体,则利用辛卜生公式可求得该几何体的体积为( )
A. B. C. D.16
【答案】B
【解析】根据“辛卜生公式”:,根据旋转体特点,结合已知即可得解.
【详解】
解:由题意,该几何体的高为时,其截面面积为,
故可以利用辛卜生公式求该几何体的体积.
由题意可知该几何体中,,,,
所以所求体积,
故选:B.
【点睛】
本题考查了求旋转体体积,解题关键是能够理解“辛卜生公式”,重点考查了理解能力及运算能力,属基础题.
8.已知函数,则下列判断错误的是( )
A.函数的最小正周期为 B.的图象关于直线对称
C.的值域为 D.的图象关于点对称
【答案】A
【解析】先利用降幂公式及辅助角公式可得,再结合三角函数的性质及值域逐一判断即可得解.
【详解】
解:由题意,,
对于选项A,,其最小正周期为,故A错误;
对于选项B,令,得,当时,得,所以B正确;
对于选项C,,由,得,所以C正确;
对于选项D,令,得,当时,,所以D正确.
故选:A.
【点睛】
本题考查了三角恒等变换,重点考查了三角函数的性质,属中档题.
9.已知函数,函数,若方程恰有三个实数解,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】要使方程恰有三个实数解,则函数的图象恰有三个交点,再分别作出函数的图象,观察图像的交点个数即可得解.
【详解】
解:依题意,画出的图象,如图.直线过定点,由图象可知,函数的图象与的图象相切时,函数的图象恰有两个交点.
下面利用导数法求该切线的斜率.
设切点为,
由,得,
化简得,解得或(舍去),
要使方程恰有三个实数解,则函数的图象恰有三个交点,
结合图象可知,
所以实数的取值范围为,
故选:D.
【点睛】
本题考查了方程的解的个数与函数图像交点个数的关系,重点考查了数形结合的数学思想方法,属中档题.
二、填空题
10.命题:,,写出命题的否定:__________.
【答案】,
【解析】由特称命题的否定是全称命题即可得解.
【详解】
解:由命题是特称命题,则其否定是全称命题,
所以命题的否定为:,.
故答案为:,.
【点睛】
本题考查了特称命题与全称命题,属基础题.
11.的展开式中,的系数为__________.
【答案】15
【解析】由的展开式通项公式,令,再求解即可.
【详解】
解:根据的展开式通项公式可得:
令,解得,
所以的系数为.
故答案为:15.
【点睛】
本题考查了二项式展开式的通项公式的应用,重点考查了运算能力,属基础题.
12.已知某篮球运动员投篮命中率为,若在一次投篮训练中连续投篮100次,X表示投进的次数,则X的方差__________.
【答案】(填也得分)
【解析】由满足二项分布,利用方差公式求解即可.
【详解】
解:由题意可知,满足二项分布,
故,
故答案为:.
【点睛】
本题考查了二项分布及方差的求法,属基础题.
13.点P是圆上的动点,点Q是直线上的动点,若线段PQ与直线的夹角始终为,则线段PQ的最小值是__________.
【答案】
【解析】由点到直线的距离公式可得:圆心到直线距离为,再结合圆的几何性质可得,再求解即可.
【详解】
解:由题意,圆的圆心坐标为,
则圆心到直线距离为,
所以,
故答案为:.
【点睛】
本题考查了点到直线的距离公式,重点考查了数形结合的数学思想方法,属基础题.
14.若正数满足,则的最小值为 .
【答案】
【解析】试题分析:,所以原式变形为:,所以最小值是3.
【考点】基本不等式求最值
15.如图,在矩形ABCD中,已知,,点E是AD的中点,点F为边CD上一点,若AF与BE相交于点G,且,则=__________.
【答案】–8
【解析】先建立平面直角坐标系,再结合向量数量积的坐标运算求解即可.
【详解】
解:以A为坐标原点,AB、AD所在直线分别为x轴与y轴,建立平面直角坐标系,
则A(0,0),B(4,0),E(0,1).
设,则,,
所以,
所以,
所以,
所以直线的方程为,
易得直线的方程为,
联立,得,
所以,
又因为,
所以,
故答案为:-8.
【点睛】
本题考查了向量数量积的坐标运算,重点考查了运算能力,属基础题.
三、解答题
16.在中,角,,的对边分别为,,.若,,.
(1)求c的长;
(2)求的值.
【答案】(1);(2).
【解析】(1)先由正弦定理得,再结合余弦定理求出,然后结合求解即可;
(2)由两角和、差的余弦公式求解即可.
【详解】
(1)由,结合正弦定理,得,所以,
因为,所以.
因为,所以,
由正弦定理,可得
(2)在中,,所以,
于是,
又,,故,
因为,所以.
因此.
【点睛】
本题考查了正弦定理及余弦定理,重点考查了两角和、差的余弦公式,属中档题.
17.如图,在四棱锥中,底面是菱形,,,,底面,点在棱上.
(1)求证:平面平面;
(2)若,点为的中点,求二面角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析;(2).
【解析】(1)由线面垂直的性质可得,再由线面垂直的判定定理可得平面,即可证明平面平面;
(2)先由二面角的平面的作法可得即为二面角的平面角,再求解即可.
【详解】
证明:(1)因为平面,
所以,
因为为菱形,
所以,
又,平面,平面,
所以平面,
又平面,
故平面平面.
(2)如图,连接,则平面,
由(1)可得,,,
故即为二面角的平面角,
在菱形中,,,
所以,,
又,所以,
由点为的中点,易得,,
所以为等腰三角形,
在内过点作高,垂足为,则,
所以,
即二面角的余弦值为.
【点睛】
本题考查了线面垂直的判定定理及性质定理,重点考查了二面角的平面角的作法及求法,属中档题.
18.已知椭圆C:的离心率,右焦点到左顶点的距离为.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)若直线与椭圆C交于A、B两点,且以弦AB为直径的圆过椭圆C的右焦点F,求直线的方程.
【答案】(1);(2)或.
【解析】(1)由已知条件可得,再求解即可;
(2)以弦AB为直径的圆过椭圆C的右焦点F等价于,再联立直线与椭圆方程求解即可.
【详解】
(1)设椭圆C的焦距为,
依题意得,解得,
所以椭圆C的标准方程为.
(2)联立,消去,化简得,
由,得.
设,,则,,
因为以弦AB为直径的圆过椭圆C的右焦点F,所以.
由(1)可知F(1,0),所以,,
所以,
因为,
所以,
即,
整理得,解得,
所以直线的方程为,即或.
【点睛】
本题考查了椭圆方程的求法,重点考查了直线与圆锥曲线的位置关系,属中档题.
19.已知等比数列的各项均为正数,等差数列的前项和为,且满足,,,.
(1)求数列及的通项公式;
(2)设数列满足,其中,求.
【答案】(1),;(2).
【解析】(1)由数列为等比数列,数列为等差数列,结合已知条件求其基本量即可得解;
(2)由,,即,再累加求和即可得解.
【详解】
解:(1)设等比数列的公比为,等差数列的公差为.
由,,得,
将,代入,得,解得(负值舍去),,
故,.
(2)由,其中,
得,,
所以,
所以.
【点睛】
本题考查了等差数列、等比数列通项公式的求法,重点考查了数列裂项累加求和法,属中档题.
20.已知函数.
(1)若关于的不等式恒成立,求的取值范围;
(2)当时,求证:;
(3)求证:.
【答案】(1);(2)见解析;(3)见解析.
【解析】(1)不等式恒成立等价于恒成立,即,再构造函数,利用导数求其最小值即可得解;
(2)由(1)知当时,有恒成立,所以,然后令,即,再不等式左右两边分别累加求和即可得解;
(3)由(1)可知,当时, 在上恒成立,即要证等价于,即只需证当时,,再构造函数,利用导数求证即可.
【详解】
解:(1)由题意,函数的定义域为,
由,得,
所以恒成立,即.
令,则,
令,解得,令,解得,
所以函数在上单调递减,在上单调递增.
所以函数的最小值为,所以,
即的取值范围是.
(2)由(1)知当时,有恒成立,所以(当且仅当时等号成立).
令,得,
所以,,,,,
以上各式相加,得,
所以,
即.
(3)由(1)可知,当时,,
即在上恒成立.
要证,即证,
只需证当时,.
令,则.
令,则.
由,得.
当时,,单调递减;
当时,,单调递增.
即在上单调递减,在上单调递增.
而,,
所以,使得.
当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
当时,,单调递增.
又,,
所以对,恒成立,即.
综上所述,成立.
【点睛】
本题考查了不等式恒成立问题,重点考查了导数的综合应用,属综合性较强的题型.
