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北京市陈经纶中学2020届高三上学期开学摸底考试数学试题 Word版含解析
展开这是一份北京市陈经纶中学2020届高三上学期开学摸底考试数学试题 Word版含解析,共20页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2020陈经纶高三数学上学期第一次摸底考试
一、选择题
1. 已知集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
求出集合、即可.
【详解】因为,,所以
故选:B
【点睛】本题考查的是集合的运算,较简单.
2. 已知a,3,b,9,c成等比数列,且,则等于( )
A. B. C. D. 1
【答案】A
【解析】
【分析】
根据等比数列的性质和对数的运算性质即可求出.
【详解】a,3,b,9,c成等比数列,
则,,
∴,
∴,
故选:A.
【点睛】该题考查的是有关等比数列与对数运算的综合题,涉及到的知识点有等比数列的性质,对数式运算法则,属于基础题目.
3. 在中,若,则其最大内角的余弦值为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】
先根据大边对大角定理判断出的最大角,再利用余弦定理求解即可.
【详解】,则为的最大内角,设,则,,
由余弦定理得
故选:A.
【点睛】本题考查利用余弦定理求角的余弦值,涉及大边对大角定理的应用,考查计算能力,属于基础题.
4. 将4位志愿者分配到进博会的3个不同场馆服务,每个场馆至少1人,不同的分配方案有( )种.
A. 72 B. 36 C. 64 D. 81
【答案】B
【解析】
【分析】
先从4个人中选出2个作为一个元素看成整体,再把它同另外两个元素在三个位置全排列,根据分步乘法原理得到结果.
【详解】解:将4位志愿者分配到3个不同场馆服务,每个场馆至少1人,
先从4个人中选出2个作为一个元素看成整体,
再把它同另外两个元素在三个位置全排列,共有.
【点睛】本题考查排列组合及简单的计数问题,是一个基础题,本题又是一个易错题,排列容易重复,注意做到不重不漏.
5. 毛泽东同志在《清平乐·六盘山》中的两句诗为“不到长城非好汉,屈指行程二万”,假设诗句的前一句为真命题,则“到长城”是“好汉”的( )
A. 充分条件 B. 必要条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
【答案】B
【解析】
【分析】
先理解诗词意义,再利用充分性和必要性的定义去判断即可.
【详解】解:根据对毛主席诗词的理解得:好汉一定到长城,但是到了长城不一定是好汉,
故“到长城”是“好汉”的必要条件.
故选:B.
【点睛】本题考查充分性和必要性的判断,其中对题意的理解是关键,是基础题.
6. 若等差数列的前项和为,且,,则的值为( ).
A. 21 B. 63 C. 13 D. 84
【答案】B
【解析】
【分析】
由已知结合等差数列的通项公式及求和公式可求,,然后结合等差数列的求和公式即可求解.
【详解】解:因为,,
所以,解可得,,,
则.
故选:B.
【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式及求和公式的简单应用,属于基础题.
7. 在平面直角坐标系中,动点在单位圆上按逆时针方向作匀速圆周运动,每12分钟转动一周.若点的初始位置坐标为,则运动到分钟时,动点所处位置的坐标是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
计算出运动分钟时动点转动的角,再利用诱导公式可求得结果.
【详解】每分钟转动一周,则运动到分钟时,转过的角为.
设点的初始位置的坐标为,则,,
运动到3分钟时动点所处位置的坐标是.
由诱导公式可得,,
所以,点的坐标为.
故选:C.
【点睛】本题考查点的坐标的求解,考查了诱导公式的应用,考查计算能力,属于基础题.
8. 将函数图象上的点向左平移() 个单位长度得到点,若位于函数的图象上,则( )
A. ,的最小值为 B. ,的最小值为
C. ,的最小值为 D. ,的最小值为
【答案】A
【解析】
【详解】由题意得,,
可得,
因为 位于函数的图象上
所以,
可得,
s的最小值为,故选A.
【名师点睛】三角函数图象的变换,有两种选择:一是先伸缩再平移,二是先平移再伸缩.特别注意:①平移变换时,当自变量x的系数不为1时,要将系数先提出;②翻折变换要注意翻折的方向;③三角函数名不同的图象变换问题,应先将三角函数名统一,再进行变换.
9. 设函数.若关于x的不等式有且仅有一个整数解,则正数a的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】
利用导数分析函数的单调性与极值,作出函数与的图象,数形结合即可得解.
【详解】,,
所以函数的单调递减区间为,单调递增区间为,
则函数在处取得极小值,且极小值为,
又当时,,直线恒过点,
所以可在同一直角坐标系中作出函数与的图象,如图所示,
当时,若关于的不等式有且仅有一个整数解,则,
即,解得;
当时,由于直线与轴的负半轴交于点,
当时,关于的不等式有无数个整数解,不合题意;
综上所述,实数的取值范围是.
故选:D.
【点睛】本题考查了利用导数确定函数的图象,考查了数形结合思想与转化化归思想,属于中等题.
10. 设是定义在R上的函数,若存在两个不等实数,,使得,则称函数具有性质P,那么下列函数:①;②;③;具有性质P的函数的个数为( )
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
【答案】C
【解析】
【分析】
根据题意,找出存在的点,如果找不出则需证明:不存在,,使得.
【详解】①因为函数是奇函数,可找关于原点对称的点,比如,存在;
②假设存在不相等,,使得,即,得,矛盾,故不存在;
③函数为偶函数,,令,,
则,存在.
故选:.
【点睛】本题考查函数新定义,考查函数的解析式以及函数的单调性,同时学生的理解能力,以及反证法的应用,属于中档题.
二、填空题
11. 在二项式的展开式中,的系数为________.
【答案】60
【解析】
【分析】
直接利用二项式定理计算得到答案.
【详解】二项式的展开式通项为:,
取,则的系数为.
故答案为:.
【点睛】本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力和应用能力.
12. 能够说明“设,是任意非零实数”,若“,则”是假命题的一组整数,的值依次为______.
【答案】2,;(答案不唯一)
【解析】
【分析】
取,再使用反证法即可得出答案.
【详解】取 ,则,但是,即
故答案为:2,.
【点睛】本题考查了真假命题的定义及反例的应用,属于基础题目.
13. 已知数列,,它的前n项和为,且是与的等差中项.若为等比数列,,则______.
【答案】127
【解析】
【分析】
根据已知条件列出方程,计算即可得解.
【详解】因为数列中,是与的等差中项.
所以,由,可得:,
解得,又,
所以.
故答案为:127.
【点睛】本题考查等比数列前项和公式中基本量的计算,考查计算能力,属于基础题.
14. 设,则的最大值为_____.
【答案】
【解析】
【分析】
已知,,,直接利用基本不等式转化求解的最大值即可.
【详解】,,,即,
两边平方整理得,
当且仅当,时取最大值;
故答案为:
【点睛】本题考查基本不等式的应用,考查转化思想以及计算能力,注意基本不等式成立的条件.
15. 已知函数,给出下列三个结论:
①当时,函数的单调递减区间为;
②若函数无最小值,则的取值范围为;
③若且,则,使得函数.恰有3个零点,,,且.
其中,所有正确结论的序号是______.
【答案】②③
【解析】
【分析】
由题意结合函数单调性的概念举出反例可判断①;画出函数的图象数形结合即可判断②;由题意结合函数图象不妨设,进而可得,,,令验证后即可判断③;即可得解.
【详解】对于①,当时,由,,所以函数在区间不单调递减,故①错误;
对于②,函数可转化为,
画出函数的图象,如图:
由题意可得若函数无最小值,则的取值范围为,故②正确;
对于③,令即,结合函数图象不妨设,
则,
所以,,,所以,
令即,
当时,,存在三个零点,且,符合题意;
当时,,存在三个零点,且,符合题意;
故③正确.
故答案为:②③.
【点睛】本题考查了分段函数单调性、最值及函数零点的问题,考查了运算求解能力与数形结合思想,合理使用函数的图象是解题的关键,属于中档题.
三、解答题
16. 从①前项和,②,③且,这三个条件中任选一个,补充到下面的问题中,并完成解答.
在数列中,,_______,其中.
(Ⅰ)求的通项公式;
(Ⅱ)若成等比数列,其中,且,求的最小值.
【答案】选择①:(Ⅰ);(Ⅱ)5.
选择②:(Ⅰ);(Ⅱ)6.
选择③:(Ⅰ);(Ⅱ)5.
【解析】
【分析】
(Ⅰ)选择①,由求得的值,再由可求得数列的通项公式;
选择②,可知数列是以为公差的等差数列,进而可求得数列的通项公式;
选择③,可知数列是等差数列,求出公差的值,进而可求得数列的通项公式;
(Ⅱ)由可得出关于的表达式,进而可求得的最小值.
【详解】选择①:(Ⅰ)当时,由,得.
当时,由题意,得,所以.
经检验,符合上式,所以;
(Ⅱ)由、、成等比数列,得,即.
化简,得,
因为、是大于的正整数,且,所以当时,有最小值.
选择②:(Ⅰ)因为,所以.
所以数列是公差的等差数列.
所以;
(Ⅱ)由、、成等比数列,得,即.
化简,得,
因为、是大于的正整数,且,所以当时,取到最小值;
选择③:(Ⅰ)由,得,所以数列是等差数列,
设等差数列的公差为,又因为,,所以.
所以;
(Ⅱ) 因为、、成等比数列,所以,即.
化简,得,
因为、是大于的正整数,且,所以当时,有最小值.
【点睛】本题考查等差数列通项公式的求解,同时也考查了等差数列基本量的计算,考查计算能力,属于中等题.
17. 已知锐角,同时满足下列四个条件中的三个:
①②③④
(1)请指出这三个条件,并说明理由;
(2)求的面积.
【答案】(1)同时满足①,②,③,理由见解析(2)
【解析】
【分析】
(1)判断三角形的满足条件,推出结果即可.
(2)利用余弦定理求出,利用面积公式求解的面积.
【详解】(1)同时满足①,②,③.
理由如下:
若同时满足①,④,则在锐角中,
,所以
又因为,所以
所以,这与是锐角三角形矛盾,
所以不能同时满足①,④,
所以同时满足②,③.
因为所以若满足④.
则,则 ,这与是锐角三角形矛盾.
故不满足④.
故满足①,②,③.
(2)因为,
所以.
解得或.
当时,
所以为钝角,与题意不符合,所以.
所以的面积.
【点睛】本题主要考查解三角形中余弦定理的应用及面积公式的应用,属于中档题目.
18. 在抗击新冠肺炎疫情期间,很多人积极参与了疫情防控的志愿者活动.各社区志愿者服务类型有:现场值班值守,社区消毒,远程教育宣传,心理咨询(每个志愿者仅参与一类服务).参与A,B,C三个社区的志愿者服务情况如下表:
社区
社区服务总人数
服务类型
现场值班值守
社区消毒
远程教育宣传
心理咨询
A
100
30
30
20
20
B
120
40
35
20
25
C
150
50
40
30
30
(1)从上表三个社区的志愿者中任取1人,求此人来自于A社区,并且参与社区消毒工作的概率;
(2)从上表三个社区的志愿者中各任取1人调查情况,以X表示负责现场值班值守的人数,求X的分布列;
(3)已知A社区心理咨询满意率为0.85,B社区心理咨询满意率为0.95,C社区心理咨询满意率为0.9,“,,”分别表示A,B,C社区的人们对心理咨询满意,“,,”分别表示A,B,C社区的人们对心理咨询不满意,写出方差,,的大小关系.(只需写出结论)
【答案】(1)(2)详见解析(3)
【解析】
【分析】
(1)利用古典概型概率公式求解即可;
(2)先求出A,B,C三个社区负责现场值班值守的概率,得出X的所有可能取值,并计算出相应的概率,即可得出分布列;
(3)根据方差的意义进行判断即可.
【详解】解:(1)记“从上表三个社区的志愿者中任取1人,此人来自于A社区,并且参与社区消毒工作”为事件D,
.
所以从上表三个社区的志愿者中任取1人,此人来自于A社区,并且参与社区消毒工作的概率为.
(2)从上表三个社区的志愿者中各任取1人,由表可知:A,B,C三个社区负责现场值班值守的概率分别为,,.
X的所有可能取值为0,1,2,3.
,,
,
.
X的分布列为:
X
0
1
2
3
P
(3)
【点睛】本题主要考查了计算古典概型概率以及离散型随机变量的分布列,属于中档题.
19. 已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)若在区间上单调递增,求实数的取值范围;
(3)当时,试写出方程根的个数.(只需写出结论)
【答案】(1);(2);(3)2
【解析】
【分析】
(1)当时,,,求出,,结合导数的几何意义,可求出曲线在点处的切线方程;
(2),由在区间上单调递增,可知在恒成立,进而可知在恒成立,构造函数,求出在上的最小值,令即可;
(3)构造函数,讨论的单调性,并结合零点存在性定理,可得到的零点个数,即为方程根的个数.
详解】(1)当时,,则,
所以,,
所以曲线在点处的切线方程为,即.
(2)由题意,,
因为在区间上单调递增,所以在恒成立,
即在恒成立,
令,,则,
所以时,,此时函数单调递减;时,,此时函数单调递增,
所以在上最小值为,
所以.
(3)当时,方程根的个数为2.
证明如下:
当时,,构造函数,
则,显然在上单调递增,
因为,,所以存在唯一零点,设为,
故函数在上单调递减,在上单调递增,
因为,所以,所以在上存在唯一零点
又因为,所以在上存在唯一零点,
故函数有2个零点,即方程根的个数为2.
【点睛】本题考查导数几何意义的应用,考查利用导数研究函数的单调性,考查方程的根与函数的零点,考查学生的计算求解能力与推理论证能力,属于难题.
20. 已知函数,.
(1)当时,求的单调区间;
(2)已知点和函数图象上动点,对任意,直线倾斜角都是钝角,求a的取值范围.
【答案】(1)单调递增区间为,的单调递减区间为;(2).
【解析】
【分析】
1)先求函数的定义域,然后求导,利用导数大于0或导数小于0,得到关于x的不等式,解之即可;
(2)因为对任意,直线PM倾斜角都是钝角,化简最终转化为在区间上恒成立,再通过研究在上的单调性求最值.
【详解】简析:(1)当时,,定义域,
,
的单调递增区间为,的单调递减区间为;
(2)因为对任意,直线的倾斜角都是钝角,故对任意,
直线的斜率小于0,即,,
即在区间上的最大值小于1,
,,令,
①当时,在上单调递减,
,显然成立;
②当时,二次函数的图象开口向下,且,
,,故,在上单调递减,
故在上单调递减,,显然成立;
③当时,二次函数的图象开口向上,且.
所以,当时,.
当时,;
所以在区间内先递减再递增.
故在区间上的最大值只能是或.
即,所以.
综上所述:a的取值范围为.
【点睛】本题考查求函数的单调区间,考查利用导数讨论恒成立问题,考查分类讨论思想,属于中档题.
21. 对于正整数,如果个整数满足,
且,则称数组为的一个“正整数分拆”.记均为偶数的“正整数分拆”的个数为均为奇数的“正整数分拆”的个数为.
(Ⅰ)写出整数4的所有“正整数分拆”;
(Ⅱ)对于给定的整数,设是的一个“正整数分拆”,且,求的最大值;
(Ⅲ)对所有的正整数,证明:;并求出使得等号成立的的值.
(注:对于的两个“正整数分拆”与,当且仅当且时,称这两个“正整数分拆”是相同的.)
【答案】(Ⅰ) ,,,,;(Ⅱ) 为偶数时,,为奇数时,;(Ⅲ)证明见解析,,
【解析】
【分析】
(Ⅰ)根据题意直接写出答案.
(Ⅱ)讨论当为偶数时,最大为,当为奇数时,最大为,得到答案.
(Ⅲ) 讨论当为奇数时,,至少存在一个全为1的拆分,故,当为偶数时,
根据对应关系得到,再计算,,得到答案.
【详解】(Ⅰ)整数4的所有“正整数分拆”为:,,,,.
(Ⅱ)当为偶数时,时,最大为;
当为奇数时,时,最大为;
综上所述:为偶数,最大为,为奇数时,最大为.
(Ⅲ)当为奇数时,,至少存在一个全为1的拆分,故;
当为偶数时,设是每个数均为偶数的“正整数分拆”,
则它至少对应了和的均为奇数的“正整数分拆”,
故.
综上所述:.
当时,偶数“正整数分拆”,奇数“正整数分拆”为,;
当时,偶数“正整数分拆”为,,奇数“正整数分拆”为,
故;
当时,对于偶数“正整数分拆”,除了各项不全为的奇数拆分外,至少多出一项各项均为的“正整数分拆”,故.
综上所述:使成立的为:或.
【点睛】本土考查了数列的新定义问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
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