湖南师大附中2019届高三理科数学月考试卷(五)有答案

内容发布更新时间 : 2024/11/15 15:38:46星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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湖南师大附中2019届高三理科数学月考试卷(五)有答案 湖南师大附中2019届高三月考试卷(五) 数 学(理科) 命题人:朱海棠 贺祝华 张天平 欧阳普 审题:高三数学备课组 时量:120

分钟 满分:150分 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题的

四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1.若复数z满足z?(-1+3i)=1+7i(i为虚数单位),则z在复平面内对应的点位于(A) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 【解析】易得z=2-i,则z对应的点为(2,1).故选A. 2.设m为给定的一个实常数,命题p:??x∈R,x2-4x+2m≥0,则“m≥3”是“命题p为真命题”的(A) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分且必要条件 D.既不充分也不必要条件 【解析】若命题p为真,则对任意x∈R,x2-4x+2m≥0恒成立,所以Δ=16-8m≤0,即m≥2. 因为m≥3??m≥2,则“m≥3”是“命题p为真命题”的充分不必要条件.选A. 3.若等差数列{an}的前5项之和S5=25,且a2=3,则a7=(B) A.12 B.13 C.14 D.15 【解析】由S5=5a3=25??a3=5,所以公差d=a3-a2=2, 所以a7=a2+5d=3+5×2=13,故选B. 4.已知某7个数的平均数为3,方差为s2,现又加入一个新数据3,此时这8个数的平均数为x,方差为72,则(B) A.x=3,s2=2 B.x=3,s2=4 C.x=3,s2=28 D.x=6,s2=72 【解析】∵这7个数的平均数为3,方差为s2,现又加入一个新数据3,此时这8个数的平均数为x,方差为72, ∴x=7×3+38=3,又由72×8×17=4,得s2=4.故选B. 5.若正整数N除以正整数m后的余数为r,则记为N=r(mod m),例如13=3(mod 5).下列程序框图的算法源于我国古代算术《中国剩余定理》,则执行该程序框图输出的i等于(C) A.4 B.8 C.16 D.32 【解析】第一次执行循环体,得i=2,N=18,此时18=0(mod 3),不满足第一条件; 第二次执行循环体,得i=4,N=22,此时22=1(mod 3),但22<25,不满足第二条件; 第三次执行循环体,得i=8,N=30,此时30=0(mod 3),不满足第一条件; 第四次执行循环体,得i=16,N=46,此时46=1(mod 3),且46>25,退出循环.所以输出i的值

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为16.选C.

6.如图,已知六棱锥P-ABCDEF的底面是正六边形,PA⊥平面ABC,则下列结论正确的是(D) A.PB⊥AD B.平面PAB⊥平面PBC C.直线BC∥平面PAE D.直线CD⊥平面PAC 【解析】因为AD与PB在平面ABC内的射影AB不垂直,所以A答案不正确. 过点A作PB的垂线,垂足为H,若平面PAB⊥平面PBC,则AH⊥平面PBC,所以AH⊥BC. 又PA⊥BC,所以BC⊥平面PAB,则BC⊥AB,这与底面是正六边形不符,所以B答案不正确. 若直线BC∥平面PAE,则BC∥AE,但BC与AE相交,所以C答案不正确.故选D. 7.在(x+3y)(x-2y)5的展开式中,x2y4的系数为(B) A.-320 B.-160 C.160 D.320 【解析】(x-2y)5的展开式中第r+1项为Tr+1=Cr5?x5-r?(-2y)r, 令5-r=1,得r=4;令5-r=2,得r=3. ∴在(x+3y)(x-2y)5展开式中x2y4的系数为C45×(-2)4+3×C35×(-2)3=-160.故选B. 8.若函数f(x)=asin ωx+bcos ωx(0<ω<5,ab≠0)的图象的一条对称轴方程是x=π4ω,函数f′(x)的图象的一个对称中心是π4,0,则f(x)的最小正周期是(B) A.π B.2π C.π2 D.π4 【解析】由题设,有fπ4ω=±a2+b2,即22(a+b)=±a2+b2,由此得到a=b,又f′π4=0,所以aωcosωπ4-sinωπ4=0,从而tanωπ4=1,ωπ4=kπ+π4,k∈Z,即ω=4k+1,k∈Z,而0<ω<5,所以ω=1,于是fx=2asinx+π4,故f(x)的最小正周期是2π.选B. 9.已知点(x,y)是不等式组x≥1,x+y≤4,ax+by+2≥0表示的平面区域内的一个动点,且目标函数z=2x+y的最大值为7,最小值为1,则ab=(B) A.1 B.-1 C.2 D.-2 【解析】由z=2x+y的最大值为7,最小值为1,联立方程2x+y=7,x+y=4得A(3,1),联立2x+y=1,x=1得B(1,-1),由题意知A,B两点在直线ax+by+2=0上,故a=-1,b=1.选B. 10.在△ABC中,∠ABC=120°,AB=3,BC=1,D是边AC上的一点,则BD→?AC→的取值范围是(D) A.-212,1 B.-52,212 C.0,1 D.-212,52 【解析】∵D是边AC上的一点(包括端点),∴设BD→=λBA→+(1-λ)BC→(0≤λ≤1), ∵∠ABC=120°,AB=3,BC=1,∴BA→?BC→=3×1×-12=-32, ∴BD→?AC→=[λBA→+(1-

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λ)BC→]?(BC→-BA→) =λBA→?BC→-λBA→2+(1-λ)BC→2-(1-λ)BC→?BA→=-13λ+52, ∵0≤λ≤1,∴-212≤-13λ+52≤52. ∴BD→?AC→的取值范围是-212,52.故选D. 11.已知椭圆x2a2+y2b2=1(a>0,b>0)上一点A关于原点的对称点为点B,F为其右焦点,若AF⊥BF,设∠ABF=α,且α∈π12,π4,则该椭圆的离心率e的取值范围是(A) A.22,63 B.22,33 C.12,33 D.23,63 【解析】已知椭圆x2a2+y2b2=1(a>0,b>0)上一点A关于原点的对称点为点B,F为其右焦点,设左焦点为N,连接AN,BN,因为AF⊥BF,所以四边形AFBN为长方形. 根据椭圆的定义:AF+AN=2a,由题∠ABF=α,则∠ANF=α,所以2a=2ccos α+2csin α, 利用e=2c2a=1sin α+cos α=12sinα+π4,∵α∈π12,π4,∴π3≤α+π4≤π2,22≤12sinα+π4≤63,即椭圆离心率e的取值范围是22,63,故选A. 12.设平行于x轴的直线l分别与函数y=2x和y=2x+1的图象相交于点A,B,若在函数y=2x的图象上存在点C,使得△ABC为等边三角形,则这样的直线l(C) A.至少一条 B.至多一条 C.有且只有一条 D.无数条 【解析】设直线l的方程为y=a(a>0),由2x=a,得x=log2a,所以点A(log2a,a). 由2x+1=a,得x=log2a-1,所以点B(log2a-1,a),从而|AB|=1. 如图,取AB的中点D,连接CD.因为△ABC为等边三角形,则CD⊥AB, 且|AD|=12,|CD|=32,所以点Clog2a-12,a-32. 因为点C在函数y=2x的图象上,则a-32=2log2a-12=a2, 解得a=32-2,所以直线l有且只有一条,选C. 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分. 13.由一个长方体和两个14圆柱体构成的几何体的三视图如图,则该几何体的体积为__2+π2__. 【解析】由长方体长为2,宽为1,高为1,则长方体的体积V1=2×1×1=2, 圆柱的底面半径为1,高为1,则14圆柱体的体积V2=14×π×12×1=π4, 则该几何体的体积V=V1+2V2=2+π2. 14.已知函数f(x)=log2(x2+x+a),x≥0,1-x2,x<0的值域为R,则实数a的最大值是__2__. 【解析】当x<0时,f(x)=1-x2<1.因为f(x)的值域为R,则当x≥0时,f(x)min≤1. 因为f(x)在[0,+∞)上单调递增,则f(0)≤1,即log2a≤1,所以0<a≤2.a的最大值为2. 15.已

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知点A(1-m,0),B(1+m,0),若圆C:x2+y2-8x-8y+31=0上存在一点P,使得PA⊥PB,则正实数m的取值范围是__[4,6]__. 【解析】圆C的方程化为:(x-4)2+(y-4)2=1. ∴设P(4+cos θ,4+sin θ), 如图,线段AB的中点坐标为(1,0),|AB|=2|m|, ∴P点到线段AB中点的距离为|m|, ∴(3+cos θ)2+(4+sin θ)2=m2, ∴26+6cos θ+8sin θ=m2, ∴26+10sin(θ+φ)=m2,其中tan φ=34, ∴16≤m2≤36,又m>0,∴4≤m≤6. 16.已知数列{an}满足:a1=1,an+1=anan+2(n∈N*).bn+1=(n-2λ)?1an+1(n∈N*),b1=-λ,且数列{bn}是单调递增数列,则实数λ的取值范围是__-∞,23__. 【解析】因为an+1=anan+2??1an+1=2an+1??1an+1+1=21an+1??1an+1=1a1+12n-1=2n, 所以bn+1=(n-2λ)?2n,因为数列bn是单调递增数列,所以当n≥2时,bn+1>bn??(n-2λ)?2n>(n-1-2λ)?2n-1??n>2λ-1??2>2λ-1?荭?<32;当n=1时,b2>b1??(1-2λ)?2>-λ?荭?<23,因此λ<23. 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17~21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:共60分. 17.(本小题满分12分) 在锐角△ABC中,3sinB+C2-cos A=1. (Ⅰ)求角A的大小; (Ⅱ)求cos B+cos C的取值范围. 【解析】(Ⅰ)由已知,3sinB+C2-cos A=1,即3cosA2=2cos2A2.(2分) 在△ABC中,因为0

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内接于⊙O,AB为⊙O的直径, 所以△ABC为直角三角形,又∠ABC=60°,AB=4, 故BC=2,AC=23, 因为E是弧AC中点,所以OE⊥AC,OG=12BC=1. 又因为DE⊥平面ABC,故DE⊥AC,所以AC⊥平面DEOO1, 故DO⊥AC.又OP=12, 所以在矩形DEOO1中,tan∠PGO=POOG=12,tan∠DOO1=DO1OO1=12, 故∠PGO=∠DOO1,又∠DOO1+∠DOG=90°, 所以∠PGO+∠DOG=90°,所以DO⊥PG, 所以DO⊥平面PAC.(6分) (Ⅱ)在轴截面内有PO=OG=1, 所以PG=2,DG=17,DP=13, 由AC⊥平面DEOO1,得∠DGP即为二面角D-AC-P的平面角,(10分) 在△DGP中由余弦定理可求得cos∠DGP=33434.(12分) 解法二:(Ⅰ)在平面ABC中,过点O作AB的垂线,交弧EC于H,如图建立空间直角坐标系, 因为△ABC内接于⊙O,AB为⊙O的直径, 所以△ABC为直角三角形,又∠ABC=60°,AB=4, 故BC=2,AC=23, 又OP=12,所以A(0,-2,0),C(3,1,0),P0,0,12,D(3,-1,4), 所以AC→=(3,3,0),AP→=0,2,12,OD→=(3,-1,4), 所以AC→?OD→=0,AP→?OD→=0,故AC⊥OD,AP⊥OD, 从而DO⊥平面PAC.(6分) (Ⅱ)由OP=1知P(0,0,1),设平面PAC的法向量为m=(x1,y1,z1),则有AP→?m=0,AC→?m=0, 即2y1+z1=0,3x1+3y1=0,取m=(-3,1,-2), 设平面DAC的法向量n=(x2,y2,z2),则有 AD→?n=0,AC→?n=0,即3x2+y2+4z2=0,3x2+3y2=0,取n=-3,1,12,(10分) 则cos〈m,n〉=m?n|m|?|n|=33434, 所以二面角D-AC-P的余弦值为33434.(12分) 19.(本小题满分12分) 某有机水果种植基地试验种植的某水果在售卖前要成箱包装,每箱80个,每一箱水果在交付顾客之前要按约定标准对水果作检测,如检测出不合格品,则更换为合格品.检测时,先从这一箱水果中任取10个作检测,再根据检测结果决定是否对余下的所有水果作检测.设每个水果为不合格品的概率都为p(0

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