2019届浙江省金丽衢十二校高三第二次联考数学试题(解析版)

第1页共17页2019届浙江省金丽衢十二校高三第二次联考数学试题一、单选题1．集合，，则（）A．B．C．D．【答案】B【解析】解：A={x|x＜0，或x＞2}，B={x|﹣3＜x＜3}；∴A∩B={x|﹣3＜x＜0，或2＜x＜3}，A∪B=R；∵A∩B≠A，且A∩B≠B，∴B⊈A，A⊈B；即B正确．故选：B．2．点和是双曲线的两个焦点，则（）A．B．2C．D．4【答案】D【解析】根据双曲线方程可求焦距，即可得.【详解】由可知所以，则，所以.【点睛】本题主要考查了双曲线的方程，双曲线的简单几何性质，属于中档题.3．复数，，则（）A．5B．6C．7D．【答案】D【解析】根据复数模的性质知，即可求解.【详解】第2页共17页因为，，所以故选D.【点睛】本题主要考查了复数模的性质，属于中档题.4．某几何体的三视图如图所示（图中单位：），则该几何体的表面积为（）A．B．C．D．【答案】B【解析】试题分析：由三视图可知，该几何体的直观图为一个竖立的圆锥和一个倒立的圆锥组成，其表面积为，选B.【考点】1.三视图；2.表面积.5．已知直线平面，直线平面，则“”是“”的（）A．充分不必要条件B．必要不充分条件C．充要条件D．既不充分也不必要条件【答案】A【解析】试题分析：根据已知题意，由于直线平面，直线∥平面，如果两个平面平行，则必然能满足，但是反之，如果，则对于平面可能是相交的，故条件能推出结论，但是结论不能推出条件，故选A【考点】本试题主要是考查了立体几何中点线面的位置关系运用。点评：解决该试题的关键是利用面面平行的性质定理和线面平行、垂直的性质定理来熟练的判定其位置关系，同时结合了充分条件的概念，来判定命题的条件和结论之间的关系运用，属于基础题。6．甲和乙两人独立的从五门选修课课程中任选三门进行学习，记两人所选课程相同的第3页共17页门数为，则为（）A．1.2B．1.5C．1.8D．2【答案】C【解析】由已知得=1,2,3，分别求出相应的概率，由此能求出.【详解】由已知得=1,2,3，,,,所以,故选C【点睛】本题主要考查了离散型随机变量，离散型随机变量的期望，属于中档题.7．函数的图像大致为（）A．B．C．D．【答案】A【解析】根据函数解析式结合所给图象，采用排除法即可选出.【详解】函数定义域为，第4页共17页当时，，，故排除选项B,D，当时，，，故排除C,所以选A.【点睛】本题主要考查了指数函数的性质与图像，无限趋近的思想，属于中档题.8．已知，，和为空间中的4个单位向量，且，则不可能等于（）A．3B．C．4D．【答案】A【解析】根据n个向量的和的模不大于n个向量的模的和可推出结论.【详解】因为而，所以因为，，，是单位向量，且，所以不共线，所以，故选A.【点睛】本题主要考查了向量与不等式的关系，涉及向量的共线问题，属于难题.9．正三棱锥的底面边长为，高为，它在六条棱处的六个二面角（侧面与侧面或者侧面与底面）之和记为，则在从小到大的变化过程中，的变化情况是（）A．一直增大B．一直减小C．先增大后减小D．先减小后增大【答案】D【解析】利用无限逼近的思想，当，有，当，有，当第5页共17页刚好使得正三棱锥变为正四面体时，二面角之和记为，利用的值，可分析出，即可选出答案.【详解】当（比0多一点点），有；当，有；当刚好使得正三棱锥变为正四面体时，二面角之和记为，则，于是，所以，即，所以与的变化情况相符合的只有选项.【点睛】本题主要考查了无限逼近的极限思想，二面角，余弦二倍角公式，属于中档题.10．数列满足：，，则的值所在区间为（）A．B．C．D．【答案】A【解析】由递推关系可得，根据，知，利用放缩法可知，从而可得，即可求解.【详解】因为，所以可得：所以.第6页共17页【点睛】本题主要考查了数列的递推关系，不等式的性质，属于中档题.二、填空题11．《九章算术》第七章“盈不足”中第一题：“今有共买物，人出八，盈三钱；人出七，不足四，问人数物价各几何？”借用我们现在的说法可以表述为：有几个人合买一件物品，每人出8元，则付完钱后还多3元；若每人出7元，则还差4元才够付款.问他们的人数和物品价格？答：一共有_____人；所合买的物品价格为_______元．【答案】753【解析】根据物品价格不变，可设共有x人，列出方程求解即可【详解】设共有人，由题意知，解得，可知商品价格为53元.即共有7人，商品价格为53元.【点睛】本题主要考查了数学文化及一元一次方程的应用，属于中档题.12．展开式中的系数为___；所有项的系数和为____．【答案】-80-1【解析】令可得所有项的系数和，根据通项公式可写出含的系数.【详解】因为，令，，所以的系数为-80，设，令，则，所以所有项的系数和为-1.【点睛】本题主要考查了二项展开式的通项公式，二项式所有项的系数和，属于中档题.13．若实数，满足约束条件则目标函数的最小值为___；最大值第7页共17页为_____．【答案】2【解析】作出可行域，由可得，作出直线，平移直线当截距最大时，z有最大值，平移直线当截距最小时，z有最小值.【详解】作出可行域如下：由可得，作出直线,平移直线过B(1,0)时，z有最小值，平移直线过A(1，）时，z有最大值.【点睛】本题主要考查了线性规划最优解，属于中档题.14．在中，角，和所对的边长为，和，面积为，且为钝角，则__；的取值范围是___．【答案】【解析】根据三角形面积公式及余弦定理可得，利用正弦定理可知，根据三角函数恒等变换及三角函数性质可求出其取值范围.【详解】第8页共17页因为，所以即，因为为钝角，所以，由正弦定理知因为为钝角，所以,即所以所以，即的取值范围是.【点睛】本题主要考查了正弦定理，余弦定理，三角形面积公式，三角恒等变换及正切函数的性质，属于难题.15．安排3名支教老师去6所学校任教，每校至多2人，则不同的分配方案共有种.（用数字作答）【答案】210【解析】略16．定义在上的偶函数满足：当时有，且当时，，若方程恰有三个实根，则的取值范围是____．【答案】【解析】方程恰有三个实根即与图象有三个交点，因为函数是偶函数，先分析当时函数的图象，利用数形结合可确定m的取值范围，再根据函数第9页共17页的对称性，得到时，m的取值范围即可.【详解】因为当时，，设，则，所以，又，所以，可作出函数在上的图象，又函数为偶函数，可得函数在的图象，同时作出直线，如图：方程恰有三个实根即与图象有三个交点，当时，由图象可知，当直线过，即时有4个交点，当直线过，即时有2个交点，当时有3个交点，同理可得当时，满足时，直线与有3个交点.故填.【点睛】，本题主要考查了函数与方程，函数的图象，数形结合的思想方法，属于难题.第10页共17页17．过点的直线与椭圆交于点和，且.点满足，若为坐标原点，则的最小值为_．【答案】【解析】设，，，根据.点满足可得，同理可得纵坐标的关系，根据A,B在椭圆上可得，利用点到直线的距离即可求出最小值.【详解】设，，则于是，同理，于是我们可以得到.即，所以Q点的轨迹是直线，即为原点到直线的距离，所以【点睛】本题主要考查了直线与圆锥曲线的位置关系，向量的坐标运算，轨迹问题，属于难题.三、解答题18．已知函数.（1）求的最小正周期；（2）求函数在区间上的取值范围.【答案】（Ⅰ）；（Ⅱ）；（Ⅲ）．【解析】试题分析：（Ⅰ）本小题用降幂公式，二倍角公式和辅助角公式把函数变形为第11页共17页，用周期公式可求得其周期；（Ⅱ）因为，令，解出x的范围即可；（Ⅲ）本小题由x的范围得到的范围，根据正弦函数的图象可得的取值范围，从而可得函数在区间上的取值范围．试题解析：（1）所以．（2）由得所以函数的单调递增区间是．（3）由得，所以所以．【考点】降幂公式，二倍角公式，辅助角公式，周期公式，正弦函数的图象和性质，化归思想．19．在三棱拄111ABCABC中，AB侧面11BBCC，已知1BC，13BCC，12ABCC.（Ⅰ）求证：1CB平面ABC；（Ⅱ）试在棱1CC(不包含端点1,CC)上确定一点E的位置，使得1EAEB；AEBCC1B1A1第12页共17页（Ⅲ）在（Ⅱ）的条件下,求AE和平面ABC所成角正弦值的大小.【答案】（Ⅰ）详见解析；（Ⅱ）详见解析；（Ⅲ）510【解析】试题分析：（Ⅰ）欲证线面垂直，先考察线线垂直，易证1BCAB，可试证1BCBC，由题目给条件易想到利用勾股定理逆定理；（Ⅱ）要想在棱1CC找到点E，使得1EAEB，易知1ABEB，那么这时就需要使1BEEB，这时就转化为一个平面几何问题：以矩形11BBCC的边1BB为直径作圆，与1CC的公共点即为所求，易知只有一点即1CC的中点，将以上分析写成综合法即可，找到这一点后，也可用别的方法证明，如勾股定理逆定理；（Ⅲ）求直线与平面所成的角，根据其定义，应作出这条直线在平面中的射影，再求这条直线与其射影的夹角（三角函数值），本题可考虑点E在平面ABC的射影，易知平面ABC与侧面11BBCC垂直，所以点E在平面ABC的射影必在两平面的交线上，过E做1BC的垂线交1BC于F，则EAF为所求的直线与平面的夹角.试题解析：（Ⅰ）因为1BC，13BCC，12CC，所以13BC，22211BCBCCC，所以1BCBC因为AB侧面11BBCC，1BC平面11BBCC，所以1BCAB，又BCABB，所以，1CB平面ABC4分（Ⅱ）取1CC的中点E，连接BE，1BCCE，13BCC，等边1BEB中，3BEC同理，11111BCCE，1123BCE，所以116BEC，可得12BEB，所以1EBEB因为AB侧面11BBCC，1EB平面11BBCC，所以1EBAB，且EBABB，所以1BE平面ABE，所以1EAEB；8分（Ⅲ）AB侧面11BBCC，AB平面，得平面11BCCB平面1ABC，过E做1BC的垂线交1BC于F，EF平面1ABC连接AF，则EAF为所求，第13页共17页因为1BCBC，1EFBC，所以BCEF，E为1CC的中点得F为1CB的中点，12EF，由（2）知5AE，所以152sin105EAF13分【考点】空间中直线与平面垂直、直线与平面平行、平面与平面垂直的判定与性质.20．数列的前项和为，，对任意，有.（1）求数列的通项公式；（2）若，求数列的前项和.【答案】（1）（2）【解析】（1）根据数列中项与前n项和的关系即可求解（2）利用错位相减法求数列的前n项和即可.【详解】（1）由知两式相减得：又，所以也成立，故即数列是以1为首项，为公比的等比数列，所以.（2）因为，所以两式相减得：，第14页共17页所以.【点睛】本题主要考查了数列前n项和与项的关系，错位相减法，属于中档题.21．已知抛物线：内有一点，过的两条直线，分别与抛物线交于，和，两点，且满足，，已知线段的中点为，直线的斜率为.（1）求证：点的横坐标为定值；（2）如果，点的纵坐标小于3，求的面积的最大值.【答案】（1）见证明；（2）【解析】（1）设中点为，根据向量的线性运算可知，且，和三点共线，利用点差法可得，，即，可知轴，故为定值（2）由得到，设，，联立直线与抛物线方程可求，写出面积公式即可求最值.【详解】（1）设中点为，则由，可推得，，这说明，且，和三点共线.对，使用点差法，可得，即.同理.第15页共17页于是，即轴，所以为定值.（2）由得到，设，，联立得，所以,,根据点到直线的距离公式知P到AB的距离为，于是，令x=,则，，令得，当时，,函数为增函数，当时，，函数为减函数，故当，即时，有最大值.【点睛】本题主要考查了直线与抛物线的位置关系，向量的线性运算，三角形面积，属于难题.22．函数，其中，.（1）若为定值，求的最大值；（2）求证：对任意，有；（3）若，，求证：对任意，直线与曲线有唯一公共点.【答案】（1）（2）见证明；（3）见证明；【解析】（1）n看作常数，函数求导后令导数等于零，可得，可知函数在处有极大值，可得函数最大值（2）取得，利用放