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高三数学试卷(理科) 第Ⅰ卷 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1.定义集合.已知集合,,则中元素的个数为( ) A.6 B.5 C.4 D.7 2.在平行四边形ABCD中,O为对角线的交点,则( ) A. B. C. D. 3.抛物线的准线方程为( ) A. B. C. D. 4.( ) A. B. C. D. 5.函数的零点为( ) A.4 B.4或5 C.5 D.或5 6.一个正四棱柱的每个顶点都在球O的球面上,且该四棱柱的底面面积为3,高为,则球O的体积为( ) A. B. C. D. 7.现有7位学员与3位摄影师站成一排拍照,要求3位摄影师互不相邻,则不同排法数为( ) A. B. C. D. 8.若,则( ) A.2 B. C.4 D.3 9.若从区间内,任意选取一个实数a,则曲线在点处的切线的倾斜角大于45°的概率为( ) A. B. C. D. 10.将函数的图象向左平移个单位长度后得到的图象.若在上单调,则的值不可能为( ) A. B. C. D. 11.已知,分别是双曲线的左、右焦点,直线l经过且与C左支交于P,Q两点,P在以为直径的圆上,,则C的离心率是( ) A. B. C. D. 12.已知,设,,,则( ) A. B. C. D. 第Ⅱ卷 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡的相应位置. 13.复数的实部为______. 14.若x,y满足约束条件则的取值范围为______. 15.《九章算术》中将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为阳马.若从一个阳马的8条棱中任取2条,则这2条棱所在直线互相垂直的概率为______. 16.“中国剩余定理”又称“孙子定理”,最早可见于中国南北朝时期的数学著作《孙子算经》卷下第二十六题,叫做“物不知数”,原文如下:今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何?现有这样一个相关的问题:数列由被3除余1且被4除余2的正整数按照从小到大的顺序排列而成,记数列的前n项和为,则的最小值为______. 三、解答题:共70分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.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.(12分)a,b,c分别为内角A,B,C的对边.已知. (1)求C; (2)若c是a,b的等比中项,且的周长为6,求外接圆的半径. 18.(12分)某工厂为了检验某产品的质量,随机抽取100件产品,测量其某一质量指数,根据所得数据,按,,,,分成5组,得到如图所示的频率分布直方图. (1)估计该产品这一质量指数的中位数; (2)若采用分层抽样的方法从这一质量指数在和内的该产品中抽取12件,再从这12件产品中随机抽取4件,记抽取到这一质量指数在内的该产品的数量为X,求X的分布列与期望. 19.(12分)如图,在四棱锥中,平面ABCD,平面ABCD,底面ABCD为矩形,点F在棱PD上,且P与E位于平面ABCD的两侧. (1)证明:平面PAB. (2)若,,,且在上的投影为3,求平面ACF与平面ACE所成锐二面角的余弦值. 20.(12分)已知椭圆的左、右顶点分别为A,B,左焦点为F,,. (1)求C的方程; (2)设直线l与C交于不同于B的M,N两点,且,求的最大值. 21.(12分)已知函数. (1)求的单调区间; (2)若函数恰有两个零点,求正数a的取值范围. (二)选考题:共10分.请考生从第22,23两题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一个题目计分. 22.[选修4—4:坐标系与参数方程](10分) 在直角坐标系中,曲线C的参数方程为(t为参数),以坐标原点O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程是. (1)求曲线C的普通方程和直线l的直角坐标方程; (2)若直线l与曲线C交于A,B两点,点,求的值. 23.[选修4—5:不等式选讲](10分) 已知函数. (1)当时,求不等式的解集; (2)若不等式的解集包含,求a的取值范围. 高三数学试卷参考答案(理科) 1.C 2.D 3.C 4.A 5.C 6.B 7.A 8.D 9.B 10.B 11.A 12.D 13.7 14. 15. 16.52 17.解:(1)由正弦定理得,又由,可得,所以,即,解得,因为,所以. (2)由(1)及余弦定理有.因为c是a,b的等比中项,所以,代入上式有,解得,又,所以,,可得,故外接圆的半径为. 18.解:(1)因为,,所以该产品这一质量指数的中位数在内. 设该产品这一质量指数的中位数为m,则,解得. (2)由题意可知抽取的12件产品中这一质量指数在内的有8件,这一质量指数在内的有4件. 由题意可知X的所有可能取值为0,1,2,3,4. ,,,,, X的分布列为 X 0 1 2 3 4 P . 19.(1)证明:因为平面ABCD,平面ABCD,所以.因为底面ABCD为矩形,所以.因为,所以平面平面PAB.又平面CDE,所以平面PAB. (2)解:以A为坐标原点,的方向为x轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,.因为在上的投影为3,所以F的坐标为.设平面ACF的法向量为,,,则,即令,得. 设平面ACE的法向量为,,,则,即令,得. 由,得平面ACF和平面ACE所成锐二面角的余弦值为. 20.解:(1)设C的半焦距为c,由,,可得,,则,,因为,所以C的方程为. (2)由题意知,直线l的斜率不为0,则不妨设直线l的方程为.联立消去x得,,化简整理得. 设,,则,.因为,所以.因为,所以,,得,将,代入上式,得,得,解得或(舍去). 所以直线l的方程为,则直线l恒过点,所以. 设,则,,易知在上单调递增,所以当时,取得最大值. 又,所以 21.解:(1)由题意可得.设,则.由,得,由,得,则在上单调递增,在上单调递减,即在上单调递增,在上单调递减,从而,故的单调递减区间是,无递增区间. (2)由题意可得. ①当,即时,由,得,由,得,则在上单调递减,在上单调递增.因为当时,,当时,,所以要有两个零点,则,解得,故. ②当,即时,,解得,因为,所以,则有且仅有1个零点,故不符合题意. ③当,即时,由,得或,由,得,则在和上单调递增,在上单调递减.因为当时,,当时,,所以要有两个零点,则或. 若,则,不符合题意,若,设,则. 由(1)可知在上单调递减,则,即无解,故不符合题意.综上,正数a的取值范围是. 22.解:(1)由(t为参数),得,故曲线C的普通方程为.由,得,故直线l的直角坐标方程为. (2)由题意可知直线l的参数方程为(t为参数).将直线l的参数方程代入曲线C的普通方程并整理得,设A,B对应的参数分别是,,则,,从而,故. 23.解:(1)当时,.当时,可化为,得;当时,可化为,得;当时,可化为,得,不成立.综上,不等式的解集为. (2)因为的解集包含,所以当时,恒成立.当时,可化为,即,即,则,当时,,则,解得.综上,a的取值范围为.
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