四川省成都市第七中学2023 2024学年高三下学期入学考试理科数学试卷 Word版含解析.docx
ID:83627387
大小:1.71 MB
页数:22页
时间:2024-04-18
上传者:老李
打开微信扫一扫
点击右上角按钮进行分享
资源描述:
《四川省成都市第七中学2023 2024学年高三下学期入学考试理科数学试卷 Word版含解析.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在
教育资源-天天文库
。
2023—2024学年度下期高2024届入学考试理科数学试卷考试时间:120分钟满分:150分一、选择题:本题共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.已知集合,,则的真子集的个数为()A.9B.8C.7D.6【答案】C【解析】【分析】解不等式求出集合A,求出集合B补集,即可确定的元素,根据元素的个数,即可求得的真子集的个数.【详解】由题意,,故,故,则的真子集的个数为,故选:C2.若函数是定义在上的偶函数,则()A.B.C.D.2【答案】D【解析】【分析】利用偶函数的定义可计算的值,再根据解析式计算函数值即可.【详解】因为函数是定义在上的偶函数,所以且,则,
所以,则.故选:D.3.已知复数z满足,则()A.B.C.1D.【答案】C【解析】【分析】利用复数的四则运算求出复数z即可得出答案.【详解】由题意,复数满足,可得,所以.则1,故选:C.4.已知,则()A.B.C.30D.60【答案】D【解析】【分析】设,则,变换,利用二项式定理计算得到答案.【详解】设,则,所以.的展开式的通项,取得.故选:D.5.已知正项等差数列的前项和为,且,.则()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】由等差数列的关系结合已知等式化简,可得,结合
,求出首项,即可得等差数列的通项公式以及前n项和公式,由此一一判断各选项,即可得解.【详解】设正项等差数列的公差为d,因为,,所以两式相减得,可得,即,所以,因为是正项等差数列,则,则,所以,由,得,得,即,所以,所以,,得,,A,B错误;,C正确;,D错误,故选:C.6.已知,,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】由同角三角函数的基本关系可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,可得出的值,再利用两角和的正切公式可求得的值.【详解】由已知可得,解得,所以,,
故.故选:D.7.对于数列,若满足:,则称为数列的“优值”,现已知数列的“优值”,记数列的前项和为,则的最大值为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】将中的变为后两式相减可得数列的通项公式,然后令即可求出的最大值.【详解】由已知得①,则当时,②所以①-②得,即,又当时,,符合,故,所以令,得,所以的最大值为.故选:D.8.在平面直角坐标系中,已知圆,若圆上存在点P,由点P向圆C引一条切线,切点为M,且满足,则实数a的取值范围为()A.B.C.D.【答案】D
【解析】【分析】根据可求出点P的轨迹方程,根据点P的轨迹与圆D有交点列出不等式求解.【详解】设点P的坐标为,如图所示:由可知:,而,∴∴,整理得,即.∴点P的轨迹为以点为圆心,为半径的圆,又∵点P在圆D上,∴所以点P为圆D与圆E的交点,即要想满足题意,只要让圆D和圆E有公共点即可,∴两圆的位置关系为外切,相交或内切,∴,解得.故选:D9.设函数若存在且,使得,则取值范围是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据题意,需将看成整体角,由范围求得范围,结合函数的图象,求得使的两个解,由题只需使即可,计算即得.
【详解】不妨取,由可得:,由可得,由图可取要使存在且,使得,需使,,解得.故选:A.【点睛】关键点点睛:本题主要考查与正弦型函数图象有关的等高线问题.解决的关键在于将看成整体角,作出正弦函数的图象,结合求得的整体角的范围求得最近的符合要求的角,从而界定参数范围.10.在四面体中,,,且,则该四面体的外接球表面积为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据题设条件作出四面体的高,通过相关条件推理计算分别求出,最后在直角梯形,利用勾股定理列出方程即可求得外接球半径.【详解】如图,作平面,连接,易得因,
平面,所以平面,平面,故,由题可得,,则.不妨设,则有①,在中,由余弦定理,,在中,②,将两式相减化简即得:,.取线段中点,过点作平面,其中点为外接球的球心,设外接球半径为,由余弦定理求得,在直角梯形中,,由计算可得:,则该四面体的外接球表面积为.故选:B.【点睛】方法点睛:本题主要考查四面体的外接球的表面积,属于中档题.求解多面体的外接球的主要方法有:(1)构造模型法:即寻找适合题意的长方体,正方体,圆柱等几何体,借助于这些几何体迅速求得外接球半径;(2)建立直角梯形或直角三角形法:即先找到底面多边形的外心,作出外接球球心,借助于题设中的条件得到多面体的高,构成直角梯形或直角三角形来求解.11.从0,1,2,3,4,5,6,7,8,9这十个数字中任意取出三个不同的数,若这三个数的和为不小于9的奇数,则不同的取法有()种.A.54B.53C.47D.46【答案】B【解析】【分析】将10个数分为2组,一组为奇数:1、3、5、7、9,一组为偶数:0、2、4、6、8,然后分2种情况讨论:①取出的3个数全部为奇数,②取出的3个数有1个奇数,2个偶数,再由加法原理计算可得答案.【详解】根据题意,将10个数分为2组,一组为奇数:1、3、5、7、9,一组为偶数0、2、4、6、8,
若取出的3个数和为奇数,分2种情况讨论:①取出的3个数全部为奇数,有种情况,都符合题意,②取出的3个数有1个奇数,2个偶数,若奇数取9,有种情况;若奇数取7,有种情况;若奇数取5,有种情况;若奇数取3,有种情况;若奇数取1,有种情况;综上,三个数的和为不小于9的奇数,不同的取法有种.故选:B12.定义在上的可导函数满足,当时,,若实数a满足,则a的取值范围为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据已知条件构造函数,利用偶函数的定义及导数的正负与函数的单调性的关系,结合偶函数的性质及函数的单调性即可求解.【详解】由,得.令,则,即为偶函数.当时,,所以在上单调递增;所以在上单调递减.由,
得,即.又为偶函数,所以,因为在上单调递减,所以,即,解得,或,所以a的取值范围为.故选:C.【点睛】关键点睛:解决此题的关键是构造函数,利用偶函数定义和导数法求出函数的单调性,再利用偶函数和单调性即可解决抽象不等式.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.若双曲线的一条渐近线与直线平行,则双曲线的右焦点到一条渐近线的距离为__________.【答案】##0.5【解析】【分析】根据已知条件求得,再求焦点到渐近线距离即可.【详解】根据题意可得,故可得,则,则右焦点坐标为,一条渐近线为,右焦点到一条渐近线的距离.故答案为:.14.在正方体中,,点平面,点F是线段的中点,若,则当的面积取得最小值时,_____________.【答案】##
【解析】【分析】建立空间直角坐标系,求出相关点坐标,设,根据,结合数量积运算,求得,进而表示出的面积,结合面积有最小值即可求得,即可求得答案.【详解】以点D为坐标原点,以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,则,设,则,因为,故,即,由于平面,平面,故,所以的面积为,而,故,当时,取最小值,即S最小,此时,则,故,即,故答案为:【点睛】方法点睛:由于是在正方体中求解线段的长,因此可以建立空间直角坐标系,根据空间向量的数量积运算结合面积最小,求出参数,即E点的坐标,从而解决问题.15.设数列满足,,,令
,则数列的前100项和为___________.【答案】【解析】【分析】根据给定的递推公式,求出数列的通项公式,进而求出,再利用分组求和法求解即得.【详解】数列满足,,,数列是以1为首项,1为公差的等差数列,即,数列是以2为首项,2为公比的等比数列,即,因此,显然的周期为4,则,令,则有,,数列是等差数列,数列的前100项和,即数列的前25项和.故答案为:.16.已知函数,,若函数有三个零点,则的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】由题意首先得,,进一步有
,由此即可顺利得解.【详解】由题意设,则函数的零点即为方程的根,在同一平面直角坐标系中分别画出函数的图象以及直线如图所示:若函数有三个零点,(不妨设为),则方程的根有三个根,且,所以,且,因为在单调递增,所以,即,所以,令,,解得,令,,解得,所以.故答案为:.【点睛】关键点睛:关键是根据函数单调性得到,由此即可顺利得解.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.17.2023年12月25日,由科技日报社主办,部分两院院士和媒体人共同评选出的2023年国内十大科技新闻揭晓.某高校一学生社团随机调查了本校100名学生对这十大科技的了解情况,按照性别和了解情况分组,得到如下列联表:
不太了解比较了解合计男生204060女生202040合计4060100(1)判断是否有95%的把握认为对这十大科技的了解存在性别差异;(2)若把这100名学生按照性别进行分层随机抽样,从中抽取5人,再从这5人中随机抽取2人,记抽取的2人中女生数为,求的分布列及.附:①,其中;②当时有95%的把握认为两变量有关联.【答案】(1)没有(2)分布列见解析,【解析】【分析】(1)根据题意和公式求出,然后根据附②即可得出结论;(2)由题得出的取值依次为0,1,2,依次求出各种取值的概率,然后写出分布列求出期望.【小问1详解】根据列联表中的数据,得,所以没有95%的把握认为对这十大科技的了解存在性别差异.【小问2详解】这100名学生中男生60人,女生40人,按照性别进行分层随机抽样,从中抽取5人,则抽取的男生有3人,女生在2人,所以取值依次为0,1,2,,,,所以的分布列为
012.18.在锐角中,角所对应的边分别为,已知.(1)求的值;(2)若,求面积的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由正弦定理、余弦定理进行边角转换即可.(2)由正弦定理、三角形面积公式结合三角恒等变换得,结合角的范围即可得解.【小问1详解】,由正弦定理得,即,由余弦定理得,因为,所以.【小问2详解】在锐角中,,记的面积为.由正弦定理得,即.所以.因为在锐角中,,所以,
解得,则,故.19.如图,在多面体中,四边形为平行四边形,且平面,且.点分别为线段上的动点,满足.(1)证明:直线平面;(2)是否存在,使得直线与平面所成角的正弦值为?请说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)存在,理由见解析【解析】【分析】(1)以为原点,分别以方向为轴建立如图所示空间直角坐标系,证明与平面的法向量垂直即可证;(2)由线面角的向量法求线面角后可得结论.【小问1详解】如图,以为原点,分别以方向为轴建立坐标系.
..设平面的法向量为,则由,取得.因为,所以解得.所以,且平面,所以平面【小问2详解】设平面的法向量为则由,解得.所以,解得.20.设点是椭圆上任意一点,过点作椭圆的切线,与椭圆交于两点.(1)求证:;(2)的面积是否为定值?若是,求出这个定值;若不是,请说明理由.【答案】(1)见解析(2)是定值,定值为【解析】【分析】(1)直线与椭圆方程联立,证明的中点坐标,即切点的坐标;
(2)首先讨论直线的斜率不存在的情况,以及直线的斜率存在时与椭圆方程联立,并利用韦达定理表示弦长,并表示的面积.【小问1详解】设直线斜率不存在,则点在轴上,由对称性可知,,若直线的斜率存在,设,,,,联立,可得,当时,直线与椭圆切于点,,解得:,,当时,线段中点的横坐标,所以点为线段的中点,,综上,;【小问2详解】若直线斜率不存在,则,与椭圆方程联立可得,,,故,若直线斜率存在,由(1)可得,,,点到直线的距离,所以,综上的面积为定值.【点睛】关键点点睛:本题第一问的关键是转化为直线与椭圆相交和相切的问题,转化为证明的中点,即切点.
21.设函数.(1)若曲线在点处的切线方程为,求a,b的值;(2)若当时,恒有,求实数a的取值范围;(3)设时,求证:.【答案】(1)(2)(3)证明见解析【解析】【分析】(1)求导,根据题意结合导数的几何意义列式求解;(2)构建,由题意可知:当时,恒有,且,结合端点效应分析求解;(3)由(2)可知:当时,,令,,可得,再令,可得,利用累加法分析证明.【小问1详解】因为,则,则,,即切点坐标为,斜率,由题意可得:,解得.【小问2详解】令,则,由题意可知:当时,恒有,且,则,解得,若,则有:
①当时,,因为,可知,令,因为在内单调递增,可得在内单调递增,则,即,符合题意;②当时,则在内恒成立,符合题意;③当时,令,则,因为,则,,可知在内恒成立,则在内单调递增,可得,则在内单调递增,可得,符合题意;综上所述:实数a的取值范围为.【小问3详解】由(2)可知:当时,,令,可得,令,则,则,整理得,令,则,整理得,则,所以.【点睛】方法点睛:两招破解不等式的恒成立问题
(1)分离参数法第一步:将原不等式分离参数,转化为不含参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的最值;第三步:根据要求得所求范围.(2)函数思想法第一步:将不等式转化为含待求参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的极值;第三步:构建不等式求解.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中选一题作答.如果多选,则按所做的第一题记分.【选修4-4:坐标系与参数方程】22.在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)写出曲线的极坐标方程,曲线的直角坐标方程;(2)曲线与曲线,如有公共点,求出公共点坐标;如无公共点,设分别为曲线与曲线上的动点,求线段的最小值.【答案】(1)曲线极坐标方程,曲线的直角坐标方程为(2)无公共点,【解析】【分析】(1)由参数方程,直角坐标方程及极坐标方程互化求解;(2)由直线与圆的位置关系求解即可.【小问1详解】曲线的普通方程,极坐标方程,,曲线的极坐标方程为.化为直角坐标方程为;【小问2详解】
曲线的普通方程,圆心为,到直线的距离为,故曲线与曲线的无公共点,即直线与圆相离,得线段的最小值为.【选修4-5:不等式选讲】23.已知函数.(1)求不等式的解集;(2)设函数的最小值为,若且,求证:.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)解绝对值不等式时,一般考虑分类讨论法求解,最后再合并;(2)分类讨论的单调性,判断其在不同区间上的最小值,最后确定的值,利用基本不等式即可证明.【小问1详解】不等式可化为或,由,可得,解得或;由,可得,解得,所以不等式的解集为.【小问2详解】由题意,知,当时,,因在上单调递减,则;当时,,
因在上单调递增,在上单调递减,故在无最小值,但是;当时,,因在上单调递增,则.综上,当时,函数取得最小值2,即,所以,因,所以,当且仅当时等号成立,故.
当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
此文档下载收益归作者所有
当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
正文描述:
《四川省成都市第七中学2023 2024学年高三下学期入学考试理科数学试卷 Word版含解析.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在
教育资源-天天文库
。
2023—2024学年度下期高2024届入学考试理科数学试卷考试时间:120分钟满分:150分一、选择题:本题共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.已知集合,,则的真子集的个数为()A.9B.8C.7D.6【答案】C【解析】【分析】解不等式求出集合A,求出集合B补集,即可确定的元素,根据元素的个数,即可求得的真子集的个数.【详解】由题意,,故,故,则的真子集的个数为,故选:C2.若函数是定义在上的偶函数,则()A.B.C.D.2【答案】D【解析】【分析】利用偶函数的定义可计算的值,再根据解析式计算函数值即可.【详解】因为函数是定义在上的偶函数,所以且,则,
所以,则.故选:D.3.已知复数z满足,则()A.B.C.1D.【答案】C【解析】【分析】利用复数的四则运算求出复数z即可得出答案.【详解】由题意,复数满足,可得,所以.则1,故选:C.4.已知,则()A.B.C.30D.60【答案】D【解析】【分析】设,则,变换,利用二项式定理计算得到答案.【详解】设,则,所以.的展开式的通项,取得.故选:D.5.已知正项等差数列的前项和为,且,.则()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】由等差数列的关系结合已知等式化简,可得,结合
,求出首项,即可得等差数列的通项公式以及前n项和公式,由此一一判断各选项,即可得解.【详解】设正项等差数列的公差为d,因为,,所以两式相减得,可得,即,所以,因为是正项等差数列,则,则,所以,由,得,得,即,所以,所以,,得,,A,B错误;,C正确;,D错误,故选:C.6.已知,,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】由同角三角函数的基本关系可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,可得出的值,再利用两角和的正切公式可求得的值.【详解】由已知可得,解得,所以,,
故.故选:D.7.对于数列,若满足:,则称为数列的“优值”,现已知数列的“优值”,记数列的前项和为,则的最大值为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】将中的变为后两式相减可得数列的通项公式,然后令即可求出的最大值.【详解】由已知得①,则当时,②所以①-②得,即,又当时,,符合,故,所以令,得,所以的最大值为.故选:D.8.在平面直角坐标系中,已知圆,若圆上存在点P,由点P向圆C引一条切线,切点为M,且满足,则实数a的取值范围为()A.B.C.D.【答案】D
【解析】【分析】根据可求出点P的轨迹方程,根据点P的轨迹与圆D有交点列出不等式求解.【详解】设点P的坐标为,如图所示:由可知:,而,∴∴,整理得,即.∴点P的轨迹为以点为圆心,为半径的圆,又∵点P在圆D上,∴所以点P为圆D与圆E的交点,即要想满足题意,只要让圆D和圆E有公共点即可,∴两圆的位置关系为外切,相交或内切,∴,解得.故选:D9.设函数若存在且,使得,则取值范围是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据题意,需将看成整体角,由范围求得范围,结合函数的图象,求得使的两个解,由题只需使即可,计算即得.
【详解】不妨取,由可得:,由可得,由图可取要使存在且,使得,需使,,解得.故选:A.【点睛】关键点点睛:本题主要考查与正弦型函数图象有关的等高线问题.解决的关键在于将看成整体角,作出正弦函数的图象,结合求得的整体角的范围求得最近的符合要求的角,从而界定参数范围.10.在四面体中,,,且,则该四面体的外接球表面积为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据题设条件作出四面体的高,通过相关条件推理计算分别求出,最后在直角梯形,利用勾股定理列出方程即可求得外接球半径.【详解】如图,作平面,连接,易得因,
平面,所以平面,平面,故,由题可得,,则.不妨设,则有①,在中,由余弦定理,,在中,②,将两式相减化简即得:,.取线段中点,过点作平面,其中点为外接球的球心,设外接球半径为,由余弦定理求得,在直角梯形中,,由计算可得:,则该四面体的外接球表面积为.故选:B.【点睛】方法点睛:本题主要考查四面体的外接球的表面积,属于中档题.求解多面体的外接球的主要方法有:(1)构造模型法:即寻找适合题意的长方体,正方体,圆柱等几何体,借助于这些几何体迅速求得外接球半径;(2)建立直角梯形或直角三角形法:即先找到底面多边形的外心,作出外接球球心,借助于题设中的条件得到多面体的高,构成直角梯形或直角三角形来求解.11.从0,1,2,3,4,5,6,7,8,9这十个数字中任意取出三个不同的数,若这三个数的和为不小于9的奇数,则不同的取法有()种.A.54B.53C.47D.46【答案】B【解析】【分析】将10个数分为2组,一组为奇数:1、3、5、7、9,一组为偶数:0、2、4、6、8,然后分2种情况讨论:①取出的3个数全部为奇数,②取出的3个数有1个奇数,2个偶数,再由加法原理计算可得答案.【详解】根据题意,将10个数分为2组,一组为奇数:1、3、5、7、9,一组为偶数0、2、4、6、8,
若取出的3个数和为奇数,分2种情况讨论:①取出的3个数全部为奇数,有种情况,都符合题意,②取出的3个数有1个奇数,2个偶数,若奇数取9,有种情况;若奇数取7,有种情况;若奇数取5,有种情况;若奇数取3,有种情况;若奇数取1,有种情况;综上,三个数的和为不小于9的奇数,不同的取法有种.故选:B12.定义在上的可导函数满足,当时,,若实数a满足,则a的取值范围为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据已知条件构造函数,利用偶函数的定义及导数的正负与函数的单调性的关系,结合偶函数的性质及函数的单调性即可求解.【详解】由,得.令,则,即为偶函数.当时,,所以在上单调递增;所以在上单调递减.由,
得,即.又为偶函数,所以,因为在上单调递减,所以,即,解得,或,所以a的取值范围为.故选:C.【点睛】关键点睛:解决此题的关键是构造函数,利用偶函数定义和导数法求出函数的单调性,再利用偶函数和单调性即可解决抽象不等式.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.若双曲线的一条渐近线与直线平行,则双曲线的右焦点到一条渐近线的距离为__________.【答案】##0.5【解析】【分析】根据已知条件求得,再求焦点到渐近线距离即可.【详解】根据题意可得,故可得,则,则右焦点坐标为,一条渐近线为,右焦点到一条渐近线的距离.故答案为:.14.在正方体中,,点平面,点F是线段的中点,若,则当的面积取得最小值时,_____________.【答案】##
【解析】【分析】建立空间直角坐标系,求出相关点坐标,设,根据,结合数量积运算,求得,进而表示出的面积,结合面积有最小值即可求得,即可求得答案.【详解】以点D为坐标原点,以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,则,设,则,因为,故,即,由于平面,平面,故,所以的面积为,而,故,当时,取最小值,即S最小,此时,则,故,即,故答案为:【点睛】方法点睛:由于是在正方体中求解线段的长,因此可以建立空间直角坐标系,根据空间向量的数量积运算结合面积最小,求出参数,即E点的坐标,从而解决问题.15.设数列满足,,,令
,则数列的前100项和为___________.【答案】【解析】【分析】根据给定的递推公式,求出数列的通项公式,进而求出,再利用分组求和法求解即得.【详解】数列满足,,,数列是以1为首项,1为公差的等差数列,即,数列是以2为首项,2为公比的等比数列,即,因此,显然的周期为4,则,令,则有,,数列是等差数列,数列的前100项和,即数列的前25项和.故答案为:.16.已知函数,,若函数有三个零点,则的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】由题意首先得,,进一步有
,由此即可顺利得解.【详解】由题意设,则函数的零点即为方程的根,在同一平面直角坐标系中分别画出函数的图象以及直线如图所示:若函数有三个零点,(不妨设为),则方程的根有三个根,且,所以,且,因为在单调递增,所以,即,所以,令,,解得,令,,解得,所以.故答案为:.【点睛】关键点睛:关键是根据函数单调性得到,由此即可顺利得解.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.17.2023年12月25日,由科技日报社主办,部分两院院士和媒体人共同评选出的2023年国内十大科技新闻揭晓.某高校一学生社团随机调查了本校100名学生对这十大科技的了解情况,按照性别和了解情况分组,得到如下列联表:
不太了解比较了解合计男生204060女生202040合计4060100(1)判断是否有95%的把握认为对这十大科技的了解存在性别差异;(2)若把这100名学生按照性别进行分层随机抽样,从中抽取5人,再从这5人中随机抽取2人,记抽取的2人中女生数为,求的分布列及.附:①,其中;②当时有95%的把握认为两变量有关联.【答案】(1)没有(2)分布列见解析,【解析】【分析】(1)根据题意和公式求出,然后根据附②即可得出结论;(2)由题得出的取值依次为0,1,2,依次求出各种取值的概率,然后写出分布列求出期望.【小问1详解】根据列联表中的数据,得,所以没有95%的把握认为对这十大科技的了解存在性别差异.【小问2详解】这100名学生中男生60人,女生40人,按照性别进行分层随机抽样,从中抽取5人,则抽取的男生有3人,女生在2人,所以取值依次为0,1,2,,,,所以的分布列为
012.18.在锐角中,角所对应的边分别为,已知.(1)求的值;(2)若,求面积的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由正弦定理、余弦定理进行边角转换即可.(2)由正弦定理、三角形面积公式结合三角恒等变换得,结合角的范围即可得解.【小问1详解】,由正弦定理得,即,由余弦定理得,因为,所以.【小问2详解】在锐角中,,记的面积为.由正弦定理得,即.所以.因为在锐角中,,所以,
解得,则,故.19.如图,在多面体中,四边形为平行四边形,且平面,且.点分别为线段上的动点,满足.(1)证明:直线平面;(2)是否存在,使得直线与平面所成角的正弦值为?请说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)存在,理由见解析【解析】【分析】(1)以为原点,分别以方向为轴建立如图所示空间直角坐标系,证明与平面的法向量垂直即可证;(2)由线面角的向量法求线面角后可得结论.【小问1详解】如图,以为原点,分别以方向为轴建立坐标系.
..设平面的法向量为,则由,取得.因为,所以解得.所以,且平面,所以平面【小问2详解】设平面的法向量为则由,解得.所以,解得.20.设点是椭圆上任意一点,过点作椭圆的切线,与椭圆交于两点.(1)求证:;(2)的面积是否为定值?若是,求出这个定值;若不是,请说明理由.【答案】(1)见解析(2)是定值,定值为【解析】【分析】(1)直线与椭圆方程联立,证明的中点坐标,即切点的坐标;
(2)首先讨论直线的斜率不存在的情况,以及直线的斜率存在时与椭圆方程联立,并利用韦达定理表示弦长,并表示的面积.【小问1详解】设直线斜率不存在,则点在轴上,由对称性可知,,若直线的斜率存在,设,,,,联立,可得,当时,直线与椭圆切于点,,解得:,,当时,线段中点的横坐标,所以点为线段的中点,,综上,;【小问2详解】若直线斜率不存在,则,与椭圆方程联立可得,,,故,若直线斜率存在,由(1)可得,,,点到直线的距离,所以,综上的面积为定值.【点睛】关键点点睛:本题第一问的关键是转化为直线与椭圆相交和相切的问题,转化为证明的中点,即切点.
21.设函数.(1)若曲线在点处的切线方程为,求a,b的值;(2)若当时,恒有,求实数a的取值范围;(3)设时,求证:.【答案】(1)(2)(3)证明见解析【解析】【分析】(1)求导,根据题意结合导数的几何意义列式求解;(2)构建,由题意可知:当时,恒有,且,结合端点效应分析求解;(3)由(2)可知:当时,,令,,可得,再令,可得,利用累加法分析证明.【小问1详解】因为,则,则,,即切点坐标为,斜率,由题意可得:,解得.【小问2详解】令,则,由题意可知:当时,恒有,且,则,解得,若,则有:
①当时,,因为,可知,令,因为在内单调递增,可得在内单调递增,则,即,符合题意;②当时,则在内恒成立,符合题意;③当时,令,则,因为,则,,可知在内恒成立,则在内单调递增,可得,则在内单调递增,可得,符合题意;综上所述:实数a的取值范围为.【小问3详解】由(2)可知:当时,,令,可得,令,则,则,整理得,令,则,整理得,则,所以.【点睛】方法点睛:两招破解不等式的恒成立问题
(1)分离参数法第一步:将原不等式分离参数,转化为不含参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的最值;第三步:根据要求得所求范围.(2)函数思想法第一步:将不等式转化为含待求参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的极值;第三步:构建不等式求解.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中选一题作答.如果多选,则按所做的第一题记分.【选修4-4:坐标系与参数方程】22.在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)写出曲线的极坐标方程,曲线的直角坐标方程;(2)曲线与曲线,如有公共点,求出公共点坐标;如无公共点,设分别为曲线与曲线上的动点,求线段的最小值.【答案】(1)曲线极坐标方程,曲线的直角坐标方程为(2)无公共点,【解析】【分析】(1)由参数方程,直角坐标方程及极坐标方程互化求解;(2)由直线与圆的位置关系求解即可.【小问1详解】曲线的普通方程,极坐标方程,,曲线的极坐标方程为.化为直角坐标方程为;【小问2详解】
曲线的普通方程,圆心为,到直线的距离为,故曲线与曲线的无公共点,即直线与圆相离,得线段的最小值为.【选修4-5:不等式选讲】23.已知函数.(1)求不等式的解集;(2)设函数的最小值为,若且,求证:.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)解绝对值不等式时,一般考虑分类讨论法求解,最后再合并;(2)分类讨论的单调性,判断其在不同区间上的最小值,最后确定的值,利用基本不等式即可证明.【小问1详解】不等式可化为或,由,可得,解得或;由,可得,解得,所以不等式的解集为.【小问2详解】由题意,知,当时,,因在上单调递减,则;当时,,
因在上单调递增,在上单调递减,故在无最小值,但是;当时,,因在上单调递增,则.综上,当时,函数取得最小值2,即,所以,因,所以,当且仅当时等号成立,故.
显示全部
收起
最近更新
更多
大家都在看
近期热门