江西省玉山县一中2019届高三上学期期中考试数学（理）试卷Word版含答案.doc

www.ks5u.com 玉山一中2018—2019学年度第一学期高三期中考试 理科数学试卷 时间：120分钟 满分：150分 命题人：颜小丽 审题人：尤淑英 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．若全集U=R，集合，B={}，则=（　 　）‎ A．{} B．{或}‎ C．{} D．{或}‎ ‎2．若，则cos2α=（　 　）‎ A． B． C． D． ‎ ‎3．若非零向量，满足，，则与的夹角为（　 　）‎ A．30° B．60° C．120° D．150° ‎ ‎4．已知函数，且，则=（　 　）‎ A． B． C． D． ‎ ‎5．设是平面α内的两条不同直线，是平面内两条相交直线，则的一个充分不必要条件是（　　 ）‎ A． B． C． D．‎ ‎6．若直线与圆有公共点，则（　 　）‎ A． B． C． D．‎ ‎7．某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（　　）‎ ‎ A． B． ‎ C． D． ‎ ‎8．在等比数列{}中，若，，则（　　）‎ A．1 B． C． D．‎ ‎9．已知满足约束条件，且的最小值为2，则常数=（　 　）‎ A．2 B．﹣2 C．6 D．3 ‎ ‎10．《九章算术》中，将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑，如图，在鳖臑中，平面，且，，点在棱上运行，设的长度为，若的面积为，则的图象大致是（　　）‎ A． B． ‎ C． D．‎ ‎11．已知圆,，考虑下列命题：①圆C上的点到（4，0）的距离的最小值为；②圆C上存在点P到点的距离与到直线的距离相等；‎ ‎③已知点，在圆C上存在一点，使得以为直径的圆与直线相切，其中真命题的个数为（　　）‎ A．0 B．1 C．2 D．3‎ ‎12．定义在[0，+∞）上的函数满足：．其中表示的导函数，若对任意正数都有，则实数的取值范围是（　　）‎ A．（0，4] B．[2，4] ‎ C．（﹣∞，0）∪[4，+∞） D．[4，+∞）‎ 二、填空题（本大题共4小题，每小题5分，共20分，把答案填在题中的横线上）.‎ ‎13．垂直于直线并且与曲线相切的直线方程是 。 　‎ ‎14．曲线，与直线有两个公共点时，则实数的取值范围是 。 .‎ ‎15.已知为数列{}的前项和，且．则{}的通项公式为　 。 ‎ ‎16.已知菱形ABCD的边长为，∠D=60°，沿对角线BD将菱形ABCD折起，使得二面角A﹣BD﹣C的余弦值为，则该四面体ABCD外接球的体积为 。 ‎ 三．解答题（共6大题，17题10分，其余每题12分，共70分）‎ ‎17．设的内角所对的边分别为，且．‎ ‎（1）求的值；‎ ‎（2）若，求面积的最大值．‎ ‎18.数列{}中，，，且满足，‎ ‎（1）设，求；‎ ‎（2）设，，，，是否存在最大的正整数，‎ 使得对任意均有成立？若存在求出的值；若不存在，请说明理由．‎ ‎19.如图，在底面是正三角形的三棱锥P﹣ABC中，PA=AB=2，PB=PC=．‎ ‎（1）求证：PA⊥平面ABC；‎ ‎（2）若点D在线段PC上，且直线BD与平面ABC所成角为，求二面角D﹣AB﹣C的余弦值．‎ ‎ ‎ ‎20.已知圆与轴相切于点（0，3），圆心在经过点（2，1）与点（﹣2，﹣3）的直线上．‎ ‎（1）求圆的方程；‎ ‎（2）圆与圆：相交于M、N两点，求两圆的公共弦MN的长．‎ ‎21．如图，在斜三棱柱中，，，，侧面 与底面所成的二面角为120°，分别是棱、的中点 ‎（1）求与底面所成的角；‎ ‎( 2 )证明平面；‎ ‎（3）求经过四点的球的体积．‎ ‎22.已知函数，，且曲线在处的切线方程为．‎ ‎（1）求的值；‎ ‎（2）求函数在[0，1]上的最小值：‎ ‎（3）证明：当时，．‎ 玉山一中2018—2019学年度第一学期高三期中考试 ‎ 数学试卷答案 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--5 B C C A B 6--10 D B C B A 11--12 C C ‎ 二、 填空题（本大题共4小题，每小题5分，共20分，把答案填在题中的横线上.‎ ‎13 . 3x+y+6=0 14. 15. an=n+1　 16. 8π ‎ 三．解答题（共6大题，17题10分，其余每题12分，共70分）‎ ‎17.解：（1）△ABC中，3acosC=3b﹣2c，‎ 由正弦定理得：3sinAcosC=3sinB﹣2sinC，‎ ‎∴3sinAcosC=3sin（A+C）﹣2sinC，‎ ‎∴3cosAsinC=2sinC，‎ ‎∵sinC≠0，‎ ‎∴，‎ ‎∵A∈（0，π），‎ ‎∴----------------------5分 ‎（2）由（1）知，可得：，‎ 由余弦定理得：，，‎ ‎∴，‎ ‎∴bc≤9（当且仅当b=c时取“=”号）‎ 可得：，‎ 即△ABC面积的最大值为．------------------10分。‎ ‎18.解：（1）由知数列{an}为等差数列，‎ 设其公差为d，则．‎ 故an=a1+（n﹣1）d=10﹣2n．………………………（3分）‎ 由an=10﹣2n≥0，解得n≤5．故 当n≤5时Sn=|a1|+|a2|+…+|an|=9n﹣n2‎ 当n＞5时Sn=|a1|+|a2|+…+|an|=‎ ‎-----6分 ‎ -----------10分 从而 故数列Tn是单调递增数列，又因是数列中的最小项，‎ 要使恒成立，故只需成立即可，‎ 由此解得m＜8，由于m∈Z*，‎ 故适合条件的m的最大值为7．-----------12分。‎ ‎19.证明：（Ⅰ）∵在底面是正三角形的三棱锥P﹣ABC中，PA=AB=2，PB=PC=2．‎ ‎∴PA2+AB2=PB2，PA2+AC2=PC2，‎ ‎∴PA⊥AB，PA⊥AC，‎ ‎∵AB∩AC=A，∴PA⊥平面ABC．--------------------------------5分 ‎（Ⅱ）以A为原点，AC为y轴，AP为z轴，建立空间直角坐标系，‎ B（，1，0），C（0，2，0），P（0，0，2），‎ 设D（0，b，c），，0≤λ≤1，则（0，b，c﹣2）=（0，2λ，﹣2λ），‎ ‎∴D（0，2λ，2﹣2λ），=（﹣，2λ﹣1，2﹣2λ），‎ ‎∵直线BD与平面ABC所成角为，平面ABC的法向量=（0，0，1），‎ ‎∴sin==，‎ 解得或λ=2（舍），‎ ‎∴D（0，1，1），---------------------------------------------------8分 ‎=（），=（0，1，1），‎ 设平面ABD的法向量=（x，y，z），‎ 则，取x=1，得=（1，﹣，），---------------10分 平面ABC的法向量=（0，0，1），‎ 设二面角D﹣AB﹣C的平面角为θ，‎ 则cosθ===．‎ ‎∴二面角D﹣AB﹣C的余弦值为．-------------------------------12分 ‎20.解：（Ⅰ）经过点（2，1）与点（﹣2，﹣3）的直线方程为，‎ 即y=x﹣1．‎ 由题意可得，圆心在直线y=3上，‎ 联立，解得圆心坐标为（4，3），‎ 故圆C1的半径为4．‎ 则圆C1的方程为（x﹣4）2+（y﹣3）2=16；---------------------6分 ‎（Ⅱ）∵圆C1的方程为（x﹣4）2+（y﹣3）2=16，‎ 即x2+y2﹣8x﹣6y+9=0，‎ 圆C2：x2+y2﹣2x+2y﹣9=0，‎ 两式作差可得两圆公共弦所在直线方程为3x+4y﹣9=0．‎ 圆C1的圆心到直线3x+4y﹣9=0的距离d=．‎ ‎∴两圆的公共弦MN的长为．---------------------------12分 ‎21.解：（Ⅰ）过A1作A1H⊥平面ABC，垂足为H．‎ 连接AH，并延长交BC于G，于是∠A1AH为A1A与底面ABC所成的角．‎ ‎∵∠A1AB=∠A1AC，∴AG为∠BAC的平分线．‎ 又∵AB=AC，∴AG⊥BC，且G为BC的中点．‎ 因此，由三垂线定理A1A⊥BC．‎ ‎∵A1A∥B1B，且EG∥B1B，∴EG⊥BC．‎ 于是∠AGE为二面角A﹣BC﹣E的平面角，‎ 即∠AGE．‎ 由于四边形A1AGE为平行四边形，得∠A1AG=60°．-----------4分 ‎（Ⅱ）证明：设EG与B1C的交点为P，则点P为EG的中点．连接PF．‎ 在平行四边形AGEA1中，因F为A1A的中点，故A1E∥FP．‎ 而FP⊂平面B1FC，A1E⊄平面B1FC，所以A1E∥平面B1FC．-------- 7分 ‎（Ⅲ）连接A1C．在△A1AC和△A1AB中，由于AC=AB，∠A1AB=∠A1AC，A1A=A1A，‎ 则△A1AC≌△A1AB，故A1C=A1B．由已知得A1A=A1B=A1C=a．‎ 又∵A1H⊥平面ABC，∴H为△ABC的外心．‎ 设所求球的球心为O，则O∈A1H，且球心O与A1A中点的连线OF⊥A1A．‎ 在Rt△A1FO中，A1O===．‎ 故所求球的半径R=a，球的体积V=πR3=πa3．-------------12分 ‎22.解：（1）∵f（x）=ex﹣ax2，‎ ‎∴f′（x）=ex﹣2ax，‎ ‎∴f′（1）=e﹣2a=b，f（1）=e﹣a=b+1，‎ ‎∴a=1，b=e﹣2．‎ ‎（2）由（1）得：f（x）=ex﹣x2，‎ ‎∴f′（x）=ex﹣2x，[f′（x）]′=ex﹣2，‎ ‎∴f′（x）在（0，ln2）上递减，在（ln2，+∞）上递增．‎ ‎∴f′（x）≥f′（ln2）=2﹣2ln2＞0，‎ ‎∴f′（x）在[0，1]上递增，‎ ‎∴f（x）max=f（1）=e﹣1，‎ ‎∴f（x）在[0，1]上的最小值为e﹣1．‎ ‎（3）证明：∵f（0）=0，由（2）得f（x）过（1，e﹣1）‎ 且y=f（x）在x=1处的切线方程为y=（e﹣2）x+1，‎ 故可猜测x＞0，x≠1时，f（x）的图象恒在切线y=（e﹣2）x+1的上方，‎ 下面证明当x＞0时，f（x）＞（e﹣2）x+1‎ 设h（x）=f（x）﹣（e﹣2）x﹣1，x＞0，‎ ‎∴h′（x）=ex﹣2x﹣e+2，‎ ‎[h′（x）]′=ex﹣2，‎ 由（2）知：h′（x）在（0，ln2）上递减，在（ln2，+∞）上递增，‎ ‎∵h′（0）=3﹣＞0，h′（1）=0，0＜ln2＜1，‎ ‎∴h′（ln2）＜0，‎ ‎∴存在x0∈（0，1），使得h′（x）=0，‎ ‎∴x∈（0，x0）∪（1，+∞）时，h′（x）＞0；‎ x∈（x0，1）时，h′（x）＜0，‎ 故h（x）在（0，x0）上递增，在（x0，1）上递减，在（1，+∞）上递增，‎ 又h（0）=h（1）=0，‎ ‎∴h（x）≥0当且仅当x=1时等号成立．‎ 故，x＞0，‎ 令φ（x）=lnx+1﹣x，则φ′（x）=﹣1，‎ ‎∴x∈（0，1）时，φ′（x）＞0，x∈（1，+∞）时，φ′（x）＜0，‎ ‎∴φ（x）在（0，1）上递增，在（1，+∞）上递减，‎ ‎∴φ（x）≤φ（1）=0，‎ ‎∴lnx+1﹣x≤0，‎ 即x≥1+lnx．‎ ‎∴≥x≥1+lnx，‎ ‎∴ex+（2﹣e）x﹣1≥xlnx+x，‎ 即ex+（1﹣e）x﹣xlnx﹣1≥0成立，‎ ‎∴x＞0时，g（x）≤f（x）⇔xlnx﹣x2+（e﹣1）x+1≤ex﹣x2⇔ex+（1﹣e）x﹣xlnx﹣1≥0，‎ 综上所述，x＞0时，g（x）≤f（x）．‎