江西省上饶二中2019届高三上学期12月月考数学（文）试卷Word版含答案.doc

www.ks5u.com ‎2019届第一学期月考 高三年级•数学试卷（文科）‎ 考试时间：120分钟 试卷满分：150分 第I卷（选择题）‎ 一、选择题（本大题12小题，每小题5分，共60分）‎ ‎1.设集合，集合，则（ ）‎ A. B. C. D.‎ ‎2．在复平面内，复数对应的点位于（ ）‎ A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 ‎3．命题：“”，这个命题的否定是（ ）‎ A. B.‎ C. D.‎ ‎4．已知函数是可导函数，则“函数在有极值”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 ‎5．某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是(   )‎ ‎ ‎ A. B. C. D. ‎ ‎6．已知向量满足，，那么向量与的夹角为（ ）‎ A. ‎ B. C. D.‎ ‎7．若则（ ）‎ A. ‎ B. C. D.‎ ‎8在等比数列中，，则（ ）‎ A. ‎ B. C.或 D.或 ‎ ‎9．若函数在上单调递减，则实数的取值范围是（ ）‎ A. B. C. D.‎ ‎10．已知等差数列中的前项和为，若，则当取最小值时，等于（ ）‎ A. B. C. D.‎ ‎11．的内角的对边分别为，若，则的形状是（ ）‎ A. 直角三角形 B.等腰三角形 C.等腰直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形 ‎12．设，若方程恰有四个不相等的实数根，则实数的取值范围是（ ） ‎ A. B. C. D. ‎ 第II卷（非选择题）‎ 二、 填空题（本大题4小题，每小题5分，共20分）‎ ‎13. 设等差数列的前项和为，点在直线上，则__________.‎ ‎14．函数的图像可由函数的图像至少向右平移__________个单位长度 ‎15．已知函数在处取得极大值10，则的值为__________.‎ ‎16．把边长为的正方形如图放置, 分别在轴、轴的非负半轴上滑动.则的最大值是__________.‎ 三、解答题（解答题应写出必要计算过程，推理步骤和文字说明，共70分）‎ ‎17．（本小题满分10分）已知数列的前项和为，.‎ ‎（1）求数列的通项公式；‎ ‎（2）若，求数列的前项和.‎ ‎18．（本小题满分12分）已知向量 （1） 若，求的值；‎ （2） 记，求的最大值和最小值以及对应的的值.‎ ‎19．（本小题满分12分）如图,四棱锥的底面是正方形,侧棱底面,是的中点.‎ ‎（1）求证: 平面;‎ ‎（2）证明: .‎ ‎20．（本小题满分12分）已知数列满足,数列满足 ‎（1）证明数列是等差数列，并求数列的通项公式；‎ ‎（2）求数列的前项和.‎ ‎21．（本小题满分12分）在中，角的对边分别为，且.‎ ‎（1）求角；‎ ‎（2）若，求的取值范围.‎ ‎22．（本小题满分12分）已知函数.‎ ‎（1）当时，求曲线在处的切线方程；‎ ‎（2）试讨论函数在上极值点的个数.‎ 文科数学参考答案 一、 选择题（本大题12小题，每小题5分，共60分）‎ ‎1-5：ADBAC 6-10：CDCBA 11-12：DA 二、 填空题：本大题共4个小题，每题5分，共20分.‎ ‎13.2020 14. 15. 16.2‎ 三、解答题（解答题应写出必要计算过程，推理步骤和文字说明，共70分）‎ ‎17.解：（1）；‎ ‎（2），‎ ‎ ‎ 18. 解：（1）由得，，因为.‎ （2） 因为，‎ 当时，有最大值3；‎ 当时，有最小值.‎ ‎19.（1）证明:连结交于,连结,‎ 因为四边形是正方形,所以为中点.‎ 又因为是的中点,所以,‎ 因为平面,平面,所以平面 ‎ （2）证明:因为四边形是正方形,所以.‎ 因为底面,且平面,‎ 所以.又,平面,平面,‎ 所以平面又平面,所以 ‎20.（1）证明：由得，，即 所以数列是以为首项，1为公差的等差数列.‎ ‎(2)由（1）知，‎ ‎ ，①‎ ②‎ ①-②得： ，‎ ‎.‎ 21. 解（1）因为，所以由正弦定理得：，‎ 整理可得：，所以由余弦定理得：，‎ 因为所以.‎ 因为，所以由余弦定理，可得：，所以，又因为，.‎ ‎22.解：（I）a=1时，f（x）=xlnx+1﹣x．f（e）=1，f′（x）=lnx，∴f′（e）=1．‎ ‎∴曲线f（x）在x=e处的切线方程为：y﹣1=x﹣e，即x﹣y+1﹣e=0．‎ ‎（II）f′（x）=lnx+1﹣a．x∈（1，e）．‎ ‎①a≤1时，f′（x）=lnx+1﹣a＞1﹣a≥0．函数f（x）在（1，e）上单调递增，f ‎（x）＞f（1）=1﹣a≥0．‎ 函数y=|f（x）|=f（x）在（1，e）上单调递增，函数y=|f（x）|在（1，e）上不存在极值点．‎ ‎②a≥2时，f′（x）=lnx+1﹣a＜2﹣a≤0．∴函数f（x）在（1，e）上单调递减，f（x）＜f（1）=1﹣a＜0．‎ 函数y=|f（x）|=﹣f（x）在（1，e）上单调递增，函数y=|f（x）|在（1，e）上不存在极值点．‎ ‎③1＜a＜2时，存在x1∈（1，e），使得f′（x1）=lnx1+1﹣a=0，即x1=ea﹣1．‎ ‎∴x∈（1，x1）时，f′（x）＜0，此时函数f（x）单调递减；x∈（x1，e）时，f′（x）＞0，此时函数f（x）单调递增．‎ 且f（1）=1﹣a＜0．‎ ‎（i）当h（e）=e+1﹣ae≤0时，即≤a＜2时，f（x）＜0，∴y=|f（x）|=﹣f（x）在（1，x1）上单调递增，在（x1，e）单调递减，‎ 函数f（x）在（1，e）上有只有一个极值点x1，且为极大值点．‎ ‎（ii）当时，h（e）＞0，故存在x2∈（x1，e），使得f（x2）=0．‎ ‎∴x∈（1，x1），f（x）＜0．x∈（x2，e）时，f（x）＞0，即y=|f（x）|=．‎ ‎∴y=|f（x）在|（1，x1）上单调递增，在（x1，x2）上单调递减；在（x1，e）上单调递增．‎ ‎∴函数y=|f（x）|在（1，e）上存在两个极值点，一个极大值点x1，一个极小值点x2.1﹣a＜0．‎ 综上所述：当a≤1或a≥2时，函数y=|f（x）|在（1，e）上不存在极值点．‎ 当≤a＜2时，y=|f（x）|在（1，e）上有只有一个极值点x1，且为极大值点．‎ 当时，函数y=|f（x）|在（1，e ‎）上存在两个极值点，一个极大值点，一个极小值点．‎