天水一中2015级2017-2018学年度第一学期第三次阶段考试
数学试题
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.
1.设集合A={x||x-1|≤2},B={x|x2-4x>0,x∈R},则A∩()= ( )
A. [-1,3] B. [0,3] C. [-1,4] D. [0,4]
2.设是虚数单位,则复数的虚部为( )
A.4 B.4 C.-4 D.-4
3.已知,,则( )
A. B. C. D.
4.设变量满足约束条件则的最大值为
A.-2 B.4 C.6 D.8
5.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
A. B. C. D.
6.已知各项均为正数的等差数列的前20项和为100,那么的最大值是( )
A. 50 B. 25 C. 100 D. 2
7.已知点A(1,2),B(3,1),则线段AB的垂直平分线的方程是( ).
A.4x+2y-5=0 B.4x-2y-5=0
C.x+2y-5=0 D.x-2y-5=0
8.阅读右侧的算法框图,输出的结果的值为( )
A. B. C. D.
9.已知菱形ABCD的对角线AC长为1,则=( )
A.4 B.2 C.1 D.
10.(理科)已知双曲线的左、右焦点分别为、,点在双曲线的右支上,且,则此双曲线的离心率的最大值为( )
A. B.2 C. D.
10.(文科)已知表示两条不同的直线, 表示三个不同的平面,给出下列四个命题:
①, , ,则;
②, , ,则
③;
④若,则
其中正确的命题个数有( )个
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
11.三棱锥中, 互相垂直, , 是线段上一动点,
若直线与平面所成角的正切的最大值是,则三棱锥的外接球的表面积是( )
A. B. C. D.
12.函数的大致图像为( )
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.命题“都有”的否定: .
14.函数的值域为____________.
15.已知方程+-=0有两个不等实根和,那么过点的直线与圆的位置关系是
16.已知函数的定义域为,部分对应值如表,的导函数的图象如图所示,
-1
0
4
5
1
2
2
1
下列关于的命题:
①函数是周期函数;
②函数在上减函数;
③如果当时,的最大值是2,那么的最大值是4;
④当时,函数有4个零点;
⑤ 函数的零点个数可能为0,1,2,3,4.
其中正确命题的序号是________(写出所有正确命题的序号).
三、解答题
17.(本小题12分)已知中,三个内角、、的对边分别是、、,其中,且.
(1)求证: 是直角三角形;
(2)设圆过、、三点,点位于劣弧上, .求四边形的面积.
18.(本小题12分)设数列满足,且.
()求的值.
()证明:数列为等比数列,并求出数列的前n项和.
()若数列,求数列的前n项和.
19.(理科)(本小题12分)如图,四边形ABCD是边长为1的正方形,MD⊥平面ABCD,NB⊥平面ABCD,且MD=NB=1,E是MN的中点。
(1)求证:平面AEC⊥平面AMN;
(2)求二面角M-AC-N的余弦值。
19.(文科)(本小题12分)如图,四棱锥中,底面为平行四边形,,,,是正三角形,平面平面.
(1)求证:;
(2)求三棱锥的体积.
20.(理科)(本小题12分)已知椭圆 的离心率为,且椭圆上一点与椭圆的两个焦点构成的三角形周长为.
(Ⅰ)求椭圆的方程;
(Ⅱ)设直线与椭圆交于两点,且以为直径的圆过椭圆的右顶点,求面积的最大值.
20.(文科)(本小题12分)已知直线被圆所截得的弦长为8.
(1)求圆的方程;
(2)若直线与圆切于点,当直线与轴正半轴,轴正半轴围成的三角形面积最小时,求点的坐标.
21.(理科)(本小题12分)已知函数().
(Ⅰ)若恒有成立,求实数的取值范围;
(Ⅱ)若函数有两个相异极值点, ,求证: .
21.(文科)(本小题12分)已知函数(≠0,∈R)
(Ⅰ)若,求函数的极值和单调区间;
(Ⅱ)若在区间(0,e]上至少存在一点,使得成立,求实数的取值范围.
选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.
22.选修4-4:坐标系与参数方程
已知直线的参数方程是,曲线C的极坐标方程为.
(1)求曲线C的直角坐标;
(2)由直线上的点向曲线C引切线,求切线长的最小值.
23.选修4-5:不等式选讲
已知函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)当时,恒成立,求实数的取值范围.
1. B 2.D 3.D 4.C 5.C
6. B 7.B 8.B 9.D 10.理科C 10.文科C
11. C 12.D.
13.使得 14.
15.相切 16.②⑤
17.【解析】1)证明:根据正弦定理得, 整理为, ,即
或, .
舍去. 即.
故是直角三角形.
解:由(1)可得: , .在中,
, .
.
连结,在中, .
四边形的面积
.
18.【解析】(),,,.
()由,得,又,可知是首项为,公比为的等比数列.
(),即,,∴,∴
19. 理科
【解析】方法一、传统几何
(1)MD⊥平面ABCD,NB⊥平面ANCD,由直角三角形易得:AM=AN=MN=NC=MC=,E是MN中
点,可得AE⊥MN,CE⊥MN,又AE∩EC=E从而MN⊥平面AEC;
(2)这里也有多种方法:
连接BD交AC与点O,底面是正方形得AC⊥BD,OE//MD推得OE⊥AC,得AC⊥平面MDBN,所以∠MON就是二面角M-AC-N的平面角,在矩形MDBN中根据长度可以求得cos∠MON=。
(亦可把二面角M-AC-N,拆成两个二面角M-AC-E和E-AC-N;或者抽取出正四面体MNAC,再求侧面与地面所成角;或者求平面ACN的垂线MB和平面ACM的垂线DN之间的夹角)
方法二、向量几何
MD⊥平面ABCDMD⊥DA,MD⊥DC,又底面ABCD为正方形DA⊥DC,故以点D为坐标原点,DA为x轴,DC为y轴,DM为z轴,如图建立空间直角坐标系。
则各点的坐标A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,1,0),M(0,0,1),N(1,1,1),
E(,,1)
(1) ·=…=0MN⊥AE;
·=…=0MN⊥AC
又AC∩AE=E,故MN⊥平面AEC;
(2)不妨设平面AMC的法向量为=(1,y,z),平面ANC的法向量为=(1,m,n) 则由⊥,⊥·=0,·=0,代入坐标解得=(1,1,1)
由⊥,⊥·=0,·=0,代入坐标运算得=(1,1,-1)
Cos==
19. 文科
【解析】(1)由,,,利用余弦定理,可得
,
故,又由平面平面,可得平面,又平面,故.
(2)解:由(1)知平面,又平面,故平面平面.取的中点,连结,由于是正三角形,故.
可知平面,即为三棱锥的高.
在正中,,故.
三棱锥的体积.
20.理科 解:(Ⅰ)因为椭圆上一点和它的两个焦点构成的三角形周长为,
所以,
又椭圆的离心率为,即,所以, 所以,.
所以,椭圆的方程为.
(Ⅱ)不妨设的方程,则的方程为.
由得,
设,,因为,所以,
同理可得, 所以,,
,设,则,
当且仅当时取等号,所以面积的最大值为.
20文科.【解析】(1)因为圆的圆心到直线的距离为,
所以.
所以圆的方程.
(2)设直线与圆切于点,则.
因为,所以圆的切线的斜率为.
则切线方程为,即.
则直线与轴正半轴的交点坐标为,与轴正半轴的交点坐标为.
所以围成的三角形面积为.
因为,所以.当且仅当时,等号成立.
因为,,所以,所以.
所以当时,取得最小值18.所以所求切点的坐标为.
21.理科 【解析】(Ⅰ)由,恒有,即, 对任意成立,
记, ,
当, , 单调递增;
当, , 单调递减,
最大值为,
∴, .
(Ⅱ)函数有两个相异的极值点, ,
即有两个不同的实数根.
①当时, 单调递增, 不可能有两个不同的实根;
②当时,设,则,
当时, , 单调递增;
当时, , 单调递减,
∴,∴,
不妨设,∵,
∴, , ,
先证,即证,
即证,
令,即证,设,
则,函数在单调递减,
∴,∴,又,∴,
∴.
21.文科 【解析】(I)因为
当a=1,,
令,得,
又的定义域为,随的变化情况如下表:
(0,1)
1
-
0
+
↘
极小值
↗
所以时,的极小值为1.
的单调递增区间为,单调递减区间为;
(II)因为,且
令,得到,
若在区间(0,e]上至少存在一点,,使得成立,
其充要条件是在区间(0,e]上的最小值小于0即可.
当<0,
即时,对成立,
所以,在区间(0,e]上单调递减,
故在区间(0,e]上的最小值为,
由,得,即
当>0,即时,
若,则对成立,
所以在区间上单调递减,
所以,在区间上的最小值为>0,
显然,在区间上的最小值小于0不成立;
②若,即时,则有
(0,)
(,e)
-
0
+
↘
极小值
↗
所以在区间上的最小值为,
由=a(1−lna)<0,
得,解得,即.
综上,由(1)(2)可知:符合题意.
22.【解析】(1),
,
,
即,. (6分)
(2):直线上的点向圆C 引切线长是
,
∴直线上的点向圆C引的切线长的最小值是
23.(1)当时,,
∴的解集为.
(2)
当且仅当等号成立,所以,都有成立只需,
当,即时,上式成立,
当,即时,,
解得 综上所述,,所以,的取值范围是.
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