河北省2020届高三理科数学12月月考试题（附解析Word版）

2019-2020 高三年级上学期 12 月月考 数学理科试卷 一.选择题（每题 5 分，共 60 分） 1.已知复数 （i 为虚数单位），则 的虚部为（ ） A. 1 B. -1 C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 先计算出复数 z，求出共轭复数 ，再由复数的定义得结论． 【详解】 ， ，其虚部为 1． 故选：A． 【点睛】本题考查复数的除法运算，考查共轭复数及复数的定义．属于基础题． 2.已知集合 ， ，则 =（ ） A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 解分式不等式得集合 A，求对数函数的值域得集合 B，再由并集概念计算． 【 详 解 】 由 题 意 ， ， 时， ， ， ， ∴ ． 故选：D. 【点睛】本题考查集合的并集运算，考查对数函数的性质．解分式不等式要注意分母不为 1 i i z += z i i− z 2 1 i i (1 ) 1z i i ii += += = - 1z i= + 1| 01 xA x x − = ≥ +  { }2| log (3 ),B y y x x A= = + ∈ A B ( , 1) [2, )−∞ − +∞ ( , 1) [1, )−∞ − +∞ [ ]1,2− ( ]1,2− 1 01 x x − ≥+ (1 )(1 ) 0 1 0 x x x − + ≥⇒  + ≠ ( 1)( 1) 0 1 x x x − + ≤⇒  ≠ − 1 1x⇒ − < ≤ ( 1,1]A = − 1 1x− < ≤ 2 3 4x< + ≤ 21 log ( 3) 2x< + ≤ (1,2]B = ( 1,2]A B = −0． 3.函数 的图像大致为 (　　) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 分析：通过研究函数奇偶性以及单调性，确定函数图像. 详解： 为奇函数，舍去 A, 舍去 D; ， 所以舍去 C；因此选 B. 点睛：有关函数图象识别问题的常见题型及解题思路（1）由函数的定义域，判断图象左右的 位置，由函数的值域，判断图象的上下位置；②由函数的单调性，判断图象的变化趋势；③ 由函数的奇偶性，判断图象的对称性；④由函数的周期性，判断图象的循环往复． 4.石家庄春雨小区有 3 个不同的住户家里供暖出现问题，负责该小区供暖的供热公司共有 4 名 水暖工，现要求这 4 名水暖工都要分配出去，且每个住户家里都要有人去检查，则分配方案 共有（ ）种 A. 12 B. 24 C. 36 D. 72 ( ) 2 e ex x f x x −−= 20, ( ) ( ) ( ) x xe ex f x f x f xx − −≠ − = = − ∴ 1(1) 0f e e−= − > ∴ 2 4 3 ( ) ( )2 ( 2) ( 2)( ) 2, ( ) 0 x x x x x xe e x e e x x e x ef x x f xx x − − −+ − − − + += = ′∴ >′ >【答案】C 【解析】 【分析】 4 人分配到 3 个家庭，有一家去 2 人．由此利用排列组合的知识可得． 【 详 解 】 4 名 水 暖 工 分 配 到 3 个 家 庭 ， 其 中 有 2 人 去 同 一 家 ， 因 此 分 配 方 案 数 为 ． 故选：C． 【点睛】本题考查排列组合的综合应用，解题方法是分组分配法． 5.若双曲线 的离心率为 ，则双曲线 C 的渐近线方程为（ ） A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 由离心率得 ，再转化为 的关系即得． 【详解】由题意 ，即 ， ， ， ∴渐近线方程为： ． 故选：D. 【点睛】本题考查求双曲线的渐近线方程，解题方法就是由离心率得 的关系，但要注意双 曲线的标准方程，渐近线的形式． 6.若 ，则二项式 的展开式中的常数项为（ ） A. 6 B. 12 C. 60 D. 120 【答案】C 2 3 4 3 36C A = 2 2 2 2: 1( 0, 0)y xC a ba b − = > > 3 1 2y x= ± 2y x= ± 2y x= ± 2 2y x= ± 3c a = ,a b 3c a = 2 2 2 2 2 3c a b a a += = 2 2 2b a = 2 2 a b = 2 2y x= ± ,a b 0 3 sinm xdx π= ∫ 12 m x x  +  【解析】 【分析】 先由微积分基本定理求得 m，然后由二项展开式通项公式求出常数项． 【详解】 ， ，其展开式通项公式 ， 令 ， ，∴常数项为 ． 故选：C． 【点睛】本题考查二项式定理，考查微积分基本定理，掌握这两个定理是解题基础． 7.如图中共顶点的椭圆①②与双曲线③④的离心率分别为 e1，e2，e3，e4，其大小关系为(　　) A. e1= ×⋅            因为二面角 为锐角，所以所求二面角的余弦值为 【点睛】本题考查用线面垂直的性质定理证明线线垂直，考查用空间向量法求线面角和二面 角．本题对学生的空间想象能力，运算求解能力有一定的要求． 20.已知椭圆 的离心率为 ，过椭圆 E 的左焦点 且与 x 轴垂直 的直线与椭圆 E 相交于的 P，Q 两点，O 为坐标原点， 的面积为 . （1）求椭圆 E 的方程； （2）点 M，N 为椭圆 E 上不同两点，若 ，求证： 的面积为定值. 【答案】(1) (2)证明见解析 【解析】 【分析】 （1）离心率提供一个等式 ， 是椭圆的通径，通径长为 ，这样 的面积 又提供一个等式 ，两者联立方程组结合 ，可求得 得椭圆标 准方程． （2）设 ，由 得 ，当直线 的斜 率存在时，设直线 的方程为 ，代入椭圆方程并整理，得 .应用韦达定理得 ，代入 可得 的关系，注意 ，然后由圆锥曲线中的弦长公式计算弦长 ，求出 到直线 的距离，求得 的面积，化简可得为定值，同样直线 的不斜率存在时，也求得 的面积和刚才一样，即得结论． 【详解】（1）设椭圆的半焦距为 c，则 ① E AF C− − 15 5 2 2 2 2: 1( 0)x yE a ba b + = > > 3 2 1F OPQ△ 3 2 2 2OM ON bk k a ⋅ = − OMN 2 2 14 x y+ = 3 2 c a = PQ 22b a OPQ∆ 21 2 3 2 2 bc a × × = 2 2 2a b c= + ,a b ( ) ( )1 1 2 2, , ,M x y N x y 2 2 1 4OM ON bk k a ⋅ = − = − 1 2 1 24x x y y= − MN MN ,( 0)y kx m m= + ≠ ( )2 2 21 4 8 4 4 0k x kmx m+ + + − = 1 2 1 2,x x x x+ 1 2 1 24x x y y= − ,k m > 0∆ MN O MN OMN∆ MN OMN∆ 3 2 c a =过椭圆左焦点 且与 x 轴垂直的直线方程为 ，与椭圆方程联立解得 ， 所以 ，所以 ② 把①代入②，解得 又 ，解得 所以 E 的方程为： （2）设 ，因为 ， ， 所以 ，即 ， 即 （i）当直线 的斜率存在时，设直线 的方程为 ，代入椭圆方程并 整理，得 . 则 ， ③ 所以 ，整理得 ，代入③， ， O 到直线 的距离 ， 所以 1F x c= − 2by a = ± 22| | bPQ a = 21 2 3 2 2 bc a × × = 2 1b = 2 2 2 2 2 3 4 c a b a a −= = 2 4a = 2 2 14 x y+ = ( ) ( )1 1 2 2, , ,M x y N x y 2 4a = 2 1b = 2 2 1 4OM ON bk k a ⋅ = − = − 1 2 1 2 1 4 y y x x ⋅ = − 1 2 1 24x x y y= − MN MN ,( 0)y kx m m= + ≠ ( )2 2 21 4 8 4 4 0k x kmx m+ + + − = 1 2 2 8 1 4 kmx x k + = − + 2 1 2 2 4 4 1 4 mx x k −= + ( )( ) ( )2 2 2 2 2(8 ) 4 1 4 4 4 16 1 4km k m k m∆ = − + − = + − ( )( ) ( ) 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 4 k my y kx m kx m k x x km x x m k − += + + = + + + = + 2 2 2 2 2 4 4 441 4 1 4 m k m k k − − += − ×+ + 2 21 4 2k m+ = 216 0m∆ = > ( ) ( )2 2 22 2 1 2 1 2 2 16 1 4 | | 1 4 1 1 4 k m MN k x x x x k k + − = + + − = + ⋅ + MN 2 | | 1 md k = + ( )2 2 2 2 2 OMN 2 22 16 1 41 1 | | 2 1 4| | 1 | |2 2 1 4 1 41 k m m k mS MN d k mk kk ∆ + − + −= ⋅ = + ⋅ ⋅ = ⋅+ ++，即 的面积为定值 1 （ii）当直线 的斜率不存在时，不妨设 的斜率为 且点 M 在第一象限，此时 的 方程为 ，代入椭圆方程，解得 ，此时 的面积为 . 综上可知， 的面积为定值 1 【点睛】本题考查求椭圆的标准方程，考查直线与椭圆相交问题中的定值问题．综合性较强， 对学生的推理能力，运算求解能力要求较高，属于难题．在直线与椭圆相交问题中，采取“设 而不求”的思想方法，即设直线 的方程为 ，设交点 ， ，由 直线方程与椭圆方程联立消元，应用韦达定理可得 ，代 入 得参数间的 关系，由弦长公式求弦长并代入 化简．同时求三角形的高，求出三角形面积．注 意还要讨论直线 斜率不存在的情形． 21.已知函数 ， （1）当 时，求 的单调区间； （2）当 ，讨论 的零点个数； 【答案】（1） 单调递减区间为： ， ；单调递增区间为： ， ；（2）当 时， 在 上有 2 个零点，当 时， 在 上无零点. 【解析】 【分析】 （1）先判断 为偶函数，再利用导数研究 上的单调性，根据偶函数的对称性， 得到答案.（2）先求出导函数，然后对 按照 ， ，进行分类讨论，当 ，得 到 在 单调递增，结合 ，判断出此时无零点，当 ，得到 2 2 2 2 2 2 | || | | | 12 m m mm mm m −= ⋅ = ⋅ = OMN MN OM 1 2 OM 1 2y x= 22, 2M       OMN 1 22 2 12 2  × × × =    OMN MN y kx m= + ( )1 1,M x y ( )2 2,N x y 1 2 1 2,x x x x+ OM ONk k⋅ 1 2 1 2,x x x x+ MN 21( ) sin cos 2f x x x x ax= + + [ , ]x π π∈ − 0a = ( )f x 0a > ( )f x ( )f x ,02 π −   ,2 π π     , 2 ππ − −   0, 2 π     2 20 a π< ≤ ( )f x [ , ]−π π 2 2a π> ( )f x [ , ]−π π ( )f x [0, ]x π∈ a 1a ≥ 0 1a< < 1a ≥ ( )f x [0, ]x π∈ ( )0 1f = 0 1a< < ( )f x单调性，结合 ， 的值，以及偶函数的性质，得到零点个数. 【详解】解：∵ ∴ 为偶函数， 只需先研究 当 ， ，当 ， ， 所以 在 单调递增，在 ，单调递减 所以根据偶函数图像关于 轴对称， 得 在 单调递增，在 单调递减， .故 单调递减区间为： ， ；单调递增区间为： ， （2） ① 时， 在 恒成立 ∴ 在 单调递增 又 ，所以 上无零点 ② 时， ， 使得 ，即 . 又 在 单调递减， 所以 ， ， ， 所以 ， 单调递增， ， 单调递减， 又 ， 在 ( )0f ( )f π ( ) ( )f x f x− = ( )f x [0, ]x π∈ ( ) sin cosf x x x x= + ( ) sin cos sin cosf x x x x x x x′ = + − = 0, 2x π ∈   ( ) 0f x′ ≥ ,2x π π ∈   ( ) 0f x′ ≤ ( )f x 0, 2x π ∈   ,2x π π ∈   y ( )f x , 2x ππ ∈ − −   ,02x  ∈ −   π ( )f x ,02 π −   ,2 π π     , 2 ππ − −   0, 2 π     ( ) cos (cos )f x x x ax x x a′ = + = + 1a ≥ ( ) (cos ) 0f x x x a′ = + ≥ [0, ]x π∈ ( )f x [0, ]x π∈ (0) 1f = ( )f x [ , ]x π π∈ − 0 1a< < 0 (0, )x π∃ ∈ ( )0 0cos 0x x a+ = 0cos x a= − cos x (0, )π ( )00,x x∈ ( ) 0f x′ > ( )0 ,x x π∈ ( ) 0f x′ < ( )00,x x∈ ( )f x ( )0 ,x x π∈ ( )f x (0) 1f = 21( ) 12f aπ π= −（i） ，即 时 在 上无零点， 又 为偶函数，所以 在 上无零点 （ii） ，即 在 上有 1 个零点， 又 为偶函数，所以 在 上有 2 个零点 综上所述，当 时， 在 上有 2 个零点，当 时， 在 上无零点. 【点睛】本题考查偶函数的性质，利用导数求函数的单调区间，利用导数研究函数的零点个 数问题，涉及分类讨论的思想，属于中档题. （二）选考题（共 10 分）请考生在第 22，23 题中任选一题作答，并用 2B 铅笔将 答题卡上所选题目的题号右侧方框涂黑.如果多做，则按所做的第一题计分. 22.在直角坐标系 中，曲线 （ 为参数，且 ）.以原点 O 为 极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，已知直线 经过点 . （1）求曲线 C 的普通方程和直线 l 的直角坐标方程； （2）求曲线 C 上的点 N 到直线 l 的距离的最小值，以及此时点 N 的坐标. 【 答 案 】（1 ） 曲 线 ， 直 线 ； （ 2 ） 最 小 值 是 ， ． 【解析】 【分析】 （1）由 消元后可得曲线Ｃ的普通方程，由公式 可得直线的 直角坐标方程； 21 1 02 aπ − > 2 2 1aπ < < ( )f x [0, ]π ( )f x ( )f x [ , ]−π π 21 1 02 aπ − ≤ 2 20 a π< ≤ ( )f x [0, ]π ( )f x ( )f x [ , ]−π π 2 20 a π< ≤ ( )f x [ , ]−π π 2 2a π> ( )f x [ , ]−π π xOy 3 cos: sin xC y α α  = = α 0 2α π≤ < : cos sinl mρ θ ρ θ+ = 4 2, 4M π     2 2: 13 xC y+ = : 8 0l x y+ − = 3 2 N 3 1( , )2 2 2 2cos sin 1α α+ = cos sin x y ρ θ ρ θ =  =（2） ，由点到直线距离公式求出点到直线的距离，结合三角函数知识可 求得最小值及相应点的坐标． 【详解】（1）由由 得 ，此为 C 的普通方程， 直线 经过点 ，则 ， ∴直线 的直角坐标方程为 ，即 ． （2）设 ， ，则 ， 当 ，即 时， ，此时 点坐标为 ． 【点睛】本题考查参数方程与普通方程的互化，考查极坐标方程与直角坐标方程的互化，掌 握公式 是解题基础． 23.已知函数 . （1）求不等式 的解集； （2）记 的最大值为 m，且正实数 a，b 满足 ，求 的最小值. 【答案】（1） ；（2） ． 【解析】 【分析】 （1）分类去绝对值符号后解不等式，最后合并解集； （2）由（1）可得 m，用凑配法得出可用基本不等式的形式，求得最值 ． 【详解】（1）当 时， 恒成立，∴ ， 当 时， ，解得 ， 当 时， 不成立，无解， 综上，原不等式的解集为 ． ( 3 cos ,sin )N α α 2 2cos sin 1α α+ = 2 2 13 x y+ = : cos sinl mρ θ ρ θ+ = 4 2, 4M π     4 2(cos sin ) 84 4 m π π+ = = l 8x y+ = 8 0x y+ − = ( 3 cos ,sin )N α α [0,2 )α π∈ 3 cos sin 8 2 d α α+ − = 2sin( ) 83 2 πα + − = sin( ) 13 πα + = 6 πα = min 3 2d = N 3 1( , )2 2 cos sin x y ρ θ ρ θ =  = ( ) | 1| | 2 |f x x x= + − − ( ) 1f x ≥ ( )f x 1 1 2 2 ma b a b + =+ + a b+ [1, )+∞ 4 9 2x ≥ ( ) 1 ( 2) 3 1f x x x= + − − = ≥ 2x ≥ 1 2x− ≤ < ( ) 1 2 2 1 1f x x x x= + + − = − ≥ 1 2x≤ < 1x < − ( ) ( 1) 2 3 1f x x x= − + + − = − ≥ [1, )+∞（2）由（1） ，∴ ， ∴ ，当且仅当 ，即 时等号成立， ∴ 的最小值是 ． 【点睛】本题考查解绝对值不等式，考查用基本不等式求最值．解绝对值不等式常用方法就 是根据绝对值定义去掉绝对值符号后再解之．用基本不等式求最值常常用“1”的代换凑配出 基本不等式中需要的定值，从而求得最值． 3m = 1 1 32 2a b a b + =+ + 1 1 1[( 2 ) (2 )( )9 2 2a b a b a b a b a b + = + + + ++ + 1 2 2(2 )9 2 2 a b a b a b a b + += + ++ + 1 2 2(2 2 )9 2 2 a b a b a b a b + +≥ + ⋅+ + 4 9 = 2 2 2 2 a b a b a b a b + +=+ + 2 9a b= = +a b 4 9