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- 模拟试卷
- 预测试卷
1.已知集合A=,B=,则AB中元素的个数为( )
正确答案
解析
由题意可得:圆与直线相交于两点,,则中
有2个元素.故选B.
考查方向
解题思路
由题意知:圆与直线相交于两点,故很容易得出答案
易错点
交集定义的合理运用
2.设复数z满足(1+i)z=2i,则∣z∣=( )
正确答案
解析
由题意可得,由复数求模的法则可得,则.故选C.
考查方向
解题思路
由题意可得,再由复数求模的法则 直接计算求得结果
易错点
复数求模的法则
3.某城市为了解游客人数的变化规律,提高旅游服务质量,收集并整理了2014年1月至2016年12月期间月接待游客量(单位:万人)的数据,绘制了下面的折线图.
根据该折线图,下列结论错误的是( )
正确答案
解析
由折线图,每年7月到8月折线图呈下降趋势,月接待游客量减少,选项A说法错误.故选A.
考查方向
解题思路
由折线图可知,很容易看出答案
易错点
折线图的运用
4.的展开式中的系数为( )
正确答案
解析
由展开式的通项公式可得:当时,展开式的系数为,
当时,展开式的系数为,
则的系数为80-40=40,故选C.
考查方向
解题思路
由,再由展开式的通项公式,分别令,算出系数
易错点
二项式展开式的通项公式的合理运用
5.已知双曲线C: (a>0,b>0)的一条渐近线方程为,且与椭圆有公共焦点,则C的方程为( )
正确答案
解析
双曲线C: (a>0,b>0)的渐近线方程为 ,
椭圆中: ,椭圆,双曲线的焦点为 ,
据此可得双曲线中的方程组: ,解得: ,
则双曲线 的方程为 .
考查方向
解题思路
椭圆中:,再由双曲线的渐近线,焦点,关系列出三个方程,解得出答案
易错点
共焦点双曲线与椭圆问题的灵活求解
6.设函数,则下列结论错误的是( )
正确答案
解析
当 时, ,函数在该区间内不单调.故选D.
考查方向
解题思路
根据的性质,一一对选项分析得出当 时, ,函数在该区间内不单调.
易错点
余弦型函数的性质灵活运用
7.执行下面的程序框图,为使输出S的值小于91,则输入的正整数N的最小值为( )
正确答案
解析
阅读程序框图,程序运行如下:
首先初始化数值:,然后进入循环体:
此时应满足,执行循环语句:;
此时应满足,执行循环语句:;
此时满足,可以跳出循环,则输入的正整数N的最小值为2.
故选D.
考查方向
解题思路
通过程序框图的要求,写出每次循环的结果得到输出的值.
易错点
循环结构的条件判断
8.已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为( )
正确答案
解析
绘制圆柱的轴截面如图所示,由题意可得:,
结合勾股定理,底面半径,
由圆柱的体积公式,可得圆柱的体积是,故选B.
考查方向
解题思路
画出圆柱的轴截面,由题意直接求出,再利用圆柱的体积公式直接求出
易错点
用轴截面解外接球
9.等差数列的首项为1,公差不为0.若a2,a3,a6成等比数列,则前6项的和为( )
正确答案
解析
设等差数列的公差为,且,,,又,所以,,故选A.
考查方向
解题思路
设等差数列的公差为,由题知,转化为关于d的方程,解出,再代入求数列的和
易错点
基本量的计算,方程的思想
10.已知椭圆C:的左、右顶点分别为A1,A2,且以线段A1A2为直径的圆与直线相切,则C的离心率为( )
正确答案
解析
以线段为直径的圆是,直线与圆相切,所以圆心到直线的距离,整理为,即,即 ,,故选A.
考查方向
解题思路
以线段为直径的圆是,由题意得,整理得出,再由椭圆中的关系,得出,进而得出离心率
易错点
椭圆的几何性质
11.已知函数有唯一零点,则a=( )
正确答案
解析
函数的零点满足,
设,则,
当时,,当时,,函数 单调递减,
当时,,函数 单调递增,
当时,函数取得最小值,
设 ,当时,函数取得最小值 ,
若,函数与函数没有交点,
当,时,此时函数与函数有一个交点,
即,解得,故选C.
考查方向
解题思路
函数的零点满足,令,求导求出的单调性及最值,再设,求出最值,再讨论的范围得出结论而求得
易错点
求函数零点,转化为两个函数的相等的根
12.在矩形ABCD中,AB=1,AD=2,动点P在以点C为圆心且与BD相切的圆上.若,则的最大值为( )
正确答案
解析
如图,建立平面直角坐标系.
设,
易得圆的半径,即圆C的方程是,
,若满足,
则 ,,所以,
设,即,点在圆上,
所以圆心到直线的距离,即,解得,
所以的最大值是3,即的最大值是3,故选A.
考查方向
解题思路
建立平面直角坐标系.设,而圆C的方程是,,若满足,所以,转化为圆心到直线的距离,解出其范围.
易错点
转化的思想
13.若,满足约束条件,则的最小值为__________.
正确答案
解析
作出约束条件表示的可行域,如图中阴影部分所示.
目标函数即,易知直线在轴上的截距最大时,目标函数取得最小值,数形结合可得目标函数在点处取得最小值,为.
考查方向
解题思路
作出不等式组对应的平面区域,根据z的几何意义,利用数形结合即可得到结论.
易错点
z的几何意义
14.设等比数列满足a1 + a2 = –1, a1 – a3 = –3,则a4 = ___________.
正确答案
解析
由题意可得: ,解得: ,则
考查方向
解题思路
设等比数列的公比为 ,很明显 ,结合等比数列的通项公式和题意列出方程组:求出 ,,再由等比数列的通项公式可得结果 .
易错点
等比数列的有关公式并能灵活运用
15.设函数,则满足的x的取值范围是_________.
正确答案
解析
由题意: ,函数 在区间 三段区间内均单调递增,且 ,
可知x的取值范围是: .
考查方向
解题思路
由题意:,函数 在区间 三段区间内均单调递增,求出最小值即可求得结果
易错点
求分段函数的函数值,先确定区域,再代入
16.a,b为空间中两条互相垂直的直线,等腰直角三角形ABC的直角边AC所在直线与a,b都垂直,斜边AB以直线AC为旋转轴旋转,有下列结论:
①当直线AB与a成60°角时,AB与b成30°角;
②当直线AB与a成60°角时,AB与b成60°角;
③直线AB与a所成角的最小值为45°;
④直线AB与a所成角的最大值为60°.
其中正确的是________.(填写所有正确结论的编号)
正确答案
②③.
解析
由题意,AB是以AC为轴,BC为底面半径的圆锥的母线,由,即AC垂直底面,在底面内可以过点B,作,交底面圆C于D,如图,连结DE,则,所以,连接AD,等腰△ABD中,,当直线AB与a成60º时,∠ABD=60º,故,又在Rt△BDE中,BE=2,,过点B作BF//DE,交圆C于点F,连接AF,由圆的对称性可知BF=DE=,所以△ABF为等边三角形,∠ABF=60º,即②正确,①错误,由最小角定理可知③正确,很明显,可以满足平面ABC⊥直线a,直线AB与a成的最大角为90º,④错误
考查方向
解题思路
AB是以AC为轴,BC为底面半径的圆锥的母线,由,即AC垂直底面,当直线AB与a成60º时,作图分析得直线AB与b也成60º,再由最小角定理知最小角为45º,最大角为90º,可选出答案
易错点
点、直线、平面的位置关系的判定
17.(12分)
的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知,a=2,b=2.
(1)求c;
(2)设D为BC边上一点,且ADAC,求△ABD的面积.
正确答案
(1) (2)
解析
(1)由已知得 ,所以 .
在 △ABC中,由余弦定理得 ,即 .
解得: (舍去), .
(2)有题设可得
故△ABD面积与△ACD面积的比值为
又△ABC的面积为
考查方向
解题思路
(1)由题意首先求得,然后利用余弦定理列方程,边长取方程的正实数根可得 ;
(2)利用题意首先求得△ABD面积与△ACD面积的比值,然后结合△ABC的面积可求得△ABD的面积为 .
易错点
解决三角形问题中合理利用正余弦定理
18.(12分)
某超市计划按月订购一种酸奶,每天进货量相同,进货成本每瓶4元,售价每瓶6元,未售出的酸奶降价处理,以每瓶2元的价格当天全部处理完.根据往年销售经验,每天需求量与当天最高气温(单位:℃)有关.如果最高气温不低于25,需求量为500瓶;如果最高气温位于区间[20,25),需求量为300瓶;如果最高气温低于20,需求量为200瓶.为了确定六月份的订购计划,统计了前三年六月份各天的最高气温数据,得下面的频数分布表:
以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.
(1)求六月份这种酸奶一天的需求量X(单位:瓶)的分布列;
(2)设六月份一天销售这种酸奶的利润为Y(单位:元).当六月份这种酸奶一天的进货量n(单位:瓶)为多少时,Y的数学期望达到最大值?
正确答案
(1)分布列略;(2) n=300时,Y的数学期望达到最大值,最大值为520元.
解析
(1)由题意知,所有可能取值为200,300,500,由表格数据知
,,.
因此的分布列为
(2)由题意知,这种酸奶一天的需求量至多为500,至少为200,因此只需考虑.
当时,
若最高气温不低于25,则;
若最高气温位于区间,则;
若最高气温低于20,则;
因此.
当时,
若最高气温不低于20,则;
若最高气温低于20,则;
因此.
所以n=300时,Y的数学期望达到最大值,最大值为520元.
考查方向
解题思路
(1) 所有的可能取值为200,300,500,利用题意求得概率即可得到随机变量的分布列;
(2)由题中所给条件分类讨论可得n=300时,Y的数学期望达到最大值520元.
易错点
离散型随机变量的分布列
19.(12分)
如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,△ACD是直角三角形,∠ABD=∠CBD,AB=BD.
(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;
(2)过AC的平面交BD于点E,若平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,求二面角D–AE–C的余弦值.
正确答案
(1)证明略;(2) .
解析
(1)由题设可得,,从而.
又是直角三角形,所以.
取AC的中点O,连接DO,BO,则DO⊥AC,DO=AO.
又由于是正三角形,故.
所以为二面角的平面角.
在中,.
又,所以,
故.
所以平面ACD⊥平面ABC.
(2)由题设及(1)知,两两垂直,以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系.则.
由题设知,四面体ABCE的体积为四面体ABCD的体积的,从而E到平面ABC的距离为D到平面ABC的距离的,即E为DB的中点,得.
故.
设是平面DAE的法向量,则即
可取.
设是平面AEC的法向量,则同理可取.
则.
所以二面角D-AE-C的余弦值为.
考查方向
解题思路
(1)利用题意证二面角的平面角为90º,则可得面面垂直;(2)利用题意求得两个半平面的法向量,然后利用公式二面角的夹角公式可求得二面的余弦值
易错点
求两个半平面的法向量
20.(12分)
已知抛物线C:y2=2x,过点(2,0)的直线l交C于A,B两点,圆M是以线段AB为直径的圆.
(1)证明:坐标原点O在圆M上;
(2)设圆M过点,求直线l与圆M的方程.
正确答案
(1)证明略;(2)见解析
解析
(1)设
由可得
又=4
因此OA的斜率与OB的斜率之积为
所以OA⊥OB,
故坐标原点O在圆M上.
(2)由(1)可得.
故圆心的坐标为,圆的半径.
由于圆过点,因此,故,
即,
由(1)可得.
所以,解得或.
当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.
当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆 的方程为.
考查方向
解题思路
(1)设出点的坐标,联立直线与圆的方程,由斜率乘积为-1,可得OA⊥OB,即得结论;(2)结合(1)的结论求得实数m的值,分类讨论即可求得直线l的方程和圆M的方程
易错点
用根与系数的关系研究直线与圆锥曲线和关系
21.(12分)
已知函数.
(1)若,求a的值;
(2)设m为整数,且对于任意正整数n,,求m的最小值.
正确答案
(1)a=1; (2) 3
解析
(1)的定义域为.
①若,因为,所以不满足题意;
②若,由知,当时,;当时,,所以在单调递减,在单调递增,故x=a是在的唯一最小值点.
由于,所以当且仅当a=1时,.故a=1.
(2)由(1)知当时,.
令得.从而
.
故.
而,所以的最小值为.
考查方向
解题思路
(1)由原函数与导函数的关系可得是在的唯一最小值点,列方程解得 ;(2)利用题意结合(1)的结论对不等式进行放缩,求得,结合可知实数 的最小值为
易错点
利用导数研究函数的性质
22.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。
[选修44:坐标系与参数方程](10分)
在直角坐标系xOy中,直线l1的参数方程为(t为参数),直线l2的参数方程为.设l1与l2的交点为P,当k变化时,P的轨迹为曲线C.
(1)写出C的普通方程;
(2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,设,M为l3与C的交点,求M的极径.
正确答案
(1);(2)
解析
(1)消去参数得的普通方程;消去参数m得l2的普通方程.
设,由题设得,消去k得.
所以C的普通方程为.
(2)C的极坐标方程为.
联立得.
故,从而.
代入得,所以交点M的极径为.
考查方向
解题思路
(1)消去参数t得l1普通方程,消去参数m得l2的普通方程,两方程联立消去k得出结果;(2)C的极坐标方程与直线的极坐标方程联立,求出,从而.得出,即可得M的极径
易错点
参数方程化为普通方程的消参
23.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。
[选修45:不等式选讲](10分)
已知函数f(x)=│x+1│–│x–2│.
(1)求不等式f(x)≥1的解集;
(2)若不等式的解集非空,求m的取值范围.
正确答案
(1);(2)
解析
(1)
当时,无解;
当时,由得,,解得
当时,由解得.
所以的解集为.
(2)由得,而
且当时,.
故m的取值范围为
考查方向
解题思路
(1)对的范围分段讨论得到不同区间的表达式,每段分别求解不等式后对各段取并集,帮可得到解集;(2)依题意转化为求函数的最大值,只要m小于等于函数的最大值即可,进行放缩得到最大值,即可求得m的取值范围
易错点
绝对值不等式的分段讨论