辽宁省实验中学、鞍山一中、东北育才学校2018-2019学年高一上学期期末考试物理试题 PDF版含答案
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2018-2019学年度上学期期末考试高三年级数学(文)试卷一、选择题:本大题共12个小题,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.已知,则()A. B. C. D.【答案】A【解析】【分析】解一元二次不等式求得集合,解对数不等式求得集合,再求两个集合的交集得出选项. 【详解】由解得,由解得,两个集合相等,故,所以选A.【点睛】本小题主要考查集合交集的概念及运算,考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,属于基础题.解一元二次不等式的过程中,要注意对应一元二次函数的开口方向.解对数不等式要注意对应的对数函数的底数,底数属于区间或者,对数不等式的解集是不一样的.2.若复数满足,其中为虚数单位,则()A. B. C. D.【答案】C【解析】分析:设复数,利用相等,求得,进而可求复数的模.详解:设复数,则,则,所以,所以,故选C.点睛:本题考查了复数相等的概念和复数模的求解,着重考查了学生的推理与运算能力.3.设,则“”是“函数在定义域上是奇函数”的()A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】【分析】注意到当时,函数是奇函数,故是函数为奇函数的充分不必要条件.【详解】当时,,,函数为奇函数;当时,,,函数为奇函数.故当时,函数是奇函数,所以是函数为奇函数的充分不必要条件.故选A.【点睛】本小题主要考查充要条件的判断,考查函数奇偶性的定义以及判断,属于基础题.4.若两个正实数满足,且不等式有解,则实数的取值范围是( )A. B. C. D.【答案】B【解析】分析:不等式有解,即为大于的最小值,运用乘1法和基本不等式,计算即可得到所求最小值,解不等式可得m的范围.详解:正实数满足则 =4,当且仅当,取得最小值4.由x有解,可得解得或.故选 D .点睛:本题考查不等式成立的条件,注意运用转化思想,求最值,同时考查乘1法和基本不等式的运用,注意满足的条件:一正二定三等,考查运算能力,属中档题.5.过抛物线的焦点作斜率为的直线,与抛物线在第一象限内交于点,若,则()A. 4B. 2C. 1D.【答案】B【解析】【分析】设A,根据抛物线的定义知,又,联立即可求出p.【详解】设A,根据抛物线的定义知,又,联立解得,故选B.【点睛】本题主要考查了抛物线的定义及斜率公式,属于中档题.6.将函数图象上各点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变,然后向左平移个单位长度,得到图象,若关于的方程在上有两个不相等的实根,则实数的取值范围是()A. B. C. D.【答案】C【解析】分析:根据三角函数的图象变换关系求出的解析式,结合三角函数的图象进行求解即可. 详解:将函数图象上个点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变,得到,然后向左平移,得到,因为,所以,当时,,函数的最大值为,要使在上有两个不相等的实根,则,即实数的取值范围是,故选C.点睛:本题主要考查了三角函数的图象与性质,其中解答中求出函数的解析式以及利用整体转换法是解答的关键,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及推理与运算能力,试题比较基础,属于基础题.7.数列满足,,是数列前5项和为()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】利用递推公式求得的值.进而利用裂项相消求和法,求得的值.【详解】由递推公式,将,代入得,解得;将代入递推公式得,解得.同理解得,所以.【点睛】本小题主要考查递推公式求数列的前几项,考查裂项求和法求数列前几项的和.属于中档题.8.如图所示,直线为双曲线:的一条渐近线,是双曲线的左、右焦点,关于直线的对称点为,且是以为圆心,以半焦距为半径的圆上的一点,则双曲线的离心率为()A. B. C. 2 D. 3【答案】C【解析】设焦点关于渐近线的对称点为,则,又点在圆上,,故选C.9.在中,角所对的边分别是,已知,且,则的面积是()A. B. C. 或 D. 或【答案】D【解析】【分析】先利用两角和与差的正弦公式、二倍角公式化简已知条件,并用正弦定理转为边的形式,然后用余弦定理列方程组,解方程组求得的长,由三角形面积公式求得三角形的面积.【详解】依题意有,即或.当时,由正弦定理得①,由余弦定理得②,解由①②组成的方程组得,所以三角形面积为.当时,,三角形为直角三角形,,故三角形面积为.综上所述,三角形的面积为或,故选D.【点睛】本小题主要考查两角和与差的正弦公式、二倍角公式,考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,考查了化归与转化的数学思想方法.在化简的过程中,要注意运算化简,当时,可能是或者,即解的情况有两种,不能直接两边约掉.10.已知四面体,,则该四面体外接球的半径为()A. 1B.C.D.【答案】B【解析】【分析】取直角三角形的斜边中点,点即的外心,球心在其正上方,作出球心后,利用余弦定理以及诱导公式列方程组,解方程求得外接球半径.【详解】设为的中点,由于三角形为直角三角形,故其外心为点,则球心在点的正上方,设球心为,作出图像如下图所示.其中,.由余弦定理得,.设外接球的半径为.在三角形中,由勾股定理得①.在三角形中,由余弦定理得②.在三角形中,由余弦定理可知,由于,则,所以,所以③.联立①②③可得.故选B.【点睛】本小题主要考查空间几何体的外接球半径的求法,考查利用余弦定理和勾股定理解三角形,属于中档题. 11.中,,点是内(包括边界)的一动点,且,则的最大值是()A. B. C. D.【答案】C【分析】先利用向量数量积的运算,求得的大小,由余弦定理计算的长度,由此判断三角形为直角三角形.利用向量加法的平行四边形法则,判断点的位置,从而确定取得最大值时点的位置,由此计算出的长.【详解】依题意,.由余弦定理得,故,三角形为直角三角形.设,过作,交于,过作,交于.由于,根据向量加法运算的平行四边形法则可知,点位于线段上,由图可知最长时为.由于,所以.所以.故选C.【点睛】本小题主要考查平面向量数量积的运算,考查余弦定理解三角形,考查平面向量加法的平行四边形法则,综合性较强,属于中档题.12.定义在上的函数满足,则关于的不等式的解集为()A. B. C. D.【答案】D【解析】构造函数,利用已知条件求得,即函数为增函数,而,由此求得,进而求得不等式的解集.【详解】构造函数,依题意可知,即函数在上单调递增.所求不等式可化为,而,所以,解得,故不等式的解集为.【点睛】本小题主要考查利用导数解不等式,考查构造函数法,考查导数的运算以及指数不等式的解法,属于中档题.题目的关键突破口在于条件的应用.通过观察分析所求不等式,转化为,可发现对于,它的导数恰好可以应用上已知条件.从而可以得到解题的思路.二、填空题:共4小题,每题5分,共20分,将答案填在答题纸上.13.在区间上随机取一个实数,则事件“”发生的概率是__________.【答案】【解析】【分析】用辅助角公式化简题目所给不等式,解三角不等式求得点的取值范围,利用几何概型的概率公式求得所求的概率.【详解】由得,,故,解得,根据几何概型概率计算公式有概率为.【点睛】本小题主要考查三角不等式的解法,考查三角函数辅助角公式,考查几何概型的计算,属于基础题.14.已知向量 ()∥,,则夹角的余弦值为________ . 【答案】【解析】设,根据向量共线和向量垂直的条件得到的值,进而得到向量的坐标,然后可求出夹角的余弦值.【详解】设,则,∵()∥,,∴,即.又,,∴.由,解得,∴.设的夹角为,则,即夹角的余弦值为.故答案为.【点睛】本题考查向量的基本运算,解题时根据向量的共线和垂直的充要条件得到向量的坐标是关键,同时也考查转化和计算能力,属于基础题.15.实数,满足,目标函数的最大值为__________.【答案】-1【解析】原式变形为,根据不等式组画出可行域,得到一个开放性的区域目标函数化简为,当目标函数过点时,截距最小,目标函数最大,代入得到-1. 故答案为:-1.16.如图,在四棱锥中,底面,若为棱上一点,满足,则__________.【答案】【解析】【分析】过作,交于,连接,根据,可得平面,通过解三角形求得的值,也即求得的值.【详解】过作,交于,连接,根据,可得平面,故,由于,所以.由于,所以.在直角三角形中,,所以,而,故.根据前面证得,可得.【点睛】本小题主要考查空间点位置的确定,考查线面垂直的证明,考查简单的解特殊角三角形的知识.属于基础题.三、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17-21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23为选考题,考生根据要求作答.17.在等差数列中,,其前项和为,等比数列的各项均为正数,,且.(1)求数列和的通项公式;(2)设,求数列的前项和.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用基本元的思想,将题目所给已知条件转化为的形式,解方程组求得的值,由此求得和的通项公式.(2)利用错位相减法求得的前项和.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,等比数列的公比为,则,解得,所以;(2),当时,;当时,,①,②① -②得:,,综上【点睛】本小题主要考查利用基本元的思想求解有关等差和等比数列的问题,考查错位相减求和法,属于中档题.18.某品牌经销商在一广场随机采访男性和女性用户各50名,其中每天玩微信超过6小时的用户列为“微信控”,否则为“非微信控”,调查结果如下:(1)根据以上数据,能否有95%的把握认为“微信控”与“性别”有关?(2)现从调查的女性用户中按分层抽样的方法选出5人,求所抽取的5人中“微信控”和“非微信控”的人数;(3)从(2)中抽取的5位女性中,再随机抽取3人赠送礼品,试求抽取3人中恰有2人是“微信控”的概率.参考数据:参考公式:,其中.【答案】(1)没有95%的把握(2)“微信控”有3人,“非微信控”有2人(3)【解析】【分析】(1)计算的值,对比题目所给参考数据可以判断出没有把握认为“微信控”与“性别”有关.(2)女性用户中,微信控和非微信控的比例为,由此求得各抽取的人数.(3)利用列举法以及古典概型概率计算公式,求得抽取人中恰有人是“微信控”的概率.【详解】解:(1)由2×2列联表可得:,所以没有95%的把握认为“微信控”与“性别”有关;(2)根据题意所抽取的5位女性中,“微信控”有3人,“非微信控”有2人;(3)设事件“从(2)中抽取的5位女性中,再随机抽取3人,抽取3人中恰有2人是“微信控””抽取的5位女性中,“微信控”3人分别记为;“非微信控”2人分别记为.则再从中随机抽取3人构成的所有基本事件为:,共有10种;抽取3人中恰有2人为“微信控”所含基本事件为:,共有6种,所以.【点睛】本小题主要考查联表独立性检验的知识,考查分层抽样,考查利用列举法求古典概型,属于中档题.19.如图,直角梯形与等腰直角三角形所在的平面互相垂直..(1)求证:;(2)求证:平面平面;(3)线段上是否存在点,使平面?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.【答案】(1)详见解析(2)详见解析(3)存在点,且时,有平面【解析】【分析】(1)设是中点,连接,通过证明及,证得平面,由此证得.(2)通过证明平面,证得,而,故平面,由此证得平面平面.(3)连交于,由比例得,故只需,即时,,即有平面.【详解】解:(1)证明:取中点,连结.由等腰直角三角形可得∵,∴,∵四边形为直角梯形,,∴四边形为正方形,所以,平面,∴.(2)∵平面平面,平面平面,且,∴平面,∴,又∵,∴平面,平面,∴平面平面;(3)解:存在点,且时,有平面,连交于,∵四边形为直角梯形,,∴,又,∴,∴,∵平面平面,∴平面.【点睛】本小题主要考查空间两条直线垂直的证明,考查空间两个平面垂直的证明,考查线面平行的存在性问题.要证明空间两条直线垂直,主要方法是通过线面垂直来证明,也即通过证明直线垂直于另一条直线所在的平面,来证明线线垂直.要证明面面垂直,则是通过证明线面垂直来证明.20.设椭圆的左焦点为,离心率为,为圆的圆心.(1)求椭圆的方程;(2)已知过椭圆右焦点的直线交椭圆于,两点,过且与垂直的直线与圆交于,两点,求四边形面积的取值范围.【答案】(1);(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)由题意求得a,b的值即可确定椭圆方程;(Ⅱ)分类讨论,设直线l代入椭圆方程,运用韦达定理和弦长公式,可得|AB|,根据点到直线的距离公式可求出|CD|,再由四边形的面积公式,化简整理,运用不等式的性质,即可得到所求范围试题解析:(1)由题意知,则,圆的标准方程为,从而椭圆的左焦点为,即,所以,又,得.所以椭圆的方程为:.(2)可知椭圆右焦点.(ⅰ)当l与x轴垂直时,此时不存在,直线l:,直线,可得:,,四边形面积为12.(ⅱ)当l与x轴平行时,此时,直线,直线,可得:,,四边形面积为.(iii)当l与x轴不垂直时,设l的方程为,并设,.由得.显然,且,.所以.过且与l垂直的直线,则圆心到的距离为,所以.故四边形面积:.可得当l与x轴不垂直时,四边形面积的取值范围为(12,).综上,四边形面积的取值范围为.21.已知函数,.(1)求函数的极值;(2)若不等式对恒成立,求的取值范围.【答案】(1)答案见解析;(2).【解析】试题分析:(1)对函数求导得到,讨论和0和1 的大小关系,在不同情况下求得导函数的正负即得到原函数的单调性,根据极值的概念得到结果;(2)设,构造以上函数,研究函数的单调性,求得函数的最值,使得最小值大于等于0即可.解析:(Ⅰ),,∵的定义域为.①即时,在上递减,在上递增,,无极大值.②即时,在和上递增,在上递减,,.③即时,在上递增,没有极值.④即时,在和上递增,在上递减,∴,.综上可知:时,,无极大值;时,,;时,没有极值;时,,.(Ⅱ)设,,设,则,,,∴在上递增,∴的值域为,①当时,,为上的增函数,∴,适合条件.②当时,∵,∴不适合条件.③当时,对于,,令,,存在,使得时,,∴在上单调递减,∴,即在时,,∴不适合条件.综上,的取值范围为.点睛:导数问题经常会遇见恒成立求参的问题:(1)根据参变分离,转化为不含参数的函数的最值问题;(2)若就可讨论参数不同取值下的函数的单调性和极值以及最值,最终转化为,若恒成立;(3)若恒成立,可转化为(需在同一处取得最值).请考生在第22、23题中任选一题做答,做答时请涂对应的题号.22.在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,曲线的极坐标方程为.(1)把曲线的参数方程化为极坐标方程;(2)曲线与曲线交于点,与曲线交于点,求的值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用消去参数,求得的普通方程,再利用转为极坐标方程.(2)将分别代入的极坐标方程,求得两点对应的极坐标,由此求得的值.【详解】解:(1)曲线的普通方程为,即,由,得,∴曲线的极坐标方程为;(2)设点的极坐标为,点的极坐标为,则,,∴.【点睛】本小题主要考查将圆的参数方程转化为极坐标方程,考查利用极坐标求解有关弦长的问题,属于基础题.23.设函数.(1)解不等式;(2)当时,证明:.【答案】(1)解集为;(2)见解析.【解析】【分析】(1)零点分区间,去掉绝对值,写成分段函数的形式,分段解不等式即可;(2) 由(1)知,,,之后利用均值不等式可证明. 【详解】(1)由已知可得:,当时,成立;当时,,即,则.所以的解集为.(2)由(1)知,,由于,则,当且仅当,即时取等号,则有.【点睛】利用基本不等式证明不等式是综合法证明不等式的一种情况,证明思路是从已证不等式和问题的已知条件出发,借助不等式的性质和有关定理,经过逐步的逻辑推理最后转化为需证问题.若不等式恒等变形之后与二次函数有关,可用配方法.。
2018-2019学年辽宁省实验中学、大连八中、大连二十四中、鞍山一中、东北育才学校高一上学期期末考试英语试题命题学校:鞍山一中本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分150分,考试时间120分钟。
第Ⅰ卷第一部分:听力(共两节,满分30分)第一节(共5小题;每小题1.5分,满分7.5分)听下面5段对话。
每段对话后有一个小题,从题中所给的A、B、C三个选项中选出最佳选项,并标在试卷的相应位置。
听完每段对话后,你都有10秒的时间来回答有关小题和阅读下一小题。
每段对话仅读一遍。
1. How many people telephoned the man at the office yesterday?A. One.B. Four.C. Five.2. Why does the man come?A. To book a hotel.B. To take a flight.C. To say thanks.3. Where will the woman go first?A. To her house.B. To a bank.C. To a telephone booth (电话亭).4. Which of the following best describes Bill?A. Brave.B. Generous.C. Outgoing.5. What is the man doing?A. Asking for help.B. Making invitations.C. Giving instructions.第二节:(共15小题;每小题1.5分,满分22.5分)听下面5段对话或独白。
每段对话或独白后有几个小题,从题中所给的A、B、C三个选项中选出最佳选项,并标在试卷的相应位置。
听每段对话或独白前,你将有时间阅读各个小题,每小题5秒钟;听完后,各小题将给出5秒钟的作答时间。
每段对话或独白读两遍。
2018-2019学年度上学期期末考试高三年级数学(理)试卷第Ⅰ卷客观题一、选择题:本大题共12个小题,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.已知集合,,若有三个元素,则()A. B. C. D.【答案】C【解析】【分析】根据集合元素之间的关系,我们根据已知,M,N均为二元集,M∪N有三个元素,则M∩N有一个元素,利用排除法排除不满足条件的答案后,分类讨论即可得到结论.【详解】∵集合M={1,a2},N={a,﹣1},若M∪N有三个元素则M∩N有一个元素,故排除A,B若M∩N={0}则a=a2=0,满足条件若M∩N={1}则a=1,此时a2=1,由集合元素的互异性,故不满足条件故排除D故选:C.【点睛】本题考查的知识点是集合关系中的参数取值问题,利用集合元素的性质,特别是元素是互异性是解答本题的关键.2.若复数,且,则实数的值等于()A. 1B. -1C.D.【答案】A【解析】由可判定为实数,利用复数代数形式的乘除运算化简复数,再由实部为0,且虚部不为0列式求解即可. 【详解】,所以,因为,所以为实数,可得,时,符合题意,故选A.【点睛】复数是高考中的必考知识,主要考查复数的概念及复数的运算.要注意对实部、虚部的理解,掌握纯虚数、共轭复数、复数的模这些重要概念,复数的运算主要考查除法运算,通过分母实数化转化为复数的乘法,运算时特别要注意多项式相乘后的化简,防止简单问题出错,造成不必要的失分.3.已知条件甲:,条件乙:且,则甲是乙的()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【答案】B【解析】【分析】不能推出,而若且可得到,由充分条件与必要条件的定义可得结果.【详解】不能推出,若且,即且,可得且,则,即且能推出,所以可得甲是乙的必要不充分条件,故选B.【点睛】本题主要考查不等式的性质以及充分条件与必要条件,属于中档题.判断充分条件与必要条件应注意:首先弄清条件和结论分别是什么,然后直接依据定义、定理、性质尝试.对于带有否定性的命题或比较难判断的命题,除借助集合思想化抽象为直观外,还可利用原命题和逆否命题、逆命题和否命题的等价性,转化为判断它的等价命题;对于范围问题也可以转化为包含关系来处理.4.已知数列满足且,则()A. B. 3 C. -3 D.【答案】C【分析】利用已知条件判断数列是等差数列,求出公差,利用等差数列的性质化简求解即可.【详解】数列满足可得可得,所以数列是等差数列,公差为,,,故选C.【点睛】本题主要考查数列的递推关系式,等差数列的判断以及等差数列的通项公式的应用,意在考查综合应用所学知识解答问题的能力,属于中档题..5.已知非零向量,满足,,则与的夹角为()A. B. C. D.【答案】C【解析】由题设及向量的几何运算可知以为邻边的平行四边形是矩形,即,如图,由于,,所以可运用解直角三角形求得,所以,即向量与的夹角为,应选答案C。
2018-2019学年辽宁省实验中学、大连八中、大连二十四中、鞍山一中、东北育才学校高三(上)期末数学试卷(理科)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,只有一项是符合要求的,请在答题卡上用2B铅笔将正确选项的代号涂黑.1.(5分)已知集合M={1,a2},P={﹣1,﹣a},若M∪P有三个元素,则M∩P=()A.{0,1}B.{﹣1,0}C.{0}D.{﹣1}2.(5分)若复数z=,且z•i3>0,则实数a的值等于()A.1B.﹣1C.D.﹣3.(5分)已知条件甲:a>0,条件乙:a>b且>,则甲是乙的()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4.(5分)已知数列{a n}满足3=9•3,(n∈N*)且a2+a4+a6=9,则log(a1+a9+a11)=()A.﹣B.3C.﹣3D.5.(5分)已知非零向量,满足|+|=||=2,||=1,则+与的夹角为()A.B.C.D.6.(5分)函数f(x)=sin(πx)e的图象可能是下列哪一个?()A.B.C.D.7.(5分)在直角坐标平面上,点P(x,y)的坐标满足方程x2﹣2x+y2=0,点Q(a,b)的坐标满足方程a2+b2+6a﹣8b+24=0则的取值范围是()A.[﹣2,2]B.[,]C.[﹣3,﹣]D.[]8.(5分)执行如图所示的程序,若所得结果为70,则判断框中应填入()A.i≥4B.i≥5C.i≥6D.i≤59.(5分)已知函数f(x)=cos2x+sin x,那么下列命题中假命题是()A.f(x)既不是奇函数也不是偶函数B.f(x)在[﹣π,0]上恰有一个零点C.f(x)是周期函数D.f(x)在上是增函数10.(5分)如图,矩形ABCD中,AB=2AD,E为边AB的中点,将△ADE沿直线DE翻转成△A1DE(A1∉平面ABCD),若M、O分别为线段A1C、DE的中点,则在△ADE翻转过程中,下列说法错误的是()A.与平面A1DE垂直的直线必与直线BM垂直B.异面直线BM与A1E所成角是定值C.一定存在某个位置,使DE⊥MOD.三棱锥A1﹣ADE外接球半径与棱AD的长之比为定值11.(5分)已知点A是抛物线x2=4y的对称轴与准线的交点,点F为抛物线的焦点,点P 在抛物线上且满足|P A|=m|PF|,若m取最大值时,点P恰好在以A,F为焦点的椭圆上,则椭圆的离心率为()A.B.C.D.12.(5分)若函数f(x)满足f(x)=x(f′(x)﹣lnx),且f()=,则ef(e x)<f′()+1的解集是()A.(﹣∞,﹣1)B.(﹣1,+∞)C.(0,)D.(,+∞)二、填空题:共4小题,每题5分,共20分.把答案填在答题卡中对应题号后的横线上13.(5分)设a∈{1,3,5,7},b∈{2,4,6},则函数是增函数的概率为.14.(5分)已知正实数a,b满足ab﹣b+l=0,则+4b的最小值是.15.(5分)某考古队发现一处石器时代的史前遗迹,其中有一样工具,其模型的三视图如图所示,则根据此三视图计算出的几何体的体积为cm3.16.(5分)定义:对于实数m和两定点M,N,在某图形上恰有n(n∈N*)个不同的点P i,使得,称该图形满足“n度契合”.若边长为4的正方形ABCD中,=2,=3,且该正方形满足“4度契合”,则实数m的取值范围是.三、解答题:本大题共6个小题,满分58分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤17.(10分)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.(1)求a;(2)求cos(B﹣A)的值.18.(12分)如图,在平行四边形ABCD中,AB=1,AD=2,∠ABC =,四边形ACEF 为矩形,平面ACEF⊥平面ABCD,AF=1,点M在线段EF 上运动,且=.(1)当λ=时,求异面直线DE与BM所成角的大小;(2)设平面MBC与平面ECD所成二面角的大小为θ(0<θ≤),求cosθ的取值范围.19.(12分)进入二十一世纪以来,科技发展日新月异,工业生产更加依赖科技的发展,沈阳某企业积极进行升级,对现有设备进行改造,为了分析设备改造前后的效果,现从设备改造前后生产的大量产品中各抽取了200件产品作为样本,检测一项质量指标值,若该项质量指标值落在[20,40)内的产品视为合格品,否则为不合格品,图1是设备改造前的样本的频率分布直方图,表1是设备改造后的样本的频数分布表.表1:设备改造后样本的频数分布表(1)完成下面的2×2列联表,并判断是否有99%的把握认为该企业生产的这种产品的质量指标值与设备改造有关:(2)根据图1和表1提供的数据,试从产品合格率的角度对改造前后设备的优劣进行比较.附:.20.(12分)已知抛物线C的方程y2=2px(p>0),焦点为F,已知点P在C上,且点P 到点F的距离比它到y轴的距离大1.(1)试求出抛物线C的方程;(2)若抛物线C上存在两动点M,N(M,N在对称轴两侧),满足OM⊥ON(O为坐标原点),过点F作直线交C于A,B两点,若AB∥MN,线段MN上是否存在定点E,使得=4恒成立?若存在,请求出E的坐标,若不存在,请说明理由.21.(12分)已知函数,(其中a>0).(1)求f(x)的单调减区间;(2)当x>0时,f(x)>g(x)恒成立,求a的取值范围;(3)设F(x)=f(x)•g(x),F'(x)为F(x)的导函数,若F'(x)只有两个零点x1,x2(其中x1<x2),求的值.[选做题]22.已知曲线C1的参数方程为(α为参数),以平面直角坐标系xOy的原点O 为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C2的极坐标方程为ρcos()=.(1)求曲线C2的直角坐标方程及曲线C1上的动点P到坐标原点O的距离|OP|的最大值;(2)若曲线C2与曲线C1相交于A,B两点,且与x轴相交于点E,求||+||的值.[选做题]23.f(x)=|2x﹣1|﹣|tx+3|,t∈R.(1)当t=2时,求出f(x)的最大值.(2)若f(x)的最大值为2,试求出此时的正实数t的值.2018-2019学年辽宁省实验中学、大连八中、大连二十四中、鞍山一中、东北育才学校高三(上)期末数学试卷(理科)参考答案与试题解析一、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,只有一项是符合要求的,请在答题卡上用2B铅笔将正确选项的代号涂黑.1.【解答】解:∵集合M={1,a2},P={﹣1,﹣a},M∪P有三个元素,∴a2=﹣a,解得a=0或a=﹣1(舍),∴M={1,0},P={﹣1,0},∴M∩P={0}.故选:C.2.【解答】解:∵z==,且z•i3>0,∴()•(﹣i)=>0,则,即a=1.故选:A.3.【解答】解:由>得﹣=>0,∵a>b,∴b﹣a<0,则ab<0,即a,b异号,则a>0,b<0,则甲是乙的必要不充分条件,故选:B.4.【解答】解:根据题意数列{a n}满足3=9•3,数列{a n}满足a n+1=a n+2,数列{a n}为等差数列,且其公差为:d=2,a2+a4+a6=9,则3a1+9d=9,解得a1=﹣3.a1+a9+a11=﹣9+36=27;log(a1+a9+a11)=log27=﹣3.故选:C.5.【解答】解:设+与的夹角为θ,θ∈[0,π],则()•()=2﹣2由题知⊥∴•=0,=∴(+)•(﹣)=1﹣3=﹣2∴cosθ==﹣∴θ=π故选:C.6.【解答】解:函数f(﹣x)=sin(﹣πx)e=﹣sin(πx)e=﹣f(x),则f(x)是奇函数,图象关于原点对称,排除C,由f(x)=0得sin(πx)=0,则πx=kπ,则x=k,则x轴右侧第一个零点为1,则f()=sin=>0,排除D.|f()|=|sin(π)|=<,则|f()|<f(),排除B,故选:A.7.【解答】解:由x2﹣2x+y2=0得(x﹣1)2+y2=1,即P的轨迹是以B(1,0)为圆心半径为1的圆,由a2+b2+6a﹣8b+24=0得(a+3)2+(b﹣4)2=1,即Q的轨迹是以A(﹣3,4)为圆心半径为1的圆,的几何意义为PQ的斜率,由图象知,PQ斜率的最值为两圆的内公切线,A,B的中点C(﹣1,2),设PQ的斜率为k,则过C的内公切线方程为y﹣2=k(x+1),即kx﹣y+k+2=0,圆心B的直线的距离d==1,平方得4k2+8k+4=1+k2,即3k2+8k+3=0,得k===,即斜率的最大值为,最小值为,即的取值范围是[,],故选:B.8.【解答】解:模拟程序的运行,可得s=0,i=0,n=3执行循环体,s=1,n=4,i=1不满足判断框内的条件,执行循环体,s=5,n=5,i=2不满足判断框内的条件,执行循环体,s=15,n=6,i=3不满足判断框内的条件,执行循环体,s=35,n=7,i=4不满足判断框内的条件,执行循环体,s=70,n=8,i=5由题意,此时满足判断框内的条件,退出循环,输出s的值为70.可得判断框内的条件为i≥5?故选:B.9.【解答】解:∵f(x)=cos2x+sin x,∴f(﹣x)=cos2x﹣sin x,故f(x)既不是奇函数也不是偶函数,即A是真命题;∵由f(x)=cos2x+sin x=1﹣sin2x+sin x=0,得sin x=,∴f(x)在[﹣π,0]上恰有2个零点,即B是假命题;∵f(x)=cos2x+sin x=1﹣sin2x+sin x=﹣(sin x﹣)2+,∴f(x)是周期函数,即C是真命题;∵f(x)=cos2x+sin x=1﹣sin2x+sin x=﹣(sin x﹣)2+,∴f(x)在上是增函数,即D是真命题.故选:B.10.【解答】解:对于A,延长CB,DE交于H,连接A1H,由E为AB的中点,可得B为CH的中点,又M为A1C的中点,可得BM∥A1H,BM⊄平面A1DE,A1H⊂平面A1DE,则BM∥平面A1DE,故与平面A1DE垂直的直线必与直线BM垂直,则A正确;对于B,设AB=2AD=2a,过E作EG∥BM,G∈平面A1DC,则∠A1EG=∠EA1H,在△EA1H中,EA1=a,EH=DE=a,A1H==,则∠EA1H为定值,即∠A1EG为定值,则B正确;对于C,连接A1O,可得DE⊥A1O,若DE⊥MO,即有DE⊥平面A1MO,即有DE⊥A1C,由A1C在平面ABCD中的射影为AC,可得AC与DE垂直,但AC与DE不垂直.则不存在某个位置,使DE⊥MO,则C不正确;对于D,连接OA,由直角三角形斜边的中线长为斜边的一半,可得三棱锥A1﹣ADE外接球球心为O,半径为,即有三棱锥A1﹣ADE外接球半径与棱AD的长之比为定值.则D正确.故选:C.11.【解答】解:抛物线的标准方程为x2=4y,则抛物线的焦点为F(0,1),准线方程为y=﹣1,过P作准线的垂线,垂足为N,则由抛物线的定义可得|PN|=|PF|,∵|P A|=m|PF|,∴|P A|=m|PN|,设P A的倾斜角为α,则sinα=,当m取得最大值时,sinα最小,此时直线P A与抛物线相切,设直线P A的方程为y=kx﹣1,代入x2=4y,可得x2=4(kx﹣1),即x2﹣4kx+4=0,∴△=16k2﹣16=0,∴k=±1,∴P(2,1),A(0,﹣1),∴|P A|==2.点P恰好在以A,F为焦点的椭圆上,可得:2a=|P A|+|PF|=2+2,2c=|AF|=2,即有e===﹣1.故选:B.12.【解答】解:由f(x)=x(f′(x)﹣lnx),整理得xf′(x)﹣f(x)=xlnx,即()′=,两边积分==∫lnxd(lnx)=ln2x+C,整理得:f(x)=ln2x+Cx,f()=,代入求得c=,∴f(x)=ln2x+x,f′(x)=ln2x+lnx+,令lnx=t,t∈R,∴f′(t)=t2+t+=(t+1)2≥0,∴f(x)单调递增,由f(x)=x(f′(x)﹣lnx),f()=,f′()=0,由ef(e x)<f′()+1,整理得:f(e x)<=f()=f(e﹣1),由函数单调性递增,即e x<e﹣1,由y=e x,单调递增,则x<﹣1,∴不等式的解集(﹣∞,﹣1),故选:A.二、填空题:共4小题,每题5分,共20分.把答案填在答题卡中对应题号后的横线上13.【解答】解:的所有取值有:共12个值,当时,f(x)为增函数有共有6个∴函数是增函数的概率为故答案为14.【解答】解:∵正实数a,b满足ab﹣b+l=0,∴a=>0,即b>1∴+4b=+4b=+4b=1++4(b﹣1)+4=5++4(b﹣1)≥5+2=9,当且仅当b=,a=时取等号,故+4b的最小值是9,故答案为:915.【解答】解:由题意可知几何体的直观图如图:多面体看做是一个棱柱与两个三棱锥的组合体,求解即可.所求几何体的体积为:×3×8×2+=32.故答案为:32.16.【解答】解,如图建立平面直角坐标系,可得N(0,1),M(4,2),设P i(x,y),由,可得(x﹣2)2+(y﹣)2=,即点P i的运动轨迹是以(2,)为圆心,半径r=的圆,只需该圆与正方形有4个交点即可.如图:当r=2,即m=﹣时(图中从内往外第一个圆),有4个交点;当动圆在图中第二个与第三个之间(从内往外第一个圆)时有4个交点,此时:=,∴2<m<6.∴答案为:m=﹣或2<m<6.三、解答题:本大题共6个小题,满分58分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤17.【解答】解:(1)△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,则:a2=b2+c2﹣2ab cos C=2+5﹣2=9,故:a=3.(2)由于,则:.利用正弦定理:,解得:sin B=,所以:=.则:cos(B﹣A)=cos B cos A+sin B sin A=.18.【解答】解:(1)在△ABC中,AB=1,BC=AD=2,∠ABC=,则AC==,∴AB2+AC2=BC2,∴AB⊥AC,∵四边形ACEF为菱形,∴F A⊥AC,∵平面ACEF⊥平面ABCD,平面ACEF∩平面ABCD=AC,F A⊂平面ACEF,∴F A⊥平面ABCD,以A为原点,AB为x轴,AC为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(0,,0),E(0,,1),F(0,0,1),当时,=,∴M(0,,1),∴=(﹣1,,1),=(1,0,1),∴=0,∴⊥,∴异面直线DE与BM所成角的大小为90°.(2)平面ECD的一个法向量=(0,1,0),设M(x0,y0,z0),由=λ(0,﹣,0)=(0,﹣,0)=(),得M(0,(1﹣λ),1),∴=(﹣1,(1﹣λ),1),=(﹣1,,0),设平面MBC的法向量=(x,y,z),则,取y=1,得=(),∵0<θ≤,∴cosθ==,∵0≤λ≤1,∴cosθ∈[,].19.【解答】解:(1)根据题意填写2×2列联表如下;根据表中数据,计算K2=≈12.210>6.635,所以有99%的把握认为该企业生产的这种产品的质量指标值与设备改造有关;(2)根据频率分布直方图和频率分布表知,设备改造前产品为合格品的概率为=,设备改造后产品为合格品的概率为=,显然设备改造后产品合格率更高;因此设备改造后性能更优.20.【解答】解:(1)由题意和抛物线定义可得=1,即p=2,∴抛物线的方程为y2=4x,(2)由题意可知,k MN≠0,设M(y12,y1),N(y22,y2),(y2>y1),由OM⊥ON,∴y12y22+y1y2=0,即y1y2=﹣16,直线MN的斜率k==,∴直线MN的方程为y﹣y1=(x﹣),即y=(x﹣4),直线AB,①斜率存在,设斜率为k,则y=k(x﹣1),与C联立可得ky2﹣4y﹣4k=0,∴|AB|=•=4(1+),设点E存在,并设为E(x0,y0),则|EM|•|EN|=(y0﹣y1)(y2﹣y0)=(1+)[﹣y1y2﹣y02+(y1+y2)y0]=(1+)(16﹣y02+),∵=4,∴16﹣y02+=16,解得y0=0,y0=(不是定点,舍去),则点E(4,0),经检验,此点满足y2<4x,所以在线段MN上,②若斜率不存在,则|AB|=4,|EM|•|EN|=4×4=16,此时点E(4,0)满足题意,综上所述,定点为(4,0)21.【解答】解:(1)f′(x)=,(x≠0)令f′(x)<0,解得x<1,∴函数f(x)在(﹣∞,0),(0,1)上单调递减.(2)当x>0时,f(x)>g(x)恒成立,即﹣ax﹣﹣1>0恒成立,也就是e x﹣ax2﹣x﹣1>0恒成立.令h(x)=e x﹣ax2﹣x﹣1.则h′(x)=e x﹣2ax﹣1,h″(x)=e x﹣2a.①当a≤时,h″(x)≥0,h′(x)在(0,+∞)上为增函数,h′(x)>h′(0)=0,∴h(x)在(0,+∞)上为增函数,则h(x)>h(0)=0,即﹣ax﹣﹣1>0恒成立;②当a>时,用反证法证明.假设此时h(x)的最小值仍为h(0),∵h′(x)在(0,ln2a)上单调递减,且h′(0)=0,∴在(0,ln2a)内h′(x)<0,h(x)在(0,ln2a)内单调递减,与假设矛盾.综上,a≤,(3)F(x)=f(x)•g(x)=(ax++1)=e x(a++)∴F′(x)=e x(a+﹣),令F′(x)=0,则a+﹣=0,∵F'(x)只有两个零点x1,x2(其中x1<x2),∴方程a+﹣=0只有两个解,即a=﹣,设φ(x)=﹣,∴φ′(x)=﹣+==,令φ′(x)=0,解得x=±,当x∈(﹣∞,﹣),(,+∞)时,φ′(x)>0,函数单调递增,当x∈(﹣,0),(0,)时,φ′(x)<0,函数单调递减,当x=﹣时,函数φ(x)有极大值,即为φ(﹣)=当x=时,函数φ(x)有极小值,即为φ()=﹣分别画出y=a>0,与y=﹣的图象,如图所示:∵F'(x)只有两个零点x1,x2(其中x1<x2),∴a=时满足条件,∴x1=﹣.x2>0.由=,化为:2()=,∴﹣2x2+12=6,化为:+x2﹣6=0,又x2>0.解得:x2=.∴=﹣2.[选做题]22.【解答】解:(1)∵曲线C2的极坐标方程为ρcos()=,∴ρcosθ﹣ρsinθ=2,∴曲线C2的直角坐标方程为x﹣y﹣2=0,∵曲线C1的参数方程为(α为参数),∴P(3cosα,sinα),∴|OP|==,∴曲线C1上的动点P到坐标原点O的距离|OP|的最大值为|OP|max=3.(2)由(1)知直线x﹣y﹣2=0与x轴交点E的坐标为(2,0),曲线C2的参数方程为,(t为参数),曲线C1的直角坐标方程为=1,联立,得:﹣5=0,∵||+||=|t1|+|t2|,∴||+||=|t1﹣t2|==.[选做题]23.【解答】解:(1)t=2时,f(x)=,∴f(x)max=4;(2)t>0时,f(x)=,∴,解得t=6.。