湖南省师大附中届高三数学月考试题七理文档格式.docx

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湖南省师大附中届高三数学月考试题七理文档格式.docx

【解析】对于A,在回归模型中,预报变量y的值由解释变量x和随机误差e共同确定,即x只能解释部分y的变化,所以A正确;

对于B,由回归方程知变量y与z正相关,则x与z负相关,所以B错误;

对于C,在残差图中,残差点分布的带状区域的宽度越狭窄,其模型拟合的精度越高,C正确;

由回归分析的意义知D正确.故选B.

3.函数f(x)=(其中e为自然对数的底数)的图象大致为(A)

【解析】当x>

0时,ex>

1,则f(x)<

0;

当x<

0时,ex<

0,所以f(x)的图象恒在x轴下方,选A.

4.宋元时期数学名著《算学启蒙》中有关于“松竹并生”的问题:

松长五尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.如图是源于其思想的一个程序框图,若输入a=4,b=1,则输出的n等于(C)

A.3B.4C.5D.6

【解析】当n=1时,a=6,b=2,满足进行循环的条件,

当n=2时,a=9,b=4,满足进行循环的条件,

当n=3时,a=,b=8,满足进行循环的条件,

当n=4时,a=,b=16,满足进行循环的条件,

当n=5时,a=,b=32,不满足进行循环的条件,

故输出的n值为5.故选C.

5.已知动圆C经过点A(2,0),且截y轴所得的弦长为4,则圆心C的轨迹是(D)

A.圆B.椭圆C.双曲线D.抛物线

【解析】设圆心坐标为C(x,y),圆C的半径为r,圆心C到y轴的距离为d,则d2+4=r2.

因为d=|x|,r=|AC|,则圆心C的轨迹方程是x2+4=(x-2)2+y2,即y2=4x,选D.

6.已知数列{an}满足:

a1=,an+1=an+(n∈N*),则a2019=(C)

A.1-B.1-C.-D.-

【解析】由已知,an-an-1=(n≥2),则an=a1+(a2-a1)+(a3-a2)+…+(an-an-1)

=+++…+=+=-,所以a2019=-,选C.

7.如图,给7条线段的5个端点涂色,要求同一条线段的两个端点不能同色,现有4种不同的颜色可供选择,则不同的涂色方法种数有(C)

A.24B.48

C.96D.120

【解析】法一:

第一步先涂B,C,E三点,这三点的颜色必须各异,不同的涂色方法种数是A;

第二步涂A,D两点,各有2种,

所以不同的涂色方法种数有A×

2=96,故选C.

法二:

第一步先涂A,B,E三点,这三点的颜色必须各异,不同的涂色方法种数是A;

第二步涂C,D两点,假设已涂A,B,E的三种颜色顺序分别为1,2,3,未使用的颜色为4,那么C,D可涂的颜色分别为C涂1,D可以选择2,4中的一种颜色,共2种方法;

C涂4,D可以选择1,2中的一种颜色,共2种方法,所以不同的涂色方法种数有A(2+2)=96,故选C.

8.函数f(x)=cossin2x-的图象的一个对称中心的坐标是(A)

A.B.C.D.

【解析】f(x)=cossin2x-=sin2x-

=sin2xcos2x+sin22x-=sin4x+·

-=sin,

令4x-=kπ,求得x=+,可得函数图象的对称中心为,k∈Z,

当k=1时,对称中心为.故选A.

9.已知D=,给出下列四个命题:

P1:

∈D,-2≤x+y≤2;

P2:

∈D,>

P3:

∈D,x+y<

-2;

P4:

∈D,x2+y2≤2;

其中真命题是(B)

A.P1和P2B.P1和P4C.P2和P3D.P2和P4

【解析】利用线性规划的知识易得,对∈D,-2≤x+y≤2,且0≤≤,2≤x2+y2≤10,所以P1正确,P2错误,P3错误,P4正确.选B.

10.在棱长为6的正方体ABCD-A1B1C1D1中,点E,F分别是棱C1D1,B1C1的中点,过A,E,F三点作该正方体的截面,则截面的周长为(D)

A.3+6B.2+4C.5+3D.6+3

【解析】如图,延长EF,A1B1相交于M,连接AM交BB1于H,延长FE,A1D1相交于N,连接AN交DD1于G,可得截面五边形AHFEG.

∵ABCD-A1B1C1D1是棱长为6的正方体,且E,F分别是棱C1D1,B1C1的中点,

∴EF=3,AG=AH==2,EG=FH==.

∴截面的周长为6+3.选D.

11.如图,已知==1,=,tan∠AOB=-,∠BOC=45°

,=m+n,则等于(A)

【解析】因为tan∠AOB=-,所以sin∠AOB=.

过点C作CD∥OB交OA延长线于点D,

过点C作CE∥OD交OB延长线于点E,

在△OCD中,∠OCD=45°

,sin∠ODC=,

由正弦定理:

=,得=,所以OD==m.

由余弦定理:

=+-2·

·

cos45°

得=2+n2-2×

×

,则n=或.

当n=时,此时∠CDO为钝角,因为∠EOD为钝角,矛盾,故n=.

所以=.故选A.

12.箱子里有16张扑克牌:

红桃A、Q、4,黑桃J、8、7、4、3、2,草花K、Q、6、5、4,方块A、5,老师从这16张牌中挑出一张牌来,并把这张牌的点数告诉了学生甲,把这张牌的花色告诉了学生乙,这时,老师问学生甲和学生乙:

你们能从已知的点数或花色中推知这张牌是什么牌吗?

于是,老师听到了如下的对话:

学生甲:

我不知道这张牌;

学生乙:

我知道你不知道这张牌;

现在我知道这张牌了;

我也知道了.则这张牌是(D)

A.草花5B.红桃QC.红桃4D.方块5

【解析】学生乙确信他知道学生甲不知道,说明通过数字不能判断出来,因此排除有单一数字J、K等的花色黑桃和草花,学生甲知道这张牌不是黑桃也不是草花就猜出来了,说明这张牌除了在黑桃和草花之外有且只有一张,那就是红桃4、Q和方块5;

学生乙知道学生甲知道后就知道了,说明这张牌只有一种选择,所以他看到的是方块,如果他看到的是红桃但还是不知道是Q还是4,所以答案是方块5.故选D.

二、填空题:

本大题共4小题,每小题5分,共20分.

13.一个不透明的袋子装有4个完全相同的小球,球上分别标有数字为0,1,2,2,现甲从中摸出一个球后便放回,乙再从中摸出一个球,若摸出的球上数字大即获胜(若数字相同则为平局),则在甲获胜的条件下,乙摸1号球的概率为____.

两人分别摸一个球,基本事件共有4×

4=16种,其中甲获胜共有5种可能,故甲获胜的概率为,其中乙摸到1号球且甲获胜有2种可能,故甲获胜且乙摸到1号球的概率为,故在甲获胜的条件下,乙摸1号球的概率为÷

=.

甲获胜共有5种可能,其中乙摸到1号球且甲获胜有2种可能,故在甲获胜的条件下,乙摸1号球的概率为.

14.设双曲线C:

-=1(a>

0,b>

0)的右焦点为F,直线l为双曲线C的一条渐近线,点F关于直线l的对称点为P,若点P在双曲线C的左支上,则双曲线C的离心率为____.

【解析】如图,设直线l与线段PF的交点为A,因为点P与F关于直线l对称,则l⊥PF,且A为PF的中点,所以|AF|=b,|OA|=a,|PF|=2|AF|=2b.

设双曲线的左焦点为E,因为O为EF的中点,则|PE|=2|AO|=2a,

据双曲线定义,有|PF|-|PE|=2a,则2b-2a=2a,即b=2a.

所以e==.

15.对于大于或等于2的自然数m的n次幂进行如图的方式“分裂”.仿此,若m3的“分裂”中最小的数是211,则m的值为__15__.

【解析】22=1+3,23=3+5,24=7+9,32=1+3+5,33=7+9+11,34=25+27+29.不难得出规律,2n可以表示为两个连续奇数之和;

3n可以表示为三个连续奇数之和;

5n可以表示为五个连续奇数之和;

m3的可以表示为m个连续奇数之和,即211+213+…+[211+2(m-1)]=m3,m3-m2-210m=0,因为m>

0,所以m=15.

16.设a为整数,若对任意的x∈(0,+∞),不等式≥ea恒成立,则a的最大值是__1__.

【解析】令f(x)=(x>

0),则f′(x)=.

令g(x)=ex-3(x>

0),则g′(x)=xex>

0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增.

因为g

(1)=-3<

0,g

(2)=e2-3>

0,则g(x)在(1,2)内只有一个零点.

设g(t)=0,则et=.当x∈(0,t)时,g(x)<0,从而f′(x)<

0,f(x)单调递减;

当x∈(t,+∞)时,g(x)>0,从而f′(x)>

0,f(x)单调递增,所以f(x)min===et.

由题意知ea≤et,即a≤t.因为t∈(1,2),a为整数,所以a的最大值为1.

三、解答题:

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题为选考题,考生根据要求作答.

(一)必考题:

共60分.

17.(本小题满分12分)

在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,满足acosB+bcosA=2ccosC.

(1)求角C的大小;

(2)若△ABC的周长为3,求△ABC的内切圆面积S的最大值.

【解析】

(1)由已知,sinAcosB+sinBcosA=2sinCcosC,(2分)

即sin(A+B)=2sinCcosC,因为sin(A+B)=sinC>

0,则cosC=,(4分)

又C∈(0,π),所以C=.(5分)

(2)设△ABC的内切圆半径为R,则absin=·

3R,则R=ab,(6分)

由余弦定理,得a2+b2-ab=(3-a-b)2,化简得3+ab=2(a+b),(8分)

因为a+b≥2,则3+ab≥4,解得≥3或≤1,(10分)

若≥3,则a,b至少有一个不小于3,这与△ABC的周长为3矛盾;

(11分)

若≤1,则当a=b=1=c时,R取最大值.

所以△ABC的内切圆面积的最大值为Smax=π=.(12分)

18.(本小题满分12分)

如图,四边形ABCD是边长为2的菱形,且∠ABC=60°

,BM⊥平面ABCD,BM∥DN,BM=2DN,点E是线段MN上任意一点.

(1)证明:

平面EAC⊥平面BMND;

(2)若∠AEC的最大值是,求三棱锥M-NAC的体积.

(1)因为BM⊥平面ABCD,则AC⊥BM.(2分)

又四边形ABCD是菱形,则AC⊥BD,所以AC⊥平面BMND.(4分)

因为AC在平面EAC内,所以平面EAC⊥平面BMND.(5分)

(2)设AC与BD的交点为O,连结EO.因为AC⊥平面BMND,则AC⊥OE,又O为AC的中点,则AE=CE,所以cos∠AEC==1-,∠AEC∈(0,π).

当AE最短时∠AEC最大,此时AE⊥MN,CE⊥MN,

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