河北省石家庄市高考一模考试数学试题理含答案Word下载.docx

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_，_.根据以上知识求得椭圆_的离心率为（）

二、填空题：

本大题共4小题，每题5分，共20分.

13.命题_：

_，_的否定为．

14.甲、乙、丙三位同学，其中一位是班长，一位是体育委员，一位是学习委员，已知丙的年龄比学委的大，甲与体委的年龄不同，体委比乙年龄小.据此推断班长是．

15.一个直角三角形的三个顶点分别在底面棱长为2的正三棱柱的侧棱上，则该直角三角形斜边的最小值为．

16.已知函数_，_，若函数_有三个不同的零点_，_，_（其中_），则_的取值范围为．

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.已知等比数列_的前_项和为_，且满足_.

（Ⅰ）求数列_的通项公式；

（Ⅱ）若数列_满足_，求数列_的前_项和_.

18.四棱锥_的底面_为直角梯形，_，_，_，_为正三角形.

（Ⅰ）点_为棱_上一点，若_平面_，_，求实数_的值；

（Ⅱ）若_，求二面角_的余弦值.

19.小明在石家庄市某物流派送公司找到了一份派送员的工作，该公司给出了两种日薪薪酬方案.甲方案：

底薪100元，每派送一单奖励1元；

乙方案：

底薪140元，每日前55单没有奖励，超过55单的部分每单奖励12元.

（Ⅰ）请分别求出甲、乙两种薪酬方案中日薪_（单位：

元）与送货单数_的函数关系式；

（Ⅱ）根据该公司所有派送员100天的派送记录，发现派送员的日平均派送单数满足以下条件：

在这100天中的派送量指标满足如图所示的直方图，其中当某天的派送量指标在__时，日平均派送量为_单.

若将频率视为概率，回答下列问题：

①根据以上数据，设每名派送员的日薪为_（单位：

元），试分别求出甲、乙两种方案的日薪_的分布列，数学期望及方差；

②结合①中的数据，根据统计学的思想，帮助小明分析，他选择哪种薪酬方案比较合适，并说明你的理由.

（参考数据：

_，_，_，_，_，_，_，_，_）

20.已知椭圆_：

_的左、右焦点分别为_，_，且离心率为_，_为椭圆上任意一点，当_时，_的面积为1.

（Ⅰ）求椭圆_的方程；

（Ⅱ）已知点_是椭圆_上异于椭圆顶点的一点，延长直线_，_分别与椭圆交于点_，_，设直线_的斜率为_，直线_的斜率为_，求证：

_为定值.

21.已知函数_，_，在_处的切线方程为_.

（Ⅰ）求_，_；

（Ⅱ）若方程_有两个实数根_，_，且_，证明：

_.

（二）选考题：

共10分，请考生在22、23题中任选一题作答，并用2B铅笔将答题卡上所选题目对应的题号右侧方框涂黑，按所涂题号进行评分；

多涂、多答，按所涂的首题进行评分；

不涂，按本选考题的首题进行评分.

22.[选修4-4：

坐标系与参数方程]

在平面直角坐标系_中，曲线_的参数方程为_（_，_为参数），以坐标原点_为极点，_轴正半轴为极轴建立极坐标系，直线_的极坐标方程为_，若直线_与曲线_相切；

（Ⅰ）求曲线_的极坐标方程；

（Ⅱ）在曲线_上取两点_，_与原点_构成_，且满足_，求面积_的最大值.

23.[选修4-5：

不等式选讲]

已知函数_的定义域为_；

（Ⅰ）求实数_的取值范围；

（Ⅱ）设实数_为_的最大值，若实数_，_，_满足_，求_的最小值.

石家庄市2017-2018学年高中毕业班第一次模拟考试试题

理科数学答案

一、选择题

1-5:

AABDC6-10:

CCDBD11、12：

BA

二、填空题

13._14.乙15._16._

三、解答题

17解：

（1）

法一：

由_得_，

当当_时，_，即_，

又_，当_时符合上式，所以通项公式为_.

法二：

从而有_，

所以等比数列公比_，首项_，因此通项公式为_.

（2）由

（1）可得_，

_，

18.

（1）因为_平面SDM，

__平面ABCD，

平面SDM_平面ABCD=DM，

所以_，

因为_,所以四边形BCDM为平行四边形，

又_,所以M为AB的中点.

因为_，

（2）因为__，__，

所以_平面_，

又因为_平面_，

所以平面_平面_，

平面_平面_，

在平面_内过点_作_直线_于点_，

则_平面_，

在_和_中，

因为_，所以_，

又由题知_，

所以_

以下建系求解.

以点E为坐标原点，EA方向为X轴，EC方向为Y轴，ES方向为Z轴建立如图所示空间坐标系，则_，_，_，_，_，

_，_，_，_，

设平面_的法向量_，则_，所以_，令_得_为平面_的一个法向量，

同理得_为平面_的一个法向量，

_，

因为二面角_为钝角，

所以二面角_余弦值为_.

19.

解：

（1）甲方案中派送员日薪_（单位：

元）与送单数_的函数关系式为：

_，

乙方案中派送员日薪_（单位：

①由已知，在这100天中，该公司派送员日平均派送单数满足如下表格：

单数

52

54

56

58

60

频率

0.2

0.3

0.1

所以_的分布列为：

152

154

156

158

160

140

176

200

0.5

②答案一：

由以上的计算可知，虽然_，但两者相差不大，且_远小于_，即甲方案日工资收入波动相对较小，所以小明应选择甲方案.

答案二：

由以上的计算结果可以看出，_，即甲方案日工资期望小于乙方案日工资期望，所以小明应选择乙方案.

20解：

（1）设_由题_，

解得_，则_，

_椭圆_的方程为_.

（2）设_，_，

当直线_的斜率不存在时，设_，则_，

直线_的方程为_代入_，可得_

_，_，则_

_直线_的斜率为_，直线_的斜率为_，

当直线_的斜率不存在时，同理可得_.

当直线_、_的斜率存在时，_

设直线_的方程为_，则由_消去_可得：

又_，则_，代入上述方程可得

_，则_

设直线_的方程为_，同理可得_，

_直线_的斜率为_，

__.

所以，直线_与_的斜率之积为定值_，即_.

21．解：

（Ⅰ）由题意_，所以_，

又_，所以_，

若_，则_，与_矛盾，故_，_.

（Ⅱ）由（Ⅰ）可知_，_，

设_在（-1，0）处的切线方程为_，

易得，_，令_

即_，_，

当_时，_

当_时，

设_，_，

故函数_在_上单调递增，又_，

所以当_时，_，当_时，_，

所以函数_在区间_上单调递减，在区间_上单调递增，

故_，

设_的根为_，则_，

又函数_单调递减，故_，故_，

设_在（0,0）处的切线方程为_，易得_，

令_，_，

当_时，_，

_，

又函数_单调递增，故_，故_，

又_，

_.

选作题

22

（1）由题意可知直线_的直角坐标方程为_，

曲线_是圆心为_，半径为_的圆，直线_与曲线_相切，可得：

_；

可知曲线C的方程为_，

所以曲线C的极坐标方程为_，

即_.

（2）由

（1）不妨设M（_），_，（_）

_

当__时,_，

所以△MON面积的最大值为_.

23.【解析】

（1）由题意可知_恒成立，令_，

去绝对值可得：

画图可知_的最小值为-3，所以实数_的取值范围为_；

（2）由

（1）可知_，所以_，

当且仅当_，即_等号成立，

所以_的最小值为_.

选择题

（A卷答案）

1-5AABDC6-10CCDBD11-12BA

（B卷答案）

1-5BBADC6-10CCDAD11-12AB

填空题

三、解答题（解答题仅提供一种或两种解答，其他解答请参照此评分标准酌情给分）

由_得_………………2分

当当_时，_，即_………………4分

又_，当_时符合上式，所以通项公式为_………………6分

由_得_………………2分

从而有_………………4分

所以等比数列公比_，首项_，因此通项公式为_………………6分

（2）由

（1）可得_…………………8分

_………………………10分

_……………12分

18

（1）因为_平面SDM,

__平面ABCD,

平面SDM_平面ABCD=DM,

所以_……………………2分

因为_,所以四边形BCDM为平行四边形，又，

_,所以M为AB的中点。

…………………4分

因为_

_………………5分

则_平面_，………………6分

所以_，…………………………7分

以下建系求解。

以点E为坐标原点，EA方向为X轴，EC方向为Y轴，ES方向为Z轴建立如图所示空间坐标系，则_，_，_，_，_，…………………………………………………………8分

设平面_的法向量_，则_，所以_，令_得_为平面_的一个法向量，…………………………………………9分

同理得_为平面_的一个法向量，……………10分

因为二面角_为钝角

所以二面角_余弦值为_…………………………………………12分

_…………………………2分

_………………………4分

-----------5分

所以_----6分

_-------7分

-----------8分

所以_-----------9分

_-------10分

由以上的计算可知，虽然_，但两者相差不大，且_远小于_，即甲方案日工资收入波动相对较小，所以小明应选择甲方案。

--------12分

由以上的计算结果可以看出，_，即甲方案日工资期望小于乙方案日工资期望，所以小明应选择乙方案。

（1）设_由题_，--------------------2分

_椭圆_的方程为_.-------------------------------------------4分

当直线_的斜率不存在时，同理可得_.----------------------------5分

_7分

设直线_的方程为_，同理可得_----------------------------9分

_直线_的斜率为_----------------11分

所以，直线_与_的斜率之积为定值_，即_.-----------------12分

又_，所以_，…………2分

若_，则_，与_矛盾，故_，_…………4分

（Ⅱ）由（Ⅰ）可知_，_，…………5分

故_…………7分

设_的根为_，则_

又函数_单调递减，故_，故_，…………8分

设_在（0,0）处的切线方程为_，易得_

_…………10分

又函数_单调递增，故_，故_，………11分

_…………12分

22

（1）由题意可知直线_的直角坐标方程为_，…………2分

可知曲线C的方程为_，…………4分

即_…………5分

_…………7分

_………………9分

当__时,_

所以△MON面积的最大值为_.………………10分

………………3分

………………5分

_………………7分

所以_的最小值为_.………………10分