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文档简介
桂林中学2013届高三10月份月考试题(理科数学)本套试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,满分150分考试时间:120分钟第卷(选择题,共60分)一、选择题:(本题共12题,每题5分,共60分在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1已知i是虚数单位,则= ( )a1-2ib2-ic2+id1+2i2、已知全集,集合,则为()abcd3 、 设是第二象限角,为其终边上的一点,且,则=( )a.b.c.d.4、设是两条不同的直线,是两个不同的平面,给出下列四个命题:若; 若若; 若.其中正确命题的个数是 ( )a.1b.2c.3 d.45、 已知函数为定义在上的奇函数,当时,则当 时,的表达式为 ( ) a b c d 6函数的定义域是 ( ) a. (-) b. c. (2,+) d. 1,+)7、 长方体abcdabc1d1中,则点到直线ac的距离是 ( ) a3 b c d4 8、. 已知函数,若对任意都有,则有( ) a. b. c. d. 9.设ar,则“a1”是“直线l1:ax2y10与直线l2:x(a1)y40平行”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10已知双曲线上一点p到两焦点的距离之差为2,则该双曲线的离心率是( )a2bcd11、已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,是边长为的正三角形,为球的直径,且,则此棱锥的体积为 ( )a. b. c. d.12.已知函数是减函数,那么的取值范围是( ) 第卷(非选择题,共90分)二、填空题:(本大题共4题,每题5分,共20分)13、 在等差数列an中,已知a4a816,则该数列前11项和s11 14 函数的单调递增区间为_. 15、直线:与圆m:相切,则的值为 16、若函数图像在点(1,1)处的切线为在x轴,y轴上的截距分别为,则数列的最大项为 三、解答题:(本大题共6题,共70分解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤请在答题卡上答题)17(本小题满分10分)(10分)已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)当时,求函数的取值范围.18、(本小题满分12分)设集合ax|x24x0,xr,bx|x22(a1)xa210,ar,xr,若ba,求实数a的取值范围19 (本小题满分12分)已知函数f(x)在定义域(0,)上为增函数,且满足f(xy)f(x)f(y),f(3)1.(1)求f(9),f(27)的值;(2)解不等式:f(x)f(x8)2.20、(本小题满分12分)直三棱柱abca1b1c1中,acbcaa1,d是棱aa1的中点,dc1bd.(1)证明:dc1bc;(2)求二面角a1bdc1的大小. 21. (本小题满分12分)已知等差数列满足:.(1)求的通项公式;(2)若(),求数列的前n项和. 22. (本题满分12分)设f(x)ln(x1)axb(a,br,a,b为常数),曲线与直线在(0,0)点相切。 (1)求的值; (2)证明:当时,.桂林中学2013届高三10月月考(数学理科)答案一、选择题题号123456789101112答案dcdaccaaacbc二、填空题13. 88 14. 15. 1或 16. 16三、解答题:17.解:(1)因为, 所以函数的最小正周期为. 4分(2). 当时,6分当时, 8分所以当,即时,;当,即时,;故函数的取值范围是. 10分18、(12分)设集合ax|x24x0,xr,bx|x22(a1)xa210,ar,xr,若ba,求实数a的取值范围解a0,4,ba 2分分以下三种情况:(1)当ba时,b0,4,由此知0和4是方程x22(a1)xa210的两个根,由根与系数之间的关系,得解得a1. 5分(2)当ba时,b0或b4,并且4(a1)24(a21)0,解得a1,此时b0满足题意 8分(3)当b时,4(a1)24(a21)0,解得a1. 11分综上所述,所求实数a的取值范围是(,11 12分19 (12分)已知函数f(x)在定义域(0,)上为增函数,且满足f(xy)f(x)f(y),f(3)1.(1)求f(9),f(27)的值;(2)解不等式:f(x)f(x8)2.解答 (1)f(9)f(3)f(3)2, f(27)f(9)f(3)3. 6分(2)f(x)f(x8)fx(x8)f(9),8分又函数f(x)在定义域(0,)上为增函数,解得8x9.即原不等式的解集为x|8x912分20.(12分)已知等差数列满足:.(1)求的通项公式;(2)若(),求数列的前n项和.20. (理)解:(1)设的首项为,公差为,则由得 2分解得所以的通项公式 5分(2)由得. 7分当时,;10分 当时,得;所以数列的前n项和12分21、(12分)直三棱柱abca1b1c1中,acbcaa1,d是棱aa1的中点,dc1bd.(1)证明:dc1bc;(2)求二面角a1bdc1的大小. 21 .解:(1)证明:由题设知,三棱柱的侧面为矩形. 由于d为aa1的中点,故dcdc1.又acaa1,可得dcdc2cc ,所以dc1dc. 2分而dc1bd,dcbdd,所以dc1平面bcd.bc平面bcd,故dc1bc. 5分(2)由(1)知bcdc1,且bccc1,则bc平面acc1,所以ca,cb,cc1两两相互垂直.两相互垂直.以c为坐标原点,的方向为x轴的正方向,|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系cxyz.由题意知a1(1,0,2),b(0,1,0),d(1,0,1),c1(0,0,2). 7分则(0,0,1),(1,1,1),(1,0,1).设n(x,y,z)是平面a1b1bd的法向量,则即可取n(1,1,0). 同理,设m是平面c1bd的法向量,则可得m(1,2,1). 10分从而cosn,m. 故二面角a1bdc1的大小为30. 12分22.(22分)设f(x)ln(x1)axb(a,br,a,b为常数),曲线与直线在(0,0)点相切。 (1)求的值; (2)证明:当时,.22. 解:(1)由yf(x)过(0,0)点,得b1. 2分由yf(x)在(0,0)点的切线斜率为,又,得a0. 5分(2)(证法一)由均值不等式,当x0时,2x11x2,故1.7分记h(x)f(x),则h(x). 9分令g(x)(x6)3216(x1),则当0x2时,g(x)3(x6)22160.因此g(x)在(0,2)内是递减函数,又由g(0)0,得g(x)0,所以h(x)0.因此h(x)在(0,2)内是递减函数,又h(0)0,得h(x)0.于是当0x2时,f(x). 12分(证法二)由(1)知f(x)ln(x1)1.由均值不等式,当x0时,2x11x2,故1.令k(x)ln(x1)x,则k(0)0,k(x)10,故k(x)0,即ln(x1)x.由得,
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