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1、中國人民大學(xué)附屬中學(xué) 2018屆 12 月月考數(shù) 學(xué) 試題(理科)一、選擇題:(本大題共 8 個小題,每小題 5 分,共 40 分在每道小題給出的四個備選答案中,只有一個是符合題目要求的,請把所選答案前的字母按規(guī)定要求涂抹在“答題紙”第 1 8 題的相應(yīng)位置上)(1)定積分12dx( Bx)1(A) 0(B) 2( C)1(D)23(2)已知全集 UR ,集合 M= yy|=4x2 ,xR,N x 2x 11, xR ,則M (eU N )(B )(A) 2,2(B) 0,1( C)2,1( D) 1,4(3)拋物線 x2y2 的準(zhǔn)線方程為(B )( A) x11(C) x112( B) x8
2、( D) x82(4)已知正項數(shù)列an中, a1 1 , a22 , 2an2an 12an 12 (n2),則 a6 等于( D)(A)16( B)8(C)2 2(D) 4(5)若將函數(shù)fxsin 2x的圖像向右平移個單位,所得圖像關(guān)于y 軸對稱, 則4的最小正值是(C) .3( A)( B)( C)(D)8482( 6)已知f ( x) 是定義域為R的奇函數(shù),當(dāng)x0 時,f ( x)(x1)3 ex 1e .那么函數(shù)f (x) 的極值點的個數(shù)是(A)(A)2(B)3(C) 4(D)5(7)某珠寶店丟了一件珍貴珠寶,以下四人中只有一人說真話,只有一人偷了珠寶 . 甲:我沒有偷;乙:丙是小偷;
3、丙:丁是小偷;?。何覜]有偷 . 根據(jù)以上條件,可以判斷偷珠寶的人是( A)( A)甲(B) 乙( C)丙( D)?。?)在棱長為2 的正方體 ABCD -A1BC11D1 中,若點 P 是棱上一點(含頂點),則滿足PA?PC1 - 1的點 P 的個數(shù)為( C)(A)6(B)8(C)12(D)24PD1C1B1D1C1A1PB1A1DCOABDCAB2?PA+PC = 2PO4PO - 12?1拮 PA PC1=?PC1 = C1A4?PA -二、填空題: ( 本大題共 6小題,每小題 5分,共 30分,請將填空題的答案寫在答題紙上相應(yīng)位置 )(9)函數(shù) yx1 的值域為 _ 。,22,2xx4
4、y160(10)已知點 P( x, y) 的坐標(biāo)滿足xy4 0, O 為坐標(biāo)原點,記PO 的最大值為m,x4最小值為 n,則雙曲線 x2y21 的離心率為33.m2n25(11)設(shè)正數(shù) a , b 滿足 log 2 alog3 b,給出下列五個結(jié)論,其中不可能成立的結(jié)論的序號是 _ 1 a b ; 0 b a1; ab ; 1 ba ; 0 a b 1;(12)已知兩點A(10), , B(b,0),若拋物線 y24x 上存在點 C 使ABC 為1等邊三角形,則b_ .5 或3正視圖左視圖(13)一個正方體被一個平面截去一部分后,剩余部分的三視圖如右圖,俯視圖則截去部分體積與剩余部分體積的比值
5、為_.15【解析】由三視圖得,在正方體ABCDA1 B1C1 D1 中,截去四面體D 1C1A A1 B1 D1 ,如圖所示,設(shè)正方體棱長為a ,則 VA A1B1D111313A 1B13aaD26C,故剩余幾何體體積為a31 a35 a3,所以截去部分體積與剩余部分體積的A66B1 ,比值為5(14)記 an an 1an 2 .a1a0ma01a m .an1mn1anmn ,其中 nm,m、n 均為正整數(shù),ak0,1,2,.,m1(k0,1,2,., ) 且an0;n(1)計算 20167_ ; 699(2)設(shè)集合 A( m, n)x xanan1an 2.a1a0m,則 Am(,n)
6、中所有元素之和為_.mn 1mn 1 mn 1mn2三、解答題:本大題共6 小題,共80 分.解答應(yīng)寫出文字說明,演算步驟或證明過程.(15)(本小題滿分13 分)在 ABC中, a, b, c 分別為內(nèi)角 A,B, C的對邊,且 b2+c2- a2 =bc()求角 A 的大??;()已知a=2,設(shè)函數(shù) f ( x)3 sin x cos xcos2x ,當(dāng) xB 時, f ( x) 取最大222值,求 ABC的面積解:()在 ABC中,因為 b2+c2- a2=bc,由余弦定理a2=2+2-2bccosA可得 cos= 1 ( 余弦定理或公式必須有一個,否則扣bcA21分) 3分 0 A0 時
7、 , 據(jù)單位數(shù)列的條件得:ak 2ak 3a2 k 11 ,2kdk(k1) d1 ,即d11)22k (k由 ak 10 得 a110,即 a11k,k (k1)k1an1( n 1)1n12k 1).k1k (k 1)(n N , nk( k 1)k7 分當(dāng) d0 時,同理可得 kdk(k1) d1 ,即d11)22k(k由 ak 10 得 a110,即 a11k1)k,k(k1an1( n1)1n1N , n 2n 1).k ( k1)(nk 1k( k 1)k8 分()( 1)當(dāng) k=n 時,顯然 Sn10成立;9分2當(dāng) kn 時,據(jù)條件得Sk a1a2ak(ak 1ak 2an ) ,即 Ska1a2a kak 1ak 2an,2 Ska1a2akak 1ak 2ana1a2akak 1ak 2an1 ,S1 (k1,2,3, n).k211 分naia1a2a3a4an 1an(2)1 i1234n1niS1S2S1S3S2S4S3Sn 1Sn 2Sn
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