2018屆烏魯木齊市高三數(shù)學(xué)模擬試卷題目及答案

　　數(shù)學(xué)是一門邏輯性較強(qiáng)的學(xué)科，但高考數(shù)學(xué)的基本題型都保持不變，我們可以多做一些高考數(shù)學(xué)模擬試卷來提高自己的數(shù)學(xué)成績，以下是百分網(wǎng)小編為你整理的2018屆烏魯木齊市高三數(shù)學(xué)模擬試卷，希望能幫到你。

　　2018屆烏魯木齊市高三數(shù)學(xué)模擬試卷題目

　　一、選擇題：本大題共12個小題，每小題5分，共60分.在每小題給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的.

　　1.設(shè)集合A={x|x2﹣3x+2<0}，B={x|1

　　A.A=B B.A⊇B C.A⊆B D.A∩B=∅

　　2.若復(fù)數(shù) 為純虛數(shù)(i為虛數(shù)單位)，則實(shí)數(shù)m等于(　　)

　　A.﹣1 B. C. D.1

　　3.等差數(shù)列{an}中，已知a1=2，a3+a5=10，則a7等于(　　)

　　A.5 B.6 C.8 D.10

　　4.“log2a>log2b”是“ ”的(　　)

　　A.充分不必要條件 B.必要不充分條件

　　C.充要條件 D.既不充分也不必要條件

　　5.明朝數(shù)學(xué)家程大位將“孫子定理”(也稱“中國剩余定理”)編成易于上口的《孫子歌訣》：三人同行七十稀，五樹梅花廿一支，七子團(tuán)圓正半月，除百零五便得知.已知正整數(shù)n被3除余2，被5除余3，被7除余4，求n的最小值.按此歌訣得算法如圖，則輸出n的結(jié)果為(　　)

　　A.53 B.54 C.158 D.263

　　6.下列函數(shù)中，以 為最小正周期的偶函數(shù)是(　　)

　　A. B.y=sin22x﹣cos22x

　　C.y=sin2x+cos2x D.y=sin2xcos2x

　　7.已知實(shí)數(shù)x，y滿足 ，則z=﹣3x﹣y的最大值為(　　)

　　A.﹣19 B.﹣7 C.﹣5 D.﹣4

　　8.已知x，y∈R，x2+y2+xy=315，則x2+y2﹣xy的最小值是(　　)

　　A.35 B.105 C.140 D.210

　　9.某幾何體的三視圖如圖所示，則該幾何體的表面積為(　　)

　　A.8+2π B.8+3π C.10+2π D.10+3π

　　10.已知雙曲線 的左，右焦點(diǎn)分別為F1，F(xiàn)2，點(diǎn)A在雙曲線上，且AF2⊥x軸，若△AF1F2的內(nèi)切圓半價(jià)為 ，則其離心率為(　　)

　　A. B.2 C. D.

　　11.球O與棱長為2的正方體ABCD﹣A1B1C1D1的各個面都相切，點(diǎn)M為棱DD1的中點(diǎn)，則平面ACM截球O所得截面的面積為(　　)

　　A. B.π C. D.

　　12.已知對任意實(shí)數(shù)k>1，關(guān)于x的不等式 在(0，+∞)上恒成立，則a的最大整數(shù)值為(　　)

　　A.0 B.﹣1 C.﹣2 D.﹣3

　　二、填空題(每題5分，滿分20分，將答案填在答題紙上)

　　13.若單位向量 滿足 ，則向量 的夾角的余弦值為　　.

　　14.學(xué)校擬安排六位老師至5 月1日至5月3日值班，要求每人值班一天，每天安排兩人，若六位老師中王老師不能值5月2日，李老師不能值5月3日的班，則滿足此要求的概率為　　.

　　15.若P是拋物線y2=8x上的動點(diǎn)，點(diǎn)Q在以點(diǎn)C(2，0)為圓心，半徑長等于1的圓上運(yùn)動.則|PQ|+|PC|的最小值為　　.

　　16.已知定義在R上的奇函數(shù)f(x)滿足 ，Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和，且Sn=2an+n，則f(a5)+f(a6)=　　.

　　三、解答題(本大題共5小題，共70分.解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟.)

　　17.△ABC中，角A，B，C的對邊分別是a，b，c，已知(2a+b)sinA+(2b+a)sinB=2csinC.

　　(Ⅰ)求C的大小;

　　(Ⅱ)若 ，求△ABC周長的最大值.

　　18.如圖，在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中，△ABC是正三角形，E是棱BB1的中點(diǎn).

　　(Ⅰ)求證平面AEC1⊥平面AA1C1C;

　　(Ⅱ)若AA1=AB，求二面角C﹣AE﹣C1的平面角的余弦值.

　　19.對某地區(qū)兒童的身高與體重的一組數(shù)據(jù)，我們用兩種模型①y=bx+a，②y=cedx擬合，得到回歸方程分別為 ， ，作殘差分析，如表：

　　身高x(cm) 60 70 80 90 100 110

　　體重y(kg) 6 8 10 14 15 18

　　0.41 0.01 1.21 ﹣0.19 0.41

　　﹣0.36 0.07 0.12 1.69 ﹣0.34 ﹣1.12

　　(Ⅰ)求表中空格內(nèi)的值;

　　(Ⅱ)根據(jù)殘差比較模型①，②的擬合效果，決定選擇哪個模型;

　　(Ⅲ)殘差大于1kg的樣本點(diǎn)被認(rèn)為是異常數(shù)據(jù)，應(yīng)剔除，剔除后對(Ⅱ)所選擇的模型重新建立回歸方程.

　　(結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位)

　　附：對于一組數(shù)據(jù)(x1，y1)，(x2，y2)，…(xn，yn)，其回歸直線y=bx+a的斜率和截距的最小二乘法估計(jì)分別為 ， .

　　20.在平面直角坐標(biāo)系xOy中，M，N是x軸上的動點(diǎn)，且|OM|2+|ON|2=8，過點(diǎn)M，N分別作斜率為 的兩條直線交于點(diǎn)P，設(shè)點(diǎn)P的軌跡為曲線E.

　　(Ⅰ)求曲線E的方程;

　　(Ⅱ)過點(diǎn)Q(1，1)的兩條直線分別交曲線E于點(diǎn)A，C和B，D，且AB∥CD，求證直線AB的斜率為定值.

　　21.設(shè)函數(shù) .

　　(Ⅰ)討論f(x)的單調(diào)性;

　　(Ⅱ)當(dāng)a<﹣2時(shí)，討論f(x)的零點(diǎn)個數(shù).

　　請考生在22、23兩題中任選一題作答，如果多做，則按所做的第一題記分.[選修4-4：坐標(biāo)系與參數(shù)方程]

　　22.已知直線l的參數(shù)方程為 (t為參數(shù)， )，以坐標(biāo)原點(diǎn)為極點(diǎn)，x軸正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系，圓C的極坐標(biāo)方程為ρ=2cosθ.

　　(Ⅰ)討論直線l與圓C的公共點(diǎn)個數(shù);

　　(Ⅱ)過極點(diǎn)作直線l的垂線，垂足為P，求點(diǎn)P的軌跡與圓C相交所得弦長.

　　[選修4-5：不等式選講]

　　23.已知函數(shù)f(x)=|2x﹣1|+|x+a|.

　　(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí)，求y=f(x)圖象與直線y=3圍成區(qū)域的面積;

　　(Ⅱ)若f(x)的最小值為1，求a的值.

　　2018屆烏魯木齊市高三數(shù)學(xué)模擬試卷答案

　　一、選擇題：本大題共12個小題，每小題5分，共60分.在每小題給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的.

　　1.設(shè)集合A={x|x2﹣3x+2<0}，B={x|1

　　A.A=B B.A⊇B C.A⊆B D.A∩B=∅

　　【考點(diǎn)】15：集合的表示法.

　　【分析】化簡集合A，即可得出集合A，B的關(guān)系.

　　【解答】解：∵集合A={x|x2﹣3x+2<0}=(1，2)，B={x|1

　　故選：C.

　　2.若復(fù)數(shù) 為純虛數(shù)(i為虛數(shù)單位)，則實(shí)數(shù)m等于(　　)

　　A.﹣1 B. C. D.1

　　【考點(diǎn)】A5：復(fù)數(shù)代數(shù)形式的乘除運(yùn)算.

　　【分析】利用復(fù)數(shù)代數(shù)形式的乘除運(yùn)算化簡，由實(shí)部為0且虛部不為0列式求得m值.

　　【解答】解：∵ 為純虛數(shù)，

　　∴ ，得m=1.

　　故選：D.

　　3.等差數(shù)列{an}中，已知a1=2，a3+a5=10，則a7等于(　　)

　　A.5 B.6 C.8 D.10

　　【考點(diǎn)】84：等差數(shù)列的通項(xiàng)公式.

　　【分析】根據(jù)題意和等差數(shù)列的性質(zhì)得到：a1+a7=a3+a5，代入數(shù)據(jù)求出a7的值.

　　【解答】解：∵等差數(shù)列{an}中，a1=2，a3+a5=10，

　　∴由等差數(shù)列的性質(zhì)得，a1+a7=a3+a5=10，

　　解得a7=8，

　　故選：C.

　　4.“log2a>log2b”是“ ”的(　　)

　　A.充分不必要條件 B.必要不充分條件

　　C.充要條件 D.既不充分也不必要條件

　　【考點(diǎn)】2L：必要條件、充分條件與充要條件的判斷.

　　【分析】利用指數(shù)函數(shù)與對數(shù)函數(shù)的單調(diào)性即可得出.

　　【解答】解：∵ .反之不成立，可能0>a>b.

　　故選：A.

　　5.明朝數(shù)學(xué)家程大位將“孫子定理”(也稱“中國剩余定理”)編成易于上口的《孫子歌訣》：三人同行七十稀，五樹梅花廿一支，七子團(tuán)圓正半月，除百零五便得知.已知正整數(shù)n被3除余2，被5除余3，被7除余4，求n的最小值.按此歌訣得算法如圖，則輸出n的結(jié)果為(　　)

　　A.53 B.54 C.158 D.263

　　【考點(diǎn)】EF：程序框圖.

　　【分析】【方法一】根據(jù)正整數(shù)n被3除余2，被5除余3，被7除余4，求出n的最小值.

　　【方法二】按此歌訣得算法的程序框圖，按程序框圖知n的初值，代入循環(huán)結(jié)構(gòu)求得n的值.

　　【解答】解：【方法一】正整數(shù)n被3除余2，得n=3k+2，k∈N;

　　被5除余3，得n=5l+3，l∈N;

　　被7除余4，得n=7m+4，m∈N;

　　求得n的最小值是53.

　　【方法二】按此歌訣得算法如圖，

　　則輸出n的結(jié)果為

　　按程序框圖知n的初值為263，代入循環(huán)結(jié)構(gòu)得n=263﹣105﹣105=53，

　　即輸出n值為53.

　　故選：A.

　　6.下列函數(shù)中，以 為最小正周期的偶函數(shù)是(　　)

　　A. B.y=sin22x﹣cos22x

　　C.y=sin2x+cos2x D.y=sin2xcos2x

　　【考點(diǎn)】H1：三角函數(shù)的周期性及其求法.

　　【分析】利用誘導(dǎo)公式、二倍角公式化簡函數(shù)的解析式，再利用三角函數(shù)的奇偶性、周期性，得出結(jié)論.

　　【解答】解：∵cos(2x+ )=﹣sin2x，是奇函數(shù)，故排除A;

　　∵y=sin22x﹣cos22x=﹣cos4x，是偶函數(shù)，且 ，故B滿足條件;

　　∵y=sin2x+cos2x= sin(2x+ )是非奇非偶函數(shù)，故排除C;

　　∵y=sin2xcos2x= sin4x是奇函數(shù)，故排除D，

　　故選：B.

　　7.已知實(shí)數(shù)x，y滿足 ，則z=﹣3x﹣y的最大值為(　　)

　　A.﹣19 B.﹣7 C.﹣5 D.﹣4

　　【考點(diǎn)】7C：簡單線性規(guī)劃.

　　【分析】由約束條件作出可行域，化目標(biāo)函數(shù)為直線方程的斜截式，數(shù)形結(jié)合得到最優(yōu)解，聯(lián)立方程組求得最優(yōu)解的坐標(biāo)，代入目標(biāo)函數(shù)得答案.

　　【解答】解：由約束條件 作出可行域如圖所示，

　　聯(lián)立 ，解得A(2，﹣1)，

　　化目標(biāo)函數(shù)z=﹣3x﹣y為y=﹣3x﹣z，由圖可知，

　　當(dāng)直線z=﹣3x﹣y過點(diǎn)A(2，﹣1)時(shí)，z=﹣3x﹣y有最大值，最大值為﹣5.

　　故選：C.

　　8.已知x，y∈R，x2+y2+xy=315，則x2+y2﹣xy的最小值是(　　)

　　A.35 B.105 C.140 D.210

　　【考點(diǎn)】7F：基本不等式.

　　【分析】x，y∈R，x2+y2+xy=315，可得x2+y2=315﹣xy≥2xy，因此xy≤105.即可得出.

　　【解答】解：∵x，y∈R，x2+y2+xy=315，

　　∴x2+y2=315﹣xy，315﹣xy≥2xy，當(dāng)且僅當(dāng)x=y=± 時(shí)取等號.

　　∴xy≤105.

　　∴x2+y2﹣xy=315﹣2xy≥315﹣210=105.

　　故選：B.

　　9.某幾何體的三視圖如圖所示，則該幾何體的'表面積為(　　)

　　A.8+2π B.8+3π C.10+2π D.10+3π

　　【考點(diǎn)】L!：由三視圖求面積、體積.

　　【分析】根據(jù)三視圖可得該幾何體為一個長方體和半個圓柱結(jié)合所成，即可求出表面積.

　　【解答】解：根據(jù)三視圖可得該幾何體為一個長方體和半個圓柱結(jié)合所成，

　　所以表面積 .

　　故選D.

　　10.已知雙曲線 的左，右焦點(diǎn)分別為F1，F(xiàn)2，點(diǎn)A在雙曲線上，且AF2⊥x軸，若△AF1F2的內(nèi)切圓半價(jià)為 ，則其離心率為(　　)

　　A. B.2 C. D.

　　【考點(diǎn)】KC：雙曲線的簡單性質(zhì).

　　【分析】由題意可得A在雙曲線的右支上，由雙曲線的定義可得|AF1|﹣|AF2|=2a，設(shè)Rt△AF1F2內(nèi)切圓半徑為r，運(yùn)用等積法和勾股定理，可得r=c﹣a，結(jié)合條件和離心率公式，計(jì)算即可得到所求值.

　　【解答】解：由點(diǎn)A在雙曲線上，且AF2⊥x軸，

　　可得A在雙曲線的右支上，

　　由雙曲線的定義可得|AF1|﹣|AF2|=2a，

　　設(shè)Rt△AF1F2內(nèi)切圓半徑為r，

　　運(yùn)用面積相等可得S = |AF2|•|F1F2|

　　= r(|AF1|+|AF2|+|F1F2|)，

　　由勾股定理可得|AF2|2+|F1F2|2=|AF1|2，

　　解得r= ，

　　，

　　則離心率e= = ，

　　故選A.

　　11.球O與棱長為2的正方體ABCD﹣A1B1C1D1的各個面都相切，點(diǎn)M為棱DD1的中點(diǎn)，則平面ACM截球O所得截面的面積為(　　)

　　A. B.π C. D.

　　【考點(diǎn)】LG：球的體積和表面積.

　　【分析】求出圓心到截面距離，利用d2+r2=1求出截面半徑，即可求出截面的面積.

　　【解答】解：設(shè)圓心到截面距離為d，截面半徑為r，

　　由VO﹣ACM=VM﹣AOC，即 ，∴ ，

　　又d2+r2=1，∴ ，所以截面的面積為 .

　　故選D.

　　12.已知對任意實(shí)數(shù)k>1，關(guān)于x的不等式 在(0，+∞)上恒成立，則a的最大整數(shù)值為(　　)

　　A.0 B.﹣1 C.﹣2 D.﹣3

　　【考點(diǎn)】6E：利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值.

　　【分析】求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù)，得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間，畫出函數(shù)的大致圖象，結(jié)合圖象求出a的范圍，從而確定a的最大整數(shù)值即可.

　　【解答】解：令 ，依題意，對任意k>1，

　　當(dāng)x>0時(shí)，y=f(x)圖象在直線y=k(x﹣a)下方，

　　，

　　x，f′(x)，f(x)的變化如下表：

　　x (0，1) 1 (1，+∞)

　　f′(x) + 0 ﹣

　　f(x) 遞增 遞減

　　y=f(x)的大致圖象：

　　則當(dāng)a=0時(shí)，∵f'(0)=2，∴當(dāng)1

　　當(dāng)a=﹣1時(shí)，設(shè)y=k0(x+1)與y=f(x)相切于點(diǎn)(x0，f(x0)).

　　則 ，解得 .

　　∴ ，故成立，∴當(dāng)a∈Z時(shí)，amax=﹣1.

　　故選：B.

　　二、填空題(每題5分，滿分20分，將答案填在答題紙上)

　　13.若單位向量 滿足 ，則向量 的夾角的余弦值為　 　.

　　【考點(diǎn)】9R：平面向量數(shù)量積的運(yùn)算.

　　【分析】設(shè)向量 ， 的夾角為θ，根據(jù)向量的數(shù)量積公式計(jì)算即可.

　　【解答】解：∵ ，

　　∴ ，

　　∵ 為單位向量，即 ，

　　∴4﹣4cosθ+1=2，

　　∴ .

　　故答案為： .

　　14.學(xué)校擬安排六位老師至5 月1日至5月3日值班，要求每人值班一天，每天安排兩人，若六位老師中王老師不能值5月2日，李老師不能值5月3日的班，則滿足此要求的概率為　 　.

　　【考點(diǎn)】CB：古典概型及其概率計(jì)算公式.

　　【分析】六位老師值班每天兩人的排法有 種，求出滿足要求的排法有42種，即可求出概率.

　　【解答】解：六位老師值班每天兩人的排法有 種，滿足要求的排法有：第一種情況，王老師和李老師在同一天值班，則只能排在5月1號，有 種;第二種情況，王老師和李老師不在同一天值班，有 種，故共有42種.因此滿足此要求的概率 .

　　故答案為 .

　　15.若P是拋物線y2=8x上的動點(diǎn)，點(diǎn)Q在以點(diǎn)C(2，0)為圓心，半徑長等于1的圓上運(yùn)動.則|PQ|+|PC|的最小值為　3　.

　　【考點(diǎn)】K8：拋物線的簡單性質(zhì).

　　【分析】先根據(jù)拋物線方程求得焦點(diǎn)坐標(biāo)，根據(jù)拋物線的定義可知P到準(zhǔn)線的距離等于點(diǎn)P到焦點(diǎn)的距離，進(jìn)而問題轉(zhuǎn)化為求點(diǎn)P到點(diǎn)Q的距離與點(diǎn)P到拋物線的焦點(diǎn)距離之和的最小值，根據(jù)圖象可知當(dāng)P，Q，F(xiàn)三點(diǎn)共線時(shí)P到點(diǎn)Q的距離與點(diǎn)P到拋物線的焦點(diǎn)距離之和的最小，為圓心到焦點(diǎn)F的距離減去圓的半徑.

　　【解答】解：由于點(diǎn)C為拋物線的焦點(diǎn)，則|PC|等于點(diǎn)P到拋物線準(zhǔn)線x=﹣2的距離d.

　　又圓心C到拋物線準(zhǔn)線的距離為4，

　　則|PQ|+|PC|=|PQ|+d≥3.當(dāng)點(diǎn)P為原點(diǎn)，Q為(1，0)時(shí)取等號.

　　故|PQ|+|PC|得最小值為3.

　　故答案為：3.

　　16.已知定義在R上的奇函數(shù)f(x)滿足 ，Sn為數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和，且Sn=2an+n，則f(a5)+f(a6)=　3　.

　　【考點(diǎn)】8E：數(shù)列的求和.

　　【分析】由已知求得函數(shù)周期，再由數(shù)列遞推式求出數(shù)列通項(xiàng)，求得a5、a6的值，則答案可求.

　　【解答】解：∵f(x)為奇函數(shù)，∴f(﹣x)=﹣f(x)，

　　又∵ ，∴ .

　　∴ .

　　∴f(x)是以3為周期的周期函數(shù).

　　∵數(shù)列{an}滿足a1=﹣1，且Sn=2an+n，

　　∴當(dāng)n≥2時(shí)，Sn﹣1=2an﹣1+n﹣1，

　　則an=2an﹣2an﹣1+1，即an=2an﹣1﹣1，

　　∴an﹣1=2(an﹣1﹣1)(n≥2)，

　　則 ，∴ .

　　上式對n=1也成立.

　　∴a5=﹣31，a6=﹣63.

　　∴f(a5)+f(a6)=f(﹣31)+f(﹣63)=f(2)+f(0)=f(2)=﹣f(﹣2)=3.

　　故答案為：3.

　　三、解答題(本大題共5小題，共70分.解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟.)

　　17.△ABC中，角A，B，C的對邊分別是a，b，c，已知(2a+b)sinA+(2b+a)sinB=2csinC.

　　(Ⅰ)求C的大小;

　　(Ⅱ)若 ，求△ABC周長的最大值.

　　【考點(diǎn)】HT：三角形中的幾何計(jì)算.

　　【分析】(Ⅰ)由正弦定理得到a2+b2﹣c2=﹣ab，由此利用余弦定理能求出 .

　　(Ⅱ)由正弦定理求出a=2sinA，b=2sinB.由此利用正弦加法定理求出周長l= ，由此能求出△ABC周長的最大值.

　　【解答】解：(Ⅰ)∵△ABC中，角A，B，C的對邊分別是a，b，c，

　　(2a+b)sinA+(2b+a)sinB=2csinC.

　　∴由已知，得 ，

　　即a2+b2﹣c2=﹣ab，

　　∴ ，

　　由0

　　∴ .

　　(Ⅱ)∵ ，∴ ，

　　∴a=2sinA，b=2sinB.

　　設(shè)周長為l，則

　　=

　　=

　　∵ ，∴2 <2sin(A+ )+ ≤2+ ，

　　∴△ABC周長的最大值為 .

　　18.如圖，在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中，△ABC是正三角形，E是棱BB1的中點(diǎn).

　　(Ⅰ)求證平面AEC1⊥平面AA1C1C;

　　(Ⅱ)若AA1=AB，求二面角C﹣AE﹣C1的平面角的余弦值.

　　【考點(diǎn)】MT：二面角的平面角及求法;LY：平面與平面垂直的判定.

　　【分析】(Ⅰ)分別取AC，AC1的中點(diǎn)O，F(xiàn)，推導(dǎo)出四邊形OBEF是平行四邊形，從而OB∥EF.推導(dǎo)出OB⊥面ACC1A1，從而EF⊥平面ACC1A1，由此能證明平面AEC1⊥平面AA1C1C.

　　(Ⅱ)建立空間直角坐標(biāo)系，利用向量法能求出二面角C﹣AE﹣C1的平面角的余弦值.

　　【解答】證明：(Ⅰ)分別取AC，AC1的中點(diǎn)O，F(xiàn)，

　　連結(jié)OB，OF，EF，則OF BE，

　　∴四邊形OBEF是平行四邊形，∴OB∥EF.

　　∵ABC﹣A1B1C1是直三棱柱，ABC是正三角形，O是AC的中點(diǎn)，

　　∴OB⊥面ACC1A1，∴EF⊥平面ACC1A1，

　　∴平面AEC1⊥平面AA1C1C.

　　(Ⅱ)建立如圖O﹣xyz空間直角坐標(biāo)系，設(shè)AA1=AB=2，

　　則 ，

　　，

　　設(shè)平面AEC的法向量為 ，

　　平面AEC1的法向量為 ，

　　則有 ， ，

　　得 ，

　　設(shè)二面角C﹣AE﹣C1的平面角為θ，

　　則 .

　　∴二面角C﹣AE﹣C1的平面角的余弦值為 .

　　19.對某地區(qū)兒童的身高與體重的一組數(shù)據(jù)，我們用兩種模型①y=bx+a，②y=cedx擬合，得到回歸方程分別為 ， ，作殘差分析，如表：

　　身高x(cm) 60 70 80 90 100 110

　　體重y(kg) 6 8 10 14 15 18

　　0.41 0.01 1.21 ﹣0.19 0.41

　　﹣0.36 0.07 0.12 1.69 ﹣0.34 ﹣1.12

　　(Ⅰ)求表中空格內(nèi)的值;

　　(Ⅱ)根據(jù)殘差比較模型①，②的擬合效果，決定選擇哪個模型;

　　(Ⅲ)殘差大于1kg的樣本點(diǎn)被認(rèn)為是異常數(shù)據(jù)，應(yīng)剔除，剔除后對(Ⅱ)所選擇的模型重新建立回歸方程.

　　(結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位)

　　附：對于一組數(shù)據(jù)(x1，y1)，(x2，y2)，…(xn，yn)，其回歸直線y=bx+a的斜率和截距的最小二乘法估計(jì)分別為 ， .

　　【考點(diǎn)】BK：線性回歸方程.

　　【分析】(Ⅰ)根據(jù)殘差分析，把x=80代入 得 .10﹣10.39=﹣0.39，即可求表中空格內(nèi)的值;

　　(Ⅱ)求出殘差的絕對值和，即可得出結(jié)論;

　　(Ⅲ)確定殘差大于1kg的樣本點(diǎn)被剔除后，剩余的數(shù)據(jù)，即可求出回歸方程.

　　【解答】解：(Ⅰ)根據(jù)殘差分析，把x=80代入 得 .10﹣10.39=﹣0.39.

　　所以表中空格內(nèi)的值為﹣0.39.

　　(Ⅱ)模型①殘差的絕對值和為0.41+0.01+0.39+1.21+0.19+0.41=2.62，

　　模型②殘差的絕對值和為0.36+0.07+0.12+1.69+0.34+1.12=3.7.2.62<3.7，

　　所以模型①的擬合效果比較好，選擇模型①.

　　(Ⅲ)殘差大于1kg的樣本點(diǎn)被剔除后，剩余的數(shù)據(jù)如表

　　由公式： ， .得回歸方程為y=0.24x﹣8.76.

　　20.在平面直角坐標(biāo)系xOy中，M，N是x軸上的動點(diǎn)，且|OM|2+|ON|2=8，過點(diǎn)M，N分別作斜率為 的兩條直線交于點(diǎn)P，設(shè)點(diǎn)P的軌跡為曲線E.

　　(Ⅰ)求曲線E的方程;

　　(Ⅱ)過點(diǎn)Q(1，1)的兩條直線分別交曲線E于點(diǎn)A，C和B，D，且AB∥CD，求證直線AB的斜率為定值.

　　【考點(diǎn)】J3：軌跡方程.

　　【分析】(Ⅰ)求出M，N的坐標(biāo)，利用|OM|2+|ON|2=8求曲線E的方程;

　　(Ⅱ)利用點(diǎn)差法，求出CD的斜率，即可證明結(jié)論.

　　【解答】(Ⅰ)解：設(shè)P(m，n)，直線 ，令y=0，得 ，

　　直線 ，令y=0，得 .

　　∴ .

　　∴曲線E的方程是 ;

　　(Ⅱ)證明：∵AB∥CD，設(shè) ，A(xA，yA)，B(xB，yB)，C(xC，yC)，D(xD，yD)，

　　則(1﹣xA，1﹣yA)=λ(xC﹣1，yC﹣1)，

　　即xA=1+λ﹣λxC，yA=1+λ﹣λyC①，同理xB=1+λ﹣λxD，yB=1+λ﹣λyD②

　　將A(xA，yA)，B(xB，yB)，代入橢圓方程得 ，

　　化簡得3(xA+xB)(xA﹣xB)=﹣4(yA+yB)(yA﹣yB)③

　　把①②代入③，得3(2+2λ)(xC﹣xD)﹣3λ(xC+xD)(xC﹣xD)=﹣4(2+2λ)(yC﹣yD)+4λ(2+2λ)(yC+yD)(yC﹣yD)

　　將C(xC，yC)，D(xD，yD)，代入橢圓方程，同理得3(xC+xD)(xC﹣xD)=﹣4(yC+yD)(yC﹣yD)代入上式得3(xC﹣xD)=﹣4(yC﹣yD).

　　即 ，

　　∴直線AB的斜率為定值

　　21.設(shè)函數(shù) .

　　(Ⅰ)討論f(x)的單調(diào)性;

　　(Ⅱ)當(dāng)a<﹣2時(shí)，討論f(x)的零點(diǎn)個數(shù).

　　【考點(diǎn)】6B：利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性;6D：利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值.

　　【分析】(Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù)，通過討論a的范圍求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;

　　(Ⅱ)求出f(e﹣a)，由f(1)>0，f(e﹣a)<0，及f(x)的單調(diào)性，可知f(x)在(1，e﹣a)上有唯一零點(diǎn)，取 ，則 ，根據(jù)函數(shù)的零點(diǎn)存在定理討論即可.

　　【解答】解：(Ⅰ)f'(x)=2(x﹣1)(lnx+a)(x>0).

　　①當(dāng)a=0時(shí)，f'(x)=2(x﹣1)lnx，當(dāng)00，

　　當(dāng)x>1時(shí)，f'(x)>0.當(dāng)x=1時(shí)，f'(x)=0.∴f(x)在(0，+∞)遞增;

　�、诋�(dāng)a>0時(shí)，令f'(x)=0，得 ，此時(shí)e﹣a<1.

　　易知f(x)在(0，e﹣a)遞增，(e﹣a，1)遞減，(1，+∞)遞增;

　　③當(dāng)a<0時(shí)，e﹣a>1.易知f(x)在(0，1)遞增，(1，e﹣a)遞減，(e﹣a，+∞)遞增.

　　(Ⅱ)當(dāng)a<﹣2時(shí)，由(Ⅰ)知f(x)在(0，1)上遞增，(1，e﹣a)上遞減，(e﹣a，+∞)上遞增，

　　且 ，將x=e﹣a代入f(x)，

　　得 ，

　　∵a<﹣2，∴f(e﹣a)<0.

　　下面證明 當(dāng)x∈(0，1)時(shí)存在x0，使f(x0)<0.

　　首先，由不等式lnx

　　考慮到x2﹣2x=x(x﹣2)<0，

　　∴ .

　　再令 ，可解出一個根為 ，

　　∵a<﹣2，∴ ，∴ ，就取 .

　　則有f(x0)<0.由零點(diǎn)存在定理及函數(shù)f(x)在(0，1)上的單調(diào)性，

　　可知f(x)在(0，1)上有唯一的一個零點(diǎn).

　　由f(1)>0，f(e﹣a)<0，及f(x)的單調(diào)性，可知f(x)在(1，e﹣a)上有唯一零點(diǎn).

　　下面證明在x∈(e﹣a，+∞)上，存在x1，使f(x1)>0，就取 ，則 ，

　　∴ ，

　　由不等式ex>x+1，則e﹣a+a>(﹣a+1)+a>0，即f(x1)>0.

　　根據(jù)零點(diǎn)存在定理及函數(shù)單調(diào)性知f(x)在(e﹣a，+∞)上有一個零點(diǎn).

　　綜上可知，f(x)當(dāng)a<﹣2時(shí)，共有3個零點(diǎn).

　　請考生在22、23兩題中任選一題作答，如果多做，則按所做的第一題記分.[選修4-4：坐標(biāo)系與參數(shù)方程]

　　22.已知直線l的參數(shù)方程為 (t為參數(shù)， )，以坐標(biāo)原點(diǎn)為極點(diǎn)，x軸正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系，圓C的極坐標(biāo)方程為ρ=2cosθ.

　　(Ⅰ)討論直線l與圓C的公共點(diǎn)個數(shù);

　　(Ⅱ)過極點(diǎn)作直線l的垂線，垂足為P，求點(diǎn)P的軌跡與圓C相交所得弦長.

　　【考點(diǎn)】Q4：簡單曲線的極坐標(biāo)方程.

　　【分析】(Ⅰ)直線l為過定點(diǎn)A(0，1)，傾斜角在 內(nèi)的一條直線，圓C的方程為(x﹣1)2+y2=1，即可討論直線l與圓C的公共點(diǎn)個數(shù);

　　(Ⅱ)過極點(diǎn)作直線l的垂線，垂足為P，聯(lián)立 得 ，即可求點(diǎn)P的軌跡與圓C相交所得弦長.

　　【解答】解：(Ⅰ)直線l為過定點(diǎn)A(0，1)，傾斜角在 內(nèi)的一條直線，

　　圓C的方程為(x﹣1)2+y2=1，∴當(dāng) 時(shí)，直線l與圓C有1個公共點(diǎn);

　　當(dāng) 時(shí)，直線l與圓C有2個公共點(diǎn)

　　(Ⅱ)依題意，點(diǎn)P在以O(shè)A為直徑的圓上，可得軌跡極坐標(biāo)方程為 .

　　聯(lián)立 得 .

　　∴點(diǎn)P的軌跡與圓C相交所得弦長是 .

　　[選修4-5：不等式選講]

　　23.已知函數(shù)f(x)=|2x﹣1|+|x+a|.

　　(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí)，求y=f(x)圖象與直線y=3圍成區(qū)域的面積;

　　(Ⅱ)若f(x)的最小值為1，求a的值.

　　【考點(diǎn)】5B：分段函數(shù)的應(yīng)用;R4：絕對值三角不等式.

　　【分析】(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí)可寫出f(x)的解析式，進(jìn)而可從圖象上看出圍成的區(qū)域即為三角形，計(jì)算即得結(jié)論;

　　(Ⅱ)分 與 兩種情況討論即可.

　　【解答】解：(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí)，f(x)=|2x﹣1|+|x+1|= ，

　　其圖象如圖所示，易知y=f(x)圖象與直線y=3交點(diǎn)坐標(biāo)，

　　所以圍成區(qū)域的面積為 [1﹣(﹣1)]×(3﹣ )= .

　　(Ⅱ)當(dāng) ，即 時(shí)， .

　　所以 ，

　　所以 ﹣a﹣1=1，解得a=﹣ ，滿足題意;

　　當(dāng) ，即 時(shí)， ，

　　所以f(x)min=f( )=| +a|= +a=1，解得a= ，滿足題意;

　　綜上所述， 或 .

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