2020年高考理科数学全国卷3

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2020年高考理科数学及答案解析(全国Ⅲ卷)

2020年高考理科数学及答案解析(全国Ⅲ卷)

2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学(含答案解析)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.已知集合2{1,0,1,2}{|1}A B x x =-=≤,,则A B = A .{}1,0,1-B .{}0,1C .{}1,1-D .{}0,1,2【答案】A 【难度】容易 【点评】本题考查集合之间的运算关系,即包含关系.在高一数学强化提高班上学期课程讲座1,第一章《集合》中有详细讲解,其中第02节中有完全相同类型题目的计算.在高考精品班数学(理)强化提高班中有对集合相关知识的总结讲解. 2.若(1i)2i z +=,则z = A .1i -- B .1+i -C .1i -D .1+i【答案】D 【难度】容易【点评】本题考查复数的计算。

在高二数学(理)强化提高班下学期,第四章《复数》中有详细讲解,其中第02节中有完全相同类型题目的计算。

在高考精品班数学(理)强化提高班中有对复数相关知识的总结讲解。

3.《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝,并称为中国古典小说四大名著.某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况,随机调查了100位学生,其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有90位,阅读过《红楼梦》的学生共有80位,阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有60位,则该校阅读过《西游记》的学生人数与该校学生总数比值的估计值为A .0.5B .0.6C .0.7D .0.8【答案】C 【难度】容易【点评】本题在高考数学(理)提高班讲座 第十四章《概率》中有详细讲解,在寒假特训班、百日冲刺班中均有涉及。

精品解析:2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)(原卷版)

精品解析:2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)(原卷版)
π
③f(x)的图像关于直线 x= 对称.
2
④f(x)的最小值为 2. 其中所有真命题的序号是__________.
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.
(2)若点 P 在 C 上,点 Q 在直线 x = 6 上,且 | BP |=| BQ | , BP ⊥ BQ ,求 APQ 的面积.
21.设函数 f (x) = x3 + bx + c ,曲线 y = f (x) 在点( 1 ,f( 1 ))处的切线与 y 轴垂直. 22
(1)求 b. (2)若 f (x) 有一个绝对值不大于 1 的零点,证明: f (x) 所有零点的绝对值都不大于 1.
(1)证明:点 C1 在 平面 AEF 内;
(2)若 AB = 2 , AD = 1 , AA1 = 3 ,求二面角 A − EF − A1 的正弦值.
20.已知椭圆 C : x2 + y2 = 1(0 < m < 5) 的离心率为 25 m2
15 , A , B 分别为 C 的左、右顶点. 4
(1)求 C 的方程;
x 和 x2+y2= 1 都相切,则 l 的方程为( ) 5
1 B. y=2x+
2
1 C. y= x+1
2
D. 2 11
D. y= x+ 22
x2
11.设双曲线 C:
a2

y2 b2
= 1(a>0,b>0)的左、右焦点分别为 F1,F2,离心率为
5 .P 是 C 上一点,且

2020学年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅲ卷)数学理及答案解析

2020学年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅲ卷)数学理及答案解析

2020年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅲ卷)数学理一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.已知集合A={x|x﹣1≥0},B={0,1,2},则A∩B=( )A.{0}B.{1}C.{1,2}D.{0,1,2}解析:∵A={x|x﹣1≥0}={x|x≥1},B={0,1,2},∴A∩B={x|x≥1}∩{0,1,2}={1,2}.答案:C2.(1+i)(2﹣i)=( )A.﹣3﹣iB.﹣3+iC.3﹣iD.3+i解析:(1+i)(2﹣i)=3+i.答案:D3.中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来.构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头.若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是( )A.B.C.D.解析:由题意可知,如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,小的长方体,是榫头,从图形看出,轮廓是长方形,内含一个长方形,并且一条边重合,另外3边是虚线,所以木构件的俯视图是A.答案:A4.若sinα=13,则cos2α=( ) A.89 B.79C.﹣79D.﹣89解析:∵sinα=13,∴cos2α=1﹣2sin 2α=192719-⨯=. 答案:B5.(x 2+2x )5的展开式中x 4的系数为( )A.10B.20C.40D.80解析:由二项式定理得(x 2+2x )5的展开式的通项为:()()5210315522rrr rr rr xT Cx C x--+==,由10﹣3r=4,解得r=2,∴(x 2+2x )5的展开式中x 4的系数为5222C =40.答案:C6.直线x+y+2=0分别与x 轴,y 轴交于A ,B 两点,点P 在圆(x ﹣2)2+y 2=2上,则△ABP 面积的取值范围是( ) A.[2,6] B.[4,8]232,D.[2232,] 解析:∵直线x+y+2=0分别与x 轴,y 轴交于A ,B 两点, ∴令x=0,得y=﹣2,令y=0,得x=﹣2,∴A(﹣2,0),B(0,﹣2),4+4=22∵点P 在圆(x ﹣2)2+y 2=2上,∴设P ()2co 2s sin 2θθ+,,∴点P 到直线x+y+2=0的距离:()2sin 42cos sin 242222d πθθθ+++++==,∵()sin 4πθ+∈[﹣1,1],∴d= ()22sin 44πθ++∈[232,], ∴△ABP 面积的取值范围是:[11222223222⨯⨯⨯⨯,,6].答案:A7.函数y=﹣x 4+x 2+2的图象大致为( )A.B.C.D.解析:函数过定点(0,2),排除A ,B.函数的导数f′(x)=﹣4x 3+2x=﹣2x(2x 2﹣1),由f′(x)>0得2x(2x 2﹣1)<0,得x <﹣或0<x <,此时函数单调递增,排除C.答案:D8.某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为p ,各成员的支付方式相互独立.设X 为该群体的10位成员中使用移动支付的人数,DX=2.4,P(x=4)<P(X=6),则p=( ) A.0.7 B.0.6 C.0.4 D.0.3 解析:某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为p ,看做是独立重复事件,满足X ~B(10,p),P(x=4)<P(X=6),可得()()644466101011C p p C p p --<,可得1﹣2p <0.即12p >. 因为DX=2.4,可得10p(1﹣p)=2.4,解得p=0.6或p=0.4(舍去). 答案:B9.△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c.若△ABC 的面积为2224a b c +-,则C=( )A.2πB.3πC.4πD.6π解析:∵△ABC 的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c.△ABC 的面积为2224a b c +-,∴S △ABC =222s 1in 42a b c ab C +-=,∴sinC=2222a b c bc +-=cosC ,∵0<C <π,∴C=4π.答案:C10.设A ,B ,C ,D 是同一个半径为4的球的球面上四点,△ABC 为等边三角形且面积为则三棱锥D ﹣ABC 体积的最大值为( )A.B.C.D.543解析:△ABC 为等边三角形且面积为93,可得2393AB ⨯=,解得AB=6,球心为O ,三角形ABC 的外心为O′,显然D 在O′O 的延长线与球的交点如图:()222362342323O C OO '=='=-=,,则三棱锥D ﹣ABC 高的最大值为:6,则三棱锥D ﹣ABC 体积的最大值为:31361833=答案:B11.设F 1,F 2是双曲线C :22221y x a b -=(a >0.b >0)的左,右焦点,O 是坐标原点.过F 2作C的一条渐近线的垂线,垂足为P ,若|PF 1|=6|OP|,则C 的离心率为( )A.5B.2C.3D.2解析:双曲线C :22221y x a b -=(a >0.b >0)的一条渐近线方程为b y x a =, ∴点F 2到渐近线的距离22bcd b a b ==+,即|PF 2|=b ,∴2222222cos bOP OF PF c b a PF O c =-=-=∠=,, ∵|PF 16|OP|,∴|PF 16a ,在三角形F 1PF 2中,由余弦定理可得|PF 1|2=|PF 2|2+|F 1F 2|2﹣2|PF 2|·|F 1F 2|COS ∠PF 2O ,∴6a 2=b 2+4c 2﹣2×b ×2c ×bc =4c 2﹣3b 2=4c 2﹣3(c 2﹣a 2),即3a 2=c 2, 即3a=c ,∴3c e a ==.答案:C12.设a=log 0.20.3,b=log 20.3,则( ) A.a+b <ab <0 B.ab <a+b <0 C.a+b <0<ab D.ab <0<a+b解析:∵a=log 0.20.3=lg 0.3lg 5-,b=log 20.3=lg 0.3lg 2,∴()5lg 0.3lg lg 0.3lg 5lg 2lg 0.3lg 0.32lg 2lg 5lg 2lg 5lg 2lg 5a b -+-===,10lg 0.3lg lg 0.3lg 0.33lg 2lg 5lg 2lg 5ab ⋅-⋅==,∵105lg lg 32>,lg 0.3lg 2lg 5<,∴ab <a+b <0.答案:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知向量a =(1,2),b =(2,﹣2),c =(1,λ).若c ∥(2a b +),则λ=____. 解析:∵向量a =(1,2),b =(2,﹣2), ∴2a b +=(4,2),∵c =(1,λ),c ∥(2a b +),∴142λ=, 解得λ=12.答案: 1214.曲线y=(ax+1)e x在点(0,1)处的切线的斜率为﹣2,则a=____.解析:曲线y=(ax+1)e x ,可得y′=ae x +(ax+1)e x,曲线y=(ax+1)e x在点(0,1)处的切线的斜率为﹣2, 可得:a+1=﹣2,解得a=﹣3. 答案:﹣315.函数f(x)=cos(3x+6π)在[0,π]的零点个数为____.解析:∵f(x)=cos(3x+6π)=0, ∴362x k πππ+=+,k ∈Z ,∴x=193k ππ+,k ∈Z ,当k=0时,x=9π,当k=1时,x=49π,当k=2时,x=79π,当k=3时,x=109π,∵x ∈[0,π],∴x=9π,或x=49π,或x=79π,故零点的个数为3. 答案:316.已知点M(﹣1,1)和抛物线C :y 2=4x ,过C 的焦点且斜率为k 的直线与C 交于A ,B 两点.若∠AMB =90°,则k=____.解析:∵抛物线C :y 2=4x 的焦点F(1,0), ∴过A ,B 两点的直线方程为y=k(x ﹣1),联立()241y x y k x ⎪-⎧⎪⎨⎩==可得,k 2x 2﹣2(2+k 2)x+k 2=0, 设A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),则212242k x x k ++=,x 1x 2=1, ∴y 1+y 2=k(x 1+x 2﹣2)=4k ,y 1y 2=k 2(x 1﹣1)(x 2﹣1)=k 2[x 1x 2﹣(x 1+x 2)+1]=﹣4,∵M(﹣1,1),∴MA =(x 1+1,y 1﹣1),MB =(x 2+1,y 2﹣1), ∵∠AMB=90°=0,∴0MA MB ⋅= ∴(x 1+1)(x 2+1)+(y 1﹣1)(y 2﹣1)=0,整理可得,x 1x 2+(x 1+x 2)+y 1y 2﹣(y 1+y 2)+2=0,∴24124420k k ++--+=,即k 2﹣4k+4=0,∴k=2. 答案:2三、解答题:共70分。

2020年全国普通高等学校招生统一考试理科数学试卷 全国Ⅲ卷(含答案)

2020年全国普通高等学校招生统一考试理科数学试卷 全国Ⅲ卷(含答案)

2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.已知集合*{()|}A x y x y y x =∈N ,,,,{()|8}B x y x y =+=,,则A B 中元素的个数为( ) A.2 B.3C.4D.62.复数113i-的虚部是( ) A.310-B.110-C.110D.3103.在一组样本数据中,1,2,3,4出现的频率分别为1234p p p p ,,,,且411i i p ==∑,则下面四种情形中,对应样本的标准差最大的一组是( ) A.140.1p p ==,230.4p p == B.140.4p p ==,230.1p p == C.140.2p p ==,230.3p p ==D.140.3p p ==,230.2p p ==4.Logistic 模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领域,有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数()I t (t 的单位:天)的Logistic 模型:0.23(53)()1e t K I t --=+,其中K 为最大确诊病例数.当*()0.95I t K =时,标志着已初步遏制疫情,则t *约为(ln193≈)( ) A.60B.63C.66D.695.设O 为坐标原点,直线2x =与抛物线22(0)C y px p =>:交于D E ,两点,若OD OE ⊥,则C 的焦点坐标为( )A.(14)0, B.(12)0, C.(10), D.(20),6.已知向量a b,满足||5||66===-a b a b,,⋅,则cos+=a a b,()A.3135- B.1935- C.1735D.19357.在ABC中,2cos3C=,4AC=,3BC=,则cos B=()A.19B.13C.12D.238.下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()A.62+ B.442+ C.623+ D.423+9.已知π2tan tan()74θθ-+=,则tanθ=()A.2-B.1-C.1D.210.若直线l与曲线y x=和圆2215x y+=都相切,则l的方程为()A.21y x=+ B.122y x=+ C.112y x=+ D.1122y x=+11.设双曲线22221(00)x yC a ba b-=>>:,的左、右焦点分别为1F,2F5.P是C上一点,且12F P F P⊥.若12PF F的面积为4,则a=()A.1B.2C.4D.812.已知5458<,45138<.设5log3a=,8log5b=,13log8c=,则()A.a b c<< B.b a c<< C.b c a<< D.c a b<<二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

2020年全国统一高考数学3卷(理科)

2020年全国统一高考数学3卷(理科)
则直线 的方程为 ,即 .
故选:D.
11.设双曲线C: (a>0,b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为 .P是C上一点,且F1P⊥F2P.若△PF1F2的面积为4,则a=( )
A. 1B. 2C. 4D. 8
【答案】A
【分析】
根据双曲线的定义,三角形面积公式,勾股定理,结合离心率公式,即可得出答案.
A.y=2x+1B.y=2x+ C.y= x+1D.y= x+
【答案】D
【分析】
根据导数的几何意义设出直线 的方程,再由直线与圆相切的性质,即可得出答案.
【详解】设直线 在曲线 上的切点为 ,则 ,
函数 的导数为 ,则直线 的斜率 ,
设直线 的方程为 ,即 ,
由于直线 与圆 相切,则 ,
两边平方并整理得 ,解得 , (舍),
A. 6+4 B. 4+4 C. 6+2 D. 4+2
【答案】C
【分析】
根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形,求出每个面的面积,即可求得其表面积.
【详解】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形
根据立体图形可得:
根据勾股定理可得:
是边长为 的等边三角形
根据三角形面积公式可得:
2020年普通高等学校招生全国统一考试3卷
理科数学
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.已知集合 , ,则 中元素的个数为( )
A. 2B. 3C. 4D. 6
【答案】C
【分析】
采用列举法列举出 中元素的即可.
【详解】由题意, 中的元素满足 ,且 ,

2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)及答案解析

2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)及答案解析

试题第1页,总21页绝密★启用前2020年全国统一高考数学试题(理科)(新课标Ⅲ)试题副标题注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上第I 卷(选择题)请点击修改第I 卷的文字说明 一、单选题1.已知集合{}{}21,0,1,21A B x x ,=-=≤,则A B ⋂=( )A .{}1,0,1-B .{}0,1C .{}1,1-D .{}0,1,2【答案】A 【解析】 【分析】先求出集合B 再求出交集. 【详解】21,x ≤∴11x -≤≤,∴{}11B x x =-≤≤,则{}1,0,1A B ⋂=-, 故选A . 【点睛】本题考查了集合交集的求法,是基础题. 2.若(1i)2i z +=,则z =( ) A .1i -- B .1+i - C .1i - D .1+i【答案】D 【解析】 【分析】根据复数运算法则求解即可.试题第2页,总21页…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………【详解】()(2i 2i 1i 1i 1i 1i 1i )()z -===+++-.故选D . 【点睛】本题考查复数的商的运算,渗透了数学运算素养.采取运算法则法,利用方程思想解题. 3.《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝,并称为中国古典小说四大名著.某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况,随机调查了100学生,其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有90位,阅读过《红楼梦》的学生共有80位,阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有60位,则该校阅读过《西游记》的学生人数与该校学生总数比值的估计值为( ) A.B.C.D.【答案】C 【解析】 【分析】根据题先求出阅读过西游记的人数,进而得解. 【详解】由题意得,阅读过《西游记》的学生人数为90-80+60=70,则其与该校学生人数之比为70÷100=0.7.故选C . 【点睛】本题考查抽样数据的统计,渗透了数据处理和数学运算素养.采取去重法,利用转化与化归思想解题.4.(1+2x 2 )(1+x )4的展开式中x 3的系数为 A .12 B .16 C .20 D .24【答案】A 【解析】 【分析】本题利用二项展开式通项公式求展开式指定项的系数. 【详解】由题意得x 3的系数为314424812C C +=+=,故选A .【点睛】本题主要考查二项式定理,利用展开式通项公式求展开式指定项的系数.试题第3页,总21页…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………5.已知各项均为正数的等比数列{}n a 的前4项和为15,且53134a a a =+,则3a =( ) A .16 B .8C .4D .2【答案】C 【解析】 【分析】利用方程思想列出关于1,a q 的方程组,求出1,a q ,再利用通项公式即可求得3a 的值. 【详解】设正数的等比数列{a n }的公比为q ,则2311114211115,34a a q a q a q a q a q a ⎧+++=⎨=+⎩, 解得11,2a q =⎧⎨=⎩,2314a a q ∴==,故选C .【点睛】本题利用方程思想求解数列的基本量,熟练应用公式是解题的关键。

2020年高考理数全国卷3 试题详解

2020年高考理数全国卷3 试题详解

2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.已知集合{(,)|,,}A x y x y y x =∈≥*N ,{(,)|8}B x y x y =+=,则A B 中元素的个数为()A.2 B.3C.4D.6【答案】C【解析】∵A B 中的元素满足8y xx y ≥⎧⎨+=⎩,且*,x y N ∈,∴满足8x y +=的有(1,7),(2,6),(3,5),(4,4),∴A B 中元素的个数为4.故选C.2.复数113i-的虚部是()A.310-B.110-C.110D.310【答案】D 【解析】∵1131313(13)(13)1010i z i i i i +===+--+,∴113z i =-的虚部为310.故选D.3.在一组样本数据中,1,2,3,4出现的频率分别为1234,,,p p p p ,且411i i p ==∑,则下面四种情形中,对应样本的标准差最大的一组是()A.14230.1,0.4p p p p ====B.14230.4,0.1p p p p ====C.14230.2,0.3p p p p ====D.14230.3,0.2p p p p ====【答案】B【解析】对于A 选项,数据的平均数为()()140.1230.4 2.5A x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.12 2.50.43 2.50.44 2.50.10.65A s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于B 选项,数据的平均数为()()140.4230.1 2.5B x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.42 2.50.13 2.50.14 2.50.4 1.85B s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于C 选项,数据的平均数为()()140.2230.3 2.5C x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.22 2.50.33 2.50.34 2.50.2 1.05C s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于D 选项,该组数据的平均数为()()140.3230.2 2.5D x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.32 2.50.23 2.50.24 2.50.3 1.45D s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=.综上,B 选项这一组的标准差最大.故选B.4.Logistic 模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领城.有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数I (t )(t 的单位:天)的Logistic 模型:0.23(53)()=1e t I K t --+,其中K 为最大确诊病例数.当I (*t )=0.95K 时,标志着已初步遏制疫情,则*t 约为()(ln19≈3)A.60 B.63C.66D.69【答案】C 【解析】()()0.23531t K I t e--=+ ,∴()()0.23530.951t KI t K e **--==+,则()0.235319t e *-=,∴()0.2353ln193t *-=≈,解得353660.23t *≈+≈.故选C.5.设O 为坐标原点,直线2x =与抛物线C :22(0)y px p =>交于D ,E 两点,若OD OE ⊥,则C 的焦点坐标为()A.1,04⎛⎫ ⎪⎝⎭B.1,02⎛⎫ ⎪⎝⎭C.(1,0)D.(2,0)【答案】B【解析】∵直线2x =与抛物线22(0)y px p =>交于,E D 两点且OD OE ⊥,根据抛物线的对称性可以确定4DOx EOx π∠=∠=,∴()2,2D ,代入抛物线方程44p =,求得1p =,∴其焦点坐标为1(,0)2,故选B.6.已知向量,a b 满足||5a =,||6b =,6a b ⋅=-,则cos ,=+a a b ()A.3135-B.1935-C.1735D.1935【答案】D【解析】∵5a = ,6b = ,6a b ⋅=-,∴()225619a a b a a b ⋅+=+⋅=-= .∴7a b +=,∴()1919cos ,5735a a b a a b a a b⋅+<+>===⨯⋅+ .故选D.7.在△ABC 中,cos C =23,AC =4,BC =3,则cos B =()A.19B.13C.12D.23【答案】A【解析】∵在ABC ∆中,2cos 3C =,4AC =,3BC =根据余弦定理2222cos AB AC BC AC BC C=+-⋅⋅2224322433AB =+-⨯⨯⨯,可得29AB =,即3AB =22299161cos 22339AB BC AC B AB BC +-+-===⋅⨯⨯,故1cos 9B =.故选A.8.下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()A.B.C.D.【答案】C【解析】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△根据勾股定理可得:AD DB ==∴ADB △是边长为根据三角形面积公式可得:211sin 6022ADB S ABAD =⋅⋅︒=⋅△∴该几何体的表面积是632=⨯++ C.9.已知2tan θ–tan(θ+π4)=7,则tan θ=()A.–2B.–1C.1D.2【答案】D【解析】2tan tan 74πθθ⎛⎫-+= ⎪⎝⎭ ,∴tan 12tan 71tan θθθ+-=-,令tan ,1t t θ=≠,则1271tt t+-=-,整理得2440t t -+=,解得2t =,即tan 2θ=.故选D.10.若直线l 与曲线y 和x 2+y 2=15都相切,则l 的方程为()A.y =2x +1 B.y =2x +12 C.y =12x +1 D.y =12x +12【答案】D【解析】设直线l 在曲线y =上的切点为(0x ,则00x >,函数y =的导数为y '=,则直线l的斜率k=,设直线l 的方程为)0y x x =-,即00x x -+=,由于直线l与圆2215x y+==,两边平方并整理得2005410x x --=,解得01x =,015x =-(舍),则直线l 的方程为210x y -+=,即1122y x =+.故选D.11.设双曲线C :22221x y a b-=(a >0,b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2,离心率为5.P 是C 上一点,且F 1P ⊥F 2P .若△PF 1F 2的面积为4,则a =()A.1 B.2 C.4 D.8【答案】A【解析】∵5ca=,∴5c a =,根据双曲线的定义可得122PF PF a -=,12121||42PF F PF F S P =⋅=△,即12||8PF PF ⋅=,∵12F P F P ⊥,∴()22212||2PF PF c +=,∴()22121224PF PF PF PF c -+⋅=,即22540a a -+=,解得1a =,故选A.12.已知55<84,134<85.设a =log 53,b =log 85,c =log 138,则()A.a <b <c B.b <a <c C.b <c <a D.c <a <b 【答案】A【解析】由题意可知a 、b 、()0,1c ∈,58log 3lg3lg8log 5lg5lg5a b ==⋅()22221lg3lg8lg3lg8lg 24122lg5lg 25lg5⎛⎫⎛⎫++⎛⎫<⋅==<⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,∴a b <;由8log 5b =,得85b =,由5458<,得5488b <,∴54b <,可得45b <;由13log 8c =,得138c =,由45138<,得451313c <,∴54c >,可得45c >.综上所述,a b c <<.故选A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.若x ,y 满足约束条件0,201,x y x y x +≥⎧⎪-≥⎨⎪≤⎩,,则z =3x +2y 的最大值为_________.【答案】7【解析】不等式组所表示的可行域如图∵32z x y =+,∴322x z y =-+,易知截距2z越大,则z 越大,平移直线32xy =-,当322x zy =-+经过A 点时截距最大,此时z 最大,由21y x x =⎧⎨=⎩,得12x y =⎧⎨=⎩,(1,2)A ,∴max 31227z =⨯+⨯=.故答案为7.14.262()x x+的展开式中常数项是__________(用数字作答).【答案】240【解析】 622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭,其二项式展开通项()62612rrr r C x x T -+⎛⎫⋅⋅ ⎪⎝⎭=1226(2)r r r r x C x --⋅=⋅1236(2)r r r C x -=⋅,令1230r -=得4r =,∴622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭的展开式中常数项是664422161516240C C ⋅=⋅=⨯=.15.已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【解析】易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,其中2,3BC AB AC ===,且点M 为BC 边上的中点,设内切圆的圆心为O,由于AM =,∴122S =⨯⨯=△ABC 设内切圆半径为r ,则ABC AOB BOC AOCS S S S =++△△△△111222AB r BC r AC r =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯()13322r =⨯++⨯=解得r =,其体积34233V r π==.故答案为3.16.关于函数f (x )=1sin sin x x+有如下四个命题:①f (x )的图像关于y 轴对称.②f (x )的图像关于原点对称.③f (x )的图像关于直线x =2π对称.④f (x )的最小值为2.其中所有真命题的序号是__________.【答案】②③【解析】∵152622f π⎛⎫=+= ⎪⎝⎭,152622f π⎛⎫-=--=- ⎪⎝⎭,则66ff ππ⎛⎫⎛⎫-≠ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,∴函数()f x 的图象不关于y 轴对称,命题①错误;∵函数()f x 的定义域为{},x x k k Z π≠∈,定义域关于原点对称,()()()()111sin sin sin sin sin sin f x x x x f x x x x ⎛⎫-=-+=--=-+=- ⎪-⎝⎭,∴函数()f x 的图象关于原点对称,命题②正确;11sin cos 22cos sin 2f x x x x x πππ⎛⎫⎛⎫-=-+=+⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭- ⎪⎝⎭ ,11sin cos 22cos sin 2f x x x x x πππ⎛⎫⎛⎫+=++=+ ⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭+ ⎪⎝⎭,则22f x f x ππ⎛⎫⎛⎫-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,∴函数()f x 的图象关于直线2x π=对称,命题③正确;∵当0x π-<<时,sin 0x <,则()1sin 02sin f x x x=+<<,命题④错误.∴答案为②③.三、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.设数列{a n }满足a 1=3,134n n a a n +=-.(1)计算a 2,a 3,猜想{a n }的通项公式并加以证明;(2)求数列{2n a n }的前n 项和S n .【答案】(1)25a =,37a =,21n a n =+,证明见解析;(2)1(21)22n n S n +=-⋅+.【解析】(1)由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=,由数列{}n a 的前三项可猜想数列{}n a 是以3为首项,2为公差的等差数列,即21n a n =+,证明如下:当1n =时,13a =成立;假设n k =时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,1343(21)4232(1)1k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立.∴对任意的*n N ∈,都有21n a n =+成立;(2)由(1)可知,2(21)2n nn a n ⋅=+⋅231325272(21)2(21)2n n n S n n -=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅ ,①23412325272(21)2(21)2n n n S n n +=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅ ,②由①-②得()23162222(21)2n n n S n +-=+⨯+++-+⋅ ()21121262(21)212n n n -+-=+⨯-+⋅⨯-1(12)22n n +=-⋅-,即1(21)22n n S n +=-⋅+.18.某学生兴趣小组随机调查了某市100天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次,整理数据得到下表(单位:天):锻炼人次空气质量等级[0,200](200,400](400,600]1(优)216252(良)510123(轻度污染)6784(中度污染)72(1)分别估计该市一天的空气质量等级为1,2,3,4的概率;(2)求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);(3)若某天的空气质量等级为1或2,则称这天“空气质量好”;若某天的空气质量等级为3或4,则称这天“空气质量不好”.根据所给数据,完成下面的2×2列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?人次≤400人次>400空气质量好空气质量不好附:22()()()()()n ad bc K a b c d a c b d -=++++,P (K 2≥k )0.0500.0100.001k3.8416.63510.828【答案】(1)该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率分别为0.43、0.27、0.21、0.09;(2)350;(3)有,理由见解析.【解析】(1)由频数分布表可知,该市一天的空气质量等级为1的概率为216250.43100++=,等级为2的概率为510120.27100++=,等级为3的概率为6780.21100++=,等级为4的概率为7200.09100++=;(2)由频数分布表可知,一天中到该公园锻炼的人次的平均数为100203003550045350100⨯+⨯+⨯=(3)22⨯列联表如下:人次400≤人次400>空气质量不好3337空气质量好228()221003383722 5.820 3.84155457030K ⨯⨯-⨯=≈>⨯⨯⨯,∴有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.19.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点,E F 分别在棱11,DD BB 上,且12DE ED =,12BF FB =.(1)证明:点1C 在平面AEF 内;(2)若2AB =,1AD =,13AA =,求二面角1A EF A --的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)427.【解析】(1)在棱1CC 上取点G ,使得112C G CG =,连接DG 、FG 、1C E 、1C F ,在长方体1111ABCD A B C D -中,//AD BC 且AD BC =,11//BB CC 且11BB CC =,∵112C G CG =,12BF FB =,∴112233CG CC BB BF ===且CG BF =,∴四边形BCGF 为平行四边形,则//AF DG 且AF DG =,同理可证四边形1DEC G 为平行四边形,∴1//C E DG 且1C E DG =,∴1//C E AF 且1C E AF =,则四边形1AEC F 为平行四边形,∴点1C 在平面AEF 内;(2)以点1C 为坐标原点,11C D 、11C B 、1C C 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系1C xyz -,则()2,1,3A 、()12,1,0A 、()2,0,2E 、()0,1,1F ,()0,1,1AE =-- ,()2,0,2AF =-- ,()10,1,2A E =- ,()12,0,1A F =-,设平面AEF 的法向量为()111,,m x y z =,由00m AE m AF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得11110220y z x z --=⎧⎨--=⎩取11z =-,得111x y ==,则()1,1,1m =-,设平面1A EF 的法向量为()222,,n x y z =,由1100n A E n A F ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得22222020y z x z -+=⎧⎨-+=⎩,取22z =,得21x =,24y =,则()1,4,2n =,cos ,7m n m n m n⋅<>===⋅,设二面角1A EF A --的平面角为θ,则cos 7θ=,∴sin 7θ==.∴二面角1A EF A --的正弦值为7.20.已知椭圆222:1(05)25x y C m m +=<<的离心率为4,A ,B 分别为C 的左、右顶点.(1)求C 的方程;(2)若点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且||||BP BQ =,BP BQ ⊥,求APQ 的面积.【答案】(1)221612525x y +=;(2)52.【解析】(1) 222:1(05)25x y C mm +=<<,∴5a =,bm =,∴离心率4c ea ====,解得54m =或54m =-(舍),∴C 的方程为22214255x y ⎛⎫ ⎪⎝⎭+=,即221612525x y +=;(2)不妨设P ,Q 在x 轴上方,点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且||||BP BQ =,BP BQ ⊥,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设6x =与x 轴交点为N 根据题意画出图形,如图∵||||BP BQ =,BP BQ ⊥,90PMB QNB ∠=∠=︒,又 90PBM QBN ∠+∠=︒,90BQN QBN ∠+∠=︒,∴PBM BQN ∠=∠,∴PMB BNQ ≅△△,221612525x y +=,∴(5,0)B ,∴651PM BN ==-=,设P 点为(,)P P x y ,可得P 点纵坐标为1P y =,将其代入221612525x y +=,可得21612525P x +=,解得3P x =或3P x =-,∴P 点为(3,1)或(3,1)-,①当P 点为(3,1)时,532MB =-=,PMB BNQ ≅△△,∴||||2MB NQ ==,∴Q 点为(6,2),画出图象,如图 (5,0)A -,(6,2)Q ,∴直线AQ 的直线方程211100x y -+=,∴P 到直线AQ的距离为5d ===,∴AQ ==,APQ ∆面积为15252⨯=;②当P 点为(3,1)-时,5+38MB ==,PMB BNQ ≅△△,∴||||8MB NQ ==,∴Q 点为(6,8),画出图象,如图(5,0)A -,(6,8)Q ,可求得直线AQ 的直线方程为811400x y -+=,∴P 到直线AQ 的距离为:d===,AQ ==,∴APQ ∆面积为522=,综上所述,APQ ∆面积为52.21.设函数3()f x x bx c =++,曲线()y f x =在点(12,f (12))处的切线与y 轴垂直.(1)求b .(2)若()f x 有一个绝对值不大于1的零点,证明:()f x 所有零点的绝对值都不大于1.【答案】(1)34b =-;(2)证明见解析【解析】(1)因为'2()3f x x b =+,由题意,'1()02f =,即21302b ⎛⎫⨯+= ⎪⎝⎭,则34b =-;(2)由(1)可得33()4f x x x c =-+,'2311()33()()422f x x x x =-=+-,令'()0f x >,得12x >或21x <-;令'()0f x <,得1122x -<<,∴()f x 在11(,22-上单调递减,在1(,)2-∞-,1(,)2+∞上单调递增,且111111(1),(),(,(1)424244f c f c f c f c -=--=+=-=+,若()f x 所有零点中存在一个绝对值大于1的零点0x ,则(1)0f ->或(1)0f <,即14c >或14c <-.当14c >时,111(1)0,()0424f c f c -=->-=+>,111(0,(1)0244f c f c =->=+>又32(4)6434(116)0f c c c c c c -=-++=-<,由零点存在性定理知()f x 在(4,1)c --上存在唯一一个零点0x ,即()f x 在(,1)-∞-上存在唯一一个零点,在(1,)-+∞上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;当14c <-时,111(1)0,()0424f c f c -=-<-=+<,111()0,(1)0244f c f c =-<=+<又32(4)6434(116)0f c c c c c c -=++=->,由零点存在性定理知()f x 在(1,4)c -上存在唯一一个零点0x ',即()f x 在(1,)+∞上存在唯一一个零点,在(,1)-∞上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;综上,()f x 所有零点的绝对值都不大于1.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.[选修4—4:坐标系与参数方程](10分)22.在直角坐标系xOy 中,曲线C 的参数方程为22223x t t y t t ⎧=--⎨=-+⎩(t 为参数且t ≠1),C 与坐标轴交于A 、B 两点.2020年全国卷3理数第11页共11页(1)求||AB ;(2)以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,求直线AB 的极坐标方程.【答案】(1)(2)3cos sin 120ρθρθ-+=【解析】(1)令0x =,则220t t +-=,解得2t =-或1t =(舍),则26412y =++=,即(0,12)A .令0y =,则2320t t -+=,解得2t =或1t =(舍),则2244x =--=-,即(4,0)B -.∴AB ==(2)由(1)可知12030(4)AB k -==--,则直线AB 的方程为3(4)y x =+,即3120x y -+=.由cos ,sin x y ρθρθ==可得,直线AB 的极坐标方程为3cos sin 120ρθρθ-+=.[选修4—5:不等式选讲](10分)23.设a ,b ,c ∈R ,a +b +c =0,abc =1.(1)证明:ab +bc +ca <0;(2)用max{a ,b ,c }表示a ,b ,c 中的最大值,证明:max{a ,b ,c.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析.【解析】(1)2222()2220a b c a b c ab ac bc ++=+++++= ,∴()22212ab bc ca a b c ++=-++.∵1abc =,∴,,a b c 均不为0,∴2220a b c ++>,∴()222210ab bc ca a b c ++=-++<;(2)不妨设max{,,}a b c a =,由0,1a b c abc ++==可知,0,0,0a b c ><<,∵1,a b c a bc =--=,∴()222322224b c b c bc bc bc a a a bc bc bc++++=⋅==≥=.当且仅当b c =时,取等号,∴a ≥max{,,}a b c .。

2020年全国III卷理科数学高考真题试题及解析

2020年全国III卷理科数学高考真题试题及解析

2020年全国高考统一考试(Ⅲ卷)理科数学一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.已知集合A=(){}*,,,x y x y N y x ∈≥,B=(){},8x y x y +=,则A B 中元素个数为( )A. 2B. 3C. 4D. 6解析:A 、B 集合都是点集,这个要看清楚A 为正整数,且y 大于等于x,B 集合为x 与y 之和等于8,要同时满足A 与B 的条件,可以用列举法把A 点列出来,A 的集合有:(1,7) (2,6) (3,5) (4, 4)四个点评:要看懂集合的含义,用列举法就可以解决此题2.复数113i-的虚部是( ) A. 310- B. 110- C. 110 D. 310解析:对复数进行化简,复数的分母中不能出现虚数11(13)131313(13)(13)101010i i i i i i ⨯++===+--⨯+所以虚部分3/10,正确答案为D点评:复数在高考中都是以简单题出现,考试的时候一定要拿准这个分,而且要计算快。

3.在一组样本数据中,1,2,3,4出现的频率分别为1p ,2p ,3p ,4p ,且411i i p ==∑,则下面四种情形中,对应样本的标准差最大的一组是( )A. 14230.1,0.4p p p p ====B .14230.4,0.1p p p p ====C .14230.2,0.3p p p p ====D .14230.3,0.2p p p p ====解析:计算选项中样本的方差,发现都是2.5,所以1和4离方差2.5的距离最大,所以它对应概率大时它的标准差也大,即B 项满足要求。

点评:这道题不难,但比较新颖。

4. Logistic 模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领域,有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数()t I (t 的单位:天)的Logistic 模型:()()0.23531t KI t e --=+,其中K 为的最大确诊病例数.当()0.95I t K *=时,标志着已初步遏制疫情,则t *约为( ) (ln19≈3)A.60B.63C.66D.69解析:代入解方程即可以0.23(53)()0.951t K I t K e--==+0.23(53)1110.9519t e ---== 两边同取以19为底的对数ln190.23(53)t -=--解得t=66点评:本题结合时事,实际是取对数的形式,解指数方程。

2020年全国卷(3)理科数学

2020年全国卷(3)理科数学

2020年全国卷(3)理科数学2020年普通高等学校招生全国统一考试全国卷(Ⅲ)理科数学适用地区:云南、贵州、四川、广西、西藏等一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.已知集合$A={(x,y)|x,y\in N^*,y\geq x}$,$B={(x,y)|x+y=8}$,则$A\cap B$中元素的个数为A.2 B.3 C.4 D.62.复数的虚部是$\dfrac{1-3i}{1331}$,则实部是A.$-\dfrac{3}{1331}$ B.$-\dfrac{1}{1331}$ C.$\dfrac{1}{1331}$ D.$\dfrac{3}{1331}$3.在一组样本中,1,2,3,4出现的频率分别为$p_1$,$p_2$,$p_3$,$p_4$,且$\sum\limits_{i=1}^4 p_i=1$,则下面四种情形中,对应样本的标准差最大的一组是A.$p_1=p_4=0.1$,$p_2=p_3=0.4$ B.$p_1=p_4=0.4$,$p_2=p_3=0.1$ C.$p_1=p_4=0.2$,$p_2=p_3=0.3$ D.$p_1=p_4=0.3$,$p_2=p_3=0.2$4.Logistic模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领域。

有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数$I(t)$($t$的单位:天)的Logistic模型$I(t)=\dfrac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$,其中$K$为最大确诊病例数,当$I(t^*)=0.95K$时,标志着已初步遏制疫情,则$t^*$约为($\ln19\approx3$)A.60 B.63 C.66 D.695.设$O$为坐标原点,直线$x=2$与抛物$C:y^2=2px$($p>0$)交于$D$,$E$两点,若$OD\perp OE$,则$C$的焦点坐标为A.$(1,0)$ B.$(2,0)$ C.$\left(-\dfrac{1}{2},0\right)$ D.$\left(-1,0\right)$6.已知向量$\vec{a},\vec{b}$满足$|\vec{a}|=5,|\vec{b}|=6,\vec{a}\cdot\vec{b}=-6$,则$\cos\angle(\vec{a},\vec{a}+\vec{b})=$A.$-\dfrac{31}{119}$ B.$-\dfrac{35}{101}$ C.$\dfrac{35}{101}$ D.$\dfrac{31}{119}$7.已知$\triangle ABC$中,$AB=2$,$AC=4$,$BC=3$,则$\cos B=$A.$\dfrac{11}{12}$ B.$\dfrac{9}{32}$ C.$\dfrac{1}{2 }$ D.$\dfrac{3}{8}$8.右图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积为A.$6+4\sqrt{2}$ B.$4+4\sqrt{2}$ C.$6+2\sqrt{3}$ D.$4+2\sqrt{3}$9.已知$2\tan\theta-\tan(\theta+\dfrac{\pi}{4})=7$,则$\tan\theta=$A.$-2$ B.$-1$ C.$1$ D.$2$11.该市空气质量等级为1,2,3,4的概率分别为P1,P2,P3,P4.2.求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值,即(400*P1+400*P2+800*P3+1200*P4)/4.3.完成2*2列联表,判断一天中到公园锻炼的人次与该市当天的空气质量是否有关,使用公式计算P值,若P值小于0.05,则有95%的把握认为有关。

2020年高考理科数学全国卷3(附答案与解析)

2020年高考理科数学全国卷3(附答案与解析)

2020年普通高等学校招生全国统一考试·全国Ⅲ卷理科数学答案解析一、选择题 1.【答案】C【解析】采用列举法列举出A B 中元素的即可.由题意,A B 中的元素满足8y x x y ⎧⎨+=⎩≥,且x ,*y ∈N ,由82x y x +=≥,得4x ≤,所以满足8x y +=的有()17,,()26,,()35,,()44,,故A B 中元素的个数为4.故选:C .【考点】集合的交集运算,交集定义的理解 2.【答案】D【解析】利用复数的除法运算求出z 即可.因为()()113131313131010i z i i i i +===+--+,所以复数113z i=-的虚部为310.故选:D . 【考点】复数的除法运算,复数的虚部的定义 3.【答案】B【解析】计算出四个选项中对应数据的平均数和方差,由此可得出标准差最大的一组. 对于A 选项,该组数据的平均数为()()140.1230.4 2.5A x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.12 2.50.43 2.50.44 2.50.10.65A s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于B 选项,该组数据的平均数为()()140.4230.1 2.5B x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.42 2.50.13 2.50.14 2.50.4 1.85B s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于C 选项,该组数据的平均数为()()140.2230.3 2.5C x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.22 2.50.33 2.50.34 2.50.2 1.05C s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于D 选项,该组数据的平均数为()()140.3230.2 2.5D x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.32 2.50.23 2.50.24 2.50.3 1.45D s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=.因此,B 选项这一组的标准差最大.故选:B . 【考点】标准差的大小比较,方差公式的应用 4.【答案】C【解析】将t t *=代入函数()()0.23531t K I t e --=+结合()0.95I t K *=求得t *即可得解.()()0.23531t K I t e --=+,所以()()0.23530.951t KI t K e**--==+,则()*0.235319t e -=,所以,()0.2353ln193t *-=≈,解得353660.23t *+≈≈.故选:C .【考点】对数的运算,指数与对数的互化 5.【答案】B【解析】根据题中所给的条件OD OE ⊥,结合抛物线的对称性,可知4DOx EOx π∠=∠=,从而可以确定出点D 的坐标,代入方程求得p 的值,进而求得其焦点坐标,得到结果.因为直线2x =与抛物线()220y px p =>交于E ,D 两点,且OD OE ⊥,根据抛物线的对称性可以确定4DOx EOx π∠=∠=,所以()22D ,,代入抛物线方程44p =,求得1p =,所以其焦点坐标为102⎛⎫⎪⎝⎭,,故选:B .【考点】圆锥曲线,直线与抛物线的交点,抛物线的对称性,点在抛物线上的条件,抛物线的焦点坐标 6.【答案】D【解析】计算出()a ab ⋅+、a b +的值,利用平面向量数量积可计算出cos a a b +,的值.5a =,6b =,6a b ⋅=-,()225619a a b a a b ∴⋅+=+⋅=-=.()2222257a b a ba ab b +=+=+⋅+=-,因此,()1919cos 5735a a ba ab a a b⋅++===⨯⋅+,.故选:D . 【考点】平面向量夹角余弦值的计算,平面向量数量积的计算,向量模的计算 7.【答案】A【解析】根据已知条件结合余弦定理求得AB ,再根据222cos 2AB BC AC B AB BC+-=⋅,即可求得答案.在ABC △中,2cos 3C =,4AC =,3BC =.根据余弦定理:2222cos AB AC BC AC BC C =+-⋅⋅,2224322433AB =+-⨯⨯⨯,可得29AB =,即3AB =.由22299161cos 22339AB BC AC B AB BC +-+-===⋅⨯⨯,故1cos 9B =.故选:A . 【考点】余弦定理解三角形8.【答案】C【解析】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形,求出每个面的面积,即可求得其表面积.根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△,根据勾股定理可得:AB AD DB ===ADB ∴△是边长为,根据三角形面积公式可得:(211sin 6022ADBS AB AD =⋅⋅==△∴该几何体的表面积是:632=⨯++ 故选:C .【考点】根据三视图求立体图形的表面积,根据三视图画出立体图形 9.【答案】D【解析】利用两角和的正切公式,结合换元法,解一元二次方程,即可得出答案.2tan tan 74πθθ⎛⎫-+= ⎪⎝⎭,tan 12tan 71tan θθθ+∴-=-,令tan t θ=,1t ≠,则1271tt t+-=-,整理得2440t t -+=,解得2t =,即tan 2θ=.故选:D .【考点】利用两角和的正切公式化简求值 10.【答案】D【解析】根据导数的几何意义设出直线l 的方程,再由直线与圆相切的性质,即可得出答案.设直线l 在曲线y =(0x,则00x >,函数y导数为y '=,则直线l 的斜率k =,设直线l 的方程为)0y x x =-,即00xx -+=,由于直线l 与圆2215x y +=相切,则=,两边平方并整理得2005410x x --=,解得01x=,015x =-(舍),则直线l 的方程为210x y -+=,即1122y x =+.故选:D .【考点】导数的几何意义的应用,直线与圆的位置的应用 11.【答案】A【解析】根据双曲线的定义,三角形面积公式,勾股定理,结合离心率公式,即可得出答案.5ca=,c ∴,根据双曲线的定义可得122PF PF a -=,1212142PF F PF S PF =⋅=△,即128PF PF ⋅=, 12F P F P ⊥,()222122PF PF c ∴+=,()22121224PF PF PF PF c ∴-+⋅=,即22540a a -+=,解得1a =,故选:A .【考点】双曲线的性质以及定义的应用,勾股定理,三角形面积公式的应用 12.【答案】A【解析】由题意可得a 、b 、()01c ∈,,利用作商法以及基本不等式可得出a 、b 的大小关系,由8log 5b =,得85b =,结合5458<可得出45b <,由13log 8c =,得138c =,结合45138<,可得出45c >,综合可得出a 、b 、c 的大小关系.由题意可知a 、b 、()01c ∈,, ()222528log 3lg3lg81lg3lg8lg3lg8lg 241log 5lg5lg522lg5lg 25lg5a b ⎛⎫⎛⎫++⎛⎫==⋅⋅==⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭<<,a b ∴<;由8log 5b =,得85b =,由5458<,得5488b <,54b ∴<,可得45b <;由13log 8c =,得138c =,由45138<,得451313c <,54c ∴>,可得45c >.综上所述,a b c <<.故选:A .【考点】对数式的大小比较,基本不等式、对数式与指数式的互化,指数函数单调性的应用 二、填空题 13.【答案】7【解析】作出可行域,利用截距的几何意义解决.不等式组所表示的可行域如图.因为32z x y =+,所以322x z y =-+,易知截距2z 越大,则z 越大,平移直线32x y =-,当322x zy =-+经过A 点时截距最大,此时z 最大,由21y x x =⎧⎨=⎩,得12x y =⎧⎨=⎩,()12A ,,所以max 31227z =⨯+⨯=.故答案为:7.【考点】简单线性规划的应用,求线性目标函数的最大值 14.【答案】240【解析】写出622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭二项式展开通项,即可求得常数项.622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭其二项式展开通项:()()()621221236661222rrr r r r r r r r r C xC x C x x T x ---+-⎛⎫⋅⋅⋅⋅=⋅⎭= ⎝=⎪,当1230r -=,解得4r =,622x x ⎛⎫∴+ ⎪⎝⎭的展开式中常数项是:664422161516240C C ⋅=⋅=⨯=.故答案为:240.【考点】二项式定理,利用通项公式求二项展开式中的指定项15. 【解析】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.将原问题转化为求解圆锥内切球的问题,然后结合截面确定其半径即可确定体积的值.易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,其中2BC =,3AB AC ==,且点M 为BC 边上的中点,设内切圆的圆心为O ,由于AM ==122S =⨯⨯=△ABC r ,则:()11113322222ABC AOB BOC AOC S S S S AB r BC r AC r r =++=⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯++⨯=△△△△r,其体积:343V r π=.. 16.【答案】②③【解析】利用特殊值法可判断命题①的正误;利用函数奇偶性的定义可判断命题②的正误;利用对称性的定义可判断命题③的正误;取0x π-<<可判断命题④的正误.综合可得出结论.对于命题①,152622f π⎛⎫=+= ⎪⎝⎭,152622fπ⎛⎫-=--=- ⎪⎝⎭,则66f f ππ⎛⎫⎛⎫-≠ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以,函数()f x 的图象不关于y 轴对称,命题①错误;对于命题②,函数()f x 的定义域为{}x x k k π≠∈Z ,,定义域关于原点对称,()()()()111sin sin sin sin sin sin f x x x x f x x x x ⎛⎫-=-+=--=-+=- ⎪-⎝⎭,所以,函数()f x 的图象关于原点对称,命题②正确;对于命题③,11sin cos 22cos sin 2f x x x x x πππ⎛⎫⎛⎫-=-+=+⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭- ⎪⎝⎭, 11sin cos 22cos sin 2f x x x x x πππ⎛⎫⎛⎫+=++=+⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭+ ⎪⎝⎭,则22f x f x ππ⎛⎫⎛⎫-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以,函数()f x 的图象关于直线2x π=对称,命题③正确;对于命题④,当0x π-<<时,sin 0x <,()1sin 02sin f x x x=+<<,命题④错误.故答案为:②③.【考点】正弦型函数的奇偶性、对称性,最值的求解 三、解答题17.【答案】(1)25a =,37a =,21n a n =+,当1n =时,13a =成立;假设n k =时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,()()134321423211k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立.则对任意的*n ∈N ,都有21n a n =+成立.(2)()12122n n S n +=-⋅+【解析】(1)利用递推公式得出2a ,3a ,猜想得出{}n a 的通项公式,利用数学归纳法证明即可.由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=,由数列{}n a 的前三项可猜想数列{}n a 是以3为首项,2为公差的等差数列,即21n a n =+,证明如下:当1n =时,13a =成立;假设n k =时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,()()134321423211k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立.则对任意的*n ∈N ,都有21n a n =+成立;(2)由错位相减法求解即可.由(1)可知,()2212n nn a n ⋅=+⋅,()()231325272212212n n n S n n -=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,①()()23412325272212212n n n S n n +=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,②,由-①②得:()()()()()21231112126222221262212122212n n n n n n S n n n -+++--=+⨯+++-+⋅=+⨯-+⋅=⋅⨯---,即()12122n n S n +=-⋅+.【考点】求等差数列的通项公式,利用错位相减法求数列的和18.【答案】(1)该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率分别为0.43、0.27、0.21、0.09 (2)350(3()221003383722 5.820 3.84155457030K ⨯⨯-⨯=⨯⨯⨯≈>,因此,有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.【解析】(1)根据频数分布表可计算出该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率.由频数分布表可知,该市一天的空气质量等级为1的概率为216250.43100++=,等级为2的概率为510120.27100++=,等级为3的概率为6780.21100++=,等级为4的概率为7200.09100++=. (2)利用每组的中点值乘以频数,相加后除以100可得结果.由频数分布表可知,一天中到该公园锻炼的人次的平均数为100203003550045350100⨯+⨯+⨯=.(3)根据表格中的数据完善22⨯列联表,计算出2K 的观测值,再结合临界值表可得结论.22⨯列联表如下:()221003383722 5.820 3.84155457030K ⨯⨯-⨯=⨯⨯⨯≈>,因此,有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.【考点】利用频数分布表计算频率和平均数,独立性检验的应用19.【答案】(1)在棱1CC 上取点G ,使得112C G CG =,连接DG 、FG 、1C E 、1C F ,长方体1111ABCD A B C D -中,AD BC ∥且AD BC =,11BB CC ∥且11BB CC =,112C G CG=12BF FB =,112233CG CC BB BF ∴===且CG BF =,所以,四边形BCGF 平行四边形,则AF DG∥且AF DG =,同理可证四边形1DEC G 为平行四边形,1C E DG ∴∥且1C E DG =,1C E AF ∴∥且1C E AF =,则四边形1AEC F 为平行四边形,因此,点1C 在平面AEF 内.(2)7【解析】(1)连接1C E 、1C F ,证明出四边形1AEC F 为平行四边形,进而可证得点1C 在平面AEF 内.在棱1CC 上取点G ,使得112C G CG =,连接DG 、FG 、1C E 、1C F ,长方体1111ABCD A B C D -中,AD BC ∥且AD BC =,11BB CC ∥且11BB CC =,112C G CG=12BF FB =,112233CG CC BB BF ∴===且CG BF =,所以,四边形BCGF 平行四边形,则AF DG∥且AF DG =,同理可证四边形1DEC G 为平行四边形,1C E DG ∴∥且1C E DG =,1C E AF ∴∥且1C E AF =,则四边形1AEC F 为平行四边形,因此,点1C 在平面AEF 内;(2)以点1C 为坐标原点,11C D 、11C B 、1C C 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系1C xyz -,利用空间向量法可计算出二面角1A EF A --的余弦值,进而可求得二面角1A EF A --的正弦值.以点1C 为坐标原点,11C D 、11C B 、1C C 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系1C xyz -,则()213A ,,、()1210A ,,、()202E ,,、()011F ,,,()011AE =--,,,()202AF =--,,,()1012A E =-,,,()1201A F =-,,,设平面AEF 的法向量为()111m x y z =,,,由00m AE m AF ⎧⋅⎪⎨⋅=⎪⎩=,得11110220y z x z --=⎧⎨--=⎩取11z =-,得111x y ==,则()111m =-,,,设平面1A EF 的法向量为()222n x y z =,,,由1100n A E n A F ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得22222020y z x z -+=⎧⎨-+=⎩,取22z =,得21x =,24y =,则()142n =,,,3cos 3m n m n m n⋅===⨯⋅,,设二面角1A EF A--的平面角为θ,则cos θ=,sinθ∴==.因此,二面角1A EF A --.【考点】点在平面的证明,利用空间向量法求解二面角20.【答案】(1)221612525x y +=(2)52【解析】(1)因为()222:10525x y C m m+=<<,可得5a =,b m =,根据离心率公式,结合已知,即可求得答案.()222:10525x y C m m +=<<,5a∴=,b m =,根据离心率4c e a ====, 解得54m =或54m =-(舍),C ∴的方程为:22214255x y ⎛⎫ ⎪⎝⎭+=,即221612525x y +=. (2)点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且BP BQ =,BP BQ ⊥,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设6x =与x 轴交点为N ,可得PMB BNQ ≅△△,可求得P 点坐标,求出直线AQ 的直线方程,根据点到直线距离公式和两点距离公式,即可求得APQ △的面积.点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且BP BQ =,BP BQ ⊥,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设6x =与x 轴交点为N .根据题意画出图形,如图BP BQ =,BP BQ ⊥,90PMB QNB ∠=∠=,又90PBM QBN ∠+∠=,90BQN QBN ∠+∠=,PBM BQN ∴∠=∠,根据三角形全等条件“AAS ”,可得:PMB BNQ ≅△△,221612525x y +=, ()50B ∴,,651PM BN ∴==-=,设P 点为()P P x y ,,可得P 点纵坐标为1P y =,将其代入221612525x y +=,可得:21612525P x +=,解得:3P x =或3P x =-,P ∴点为()31,或()31-,, ①当P 点为()31,时,故532MB =-=,PMB BNQ ≅△△,2MB NQ ∴==,可得:Q 点为()62,,画 出图象,如图()50A -,,()62Q ,,可求得直线AQ 的直线方程为:211100x y -+=,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:d ===,根据两点间距离公式可得:AQ =,APQ ∴△面积为:1522⨯=;②当P 点为()31-,时,故5+38MB ==,PMB BNQ ≅△△,8MB NQ ∴==,可得:Q 点为()68,,画出图象,如图()50A -,,()68Q ,,可求得直线AQ 的直线方程为:811400x y -+=,根据点到直线距离公式可得P到直线AQ 的距离为:d ===AQ ==APQ ∴△面积为:1522=,综上所述,APQ △面积为:52. 【考点】椭圆标准方程,三角形面积,椭圆的离心率定义,数形结合求三角形面积 21.【答案】(1)34b =-(2)由(1)可得()334f x x x c =-+,()231133422f x x x x ⎛⎫⎛⎫'=-=+- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,令()0f x '>,得12x >或12x -<;令()0f x '<,得1122x -<<,所以()f x 在1122⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递减,在12⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭,,12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上单调递增,且()114f c -=-,1124f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,1124f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,()114f c =+,若()f x 所有零点中存在一个绝对值大于1的零点0x ,则()10f ->或()10f <,即14c >或14c -<.当14c >时,()1104f c -=->,11024f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭>,11024f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭>,()1104f c =+>,又()()32464341160f c c c c c c -=-++=-<,由零点存在性定理知()f x 在()41c --,上存在唯一一个零点0x ,即()f x 在()1-∞-,上存在唯一一个零点,在()1-+∞,上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;当14c -<时,()1104f c -=-<,11024f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭<,11024f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭<,()1104f c =+<,又()()32464341160f c c c c c c -=++=->,由零点存在性定理知()f x 在()14c -,上存在唯一一个零点0x ',即()f x 在()1+∞,上存在唯一一个零点,在()1-∞,上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;综上,()f x 所有零点的绝对值都不大于1.【解析】(1)利用导数的几何意义得到102f ⎛⎫'= ⎪⎝⎭,解方程即可.因为()23f x x b '=+,由题意,102f ⎛⎫'= ⎪⎝⎭,即21302b ⎛⎫⨯+= ⎪⎝⎭,则34b =-; (2)由(1)可得()231132422f x x x x ⎛⎫⎛⎫'=-=+- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,易知()f x 在1122⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递减,在12⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭,,12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上单调递增,且()114f c -=-,1124f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,1124f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,()114f c =+,采用反证法,推出矛盾即可.由(1)可得()334f x x x c =-+,()231133422f x x x x ⎛⎫⎛⎫'=-=+- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,令()0f x '>,得12x >或12x -<;令()0f x '<,得1122x -<<,所以()f x 在1122⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递减,在12⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭,,12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上单调递增,且()114f c -=-,1124f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,1124f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,()114f c =+,若()f x 所有零点中存在一个绝对值大于1的零点0x ,则()10f ->或()10f <,即14c >或14c -<.当14c >时,()1104f c -=->,11024f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭>,11024f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭>,()1104f c =+>,又()()32464341160f c c c c c c -=-++=-<,由零点存在性定理知()f x 在()41c --,上存在唯一一个零点0x ,即()f x 在()1-∞-,上存在唯一一个零点,在()1-+∞,上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;当14c -<时,()1104f c -=-<,11024f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭<,11024f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭<,()1104f c =+<,又()()32464341160f c c c c c c -=++=->,由零点存在性定理知()f x 在()14c -,上存在唯一一个零点0x ',即()f x 在()1+∞,上存在唯一一个零点,在()1-∞,上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;综上,()f x 所有零点的绝对值都不大于1. 【考点】利用导数研究函数的零点,导数的几何意义,反证法22.【答案】(1)(2)3cos sin 120ρθρθ-+=【解析】(1)由参数方程得出A ,B 的坐标,最后由两点间距离公式,即可得出AB 的值.令0x =,则220t t +-=,解得2t =-或1t =(舍),则26412y =++=,即()012A ,.令0y =,则2320t t -+=,解得2t =或1t =(舍),则2244x =--=-,即()40B -,.AB ∴=(2)由A ,B 的坐标得出直线AB 的直角坐标方程,再化为极坐标方程即可.由(1)可知()120304AB k -==--,则直线AB 的方程为()34y x =+,即3120x y -+=.由cos x ρθ=,sin y ρθ=可得,直线AB 的极坐标方程为3cos sin 120ρθρθ-+=.【考点】利用参数方程求点的坐标,直角坐标方程化极坐标方程 23.【答案】(1)()22222220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=,()22212ab bc ca a b c ∴++=-++. a ,b ,c 均不为0,则2220a b c ++>,()222120ab bc ca a b c ∴++=-++<. (2)不妨设{}max a b c a =,,,由0a b c ++=,1abc =可知,0a >,0b <,0c <,a b c =--,1a bc=,()222322224b c b c bc bc bc a a a bc bc bc ++++∴=⋅===≥.当且仅当b c =时,取等号,a ∴ {}3max 4a b c ,,.【解析】(1)由()22222220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=结合不等式的性质,即可得出证明.()22222220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=,()22212ab bc ca a b c ∴++=-++.a ,b ,c 均不为0,则2220a b c ++>,()222120ab bc ca a b c ∴++=-++<. (2)不妨设{}max a b c a =,,,由题意得出0a >,b ,0c <,由()222322b c b c bca aa bcbc+++=⋅==,结合基本不等式,即可得出证明.不妨设{}max a b c a =,,,由0a b c ++=,1abc =可知,0a >,0b <,0c <,a b c =--,1a bc=,()222322224b c b c bc bc bc a a a bc bc bc ++++∴=⋅===≥.当且仅当b c =时,取等号,a ∴{}3max 4a b c ,,.【考点】不等式的基本性质,基本不等式的应用2020年普通高等学校招生全国统一考试·全国Ⅲ卷理科数学答案解析一、选择题 1.【答案】C【解析】采用列举法列举出A B 中元素的即可.由题意,A B 中的元素满足8y x x y ⎧⎨+=⎩≥,且x ,*y ∈N ,由82x y x +=≥,得4x ≤,所以满足8x y +=的有()17,,()26,,()35,,()44,,故A B 中元素的个数为4.故选:C .【考点】集合的交集运算,交集定义的理解 2.【答案】D【解析】利用复数的除法运算求出z 即可.因为()()113131313131010i z i i i i +===+--+,所以复数113z i=-的虚部为310.故选:D . 【考点】复数的除法运算,复数的虚部的定义 3.【答案】B【解析】计算出四个选项中对应数据的平均数和方差,由此可得出标准差最大的一组. 对于A 选项,该组数据的平均数为()()140.1230.4 2.5A x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.12 2.50.43 2.50.44 2.50.10.65A s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于B 选项,该组数据的平均数为()()140.4230.1 2.5B x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.42 2.50.13 2.50.14 2.50.4 1.85B s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于C 选项,该组数据的平均数为()()140.2230.3 2.5C x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.22 2.50.33 2.50.34 2.50.2 1.05C s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于D 选项,该组数据的平均数为()()140.3230.2 2.5D x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.32 2.50.23 2.50.24 2.50.3 1.45D s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=.因此,B 选项这一组的标准差最大.故选:B . 【考点】标准差的大小比较,方差公式的应用 4.【答案】C【解析】将t t *=代入函数()()0.23531t K I t e --=+结合()0.95I t K *=求得t *即可得解.()()0.23531t K I t e --=+,所以()()0.23530.951t KI t K e**--==+,则()*0.235319t e -=,所以,()0.2353ln193t *-=≈,解得353660.23t *+≈≈.故选:C .【考点】对数的运算,指数与对数的互化 5.【答案】B【解析】根据题中所给的条件OD OE ⊥,结合抛物线的对称性,可知4DOx EOx π∠=∠=,从而可以确定出点D 的坐标,代入方程求得p 的值,进而求得其焦点坐标,得到结果.因为直线2x =与抛物线()220y px p =>交于E ,D 两点,且OD OE ⊥,根据抛物线的对称性可以确定4DOx EOx π∠=∠=,所以()22D ,,代入抛物线方程44p =,求得1p =,所以其焦点坐标为102⎛⎫⎪⎝⎭,,故选:B .【考点】圆锥曲线,直线与抛物线的交点,抛物线的对称性,点在抛物线上的条件,抛物线的焦点坐标 6.【答案】D【解析】计算出()a ab ⋅+、a b +的值,利用平面向量数量积可计算出cos a a b +,的值.5a =,6b =,6a b ⋅=-,()225619a a b a a b ∴⋅+=+⋅=-=.()2222257a b a ba ab b +=+=+⋅+=-,因此,()1919cos 5735a a ba ab a a b⋅++===⨯⋅+,.故选:D . 【考点】平面向量夹角余弦值的计算,平面向量数量积的计算,向量模的计算 7.【答案】A【解析】根据已知条件结合余弦定理求得AB ,再根据222cos 2AB BC AC B AB BC+-=⋅,即可求得答案.在ABC △中,2cos 3C =,4AC =,3BC =.根据余弦定理:2222cos AB AC BC AC BC C =+-⋅⋅,2224322433AB =+-⨯⨯⨯,可得29AB =,即3AB =.由22299161cos 22339AB BC AC B AB BC +-+-===⋅⨯⨯,故1cos 9B =.故选:A . 【考点】余弦定理解三角形8.【答案】C【解析】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形,求出每个面的面积,即可求得其表面积.根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△,根据勾股定理可得:AB AD DB ===ADB ∴△是边长为,根据三角形面积公式可得:(211sin 6022ADBS AB AD =⋅⋅==△∴该几何体的表面积是:632=⨯++ 故选:C .【考点】根据三视图求立体图形的表面积,根据三视图画出立体图形 9.【答案】D【解析】利用两角和的正切公式,结合换元法,解一元二次方程,即可得出答案.2tan tan 74πθθ⎛⎫-+= ⎪⎝⎭,tan 12tan 71tan θθθ+∴-=-,令tan t θ=,1t ≠,则1271tt t+-=-,整理得2440t t -+=,解得2t =,即tan 2θ=.故选:D .【考点】利用两角和的正切公式化简求值 10.【答案】D【解析】根据导数的几何意义设出直线l 的方程,再由直线与圆相切的性质,即可得出答案.设直线l 在曲线y =(0x,则00x >,函数y =导数为y '=l 的斜率k =,设直线l 的方程为)0y x x =-,即00xx -+=,由于直线l 与圆2215x y +=相切,则=,两边平方并整理得2005410x x --=,解得01x=,015x =-(舍),则直线l 的方程为210x y -+=,即1122y x =+.故选:D .【考点】导数的几何意义的应用,直线与圆的位置的应用 11.【答案】A【解析】根据双曲线的定义,三角形面积公式,勾股定理,结合离心率公式,即可得出答案.5ca=,c ∴,根据双曲线的定义可得122PF PF a -=,1212142PF F PF S PF =⋅=△,即128PF PF ⋅=, 12F P F P ⊥,()222122PF PF c ∴+=,()22121224PF PF PF PF c ∴-+⋅=,即22540a a -+=,解得1a =,故选:A .【考点】双曲线的性质以及定义的应用,勾股定理,三角形面积公式的应用 12.【答案】A【解析】由题意可得a 、b 、()01c ∈,,利用作商法以及基本不等式可得出a 、b 的大小关系,由8log 5b =,得85b =,结合5458<可得出45b <,由13log 8c =,得138c =,结合45138<,可得出45c >,综合可得出a 、b 、c 的大小关系.由题意可知a 、b 、()01c ∈,, ()222528log 3lg3lg81lg3lg8lg3lg8lg 241log 5lg5lg522lg5lg 25lg5a b ⎛⎫⎛⎫++⎛⎫==⋅⋅==⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭<<,a b ∴<;由8log 5b =,得85b =,由5458<,得5488b <,54b ∴<,可得45b <;由13log 8c =,得138c =,由45138<,得451313c <,54c ∴>,可得45c >.综上所述,a b c <<.故选:A .【考点】对数式的大小比较,基本不等式、对数式与指数式的互化,指数函数单调性的应用 二、填空题 13.【答案】7【解析】作出可行域,利用截距的几何意义解决.不等式组所表示的可行域如图.因为32z x y =+,所以322x z y =-+,易知截距2z 越大,则z 越大,平移直线32x y =-,当322x zy =-+经过A 点时截距最大,此时z 最大,由21y x x =⎧⎨=⎩,得12x y =⎧⎨=⎩,()12A ,,所以max 31227z =⨯+⨯=.故答案为:7.【考点】简单线性规划的应用,求线性目标函数的最大值 14.【答案】240【解析】写出622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭二项式展开通项,即可求得常数项.622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭其二项式展开通项:()()()621221236661222rrr r r r r r r r r C xC x C x x T x ---+-⎛⎫⋅⋅⋅⋅=⋅⎭= ⎝=⎪,当1230r -=,解得4r =,622x x ⎛⎫∴+ ⎪⎝⎭的展开式中常数项是:664422161516240C C ⋅=⋅=⨯=.故答案为:240.【考点】二项式定理,利用通项公式求二项展开式中的指定项15. 【解析】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.将原问题转化为求解圆锥内切球的问题,然后结合截面确定其半径即可确定体积的值.易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,其中2BC =,3AB AC ==,且点M 为BC 边上的中点,设内切圆的圆心为O ,由于AM ==122S =⨯⨯=△ABC r ,则:()11113322222ABC AOB BOC AOC S S S S AB r BC r AC r r =++=⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=⨯++⨯=△△△△r,其体积:343V r π=.. 16.【答案】②③【解析】利用特殊值法可判断命题①的正误;利用函数奇偶性的定义可判断命题②的正误;利用对称性的定义可判断命题③的正误;取0x π-<<可判断命题④的正误.综合可得出结论.对于命题①,152622f π⎛⎫=+= ⎪⎝⎭,152622fπ⎛⎫-=--=- ⎪⎝⎭,则66f f ππ⎛⎫⎛⎫-≠ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以,函数()f x 的图象不关于y 轴对称,命题①错误;对于命题②,函数()f x 的定义域为{}x x k k π≠∈Z ,,定义域关于原点对称,()()()()111sin sin sin sin sin sin f x x x x f x x x x ⎛⎫-=-+=--=-+=- ⎪-⎝⎭,所以,函数()f x 的图象关于原点对称,命题②正确;对于命题③,11sin cos 22cos sin 2f x x x x x πππ⎛⎫⎛⎫-=-+=+⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭- ⎪⎝⎭, 11sin cos 22cos sin 2f x x x x x πππ⎛⎫⎛⎫+=++=+⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭+ ⎪⎝⎭,则22f x f x ππ⎛⎫⎛⎫-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以,函数()f x 的图象关于直线2x π=对称,命题③正确;对于命题④,当0x π-<<时,sin 0x <,()1sin 02sin f x x x=+<<,命题④错误.故答案为:②③.【考点】正弦型函数的奇偶性、对称性,最值的求解 三、解答题17.【答案】(1)25a =,37a =,21n a n =+,当1n =时,13a =成立;假设n k =时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,()()134321423211k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立.则对任意的*n ∈N ,都有21n a n =+成立.(2)()12122n n S n +=-⋅+【解析】(1)利用递推公式得出2a ,3a ,猜想得出{}n a 的通项公式,利用数学归纳法证明即可.由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=,由数列{}n a 的前三项可猜想数列{}n a 是以3为首项,2为公差的等差数列,即21n a n =+,证明如下:当1n =时,13a =成立;假设n k =时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,()()134321423211k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立.则对任意的*n ∈N ,都有21n a n =+成立;(2)由错位相减法求解即可.由(1)可知,()2212n nn a n ⋅=+⋅,()()231325272212212n n n S n n -=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,①()()23412325272212212n n n S n n +=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,②,由-①②得:()()()()()21231112126222221262212122212n n n n n n S n n n -+++--=+⨯+++-+⋅=+⨯-+⋅=⋅⨯---,即()12122n n S n +=-⋅+.【考点】求等差数列的通项公式,利用错位相减法求数列的和18.【答案】(1)该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率分别为0.43、0.27、0.21、0.09 (2)350(3()221003383722 5.820 3.84155457030K ⨯⨯-⨯=⨯⨯⨯≈>,因此,有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.【解析】(1)根据频数分布表可计算出该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率.由频数分布表可知,该市一天的空气质量等级为1的概率为216250.43100++=,等级为2的概率为510120.27100++=,等级为3的概率为6780.21100++=,等级为4的概率为7200.09100++=. (2)利用每组的中点值乘以频数,相加后除以100可得结果.由频数分布表可知,一天中到该公园锻炼的人次的平均数为100203003550045350100⨯+⨯+⨯=.(3)根据表格中的数据完善22⨯列联表,计算出2K 的观测值,再结合临界值表可得结论.22⨯列联表如下:()221003383722 5.820 3.84155457030K ⨯⨯-⨯=⨯⨯⨯≈>,因此,有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.【考点】利用频数分布表计算频率和平均数,独立性检验的应用19.【答案】(1)在棱1CC 上取点G ,使得112C G CG =,连接DG 、FG 、1C E 、1C F ,长方体1111ABCD A B C D -中,AD BC ∥且AD BC =,11BB CC ∥且11BB CC =,112C G CG=12BF FB =,112233CG CC BB BF ∴===且CG BF =,所以,四边形BCGF 平行四边形,则AF DG∥且AF DG =,同理可证四边形1DEC G 为平行四边形,1C E DG ∴∥且1C E DG =,1C E AF ∴∥且1C E AF =,则四边形1AEC F 为平行四边形,因此,点1C 在平面AEF 内.(2)7【解析】(1)连接1C E 、1C F ,证明出四边形1AEC F 为平行四边形,进而可证得点1C 在平面AEF 内.在棱1CC 上取点G ,使得112C G CG =,连接DG 、FG 、1C E 、1C F ,长方体1111ABCD A B C D -中,AD BC ∥且AD BC =,11BB CC ∥且11BB CC =,112C G CG=12BF FB =,112233CG CC BB BF ∴===且CG BF =,所以,四边形BCGF 平行四边形,则AF DG∥且AF DG =,同理可证四边形1DEC G 为平行四边形,1C E DG ∴∥且1C E DG =,1C E AF ∴∥且1C E AF =,则四边形1AEC F 为平行四边形,因此,点1C 在平面AEF 内;(2)以点1C 为坐标原点,11C D 、11C B 、1C C 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系1C xyz -,利用空间向量法可计算出二面角1A EF A --的余弦值,进而可求得二面角1A EF A --的正弦值.以点1C 为坐标原点,11C D 、11C B 、1C C 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系1C xyz -,则()213A ,,、()1210A ,,、()202E ,,、()011F ,,,()011AE =--,,,()202AF =--,,,()1012A E =-,,,()1201A F =-,,,设平面AEF 的法向量为()111m x y z =,,,由00m AE m AF ⎧⋅⎪⎨⋅=⎪⎩=,得11110220y z x z --=⎧⎨--=⎩取11z =-,得111x y ==,则()111m =-,,,设平面1A EF 的法向量为()222n x y z =,,,由1100n A E n A F ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得22222020y z x z -+=⎧⎨-+=⎩,取22z =,得21x =,24y =,则()142n =,,,3cos 3m n m n m n⋅===⨯⋅,,设二面角1A EF A--的平面角为θ,则cos θ=,sinθ∴==.因此,二面角1A EF A --.【考点】点在平面的证明,利用空间向量法求解二面角20.【答案】(1)221612525x y +=(2)52【解析】(1)因为()222:10525x y C m m+=<<,可得5a =,b m =,根据离心率公式,结合已知,即可求得答案.()222:10525x y C m m +=<<,5a∴=,b m =,根据离心率4c e a ====, 解得54m =或54m =-(舍),C ∴的方程为:22214255x y ⎛⎫ ⎪⎝⎭+=,即221612525x y +=. (2)点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且BP BQ =,BP BQ ⊥,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设6x =与x 轴交点为N ,可得PMB BNQ ≅△△,可求得P 点坐标,求出直线AQ 的直线方程,根据点到直线距离公式和两点距离公式,即可求得APQ △的面积.点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且BP BQ =,BP BQ ⊥,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设6x =与x 轴交点为N .根据题意画出图形,如图BP BQ =,BP BQ ⊥,90PMB QNB ∠=∠=,又90PBM QBN ∠+∠=,90BQN QBN ∠+∠=,PBM BQN ∴∠=∠,根据三角形全等条件“AAS ”,可得:PMB BNQ ≅△△,221612525x y +=, ()50B ∴,,651PM BN ∴==-=,设P 点为()P P x y ,,可得P 点纵坐标为1P y =,将其代入221612525x y +=,可得:21612525P x +=,解得:3P x =或3P x =-,P ∴点为()31,或()31-,, ①当P 点为()31,时,故532MB =-=,PMB BNQ ≅△△,2MB NQ ∴==,可得:Q 点为()62,,画 出图象,如图()50A -,,()62Q ,,可求得直线AQ 的直线方程为:211100x y -+=,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:d ===,根据两点间距离公式可得:AQ =,APQ ∴△面积为:1522⨯=;②当P 点为()31-,时,故5+38MB ==,PMB BNQ ≅△△,8MB NQ ∴==,可得:Q 点为()68,,画出图象,如图()50A -,,()68Q ,,可求得直线AQ 的直线方程为:811400x y -+=,根据点到直线距离公式可得P到直线AQ 的距离为:d ===AQ ==APQ ∴△面积为:1522=,综上所述,APQ △面积为:52. 【考点】椭圆标准方程,三角形面积,椭圆的离心率定义,数形结合求三角形面积 21.【答案】(1)34b =-(2)由(1)可得()334f x x x c =-+,()231133422f x x x x ⎛⎫⎛⎫'=-=+- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,令()0f x '>,得12x >或12x -<;令()0f x '<,得1122x -<<,所以()f x 在1122⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递减,在12⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭,,12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上单调递增,且()114f c -=-,1124f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,1124f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,()114f c =+,若()f x 所有零点中存在一个绝对值大于1的零点0x ,则()10f ->或()10f <,即14c >或14c -<.当14c >时,()1104f c -=->,11024f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭>,11024f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭>,()1104f c =+>,又()()32464341160f c c c c c c -=-++=-<,由零点存在性定理知()f x 在()41c --,上存在唯一一个零点0x ,即()f x 在()1-∞-,上存在唯一一个零点,在()1-+∞,上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;当14c -<时,()1104f c -=-<,11024f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭<,11024f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭<,()1104f c =+<,又()()32464341160f c c c c c c -=++=->,由零点存在性定理知()f x 在()14c -,上存在唯一一个零点0x ',即()f x 在()1+∞,上存在唯一一个零点,在()1-∞,上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;综上,()f x 所有零点的绝对值都不大于1.【解析】(1)利用导数的几何意义得到102f ⎛⎫'= ⎪⎝⎭,解方程即可.因为()23f x x b '=+,由题意,102f ⎛⎫'= ⎪⎝⎭,即21302b ⎛⎫⨯+= ⎪⎝⎭,则34b =-; (2)由(1)可得()231132422f x x x x ⎛⎫⎛⎫'=-=+- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,易知()f x 在1122⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递减,在12⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭,,12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上单调递增,且()114f c -=-,1124f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,1124f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,()114f c =+,采用反证法,推出矛盾即可.由(1)可得()334f x x x c =-+,()231133422f x x x x ⎛⎫⎛⎫'=-=+- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,令()0f x '>,得12x >或12x -<;令()0f x '<,得1122x -<<,所以()f x 在1122⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递减,在12⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭,,12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上单调递增,且()114f c -=-,1124f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭,1124f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,()114f c =+,若()f x 所有零点中存在一个绝对值大于1的零点0x ,则()10f ->或()10f <,即14c >或14c -<.当14c >时,()1104f c -=->,11024f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭>,11024f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭>,()1104f c =+>,又()()32464341160f c c c c c c -=-++=-<,由零点存在性定理知()f x 在()41c --,上存在唯一一个零点0x ,即()f x 在()1-∞-,上存在唯一一个零点,在()1-+∞,上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;当14c -<时,()1104f c -=-<,11024f c ⎛⎫-=+ ⎪⎝⎭<,11024f c ⎛⎫=- ⎪⎝⎭<,()1104f c =+<,又()()32464341160f c c c c c c -=++=->,由零点存在性定理知()f x 在()14c -,上存在唯一一个零点0x ',即()f x 在()1+∞,上存在唯一一个零点,在()1-∞,上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;综上,()f x 所有零点的绝对值都不大于1. 【考点】利用导数研究函数的零点,导数的几何意义,反证法22.【答案】(1)(2)3cos sin 120ρθρθ-+=【解析】(1)由参数方程得出A ,B 的坐标,最后由两点间距离公式,即可得出AB 的值.令0x =,则220t t +-=,解得2t =-或1t =(舍),则26412y =++=,即()012A ,.令0y =,则2320t t -+=,解得2t =或1t =(舍),则2244x =--=-,即()40B -,.AB ∴=(2)由A ,B 的坐标得出直线AB 的直角坐标方程,再化为极坐标方程即可.由(1)可知()120304AB k -==--,则直线AB 的方程为()34y x =+,即3120x y -+=.由cos x ρθ=,sin y ρθ=可得,直线AB 的极坐标方程为3cos sin 120ρθρθ-+=.【考点】利用参数方程求点的坐标,直角坐标方程化极坐标方程 23.【答案】(1)()22222220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=,()22212ab bc ca a b c ∴++=-++. a ,b ,c 均不为0,则2220a b c ++>,()222120ab bc ca a b c ∴++=-++<. (2)不妨设{}max a b c a =,,,由0a b c ++=,1abc =可知,0a >,0b <,0c <,a b c =--,1a bc=,()222322224b c b c bc bc bc a a a bc bc bc ++++∴=⋅===≥.当且仅当b c =时,取等号,a ∴ {}3max 4a b c ,,.【解析】(1)由()22222220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=结合不等式的性质,即可得出证明.()22222220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=,()22212ab bc ca a b c ∴++=-++.a ,b ,c 均不为0,则2220a b c ++>,()222120ab bc ca a b c ∴++=-++<. (2)不妨设{}max a b c a =,,,由题意得出0a >,b ,0c <,由()222322b c b c bca aa bcbc+++=⋅==,结合基本不等式,即可得出证明.不妨设{}max a b c a =,,,由0a b c ++=,1abc =可知,0a >,0b <,0c <,a b c =--,1a bc=,()222322224b c b c bc bc bc a a a bc bc bc ++++∴=⋅===≥.当且仅当b c =时,取等号,a ∴{}3max 4a b c ,,.【考点】不等式的基本性质,基本不等式的应用。

2020全国卷三数学

2020全国卷三数学

2020全国卷三数学
2020年全国卷三数学试题分为理科数学和文科数学,以下是部分理科数学试题:
1. 选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

2. 填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

3. 解答题:本题共6小题,共70分。

解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

以下是部分文科数学试题:
1. 选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

2. 填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

3. 解答题:本题共6小题,共70分。

解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

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2020年全国三卷高考数学真题及答案(仅供参考)

2020年全国三卷高考数学真题及答案(仅供参考)

2020年全国三卷高考数学真题及答案(仅供参考)(完整的真题图片,请看微头条内容)
2020年三卷数学,谈谈我最大的感受,这套数学题用了大量初中的平面几何知识,如5、7、10,乃至20题解析几何第二问,用割补法就可以求出面积,基本没用传统的设而不求法,着实有点意外。

我觉得出的比较好的两个题,第3题,考察方差的基本数学定义,肯定要考倒一片人,你要是挨着去算方差,恭喜你做了一个大题。

此外12题也还可以,用了类比思想,考察知识迁移,技巧性也还不错。

至于三卷的压轴题,导函数,其实就是分类讨论思想,画出每一类的大致图像,还是能很快的做出来的。

整体来说,今年的三卷还算基础,比去年难度有所降低,而且降得不算少。

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2020年高考理科数学
全国卷3
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
2020年普通高等学校招生全国统一考试(III 卷)
理科数学
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符 合题目要求的。

1. 已知集合},,|),{(*x y y x y x A ≥∈=N ,}8|),{(=+=y x y x B ,则B A 中元素的个数为 A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
2. 复数
i 311
-的虚部是 A. 10
3-
B. 10
1-
C.
10
1 D.
10
3 3. 在一组样本数据中,1、2、3、4出现的频率分别为4321p p p p ,,,,且14
1
=∑=i i p ,则下面四种情
形 中,对应样本的标准差最大的一组是 A. 0.41.03241====p p p p , B. 0.14.03241====p p p p , C. 0.32.03241====p p p p ,
D. 0.23.03241====p p p p ,
4. Logistic 模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领域。

有学者根据公布数据建立了某地区
新冠肺炎累计确诊病例数I (t )(t 的单位:天)的Logistic 模型:)53(23.0e 1)(--+=t K
t I ,其中K 为

大确诊病例数。

当K t I 95.0)(*=时,标志着已初步遏制疫情,则*t 约为(319ln ≈) A. 60
B. 63
C. 66
D. 69
5. 设O 为坐标原点,直线x = 2与抛物线)0(2:2>=p px y C 交于D 、E 两点,若OE OD ⊥,则C 的焦点坐标为
A. )0,4
1
(
B. )0,2
1(
C. )0,1(
D. )0,2(
6. 已知向量a 、b 满足61||5||-=⋅==b a b a ,,,则=+b a a ,cos
A. 35
31
-
B. 35
19-
C.
35
17 D.
35
19 7. 在ABC ∆中,343
2
cos ===BC AC C ,,,则=B cos
A. 91
B. 3
1 C.
2
1
D. 3
2 8. 右图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是
A. 246+
B. 244+
C. 326+
D. 324+
9. 已知7)4
tan(tan 2=+-π
θθ,则=θtan
A. -2
B. -1
C. 1
D.
2
10. 若直线l 与曲线x y =和圆51
22=+y x 都相切,则l 的方程为
A. 12+=x y
B. 2
12+=x y C. 121
+=x y
D. 2
1
21+=
x y 11. 设双曲线)0,0(1:22
22>>=-b a b
y a x C 的左、右焦点分别为F 1、F 2,离心率为5。

P 是C 上一
点, 且P F P F 21⊥。

若21F PF ∆的面积为4,则a = A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
12. 已知4585<,54813<。

设8log 5log 3log 1385===c b a ,,,则 A. c b a << B. c a b << C. a c b <<
D.
b a
c <<
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

13. 若x 、y 满足约束条件⎪⎩

⎨⎧≤≥-≥+,1,02,0x y x y x 则y x z 23+=的最大值为____________。

14. 6)2
(2x
x +的展开式中常数项是____________(用数字作答)。

15. 已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为___________。

16. 关于函数x
x x f sin 1
sin )(+=有如下四个命题:
①)(x f 的图像关于y 轴对称。

②)(x f 的图像关于原点对称。

③)(x f 的图像关于直线2
π
=x 对称。

④)(x f 的最小值为2。

其中所有真命题的序号是________________。

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. (12分)
设数列}{n a 满足n a a a n n 43311-==+,。

(1)计算32a a ,,猜想}{n a 的通项公式并加以证明;
(2)求数列}2{n n a 的前n 项和n S 。

18. (12分)
某学生兴趣小组随机调查了某市100天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次,整理数据得到下表(单位:天):
锻炼人次
空气质量等级
[0,200] (200,400] (400,600] 1(优) 2 16 25 2(良) 5 10 12 3(轻度污染) 6 7 8 4(中度污染)
7
2
(1)分别估计该市一天的空气质量等级为1,2,3,4的概率;
(2)求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值(同一组中的数据用该区间的中点值为代表);
(3)若某天的空气质量等级为1或2,则称这天“空气质量好”;若某天的空气质量等级为3或4,则称这天“空气质量不好”。

根据所给数据,完成下面的22⨯列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?
人次 ≤ 400
人次 > 400
空气质量好 空气质量不好
附:)
)()()(()(2
2
d b c a d c b a bc ad n K ++++-=,
19. (12分)
如图,在长方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,点E 、F 分别在棱DD 1、BB 1 上,且2DE = ED 1,BF = 2FB 1。

(1)证明:点C 1在平面AEF 内;
(2)若AB = 2,AD = 1,AA 1 = 3,求二面角A —EF —A 1的正弦值。

20. (12分)
已知椭圆)50(125:222<<=+m m
y x C 的离心率为415
,A 、B 分别为C 的左、右顶点。

(1)求C 的方程;
(2)若点P 在C 上,点Q 在直线x = 6上,且BQ BP BQ BP ⊥=,||||,求APQ ∆的面积。

21. (12分)
设函数c bx x x f ++=3)(,曲线)(x f y =在点))2
1
(,21(f 处的切线与y 轴垂直。

(1)求b ;
(2)若)(x f 有一个绝对值不大于1的零点,证明:)(x f 所有零点的绝对值都不大于1。

(二)选考题:共10分。

请考生在第22、23题中任选一题作答。

如果多做,则按所做的第一题计 分。

22. [选修44-:坐标系与参数方程](10分)
在直角坐标系xOy 中,曲线C 的参数方程为)1(,
32,
22
2
≠⎪⎩⎪⎨⎧+-=--=t t t t y t t x 为参数且,C 与坐标轴交于A 、B 两点。

(1)求||AB ;
(2)以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,求直线AB 的极坐标方程。

23. [选修54-:不等式选讲](10分)
设10,,==++∈abc c b a c b a ,,R 。

(1)证明:0<++ca bc ab ;
(2)用},,max{c b a 表示c b a ,,的最大值,证明:34},,max {≥c b a 。

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