2020年10浙江省高中数学学考试题及答案(高清WORD版)

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浙江省2020-2021学年高三上学期10月测试数学试题含解析

浙江省2020-2021学年高三上学期10月测试数学试题含解析

浙江省2020-2021学年高三上学期10月测试数学试题含解析姓名:__________ 班级:__________考号:__________一、选择题(共10题)1、函数的定义域是()A .B .C .D .2、若,则A . 1B .-1C .iD .-i3、《九章算术》中,将底面是直角三角形的直三棱柱称之为“ 堑堵”. 已知某“ 堑堵” 的三视图如图所示,正视图中的虚线平分矩形的面积,则该“ 堑堵” 的体积为A .B . 1C . 2D . 44、设x ,y 满足约束条件,则z = 2 x +y 的最小值是()A .-15B .-9C . 1D .95、已知,则“ ” 是“ ” 的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件6、已知等比数列中,若,则A . 4B . 5C .16D .257、函数的图像可能是()A .B .C .D .8、已知,不等式在上恒成立,则()A .B .C .D .9、将 6 个数 2 ,0 ,1 ,9 ,20 ,19 将任意次序排成一行,拼成一个8 位数(首位不为0 ),则产生的不同的8 位数的个数是()A .546B .498C .516D .53410、如图所示,平面平面,二面角,已知,,直线与平面,平面所成角均为,与所成角为,若,则的最大值是()A .B .C .D .二、填空题(共7题)1、在中,,且,则____________2、已知F 为抛物线C :的焦点,点A 在抛物线上,点B 在抛物线的准线上,且A ,B 两点都在x 轴的上方,若,,则直线FA 的斜率为______ .3、已知平面向量,,满足,,,与的夹角是,则的最大值为 __________.4、若,则________ ;________.5、设等差数列的前项和为,若,,则__________ ,___________.6、二项展开式 (1+2 x ) 5 = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x 3 + a 4 x 4 + a 5 x 5 ,则a 4 =___________ ,a+ a 3 + a 5 =___________.17、已知函数,则_______ ﹔若实数满足,则的取值范围是 _______.三、解答题(共5题)1、已知函数.( 1 )求的值;( 2 )若,求的值 .2、如图,在平行四边形 ABCD 中,AB=2BC ,∠ABC=120°. E 为线段AB 的中点,将△ADE 沿直线DE 翻折成△A’DE ,使平面A’DE⊥平面BCD ,F 为线段A’C 的中点.(Ⅰ )求证:BF∥平面A’DE ;(Ⅱ )设M 为线段DE 的中点,求直线FM 与平面A’DE 所成角的余弦值.3、如图所示,在的图像下有一系列正三角形,记的边长为,.( 1 )求数列,的通项公式;( 2 )若数列满足,证明:. 4、已知椭圆与直线有且只有一个交点,点为椭圆上任意一点,,,且的最小值为.( 1 )求椭圆的标准方程;( 2 )设直线与椭圆交于不同两点,,点为坐标原点,且,当的面积最大时,判断是否为定值,若是求出其值并证明,若不是请说明理由 .5、已知实数,设函数.( 1 )求函数的单调区间;( 2 )当时,若对任意的,均有,求的取值范围.注:为自然对数的底数.============参考答案============一、选择题1、 A【分析】由解析式的性质即可求定义域;【详解】由解析式,知:中,中,∴ 综上,有:;故选: A【点睛】本题考查了具体函数定义域的求法,属于简单题;2、 C【详解】试题分析:,故选 C .【考点】复数的运算、共轭复数.【举一反三】复数的加、减法运算中,可以从形式上理解为关于虚数单位“ ” 的多项式合并同类项,复数的乘法与多项式的乘法相类似,只是在结果中把换成−1. 复数除法可类比实数运算的分母有理化.复数加、减法的几何意义可依照平面向量的加、减法的几何意义进行理解.3、 C【分析】由三视图中的数据,根据棱柱的体积公式求出该“ 堑堵” 的体积.【详解】解:由图可知,底面是一个等腰直角三角形,直角边为,斜边为 2 ,又该“ 堑堵” 的高为 2 ,∴ 该“ 堑堵” 的体积,故选: C .【点睛】本题主要考查由三视图还原直观图,考查棱柱的体积公式,属于基础题.4、 A【分析】作出可行域,z 表示直线的纵截距,数形结合知z 在点B ( - 6 ,-3) 处取得最小值.【详解】作出不等式组表示的可行域,如图所示,目标函数,z 表示直线的纵截距,,数形结合知函数在点B ( - 6 ,-3) 处纵截距取得最小值,所以z 的最小值为- 12 - 3 =-15.故选: A【点睛】本题考查简单的线性规划问题,属于基础题 .5、 D【分析】化简得,结合充分与必要条件的判断方法即可求解【详解】由,显然由,比如,又,比如,故“ ” 是“ ” 的既不充分也不必要条件,故选: D【点睛】结论点睛:本题考查既不充分也不必要条件的判断,一般可根据如下规则判断:( 1 )若是的必要不充分条件,则对应集合是对应集合的真子集;( 2 )是的充分不必要条件,则对应集合是对应集合的真子集;( 3 )是的充分必要条件,则对应集合与对应集合相等;( 4 )是的既不充分又不必要条件,对的集合与对应集合互不包含.6、 B【分析】根据已知化简,由此求得表达式的值 .【详解】依题意得,即,而.【点睛】本小题主要考查等比数列通项的基本量计算,属于基础题 .7、 B【分析】根据、分类讨论的图象,利用导函数研究它在各个区间上的单调性,分别判断两个区间某一部份的单调性即可得到它的大致图象;【详解】1 、当时,,即,令,则,∴ 时,即单调递增,故,∴ 此时,,即在单调递增,故排除D 选项;2 、当时,,令,则,∴ ,,故有即,所以,∴ 在上,而,故在上一定有正有负,则有B 正确;故选: B【点睛】本题考查了利用导数研究函数单调性,并确定函数的大致图象,注意按区间分类讨论,以及零点、极值点的讨论8、 D【分析】由题意,原不等式转化为,两边同时平方并化简得,由此分析出,进而得到,由此可解出答案.【详解】解:∵ ,且,∴ ,∴ ,∴ ,∵ 上述不等式恒成立,∴ ,即(否则取,则左边,矛盾),此时不等式转化为,∴ ,解得,∴ ,故选: D .【点睛】本题主要考查一元二次不等式的应用,考查转化与化归思想,属于难题.9、 B【分析】根据题意,由排除法分析:先求出将 2 ,0 ,1 ,9 ,20 ,19 的首位不为0 的排列数,排除 2 的后一项是0 ,且 1 的后一项是9 的排列,2 的后一项是0 ,但1 的后一项不是9 的排列, 1 的后一项是9 ,但 2 的后一项不是0 的排列,分析可得答案【详解】解:将 2 ,0 ,1 ,9 ,20 ,19 的首位不为0 的排列的全体记为,记为为的元素全数,则,将中的 2 的后一项是0 ,且1 的后一项是9 的排列的全体记为,中 2 的后一项是0 ,但1 的后一项不是9 的排列的全体记为,中 1 的后一项是9 ,但 2 的后一项不是0 的排列的全体记为,则,可得,由 B 中排列产生的每一个8 位数,恰对应 B 中的个排列(这样的排列中, 20 可与“2 ,0” 互换,19 可与“1 ,9” 互换),类似地,由 C 或 D 中排列产生的每个8 位数,恰对应 C 或 D 中的 2 个排列,因此满足条件的8 位数的个数为:,故选: B【点睛】方法点睛:此题考查排列组合的应用问题,解决排列组合问题应注意:( 1 )对于有限制条件的排列问题,分析问题时有位置分析法、元素分析法,在实际进行排列时一般采用特殊元素优先原则,即先安排有限制条件的元素或有限制条件的位置,对于分类过多的问题可采用间接法( 2 )对于相邻问题采用捆绑法,不相邻问题采用插空法10、 B【分析】由题意知,作辅助线找到,及二面角,四边形为正方形进而得到为等腰三角形,利用所得直角三角形用边表示、,即有它们的等量关系,利用结合二面角,即可求的最大值;【详解】直线与平面,平面所成角均为,与所成角为,而,,又,可知:,若令二面角为,作于,于;过作,过作与交于点;∴ 面,又,,故面,面,即;过作,过作与交于点;∴ 面,又,,故面,面,即;作于,于,连接、,即有,且;∵ ,即,作有四边形为正方形,即,∴ ,有,故为等腰三角形且,令,,则,有,而,∴ ,,又,∴ 当时等号成立故选: B【点睛】本题考查了应用辅助线,根据已知条件以及线面角、线线角、面面角的性质,得到它们的三角函数间等量关系,并化简目标三角函数式,结合二面角的范围求目标式的最值;二、填空题1、【分析】根据正弦定理求出,再利用余弦定理求出.【详解】由正弦定理可知:,又由余弦定理可知:本题正确结果:【点睛】本题考查利用正弦定理、余弦定理解三角形问题,属于基础题 .2、【分析】求得抛物线的焦点和准线方程,运用解直角三角形的正弦函数和正切函数的定义,求得A 的坐标,由斜率公式计算可得所求值.【详解】解:的焦点,准线方程为,如图,设A 在x 轴上的射影为N ,准线与x 轴的交点为M ,由,,可设,,可得,,即有,,则直线AF 的斜率为.故答案为.【点睛】本题考查抛物线的方程和性质,注意运用解直角三角形,考查方程思想和运算能力,属于中档题.3、 5【分析】建直角坐标系,设,由条件可得点在两圆弧或上,求出,设其为,代入圆弧方程,由可求得结果【详解】解:如图,设,因为与的夹角是,所以,所以点所在的圆中,弧所对的圆心角为,所以点在两圆弧或上,因为,设,把代入中化简得,因为此方程有解,所以即,化简得,解得;把代入中化简得,因为此方程有解,所以即,化简得,解得;所以的最大值为 5【点睛】关键点点睛:此题平面向量的综合应用,属于中档题,解题的关键是建立平面直角坐标系,将向量坐标化,由与的夹角是,利用数形结合和平面几何的知识得点在两圆弧或上,是解此题的突破口4、 9 6【分析】利用对数的运算可得,再利用对数的运算性质即可求解 .【详解】若,则,.故答案为: 9 ; 6【点睛】本题考查对数的运算,需熟记对数的运算性质,属于基础题 .5、28【分析】由,,可得,从而可求出和,进而可求出,再利用等差数列的性质和前项和公式可求出【详解】解:设等差数列的公差为,因为,,所以,解得,所以,故答案为:, 286、 80 122【分析】直接利用二项式展开式通项公式求解即可【详解】解:因为 (1+2 x ) 5 = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x 3 + a 4 x 4 + a 5 x 5 ,且其展开式的通项公式为所以a 4 80.a+ a 3 + a 5 122.1故答案为: 80 ;122.【点睛】此题考查二项式定理的应用,属于基础题7、【分析】根据的解析式可直接求出,然后分、两种情况解不等式即可 .【详解】因为,所以当时,,所以,解得,所以当时,,所以,此不等式对恒成立所以的取值范围是故答案为:;.【点睛】本题考查的是分段函数,考查了分类讨论的思想,属于基础题 .三、解答题1、 (1)1 ;(2)【分析】( 1 )利用倍角公式、辅助角公式化简,再把代入求值;( 2 )由,,利用角的配凑法得:,再利用两角差的余弦公式得.【详解】解 : (1 )因为,所以.( 2 )由得,【点睛】本题考查三角恒等变换中的倍角公式、辅助角公式、两角差的余弦公式等,考查角的配凑法,考查运算求解能力 .2、 1/2【详解】(1) 证明: 如图所示, 取A′D 的中点G, 连接GF,GE,由条件易知FG∥CD,FG= CD,BE∥CD,BE= CD,所以FG∥BE,FG=BE,故四边形 BEGF 为平行四边形, 所以BF∥EG.因为 EG⊂平面A′DE,BF⊄平面A′DE,所以BF∥ 平面A′DE.(2) 解: 在平行四边形ABCD 中, 设BC=a,则 AB=CD=2a,AD=AE=EB=a.连接 CE, 因为∠ABC=120°,在△BCE 中, 可得CE= a.在△ADE 中, 可得DE=a.在△CDE 中, 因为CD 2 =CE 2 +DE 2 , 所以CE⊥DE.在正三角形A′DE 中,M 为DE 的中点, 所以A′M⊥DE.由平面A′DE⊥ 平面BCD,可知A′M⊥ 平面BCD,所以A′M⊥CE.取A′E 的中点N, 连接NM,NF,则NF∥CE. 则NF⊥DE,NF⊥A′M.因为 DE 交A′M 于点M, 所以NF⊥平面A′DE,则∠FMN 为直线FM 与平面A′DE 所成的角.在Rt△FMN 中,NF= a,MN= a,FM=a,则cos∠FMN= ,所以直线 FM 与平面A′DE 所成角的余弦值为.3、( 1 ),;( 2 )证明见解析.【分析】先建立等量关系得到,再判断数列是以为首项,为公差的等差数列,最后求和;( 2 )先化简,再用裂项相消法求和证明结论 .【详解】( 1 )解:设,则.由题意可知:,.两式相减:.易知,故数列是以为首项,为公差的等差数列 .故,.( 2 )证明:由题意可知:.故.故命题得证 .【点睛】本题考查函数与数列的关系、等差数列的判断、裂项相消法求和,是中档题 .4、( 1 );( 2 )定值为,证明见解析【分析】( 1 )设点,根据题意,得到,根据向量数量积的坐标表示,得到,根据其最小值,求出,即可得出椭圆方程;( 2 )设,,,联立直线与椭圆方程,根据韦达定理,由弦长公式,以及点到直线距离公式,求出的面积的最值,得到;得出点的轨迹为椭圆,即可得出为定值 .【详解】( 1 )设点,由题意知,,则,当时,取得最小值,即,,故椭圆的标准方程为;( 2 )设,,,由,得,,,则点到直线的距离,,取得最大值,当且仅当即,① 此时,,即,代入① 式整理得,即点的轨迹为椭圆,且点为椭圆的左、右焦点,即,故为定值.【点睛】关键点睛:本题主要考查求椭圆的方程,考查求椭圆中的定值问题,对于第一问,解题的关键是得出,知道当时,取得最小值;对于第二问,直线与曲线的相交问题,常用步骤是设点设方程,联立方程求解,利用韦达定理求出相关量,本题可用来表示出三角形的面积,求出最值,解题的关键是得出点的轨迹为椭圆 .5、( 1 )在内单调递减,在内单调递增;( 2 )【分析】(1) 求导后取出极值点, 再分, 两种情况进行讨论即可 .(2) 当时得出的一个取值范围 , 再讨论时的情况 , 再对时构造函数两边取对数进行分析论证时恒成立 .【详解】(1) 由, 解得.① 若, 则当时 , , 故在内单调递增;当时 , , 故在内单调递减.② 若, 则当时 , , 故在内单调递增;当时 , , 故在内单调递减.综上所述 , 在内单调递减 , 在内单调递增.(2) , 即.令, 得, 则.当时 , 不等式显然成立 ,当时 , 两边取对数, 即恒成立.令函数, 即在内恒成立.由, 得.故当时 , , 单调递增;当时 , , 单调递减 .因此.令函数, 其中,则, 得,故当时 , , 单调递减;当时 , , 单调递增.又, ,故当时 , 恒成立 , 因此恒成立 ,即当时 , 对任意的, 均有成立.【点睛】本题主要考查了利用求导解决含参的函数的单调性问题以及在区间上恒成立求参数的范围的问题 , 需要构造函数讨论函数的单调性进行求解, 属于难题.。

2020年浙江省高考数学试卷-含详细解析

2020年浙江省高考数学试卷-含详细解析

2020年浙江省高考数学试卷副标题题号 一 二 三 总分 得分一、选择题(本大题共10小题,共40.0分)1. 已知集合P ={x|1<x <4},Q ={x|2<x <3},则P ∩Q =( )A. {x|1<x ≤2}B. {x|2<x <3}C. {x|3≤x <4}D. {x|1<x <4}2. 已知a ∈R ,若a −1+(a −2)i(i 为虚数单位)是实数,则a =( )A. 1B. −1C. 2D. −2 3. 若实数x ,y 满足约束条件{x −3y +1≤0x +y −3≥0,则z =x +2y 的取值范围是( )A. (−∞,4]B. [4,+∞)C. [5,+∞)D. (−∞,+∞)4. 函数y =xcosx +sinx 在区间[−π,π]的图象大致为( )A.B.C.D.5. 某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A. 73 B. 143 C. 3 D. 66. 已知空间中不过同一点的三条直线m ,n ,l ,则“m ,n ,l 在同一平面”是“m ,n ,l 两两相交”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7.已知等差数列{a n}的前n项和S n,公差d≠0,a1d⩽1.记b1=S2,b n+1=S n+2−S2n,n∈N∗,下列等式不可能成立的是()A. 2a4=a2+a6B. 2b4=b2+b6C. a42=a2a8D. b42=b2b88.已知点O(0,0),A(−2,0),B(2,0),设点P满足|PA|−|PB|=2,且P为函数y=3√4−x2图象上的点,则|OP|=()A. √222B. 4√105C. √7D. √109.已知a,b∈R且a,b≠0,若(x−a)(x−b)(x−2a−b)≥0在x≥0上恒成立,则()A. a<0B. a>0C. b<0D. b>010.设集合S,T,S⊆N∗,T⊆N∗,S,T中至少有两个元素,且S,T满足:①对于任意x,y∈S,若x≠y,都有xy∈T;②对于任意x,y∈T,若x<y,则yx∈S;下列命题正确的是()A. 若S有4个元素,则S∪T有7个元素B. 若S有4个元素,则S∪T有6个元素C. 若S有3个元素,则S∪T有5个元素D. 若S有3个元素,则S∪T有4个元素二、填空题(本大题共7小题,共36.0分)11.我国古代数学家杨辉、宋世杰等研究过高阶等差数列求和问题,如数列{n(n+1)2}就是二阶等差数列,数列{n(n+1)2},(n∈N∗)的前3项和______.12.二项展开式(1+2x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,则a4=______;a1+a2+a3=______.13.已知tanθ=2,则cos2θ=______;tan(θ−π4)=______.14.已知圆锥的侧面积(单位:cm2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm)是______.15.已知直线y=kx+b(k>0)与圆x2+y2=1和圆(x−4)2+y2=1均相切,则k=______,b=______.16.盒中有4个球,其中1个红球,1个绿球,2个黄球,从盒中随机取球,每次取1个不放回,直到取出红球为止,设此过程中取到黄球的个数为ξ,则P(ξ=0)=______,E(ξ)=______.17.已知平面向量e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 满足|2e1⃗⃗⃗ −e2⃗⃗⃗ |≤√2,设a⃗=e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ,b⃗ =3e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ,向量a⃗,b⃗ 的夹角为θ,则cos2θ的最小值为______.三、解答题(本大题共5小题,共74.0分)18.在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知2bsinA−√3a=0.(1)求角B;(2)求cosA+cosB+cosC的取值范围.19.如图,三棱台ABC−DEF中,面ADFC⊥面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,DC=2BC.(1)证明:EF⊥DB;(2)求DF与面DBC所成角的正弦值.⋅20.已知数列{a n},{b n},{c n}满足a1=b1=c1=1,c n+1=a n+1−a n,c n+1=b nb n+2c n(n∈N∗).(1)若{b n}为等比数列,公比q>0,且b1+b2=6b3,求q的值及数列{a n}的通项公式;(2)若{b n}为等差数列,公差d>0,证明:c1+c2+c3+⋯+c n<1+1,n∈N∗.d21.如图,已知椭圆C1:x2+y2=1,抛物线C2:y2=2px(p>0),点A是椭圆C1与2抛物线C2的交点.过点A的直线l交椭圆C1于点B,交抛物线C2于点M(B,M不同于A).(1)若p=1,求抛物线C2的焦点坐标;16(2)若存在不过原点的直线l使M为线段AB的中点,求p的最大值.22.已知1<a≤2,函数f(x)=e x−x−a.其中e=2.718281828459…为自然对数的底数.(1)证明:函数y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零点;(2)记x0为函数y=f(x)在(0,+∞)上的零点,证明:(ⅰ)√a−1≤x0≤√2(a−1);(ⅰ)x0f(e x0)≥(e−1)(a−1)a.答案和解析1.【答案】B【解析】解:集合P ={x|1<x <4},Q ={x|2<x <3}, 则P ∩Q ={x|2<x <3}. 故选:B .直接利用交集的运算法则求解即可.此题考查了交集及其运算,熟练掌握交集的定义是解本题的关键. 2.【答案】C【解析】解:a ∈R ,若a −1+(a −2)i(i 为虚数单位)是实数, 可得a −2=0,解得a =2. 故选:C .利用复数的虚部为0,求解即可.本题考查复数的基本概念,是基础题. 3.【答案】B【解析】解:画出实数x ,y 满足约束条件{x −3y +1≤0x +y −3≥0所示的平面区域,如图: 将目标函数变形为−12x +z2=y ,则z 表示直线在y 轴上截距,截距越大,z 越大, 当目标函数过点A(2,1)时,截距最小为z =2+2=4,随着目标函数向上移动截距越来越大, 故目标函数z =2x +y 的取值范围是[4,+∞). 故选:B .作出不等式组表示的平面区域;作出目标函数对应的直线;结合图象判断目标函数z =x +2y 的取值范围.本题考查画不等式组表示的平面区域、考查数形结合求函数的最值. 4.【答案】A【解析】解:y =f(x)=xcosx +sinx , 则f(−x)=−xcosx −sinx =−f(x),∴f(x)为奇函数,函数图象关于原点对称,故排除B ,D , 当x =π时,y =f(π)=πcosπ+sinπ=−π<0,故排除B , 故选:A .先判断函数的奇偶性,再判断函数值的特点.本题考查了函数图象的识别,掌握函数的奇偶性额函数值得特点是关键,属于基础题. 5.【答案】A【解析】解:由题意可知几何体的直观图如图,下部是直三棱柱,底面是斜边长为2的等腰直角三角形,棱锥的高为2,上部是一个三棱锥,一个侧面与底面等腰直角三角形垂直,棱锥的高为1,所以几何体的体积为:12×2×1×2+13×12×2×1×1=73.故选:A.画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的体积即可.本题考查三视图求解几何体的体积,判断几何体的形状是解题的关键.6.【答案】B【解析】【分析】本题借助空间的位置关系,考查了充分条件和必要条件,属于基础题.由m,n,l在同一平面,则m,n,l相交或m,n,l有两个平行,另一直线与之相交,或三条直线两两平行,根据充分条件,必要条件的定义即可判断.【解答】解:空间中不过同一点的三条直线m,n,l,若m,n,l在同一平面,则m,n,l相交或m,n,l有两个平行,另一直线与之相交,或三条直线两两平行.故m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两相交”的必要不充分条件,故选:B.7.【答案】B【解析】解:在等差数列{a n}中,a n=a1+(n−1)d,S n+2=(n+2)a1+(n+2)(n+1)2d,S2n=2na1+2n(2n−1)2d,b1=S2=2a1+d,b n+1=S n+2−S2n=(2−n)a1−3n2−5n−22d.∴b2=a1+2d,b4=−a1−5d,b6=−3a1−24d,b8=−5a1−55d.A.2a4=2(a1+3d)=2a1+6d,a2+a6=a1+d+a1+5d=2a1+6d,故A正确;B.2b4=−2a1−10d,b2+b6=a1+2d−3a1−24d=−2a1−22d,若2b4=b2+b6,则−2a1−10d=−2a1−22d,即d=0不合题意,故B错误;C.若a42=a2a8,则(a1+3d)2=(a1+d)(a1+7d),即a12+6a1d+9d2=a12+8a1d+7d2,得a1d=d2,∵d≠0,∴a1=d,符合a1d⩽1,故C正确;D.若b42=b2b8,则(−a1−5d)2=(a1+2d)(−5a1−55d),即2(a1d )2+25a1d+45=0,则a1d有两不等负根,满足a1d⩽1,故D正确.∴等式不可能成立的是B.故选:B.由已知利用等差数列的通项公式判断A与C;由数列递推式分别求得b2,b4,b6,b8,分析B,D成立时是否满足公差d≠0,a1d⩽1判断B与D.本题考查数列递推式,等差数列的通项公式与前n项和,考查转化思想和计算能力,是中档题.8.【答案】D【解析】解:点O(0,0),A(−2,0),B(2,0).设点P满足|PA|−|PB|=2,可知P的轨迹是双曲线x21−y23=1的右支上的点,P为函数y=3√4−x2图象上的点,即y236+x24=1在第一象限的点,联立两个方程,解得P(√132,3√32),所以|OP|=√134+274=√10.故选:D.求出P满足的轨迹方程,求出P的坐标,即可求解|OP|.本题考查圆锥曲线的综合应用,曲线的交点坐标以及距离公式的应用,是中档题.9.【答案】C【解析】解:由题意知,x=0时,不等式ab(−2a−b)⩾0恒成立,即ab(2a+b)⩽0,∵ab≠0,∴可得1a +2b⩽0,则a,b至少有一个是小于0的,(1)若a<0,b<0,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩾0在x⩾0时恒成立,符合题意;(2)若a<0,b>0,则2a+b<b,当x∈[0,a]时,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩽0,不符合题意;(3)若a>0,b<0,则2a+b>b,当2a+b=a时,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩾0在x⩾0时恒成立,符合题意.综合,b<0成立.故选:C.本题考查不等式恒成立问题,注意三次函数的图象,考查分类讨论思想和转化思想,属于中档题.10.【答案】A【解析】解:取:S={1,2,4},则T={2,4,8},S∪T={1,2,4,8},4个元素,排除C.S={2,4,8},则T={8,16,32},S∪T={2,4,8,16,32},5个元素,排除D;S={2,4,8,16}则T={8,16,32,64,128},S∪T={2,4,8,16,32,64,128},7个元素,排除B;故选:A.利用特殊集合排除选项,推出结果即可.本题考查命题的真假的判断与应用,集合的基本运算,利用特殊集合排除选项是选择题常用方法,难度比较大.11.【答案】10【解析】【分析】本题考查数列求和,数列通项公式的应用,是基本知识的考查.求出数列的前3项,然后求解即可.【解答】解:数列{a n}满足a n=n(n+1)2,可得a1=1,a2=3,a3=6,所以S3=1+3+6=10.故答案为:10.12.【答案】80 130【解析】解:∵(1+2x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,则a4=C54⋅24=80.a1+a2+a3=C51⋅2+C52⋅4+C53⋅8=130.故答案为:80;130.直接利用二项式定理的通项公式,求解即可.本题考查二项式定理的应用,只有二项式定理系数以及项的系数的区别,是基本知识的考查.13.【答案】−351 3【解析】解:tanθ=2,则cos2θ=cos2θ−sin2θcos2θ+sin2θ=1−tan2θ1+tan2θ=1−41+4=−35.tan(θ−π4)=tanθ−tanπ41+tanθtanπ4=2−11+2×1=13.故答案为:−35;13.利用二倍角公式以及同角三角函数基本关系式求解第一问,利用两角和与差的三角函数转化求解第二问.本题考查二倍角公式的应用,两角和与差的三角函数以及同角三角函数基本关系式的应用,是基本知识的考查.14.【答案】1【解析】解:∵圆锥侧面展开图是半圆,面积为2π,设圆锥的母线长为a,则12×a2π=2π,∴a=2,∴侧面展开扇形的弧长为2π,设圆锥的底面半径OC=r,则2πr=2π,解得r=1.故答案为:1.利用圆锥的侧面积,求出母线长,求解底面圆的周长,然后求解底面半径.本题考查圆锥的母线长的求法,注意利用圆锥的弧长等于底面周长这个知识点.15.【答案】√33−2√33【解析】解:由条件得C1(0,0),r1=1,C2(4,0),r2=1,因为直线l与C1,C2都相切,故有d 1=√1+k 2=1,d 2=√1+k 2=1,则有√1+k 2=√1+k 2,故可得b 2=(4k +b)2,整理得k(2k +b)=0, 因为k >0,所以2k +b =0,即b =−2k ,代入d 1=√1+k 2=1,解得k =√33,则b =−2√33,故答案为:√33;−2√33. 根据直线l 与两圆都相切,分别列出方程d 1=√1+k 2=1,d 2=√1+k 2=1,解得即可. 本题考查直线与圆相切的性质,考查方程思想,属于中档题.16.【答案】13 1【解析】解:由题意知,随机变量ξ的可能取值为0,1,2;计算P(ξ=0)=C 11C 41+C 11⋅C 11C 41⋅C 31=13;P(ξ=1)=C 21⋅C 11A 42+C 21C 11A 22C 11A 43=13; P(ξ=2)=A 22⋅C 11A 43+C 22C 11A 33A 22C 11A 44=13;所以E(ξ)=0×13+1×13+2×13=1. 故答案为:13,1.由题意知随机变量ξ的可能取值为0,1,2;分别计算P(ξ=0)、P(ξ=1)和P(ξ=2),再求E(ξ)的值.本题考查了离散型随机变量的分布列与数学期望的计算问题,是中档题.17.【答案】2829【解析】解:设e 1⃗⃗⃗ 、e 2⃗⃗⃗ 的夹角为α,由e 1⃗⃗⃗ ,e 2⃗⃗⃗ 为单位向量,满足|2e 1⃗⃗⃗ −e 2⃗⃗⃗ |≤√2,所以4e 1⃗⃗⃗ 2−4e 1⃗⃗⃗ ⋅e 2⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ 2=4−4cosα+1≤2, 解得cosα≥34;又a ⃗ =e 1⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ ,b ⃗ =3e 1⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ ,且a⃗ ,b ⃗ 的夹角为θ, 所以a ⃗ ⋅b ⃗ =3e 1⃗⃗⃗ 2+4e 1⃗⃗⃗ ⋅e 2⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ 2=4+4cosα, a ⃗ 2=e 1⃗⃗⃗ 2+2e 1⃗⃗⃗ ⋅e 2⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ 2=2+2cosα,b ⃗ 2=9e 1⃗⃗⃗ 2+6e 1⃗⃗⃗ ⋅e 2⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ 2=10+6cosα; 则cos 2θ=(a ⃗ ⋅b⃗ )2a⃗ 2×b ⃗2=(4+4cosα)2(2+2cosα)(10+6cosα)=4+4cosα5+3cosα=43−835+3cosα,所以cosα=34时,cos 2θ取得最小值为43−835+3×34=2829.故答案为:2829.设e1⃗⃗⃗ 、e2⃗⃗⃗ 的夹角为α,由题意求出cosα≥34;再求a⃗,b⃗ 的夹角θ的余弦值cos2θ的最小值即可.本题考查了平面向量的数量积与夹角的运算问题,是中档题.18.【答案】解:(1)∵2bsinA=√3a,∴2sinBsinA=√3sinA,∵sinA≠0,∴sinB=√32,,∴B=π3,(2)∵△ABC为锐角三角形,B=π3,∴C=2π3−A,,△ABC为锐角三角形,,,解得,,,,∴cosA+cosB+cosC的取值范围为(√3+12,32 ].【解析】本题考查了正弦定理,三角函数的化简,三角函数的性质,考查了运算求解能力和转化与化归能力,属于中档题.(1)根据正弦定理可得sinB=√32,结合角的范围,即可求出,(2)根据两角和差的余弦公式,以及利用正弦函数的性质即可求出.19.【答案】解:(1)证明:作DH⊥AC,且交AC于点H,∵面ADFC⊥面ABC,面ADFC∩面ABC=AC,DH⊂面ADFC,∴DH⊥面ABC,BC⊂面ABC,∴DH⊥BC,∴在Rt△DHC中,CH=CD⋅cos45°=√22CD,∵DC=2BC,∴CH=√22CD=√22⋅2BC=√2⋅BC,∴BCCH =√22,又∠ACB=45°,∴△BHC是直角三角形,且∠HBC=90°,∴HB⊥BC,又∵DH⊂面DHB,HB⊂面DHB,DH∩HB=H,∴BC⊥面DHB,∵DB⊂面DHB,∴BC⊥DB,∵在三棱台DEF−ABC中,EF//BC,∴EF⊥DB.(2)设BC=1,则BH=1,HC=√2,在Rt△DHC中,DH=√2,DC=2,在Rt△DHB中,DB=√DH2+HB2=√2+1=√3,作HG⊥BD于G,∵BC⊥面DHB,HG⊂面DHB,∴BC⊥HG,而BC⊂面BCD,BD⊂面BCD,BC∩BD=B,∴HG⊥面BCD,∵GC⊂面BCD,∴HG⊥GC,∴△HGC是直角三角形,且∠HGC=90°,设DF与面DBC所成角为θ,则θ即为CH与面DBC的夹角,且sinθ=sin∠HCG=HGHC =√2,∵在Rt△DHB中,DH⋅HB=BD⋅HG,∴HG=DH⋅HBBD =√2⋅1√3=√63,∴sinθ=√2=√63√2=√33.【解析】本题主要考查空间直线互相垂直的判定和性质,以及直线与平面所成角的几何计算问题,考查了空间想象能力和思维能力,平面与空间互相转化是能力,几何计算能力,以及逻辑推理能力,本题属综合性较强的中档题.(1)题根据已知条件,作DH⊥AC,根据面面垂直,可得DH⊥BC,进一步根据直角三角形的知识可判断出△BHC是直角三角形,且∠HBC=90°,则HB⊥BC,从而可证出BC⊥面DHB,最后根据棱台的定义有EF//BC,根据平行线的性质可得EF⊥DB;(2)题先可设BC=1,根据解直角三角形可得BH=1,HC=√2,DH=√2,DC=2,DB=√3,然后找到CH与面DBC的夹角即为∠HCG,根据棱台的特点可知DF与面DBC 所成角与CH与面DBC的夹角相等,通过计算∠HCG的正弦值,即可得到DF与面DBC 所成角的正弦值.20.【答案】(1)解:由题意,b2=q,b3=q2,∵b1+b2=6b3,∴1+q=6q2,整理,得6q2−q−1=0,解得q=−13(舍去),或q=12,∴c n+1=b nb n+2⋅c n=1b n+2b n⋅c n=1q2⋅c n=1(12)2⋅c n=4⋅c n,∴数列{c n}是以1为首项,4为公比的等比数列,∴c n=1⋅4n−1=4n−1,n∈N∗.∴a n+1−a n=c n+1=4n,则a1=1,a2−a1=41,a3−a2=42,⋅⋅⋅a n−a n−1=4n−1,各项相加,可得a n=1+41+42+⋯+4n−1=1−4n1−4=4n−13.(2)证明:依题意,由c n+1=b nb n+2⋅c n(n∈N∗),可得b n+2⋅c n+1=b n⋅c n,两边同时乘以b n+1,可得b n+1b n+2c n+1=b n b n+1c n,∵b1b2c1=b2=1+d,∴数列{b n b n+1c n}是一个常数列,且此常数为1+d,b n b n+1c n=1+d,∴c n=1+db n b n+1=1+dd⋅db n b n+1=(1+1d)⋅b n+1−b nb n b n+1=(1+1d)(1b n−1b n+1),∴c1+c2+⋯+c n=(1+1d)(1b1−1b2)+(1+1d)(1b2−1b3)+⋯+(1+1d)(1b n−1b n+1)=(1+1d)(1b1−1b2+1b2−1b3+⋯+1b n−1b n+1)=(1+1d)(1b1−1b n+1)=(1+1d)(1−1b n+1)<1+1d,∴c1+c2+⋯+c n<1+1d,故得证.【解析】本题主要考查数列求通项公式,等差数列和等比数列的基本量的运算,以及和式不等式的证明问题.考查了转化与化归思想,整体思想,方程思想,累加法求通项公式,裂项相消法求和,放缩法证明不等式,以及逻辑推理能力和数学运算能力.本题属综合性较强的偏难题.(1)先根据等比数列的通项公式将b2=q,b3=q2代入b1+b2=6b3,计算出公比q的值,然后根据等比数列的定义化简c n+1=b nb n+2⋅c n可得c n+1=4c n,则可发现数列{c n}是以1为首项,4为公比的等比数列,从而可得数列{c n}的通项公式,然后将通项公式代入c n+1=a n+1−a n,可得a n+1−a n=c n+1=4n,再根据此递推公式的特点运用累加法可计算出数列{a n}的通项公式;(2)通过将已知关系式c n+1=b nb n+2⋅c n不断进行转化可构造出数列{b n b n+1c n},且可得到数列{b n b n+1c n }是一个常数列,且此常数为1+d ,从而可得b n b n+1c n =1+d ,再计算得到c n =1+dbn b n+1,根据等差数列的特点进行转化进行裂项,在求和时相消,最后运用放缩法即可证明不等式成立.21.【答案】解:(1)p =116,则 p 2=132,则抛物线C 2的焦点坐标(132,0),(2)由题意可设直线l :x =my +t (m ≠0,t ≠0),点A (x 0,y 0), 将直线l 的方程代入椭圆C 1:x 22+y 2=1得(m 2+2)y 2+2mty +t 2−2=0∴点M 的纵坐标y M =−mtm 2+2。

2020年浙江省高考数学试卷 试题+答案详解

2020年浙江省高考数学试卷 试题+答案详解
2020年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)
数学
本试题卷分选择题和非选择题两部分.全卷共4页,选择题部分1至2页;非选择题部分3至4页.满分150分.考试用时120分钟、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上.
2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效.
球的表面积公式
球的体积公式
其中 表示球的半径
选择题部分(共40分)
一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40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P Q=()
A. B. C. D.
2.已知a∈R,若a–1+(a–2)i(i为虚数单位)是实数,则a=()
A. 1B. –1C. 2D. –2
17.设 , 为单位向量,满足 , , ,设 , 的夹角为 ,则 的最小值为_______.
三、解答题:本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
18.在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且 .
(I)求角B;
(II)求cosA+cosB+cosC的取值范围.
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
7.已知等差数列{an}的前n项和Sn,公差 , .记b1=S2,bn+1=Sn+2–S2n, ,下列等式不可能成立的是()
A. 2a4=a2+a6B. 2b4=b2+b6C. D.
8.已知点O(0,0),A(–2,0),B(2,0).设点P满足|PA|–|PB|=2,且P为函数y= 图像上的点,则|OP|=()

2020届浙江省普通高校招生学业水平考试数学试题及答案解析版

2020届浙江省普通高校招生学业水平考试数学试题及答案解析版

2020届浙江省普通高校招生学业水平考试数学试题及答案解析版一、单选题1.已知集合{}1,2,4A =,{}2,4,6B =,则A B =()A .{}4B .{}1,6C .{}2,4D .{}1,2,4,6【答案】D【解析】根据集合的并集运算,即可求解. 【详解】因为集合{}1,2,4A =,{}2,4,6B = 由集合的并集定义可知{}1,2,4,6A B =故选:D 【点睛】本题考查了集合的并集运算,属于基础题. 2.()tan a π-=( ) A .tan a - B .tan a C .tan a ±D .1tan a【答案】A【解析】根据诱导公式,化简即可求解. 【详解】 由诱导公式可知()tan a π-tan a =-故选:A本题考查了诱导公式的简单应用,属于基础题. 3.66log 2log 3+=( ) A .0 B .1 C .6log 5 D .12log 5【答案】B【解析】根据对数的运算及常数对数的值即可求解. 【详解】根据对数的运算性质可知66log 2log 3+()6log 23=⨯6log 61==故选:B 【点睛】本题考查了对数的运算性质的简单应用,属于基础题. 4.圆22280x y x ++-=的半径是( ) A .2 B .3 C .6 D .9【答案】B【解析】将圆的一般方程化为标准方程,即可求得圆的半径. 【详解】因为圆22280x y x ++-= 化为标准方程可得()2219x y ++=所以圆的半径为3 故选:B本题考查了圆的一般方程与标准方程的转化,圆的标准方程的性质,属于基础题. 5.不等式12x -<( )A .{}13x x -<<B .{}13x x <<C .{1x x <-或}3x >D .{1x x <或}3x > 【答案】A【解析】根据绝对值不等式,分类讨论解不等式即可求解. 【详解】 不等式12x -<当1x ≥时,不等式可化为12x -<,即3x <.所以13x ≤< 当1x <时,不等式可化为12x -<,即1x -<.所以11x -<< 综上可知,不等式的解集为13x ,即{}13x x -<<故选:A 【点睛】本题考查了绝对值不等式的解法,分类讨论解绝对值不等式,属于基础题.6.椭圆221259x y +=的焦点坐标是()A .()5,0-,()5,0B .()0,5-,()0,5C .()4,0-,()4,0D .()0,4-,()0,4【答案】C【解析】根据椭圆的标准方程,先判断出焦点位置并求得,a b .再根据椭圆中a b c 、、的关系即可求得焦点坐标.椭圆221259x y +=所以为焦点在x 轴上,且2225,9a b == 由椭圆中222a b c =+ 可得22225916c a b =-=-= 因而4c =所以焦点坐标为()4,0-,()4,0 故选:C 【点睛】本题考查了椭圆的标准方程及简单性质,椭圆中a b c 、、的关系及焦点坐标求法,属于基础题.7.若实数x ,y 满足不等式组0,0,2,x x y x y ≥⎧⎪-≤⎨⎪+≤⎩,则2x y +的最大值是( ) A .1 B .2C .3D .4【答案】D【解析】根据不等式组,画出可行域,由可行域即可求得线性目标函数的最大值. 【详解】根据所给不等式组,画出可行域如下图所示:将12y x =-平移即可得目标函数122zy x =-+因而当经过点()0,2A 时,目标函数的截距最大 此时20224z x y =+=+⨯= 所以2x y +的最大值是4 故选:D 【点睛】本题考查了线性规划的简单应用,线性目标函数的最值求法,属于基础题.8.已知直线l 和平面α,若//l α,P α∈,则过点P 且平行于l 的直线()A .只有一条,不在平面α内B .只有一条,且在平面α内C .有无数条,一定在平面α内D .有无数条,不一定在平面α内 【答案】B【解析】假设m 是过点P 且平行于l 的直线, n 也是过点P 且平行于l 的直线,则与平行公理得出的结论矛盾,进而得出答案. 【详解】假设过点P 且平行于l 的直线有两条m 与n ,则m ∥l 且n ∥l 由平行公理得m ∥n ,这与两条直线m 与n 相交与点P 相矛盾,故过点P 且平行于l 的直线只有一条,又因为点P 在平面内,所以过点P 且平行于l 的直线只有一条且在平面内. 故选B 【点睛】本题主要考查了空间中直线与直线之间的位置关系,空间中直线与平面的位置关系.过一点有且只有一条直线与已知直线平行.9.过点()3,1A -且与直线230x y +-=垂直的直线方程是( )A .210x y ++=B .210x y +-=C .270x y -+=D .270x y --=【答案】D【解析】根据直线垂直时的斜率关系,先求得直线的斜率.再由点斜式即可求得直线方程,进而化为一般式可得解. 【详解】因为直线230x y +-=可化为1322y x =-+ 当直线垂直时的斜率乘积为1,所以2k = 因为经过点()3,1A -由点斜式可知直线方程为()123y x +=-化简可得270x y --= 故选:D 【点睛】本题考查了垂直直线的斜率关系,点斜式方程的用法,将方程化为一般式的方法,属于基础题.10.在ABC ∆中,角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c ,若60A =︒,45B =︒,3a =则b =() A .1 BC .2D【答案】D【解析】根据正弦定理,即可求得b 的值. 【详解】在ABC ∆中, 角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c 若60A =︒,45B =︒,3a = 由正弦定理可知sin sin a bA B = 代入可得3sin 60sin 45b =解得b故选:D 【点睛】本题考查了正弦定理在解三角形中的简单应用,属于基础题.11.函数()sin f x x x =⋅的图象大致是( )A .B .C .D .【答案】A【解析】根据函数的奇偶性及特殊值,可判断函数的图像. 【详解】 因为()sin f x x x =⋅而()g x x =为偶函数, ()sin h x x =为奇函数,所以()sin f x x x =⋅为奇函数,所以排除C,D.当0.001x =时, ()0.0010.0010.0010g ==>,()0.001sin0.0010h =>,所以()0.0010.001sin0.0010f =⋅>,所以排除B 选项.故选:A 【点睛】本题考查了根据函数解析式判断函数图像,利用函数的奇偶性、单调性和特殊值,可排除选项,属于基础题. 12.某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是( )A .13B .23C .1D .2【答案】B【解析】根据三视图,还原出空间几何体,即可求得该几何体的体积. 【详解】由三视图可知,该几何体为三棱锥,其空间结构体如下图所示:则由三视图中的线段长度可知12112ABC S ∆=⨯⨯=则121233P ABC V -=⨯⨯=故选:B 【点睛】本题考查了三视图的简单应用,根据三视图还原空间几何体,棱锥的体积求法,属于基础题.13.设,a b ∈R ,则“0a b +>”是“330a b +>”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件【答案】C【解析】根据立方和公式,结合充分必要条件的判断即可得解. 【详解】因为()()()223322324b b a b a b a ab b a b a ⎡⎤⎛⎫+=+-+=+-+⎢⎥⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦当0a b +>时,223024b b a ⎛⎫-+> ⎪⎝⎭,所以330a b +>.即“0a b +>”是“330a b +>”的充分条件.当330a b +>时,由于223024b b a ⎛⎫-+> ⎪⎝⎭成立,所以0a b +>,即“0a b +>”是“330a b +>”的必要条件.综上可知, “0a b +>”是“330a b +>”的充要条件 故选:C 【点睛】本题考查了立方和公式的用法,充分必要关系的判断,属于基础题.14.设1F ,2F 分别是双曲线()22221,0x y a b a b -=>的左、右焦点.若双曲线上存在一点P ,使得124PF PF =,且1260F PF∠=︒,则该双曲线的离心率是( )A B .3C D【答案】B【解析】根据双曲线的定义及124PF PF =,用a 表示出12PF PF 、,再在三角形12F PF 中由余弦定理求得a c 、的关系,进而求得离心率. 【详解】1F ,2F 分别是双曲线()22221,0x y a b a b-=>的左、右焦点,且双曲线上的点P 满足124PF PF =所以121224PF PF a PF PF ⎧-=⎪⎨=⎪⎩,解得128323a PF a PF ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩因为1260F PF∠=︒,122F F c =所以在三角形12F PF 中由余弦定理可得222121212122cos F F PF PF PF PF F PF =+-⋅∠,代入可得2222644821499332a a c a a =⨯⨯⨯+- 化简可得22913c a=,即222139c ea==所以e =故选:B 【点睛】本题考查了双曲线的定义,利用余弦定理解三角形,双曲线离心率的求法,属于基础题.15.点P 从O 出发, 按逆时针方向沿周长为l 的图形运动一周, 点O 、P 的距离(y )与点P 走过的路程(x )的函数关系如图所示.那么点P 所走过的图形是图中的( ).A .B .C .D .【答案】C【解析】【详解】易知, 选项(A)、(B)的图像是若干条线段组成的折线;选项(D)中当点P 走过的路程为2lx =时,OP 不是最大值(过点P 作OP 的垂线交椭圆于点P′, 显然, OP′>OP);选项(C)中πsin πl xy l=, 其图像如图.选C.16.设数列{}n a 满足11a =,2212n n a a -=+,2121n n a a +=-,*n N ∈,则满足4n a n -≤的n 的最大值是( ) A .7 B .9 C .12 D .14【答案】C【解析】根据数列{}n a 满足的条件,讨论n 的奇偶性,即可求得解析式.根据解析式解绝对值不等式即可求得满足条件的n 的最大值. 【详解】数列{}n a 满足11a =,2212n n a a -=+,2121n n a a +=-23a =则21211n n a a +--=则当n ∈奇数时, 12n n a +=所以4n a n -≤,代入可得142n n +-≤,解不等式可得79n -≤≤ 而*n N ∈,所以此时n 的最大值是9 则当n ∈偶数时, 22n n a =+所以若4n a n -≤,代入可得242nn +-≤,解不等式可得412n -≤≤ 而*n N ∈,所以此时n 的最大值是12 综上可知, n 的最大值是12 故选:C 【点睛】本题考查了等差数列的通项公式求法,对奇偶项分类讨论数列的性质,绝对值不等式的解法,属于中档题.17.设点A ,B 的坐标分别为()0,1,()1,0,P ,Q 分别是曲线2x y =和2log y x =上的动点,记1I AQ AB =⋅,2I BP BA =⋅.( ) A .若12II =,则()PQ AB R λλ=∈B .若12II =,则AP BQ =C .若()PQ AB R λλ=∈,则12I I = D .若AP BQ=,则12II =【答案】C【解析】根据题意,由向量数量积和投影的定义,结合平面向量共线的性质即可判断选项. 【详解】根据题意,在直线AB 上取','P Q ,且''AP BQ =.过','P Q 分别作直线AB 的垂线,交曲线2x y =于12,P P 和交2log y x =于12,Q Q .在曲线2x y =上取点3P ,使13AP AP =.如下图所示:1cos 'I AQ AB AQ AB QAB AQ AB =⋅=⋅∠=⋅2cos 'I BP BA BP BA PBA BP BA=⋅=⋅∠=⋅若''AP BQ =,则''AQ BP =若12II =,则''AQ BP =即可.此时P 可以与1P 重合,Q 与2Q 重合,满足题意,但是()PQ AB R λλ=∈不成立,且AP BQ≠所以A 、B错误;对于C,若()PQ AB R λλ=∈,则PQ AB ∥,此时必有1P 与1Q 对应(或2P 与2Q ),所以满足12I I =,所以C 正确;对于D,对于点3P ,满足13AP AP =,但此时3P 在直线AB 上的投影不在P'处,因而不满足''AQ BP =,即12I I ≠,所以D 错误综上可知,C 为正确选项 故选:C 【点睛】本题考查了平面向量数量积的意义及向量投影的应用,向量共线的特征和性质,综合性强,较为复杂,属于难题. 18.如图,在圆锥SO 中,A ,B 是O 上的动点,BB '是O的直径,M ,N 是SB 的两个三等分点,()0AOB θθπ∠=<<,记二面角N OA B --,M AB B '--的平面角分别为α,β,若αβ≤,则θ的最大值是()A .56π B .23πC .2πD .4π【答案】B【解析】设底面圆的半径为r ,OS a =,以'B B 所在直线为x 轴,以垂直于'B B 所在直线为y 轴,以OS 所在直线为z 轴建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标.利用法向量求得二面角N OA B --与M AB B '--夹角的余弦值.结合αβ≤即可求得θ的取值范围,即可得θ的最大值. 【详解】设底面圆的半径为r ,OS a =,以'B B 所在直线为x 轴,以垂直于'B B 所在直线为y 轴,以OS 所在直线为z 轴建立空间直角坐标系,如下图所示:则由()0AOB θθπ∠=<<可得()()()0,0,0,,0,0,0,0,O B r S a ,()()cos ,sin ,0,',0,0A r r B r θθ-M ,N 是SB 的两个三等分点则22,0,,,0,3333ra r a M N ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭所以()2cos ,sin ,0,,0,33r a OA r r ON θθ⎛⎫== ⎪⎝⎭ 设平面NOA 的法向量为()111,,m x y z =则00m OA m ON ⎧⋅=⎨⋅=⎩,代入可得()()()111111,,cos ,sin ,002,,,0,033x y z r r r a x y z θθ⎧⋅=⎪⎨⎛⎫⋅= ⎪⎪⎝⎭⎩化简可得1111cos sin 02033x r y r x r az θθ+=⎧⎪⎨+=⎪⎩ 令11x =,解得11cos 2,sin ry z aθθ=-=-所以cos 21,,sin r m a θθ⎛⎫=--⎪⎝⎭ 平面OAB 的法向量为()0,0,1n =由图可知, 二面角N OA B --的平面角α为锐二面角,所以二面角N OA B --的平面角α满足cos 1m n m nα⋅==⋅+设二面角M AB B '--的法向量为()222,,k x y z =()2'cos ,sin ,0,cos ,sin ,33ra B A r r r AM r r θθθθ⎛⎫=+=-- ⎪⎝⎭则'00k B A k AM ⎧⋅=⎨⋅=⎩代入可得()()()222222,,cos ,sin ,002,,cos ,sin ,033x y z r r r r a x y z r r θθθθ⎧⋅+=⎪⎨⎛⎫⋅--= ⎪⎪⎝⎭⎩化简可得2222222cos sin 02cos sin 033x r x r y r x r az x r y r θθθθ++=⎧⎪⎨--+=⎪⎩令21x =,解得221cos 2,sin ry z aθθ--==-所以1cos 21,,sin r k a θθ--⎛⎫=-⎪⎝⎭ 平面AB B '的法向量为()0,0,1h =由图可知, 二面角M AB B '--的平面角β为锐二面角,所以二面角M AB B '--的平面角β满足cos 1k h k hβ⋅==⋅⎛+由二面角的范围可知0αβπ≤≤≤结合余弦函数的图像与性质可知cos cos αβ≥≥化简可得1cos 2θ≤-,且0θπ<<所以203πθ<≤所以θ的最大值是23π故选:B 【点睛】本题考查了空间直角坐标系在求二面角中的综合应用,根据题意建立合适的空间直角坐标系,求得平面的法向量,即可求解.本题含参数较多,化简较为复杂,属于难题.二、填空题19.设等比数列{}n a 的前n 项和为()*n S n N ∈,若22a =,34a =,则1a =______,4S =______. 【答案】1 15【解析】根据等比数列的通项公式,可求得1a 与q .再求得4a ,即可求得4S 的值. 【详解】因为数列{}n a 为等比数列,由等比数列的通项公式可知11n n a a q -=而22a=,34a =所以2123124a a q a a q ==⎧⎨==⎩,解方程组可得112a q =⎧⎨=⎩所以3341128a a q ==⨯= 所以41234+++S a a a a =124815=+++=故答案为:1;15 【点睛】本题考查了等比数列通项公式的简单应用,前n 项和的求法,属于基础题.20.设u ,v 分别是平面a ,β的法向量,()1,2,2u =-,()2,4,v m =--.若a β∥,则实数m =______. 【答案】4【解析】根据两个平面平行时,其法向量也平行,即可求得参数m 的值.因为a β∥,且u ,v 分别是平面a ,β的法向量 则u v ∥因为()1,2,2u =-,()2,4,v m =-- 所以存在λ,满足u v λ= 则()()1,2,22,4,m λ-=--即12242m λλλ=-⎧⎪=-⎨⎪-=⎩解得124m λ⎧=-⎪⎨⎪=⎩ 所以4m = 故答案为:4 【点睛】本题考查了平面平行时法向量的关系,平行向量的坐标表示及关系,属于基础题.21.在中国古代数学著作《就长算术》中,鳖臑(biēnào )是指四个面都是直角三角形的四面体.如图,在直角ABC ∆中,AD 为斜边BC 上的高,3AB =,4AC =,现将ABD ∆沿AD 翻折AB D '∆,使得四面体AB CD '为一个鳖臑,则直线B D '与平面ADC 所成角的余弦值是______.【答案】916【解析】作'B M CD ⊥于交CD 于M ,可证明'B M ⊥平面ACD ,则'B DM ∠即为B D '与平面ADC 的夹角.根据线段关系即可求解.作'B M CD ⊥于交CD 于M因为,'AD CD AD DD ⊥⊥ 且'CD DD D ⋂= 所以AD ⊥平面'DB C 而AD ⊂平面ACD 所以平面ACD ⊥平面'DB C又因为平面ACD 平面'DB C DC =,且'B M CD ⊥ 所以'B M ⊥平面ACD则'B DM ∠即为B D '与平面ADC 的夹角 因为直角ABC ∆中,3AB =,4AC = 所以229165BC AB AC +=+=341255AB AC AD BC ⨯⨯===则22221216455DC AC AD ⎛⎫=-=-= ⎪⎝⎭所以169'555DB BC DC =-=-= 在直角三角形'B DC 中,9'95cos 'cos '16165DB B DM B DC DC ∠=∠=== 故答案为:916【点睛】本题考查了空间几何体中直线与平面的夹角求法,直线与平面垂直关系的判定,对空间想象能力和计算能力要求较高,属于中档题. 22.已知函数()226f x x ax =+--,若存在a R ∈,使得()f x 在[]2,b 上恰有两个零点,则实数b 的最小值是______.【答案】2+【解析】根据函数()f x 存在a R ∈在[]2,b 上恰有两个零点,则求得当2x =时满足条件的a .再由当x b =时取到零点,即可求得b 的值. 【详解】 因为函数()226f x x ax =+--,()f x 在[]2,b 上恰有两个零点则必在2x =与x b =时恰好取到零点的边界 若2x =时,()f x 的零点满足()2222260f a =+--=解方程求得2a =或4a =- 当2a =时, ()2226f x x x =+--,满足()f x 在[]2,b 上恰有两个零点 则()22260f b bb =+--=,且2b >解方程可得2b =(舍)或4b =-(舍) 当4a =-时, ()2426f x x x =---,满足()f x 在[]2,b 上恰有两个零点 则()24260f b bb =---=,且2b >解方程可得2b =-(舍)或2b =+综上可知,当2b =+()f x 在[]2,b 上恰有两个零点故答案为:2+【点睛】本题考查了含绝对值函数零点的分类讨论,注意恰有两个零点条件的应用,根据边界取等时能刚好取得,属于中档题.三、解答题23.已知函数()2sin cos 66f x x x ππ⎛⎫⎛⎫=--⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,x ∈R (Ⅰ)求3f π⎛⎫⎪⎝⎭的值; (Ⅱ)求()f x 的最小正周期; (Ⅲ)求()f x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的值域.【答案】(Ⅰ)3f π⎛⎫= ⎪⎝⎭Ⅱ)π(Ⅲ)⎡⎤⎢⎥⎣⎦【解析】(Ⅰ)将3π代入解析式,即可求得3f π⎛⎫⎪⎝⎭的值. (Ⅱ)根据正弦的二倍角公式化简后,即可求得()f x 的最小正周期.(Ⅲ)根据正弦函数的图像与性质,可求得()f x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的值域. 【详解】(Ⅰ)2sin cos 33636f πππππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭12sin cos 266222ππ==⨯⨯=即3f π⎛⎫= ⎪⎝⎭(Ⅱ)因()sin 2sin 263f x x x ππ⎛⎫⎛⎫=-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭故()f x 的最小正周期22T ππ== (Ⅲ)当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,22,333x πππ⎡⎤-∈-⎢⎥⎣⎦因此当233x ππ-=-,即0x =时,()3min f x =-当232x ππ-=,即512x π=时,()max 1f x =所以()f x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的值域为3,1⎡⎤-⎢⎥⎣⎦. 【点睛】本题考查了正弦函数的求值,正弦函数的图像与性质简单应用,属于基础题.24.如图,设抛物线21C x y =与()22:20C y px p =>的公共点M 的横坐标为()0t t >,过M 且与1C 相切的直线交2C 于另一点A ,过M 且与2C 相切的直线交1C 于另一点B ,记S 为MBA ∆的面积.(Ⅰ)求p 的值(用t 表示);(Ⅱ)若1,24S ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,求t 的取值范围. 注:若直线与抛物线有且只有一个公共点,且与抛物线的对称轴不平行也不重合,则称该直线与抛物线相切.【答案】(Ⅰ)32t p =;(Ⅱ)24,33t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦【解析】(Ⅰ)将M 的横坐标为t 代入抛物线1C 解析式可得()2,M t t ,再代入抛物线2C 解析式,化简即可用t 表示p 的值.(Ⅱ)设出点A 的坐标,结合M 的坐标即可表示出直线MA 的方程.联立抛物线1C ,根据相切时判别式0∆=可得2kt ,表示出直线MA 的方程.利用两点式表示出直线MA 的斜率,即可用t 表示出点A 的坐标.同理可求得B 点的坐标.进而利用两点间距离公式表示出MB ,利用点到直线距离公式求得A 到直线MB 的距离,即可表示出MBA ∆的面积S .结合S 的取值范围,即可求得t 的取值范围. 【详解】(Ⅰ)因点M 在抛物线1C :2x y =上,故()()2,0M t t t >又点M 在抛物线2C :()220y px p =>上,故()222t pt =,则32t p =(Ⅱ)设点()11,A x y ,直线MA 的方程为()2y k x t t =-+联立方程组22(),,y k x t t x y ⎧=-+⎨=⎩消去y ,得220x kx kt t -+-=则()()222420k kt t k t ∆=--=-=因此2kt即直线MA 的方程为22y tx t =-则直线MA 的斜率223112211132y t y t t k ty x t y t tt --====-+- 从而212t y =-,即2,42t t A ⎛⎫- ⎪⎝⎭同理,直线MB 的方程为222t t y x =+,点2,24t t B ⎛⎫- ⎪⎝⎭因此2t MB t =-=点2,42t t A ⎛⎫- ⎪⎝⎭到直线MB :2022t t x y -+=的距离29t d ==故MBA ∆的面积23911272232t t S MB d ===即32732t S =因为1,24S ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦即31272432t ≤≤ 解得24,33t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦. 【点睛】本题考查了直线与抛物线的位置关系,利用韦达定理分析直线与抛物线的交点问题,两点间距离公式及点到直线距离公式的应用,综合性强,属于难题.。

2020年浙江省高考数学试卷【含详答】

2020年浙江省高考数学试卷【含详答】

2020年浙江省高考数学试卷一、选择题(本大题共10小题,共40.0分)1. 已知集合P ={x|1<x <4},Q ={x|2<x <3},则P ∩Q =( )A. {x|1<x ≤2}B. {x|2<x <3}C. {x|3≤x <4}D. {x|1<x <4}2. 已知a ∈R ,若a −1+(a −2)i(i 为虚数单位)是实数,则a =( )A. 1B. −1C. 2D. −2 3. 若实数x ,y 满足约束条件{x −3y +1≤0x +y −3≥0,则z =x +2y 的取值范围是( )A. (−∞,4]B. [4,+∞)C. [5,+∞)D. (−∞,+∞)4. 函数y =xcosx +sinx 在区间[−π,π]的图象大致为( )A.B.C.D.5. 某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A. 73 B. 143 C. 3 D. 66. 已知空间中不过同一点的三条直线m ,n ,l ,则“m ,n ,l 在同一平面”是“m ,n ,l 两两相交”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7. 已知等差数列{a n }的前n 项和S n ,公差d ≠0,a1d ⩽1.记b 1=S 2,b n+1=S n+2−S 2n ,n ∈N ∗,下列等式不可能成立的是( )A. 2a4=a2+a6B. 2b4=b2+b6C. a42=a2a8D. b42=b2b88.已知点O(0,0),A(−2,0),B(2,0),设点P满足|PA|−|PB|=2,且P为函数y=3√4−x2图象上的点,则|OP|=()A. √222B. 4√105C. √7D. √109.已知a,b∈R且a,b≠0,若(x−a)(x−b)(x−2a−b)≥0在x≥0上恒成立,则()A. a<0B. a>0C. b<0D. b>010.设集合S,T,S⊆N∗,T⊆N∗,S,T中至少有两个元素,且S,T满足:①对于任意x,y∈S,若x≠y,都有xy∈T;②对于任意x,y∈T,若x<y,则yx∈S;下列命题正确的是()A. 若S有4个元素,则S∪T有7个元素B. 若S有4个元素,则S∪T有6个元素C. 若S有3个元素,则S∪T有5个元素D. 若S有3个元素,则S∪T有4个元素二、填空题(本大题共7小题,共36.0分)11.我国古代数学家杨辉、宋世杰等研究过高阶等差数列求和问题,如数列{n(n+1)2}就是二阶等差数列,数列{n(n+1)2},(n∈N∗)的前3项和______.12.二项展开式(1+2x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,则a4=______;a1+a2+a3=______.13.已知tanθ=2,则cos2θ=______;tan(θ−π4)=______.14.已知圆锥的侧面积(单位:cm2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm)是______.15.已知直线y=kx+b(k>0)与圆x2+y2=1和圆(x−4)2+y2=1均相切,则k=______,b=______.16.盒中有4个球,其中1个红球,1个绿球,2个黄球,从盒中随机取球,每次取1个不放回,直到取出红球为止,设此过程中取到黄球的个数为ξ,则P(ξ=0)=______,E(ξ)=______.17.已知平面向量e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 满足|2e1⃗⃗⃗ −e2⃗⃗⃗ |≤√2,设a⃗=e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ,b⃗ =3e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ,向量a⃗,b⃗ 的夹角为θ,则cos2θ的最小值为______.三、解答题(本大题共5小题,共74.0分)18.在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知2bsinA−√3a=0.(1)求角B;(2)求cosA+cosB+cosC的取值范围.19.如图,三棱台ABC−DEF中,面ADFC⊥面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,DC=2BC.(1)证明:EF⊥DB;(2)求DF与面DBC所成角的正弦值.⋅20.已知数列{a n},{b n},{c n}满足a1=b1=c1=1,c n+1=a n+1−a n,c n+1=b nb n+2c n(n∈N∗).(1)若{b n}为等比数列,公比q>0,且b1+b2=6b3,求q的值及数列{a n}的通项公式;(2)若{b n}为等差数列,公差d>0,证明:c1+c2+c3+⋯+c n<1+1,n∈d N∗.21.如图,已知椭圆C1:x2+y2=1,抛物线C2:y2=2px(p>0),点A是椭圆C1与2抛物线C2的交点.过点A的直线l交椭圆C1于点B,交抛物线C2于点M(B,M不同于A).(1)若p=1,求抛物线C2的焦点坐标;16(2)若存在不过原点的直线l使M为线段AB的中点,求p的最大值.22.已知1<a≤2,函数f(x)=e x−x−a.其中e=2.718281828459…为自然对数的底数.(1)证明:函数y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零点;(2)记x0为函数y=f(x)在(0,+∞)上的零点,证明:(ⅰ)√a−1≤x0≤√2(a−1);(ⅱ)x0f(e x0)≥(e−1)(a−1)a.2020年浙江省高考数学试卷一、选择题(本大题共10小题,共40.0分)1. 已知集合P ={x|1<x <4},Q ={x|2<x <3},则P ∩Q =( )A. {x|1<x ≤2}B. {x|2<x <3}C. {x|3≤x <4}D. {x|1<x <4}【答案】B【解析】解:集合P ={x|1<x <4},Q ={x|2<x <3}, 则P ∩Q ={x|2<x <3}. 故选:B .直接利用交集的运算法则求解即可.此题考查了交集及其运算,熟练掌握交集的定义是解本题的关键.2. 已知a ∈R ,若a −1+(a −2)i(i 为虚数单位)是实数,则a =( )A. 1B. −1C. 2D. −2 【答案】C【解析】解:a ∈R ,若a −1+(a −2)i(i 为虚数单位)是实数, 可得a −2=0,解得a =2. 故选:C .利用复数的虚部为0,求解即可.本题考查复数的基本概念,是基础题.3. 若实数x ,y 满足约束条件{x −3y +1≤0x +y −3≥0,则z =x +2y 的取值范围是( )A. (−∞,4]B. [4,+∞)C. [5,+∞)D. (−∞,+∞)【答案】B【解析】解:画出实数x ,y 满足约束条件{x −3y +1≤0x +y −3≥0所示的平面区域,如图: 将目标函数变形为−12x +z2=y ,则z 表示直线在y 轴上截距,截距越大,z 越大,当目标函数过点A(2,1)时,截距最小为z =2+2=4,随着目标函数向上移动截距越来越大,故目标函数z =2x +y 的取值范围是[4,+∞). 故选:B .作出不等式组表示的平面区域;作出目标函数对应的直线;结合图象判断目标函数z =x +2y 的取值范围.本题考查画不等式组表示的平面区域、考查数形结合求函数的最值.4.函数y=xcosx+sinx在区间[−π,π]的图象大致为()A. B.C. D.【答案】A【解析】解:y=f(x)=xcosx+sinx,则f(−x)=−xcosx−sinx=−f(x),∴f(x)为奇函数,函数图象关于原点对称,故排除B,D,当x=π时,y=f(π)=πcosπ+sinπ=−π<0,故排除B,故选:A.先判断函数的奇偶性,再判断函数值的特点.本题考查了函数图象的识别,掌握函数的奇偶性额函数值得特点是关键,属于基础题.5.某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm3)是()A. 73B. 143C. 3D. 6【答案】A【解析】解:由题意可知几何体的直观图如图,下部是直三棱柱,底面是斜边长为2的等腰直角三角形,棱锥的高为2,上部是一个三棱锥,一个侧面与底面等腰直角三角形垂直,棱锥的高为1,所以几何体的体积为:12×2×1×2+13×12×2×1×1=73.故选:A.画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的体积即可.本题考查三视图求解几何体的体积,判断几何体的形状是解题的关键.6.已知空间中不过同一点的三条直线m,n,l,则“m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两相交”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【答案】B【解析】【分析】本题借助空间的位置关系,考查了充分条件和必要条件,属于基础题.由m,n,l在同一平面,则m,n,l相交或m,n,l有两个平行,另一直线与之相交,或三条直线两两平行,根据充分条件,必要条件的定义即可判断.【解答】解:空间中不过同一点的三条直线m,n,l,若m,n,l在同一平面,则m,n,l相交或m,n,l有两个平行,另一直线与之相交,或三条直线两两平行.故m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两相交”的必要不充分条件,故选:B.7.已知等差数列{a n}的前n项和S n,公差d≠0,a1d⩽1.记b1=S2,b n+1=S n+2−S2n,n∈N∗,下列等式不可能成立的是()A. 2a4=a2+a6B. 2b4=b2+b6C. a42=a2a8D. b42=b2b8【答案】B【解析】解:在等差数列{a n}中,a n=a1+(n−1)d,S n+2=(n+2)a1+(n+2)(n+1)2d,S2n=2na1+2n(2n−1)2d,b1=S2=2a1+d,b n+1=S n+2−S2n=(2−n)a1−3n2−5n−22d.∴b2=a1+2d,b4=−a1−5d,b6=−3a1−24d,b8=−5a1−55d.A.2a4=2(a1+3d)=2a1+6d,a2+a6=a1+d+a1+5d=2a1+6d,故A正确;B.2b4=−2a1−10d,b2+b6=a1+2d−3a1−24d=−2a1−22d,若2b4=b2+b6,则−2a1−10d=−2a1−22d,即d=0不合题意,故B错误;C.若a42=a2a8,则(a1+3d)2=(a1+d)(a1+7d),即a12+6a1d+9d2=a12+8a1d+7d2,得a1d=d2,∵d≠0,∴a1=d,符合a1d⩽1,故C正确;D.若b42=b2b8,则(−a1−5d)2=(a1+2d)(−5a1−55d),即2(a1d )2+25a1d+45=0,则a1d有两不等负根,满足a1d⩽1,故D正确.∴等式不可能成立的是B.故选:B.由已知利用等差数列的通项公式判断A与C;由数列递推式分别求得b2,b4,b6,b8,分析B,D成立时是否满足公差d≠0,a1d⩽1判断B与D.本题考查数列递推式,等差数列的通项公式与前n项和,考查转化思想和计算能力,是中档题.8.已知点O(0,0),A(−2,0),B(2,0),设点P满足|PA|−|PB|=2,且P为函数y=3√4−x2图象上的点,则|OP|=()A. √222B. 4√105C. √7D. √10【答案】D【解析】解:点O(0,0),A(−2,0),B(2,0).设点P满足|PA|−|PB|=2,可知P的轨迹是双曲线x21−y23=1的右支上的点,P为函数y=3√4−x2图象上的点,即y236+x24=1在第一象限的点,联立两个方程,解得P(√132,3√32),所以|OP|=√134+274=√10.故选:D.求出P满足的轨迹方程,求出P的坐标,即可求解|OP|.本题考查圆锥曲线的综合应用,曲线的交点坐标以及距离公式的应用,是中档题.9.已知a,b∈R且a,b≠0,若(x−a)(x−b)(x−2a−b)≥0在x≥0上恒成立,则()A. a<0B. a>0C. b<0D. b>0【答案】C【解析】解:由题意知,x=0时,不等式ab(−2a−b)⩾0恒成立,即ab(2a+b)⩽0,∵ab≠0,∴可得1a +2b⩽0,则a,b至少有一个是小于0的,(1)若a<0,b<0,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩾0在x⩾0时恒成立,符合题意;(2)若a<0,b>0,则2a+b<b,当x∈[0,a]时,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩽0,不符合题意;(3)若a>0,b<0,则2a+b>b,当2a+b=a时,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩾0在x⩾0时恒成立,符合题意.综合,b<0成立.故选:C.本题考查不等式恒成立问题,注意三次函数的图象,考查分类讨论思想和转化思想,属于中档题.10.设集合S,T,S⊆N∗,T⊆N∗,S,T中至少有两个元素,且S,T满足:①对于任意x,y∈S,若x≠y,都有xy∈T;②对于任意x,y∈T,若x<y,则yx∈S;下列命题正确的是()A. 若S有4个元素,则S∪T有7个元素B. 若S有4个元素,则S∪T有6个元素C. 若S有3个元素,则S∪T有5个元素D. 若S有3个元素,则S∪T有4个元素【答案】A【解析】解:取:S={1,2,4},则T={2,4,8},S∪T={1,2,4,8},4个元素,排除C.S={2,4,8},则T={8,16,32},S∪T={2,4,8,16,32},5个元素,排除D;S={2,4,8,16}则T={8,16,32,64,128},S∪T={2,4,8,16,32,64,128},7个元素,排除B;故选:A.利用特殊集合排除选项,推出结果即可.本题考查命题的真假的判断与应用,集合的基本运算,利用特殊集合排除选项是选择题常用方法,难度比较大.二、填空题(本大题共7小题,共36.0分)11.我国古代数学家杨辉、宋世杰等研究过高阶等差数列求和问题,如数列{n(n+1)2}就是二阶等差数列,数列{n(n+1)2},(n∈N∗)的前3项和______.【答案】10【解析】【分析】本题考查数列求和,数列通项公式的应用,是基本知识的考查.求出数列的前3项,然后求解即可.【解答】解:数列{a n}满足a n=n(n+1)2,可得a1=1,a2=3,a3=6,所以S3=1+3+6=10.故答案为:10.12.二项展开式(1+2x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,则a4=______;a1+a2+a3=______.【答案】80 130【解析】解:∵(1+2x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,则a4=C54⋅24=80.a1+a2+a3=C51⋅2+C52⋅4+C53⋅8=130.故答案为:80;130.直接利用二项式定理的通项公式,求解即可.本题考查二项式定理的应用,只有二项式定理系数以及项的系数的区别,是基本知识的考查.13.已知tanθ=2,则cos2θ=______;tan(θ−π4)=______.【答案】−351 3【解析】解:tanθ=2,则cos2θ=cos2θ−sin2θcos2θ+sin2θ=1−tan2θ1+tan2θ=1−41+4=−35.tan(θ−π4)=tanθ−tanπ41+tanθtanπ4=2−11+2×1=13.故答案为:−35;13.利用二倍角公式以及同角三角函数基本关系式求解第一问,利用两角和与差的三角函数转化求解第二问.本题考查二倍角公式的应用,两角和与差的三角函数以及同角三角函数基本关系式的应用,是基本知识的考查.14.已知圆锥的侧面积(单位:cm2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm)是______.【答案】1【解析】解:∵圆锥侧面展开图是半圆,面积为2π,设圆锥的母线长为a,则12×a2π=2π,∴a=2,∴侧面展开扇形的弧长为2π,设圆锥的底面半径OC=r,则2πr=2π,解得r=1.故答案为:1.利用圆锥的侧面积,求出母线长,求解底面圆的周长,然后求解底面半径.本题考查圆锥的母线长的求法,注意利用圆锥的弧长等于底面周长这个知识点.15.已知直线y=kx+b(k>0)与圆x2+y2=1和圆(x−4)2+y2=1均相切,则k=______,b=______.【答案】√33−2√33【解析】解:由条件得C1(0,0),r1=1,C2(4,0),r2=1,因为直线l与C1,C2都相切,故有d1=√1+k2=1,d2=√1+k2=1,则有√1+k2=√1+k2,故可得b2=(4k+b)2,整理得k(2k+b)=0,因为k >0,所以2k +b =0,即b =−2k ,代入d 1=√1+k 2=1,解得k =√33,则b =−2√33,故答案为:√33;−2√33. 根据直线l 与两圆都相切,分别列出方程d 1=√1+k 2=1,d 2=√1+k 2=1,解得即可. 本题考查直线与圆相切的性质,考查方程思想,属于中档题.16. 盒中有4个球,其中1个红球,1个绿球,2个黄球,从盒中随机取球,每次取1个不放回,直到取出红球为止,设此过程中取到黄球的个数为ξ,则P(ξ=0)=______,E(ξ)=______. 【答案】13 1【解析】解:由题意知,随机变量ξ的可能取值为0,1,2;计算P(ξ=0)=C 11C 41+C 11⋅C 11C 41⋅C 31=13;P(ξ=1)=C 21⋅C 11A 42+C 21C 11A 22C 11A 43=13; P(ξ=2)=A 22⋅C 11A 43+C 22C 11A 33A 22C 11A 44=13;所以E(ξ)=0×13+1×13+2×13=1. 故答案为:13,1.由题意知随机变量ξ的可能取值为0,1,2;分别计算P(ξ=0)、P(ξ=1)和P(ξ=2),再求E(ξ)的值.本题考查了离散型随机变量的分布列与数学期望的计算问题,是中档题.17. 已知平面向量e 1⃗⃗⃗ ,e 2⃗⃗⃗ 满足|2e 1⃗⃗⃗ −e 2⃗⃗⃗ |≤√2,设a ⃗ =e 1⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ ,b ⃗ =3e 1⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ ,向量a ⃗ ,b ⃗ 的夹角为θ,则cos 2θ的最小值为______. 【答案】2829【解析】解:设e 1⃗⃗⃗ 、e 2⃗⃗⃗ 的夹角为α,由e 1⃗⃗⃗ ,e 2⃗⃗⃗ 为单位向量,满足|2e 1⃗⃗⃗ −e 2⃗⃗⃗ |≤√2,所以4e 1⃗⃗⃗ 2−4e 1⃗⃗⃗ ⋅e 2⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ 2=4−4cosα+1≤2, 解得cosα≥34;又a ⃗ =e 1⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ ,b ⃗ =3e 1⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ ,且a⃗ ,b ⃗ 的夹角为θ, 所以a ⃗ ⋅b ⃗ =3e 1⃗⃗⃗ 2+4e 1⃗⃗⃗ ⋅e 2⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ 2=4+4cosα,a ⃗ 2=e 1⃗⃗⃗ 2+2e 1⃗⃗⃗ ⋅e 2⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ 2=2+2cosα,b ⃗ 2=9e 1⃗⃗⃗ 2+6e 1⃗⃗⃗ ⋅e 2⃗⃗⃗ +e 2⃗⃗⃗ 2=10+6cosα; 则cos 2θ=(a ⃗ ⋅b ⃗ )2a ⃗ 2×b ⃗ 2=(4+4cosα)2(2+2cosα)(10+6cosα)=4+4cosα5+3cosα=43−835+3cosα,所以cosα=34时,cos 2θ取得最小值为43−835+3×34=2829.故答案为:2829.设e1⃗⃗⃗ 、e2⃗⃗⃗ 的夹角为α,由题意求出cosα≥34;再求a⃗,b⃗ 的夹角θ的余弦值cos2θ的最小值即可.本题考查了平面向量的数量积与夹角的运算问题,是中档题.三、解答题(本大题共5小题,共74.0分)18.在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知2bsinA−√3a=0.(1)求角B;(2)求cosA+cosB+cosC的取值范围.【答案】解:(1)∵2bsinA=√3a,∴2sinBsinA=√3sinA,∵sinA≠0,∴sinB=√32,,∴B=π3,(2)∵△ABC为锐角三角形,B=π3,∴C=2π3−A,,△ABC为锐角三角形,,,解得,,,,∴cosA+cosB+cosC的取值范围为(√3+12,32 ].【解析】本题考查了正弦定理,三角函数的化简,三角函数的性质,考查了运算求解能力和转化与化归能力,属于中档题.(1)根据正弦定理可得sinB=√32,结合角的范围,即可求出,(2)根据两角和差的余弦公式,以及利用正弦函数的性质即可求出.19.如图,三棱台ABC−DEF中,面ADFC⊥面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,DC=2BC.(1)证明:EF⊥DB;(2)求DF与面DBC所成角的正弦值.【答案】解:(1)证明:作DH⊥AC,且交AC于点H,∵面ADFC⊥面ABC,面ADFC∩面ABC=AC,DH⊂面ADFC,∴DH⊥面ABC,BC⊂面ABC,∴DH⊥BC,∴在Rt△DHC中,CH=CD⋅cos45°=√22CD,∵DC=2BC,∴CH=√22CD=√22⋅2BC=√2⋅BC,∴BCCH =√22,又∠ACB=45°,∴△BHC是直角三角形,且∠HBC=90°,∴HB⊥BC,又∵DH⊂面DHB,HB⊂面DHB,DH∩HB=H,∴BC⊥面DHB,∵DB⊂面DHB,∴BC⊥DB,∵在三棱台DEF−ABC中,EF//BC,∴EF⊥DB.(2)设BC=1,则BH=1,HC=√2,在Rt△DHC中,DH=√2,DC=2,在Rt△DHB中,DB=√DH2+HB2=√2+1=√3,作HG⊥BD于G,∵BC⊥面DHB,HG⊂面DHB,∴BC⊥HG,而BC⊂面BCD,BD⊂面BCD,BC∩BD=B,∴HG⊥面BCD,∵GC⊂面BCD,∴HG⊥GC,∴△HGC是直角三角形,且∠HGC=90°,设DF与面DBC所成角为θ,则θ即为CH与面DBC的夹角,且sinθ=sin∠HCG=HGHC =√2,∵在Rt△DHB中,DH⋅HB=BD⋅HG,∴HG=DH⋅HBBD =√2⋅1√3=√63,∴sinθ=√2=√63√2=√33.【解析】本题主要考查空间直线互相垂直的判定和性质,以及直线与平面所成角的几何计算问题,考查了空间想象能力和思维能力,平面与空间互相转化是能力,几何计算能力,以及逻辑推理能力,本题属综合性较强的中档题.(1)题根据已知条件,作DH⊥AC,根据面面垂直,可得DH⊥BC,进一步根据直角三角形的知识可判断出△BHC是直角三角形,且∠HBC=90°,则HB⊥BC,从而可证出BC⊥面DHB,最后根据棱台的定义有EF//BC,根据平行线的性质可得EF⊥DB;(2)题先可设BC=1,根据解直角三角形可得BH=1,HC=√2,DH=√2,DC= 2,DB=√3,然后找到CH与面DBC的夹角即为∠HCG,根据棱台的特点可知DF与面DBC所成角与CH与面DBC的夹角相等,通过计算∠HCG的正弦值,即可得到DF 与面DBC所成角的正弦值.20.已知数列{a n},{b n},{c n}满足a1=b1=c1=1,c n+1=a n+1−a n,c n+1=b nb n+2⋅c n(n∈N∗).(1)若{b n}为等比数列,公比q>0,且b1+b2=6b3,求q的值及数列{a n}的通项公式;(2)若{b n}为等差数列,公差d>0,证明:c1+c2+c3+⋯+c n<1+1d,n∈N∗.【答案】(1)解:由题意,b2=q,b3=q2,∵b1+b2=6b3,∴1+q=6q2,整理,得6q2−q−1=0,解得q=−13(舍去),或q=12,∴c n+1=b nb n+2⋅c n=1b n+2b n⋅c n=1q⋅c n=1(12)2⋅c n=4⋅c n,∴数列{c n}是以1为首项,4为公比的等比数列,∴c n=1⋅4n−1=4n−1,n∈N∗.∴a n+1−a n=c n+1=4n,则a1=1,a2−a1=41,a3−a2=42,⋅⋅⋅a n−a n−1=4n−1,各项相加,可得a n=1+41+42+⋯+4n−1=1−4n1−4=4n−13.(2)证明:依题意,由c n+1=b nb n+2⋅c n(n∈N∗),可得b n+2⋅c n+1=b n⋅c n,两边同时乘以b n+1,可得b n+1b n+2c n+1=b n b n+1c n,∵b1b2c1=b2=1+d,∴数列{b n b n+1c n}是一个常数列,且此常数为1+d,b n b n+1c n=1+d,∴c n=1+db n b n+1=1+dd⋅db n b n+1=(1+1d)⋅b n+1−b nb n b n+1=(1+1d)(1b n−1b n+1),∴c1+c2+⋯+c n=(1+1d)(1b1−1b2)+(1+1d)(1b2−1b3)+⋯+(1+1d)(1b n−1b n+1)=(1+1d)(1b1−1b2+1b2−1b3+⋯+1b n−1b n+1)=(1+1d)(1b1−1b n+1)=(1+1d)(1−1b n+1)<1+1d,∴c1+c2+⋯+c n<1+1d,故得证.【解析】本题主要考查数列求通项公式,等差数列和等比数列的基本量的运算,以及和式不等式的证明问题.考查了转化与化归思想,整体思想,方程思想,累加法求通项公式,裂项相消法求和,放缩法证明不等式,以及逻辑推理能力和数学运算能力.本题属综合性较强的偏难题.(1)先根据等比数列的通项公式将b2=q,b3=q2代入b1+b2=6b3,计算出公比q的值,然后根据等比数列的定义化简c n+1=b nb n+2⋅c n可得c n+1=4c n,则可发现数列{c n}是以1为首项,4为公比的等比数列,从而可得数列{c n}的通项公式,然后将通项公式代入c n+1=a n+1−a n,可得a n+1−a n=c n+1=4n,再根据此递推公式的特点运用累加法可计算出数列{a n}的通项公式;(2)通过将已知关系式c n+1=b nb n+2⋅c n不断进行转化可构造出数列{b n b n+1c n},且可得到数列{b n b n+1c n}是一个常数列,且此常数为1+d,从而可得b n b n+1c n=1+d,再计算得到c n=1+db n b n+1,根据等差数列的特点进行转化进行裂项,在求和时相消,最后运用放缩法即可证明不等式成立.21.如图,已知椭圆C1:x22+y2=1,抛物线C2:y2=2px(p>0),点A是椭圆C1与抛物线C2的交点.过点A的直线l交椭圆C1于点B,交抛物线C2于点M(B,M不同于A).(1)若p=116,求抛物线C2的焦点坐标;(2)若存在不过原点的直线l使M为线段AB的中点,求p的最大值.【答案】解:(1)p =116,则 p 2=132,则抛物线C 2的焦点坐标(132,0), (2)由题意可设直线l :x =my +t (m ≠0,t ≠0),点A (x 0,y 0), 将直线l 的方程代入椭圆C 1:x 22+y 2=1得(m 2+2)y 2+2mty +t 2−2=0∴点M 的纵坐标y M =−mtm 2+2。

2020年浙江省高考数学试卷 试题详解

2020年浙江省高考数学试卷 试题详解

如果事件 A,B 互斥,那么 P( A B) P( A) P(B)
如果事件 A,B 相互独立,那么
P( AB) P( A)P(B)
如果事件 A 在一次试验中发生的概率是 p,那
么 n 次独立重复试验中事件 A 恰好发生 k 次的 概率 Pn (k ) Cnk pk (1 p)nk (k 0,1, 2,, n)
非选择题部分(共 110 分)
二、填空题:本大题共 7 小题,共 36 分.多空题每小题 6 分,单空题每小题 4 分.
11.已知数列 an
满足
an
=
n(n 1) 2
,则
S3
________.
【答案】10
【解析】∵
an
nn 1
2
,∴
a1
1, a2
3, a3
6
.即
S3
a1
a2
a3
1
3
6
10

12.设 1 2x5 a1 a2 x a3x2 a4 x3 a5x4 a6 x5 ,则 a5=________;a1+a2 + a3=________.
台体的体积公式 V
1 3
(
S1
S1S2 S2 )h
其中 S1, S2 分别表示台体的上、下底面积,h 表
示台体的高
柱体的体积公式V Sh 其中 S 表示柱体的底面积,h 表示柱体的高 锥体的体积公式V 1 Sh
3 其中 S 表示锥体的底面积,h 表示锥体的高
球的表面积公式
S 4 R2
球的体积公式
【答案】A
【解析】由三视图可知,该几何体是上半部分是三棱锥,
下半部分是三棱柱,且三棱锥的一个侧面垂直于底面,

2020学年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学及答案解析

2020学年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学及答案解析

2020年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40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.已知全集U={1,2,3,4,5},A={1,3},则C U A=( )A.∅B.{1,3}C.{2,4,5}D.{1,2,3,4,5}解析:根据补集的定义,C U A是由所有属于集合U但不属于A的元素构成的集合,由已知,有且仅有2,4,5符合元素的条件.C U A={2,4,5}.答案:C2.双曲线221 3xy-=的焦点坐标是( )A.(-2,0),(2,0)B.(-2,0),(2,0)C.(0,-2),(0,2)D.(0,-2),(0,2)解析:∵双曲线方程可得双曲线的焦点在x轴上,且a2=3,b2=1,由此可得c=22a b+=2,∴该双曲线的焦点坐标为(±2,0)答案:B3.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是( )A.2B.4C.6D.8解析:根据三视图:该几何体为底面为直角梯形的四棱柱.如图所示:故该几何体的体积为:V=()112222+⋅⋅=6.答案:C4.复数21i-(i为虚数单位)的共轭复数是( )A.1+iB.1-iC.-1+iD.-1-i解析:化简可得()()()2121111iz ii i i+===+--+,∴z的共轭复数z=1-i.答案:B5.函数y=2|x|sin2x的图象可能是( ) A.B.C.D.解析:根据函数的解析式y=2|x|sin2x ,得到:函数的图象为奇函数,故排除A 和B.当x=2π时,函数的值也为0,故排除C.答案:D6.已知平面α,直线m ,n 满足m ⊄α,n ⊂α,则“m ∥n ”是“m ∥α”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解析:∵m ⊄α,n ⊂α,∴当m ∥n 时,m ∥α成立,即充分性成立, 当m ∥α时,m ∥n 不一定成立,即必要性不成立, 则“m ∥n ”是“m ∥α”的充分不必要条件. 答案:A7.设0<p <1,随机变量ξ的分布列是则当p 在(0,1)内增大时,( ) A.D(ξ)减小 B.D(ξ)增大C.D(ξ)先减小后增大D.D(ξ)先增大后减小解析:设0<p <1,随机变量ξ的分布列是E(ξ)=1110122222p p p -⨯+⨯+⨯=+;方差是D(ξ)=2222211111111012222222422p p p p p p p p ---⨯+--⨯+--⨯=-++=--⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭+⎭⎝,∴p ∈(0,12)时,D(ξ)单调递增; p ∈(12,1)时,D(ξ)单调递减;∴D(ξ)先增大后减小. 答案:D8.已知四棱锥S-ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点).设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S-AB-C 的平面角为θ3,则( )A.θ1≤θ2≤θ3B.θ3≤θ2≤θ1C.θ1≤θ3≤θ2D.θ2≤θ3≤θ1解析:∵由题意可知S 在底面ABCD 的射影为正方形ABCD 的中心.过E 作EF ∥BC ,交CD 于F ,过底面ABCD 的中心O 作ON ⊥EF 交EF 于N ,连接SN ,取CD 中点M ,连接SM ,OM ,OE ,则EN=OM , 则θ1=∠SEN ,θ2=∠SEO ,θ3=∠SMO. 显然,θ1,θ2,θ3均为锐角.∵13tan tan SN SN SONE OM OM θθ===,,SN ≥SO ,∴θ1≥θ3, 又32sin sin SO SOSM SE θθ==,,SE ≥SM ,∴θ3≥θ2.答案:D9.已知a b e ,,是平面向量,e 是单位向量.若非零向量a 与e 的夹角为3π,向量b 满足2430b e b -⋅+=,则a b -的最小值是( )3323解析:由2430b e b -⋅+=,得()()3b e b e -⋅-=0,∴()()3b e b e -⊥-,如图,不妨设e =(1,0),则b 的终点在以(2,0)为圆心,以1为半径的圆周上,又非零向量a 与e 的夹角为3π,则a 的终点在不含端点O 的两条射线y=3x(x >0)上.不妨以3为例,则a b-的最小值是(2,0)3x=y=0的距离减1.231=3131-+.答案:A10.已知a 1,a 2,a 3,a 4成等比数列,且a 1+a 2+a 3+a 4=ln(a 1+a 2+a 3),若a 1>1,则( ) A.a 1<a 3,a 2<a 4 B.a 1>a 3,a 2<a 4 C.a 1<a 3,a 2>a 4 D.a 1>a 3,a 2>a 4解析:a 1,a 2,a 3,a 4成等比数列,由等比数列的性质可知,奇数项符号相同,偶数项符号相同,a 1>1,设公比为q ,当q >0时,a 1+a 2+a 3+a 4>a 1+a 2+a 3,a 1+a 2+a 3+a 4=ln(a 1+a 2+a 3),不成立, 即:a 1>a 3,a 2>a 4,a 1<a 3,a 2<a 4,不成立,排除A 、D.当q=-1时,a 1+a 2+a 3+a 4=0,ln(a 1+a 2+a 3)>0,等式不成立,所以q ≠-1;当q <-1时,a 1+a 2+a 3+a 4<0,ln(a 1+a 2+a 3)>0,a 1+a 2+a 3+a 4=ln(a 1+a 2+a 3)不成立, 当q ∈(-1,0)时,a 1>a 3>0,a 2<a 4<0,并且a 1+a 2+a 3+a 4=ln(a 1+a 2+a 3),能够成立, 答案:B二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。

2020年 全国普通高等学校招生统一考试数学试卷 浙江卷 (含答案)

2020年 全国普通高等学校招生统一考试数学试卷 浙江卷 (含答案)

2020年全国普通高等学校招生统一考试试卷(浙江卷)数 学一、选择题1.已知集合{}=14P x x <<,则=P Q ( ) A. {}12x x <≤B. {}23x x <<C. {}23x x <≤D. {}14x x <<2.已知a R ∈,若()12a a i -+-(i 为虚数单位)是实数,则a =( ) A.1B.-1C.2D.-23.若实数,x y 满足约束条件31030x y x y -+≤⎧⎨+-≥⎩,则2z x y =+的取值范围是( )A.(],4-∞B.[)4,+∞C.[)5,+∞D.(),-∞+∞4.函 数cos sin y x x x =+在区间[-π,+π]的图像大致为( ) A. B.C. D.5.某几何体的三视图(单位:cm )如图所示,则该几何体的体积(单位:3cm )是( )A.73B.143C. 3D. 66.已知空间中不过同一点的三条直线 ,,m n l 则“,,m n l 在同一平面” 是“,,m n l 两两相交”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7.已知等差数列{}n a 的前n 项的和n S ,公差0d ≠,11a d≤.记12122,,,n n n b S b S S n N *++==-∈下列等式不可能成立的是( )A.4262a a a =+B.4262b b b =+C.2428a a a = D .2428b b b =8.已知点()0,0O , ()2,0A -,()2,0B .设点P 满足2PA PB -=,且P 为函数234y x =-OP =( )A.2224107109.已知,0a b R ab ∈≠且,若()()()20x a x b x a b ----≥在0x ≥上恒成立,则( ) A.0a <B.0a >C.0b <D.0b >10.设集合S,T ,*S N ⊆,*T N ⊆,S,T 中至少有两个元素,且S,T 满足: ①对于任意,x y S ∈,若x y ≠,都有xy T ∈;②对于任意,x y T ∈,若x y <,则y S x∈,下列命题正确的是( ) A.若S 有4个元素,则S T ⋃有7个元素 B.若S 有4个元素,则S T ⋃有6个元素C.若S 有3个元素,则S T ⋃有4个元素D.若S 有3个元素,则S T ⋃有5个元素 二、填空题11.已知数列{}n a 满足(1)2n n n a +=,则3=S ______. 12.设5234512345612x a a x a x a x a x a x +=++++++(),则5a =_______;123a a a ++=-_______.13.已知tan θ=2,则cos2θ=______;πtan()4θ- =______.14.已知圆锥展开图的侧面积为2π,且为半圆,则底面半径为______.15.设直线():0l y kx b k =+>,圆221:1C x y +=,222:(4)1C x y -+=,若直线l 与1C ,2C 都相切,则k =______;b =______.16.一个盒子里有 1个红 1个绿 2个黄四个相同的球,每次拿一个,不放回,拿出红球即停,设拿出黄球的个数为ξ,则()0P ξ== ;()E ξ=.17.设1e ,2e 为单位向量,满足1222e e -≤,12a e e =+, 123b e e =+,设,a b 的夹角为θ,则2cos θ的最小值为.三、解答题18.在锐角ABC △中,角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,且2sin 3b A a =. (Ⅰ)求角B(Ⅱ)求cos cos cos A B C ++的取值范围。

2020年浙江省高考数学(含解析版)

 2020年浙江省高考数学(含解析版)

2020年浙江省高考数学试卷一、选择题(共10小题).1.已知集合P={x|1<x<4},Q={x|2<x<3},则P∩Q=()A.{x|1<x≤2}B.{x|2<x<3}C.{x|3≤x<4}D.{x|1<x<4} 2.已知a∈R,若a﹣1+(a﹣2)i(i为虚数单位)是实数,则a=()A.1B.﹣1C.2D.﹣23.若实数x,y满足约束条件,则z=x+2y的取值范围是()A.(﹣∞,4]B.[4,+∞)C.[5,+∞)D.(﹣∞,+∞)4.函数y=x cos x+sin x在区间[﹣π,+π]的图象大致为()A.B.C.D.5.某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm3)是()A.B.C.3D.66.已知空间中不过同一点的三条直线m,n,l,则“m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两相交”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7.已知等差数列{a n}的前n项和S n,公差d≠0,≤1.记b1=S2,b n+1=S n+2﹣S2n,n∈N*,下列等式不可能成立的是()A.2a4=a2+a6B.2b4=b2+b6C.a42=a2a8D.b42=b2b88.已知点O(0,0),A(﹣2,0),B(2,0).设点P满足|PA|﹣|PB|=2,且P为函数y=3图象上的点,则|OP|=()A.B.C.D.9.已知a,b∈R且ab≠0,若(x﹣a)(x﹣b)(x﹣2a﹣b)≥0在x≥0上恒成立,则()A.a<0B.a>0C.b<0D.b>010.设集合S,T,S⊆N*,T⊆N*,S,T中至少有两个元素,且S,T满足:①对于任意x,y∈S,若x≠y,都有xy∈T;②对于任意x,y∈T,若x<y,则∈S;下列命题正确的是()A.若S有4个元素,则S∪T有7个元素B.若S有4个元素,则S∪T有6个元素C.若S有3个元素,则S∪T有4个元素D.若S有3个元素,则S∪T有5个元素二、填空题:本大题共7小题,共36分。

2020年高考浙江卷数学试题(含解析)

2020年高考浙江卷数学试题(含解析)

1.已知集合{|14}P x x =<<,{|23}Q x x =<<,则P Q =( ) A.{|12}x x <≤ B.{|23}x x << C.{|34}x x ≤< D.{|14}x x << 【答案】B【解析】由题易知,{|23}P Q x x =<<,故选B.2.已知a R ∈,若1(2)a a i -+-(i 是虚数单位)是实数,则a =( ) A.1 B.1- C.2 D.2- 【答案】C【解析】因为1(2)a a i -+-是实数,则虚部为0,所以20a -=,即2a =.故选C.3.若实数x ,y 满足约束条件31030x y x y -+≤⎧⎨+-≥⎩,则2z x y =+的取值范围是( )A.(,4]-∞B.[4,)+∞C.[5,)+∞D.(,)-∞+∞【答案】B【解析】根据约束条件,画出可行域,如图所示,将2z x y =+化为22x zy =-+,由图可知,当直线22x zy =-+经过点(2,1)时,截距z 最小,此时,z 取得最小值,即min 2214z =+⨯=,z 的最大值可取到无穷大, 则2z x y =+的取值范围为[4,)+∞.故选B.4.函数cos sin y x x x =+在区间[,]ππ-上的图象可能是( )A. B.C. D.【解析】函数()cos sin f x x x x =+,则()cos()sin()cos sin ()f x x x x x x x f x -=--+-=--=-, 则()f x 为奇函数,可排除C ,D 项;当x π=时,()cos sin 0f πππππ=+=-<,故选A.5.某几何体的三视图(单位:cm )如图所示,则该几何体的体积(单位:3cm )是( )A.73 B.143 C.3 D.6 【答案】A【解析】由三视图易知,原几何体由一个三棱锥和一个三棱柱两部分组成, 该几何体的直观图如图所示,三棱锥的体积1111211323V =⨯⨯⨯⨯=,三棱柱的体积2121222V =⨯⨯⨯=,则该几何体的体积为1217233V V V =+=+=.故选A.6.已知空间中不过同一点的三条直线,,l m n ,“,,l m n 共面”是“,,l m n 两两相交”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 【答案】B【解析】,,m n l 两两相交⇒,,m n l 在同一平面内,,,m n l 在同一平面内,,m n l ⇒两两相交,比如////m n l ,所以,,m n l 在同一平面内是,,m n l 两两相交的必要不充分条件.故选B.7.已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,公差0d ≠,且11ad≤.记12b S =,*1222,n n n b S S n N ++=-∈,下列等式不可能成立的是( )A.4262a a a =+B.4262b b b =+C.2428a a a =D.2428b b b = 【答案】D【解析】等差数列{}n a 的通项公式为1(1)n a a n d =+-,因为1n n b b +-222222()()n n n n S S S S +-=---2221221()4(2)n n n n a a a a d n ++-=+-+=≥,又214b b d -=,所以{}n b 是公差为4d 的等差数列,11(1)42(43)n b b n d a n d =+-⋅=+-,选项A ,B 由等差数列性质可知正确;选项C ,若2428a a a =,则2111(3)()(7)a d a d a d +=++, 化简得21a d d =,满足0d ≠,11ad≤,所以C 正确;选项D ,若2428b b b =,则2111(213)(25)(229)a d a d a d +=++,化简得2123a d d =,不满足0d ≠,11ad≤,所以D 正确.故选D.8.已知点(0,0)O ,(2,0)A -,(2,0)B .设点P 满足||||2PA PB -=,且P为函数y =图象上的点,则||OP =( )【答案】D【解析】由题知,(2,0)A -,(2,0)B ,点P 满足||||2PA PB -=, 由双曲线的定义可知,则22a =,即1a =,又||42AB c ==,则2c =,b ,所以点P 在双曲线22113x y -=右支上,而y =229(4)y x =-,则2222162y x +=,所以点P 又在椭圆221436x y +=上半部分(0)y ≥, 联立2222131436y x x y ⎧-=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩,解得x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩P ,则||OP ==故选D. 9.已知a ,b R ∈且0ab ≠,对于任意0x ≥均有()()(2)0x a x b x a b ----≥,则( ) A.0a < B.0a > C.0b < D.0b > 【答案】C【解析】根据标根法分类讨论,三个根分别为123,,2x a x b x a b ===+,①当1230,0,0x x x ≤≤≤时,0,0a b ≤≤; ②当1230,x x x ≤=时,0,a b R =∈;③当2130,x x x ≤=时,0,b a b ≤=-,即0,0b a ≤≥; ④当3120,x x x ≤=时,0b ≤或0a ≤; 综上,0b ≤.10.设集合S ,T ,*S N ⊆,*T N ⊆,S ,T 中至少有2个元素,且S ,T 满足: ①对于任意的,x y S ∈,若x y ≠,则xy T ∈;②对于任意的,x y T ∈,若x y <,则yS x∈.下列命题正确的是( )A.若S 有4个元素,则S T 有7个元素B.若S 有4个元素,则S T 有6个元素C.若S 有3个元素,则S T 有5个元素D.若S 有3个元素,则S T 有4个元素 【答案】A【解析】取{1,2,4}S =,{2,4,8}T =,此时{1,2,4,8}S T =有4个元素,排除D ; 取{2,4,8}S =,{8,16,32}T =,此时{2,4,8,16,32}S T =有5个元素,排除C ;取{2,4,8,16}S =,{8,16,32,64,128}T =,此时{2,4,8,16,32,64,128}S T =有7个元素,排除B.故选A. 二、填空题11.我国古代数学家杨辉,朱世杰等研究过高阶等差数列的求和问题,如数列(1){}2n n +就是二阶等差数列,数列*(1){}()2n n n N +∈的前3项和是 . 【答案】10【解析】设(1)2n n n a +=,则11212a ⨯==,22332a ⨯==,33462a ⨯==,∴313610S =++=.12.二项展开式52345102354(12)x a a x a x a x a x a x +=+++++,则4a = ,315a a a ++= . 【答案】80,122【解析】444445(2)5280C x x x =⨯⨯=,∴480a =,15(2)10C x x =,3533(2)80C x x ⋅=,5555(2)32C x x =,∴110a =,380a =,532a =, ∴513122a a a =++.13.已知tan 2θ=,则cos2θ= ;)an(t 4πθ-= .【答案】35-,13【解析】222222cos sin 1tan 143cos2cos sin 1tan 145θθθθθθθ---====-+++,tan tan2114tan 412131tan t (n 4)a πθπθπθ---===+⨯+. 14.已知圆锥的侧面积(单位:2cm )为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm )是 . 【答案】1【解析】设圆锥母线长为l ,底面半径为r , 由圆锥展开图的侧面积为2π可得2rl ππ=,由圆锥展开图的侧面为半圆可得1222r l ππ=⋅⋅,可解得1r =.15.已知直线(0)y kx b k =+>与圆221x y +=和圆22(4)1x y -+=均相切,则k = ;b【解析】根据对称性直线AB 过线段12O O 中点(2,0)C ,故直线:(2)AB y k x =-,再由1||1O A =,且190O AC ∠=,得1230O CA O CB ∠=∠=,所以2tan k O CB =∠=,故b =16.盒中有4个球,其中1个红球,1个绿球,2个黄球.从盒中随机取球,每次取1个,不放回,直到取出红球为止,设此过程中取到黄球的个数为ξ,则(0)P ξ== ,()E ξ= .【答案】13,1【解析】第一次红球114P =,第一次绿球第二次红球21114312P =⨯=,111(0)4123P ξ==+=, 红球在两黄球左边,中间,右边的概率为13,当红球在两黄球之外之内不同位置所取出的黄球数不同,∴111()0121333E ξ=⨯+⨯+⨯=.17.已知平面单位向量12,e e 满足12|2|2e e -≤,设12a e e =+,123b e e =+,设,a b 夹角为θ,则2cos θ的最小值为 .【答案】2829【解析】法一:22121122|2|24()4()2e e e e e e -≤⇒-⋅+≤,∴1234e e ⋅≥, ()()2212222121244()cos 22(106)||||e e a b e e e e a b θ+⋅⋅==⋅++⋅⋅,令1234k e e =⋅≥, 则224(1)4(1)424228cos 113(1)(53)533533295()()34k k k k k k θ++===⋅-≥-=+++++⨯. 法二:设1(1,0)e =,2(cos ,sin )e αα=, 2212|2|2(2cos )sin 2e e αα-≤⇒-+≤,∴3cos 4α≥, ||||cos ,a b a b a b ⋅=⨯⨯〈〉22(44cos )cos ,(22cos )(106cos )a b ααα+⇒〈〉=++88cos 44cos 106cos 53cos αααα++==++.设443(14()53)x f x x x +=≤≤+, 4(1)424228()113533533()(2)9534x f x x x +==⋅-≥-=+++⨯,即2min 28cos (9)2θ=. 三、解答题18.在锐角ABC ∆中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,已知2sin 0b A=. (1)求角B 的大小;(2)求cos cos cos A B C ++的取值范围.【解析】(1)由正弦定理得2sin sin B A A ,故sin B 3B π=.(2)由A B C π++=得23C A π=-,由ABC ∆是锐角三角形得(,)62A ππ∈,由21cos cos()cos 32C A A A π=-=-+得1113cos cos cos cos sin()]22622A B C A A A π++=++=++∈.故cos cos cos A B C ++的取值范围是3]2.19.如图,在三棱台ABC DEF -中,平面ACFD ⊥面ABC ,45ACB ACD ∠=∠=︒,2DC BC =. (1)证明:EF DB ⊥;(2)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.【解析】(1)如图,过点D 作DO AC ⊥,交直线AC 于点O ,连结OB .由45ACD ∠=︒,DO AC ⊥得CD ,由平面ACFD ⊥平面ABC 得DO ⊥平面ABC ,所以DO BC ⊥.由45ACB ∠=︒,12BC CD ==得BO BC ⊥,所以BC ⊥平面BDO ,故BC DB ⊥.由三棱台ABC DEF -得//BC EF ,所以EF DB ⊥.(2)方法一:过点O 作OH BD ⊥,交直线BD 于点H ,连结CH . 由三棱台ABC DEF -得//DF CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角. 由BC ⊥平面BDO 得OH BC ⊥,故OH ⊥平面BCD , 所以OCH ∠为直线CO 与平面DBC 所成角.设CD =,由2DO OC ==,BO BC ==得BD =,OH =sin OH OCH OC ∠==,因此,直线DF 与平面DBC . 方法二:由三棱台ABC DEF -得//DF CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角,记为θ.如图,以O 为原点,分别以射线OC ,OD 为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O xyz -.设22CD =.由题意知各点坐标如下:(0,0,0)O ,(1,1,0)B ,(0,2,0)C ,(0,0,2)D . 因此(0,2,0)OC =,(1,1,0)BC =-,(0,2,2)CD =-. 设平面BCD 的法向量(,,)n x y z =,由00n BC n CD ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即0220x y y z -+=⎧⎨-+=⎩,可取(1,1,1)n =,所以||3sin |cos ,|3||||OCn OC n OC n θ⋅=<>==⋅. 因此,直线DF 与平面DBC . 20.已知数列{}n a ,{}n b ,{}n c 满足1111a b c ===,1n n n c a a +=-,12nn n n b c c b ++=,*()n N ∈. (1)若数列{}n b 为等比数列,公比0q >,且1236b b b +=,求q 的值及数列{}n a 的通项公式;(2)若数列{}n b 为等差数列,公差0d >,证明:*12311,n c c c c n N d++++<+∈….【解析】(1)由1236b b b +=得216q q +=,解得12q =,由14n n c c +=得14n n c -=.由114n n n a a -+--得121421443n n n a a --+=++++=. (2)由12n n n n b c c b ++=得12111111()nn n n n b b c d c b b d b b +++==-, 所以123111(1)n n d c c c c d b ++++++=-, 由11b =,0d >得10n b +>,因此12311n c c c c d++++<+,*n N ∈. 21.如图,已知椭圆221:12x C y +=,抛物线22:2(0)C y px p =>,点A 是椭圆1C 与抛物线2C 的交点,过点A 的直线l 交椭圆1C 于点B ,交抛物线2C 于点M (,B M 不同于A ).(1)若116p =,求抛物线2C 的焦点坐标;(2)若存在不过原点的直线l 使M 为线段AB 的中点,求p 的最大值.【解析】(1)由116p =得2C 的焦点坐标是1(,0)32.(2)由题意可设直线l :x my t =+(0m ≠,0t ≠),点00(,)A x y .将直线l 的方程代入椭圆1C :2212x y +=得222(2)220m y mty t +++-=,所以点M 的纵坐标22M mty m =-+. 将直线l 的方程代入抛物线2C :22y px =得2220y pmy pt --=, 所以02M y y pt =-,解得202(2)p m y m +=,因此,22022(2)p m x m +=. 由220012x y +=得2421224()2()160m m p m m =+++≥,所以当m t =时,p . 22.已知12a <≤,函数()x f x e x a =--,其中 2.71828e =是自然对数的底数.(1)证明:函数()y f x =在(0,)+∞上有唯一零点; (2)记0x 是函数()y f x =在(0,)+∞上的零点,证明:(i 0x ≤(ii )()00(1)(1)xx f e e a a ≥--.【解析】(1)因为(0)10f a =-<,22(2)240f e a e =--≥->,所以()y f x =在(0,)+∞上存在零点.因为()1x f x e '=-,所以当0x >时,()0f x '>,故函数()f x 在[0,)+∞上单调递增,所以函数()y f x =在(0,)+∞上有唯一零点.(2)(i )令21()1(0)2xg x e x x x =---≥,()1()1x g x e x f x a '=--=+-,由(1)知函数()g x '在[0,)+∞上单调递增,故当0x >时,()(0)0g x g ''>=,所以函数()g x 在[0,)+∞单调递增,故()(0)0g x g ≥=.由0g ≥得00()f a f x =-≥=,因为()f x 在[0,)+∞0x ≥. 令1()21(01)x h x e x x =--≤≤,1()2x h x e '=-,所以故当01x <<时,1()0h x <,即1()0h x '<,所以()h x 在[0,1]单调递减,因此当01x ≤≤时,()(0)0h x h ≤=.由0h ≤得00()f a f x =≤=,因此()f x 在[0,)+∞0x ≤.0x ≤≤(ii )令()(1)1x u x e e x =---,()(1)x u x e e '=--,所以当1x >时,()0u x '>,故函数()u x 在区间[1,)+∞上单调递增,因此()(1)0u x u ≥=.由00x e x a =+可得022000000()()(1)(2)(1)x a a x f e x f x a e x a e x e ax =+=-+-≥-,由0x ≥得00()(1)(1)x x f e e a a ≥--.。

浙江省十校联盟2020届高三10月联考数学试题卷(解析版)

浙江省十校联盟2020届高三10月联考数学试题卷(解析版)

浙江省十校联盟2020届高三10月联考数学试题卷一、单选题1.若集合{|12}A x x =-<<,{}2,0,1,2B =-,则A B =( )A.∅B.{0,1}C.{0,1,2}D.{2,0,1,2}-【答案】B【解析】根据题意,利用交集定义直接求解。

【详解】集合{|12}A x x =-<<,{}2,0,1,2B =-,所以集合{}0,1A B =。

【点睛】本题主要考查集合交集的运算。

2.已知双曲线2221(0)2x y b b -=>的两条渐近线互相垂直,则e =( )A.1D.2【答案】B【解析】根据题意,利用双曲线的两条渐近线垂直推出-1b ba a=-,可得a b =,再通过离心率的计算公式即可得出。

【详解】由题意得,-1b b a a =-,可得a b =,则2222222,c a b e e a a+==== 【点睛】本题主要考查双曲线的性质中离心率的求解。

3.定义在R 上的奇函数()f x 满足2()2(0)f x x x x =-,则函数()f x 的零点个数为( ) A.0 B.1C.2D.3【答案】D【解析】根据题意,可知2x =,0x =为()f x 的零点,利用奇函数图像关于原点对称的性质,可推()f x 在(,0)-∞这个区间上的零点,即可得出答案。

【详解】根据题意,可知2x =,0x =为()f x 的零点,利用奇函数图像关于原点对称的性质,可推得2x =-也为()f x 的零点,所以()f x 的零点共有三个,故答案选D 。

【点睛】本题主要考查奇函数图像关于零点对称的性质和函数零点个数的求解。

4.若实数,x y 满足约束条件220100x y x y y --≤⎧⎪-+≥⎨⎪≥⎩,则z x y =+的取值范围是( )A.[7,2]-B.[1,2]-C.[1,)-+∞D.[2,)+∞【答案】C【解析】根据题意,画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义求解函数的最值,即可推出结果。

2020届浙江省十校联盟高三上学期10月联考数学试题(解析版)

2020届浙江省十校联盟高三上学期10月联考数学试题(解析版)

2020届浙江省十校联盟高三上学期10月联考数学试题一、单选题1.若集合{|12}A x x =-<<,{}2,0,1,2B =-,则A B =( )A.∅B.{0,1}C.{0,1,2}D.{2,0,1,2}-【答案】B【解析】根据题意,利用交集定义直接求解。

【详解】集合{|12}A x x =-<<,{}2,0,1,2B =-,所以集合{}0,1A B =。

【点睛】本题主要考查集合交集的运算。

2.已知双曲线2221(0)2x y b b -=>的两条渐近线互相垂直,则e =( )A.1D.2【答案】B【解析】根据题意,利用双曲线的两条渐近线垂直推出-1b b a a=-g ,可得a b =,再通过离心率的计算公式即可得出。

【详解】由题意得,-1b b a a =-g ,可得a b =,则2222222,c a b e e a a+==== 【点睛】本题主要考查双曲线的性质中离心率的求解。

3.定义在R 上的奇函数()f x 满足2()2(0)f x x x x =-…,则函数()f x 的零点个数为( ) A.0 B.1C.2D.3【答案】D【解析】根据题意,可知2x =,0x =为()f x 的零点,利用奇函数图像关于原点对称的性质,可推()f x 在(,0)-∞这个区间上的零点,即可得出答案。

【详解】根据题意,可知2x =,0x =为()f x 的零点,利用奇函数图像关于原点对称的性质,可推得2x =-也为()f x 的零点,所以()f x 的零点共有三个,故答案选D 。

【点睛】本题主要考查奇函数图像关于零点对称的性质和函数零点个数的求解。

4.若实数,x y 满足约束条件220100x y x y y --≤⎧⎪-+≥⎨⎪≥⎩,则z x y =+的取值范围是( )A.[7,2]-B.[1,2]-C.[1,)-+∞D.[2,)+∞【答案】C【解析】根据题意,画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义求解函数的最值,即可推出结果。

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