广东省2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学模拟试题(一) 含答案
广东省2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学模拟试题(一) 含答案
A.{1,2,3,4}
B.{1,2,7}
2.复数 z = 4 + 3i (i 为虚数单位)的虚部为 3 − 4i
A.-1
B.2
C.{3,4,5,6} C.5
D.{1,2,3} D.1
3.若
x,y
满足约束条件
| |
x x
− |
y| 2
1,则 z=2x+y 的最大值为
A.-7
B.3
C.5
D.7
4.如图,△OAB 是边长为 2 的正三角形,记△OAB 位于直线 x=t(0<t≤2)左侧的图形的面积为 f(t),则 y=f(t)
B. 32 3
C. 32 3 9
D. 16 3
12.已知 f(x)是定义在. (− , ) .上的奇函数,f(1)=0,且当 x (0, ) 时, f ( x) + f (x) tan x 0, 则不等式
22
2
f(x)<0 的解集为
A. (−1,0) (1, ) 2
B.(-1,0)∪(0,1)
C. (− , −1) (1, )
2
2
D. (− , −1) (0,1) 2
二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。
13.设函数 f (x) = mx2 ln x, 若曲线 y=f(x)在点 (e, f (e)) 处的切线与直线 ex+y+2020=0 平行,则 m=__.
附:若 X ~ N(, 2) ,则 P( − X + ) = 0.6826, P( − 2 X + 2 ) = 0.9544
A.1500 名
B.1700 名
C.4500 名
2020年广东省广州市高考数学一模试卷(理科) (含答案解析)
2020年广东省广州市高考数学一模试卷(理科)一、选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.设集合M={x|x<2},集合N={x|0<x<1},则M∩N=()A. {x|1<x<2}B. {x|0<x<1}C. {x|x<2}D. R2.设复数z=1−i,则z3=()A. −2+2iB. 2+2iC. −2−2iD. 2−2i3.若直线y=x+b与圆x2+y2−4x+2y+3=0有公共点,则实数b的取值范围是()A. [−2,2]B. [−3,1]C. [−4,0]D. [−5,−1]4.条件p:|x−m|≤2,条件q:−1≤x≤n,若p是q的充要条件,则m+n=()A. 2B. 3C. 4D. 55.当0≤x≤π2时,函数f(x)=sinx+√3cosx的()A. 最大值是√3,最小值是12B. 最大值是√3,最小值是1C. 最大值是2,最小值是1D. 最大值是2,最小值是126.如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,若四边形AA1C1C是边长为4的正方形,且AB=3,BC=5,,M是AA1的中点,则三棱锥A1−MBC1的体积为()A. 5B. 4C. 3D. 27.同文中学在高一年级进行“三城同创”演讲比赛,如果高一(8)班从3男1女4位同学中选派2位同学参加此次演讲比赛,那么选派的都是男生的概率是().A. 34B. 14C. 23D. 128.直线l:y=k(x−1)与抛物线C:y2=4x交于A、B两点,若线段AB的中点横坐标为3,则|AB|的值为()A. 8B. 8√3C. 6√3D. 69.若等差数列{a n}的前n项和为S n,a4=1,a8+a9=9,则S9=()A. 15B. 16C. 17D. 1810.曲线y=3x−lnx在点(1,3)处的切线方程为()A. y=−2x−1B. y=−2x+5C. y=2x+1D. y=2x−111.已知O为坐标原点,F1,F2是双曲线x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的左、右焦点,P是双曲线右支上一点,PM为∠F1PF2的角平分线,过F1作PM的垂线交PM于点M,则|OM|的长度为()A. aB. bC. a2D. b212.函数f(x)=x2−x−2的零点是()A. –2,–1B. 2,–1C. 1,2D. 1,–2二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13.如图,是一个几何体的三视图,其中正视图与侧视图完全相同,均为等边三角形与矩形的组合,俯视图为圆,若已知该几何体的表面积为16π,则x=______ .14.已知(2+x2)(ax+1a)6展开式中含x4项的系数为45,则正实数a的值为______.15.设单位向量e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 的夹角是2π3,若(e1⃗⃗⃗ −2e2⃗⃗⃗ )⊥(k e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ),则实数k的值是______ .16.已知数列{a n}的前n项和S n=n3,则a6+a7+a8=______ .三、解答题(本大题共7小题,共82.0分)17.已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足sin(2A+B)sinA=2+2cos(A+B).(1)证明:b=2a;(2)若c=√7a,求∠C大小.18.“一本书,一碗面,一条河,一座桥”曾是兰州的城市名片,而现在“兰州马拉松”又成为了兰州的另一张名片,随着全民运动健康意识的提高,马拉松运动不仅在兰州,而且在全国各大城市逐渐兴起,参与马拉松训练与比赛的人口逐年增加.为此,某市对人们参加马拉松运动的情况进行了统计调查.其中一项调查是调查人员从参与马拉松运动的人中随机抽取200人,对其每周参与马拉松长跑训练的天数进行统计,得到以下统计表:若某人平均每周进行长跑训练天数不少于5天,则称其为“热烈参与者”,否则称为“非热烈参与者”.(1)经调查,该市约有2万人参与马拉松运动,试估计其中“热烈参与者”的人数;(2)某调查人员在调查这200人时,有3张周末的马拉松训练活动体验卡要向他们发放,若被调查者为“热烈参与者”,即送其1张体验卡,否则不予送出.调查人员顺次调查完前3人后,剩余的体验卡数量为ξ,试根据统计表的数据,以200人中“热烈参与者”的频率作为概率,求ξ的分布列及期望.19.如图,三棱柱ABC−A1B1C1的所有棱长都是2,AA1⊥平面ABC,D,E分别是AC,CC1的中点.(1)求证:AE⊥平面A1BD;(2)求二面角D−BE−B1的余弦值.20.已知定点A(−3,0)、B(3,0),直线AM、BM相交于点M,且它们的斜率之积为−1,记动点M的9轨迹为曲线C.(Ⅰ)求曲线C的方程;(Ⅱ)过点T(1,0)的直线l与曲线C交于P、Q两点,是否存在定点S(s,0),使得直线SP与SQ斜率之积为定值,若存在求出S坐标;若不存在请说明理由.21. 已知函数f(x)=ln(x +a)−x ,a ∈R .(1)当a =−1时,求f(x)的单调区间;(2)若x ≥1时,不等式e f(x)+a 2x 2>1恒成立,求实数a 的取值范围.22. 在平面直角坐标系xOy 中,已知直线l :{x =1+12t y =√32t(t 为参数),曲线C 1:{x =√2cosθy =sinθ(θ为参数).(1)设l 与C 1相交于A ,B 两点,求|AB|;(2)若Q 是曲线C 2:{x =cosαy =3+sinα(α为参数)上的一个动点,设点P 是曲线C 1上的一个动点,求|PQ|的最大值.23. 设f(x)=|x +1|−|2x −1|,(1)求不等式f(x)≤x +2的解集;(2)若不等式满足f(x)≤|x|(|a −1|+|a +1|)对任意实数x ≠0恒成立,求实数a 的取值范围.-------- 答案与解析 --------1.答案:B解析:本题考查交集的运算,属于基础题.求出集合M,N,即可求解.解:∵集合M={x|x<2},集合N={x|0<x<1},∴M∩N={x|0<x<1}.故选B.2.答案:C解析:本题考查了复数的运算法则、考查了计算能力,属于基础题.利用复数的运算法则求解即可.解:,故选C.3.答案:D解析:本题考查了直线与圆的位置关系,属于基础题.将圆的一般方程转化为标准方程,根据题意可知圆心(2,−1)到直线x−y+b=0的距离小于等于半径√2,即可求得b的取值范围.解:圆x2+y2−4x+2y+3=0转化成标准方程为(x−2)2+(y+1)2=2,圆心为(2,−1),半径为√2,因为直线y=x+b与圆x2+y2−4x+2y+3=0有公共点,≤√2,解得−5≤b≤−1,所以√1+1故选:D.4.答案:C解析:解:条件p:|x−m|≤2,解出m−2≤x≤m+2.条件q:−1≤x≤n,由p是q的充要条件,∴m−2=−1,m+2=n,解得m=1,n=3.则m+n=4.故选:C.条件p:|x−m|≤2,解出m−2≤x≤m+2.条件q:−1≤x≤n,由p是q的充要条件,可得m−2=−1,m+2=n,解出即可得出.本题考查了不等式与方程的解法、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.5.答案:C解析:利用辅助角公式将函数f(x)化简,根据三角函数的有界限求解即可.本题考查三角函数的图象及性质的运用,考查转化思想以及计算能力.解:函数f(x)=sinx+√3cosx=2sin(x+π3).当0≤x≤π2时,则π3≤x+π3≤5π6,那么:当x+π3=5π6时,函数f(x)取得最小值为1.当x+π3=π2时,函数f(x)取得最大值为2.故选C.6.答案:B解析:本题考查三棱柱体积的求法,属于基础题.根据题意可得sin∠MA1B=35,A1B=5,,A1M=2,即可得到S△A1MB,进而求出三棱锥A1−MBC1的体积.解:直三棱柱ABC−A1B1C1中,四边形AA1C1C是边长为4的正方形,且AB=3,BC=5,M是AA1的中点,则sin∠MA1B=35,A1B=5,,A1M=2,所以S△A1MB =12·A1M·A1B·sin∠MA1B=12×2×5×35=3,所以棱锥A1−MBC1的体积为 VA1−MBC1=VC−A1MB=13×C1A1·S△A1MB=13×4×3=4.7.答案:D解析:本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是基础题.基本事件总数n=C42=6,选派的都是男生包含的基本事件个数m=C32=3,由此能求出选派的都是男生的概率.解:高二8班从3男1女4位同学中选派2位同学参加某演讲比赛,三男一女分别记为A,B,C,D,则4位同学中选派2位同学的结果有AB,AC,AD,BC,BD,CD,共6种,选派的都是男生包含的结果有AB,AC,BC,共三种,∴选派的都是男生的概率p=36=12.故选D.8.答案:A解析:本题考查抛物线的性质和应用,正确运用抛物线的定义是关键.线段AB的中点到准线的距离为4,设A,B两点到准线的距离分别为d1,d2,由抛物线的定义知|AB|的值.解:由题设知直线l:y=k(x−1)经过抛物线C:y2=4x的焦点坐标,线段AB的中点到准线的距离为3+1=4,设A,B两点到准线的距离分别为d1,d2,由抛物线的定义知:|AB|=|AF|+|BF|=d1+d2=2×4=8.故选:A.9.答案:B解析:本题考查等差数列的通项公式及前n 项和公式,属于基础题.由a 8+a 9=9,a 4=1联立解方程组即可求出等差数列的的公差和首项,然后代入求和公式. 解:因为{a n }是等差数列,所以可设a n =a 1+(n −1)d ,所以a 4=a 1+3d =1,a 8+a 9=2a 4+9d =9,所以d =79,a 1=−43,所以S 9=9×(−43)+9×82×79=16. 故选B . 10.答案:C解析:本题考查曲线的切线方程,考查导数的几何意义,属于基础题.求导数,确定切线的斜率,即可求出曲线y =3x −lnx 在点(1,3)处的切线方程. 解:由题意,y ′=3−1x ,所以曲线过点(1,3)处的切线斜率为k =3−1=2,所以切线方程为y −3=2(x −1),即y =2x +1,故选C . 11.答案:A解析:解:依题意如图,延长F 1M ,交PF 2于点T ,∵PM 是∠F 1PF 2的角分线.TF 1是PM 的垂线,∴PM 是TF 1的中垂线,∴|PF 1|=|PT|,∵P为双曲线x2a2−y2b2=1上一点,∴|PF1|−|PF2|=2a,∴|TF2|=2a,在三角形F1F2T中,MO是中位线,∴|OM|=a.故选:A.先画出双曲线和焦点三角形,由题意可知PM是TF1的中垂线,再利用双曲线的定义,数形结合即可得结论.本题考查了双曲线的定义的运用以及双曲线标准方程的意义,解题时要善于运用曲线定义,数形结合的思想解决问题.12.答案:B解析:本题主要考查函数零点的判定定理.由方程的根与函数零点的关系可知,求方程的根,就是确定函数的零点,也就是求函数的图象与x轴的交点的横坐标.令f(x)=0,由二次方程的解法,运用因式分解解方程即可得到所求函数的零点.解:令f(x)=0,即x2−x−2=0,即有(x−2)(x+1)=0,解得x=2或x=−1.即函数f(x)的零点为2或−1.故选B.13.答案:2√3解析:解:由三视图可知此几何体是组合体:上面是圆锥、下面是圆柱,∵正视图与侧视图完全相同,均为等边三角形与矩形的组合,∴圆锥的高是x,则半径为xtan60°=√3,母线长是xsin60°=2√3x3,则圆柱的底面半径是√3,高是1,∵该几何体的表面积为16π,∴π×(√3)2+2π×√3×1+π√3× 2√3x 3=16π,化简得,√3x 2+2x −16√3=0, 解得x =2√3或x =3舍去), 故答案为:2√3.由三视图可知此几何体是组合体:上面是圆锥、下面是圆柱,由条件和直角三角形的三角函数求出半径、圆锥母线长,利用圆柱、圆锥的表面积公式列出方程求出x 的值.本题考查了由三视图求几何体的表面积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力,计算能力.14.答案:√22或1解析:本题考查了二项式定理的应用以及利用二项展开式的通项公式求展开式中某项系数的问题,是综合性题目,属于基础题.根据(ax +1a )6展开式的通项公式求出展开式中含x 4与x 2,从而求出(2+x 2)(ax +1a )6展开式中含x 4项的系数,列出方程求出正实数a 的值. 解:∵(ax +1a )6展开式的通项公式为:T r+1=C 6r ⋅(ax)6−r ⋅(1a )r =C 6r⋅a 6−2r ⋅x 6−r ,令6−r =4,得r =2,∴T 2+1=C 62⋅a 2⋅x 4=15a 2x 4,令6−r =2,得r =4,∴T 4+1=C 64⋅a −2⋅x 2=15a −2x 2,∴(2+x 2)(ax +1a )6展开式中含x 4项的系数为: 2×15a 2+15a −2=45, 整理得2a 4−3a 2+1=0, 解得a 2=1或a 2=12, ∴正实数a =1或a =√22.故答案为√22或1.15.答案:54解析:本题考查了平面向量的数量积公式的应用以及向量垂直的性质;属于常规题.首先求出单位向量e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 的数量积,再根据(e1⃗⃗⃗ −2e2⃗⃗⃗ )·(k e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ )=0,得到关于k的方程解之即可.解:因为单位向量e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 的夹角是2π3,所以e1⃗⃗⃗ ⋅e2⃗⃗⃗ =1×1×cos2π3=−12,并且(e1⃗⃗⃗ −2e2⃗⃗⃗ )⊥(k e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ),所以(e1⃗⃗⃗ −2e2⃗⃗⃗ )⋅(k e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ )=0,展开得k e1⃗⃗⃗ 2−2e2⃗⃗⃗ 2+(1−2k)e1⃗⃗⃗ ⋅e2⃗⃗⃗ =0,即k−2−12(1−2k)=0,解得k=54.故答案为:54.16.答案:387解析:本题考查数列递推式,考查了由数列的前n项和求数列部分项的和,是基础的计算题.由已知数列的前n项和,利用a6+a7+a8=S8−S5求得结果.解:由S n=n3,得a6+a7+a8=S8−S5=83−53=387.故答案为:387.17.答案:解:(1)sin(2A+B)sinA=2+2cos(A+B).∴sin(2A+B)=2sinA+2sinAcos(A+B),∴sinAcos(A+B)+cosAsin(A+B)=2sinA+2sinAcos(A+B),∴−sinAcos(A+B)+cosAsin(A+B)=2sinA,即sinB=2sinA,故由正弦定理可得b=2a.(2)由余弦定理可得cosC =a 2+b 2−c 22ab=a 2+4a 2−7a 24a 2=−12,因为∠C 是△ABC 的内角, 故∠C =2π3.解析:(1)等式可化简为sinB =2sinA ,故由正弦定理可得b =2a ; (2)由余弦定理可得cosC =−12,∠C 是△ABC 的内角,故可得∠C =2π3.本题主要考查了余弦定理的综合应用,属于基础题.18.答案:解:(1)以200人中,“热烈参与者”的频率作为概率,则估计该市“热烈参与者”的人数约为:20000×15=4000; (2)根据题意可知,ξ~B(3,45),P(ξ=0)=C 30×(15)3=1125, P(ξ=1)=C 31×45×(15)2=12125, P(ξ=2)=C 32×(45)2×15=48125, P(ξ=3)=C 33×(45)3=64125,∴ξ的分布列为:E(ξ)=3×45=125.解析:本题考查离散型随机变量的分布列、数学期望的求法,考查二项分布的性质等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.(1)以200人中,“热烈参与者”的频率作为概率,可估计该市“热烈参与者”的人数; (2)根据题意可知,ξ~B(3,45),由此能求出ξ的分布列和E(ξ).19.答案:证明:(1)∵AB =BC =CA ,D 是AC 的中点,∴BD ⊥AC ,∵AA 1⊥平面ABC ,AA 1⊂平面AA 1C 1C ,∴平面AA 1C 1C ⊥平面ABC ,又平面AA 1C 1C ∩平面ABC =AC ,BD ⊂平面ABC , ∴BD ⊥平面AA 1C 1C , 又AE ⊂平面AA 1C 1C , ∴BD ⊥AE .又∵在正方形AA 1C 1C 中,D ,E 分别是AC ,CC 1的中点, 根据相似三角形,易得A 1D ⊥AE . 又A 1D ∩BD =D ,A 1D 、BD ⊂平面A 1BD , ∴AE ⊥平面A 1BD .解:(2)因为BD ⊥平面AA 1C 1C ,根据题意,取A 1C 1中点F ,以DF ,DA ,DB 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系, D(0,0,0),E(1,−1,0),B(0,0,√3),B 1(2,0,√3),DB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,0,√3),DE ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,−1,0),BB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,0,0),EB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,1,√3), 设平面DBE 的一个法向量为m⃗⃗⃗ =(x,y ,z), 则{DB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅m ⃗⃗⃗ =√3z =0DE ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅m ⃗⃗⃗ =x −y =0,令x =1,则m⃗⃗⃗ =(1,1,0), 设平面BB 1E 的一个法向量为n⃗ =(a,b ,c), 则{BB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =2a =0EB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =a +b +√3c =0,令c =√3,则n ⃗ =(0,−3,√3) 设二面角D −BE −B 1的平面角为θ,观察可知θ为钝角, cos <m ⃗⃗⃗ ,n ⃗ >=m ⃗⃗⃗ ⋅n ⃗⃗|m ⃗⃗⃗ |⋅|n ⃗⃗ |=−√64,∴cosθ=−√64,故二面角D −BE −B 1的余弦值为−√64.解析:本题考查线面垂直的证明,考查向量法求解二面角的余弦值,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.(1)推导出BD ⊥AC ,从而平面AA 1C 1C ⊥平面ABC ,进而BD ⊥平面AA 1C 1C ,BD ⊥AE ,再求出A 1D ⊥AE ,由此能证明AE ⊥平面A 1BD .(2)取A 1C 1中点F ,以DF ,DA ,DB 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角D −BE −B 1的余弦值.20.答案:解:(Ⅰ)设动点M(x,y),则k MA =yx+3,k MB =yx−3(x ≠±3), ∵k MA k MB =−19,即yx+3⋅yx−3=−19. 化简得x 29+y 2=1,由已知x ≠±3, 故曲线C 的方程为x 29+y 2=1(x ≠±3).(Ⅱ)由已知直线l 过点T(1,0), 设l 的方程为x =my +1, 则联立方程组{x =my +1x 2+9y 2=9,消去x 得 (m 2+9)y 2+2my −8=0, 设P(x 1,y 1),Q(x 2,y 2),则{y 1+y 2=−2mm 2+9y 1y 2=−8m 2+9, 直线SP 与SQ 斜率分别为k SP =y 1x 1−s =y 1my 1+1−s ,k SQ =y 2x 2−s =y2my 2+1−s ,k SP k SQ =y 1y 2(my 1+1−s)(my 2+1−s)=y 1y 2m 2y 1y 2+m(1−s)(y 1+y 2)+(1−s)2=−8(s 2−9)m 2+9(1−s)2.当s =3时,k SP k SQ =−89(1−s)2=−29; 当s =−3时,k SP k SQ =−89(1−s)2=−118.所以存在定点S(±3,0),使得直线SP 与SQ 斜率之积为定值.解析:本题考查轨迹方程的求法,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查计算能力,属于较难题. (Ⅰ)设动点M(x,y),则k MA =yx+3,k MB =yx−3(x ≠±3),利用k MA k MB =−19,求出曲线C 的方程. (Ⅱ)由已知直线l 过点T(1,0),设l 的方程为x =my +1,则联立方程组{x =my +1x 2+9y 2=9,消去x 得(m 2+9)y 2+2my −8=0,设P(x 1,y 1),Q(x 2,y 2)利用韦达定理求解直线的斜率,然后化简即可推出结果.21.答案:解:(1)当a =−1时,f(x)=ln(x −1)−x ,x >1,f′(x)=1x−1−1=2−xx−1,当1<x <2时,f′(x)>0,f(x)递增, 当x >2时,f′(x)<0,f(x)递减, 故f(x)在(1,2)递增,在(2,+∞)递减;(2)由题意得:x ≥1时,x +a >0恒成立,故a >−1,①, 不等式e f(x)+a2x 2>1恒成立, 即a2x 2+x+a e x −1>0对任意的x ≥1恒成立,设g(x)=a2x 2+x+a e x−1,x ≥1,g′(x)=ae x x−x+1−ae x,a ≤0时,g(2)=a(2+1e 2)−1+2e 2<0,不合题意, a >0时,要使x ≥1时,不等式e f(x)+a2x 2>1恒成立, 只需g(1)=a(12+1e )−1+1e >0,即a >2(e−1)e+2,a >2(e−1)e+2时,ae x x −x +1−a =a(e x x −1)+1−x >2(e−1)e+2(e x x −1)+1−x ,设ℎ(x)=2(e−1)e+2(e x x −1)+1−x ,x ≥1,ℎ′(x)=2(e−1)e+2e x x +2(e−1)e+2e x −1,x ≥1,显然ℎ′(x)在(1,+∞)递增,∴ℎ′(x)>ℎ′(1)=4e 2−5e−2e+2>0,∴ℎ(x)在(1,+∞)递增,ℎ(x)>ℎ(1)=2(e−1)2e+2>0,即ae x x −x +1−a >0,②, 由①②得:a >2(e−1)e+2时,满足题意.解析:(1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可; (2)问题转化为a2x 2+x+a e x−1>0对任意的x ≥1恒成立,设g(x)=a 2x 2+x+a e x−1,x ≥1,通过求导得到g(x)的单调性,从而求出a 的范围即可.本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,是一道综合题.22.答案:解:(1)由曲线C 1:{x =√2cosθy =sinθ(θ为参数),消去参数θ,可得普通方程为x 22+y 2=1.把直线l 的参数方程代入为x 22+y 2=1,得7t 2+4t −4=0.则t 1+t 2=−47,t 1t 2=−47.∴|AB|=|t 1−t 2|=√(t 1+t 2)2−4t 1t 2=8√27; (2)设点P(x,y)是曲线C 1上的一个动点,化曲线C 2:{x =cosαy =3+sinα(α为参数)为x 2+(y −3)2=1. ∴|PC 2|=√x 2+(y −3)2=√−(y +3)2+20, ∵−1≤y ≤1, ∴|PC 2|的最大值为4, 则|PQ|的最大值为5.解析:(1)化曲线C 1的参数方程为普通方程,把直线的参数方程代入,化为关于t 的一元二次方程,利用根与系数的关系及此时t 的几何意义求解;(2)点P(x,y)是曲线C 1上的一个动点,化曲线C 2的参数方程为普通方程,由两点间的距离公式写出|PC 2|,利用二次函数求其最大值,进一步得到|PQ|的最大值.本题考查简单曲线的极坐标方程,考查参数方程化普通方程,训练了圆与椭圆位置关系的应用,是中档题.23.答案:解:(1)根据题意可得,当x <−1时,−x −1+2x −1≤x +2,解得−2<2,所以x <−1;…(1分) 当−1≤x ≤12时,x +1+2x −1≤x +2,解得x ≤1,所以−1≤x ≤12;…(2分) 当x >12时,x +1−2x +1≤x +2,解得x ≥0,所以x >12;…(3分) 综上,不等式f(x)≤x +2的解集为R …(5分) (2)不等式f(x)≤|x|(|a −1|+|a +1|)等价于|x+1|−|2x−1||x|≤|a −1|+|a +1|,…(6分)因为||x+1|−|2x−1||x||=||1+1x|−|2−1x||≤|1+1x+2−1x|=3,…(8分)当且仅当(1+1x )(2−1x )≤0时取等号, 因为|x+1|−|2x−1||x|≤|a −1|+|a +1|,所以|a −1|+|a +1|≥3,解得a ≤−32或a ≥32,故实数a 的取值范围为(−∞,−32]∪[32,+∞)…(10分)解析:(1)利用x 的范围去掉绝对值符号,然后求解不等式的解集即可. (2)不等式f(x)≤|x|(|a −1|+|a +1|)等价于|x+1|−|2x−1||x|≤|a −1|+|a +1|,利用绝对值不等式的几何意义求解左侧的最值,然后求解a 的范围即可.本题考查不等式恒成立,绝对值不等式的解法,考查转化思想以及分类讨论思想的应用.。
2020年普通高等学校招生全国统一考试数学理试题(广东卷,解析版)
2020年普通高等学校招生全国统一考试数学理试题(广东卷,解析版)本试卷共4页,21小题,满分150分。
考试用时120分钟。
注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号、试室号、座位号填写在答题卡上。
用2B 铅笔将试卷类型(B )填涂在答题卡相应位置上。
将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。
2.选择题每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答的答案无效。
4.作答选做题时.请先用2B 铅笔填涂选做题的题号对应的信息点,再作答。
漏涂、错涂、多涂的.答案无效。
5.考生必须保持答题卡的整洁。
考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。
参考公式:锥体的体积公式V =13sh ,其中S 是锥体的底面积,h 是锥体的高.一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,满分50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.若集合A={x|-2<x <1},B=A={x|0<x <2},则集合A ∩B=A.{x|-1<x <1}B.{x|-2<x <1}C.{x|-2<x <2}D.{x|0<x <1} 1. 答案:D【命题意图】本题考查了集合的运算,考查了学生的计算能力。
【解析】本题考查了集合的运算。
结合数轴易得}10|{<<=x x B A I .2.若复数z 1=1+i,z 2=3-i,则z1`z1= A.4+2i B.2+i C.2+2i D.3+i 2.答案:A【命题意图】本题考查复数的乘法运算,考查了学生的计算能力。
【解析】本题考查复数的乘法运算,考查了学生的计算能力。
计算得212(1)(3)3342z z i i i i i i •=+•-=-+-=+.3.若函数f(x)=3x+3x-与g(x)=33xx--的定义域均为R ,则 A .f(x)与g(x)均为偶函数 B .f(x)为奇函数,g(x)为偶函数 C .f(x)与g(x)均为奇函数 D .f(x)为偶函数.g(x)为奇函数3.答案:B4.已知数列{n a }为等比数列,ns 5是它的前n 项和,若2a *3a =2a .,且4a 与27a 的等差中项为54,则5s = A .35 B .33 C .3l D .29 4.答案:C5. “14m <”是“一元二次方程20x x m ++=有实数解”的 A.充分非必要条件 B.充分必要条件 C.必要非充分条件 D.非充分非必要条件 5.答案:A 【命题意图】本题是在知识的文汇处命题,考查了充要条件的相关知识及一元二次方程有解的条件【解析】本题考查充要条件的相关知识及一元二次方程有解的条件。
2020年高考模拟广东省广州市高考(理科)数学第一次模拟测试试卷 含解析
2020年高考数学第一次模拟测试试卷(理科)一、选择题1.已知复数z满足(1+i)z=2i,则|z|=()A.B.1C.D.2.已知集合A={0,1,2,3},B={x|x=n2﹣1,n∈A},P=A∩B,则P的子集共有()A.2个B.4个C.6个D.8个3.sin80°cos50°+cos140°sin10°=()A.﹣B.C.﹣D.4.已知命题p:∀x∈R,x2﹣x+1<0;命题q:∃x∈R,x2>x3,则下列命题中为真命题的是()A.p∧q B.¬p∧q C.p∧¬q D.¬p∧¬q5.已知函数f(x)满足f(1﹣x)=f(1+x),当x≥1时,f(x)=x﹣,则{x|f(x+2)>1}=()A.{x|x<﹣3或x>0}B.{x|x<0或x>2}C.{x|x<﹣2或x>0}D.{x|x<2或x>4}6.如图,圆O的半径为1,A,B是圆上的定点,OB⊥OA,P是圆上的动点,点P关于直线OB的对称点为P',角x的始边为射线OA,终边为射线OP,将|﹣|表示为x 的函数f(x),则y=f(x)在[0,π]上的图象大致为()A.B.C.D.7.陀螺是中国民间最早的娱乐工具,也称陀罗.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某个陀螺的三视图,则该陀螺的表面积为()A.(7+2)πB.(10+2)πC.(10+4)πD.(11+4)π8.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为e,设地球半径为R,该卫星近地点离地面的距离为r,则该卫星远地点离地面的距离为()A.r+R B.r+RC.r+R D.r+R9.羽毛球混合双打比赛每队由一男一女两名运动员组成.某班级从3名男生A1,A2,A3和3名女生B1,B2,B3中各随机选出两名,把选出的4人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛,则A1和B1两人组成一队参加比赛的概率为()A.B.C.D.10.已知F1,F2是双曲线C:﹣y2=1(a>0)的两个焦点,过点F1且垂直于x轴的直线与C相交于A,B两点,若|AB|=,则△ABF2的内切圆的半径为()A.B.C.D.11.已知函数f(x)的导函数为f′(x),记f1(x)=f′(x),f2(x)=f1′(x),…,f n+1(x)=f n′(x)(n∈N*).若f(x)=x sin x,则f2019(x)+f2021(x)=()A.﹣2cos x B.﹣2sin x C.2cos x D.2sin x12.已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,E,F,G分别是棱AD,CC1,C1D1的中点,给出下列四个命题:①EF⊥B1C;②直线FG与直线A1D所成角为60°;③过E,F,G三点的平面截该正方体所得的截面为六边形;④三棱锥B﹣EFG的体积为.其中,正确命题的个数为()A.1B.2C.3D.4二、填空题13.设向量=(m,1),=(2,1),且•=(2+2),则m=.14.某种产品的质量指标值Z服从正态分布N(μ,σ2),且P(μ﹣3σ<Z<μ+3σ)=0.9974.某用户购买了10000件这种产品,则这10000件产品中质量指标值位于区间(μ﹣3σ,μ+3σ)之外的产品件数为.15.(3x2﹣2x﹣1)5的展开式中,x2的系数是.(用数字填写答案)16.已知△ABC的三个内角为A,B,C,且sin A,sin B,sin C成等差数列,则sin2B+2cos B 的最小值为,最大值为.三、解答题17.记S n为数列{a n}的前n项和,2S n﹣a n=(n∈N*).(1)求a n+a n+1;(2)令b n=a n+2﹣a n,证明数列{b n}是等比数列,并求其前n项和T n.18.如图,三棱锥P﹣ABC中,PA=PC,AB=BC,∠APC=120°,∠ABC=90°,AC =PB.(1)求证:AC⊥PB;(2)求直线AC与平面PAB所成角的正弦值.19.某企业质量检验员为了检测生产线上零件的质量情况,从生产线上随机抽取了80个零件进行测量,根据所测量的零件尺寸(单位:mm),得到如图的频率分布直方图:(1)根据频率分布直方图,求这80个零件尺寸的中位数(结果精确到0.01);(2)若从这80个零件中尺寸位于[62.5,64.5)之外的零件中随机抽取4个,设X表示尺寸在[64.5,65]上的零件个数,求X的分布列及数学期望EX;(3)已知尺寸在[63.0,64.5)上的零件为一等品,否则为二等品,将这80个零件尺寸的样本频率视为概率.现对生产线上生产的零件进行成箱包装出售,每箱100个.企业在交付买家之前需要决策是否对每箱的所有零件进行检验,已知每个零件的检验费用为99元.若检验,则将检验出的二等品更换为一等品;若不检验,如果有二等品进入买家手中,企业要向买家对每个二等品支付500元的赔偿费用.现对一箱零件随机抽检了11个,结果有1个二等品,以整箱检验费用与赔偿费用之和的期望值作为决策依据,该企业是否对该箱余下的所有零件进行检验?请说明理由.20.已知函数f(x)=alnx﹣,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为2x ﹣y﹣2﹣e=0.(1)求a,b的值;(2)证明函数f(x)存在唯一的极大值点x0,且f(x0)<2ln2﹣2.21.已知点P是抛物线C:y=﹣3的顶点,A,B是C上的两个动点,且•=﹣4.(1)判断点D(0,1)是否在直线AB上?说明理由;(2)设点M是△PAB的外接圆的圆心,点M到x轴的距离为d,点N(1,0),求|MN|﹣d的最大值.(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]22.已知曲线C1的参数方程为(t为参数),曲线C2的参数方程为(θ为参数).(1)求C1与C2的普通方程;(2)若C1与C2相交于A,B两点,且|AB|=,求sinα的值.[选修4-5:不等式选讲]23.已知a>0,b>0,且a+b=1.(1)求+的最小值;(2)证明:<.参考答案一、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.已知复数z满足(1+i)z=2i,则|z|=()A.B.1C.D.【分析】把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,代入复数模的计算公式得答案.解:∵(1+i)z=2i,∴,∴.故选:A.2.已知集合A={0,1,2,3},B={x|x=n2﹣1,n∈A},P=A∩B,则P的子集共有()A.2个B.4个C.6个D.8个【分析】求出集合A,B,从而求出P=A∩B,由此能求出P的子集的个数.解:∵集合A={0,1,2,3},B={x|x=n2﹣1,n∈A}={﹣1,0,3,8},∴P=A∩B={0,3},∴P的子集共有22=4个.故选:B.3.sin80°cos50°+cos140°sin10°=()A.﹣B.C.﹣D.【分析】直接利用三角函数关系式的变换的应用求出结果.解:sin80°cos50°+cos140°sin10°=cos10°cos50°﹣sin50°sin10°=cos(50°+10°)=cos60°=.故选:D.4.已知命题p:∀x∈R,x2﹣x+1<0;命题q:∃x∈R,x2>x3,则下列命题中为真命题的是()A.p∧q B.¬p∧q C.p∧¬q D.¬p∧¬q【分析】根据条件判断命题p,q的真假,结合复合命题真假关系进行判断即可.解:x2﹣x+1=(x﹣)2+>0恒成立,故命题p:∀x∈R,x2﹣x+1<0为假命题,当x=﹣1时,x2>x3,成立,即命题q:∃x∈R,x2>x3,为真命题,则¬p∧q为真,其余为假命题,故选:B.5.已知函数f(x)满足f(1﹣x)=f(1+x),当x≥1时,f(x)=x﹣,则{x|f(x+2)>1}=()A.{x|x<﹣3或x>0}B.{x|x<0或x>2}C.{x|x<﹣2或x>0}D.{x|x<2或x>4}【分析】根据条件判断函数的对称性和单调性,结合不等式先求出f(x)>1的解,然后求出f(x+2)>1的解即可.解:由f(1﹣x)=f(1+x),得函数关于x=1对称,当x≥1时,f(x)=x﹣,则f(x)为增函数,且f(2)=2﹣1=1,由f(x)>1得x>2,由对称性知当x<1时,由f(x)>1得x<0,综上f(x)>1得x>2或x<0,由f(x+2)>1得x+2>2或x+2<0,得x>0或x<﹣2,即不等式的解集为{x|x<﹣2或x>0},故选:C.6.如图,圆O的半径为1,A,B是圆上的定点,OB⊥OA,P是圆上的动点,点P关于直线OB的对称点为P',角x的始边为射线OA,终边为射线OP,将|﹣|表示为x 的函数f(x),则y=f(x)在[0,π]上的图象大致为()A.B.C.D.【分析】设PP'的中点为M,则|﹣|=,当x∈[0,]时,在Rt△OMP中,利用三角函数可知,|PM|=cos x,所以f(x)=2cos x,从而得解.解:设PP'的中点为M,则|﹣|=,当x∈[0,]时,在Rt△OMP中,|OP|=1,∠OPM=∠POA=x,所以cos x=,所以|PM|=cos x,|﹣|=2cos x,即f(x)=2cos x,x∈[0,].从四个选项可知,只有选项A正确,故选:A.7.陀螺是中国民间最早的娱乐工具,也称陀罗.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某个陀螺的三视图,则该陀螺的表面积为()A.(7+2)πB.(10+2)πC.(10+4)πD.(11+4)π【分析】画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的表面积即可.解:由题意可知几何体的直观图如图:上部是圆柱,下部是圆锥,几何体的表面积为:=(10+4)π.故选:C.8.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为e,设地球半径为R,该卫星近地点离地面的距离为r,则该卫星远地点离地面的距离为()A.r+R B.r+RC.r+R D.r+R【分析】由题意画出图形,结合椭圆的定义,结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离.解:椭圆的离心率:e=∈(0,1),(c为半焦距;a为长半轴)只要求出椭圆的c和a,设卫星近地点,远地点离地面距离分别为m,n,由题意,结合图形可知,a﹣c=r+R,远地点离地面的距离为:n=a+c﹣R,m=a﹣c﹣R,a=,c=,所以远地点离地面的距离为:n=a+c﹣R==.故选:A.9.羽毛球混合双打比赛每队由一男一女两名运动员组成.某班级从3名男生A1,A2,A3和3名女生B1,B2,B3中各随机选出两名,把选出的4人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛,则A1和B1两人组成一队参加比赛的概率为()A.B.C.D.【分析】分别计算出选出的4人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛的基本事件总数和满足A1和B1两人组成一队的基本事件个数,代入古典概型概率计算公式,可得答案解:从3名男生A1,A2,A3和3名女生B1,B2,B3中各随机选出两名,共有C32C32=9,选出的4人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛有C21C21=4,故总的事件个数为9×4=36种,其中A1和B1两人组成一队有C21C21=4种,故则A1和B1两人组成一队参加比赛的概率为=,故选:A.10.已知F1,F2是双曲线C:﹣y2=1(a>0)的两个焦点,过点F1且垂直于x轴的直线与C相交于A,B两点,若|AB|=,则△ABF2的内切圆的半径为()A.B.C.D.【分析】设左焦点F1的坐标,由过F1垂直于x轴的直线与椭圆联立可得弦长AB,再由椭圆可得a的值,进而可得双曲线的方程,及左右焦点的坐标,进而求出三角形ABF2的面积,再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径.解:由双曲线的方程可设左焦点F1(﹣c,0),由题意可得AB==,再由b =1,可得a=,所以双曲线的方程为:﹣y2=1,所以F1(﹣,0),F2(,0),所以S=•F1F2==,三角形ABF2的周长为C=AB+AF2+BF2=AB+(2a+AF1)+(2a+BF1)=4a+2AB=4+2=6,设内切圆的半径为r,所以三角形的面积S===3,所以3=,解得:r=,故选:B.11.已知函数f(x)的导函数为f′(x),记f1(x)=f′(x),f2(x)=f1′(x),…,f n+1(x)=f n′(x)(n∈N*).若f(x)=x sin x,则f2019(x)+f2021(x)=()A.﹣2cos x B.﹣2sin x C.2cos x D.2sin x【分析】求出函数的导数,结合函数的导数寻找规律进行计算即可.解:f(x)=x sin x,则f1(x)=f′(x)=sin x+x cos x,f2(x)=f1′(x)=cos x+cos x﹣x sin x=2cos x﹣x sin x,f3(x)=f2′(x)=﹣2sin x﹣sin x﹣x cos x=﹣3sin x﹣x cos xf4(x)=f3′(x)=﹣3cos x﹣cos x+x sin x=﹣4cos x+x sin xf5(x)=f4′(x)=4sin x+sin x+x cos x=5sin x+x cos xf6(x)=f5′(x)=5cos+cos x﹣x sin x=6cos x﹣x sin x,f7(x)=f6′(x)=﹣6sin x﹣sin x﹣x cos x=﹣7sin x﹣x cos x…,则f1(x)+f3(x)=sin x+x cos x﹣3sin x﹣x cos x=﹣2sin x,f3(x)+f5(x)=﹣3sin x﹣x cos x+5sin x+x cos x=2sin x,f5(x)+f7(x)=5sin x+x cos x﹣7sin x﹣x cos x=﹣2sin x,即f4n+1(x)+f4n+3(x)=﹣2sin x,f4n+3(x)+f4n+5(x)=2sin x则f2019(x)+f2021(x)=2sin x,故选:D.12.已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,E,F,G分别是棱AD,CC1,C1D1的中点,给出下列四个命题:①EF⊥B1C;②直线FG与直线A1D所成角为60°;③过E,F,G三点的平面截该正方体所得的截面为六边形;④三棱锥B﹣EFG的体积为.其中,正确命题的个数为()A.1B.2C.3D.4【分析】画出几何体的图形,然后转化判断四个命题的真假即可.解:如图;连接相关点的线段,O为BC的中点,连接EFO,因为F是中点,可知B1C ⊥OF,EO⊥B1C,可知B1C⊥平面EFO,即可证明B1C⊥EF,所以①正确;直线FG与直线A1D所成角就是直线A1B与直线A1D所成角为60°;正确;过E,F,G三点的平面截该正方体所得的截面为五边形;如图:是五边形ENFGI.所以③不正确;三棱锥B﹣EFG的体积为:V G﹣EBM==.V F﹣EBM==.所以三棱锥B﹣EFG的体积为.④正确;故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.设向量=(m,1),=(2,1),且•=(2+2),则m=2.【分析】根据•=(2+2),整理得=0;进而求得结论.解:因为向量=(m,1),=(2,1),且•=(2+2),∴﹣2•+=0⇒=0;∴=;∴m=2;故答案为:2.14.某种产品的质量指标值Z服从正态分布N(μ,σ2),且P(μ﹣3σ<Z<μ+3σ)=0.9974.某用户购买了10000件这种产品,则这10000件产品中质量指标值位于区间(μ﹣3σ,μ+3σ)之外的产品件数为26.【分析】直接利用P(μ﹣3σ<Z<μ+3σ)=0.9974以及其对立面即可求解.解:因为某种产品的质量指标值Z服从正态分布N(μ,σ2),且P(μ﹣3σ<Z<μ+3σ)=0.9974.所以10000件产品中质量指标值位于区间(μ﹣3σ,μ+3σ)之外的产品件数为:10000×(1﹣0.9974)=26;故答案为:26.15.(3x2﹣2x﹣1)5的展开式中,x2的系数是25.(用数字填写答案)【分析】把原式化简成二项式结构,利用通项公式可得答案解:因为:(3x2﹣2x﹣1)5=[3x2﹣(2x+1)]5;其展开式的通项公式为:T r+1=(3x2)5﹣r•[﹣(2x+1)]r;∵要求x2的系数;所以:当5﹣r=0,即r=5时,需求[﹣(2x+1)]5的展开式的x2项,故此时x2的系数是:×(﹣1)2×22×13=40;当5﹣r=1,即r=4时,需求[﹣(2x+1)]5的展开式的常数项,故此时x2的系数是:×3×(﹣1)5××15=﹣15;综上可得:x2的系数是:40﹣15=25.故答案为:25.16.已知△ABC的三个内角为A,B,C,且sin A,sin B,sin C成等差数列,则sin2B+2cos B 的最小值为,最大值为.【分析】利用等差中项以及正弦定理得到2b=a+c,再结合余弦定理及基本不等式,余弦函数的性质可得,构造函数,利用导数得到函数f(B)的单调性情况,进而求得最值.解:∵sin A,sin B,sin C成等差数列,∴2sin B=sin A+sin C,由正弦定理可得,2b=a+c,由余弦定理有,=(当且仅当a=b=c时取等号),又B为三角形ABC内角,故,设,则f′(B)=2cos2B﹣2sin B=﹣4sin2B﹣2sin B+2,令f′(B)>0,解得,令f′(B)<0,解得,故函数f(B)在单调递增,在单调递减,∴,.故答案为:.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程和演算步骤.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.记S n为数列{a n}的前n项和,2S n﹣a n=(n∈N*).(1)求a n+a n+1;(2)令b n=a n+2﹣a n,证明数列{b n}是等比数列,并求其前n项和T n.【分析】(1)运用数列的递推式:n=1时,a1=S1,n≥2时,a n=S n﹣S n﹣1,化简变形可得a n+a n﹣1=﹣,进而得到所求;(2)由(1)的结论,将n换为n+1,两式相减,结合等比数列的定义和求和公式,即可得到所求.解:(1)由2S n﹣a n=,可得n=1时,a1=S1,又2S1﹣a1=1,即a1=1;n≥2时,a n=S n﹣S n﹣1,2S n﹣1﹣a n﹣1=,又2S n﹣a n=,两式相减可得a n+a n﹣1=﹣,即有a n+a n+1=﹣;(2)证明:由(1)可得a n+a n+1=﹣,即有a n+1+a n+2=﹣,两式相减可得b n=a n+2﹣a n=,则==,可得数列{b n}是首项为,公比为的等比数列,前n项和T n==﹣.18.如图,三棱锥P﹣ABC中,PA=PC,AB=BC,∠APC=120°,∠ABC=90°,AC =PB.(1)求证:AC⊥PB;(2)求直线AC与平面PAB所成角的正弦值.【分析】(1)取AC中点O,连结PO,BO,推导出PO⊥AC,BO⊥AC,从而AC⊥平面PBO,由此能证明AC⊥PB.(2)推导出PO⊥BO,以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出直线AC与平面PAB所成角的正弦值.解:(1)证明:取AC中点O,连结PO,BO,∵PA=PC,AB=BC,∴PO⊥AC,BO⊥AC,∵PO∩BO=O,∴AC⊥平面PBO,∵PB⊂平面PBO,∴AC⊥PB.(2)解:设AC=2,则PO=1,PA=PC=PB=2,BO=,∴PO2+BO2=PB2,∴PO⊥BO,以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,则A(0,﹣,0),C(0,,0),P(0,0,1),B(,0,0),=(0,2,0),=(0,﹣,﹣1),=(,0,﹣1),设平面PAB的法向量=(x,y,z),则,取x=1,得=(1,﹣1,),设直线AC与平面PAB所成角为θ,则直线AC与平面PAB所成角的正弦值为:sinθ===.19.某企业质量检验员为了检测生产线上零件的质量情况,从生产线上随机抽取了80个零件进行测量,根据所测量的零件尺寸(单位:mm),得到如图的频率分布直方图:(1)根据频率分布直方图,求这80个零件尺寸的中位数(结果精确到0.01);(2)若从这80个零件中尺寸位于[62.5,64.5)之外的零件中随机抽取4个,设X表示尺寸在[64.5,65]上的零件个数,求X的分布列及数学期望EX;(3)已知尺寸在[63.0,64.5)上的零件为一等品,否则为二等品,将这80个零件尺寸的样本频率视为概率.现对生产线上生产的零件进行成箱包装出售,每箱100个.企业在交付买家之前需要决策是否对每箱的所有零件进行检验,已知每个零件的检验费用为99元.若检验,则将检验出的二等品更换为一等品;若不检验,如果有二等品进入买家手中,企业要向买家对每个二等品支付500元的赔偿费用.现对一箱零件随机抽检了11个,结果有1个二等品,以整箱检验费用与赔偿费用之和的期望值作为决策依据,该企业是否对该箱余下的所有零件进行检验?请说明理由.【分析】(1)求出中位数即可;(2)这80个零件中尺寸位于[62.5,64.5)之外的零件共有7个,其中尺寸位于[62.0,62.5)内的有3个,位于[64.5,65)共有4个,随机抽取4个,则X=1,2,3,4,求出分布列求出期望;(3)根据题意,设余下的89个零件中二等品的个数为Y~B(89,0.2),求出EY,若不对余下的零件作检验,设检验费用与赔偿费用的和为S,以整箱检验费用与赔偿费用之和的期望值作为决策依据,则ES=11×99+500EY=9989,若对余下的零件作检验,则这一箱检验费用为9900元,比较判断即可.解:(1)由于[62.0,63.0)内的频率为(0.075+0.225)×0.5=0.15,[63.0,63.5)内的频率为0.75×0.5=0.375,设中位数为x∈[63.0,63.5),由0.15+(x﹣63)×0.75=0.5,得x≈63.47,故中位数为63.47;(2)这80个零件中尺寸位于[62.5,64.5)之外的零件共有7个,其中尺寸位于[62.0,62.5)内的有3个,位于[64.5,65)共有4个,随机抽取4个,则X=1,2,3,4,P(X=1)=,P(X=2)=,P(X=3)=,P(X=4)=,X1234PEX=;(3)根据图象,每个零件是二等品的概率为P=(0.075+0.225+0.100)×0.5=0.2,设余下的89个零件中二等品的个数为Y~B(89,0.2),由二项分布公式,EY=89×0.2=17.8,若不对余下的零件作检验,设检验费用与赔偿费用的和为S,S=11×99+500Y=1089+500Y,若对余下的零件作检验,则这一箱检验费用为9900元,以整箱检验费用与赔偿费用之和的期望值作为决策依据,则ES=11×99+500EY=9989,因为ES>9900,所以应该对余下的零件作检验.(或者ES=9989与9900相差不大,可以不做检验都行.)20.已知函数f(x)=alnx﹣,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为2x﹣y﹣2﹣e=0.(1)求a,b的值;(2)证明函数f(x)存在唯一的极大值点x0,且f(x0)<2ln2﹣2.【分析】(1)求导,可得f′(1)=a,f(1)=﹣be,结合已知切线方程即可求得a,b的值;(2)利用导数可得,x0∈(1,2),再构造新函数,利用导数求其最值即可得证.解:(1)函数的定义域为(0,+∞),,则f′(1)=a,f(1)=﹣be,故曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为ax﹣y﹣a﹣be=0,又曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为2x﹣y﹣2﹣e=0,∴a=2,b=1;(2)证明:由(1)知,,则,令g(x)=2x﹣xe x+e x,则g′(x)=2﹣xe x,易知g′(x)在(0,+∞)单调递减,又g′(0)=2>0,g′(1)=2﹣e<0,故存在x1∈(0,1),使得g′(x1)=0,且当x∈(0,x1)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当x∈(x1,+∞)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,由于g(0)=1>0,g(1)=2>0,g(2)=4﹣e2<0,故存在x0∈(1,2),使得g(x0)=0,且当x∈(0,x0)时,g(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增,当x∈(x0,+∞)时,g(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减,故函数存在唯一的极大值点x0,且,即,则,令,则,故h(x)在(1,2)上单调递增,由于x0∈(1,2),故h(x0)<h(2)=2ln2﹣2,即,∴f(x0)<2ln2﹣2.21.已知点P是抛物线C:y=﹣3的顶点,A,B是C上的两个动点,且•=﹣4.(1)判断点D(0,1)是否在直线AB上?说明理由;(2)设点M是△PAB的外接圆的圆心,点M到x轴的距离为d,点N(1,0),求|MN|﹣d的最大值.【分析】(1)抛物线的方程可得顶点P的坐标,设直线AB的方程与抛物线联立,求出两根之和及两根之积,求出数量积•,再由题意可得参数b的值,即可得直线恒过定点,进而判断出D不在直线上;(2)设A,B的坐标,可得线段PA,PB的中点的坐标,进而可得线段PA,PB的中垂线的方程,两个方程联立可得交点M的坐标,消参数可得M的轨迹方程为抛物线,再由抛物线的性质可得到焦点的距离等于到准线的距离,可得|MN|﹣d的最大值.解:(1)由抛物线的方程可得顶点P(0,﹣3),由题意可得直线AB的斜率存在,设直线AB的方程为:y=kx+4,设A(x1,y1),B(x2,y2)联立直线与抛物线的方程:,整理可得:x2﹣4kx﹣4(b+3)=0,△=16k2+16(3+b)>0,即k2+3+b>0,x1+x2=4k,x1x2=﹣4(b+3),y1y2=k2x1x2+kb(x1+x2)+b2=﹣4k2(b+3)+4k2b+b2=b2﹣12k2,y1+y2=k(x1+x2)+2b=4k2+2b,因为=(x1,y1+3)(x2,y2+3)=x1x2+y1y2+3(y1+y2)+9=﹣4(b+3)+b2﹣12k2+3(4k2+2b)+9=b2+2b﹣3,而=﹣4,所以b2+2b﹣3=﹣4,解得b=﹣1,m满足判别式大于0,即直线方程为y=kx﹣1,所以恒过(0,﹣1)可得点D(0,1)不在直线AB上.(2)因为点M是△PAB的外接圆的圆心,所以点M是三角形PAB三条边的中垂线的交点,设线段PA的中点为F,线段PB的中点为为E,因为P(0,﹣3),设A(x1,y1),B(x2,y2)所以F(,),E(,),k PA=,k PB=,所以线段PA的中垂线的方程为:y﹣=﹣(x﹣),而A在抛物线上,所以y1=x12﹣3,所以线段PA的中垂线的方程为:y=﹣x+﹣1,同理可得线段PB的中垂线的方程为:y=﹣x+﹣1,联立方程解得x=﹣,y=,由(1)得x1+x2=4k,x1x2=﹣4(b+3)=﹣8,所以x M=﹣=k,y M===2k2,即点M的轨迹方程为:x2=y;可得焦点F(0,),准线方程为:y=﹣连接NF交抛物线于M0,由抛物线的性质,到焦点的距离等于到准线的距离,|MN|﹣d≤|NF|﹣|NM0|﹣(|M0F|﹣)=|NF|+=+=,所以|MN|﹣d的最大值为.(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]22.已知曲线C1的参数方程为(t为参数),曲线C2的参数方程为(θ为参数).(1)求C1与C2的普通方程;(2)若C1与C2相交于A,B两点,且|AB|=,求sinα的值.【分析】(1)分别把两曲线参数方程中的参数消去,即可得到普通方程;(2)把直线的参数方程代入C2的普通方程,化为关于t的一元二次方程,再由根与系数的关系及此时t的几何意义求解.解:(1)由曲线C1的参数方程为(t为参数),消去参数t,可得y=x tanα+1;由曲线C2的参数方程为(θ为参数),消去参数θ,可得,即(y≥0).(2)把(t为参数)代入,得(1+cos2α)t2+2t sinα﹣1=0.∴,.∴|AB|=|t1﹣t2|==.解得:cos2α=1,即cosα=±1,满足△>0.∴sinα=0.[选修4-5:不等式选讲]23.已知a>0,b>0,且a+b=1.(1)求+的最小值;(2)证明:<.【分析】(1)利用基本不等式即可求得最小值;(2)关键是配凑系数,进而利用基本不等式得证.解:(1),当且仅当“”时取等号,故+的最小值为;(2)证明:,当且仅当时取等号,此时a+b≠1.故<.。
2020年广东省高考理科数学模拟试卷及答案解析
(2)设点P(0,2),直线C1交曲线C2于M,N两点,求|PM|2+|PN|2的值.
五.解答题(共1小题)
23.(1)解不等式:|x﹣1|+|x+3|>6;
(2)若a>0,b>0,a+b=2,证明:( ﹣1)( ﹣1)≥9
2020年广东省高考理科数学模拟试卷
参考答案与试题解析
13.函数y=x+lnx在x=1处的切线方程是.
14.在等比数列{an}中,a2=1,a5=8,则数列{an}的前n项和Sn=.
15.从装有3个黑球,2个白球的不透明箱子中不放回地摸球,每次只摸出一个,则摸完两次后箱中仅剩下黑球的概率为.
16.已知双曲线 的右焦点为F,过点F向双曲线的一条渐近线引垂线,垂足为A,再反向延长交另一条渐近线于点B,若 ,则双曲线C的离心率为.
2020年广东省高考理科数学模拟试卷
一.选择题(共12小题,满分60分,每小题5分)
1.设全集U=R,已知集合A={x|x≥1},B={x|(x+2)(x﹣1)<0},则( )
A.A∪B=UB.A∩B=∅C.∁UB⊆AD.∁UA⊆B
2.已知复数z满足|z﹣i|+|z+i|=3(i是虚数单位),若在复平面内复数z对应的点为Z,则点Z的轨迹为( )
20.(12分)已知函数f(x)=x2+aln(x+1).
(Ⅰ)若函数y=f(x)在区间[2,+∞)上是单调递增函数,求实数a的取值范围;
(Ⅱ)若函数y=f(x)有两个极值点x1,x2且x1<x2,求证
21.(12分)设A(x1,y1),B(x2,y2)是函数f(x)= +log2 图象上任意两点,M为线段AB的中点.已知点M的横坐标为 .若Sn=f( )+f( )+…+f( ),n∈N*,且n≥2.
2020年广东广州高三一模数学试卷(理科)
2020年广东广州高三一模数学试卷(理科)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.已知复数满足,则( ).A. B. C. D.2.已知集合,,,则的子集共有( ).A.个B.个C.个D.个3.( ).A. B. C. D.4.已知命题:,;命题:,,则下列命题中为真命题的是( ).A. B. C. D.5.已知函数满足,当时,,则( ).A.或B.或C.或D.或6.如图,圆的半径为,,是圆上的定点,,是圆上的动点,点关于直线的对称点为,角的始边为射线,终边为射线,将表示为的函数,则在上的图象大致为( ).A.B.C.D.7.陀螺是中国民间最早的娱乐工具,也称陀罗,如图,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某个陀螺的三视图,则该陀螺的表面积为( ).A.B.D.8.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为,设地球半径为,该卫星近地点离地面的距离为,则该卫星远地点离地面的距离为( ).A.B.C.D.9.羽毛球混合双打比赛每队由一男一女两名运动员组成.某班级从名男生,,和名女生,,中各随机选出两名,把选出的人随机分成两队进行羽毛球混合双打比赛,则和两人组成一队参加比赛的概率为( ).A.B.C.D.10.已知,是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于,两点,若,则的内切圆的半径为( ).A.B.C.D.11.已知函数的导函数为,记,,,.若,则( ).A.B.C.12.已知正方体的棱长为,,,分别是棱,﹐的中点,给出下列四个命题:①;②直线与直线所成角为;③过,,三点的平面截该正方体所得的截面为六边形;④三棱锥的体积为.其中,正确命题的个数为( ).A.B.C.D.二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.设向量,,且,则.14.某种产品的质量指标值服从正态分布,且.某用户购买了件这种产品,则这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为 .15.的展开式中,的系数是 .(用数字填写答案)16.已知的三个内角为,,,且,,成等差数列,则的最小值为 ,最大值为 .三、解答题(本大题共5小题,每小题12分,共60分)(1)(2)17.记为数列的前项和,.求.令,证明数列是等比数列,并求其前项和.(1)(2)18.如图,三棱锥中,,,,,.求证:.求直线与平面所成角的正弦值.零件尺寸频率组距(1)(2)(3)19.某企业质量检验员为了检测生产线上零件的质量情况,从生产线上随机抽取了个零件进行测量,根据所测量的零件尺寸(单位:),得到如下的频率分布直方图:根据频率分布直方图,求这个零件尺寸的中位数(结果精确到).若从这个零件中尺寸位于之外的零件中随机抽取个,设表示尺寸在上的零件个数,求的分布列及数学期望.已知尺寸在上的零件为一等品,否则为二等品,将这个零件尺寸的样本频率视为概率.现对生产线上生产的零件进行成箱包装出售,每箱个.企业在交付买家之前需要决策是否对每箱的所有零件进行检验,已知每个零件的检验费用为元.若检验,则将检验出的二等品更换为一等品;若不检验,如果有二等品进入买家手中,企业要向买家对每个二等品支付元的赔偿费用.现对一箱零件随机抽检了个,结果有个二等品,以整箱检验费用与赔偿费用之和的期望值作为决策依据,该企业是否对该箱余下的所有零件进行检验?请说明理由.(1)20.已知数,曲线在点处的切线方程为.求,的值.【答案】解析:∵复数满足,∴,.故选.(2)证明函数存在唯一的极大值点,且.(1)(2)21.已知点是抛物线的顶点,,是上的两个动点,且.判断点是否在直线上?说明理由.设点是的外接圆的圆心,点到轴的距离为,点,求的最大值.:四、选做题(本大题共2小题,选做1题,共10分)(1)(2)22.已知曲线的参数方程为(为参数),曲线的参数方程为(为参数).求与的普通方程.若与相交于,两点,且,求的值.(1)(2)23.已知,,且.求的最小值.证明:.A1.解析:∵集合,,∵.∴的子集共有个.即,,,.故正确.解析:.故选.解析:命题:∵,∴对,为假命题,命题:当时,,,∴,∴,为真命题,∴为假命题,为真命题,为假命题,为假命题.故选.解析:∵,B 2.D 3.B 4.C 5.∴关于对称,当时,,此时单调递增,令,则,∴,∴,又关于对称,∴,且当时,单调递减,∴当时,即或,∴或.故选:.解析:题目的意思是:角即,设与的交点即的中点为,由图可以看到当时,即为的直经,∴,∴排除,∵,,∴,∴,∵是长度,一定大于,∴,∵在的图象为,A 6.,∴的图象为,∴的图象应该如选项所画,故选.解析:由三视图可知该几何体为上部为圆锥下部为圆柱的组合体,陀螺表面积即为组合体表面积,如图,通过小方格纸的边长标出该组合体的参数,观察可知:陀螺表面积(圆锥表面积与圆柱上底面重合表面积)(圆柱表面积上底面面积),.故选.C 7.锥小圆柱小圆锥柱小圆解析:如图所示,设图中为地心(且为焦点),设椭圆方程为,则近地点为点,远地点为点,近地点与地表距离,远地点与地表距离为,,,,.则远地点与地表距离为:.解析:方法一:被选出来的概率:,被选出来的概率:,被分到一组的概率为:设共有个人,分别是,,,,则分组方法为,,两种情况(男男不能一组)A 8.B 9.∴,故和分到一组的概率为:.方法二:男女中各选两名,人随机分成两队也就是两两排列,一共有种(种),组成一队的概率,已确定有,,则从剩下男女中各选一名,,组合,另两个自动组合无需排列,概率.故选.解析:由题可知,,又,∴,∴,设的内切圆的半径为,∴,.B 10.∴.故选.解析:∵,∴,,,,,,由此可归纳:,,,∴,故答案为D.解析:①正方体中平面是正方形,对角线互相垂直,∴,取中点,D 11.C 12.∴,即,又∵,面,即,∴,∴,∴.故①正确.②连接,则,中我们可以得为与所成角且边长均为面对角线,,∴,所成角,故②正确.③分别取,,中点,,,则平面、、、、、为截面是六边形但不经过点,故③错误.④如图所示,建立空间直角坐标系,平面平面平面,,,,,,设平面的法向量为,,∴,又,设到面的高为,则,在中,,,∴,∴.故④正确.综上①②④正确.故选:.13.解析:∵向量,,=,,由题意:,即,解得,∴.解析:∵产品的质量指标服从正态分布,且,∴这件产片中质量指标值位于区间之内的产品数为.∴这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为.解析:方法一:表示个因式的乘积,则含的项可以是从个因式中选一因式提供,剩余个因式提供,也可以是从个因式中选个因式提供,剩余个因式提供,故含的项为:,故答案为.方法二:的通项为,令,则,或,,当,时,的系数为,当,时,的系数为,∴的系数为,故答案为.解析:∵,,成等差数列,∴,14.15. ;16.(1)设三个内角,,所对的边为,,,则由正弦定理可得,∴,∴,,当且仅当时,取等,又,∴,令,∴,,∵,∴当时,即时,,∴在上单调递减,当时,即时,,∴在上单调递增,∴当时,取得最大值,∴,又,,∴,∴,∴的最小值为,最大值为,故答案为:,.解析:因为①,(1).(2)证明见解析,.17.(2)所以②,②①得,即,所以.方法一:由,得,因为,所以数列是以为首项, 公比为的等比数列,所以数列的前项和为.方法二:由,得,所以数列是公比为的等比数列,由,得,则,所以,故,得,因为,所以数列是以为首项, 公比为的等比数列,所以数列的前项和为.解析:(1)证明见解析.(2).18.(1)(2)取的中点,连接,,因为,所以.因为,所以.因为,平面,平面,所以平面.因为平面,所以.解法1:不妨设,因为 ,则 ,因为,,则,因为,,则.在中,,因为 ,所以,因为,,平面,平面,所以平面.如图,以为坐标原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,则,,,, ,,.设平面的法向量,由,, 得,令 ,故平面的一个法向量为,则,记直线与平面所成角为,则.所以直线与平面所成角的正弦值为 .解法2:作于,连接,根据题意,得≌,则,因为,平面,平面,所以平面.因为平面,所以平面平面.则是直线在平面上的射影.所以为直线与平面所成角.不妨设,因为,则,因为,,则,,因为,,则.在中,,故,则的面积为 ,,,(1)(2)(3)即 ,得,在中,,,则,则.所以直线与平面所成角的正弦值为.解析:由于内的频率为,内的频率为,得,令这个零件尺寸的中位数为,则,即有,解得.故这个零件尺寸的中位数为.从频率分布直方图中可得尺寸在之外的零件共有个,其中尺寸位于上的共有个,位于上的共有个,则的所有可能取值为,,,,,.,,则的分布列为:所以.根据频率分布直方图,每个零件是二等品的概率为,.设余下的个零件中的二等品的个数为,依题意知,(1)这个零件尺寸的中位数为.(2).(3)①因为,所以应该对余下的零件作检验.②由于与相差不大,又因为对余下零件检验要投入大量人力和物力,所以对余下的零件不作检验.19.(1)(2)所以.若不对余下的零件作检验,设检验费用与赔偿费用之和为,则.若对余下的零件作检验,则这一箱零件所需要的检验费用为元.若不对余下的零件作检验,则检验费用与赔偿费用之和的期望值为,.(本问题从下面两方面回答都合理,都给满分)①因为,所以应该对余下的零件作检验.②由于与相差不大,又因为对余下零件检验要投入大量人力和物力,所以对余下的零件不作检验.解析:函数的定义域为,由,得,则,.故曲线在点处的切线方程为,即.因为曲线在点处的切线方程为,所以,.方法一:由知,则.令().得.则在上单调递减.由于;.则存在,使得.当时,;当时,.故在上单调递增,在上单调递减.由于,,.故存在,使得,(1),.(2)证明见解析.20.当时,,则;当时,,则.故函数在上单调递增,在上单调递减.故函数存在唯一的极大值点.由于,即,得,,则 ,令,,则.故函数在上单调递增.由于,则,即,所以.方法二:由知,().当时,;当时,令,得,则在上单调递减,又,,故存在,使得,当时,,则;当时,,则.故函数在上单调递增,在上单调递减.故函数存在唯一的极大值点.由于,即,得,.则,令,,则.(1)故函数为在上单调递增.由于,则,即.所以.解析:方法一:因为点是抛物线的顶点,所以点的坐标为.依题意知直线的斜率存在,设直线,,,则,.因为,所以.因为,是上的两个动点,所以,.则.整理得,解得.由,得,则,.故,解得.所以直线.所以直线过定点.所以点不在直线上.方法二:因为点是抛物线的顶点,所以点的坐标为.设,,则,.因为,所以.因为,是上的两个动点,所以,.(1)点不在直线上,理由见解析.(2).21.::::(2)则.整理得,解得.直线的斜率为,则直线的方程为,即.所以直线过定点.所以点不在直线上.方法三:因为点是抛物线的顶点,所以点的坐标为.设,,则,.因为,所以.因为,是上的两个动点,所以,.则.整理得,解得.直线的斜为,直线的斜率为,则.依题意知,得,则,得.故,,三点不共线.所以点不在直线上.方法一:线段的中点坐标为,,:则线段的中垂线方程为.①同理得线段的中垂线方程为.②由①②解得,.所以点的坐标为.设点,则.消去,得.所以点的轨迹方程为.抛物线的焦点为,准线为,设点到直线的距离为,根据抛物线的定义得,因为点到轴的距离为,点,则.当,,三点共线,且点在的延长线时,等号成立.所以取得最大值为.方法二:线段的中点坐标为,,则线段的中垂线方程为.①同理得线段的中垂线方程为.②由①②解得,.设点,则.消去,得.所以点的轨迹方程为.滑物线焦点为,准线为,设点到直线的距离为,根据抛物线的定义得,因为点到轴的距离为,点,::(1)(2)则.当,,三点共线,且点在的延长线时,等号成立.所以取得最大值为.解析:由(为参数),得,所以曲线的普通方程为.由,(为参数),得,所以曲线的普通方程为.方法一:,代入,得,由于,则,.则.由于,则.解得.经检验,符合题意,所以.方法二:由()可知是直线,且过点,是椭圆在轴上方(包括与轴的两个交点).(1)曲线的普通方程为,的普通方程为.(2).22.(1)如图可知,若与有两个交点,则的斜率设∶,,,由,得.由于,则..由于,得,解得.则,得.解析:方法一:因为,,且,所以,当且仅当,即时,等号成立,由,解得,所以的最小值为.方法二:因为,,且,(1).(2)证明见解析.23.(2)所以,当且仅当,即时,等号成立,由,解得,所以的最小值为.方法一:因为,,所以,当且仅当时,等号成立,解得,,此时,所以.方法二:由于,,,得,要证明,只要证明,即证,只要证,由于,则只要证明,即,因为,所以成立,所以.方法三:由于,,,得,所以,令,得,由于,则,则,当且仅当,即时,等号成立,由于,所以.。
2020年普通高等学校招生全国统一考试广东省理科数学模拟试题(一)(word版)
2020年普通高等学校招生全国统一考试广东省模拟试题理科数学(一)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,B 均为全集U={1,2,3,4,5,6,7}的子集,集合A={1,2,3,4},则满足,{1,2}U A B ⋂=ð的集合B 可以是 A.{1,2,3,4}B.{1,2,7}C.{3,4,5,6}D.{1,2,3} 2.复数4334i z i +=-(i 为虚数单位)的虚部为 A.-1B.2C.5D.1 3.若x,y 满足约束条件||1||2x y x -⎧⎨⎩„„,则z=2x+y 的最大值为 A.-7 B.3 C.5 D.74.如图,△OAB 是边长为2的正三角形,记△OAB 位于直线x=t(0<t ≤2)左侧的图形的面积为f(t),则y=f(t)的大致图象为5.将函数()()21f x cos x =-的图象向左平移1个单位长度,所得函数在1[0,]2的零点个数是A.0个B.1个C.2个D.3个或以上 6.某广场设置了一些石凳子供大家休息,这些石凳子是由正方体沿各棱的中点截去八个一样的正三棱锥后得到的.如果被截正方体的棱长为40cm,则石凳子的体积为3192000.3A cm 3160000.3B cm 316000.3C cm 364000.3D cm 7.在某市2020年1月份的高三质量检测考试中,理科学生的数学成绩服从正态分布N(98,100),已知参加本次考试的全市理科学生约有9450人,如果某学生在这次考试中的数学成绩是108分,那么他的数学成绩大约排在全市第 附:若2~(,)X N μσ,则()0.6826,(22)0.9544P X P X μσμσμσμσ-<<+=-<<+=A.1500名B.1700名C.4500名D.8000名8.已知20121)n n n x a a x a x m x a +=++++L (,若123,4,a a ==则m= A.1 B.3 C.2 D.49.已知双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>的左右焦点分别为12,F F ,A 为双曲线的左顶点,以12F F 为直径的圆交双曲线的一条渐近线于P,Q 两点,且56PAQ π∠=,则该双曲线的离心率为.A.B.C.D 10.设正项数列{}n a 的前n 项和为,n S且满足1,n a +则数列{7}n a -的前n 项和n T 的最小值为49.4A - 7.2B - 7.2C D.-1211.已知三棱锥P-ABC 满足PA=PB=PC=AB=2,AC ⊥BC,则该三棱锥外接球的体积为.A 32.3B π.C 16.3D π 12.已知f(x)是定义在.(,)22ππ-.上的奇函数,f(1)=0,且当(0,)2x π∈时,() ()tan 0,f x f x x '+>则不等式f(x)<0的解集为 .(1,0)(1,)2A π-⋃B.(-1,0)∪(0,1) .(,1)(1,)22C ππ--⋃ .(,1)(0,1)2D π--⋃ 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设函数2()ln ,f x mx x =若曲线y=f(x)在点(,())e f e 处的切线与直线ex+y+2020=0平行,则m=__.14.已知数列{}n a 的前n 项和为,n S 111,2,n n a a a +==若数列{}n b 满足1,n n b S ⋅=则10121210111b b b b b b ++++++=L ____. 15.已知A(3,0),B(0,1),C(-1,2),若点P 满足||1,AP =u u u r 则||OB OC OP ++u u u r u u u r u u u r 最大值为___.16.已知抛物线2:4C x y =的焦点为F,直线l 过点F 且倾斜角为5.6π若直线l 与抛物线C 在第二象限的交点为A,过点A 作AM 垂直于抛物线C 的准线,垂足为M,则△AMF30y --=的距离的最小值为___.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)在△ABC 中,内角A,B,C 满足23sin()2sin .2A B C += (1)求内角A 的大小;(2)若AB=5,BC=7,求BC 边上的高.18.(12分) 如图,已知正三棱柱111ABC A B C -,D 是AB 的中点,E 是1C C 的中点,且11,2AB AA ==.(1)证明:CD//平面1A EB ;(2)求二面角1B A E D --的余弦值.19.(12分)已知椭圆C:221,42x y +=A,B 分别为椭圆长轴的左右端点,M 为直线x=2上异于点B 的任意一点,连接AM 交椭圆于P 点.(1)求证:OP OM ⋅u u u r u u u u r 为定值;(2)是否存在x 轴上的定点Q 使得以MP 为直径的圆恒通过MQ 与BP 的交点.20.(12分)已知函数2()()x f x e m e x mx =+--.(1)当m=0时,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)在区间(0,1)内存在零点,求实数m 的取值范围.21.(12分)一支担负勘探任务的队伍有若干个勘探小组和两类勘探人员,甲类人员应用某种新型勘探技术的精准率为0.6,乙类人员应用这种勘探技术的精准率为a(0<a<0.4).每个勘探小组配备1名甲类人员与2名乙类人员,假设在执行任务中每位人员均有一次应用这种技术的机会且互不影响,记在执行任务中每个勘探小组能精准应用这种新型技术的人员数量为.ξ(1)证明:在ξ各个取值对应的概率中,概率P(ξ=1)的值最大.(2)在特殊的勘探任务中,每次只能派一个勘探小组出发,工作时间不超过半小时,如果半小时内无法完成任务,则重新派另一组出发.现在有三个勘探小组i A (i=1,2,3)可派出,若小组i A 能完成特殊任务的概率t;()(1,2,3)i t P i i ξ===,且各个小组能否完成任务相互独立.试分析以怎样的先后顺序派出勘探小组,可使在特殊勘探时所需派出的小组个数的均值达到最小.(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4-4:坐标系与参数方程](10分)在平面直角坐标系xOy 中,以坐标原点O 为极点,x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线1C 的极坐标方程为cos 2sin 1ρθρθ-=.若P 为曲线1C 上的动点,Q 是射线OP 上的一动点,且满足|OP|·|OQ|=2,记动点Q 的轨迹为2.C (1)求2C 的直角坐标方程;(2)若曲线1C 与曲线2C 交于M,N 两点,求△OMN 的面积.23.[选修4-5:不等式选讲](10分) 已知函数1()|||3|2()2f x x k x k =-++-∈R(1)当k=1时,解不等式f(x)≤1;(2)若f(x)≥x 对于任意的实数x 恒成立,求实数k 的取值范围.。
2020年广东省高考数学一模试卷(理科) (含答案解析)
2020年广东省高考数学一模试卷(理科)一、选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.设全集U={0,1,2,3,4},集合A={1,2,3},B={2,3,4},则A∩(C U B)=()A. {0}B. {0,1,2,3,4}C. {0,1}D. {1}2.复数1+2i2−i的虚部是()A. iB. −iC. −1D. 13.若变量x,y满足约束条件{x+2y≥0x−y≤0x−2y+2≥0,则z=2x−y的最小值等于()A. −52B. −2 C. −32D. 24.若a>1,b<0,则函数y=a x+b的图象有可能是()A.B.C.D.5.函数f(x)=18x−cosx的零点个数为()A. 3B. 4C. 5D. 66.如果一个正四面体的体积为163√2dm3,则其表面积S的值为()A. 16dm2B. 18 dm2C. 18√3dm2D. 16√3dm27.某次数学考试中,某校学生的数学成绩服从正态分布N(100,25).估计数学成绩大于115分的学生所占的百分比为()(参考数据:P(μ−σ<X≤μ+σ)=0.6826,P(μ−2σ<X≤μ+2σ)=0.9544,P(μ−3σ<X≤μ+3σ)=0.9974)A. 0.13%B. 1.3%C. 3%D. 3.3%8.设(2−x)6=a0+a1x+a2x2+⋯+a6x6则|a1|+|a2|+⋯+|a6|的值是()A. 665B. 729C. 728D. 639.已知双曲线x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的左右两个焦点分别为F1,F2,A,B为其左、右两个顶点,以线段F1F2为直径的圆与双曲线的渐近线在第一象限的交点为M,且∠AMB=30°,则该双曲线的离心率为()A. √212B. √13 C. 2√3 D. √19210. 已知数列{a n }的前n 项和S n =12n(n +1),n ∈N ∗,b n =3a n +(−1)n−1a n ,则数列{b n }的前2n +1项和为( ) A. 32n+2−12+n B. 12⋅32n+2+n +12 C. 32n+2−12−n D. 12⋅32n+2−n +32 11. 已知三棱锥P −ABC 中,PA =√23,AB =3,AC =4,AB ⊥AC ,PA ⊥面ABC ,则此三棱锥的外接球的内接正方体的体积为( )A. 16B. 28C. 64D. 9612. 已知函数f(x)=x −sinx ,则不等式f(x +1)+f(2−2x)>0的解集是( ).A. (−∞,13)B. (−13,+∞)C. (−∞,3)D. (3,+∞)二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13. 设函数f(x)=(x +a)lnx ,若曲线y =f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线2x −y =0平行,则实数a 的值为______.14. 已知在数列{a n }中,a 1=2,2n (a n +a n+1)=1,设T n =a 1+2a 2+⋯+2n−1a n ,b n =3T n −n−1a n ,数列{b n }的前n 项和S n =______.15. 在平面直角坐标系中,O 为坐标原点,A(0,sinα),B(cosα,0),动点C 满足|OC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=1,则|OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +OB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +OC ⃗⃗⃗⃗⃗ |的最大值是________. 16. 过抛物线C :x 2=4y 的准线上任意一点P 作抛物线的切线PA ,PB ,切点分别为A ,B ,则A点到准线的距离与B 点到准线的距离之和的最小值是____________.三、解答题(本大题共7小题,共82.0分)17. 如图,在△ABC 中,已知4sin 2A−B 2+4sinAsinB =3.(I)求角C 的大小;(Ⅱ)若AC =8,点D 在BC 边上,且BD =2,cos∠ADB =17,求边AB的长.18.如图所示,四棱锥P—ABCD中,AB⊥AD,AB//DC,PA=AB=AD=2DC=2,PB=2√2,∠PAD=120°,E为PB的中点.(1)证明:EC//平面PAD;(2)求二面角C−AE−B的余弦值.19.如图,已知椭圆x2a2+y2b2=1 (a>b>0)的长轴为AB,过点B的直线l与x轴垂直,椭圆的离心率e=√32,F为椭圆的左焦点,且AF⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅FB⃗⃗⃗⃗⃗ =1.(Ⅰ)求此椭圆的方程;(Ⅱ)设P是此椭圆上异于A,B的任意一点,PH⊥x轴,H为垂足,延长HP到点Q使得HP=FQ.连接AQ并延长交直线l于点M,N为MB的中点,判定直线QN与以AB为直径的圆O的位置关系.20.求函数f(x)=x2e−x的极值.21.在合作学习小组的一次活动中,甲、乙、丙、丁、戊五位同学被随机地分配承担A,B,C,D四项不同的任务,每个同学只能承担一项任务.(1)若每项任务至少安排一位同学承担,求甲、乙两人不同时承担同一项任务的概率;(2)设这五位同学中承担任务A的人数为随机变量ξ,求ξ的分布列及数学期望Eξ.22.在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为{x=−1+2cosφy=2sinφ(其中φ为参数),以坐标原点O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线l1的极坐标方程为ρ=√2sin(θ+π4),设l1与C相交于A,B两点,AB的中点为M,过点M作l1的垂线l2交C于P,Q两点.(1)写出曲线C的普通方程与直线l1的直角坐标方程;(2)求|PQ||MP|⋅|MQ|的值.23.已知函数f(x)=|x−2|.(1)求不等式f(x)−|x|<1的解集;(2)设g(x)=|x+1|,若∀x∈R,f(x)+g(x)≥a2−2a恒成立,求a的取值范围.-------- 答案与解析 --------1.答案:D解析:本题主要考查了交、并、补集的混合运算,考查学生的计算能力,属于基础题.根据题意可得C U B ,从而即可得A ∩(C U B).解:∵全集U ={0,1,2,3,4},集合A ={1,2,3},B ={2,3,4},∴C U B ={0,1},∴A ∩(C U B)={1},故选D .2.答案:D解析:本题考查了复数运算,属于基础题.根据复数运算法则即可求解.解:令z =1+2i 2−i =(1+2i )(2+i)(2−i)(2+i)=5i5=i ,故复数z 的虚部为1,故选D .3.答案:A解析:解:由变量x ,y 满足约束条件{x +2y ≥0x −y ≤0x −2y +2≥0作出可行域如图,由图可知,最优解为A ,联立{x +2y =0x −2y +2=0,解得A(−1,12). ∴z =2x −y 的最小值为2×(−1)−12=−52.故选:A .由约束条件作出可行域,由图得到最优解,求出最优解的坐标,数形结合得答案.本题考查了简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.4.答案:A解析:本题主要考查函数图象的识别和判断,利用函数单调性以及与y轴的交点的范围是解决本题的关键.根据指数函数的单调性以及函数与y轴交点纵坐标的取值范围进行判断即可.解:当a>1时,函数为增函数,排除B,D,当x=0时,y=a0+b=1+b<1,排除C,故选:A.5.答案:C解析:解:函数f(x)=18x−cosx的零点,即函数y=18x与y=cosx图象交点的横坐标,在同一坐标系中画出函数y=18x与y=cosx的图象,如下图所示:由图可知:函数y=18x与y=cosx的图象有5个交点,故函数f(x)=18x−cosx有5个零点,故选:C将函数的零点问题转化为两个函数的交点问题,结合图象,问题容易解得.本题考察了函数的零点问题,渗透了数形结合思想,是一道基础题.6.答案:D解析:解:如果一个正四面体的棱长为a.则体积V=√212a3=163√2dm3,故a=4dm,则其表面积S=√3a2=16√3dm2,故选:Da3,求出棱长,再由棱长为a的正四面体的表面积S=√3a2,根据棱长为a的正四面体的体积V=√212可得答案.a3,表面积本题考查的知识点是正四面体的几何特征,熟练掌握棱长为a的正四面体的体积V=√212S=√3a2,是解答的关键.7.答案:A解析:本题主要考查正态分布的性质,属于基础题.解:某校学生的数学成绩服从正态分布N(100,25).P(85<μ<115)=0.9974.估计数学成绩大于×(1−0.9974)×100%=0.0013×100%=0.13%.115分的学生所占的百分比为12故选A.8.答案:A解析:本题考查了二项式定理和赋值法的应用问题,由二项式定理知a0,a2,a4,a6均为正数,a1,a3,a5均为负数,|a0|+|a1|+|a2|+⋯+|a6|=a0−a1+a2−a3+a4−a5+a6,利用赋值法把x=−1,x=0分别代入已知式子计算即可,属基础题目.解:∵(2−x)6=a0+a1x+a2x+⋯+a6x,由二项式定理可知a0,a2,a4,a6均为正数,a1,a3,a5均为负数,令x=−1可得:∴|a0|+|a1|+|a2|+⋯+|a6|=a0−a1+a2−a3+a4−a5+a6=(2+1)6=729,x=0时,a0=26=64;∴|a1|+|a2|+⋯+|a6|=729−64=665.故选A.9.答案:B解析:本题考查双曲线的方程和性质,考查直线和圆的位置关系,考查离心率的求法,属于基础题.求出双曲线的渐近线方程和圆的方程,求出交点M,再由两点的斜率公式,得到a,b的关系,再由离心率公式即可得到所求值.解:双曲线x2a −y2b=1(a>0,b>0)的渐近线方程为y=±bax,以F1F2为直径的圆的方程为x2+y2=c2,将直线y=bax代入圆的方程,可得,x=√a2+b2=a(负的舍去),y=b,即有M(a,b),又A(−a,0),B(a,0),由于∠AMB=30°,BM⊥x轴,则tan30°=2ab =√33,即有b=2√3a,则离心率e=ca =√1+b2a2=√13.故选:B.10.答案:A解析:解:当n=1时,a1=S1=12×1×2=1;当n≥2时,a n=S n−S n−1=12n(n+1)−12(n−1)n=n.故a n=n.∴b n=3a n+(−1)n−1a n=3n+(−1)n−1n,则数列{b n}的前2n+1项和S2n+1=(31+32+⋯+32n+1)+[1−2+3−4+⋯+(2n−1)−2n+ (2n+1)]=3(1−32n+1)1−3+(n+1)=32n+2−12+n.故选:A.由数列的前n项和求出数列{a n}的通项公式,代入b n=3a n+(−1)n−1a n,整理后分组,然后利用等比数列的前n项和得答案.本题考查了数列递推式,考查了数列的分组求和,考查了等比数列的前n项和,是中档题.11.答案:C解析:解:∵三棱锥P−ABC中,PA=√23,AB=3,AC=4,AB⊥AC,PA⊥面ABC,∴以AB,AC,AP为棱构造长方体,则长方体的外接球就是三棱锥P−ABC的外接球,∴三棱锥P−ABC的外接球的半径R=√23+9+16=2√3,2设此三棱锥的外接球的内接正方体的半径为a,=2√3,解得a=4,则R=√3a2∴此三棱锥的外接球的内接正方体的体积V=a3=43=64.故选:C.以AB,AC,AP为棱构造长方体,则长方体的外接球就是三棱锥P−ABC的外接球,三棱锥P−ABC=2√3,解得的外接球的半径R=2√3,设此三棱锥的外接球的内接正方体的半径为a,则R=√3a2a=4,由此能求出此三棱锥的外接球的内接正方体的体积.本题考查三棱锥的外接球的内接正方体的体积的求法,考查三棱锥及外接球、球的内接正方体等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.12.答案:C解析:本题考查函数的奇偶性及利用导数研究函数的单调性,属于基础题.由f(x)=x−sinx,则f′(x)=1−cosx≥0,所以f(x)是增函数,再由f(x)是奇函数,f(x+1)+f(2−2x)>0,即f(x+1)>f(2x−2),得x+1>2x−2,解得.解:由f(x)=x−sinx,则f′(x)=1−cosx≥0,所以f(x)是增函数,再由f(x)=x−sinx,f(−x)=−f(x),∴f(x)是奇函数,∴f(x+1)+f(2−2x)>0,即f(x+1)>f(2x−2),得x+1>2x−2,解得x<3.故选C.13.答案:1解析:解:函数f(x)=(x+a)lnx的导数为f′(x)=lnx+x+a,x可得曲线y =f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为k =1+a , 由切线与直线2x −y =0平行, 可得1+a =2, 解得a =1, 故答案为:1.求得函数f(x)的导数,可得切线的斜率,由两直线平行的条件:斜率相等,解方程可得a 的值. 本题考查导数的运用:求切线的斜率,考查两直线平行的条件:斜率相等,正确求导是解题的关键,属于基础题.14.答案:2n+1−2解析:解:由题意可知因为T n =a 1+2a 2+⋯+2n−1a n ,所以2T n =2a 1+22a 2+⋯+2n a n , 两式相加3T n =a 1+2(a 1+a 2)+22(a 1+a 2)+⋯+2n−1(a n−1+a n )+2n a n=2+2×12+22×122+⋯+2n−1×12n−1+2n a n=2+(n −1)×1+2n a n =n +1+2n a n所以b n =2n , 从而S n =2(1−2n )1−2=2n+1−2.故答案为:22n+1−2.先根据条件求出数列{b n }的通项公式,再根据通项公式的特点确定求和的方法.本题考查由递推式式求数列的通项公式以及等比数列的前n 项和公式,解题的关键对条件的分组转化,难度较大.15.答案:2解析:本题主要考查向量的计算和模长的计算,属于基础题. 解:依题意,设C(cosβ,sinβ),则|OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +OC ⃗⃗⃗⃗⃗ |2=(cosα+cosβ)2+(sinα+sinβ)2=2+2cos(α−β), 所以当cos(α−β)=1时,|OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +OC ⃗⃗⃗⃗⃗ |2取得最大值4, 故|OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +OC ⃗⃗⃗⃗⃗ |2的最大值是2.故答案为2.16.答案:4解析:本题主要考查的是抛物线的性质的有关知识,根据到准线的距离转化为到焦点的距离,三点共线时距离最小,进而求出最小值.解:设A(x1,x124),B(x2,x224),由x2=4y可得y=x24,∴y′=x2,所以直线PA,PB的方程分别为:y−x124=x12(x−x1)①,y−x224=x22(x−x2)②,①②方程联立可得P(x1+x22,x1x24),∵点P在准线上,∴x1x24=−1,∴x1x2=−4,设直线AB的方程为:y=kx+m,代入抛物线的方程可得:x2−4kx−4m=0,可得x1x2=−4m,所以可得m=1,即直线恒过(0,1)点,即直线恒过焦点(0,1),即直AB的方程为:y=kx+1,代入抛物线的方程:x2−4kx−4=0,x1+x2=4k,所以y1+y2=k(x1+x2)+2=4k2+2,A点到准线的距离与B点到准线的距离之和=AF+BF=y1+y2+2=4k2+4≥4,当k=0时,距离之和最小且为4,这时直线AB平行于x轴.故答案为:4.17.答案:解:(I)由4sin2A−B2+4sinAsinB=3,变形得:2[1−cos(A−B)]+4sinAsinB=3,即2−2(cosAcosB+sinAsinB)+4sinAsinB=3,整理得:2−2cos(A+B)=3,即2+2cosC=3,∴cosC=12,则C =π3;(Ⅱ)∵cos∠ADB =17,∠ADB +∠ADC =π, ∴cos∠ADC =−17,sin∠ADC =4√37,在△ADC 中,由正弦定理AD sinC =AC sin∠ADC 得:AD =ACsinCsin∠ADC =8×√324√37=7,由余弦定理得:AB 2=DA 2+DB 2−2DA ·DB ·cos∠ADB =49+4−4=49, 则AB =7.解析:(I)已知等式利用二倍角的余弦函数公式化简,再利用两角和与差的余弦函数公式化简,求出cos C 的值,即可确定出角C 的大小;(Ⅱ)由cos∠ADB 的值求出cos∠ADC 的值,进而求出sin∠ADC 的值,再由sin C 与AC 的长,利用正弦定理求出AD 的长,再利用余弦定理求出AB 的长即可.此题考查了正弦、余弦定理,以及同角三角函数间的基本关系,熟练掌握定理是解本题的关键.18.答案:解:(1)取PA 中点F ,连接EF ,DF ,因为E 为PB 中点, 所以EF//AB ,EF =12AB . 又因为AB//DC ,AB =2DC , 所以EF//DC ,EF =DC . 所以四边形DCEF 为平行四边形, 所以EC//DF . 又DF ⊂平面PAD ,平面PAD ,所以EC//平面PAD .(2)因为由题可知AP =AB =2,PB =2√2, 所以AP 2+AB 2=PB 2, 所以AB ⊥AP ,又因为AB ⊥AD ,AP ∩AD =A ,AP ,AD ⊂平面PAD . 所以AB ⊥平面PAD .所以以A 为坐标原点,AP ,AB 所在直线为x ,y 轴,在面PAD 内过点A 与AP 垂直的直线为z 轴, 建立空间直角坐标系,A(0,0,0),E(1,1,0),C(−1,1,√3), 设平面AEC 的法向量为n ⃗ =(x,y ,x), 所以{n ⃗ ⋅AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,n⃗ ⋅AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =0即{x =−y2y =−√3z, 令y =√3,得x =−√3,z =−2. 所以n ⃗ =(−√3√3,−2),易知平面AEB 的一个法向量为m ⃗⃗⃗ =(0,0,1), 所以|cos(n ⃗ ,m ⃗⃗⃗ )|=|n ⃗⃗ ⋅m ⃗⃗⃗|n ⃗⃗ |⋅|m ⃗⃗⃗⃗⃗ || =|√3,√3,−2)⋅(0,0,1)√10|=√105, 因为二面角C −AE −B 为锐角, 所以二面角C −AE −B 的余弦值为√105.解析:本题考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,是中档题.(1)取PA 中点F ,在接EF ,DF ,推导出四边形DCEF 为平行四边形,证得EC//DF ,由此能证明EC //平面PAD ;(2)A 为坐标原点,AP ,AB 所在直线为x ,y 轴,在面PAD 内过点A 与AP 垂直的直线为z 轴,建立空间直角坐标系,求出平面AEC 与平面AEB 的法向量,进而求得结果.19.答案:解:(Ⅰ)由题得{e =ca =√32(a −c)(a +c)=1,解得{a 2=4c 2=3 则b 2=a 2−c 2=1 则椭圆方程为x 24+y 2=1.(Ⅱ)QN 与以AB 为直径的圆O 相切,证明如下:设P(x P ,y P )(|x P |<2,0<|y P |≤1),则Q(x P ,2y P )又因为点A 坐标为(−2,0) 所以直线AQ 的斜率k AQ =2y Px P +2则直线AQ 的方程为y =2y Px P+2(x +2),当x =2时,y =8y PxP +2则M 点坐标为(2,8y PxP+2),又因为B(2,0),则N(2,4y PxP +2)则直线QN 的斜率为k QN =−2x P y P(2+xP )(2−x P )则直线QN 的方程为:2x P yP 4−x P2x +y −8yP4−x P2=0则点O(0,0)到直线QN 的距离为d =8y P4−x P2×√(4−x P2)24x P 2y P 2+(4−x P2)又因为y P 2=1−x P24则d =8y P4−x P2×√(4−x P2)24x P 2y P2+(4−x P2)=84−x P2×√4−x P22×√(4−x P2)24x P 2(1−x P 24)+(4−x P 2)2=2则QN 与以AB 为直径的圆O 相切.解析:(Ⅰ)由题得{e =c a=√32(a −c)(a +c)=1,及其b 2=a 2−c 2=1,即可得出.(Ⅱ)QN 与以AB 为直径的圆O 相切,分析如下:设P(x P ,y P )(|x P |<2,0<|y P |≤1),则Q(x P ,2y P ).又因为点A 坐标为(−2,0),可得直线AQ 的方程为y =2y Px P+2(x +2),可得M 点坐标为(2,8y PxP +2),又因为B(2,0),则N(2,4y PxP +2).直线QN 的方程为:2x P yP 4−x P 2x +y −8yP 4−x P 2=0.又y P 2=1−x P 24,可得点O(0,0)到直线QN 的距离为d =2,即可证明QN 与以AB 为直径的圆O 相切.本题考查了椭圆与圆的标准方程及其性质、直线与圆相切的性质、直线方程,考查了推理能力与计算能力,属于难题.20.答案:解:f′(x)=2xe x −x 2e x(e x )2=−x(x−2)e x,令f′(x)=0,得x =0或2, 得出f(x)与f′(x)的表格,所以当x =0时,函数有极小值,且f(0)=0. 当x =2时,函数有极大值,且f(2)=4e 2.解析:本题考查了利用导数研究函数的极值,先求导,列表即可得出极值.21.答案:解:(1)设甲、乙两人同时承担同一项任务为事件M ,则P(M)=A 44C 52A 44=110,所以甲、乙两人不同时承担同一项任务的概率是P(M)=1−P(M)=910, 答:甲、乙两人不同时承担同一项任务的概率是910; (2)ξ的可能取值为ξ=0,1,2,3,4,5, P(ξ=0)=3545=(34)5,P(ξ=1)=C 51⋅3445=5⋅3445, P(ξ=2)=C 52⋅3345=10⋅3345, P(ξ=3)=C 53⋅3245=10⋅3245,P(ξ=4)=C 54⋅3145=1545, P(ξ=5)=C 55⋅3045=145,ξ的分布列为:所以E (ξ)=∑i ⋅P i 5i=0=54.解析:本题考查离散型随机变量的期望的求解及古典概型.(1)利用古典概型求出甲、乙两人同时承担同一项任务的概型,然后利用对立事件的概率公式求解即可;(2)分析ξ的取值,求出各自的概率,得出分布列,再求期望.22.答案:解:(1)由曲线C 的参数方程{x =−1+2cosφy =2sinφ,消去参数φ,得曲线C 的普通方程为(x +1)2+y 2=4.由曲线l 1的极坐标方程ρsin (θ−π4)=√22,得ρsin θ+ρcos θ=1,将x =ρcos θ,y =ρsin θ代入,得l 1的直角坐标方程为x +y −1=0; (2)由l 1⊥l 2,得直线l 2的斜率k l 2=−1k l 1=1,所以l 2的倾斜角为π4,又l 2过圆心(−1,0),所以l 2的方程为y =x +1,与x +y −1=0联立,得AB 的中点M(0,1),故l 2的参数方程为{x =tcos π4y =1+tsin π4,(t 为参数),即{x =√22t y =1+√22t ,(t 为参数),代入(x +1)2+y 2=4中,化简、整理得t 2+2√2t −2=0, 设P ,Q 对应的参数分别为t 1,t 2,则由韦达定理得t 1·t 2=−2, 又线段PQ 为圆的直径,所以|PQ|=4, 所以|PQ||MP|⋅|MQ|=4|−2|=2.解析:本题考查的知识要点:参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换,一元二次方程根和系数关系式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于中档题型. (1)直接利用转换关系,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换. (2)利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果.23.答案:解:(1)不等式f(x)−|x|<1,即为|x −2|−|x|<1,当x >2时,x −2−x <1,即x >2; 当x <0时,2−x +x <1,即x ∈⌀;当0≤x ≤2时,2−x −x <1,解得x >12,即有12<x ≤2, 综上可得不等式的解集为(12,+∞); (2)∀x ∈R ,f(x)+g(x)≥a 2−2a 恒成立,即为|x−2|+|x+1|≥a2−2a恒成立,由|x−2|+|x+1|≥|x−2−x−1|=3,当且仅当−1≤x≤2时,取得最小值3,可得a2−2a≤3,解得−1≤a≤3.解析:(1)由题意可得|x−2|−|x|<1,讨论x的范围,去绝对值,解不等式,求并集即可得到所求解集;(2)由题意可得|x−2|+|x+1|≥a2−2a恒成立,运用绝对值不等式的性质可得不等式左边的最小值,解a的不等式,即可得到所求范围.本题考查绝对值不等式的解法和绝对值不等式的性质:求最值,考查不等式恒成立问题解法,注意运用转化思想,考查运算能力,属于中档题.。
广东省2020年高考理科数学模拟试题及答案资料讲解
广东省2020年高考理科数学模拟试题及答案广东省2020年高考理科数学模拟试题及答案(满分150分,考试时间120分钟)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.已知全集U =R ,集合{}|24,{|(1)(3)0}xA xB x x x =>=--<,则()U A B =I ð( )A. (1,2)B. (]1,2C. (1,3)D. (,2]-∞2. 已知复数(i)(1i)z a =+-(i 为虚数单位)在复平面内对应的点在直线2y x =上,则实数a 的值为( ) A. 0B. 1-C. 1D. 13-3.ABC ∆的内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,若26c b ==,, 60B =︒,则C 等于( )A .30︒B .60︒C .150︒D .30︒或150︒4.执行如图所示的程序框图,如果输入N=4,则输出p 为( )A. 6B. 24C. 120D. 7205. 已知等差数列的前项和为,且,则( )A. B.C.D.6. 已知直线和抛物线C :,P 为C 上的一点,且P 到直线l 的距离与P 到C 的焦点距离相等,那么这样的点P 有( ) A. 0个B. 1个C. 2个D. 无数个7. 如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为A. B. C.D.8. 从2个不同的红球,2个不同的黄球,2个不同的蓝球中任取两个,放入颜色分别为红、黄、蓝的三个袋子中,每个袋子中至多放入1个球,且球的颜色与袋子的颜色不同,那么不同的放法有( )A .46种B .36种C .72种D .42种9. 已知双曲线2222:1x y C a b-=(0,0a b >>)的左焦点为F ,第二象限的点M 在双曲线C 的渐近线上,且||OM a =,若直线MF 的斜率为ba ,则双曲线的渐近线方程为( )A .y x =±B .2y x =±C .3y x =±D .4y x =±10.已知数列的通项公式是,其前项和,则项数A. 13B. 10C. 9D. 611.已知()f x 是定义域为R 的偶函数,且在(0,+∞)单调递增,设21log 3m f ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()0.17n f -=,()4log 25p f =,则,,m n p 的大小关系为( )A.m p n >>B.p n m >>C.p m n >>D.n p m >>12.已知函数()1x f x e ax =--在区间(-1,1)内存在极值点,且()0f x <恰好有唯一整数解,则a 的取值范围是(其中e 为自然对数的底数, 2.71828e =L )A.221,2e e e ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭B.22211,11,22e e e e ⎡⎫⎛⎤---⎪ ⎢⎥⎣⎭⎝⎦UC.()2211,1,e 2e e e e e⎡⎫---⎪⎢⎣⎭U D.()1,e e -二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分。
广东省2020年高考一模 数学(理)试卷 (解析版)
2020年高考数学一模试卷(理科)一、选择题(共12小题)1.已知集合A ,B 均为全集U ={1,2,3,4,5,6,7}的子集,集合A ={1,2,3,4},则满足A ∩∁U B ={1,2}的集合B 可以是( )A .{1,2,3,4}B .{1,2,7}C .{3,4,5,6}D .{1,2,3} 2.复数z =4+3i 3−4i(i 为虚数单位)的虚部为( ) A .﹣1 B .2 C .5 D .13.若x ,y 满足约束条件{|x −y|≤1|x|≤2,则z =2x +y 的最大值为( ) A .﹣7 B .3 C .5 D .74.如图,△OAB 是边长为2的正三角形,记△OAB 位于直线x =t (0<t ≤2)左侧的图形的面积为f (t ),则y =f (t )的大致图象为( )A .B .C .D .5.将函数f (x )=cos (2x ﹣1)的图象向左平移1个单位长度,所得函数在[0,12]的零点个数是( )A .0个B .1个C .2个D .3个或以上 6.某广场设置了一些石凳子供大家休息,这些石凳子是由正方体沿各棱的中点截去八个一样的正三棱锥后得到的.如果被截正方体的棱长为40cm ,则石凳子的体积为( ) A .1920003cm 3 B .1600003cm 3 C .160003cm 3 D .640003cm 37.在某市2020年1月份的高三质量检测考试中,理科学生的数学成绩服从正态分布N (98,100),已知参加本次考试的全市理科学生约有9450人,如果某学生在这次考试中的数学成绩是108分,那么他的数学成绩大约排在全市第( )附:若X ~N (μ,σ2),则P (μ﹣σ<X <μ+σ)=0.6826,P (μ﹣2σ<X <μ+2σ)=0.9544A .1500名B .1700名C .4500名D .8000名 8.已知(1+x m )n =a 0+a 1x +a 2x 2+⋯+a n x n ,若a 1=3,a 2=4,则m =( )A .1B .3C .2D .49.已知双曲线C :x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0)的左右焦点分别为F 1,F 2,A 为双曲线的左顶点,以F 1F 2为直径的圆交双曲线的一条渐近线于P ,Q 两点,且∠PAQ =5π6,则该双曲线的离心率为( )A .√2B .√3C .√213D .√1310.设正项数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足2√S n =a n +1,则数列{a n ﹣7}的前n 项和T n 的最小值为( )A .−494B .−72C .72D .﹣12。
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A. 192000 cm3 3
B. 160000 cm3 3
C. 16000 cm3 3
D. 64000 cm3 3
1
7.在某市 2020 年 1 月份的高三质量检测考试中,理科学生的数学成绩服从正态分布 N(98,100),已知参加 本次考试的全市理科学生约有 9450 人,如果某学生在这次考试中的数学成绩是 108 分,那么他的数学成绩大 约排在全市第
16.已知抛物线 C : x2 = 4 y 的焦点为 F,直线 l 过点 F 且倾斜角为 5 . 若直线 l 与抛物线 C 在第二象限的交 6
点为 A,过点 A 作 AM 垂直于抛物线 C 的准线,垂足为 M,则△AMF 外接圆上的点到直线 2x − y − 3 = 0 的距
2
离的最小值为___. 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) 在△ABC 中,内角 A,B,C 满足 3 sin(B + C) = 2sin2 A. 2 (1)求内角 A 的大小; (2)若 AB=5,BC=7,求 BC 边上的高. 18.(12 分) 如图,已知正三棱柱 ABC − A1B1C1,D 是 AB 的中点,E 是 C1C 的中点,且 AB = 1, AA1 = 2 .
(1)证明:CD//平面 A1EB ; (2)圆 C: x2 + y2 = 1, A,B 分别为椭圆长轴的左右端点,M 为直线 x=2 上异于点 B 的任意一点,连接 AM
42 交椭圆于 P 点.
(1)求证: OP OM 为定值; (2)是否存在 x 轴上的定点 Q 使得以 MP 为直径的圆恒通过 MQ 与 BP 的交点.
的大致图象为
5.将函数 f ( x) = cos (2x −1) 的图象向左平移 1 个单位长度,所得函数在[0, 1 ] 的零点个数是
2
A.0 个
B.1 个
C.2 个
D.3 个或以上
6.某广场设置了一些石凳子供大家休息,这些石凳子是由正方体沿各棱的中点截去八个一样的正三棱锥
后得到的.如果被截正方体的棱长为 40cm,则石凳子的体积为
3
20.(12 分) 已知函数 f (x) = ex + (m − e)x − mx2 . (1)当 m=0 时,求函数 f(x)的极值; (2)若函数 f(x)在区间(0,1)内存在零点,求实数 m 的取值范围.
21.(12 分) 一支担负勘探任务的队伍有若干个勘探小组和两类勘探人员,甲类人员应用某种新型勘探技术的精准率 为 0.6,乙类人员应用这种勘探技术的精准率为 a(0<a<0.4).每个勘探小组配备 1 名甲类人员与 2 名乙类人员, 假设在执行任务中每位人员均有一次应用这种技术的机会且互不影响,记在执行任务中每个勘探小组能精准 应用这种新型技术的人员数量为 . (1)证明:在 各个取值对应的概率中,概率 P(ξ=1)的值最大. (2)在特殊的勘探任务中,每次只能派一个勘探小组出发,工作时间不超过半小时,如果半小时内无法完成 任务,则重新派另一组出发.现在有三个勘探小组 Ai (i=1,2,3) 可派出,若小组 Ai 能完成特殊任务的概率 t; ti = P( = i)(i =1, 2,3) ,且各个小组能否完成任务相互独立.试分析以怎样的先后顺序派出勘探小组,可使在 特殊勘探时所需派出的小组个数的均值达到最小.
10.设正项数列{an}的前 n 项和为 Sn , 且满足 2 Sn = an +1, 则数列{an − 7} 的前 n 项和Tn 的最小值为
A. − 49 4
B. − 7 2
C. 7 2
D.-12
11.已知三棱锥 P-ABC 满足 PA=PB=PC=AB=2,AC⊥BC,则该三棱锥外接球的体积为
A. 32 3 27
B. 32 3
C. 32 3 9
D. 16 3
12.已知 f(x)是定义在. (− , ) .上的奇函数,f(1)=0,且当 x (0, ) 时, f ( x) + f (x) tan x 0, 则不等式
22
2
f(x)<0 的解集为
A. (−1,0) (1, ) 2
B.(-1,0)∪(0,1)
A.1
B.3
C.2
D.4
9.已知双曲线 C : x2 a2
y2 −
b2
= 1(a 0,b 0) 的左右焦点分别为 F1, F2 ,A
为双曲线的左顶点,以 F1F2 为直径的
圆交双曲线的一条渐近线于 P,Q 两点,且 PAQ = 5 ,则该双曲线的离心率为 6
A. 2
B. 3
C. 21 3
D. 13
广东省 2020 年普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(一)
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,B 均为全集 U={1,2,3,4,5,6,7}的子集,集合 A={1,2,3,4},则满足, A U B = {1, 2} 的集合 B 可
以是
A.{1,2,3,4}
B.{1,2,7}
2.复数 z = 4 + 3i (i 为虚数单位)的虚部为 3 − 4i
A.-1
B.2
C.{3,4,5,6} C.5
D.{1,2,3} D.1
3.若
x,y
满足约束条件
| |
x x
− |
y| 2
1,则 z=2x+y 的最大值为
A.-7
B.3
C.5
D.7
4.如图,△OAB 是边长为 2 的正三角形,记△OAB 位于直线 x=t(0<t≤2)左侧的图形的面积为 f(t),则 y=f(t)
C. (− , −1) (1, )
2
2
D. (− , −1) (0,1) 2
二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。
13.设函数 f (x) = mx2 ln x, 若曲线 y=f(x)在点 (e, f (e)) 处的切线与直线 ex+y+2020=0 平行,则 m=__.
14. 已 知 数 列 {an} 的 前 n 项 和 为 Sn , a1 = 1, an+1 = 2an , 若 数 列 {bn} 满 足 bn Sn = 1, 则
b1 +1 + b2 +1 + + b10 +1 = ____.
b1
b2
b10
15.已知 A(3,0),B(0,1),C(-1,2),若点 P 满足| AP |= 1, 则 | OB + OC + OP | 最大值为___.
附:若 X ~ N(, 2) ,则 P( − X + ) = 0.6826, P( − 2 X + 2 ) = 0.9544
A.1500 名
B.1700 名
C.4500 名
D.8000 名
8.已知(1 +
x )n m
=
a0
+
a1x
+
a2 x2
+
+ an xn ,若 a1 = 3, a2 = 4, 则 m=