2020年浙江高考数学试题附答案
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
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年浙江省高考数学试卷及详细解答
【解析】由题意, 到直线的距离等于半径,即 , ,
所以 ,所以 (舍)或者 ,解得 .
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 ,则 _______; ______.
【解析】先确定 对应事件,再求对应概率得结果;第二空,先确定随机变量,再求对应概率,最后根据数学期望公式求结果.
若取 ,则 ,此时 ,包含5个元素,排除选项C;
若取 ,则 ,此时 ,包含7个元素,排除选项B;
下面来说明选项A的正确性:
设集合 ,且 , ,
则 ,且 ,则 ,
同理 , , , , ,
若 ,则 ,则 ,故 即 ,
又 ,故 ,所以 ,
故 ,此时 ,故 ,矛盾,舍.
若 ,则 ,故 即 ,
又 ,故 ,所以 ,
联立直线方程: ,可得点A的坐标为: ,
据此可知目标函数的最小值为: ,且目标函数没有最大值.
故目标函数的取值范围是 .故选:B
4.函数y=xcosx+sinx在区间[–π,+π]的图象大致为()
A. B.
C. D.
【解析】因为 ,则 ,
即题中所给的函数为奇函数,函数图象关于坐标原点对称,
据此可知选项CD错误;且 时, ,据此可知选项B错误,故选:A.
【解析】因为 为实数,所以 ,故选:C
3.若实数x,y满足约束条件 ,则z=2x+y的取值范围是()
A. B. C. D.
【解析】画出不等式组表示的平面区域如图所示,
目标函数即: ,
其中z取得最大值时,其几何意义表示直线系在y轴上的截距最大,z取得最小值时,其几何意义表示直线系在y轴上的截距最小,据此结合目标函数的几何意义可知目标函数在点A处取得最小值,
2020年高考卷 数学(浙江卷)附答案
20201.已知集合,,则ABCD2.已知,若(i为虚数单位)是实数,则a=A1B-1C2D-23.若实数x,y满足约束条件,则的取值范围是ABCD4. 函数在区间的图像大致为ABCD5. 某几何体的三视图(单位:)如图所示,则该几何体的体积(单位:)是ABCD6. 已知空间中不过同一点的三条直线则“在同一平面” 是“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.已知等差数列的前项的和,公差,.记下列等式不可能成立的是ABCD8.已知点, ,.设点满足,且为函数的图像上的点,则ABCD9.已知,若在上恒成立,则ABCDA若S有4个元素,则有7个元素B若S有4个元素,则有6个元素C若S有3个元素,则有4个元素D若S有3个元素,则有5个元素11.已知数列满足,则______12.设,则=_______;_______.13.已知=2,则=______;=______.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l:y=kx+b(k>0),圆:,:,若直线l与,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,则;;17.设,为单位向量,满足,,,设的夹角为,则的最小值为.18.(本题满分14分)19(本题满分15分)如图,三棱台中,面面,,。
(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)求与面所成角的正弦值。
(第19题图)20.(本题满分15分)已知中,.(I)若数列为等比数列,且公比,且,求与的通项公式;(Ⅱ)若数列为等差数列,且公差,证明:21.(15分)如图,已知椭圆,抛物线,点是椭圆与抛物线的交点,过点的直线交椭圆于点,交抛物线于(不同于).(I)若,求抛物线的焦点坐标;(Ⅱ)若存在不过原点的直线使为线段的中点;求的最大值. 22.(本题满分15 分)已知函数,其中为自然对数的底数.(Ⅰ)证明:函数在上有唯一零点;(Ⅱ)记为函数在上的零点,证明:(i)(ⅱ).参考答案1.B2.C3.B4.A5.A6.B7.D8.D9.C 10.A 11.10 12.80 ,12213. 14.1 15. 16.17.282918 正确答案及相关解析正确答案19 正确答案及相关解析正确答案20 正确答案及相关解析正确答案21 正确答案及相关解析正确答案22 正确答案及相关解析正确答案。
2020年浙江省高考数学试卷-解析版
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. 2a 4=a 2+a 6B. 2b 4=b 2+b 6C. a 42=a 2a 8D. b 42=b 2b 8 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−x 2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】 【分析】本题考查复数的基本概念,是基础题. 利用复数的虚部为0,求解即可. 【解答】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 .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】【分析】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.先由x=0时,不等式ab(−2a−b)⩾0恒成立,可得1a +2b⩽0,则a,b至少有一个是小于0的,再按a<0,b<0,a<0,b>0,a>0,b<0,讨论可得结论.【解答】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,由图象知,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩾0在x⩾0时恒成立,符合题意;(2)若a<0,b>0,2a+b>0,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩽0在x≥0上恒成立,则b=2a+b,得a=0,矛盾,不符合题意.(3)若a>0,b<0,(x−a)(x−b)(x−2a−b)⩾0在x⩾0时恒成立,则a=2a+b,则a+b=0,符合题意.综合,b<0成立.故选:C.10.【答案】A【解析】【分析】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,属于较难题.利用特殊集合排除选项,推出结果即可. 【解答】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 .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a 1=1,a 2=3,a 3=6, 所以S 3=1+3+6=10. 故答案为:10.12.【答案】80;130【解析】 【分析】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,属于基础题. 直接利用二项式定理的通项公式,求解即可. 【解答】解:∵(1+2x)5=a 0+a 1x +a 2x 2+a 3x 3+a 4x 4+a 5x 5,则a 4=C 54⋅24=80.a 1+a 2+a 3=C 51⋅2+C 52⋅4+C 53⋅8=130. 故答案为:80;130.13.【答案】−35, 13【解析】解:tanθ=2,则cos2θ=cos 2θ−sin 2θcos 2θ+sin 2θ=1−tan 2θ1+tan 2θ=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×a 2π=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C 1(0,0),r 1=1,C 2(4,0),r 2=1, 因为直线l 与C 1,C 2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+k2=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)=14+14×13=13;P(ξ=1)=1 2×13 +14×23×12+24×13×12=13;P(ξ=2)=1−13−13=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】【分析】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.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.【解答】解:设e1⃗⃗⃗ 、e2⃗⃗⃗ 的夹角为α,由e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 为单位向量,满足|2e1⃗⃗⃗ −e2⃗⃗⃗ |≤√2,所以4e1⃗⃗⃗ 2−4e1⃗⃗⃗ ⋅e2⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ 2=4−4cosα+1≤2,解得cosα≥34;又a⃗=e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ,b⃗ =3e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ,且a⃗,b⃗ 的夹角为θ,所以a⃗⋅b⃗ =3e1⃗⃗⃗ 2+4e1⃗⃗⃗ ⋅e2⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ 2=4+4cosα,a⃗2=e1⃗⃗⃗ 2+2e1⃗⃗⃗ ⋅e2⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ 2=2+2cosα,b⃗ 2=9e1⃗⃗⃗ 2+6e1⃗⃗⃗ ⋅e2⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ 2=10+6cosα;则cos2θ=(a⃗ ⋅b⃗)2a⃗2×b⃗2=(4+4cosα)2(2+2cosα)(10+6cosα)=4+4cosα5+3cosα=43−835+3cosα,所以cosα=34时,cos2θ取得最小值为43−835+3×34=2829.故答案为2829.18.【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⋅13=√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,属于综合题.(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.【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高 考浙江卷数学真题】2020年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学试卷含答案解析
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.考生注意:1.答题前,请务必将自己的姓名、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.参考公式: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P =,,则P Q =( ){|14}<<x x {}23Q x =<< A.B. {|12}x x <≤{|23}x x <<C.D.{|34}x x ≤<{|14}<<x x 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 =2x +y 的取值范围是( ) 31030x y x y -+≤⎧⎨+-≥⎩A. B. C. D. (,4]-∞[4,)+∞[5,)+∞(,)-∞+∞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:cm 3)是( )A. B. C. 3 D. 6731436.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,.记b 1=S 2,b n+1=S n+2–S 2n ,,下列等式不可能11a d ≤n *∈N 成立的是( )A. 2a 4=a 2+a 6B. 2b 4=b 2+b 6C.D. 2428a a a =2428b b b =。
2020年普通高等学校招生全国统一考试数学卷(浙江.理)含答案
2020年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学(理工类)第I 卷(共50分)一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共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)“1x >”是“2x x >”的( ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分不必要条件D.既不充分也不必要条件(2)若函数()2sin()f x x ωϕ=+,x ∈R (其中0ω>,2ϕπ<)的最小正周期是π,且(0)f =,则( )A .126ωϕπ==, B .123ωϕπ==, C .26ωϕπ==,D .23ωϕπ==,(3)直线210x y -+=关于直线1x =对称的直线方程是( ) A.210x y +-= B.210x y +-= C.230x y +-=D.230x y +-=(4)要在边长为16米的正方形草坪上安装喷水龙头,使整个草坪都能喷洒到水.假设每个喷水龙头的喷洒范围都是关径为6米的圆面,则需安装这种喷水龙头的个数最少是( ) A.3 B.4 C.5 D.6(5)已知随机变量ξ服从正态分布2(2)N σ,,(4)0.84P ξ=≤,则(0)P ξ=≤( )A .0.16B .0.32C .0.68D ,0.84 (6)若P 两条异面直线l m ,外的任意一点,则( ) A.过点P 有且仅有一条直线与l m ,都平行 B.过点P 有且仅有一条直线与l m ,都垂直 C.过点P 有且仅有一条直线与l m ,都相交 D.过点P 有且仅有一条直线与l m ,都异面 (7)若非零向量,a b 满足+=a b b ,则( ) A.2>2+a a b B.22<+a a b C.2>+2b a bD. 22<+b a b(8)设()f x '是函数()f x 的导函数,将()y f x =和()y f x '=的图象画在同一个直角坐标系中,不可能正确的是( )(9)已知双曲线22221(00)x y a b a b -=>>,的左、右焦点分别为1F ,2F ,P 是准线上一点,且12PF PF ⊥,124PF PF ab =,则双曲线的离心率是()C.2D.3(10)设21()1x x f x x x ⎧⎪=⎨<⎪⎩,≥,,,()g x 是二次函数,若(())f g x 的值域是[)0+,∞,则()g x 的值域是( ) A .(][)11--+∞,,∞B .(][)10--+∞,,∞C .[)0+,∞D .[)1+,∞第II 卷(共100分)二、填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分. (11)已知复数11i z =-,121i z z =+,则复数2z = . (12)已知1sin cos 5θθ+=,且324θππ≤≤,则cos2θ的值是 . (13)不等式211x x --<的解集是 .(14)某书店有11种杂志,2元1本的8种,1元1本的3种,小张用10元钱买杂志(每种至多买一本,10元钱刚好用完),则不同买法的种数是 (用数字作答). (15)随机变量ξ的分布列如下:A .B .C .D .其中a b c ,,成等差数列,若13E ξ=,则D ξ的值是 . (16)已知点O 在二面角AB αβ--的棱上,点P 在α内,且45POB ∠=.若对于β内异于O 的任意一点Q ,都有45POQ ∠≥,则二面角AB αβ--的大小是.(17)设m 为实数,若{}22250()30()250x y x y x x y x y mx y ⎧⎫-+⎧⎪⎪⎪-⊆+⎨⎨⎬⎪⎪⎪+⎩⎩⎭≥,≥,≤≥,则m 的取值范围是 .三、解答题:本大题共5小题,共72分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. (18)(本题14分)已知ABC △的周长为1,且sin sin A B C +=.(I )求边AB 的长; (II )若ABC △的面积为1sin 6C ,求角C 的度数. (19)(本题14分)在如图所示的几何体中,EA ⊥平面ABC ,DB ⊥平面ABC ,AC BC ⊥,且2AC BC BD AE ===,M是AB 的中点.(I )求证:CM EM ⊥;(II )求CM 与平面CDE 所成的角.(20)(本题14分)如图,直线y kx b =+与椭圆2214x y +=交于A B ,两点,记AOB △的面积为S .(I )求在0k =,01b <<的条件下,S 的最大值; (II )当2AB =,1S =时,求直线AB 的方程.(21)(本题15分)已知数列{}n a 中的相邻两项212k k a a -,是关于x 的方程2(32)320k kx k x k -++=的两个根,且212(123)k k a a k -=≤,,,.(I )求1a ,2a ,3a ,7a ; (II )求数列{}n a 的前2n 项和2n S ; (Ⅲ)记sin 1()32sin nf n n ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,EDCMA(第19题)B(第20题)(2)(3)(4)(1)123456212(1)(1)(1)(1)f f f f n n n nT a a a a a a a a +-----=++++…, 求证:15()624n T n ∈*N ≤≤. (22)(本题15分)设3()3x f x =,对任意实数t ,记232()3t g x t x t =-.(I )求函数()()t y f x g x =-的单调区间;(II )求证:(ⅰ)当0x >时,()f x g ()()t f x g x ≥对任意正实数t 成立; (ⅱ)有且仅有一个正实数0x ,使得00()()x t g x g x ≥对任意正实数t 成立.2007年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学(理工类)答案一、选择题:本题考查基本知识和基本运算.每小题5分,满分50分. (1)A (2)D (3)D (4)B (5)A (6)B (7)C (8)D (9)B (10)C二、填空题:本题考查基本知识和基本运算.每小题4分,满分28分. (11)1 (12)725- (13){}02x x << (14)266(15)59(16)90(17)403m ≤≤三、解答题(18)解:(I)由题意及正弦定理,得1AB BC AC ++=,BC AC +=,两式相减,得1AB =. (II )由ABC △的面积11sin sin 26BC AC C C =,得13BC AC =, 由余弦定理,得222cos 2AC BC AB C AC BC+-=22()2122AC BC AC BC AB AC BC +--==, 所以60C =.(19)本题主要考查空间线面关系、空间向量的概念与运算等基础知识,同时考查空间想象能力和推理运算能力.满分14分. 方法一:(I )证明:因为AC BC =,M 是AB 的中点, 所以CM AB ⊥. 又EA ⊥平面ABC , 所以CM EM ⊥.(II )解:过点M 作MH ⊥平面CDE ,垂足是H ,连结CH 交延长交ED 于点F ,连结MF ,MD .FCM ∠是直线CM 和平面CDE 所成的角. 因为MH ⊥平面CDE ,所以MH ED ⊥, 又因为CM ⊥平面EDM , 所以CM ED ⊥,则ED ⊥平面CMF ,因此ED MF ⊥.设EA a =,2BD BC AC a ===,在直角梯形ABDE 中,AB =,M 是AB 的中点, 所以3DE a =,EM =,MD =,得EMD △是直角三角形,其中90EMD =∠, 所以2EM MDMF a DE==.在Rt CMF △中,tan 1MFFCM MC==∠, 所以45FCM =∠,故CM 与平面CDE 所成的角是45. 方法二:如图,以点C 为坐标原点,以CA ,CB 分别为x 轴和y 轴,过点C 作与平面ABC 垂直的直线为z 轴,建立直角坐标系C xyz -,设EA a =,则(2)A a 00,,,(020)B a ,,,(20)E a a ,,.(022)D a a ,,,(0)M a a ,,.(I )证明:因为()EM a a a =--,,,(0)CM a a =,,, 所以0EM CM =, 故EM CM ⊥.EDC MABE H(II )解:设向量001y z (),,n =与平面CDE 垂直,则CE ⊥n ,CD ⊥n , 即0CE =n ,0CD =n .因为(20)CE a a =,,,(022)CD a a =,,, 所以02y =,02x =-, 即(122)=-,,n ,2cos 2CM CM CM ==,n n n, 直线CM 与平面CDE 所成的角θ是n 与CM 夹角的余角, 所以45θ=,因此直线CM 与平面CDE 所成的角是45.(20)本题主要考查椭圆的几何性质、椭圆与直线的位置关系等基础知识,考查解析几何的基本思想方法和综合解题能力.满分14分.(Ⅰ)解:设点A 的坐标为1()x b ,,点B 的坐标为2()xb ,,由2214x b +=,解得12x =±, 所以1212S b x x =- 221b b =-2211b b +-=≤.当且仅当b =S 取到最大值1. (Ⅱ)解:由2214y kx b x y =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,,得22212104k x kbx b ⎛⎫+++-= ⎪⎝⎭,x2241k b ∆=-+,11||||AB x x =-22224214k b k -==+. ②设O 到AB 的距离为d ,则21||Sd AB ==, 又因为d =所以221b k =+,代入②式并整理,得42104k k -+=, 解得212k =,232b=,代入①式检验,0∆>,故直线AB 的方程是22y x =+或22y x =-或22y x =-+,或22y x =--.21.本题主要考查等差、等比数列的基本知识,考查运算及推理能力.满分15分.(I )解:方程2(32)320k kx k x k -++=的两个根为13x k =,22k x =,当1k =时,1232x x ==,, 所以12a =;当2k =时,16x =,24x =, 所以34a =;当3k =时,19x =,28x =, 所以58a =时;当4k =时,112x =,216x =, 所以712a =.(II )解:2122n n S a a a =+++2(363)(222)n n =+++++++2133222n n n ++=+-.(III )证明:(1)123456212111(1)f n n n nT a a a a a a a a +--=+-++, 所以112116T a a ==, 2123411524T a a a a =+=. 当3n ≥时,(1)3456212111(1)6f n n n n T a a a a a a +--=+-++, 345621211116n n a a a a a a -⎛⎫+-++⎪⎝⎭≥2311111662622n⎛⎫+-++⎪⎝⎭≥ 1116626n =+>, 同时,(1)5678212511(1)24f n n n n T a a a a a a +--=--++5612212511124n n a a a a a a -⎛⎫-+++⎪⎝⎭≤31511112492922n ⎛⎫-+++⎪⎝⎭≤ 515249224n =-<. 综上,当n ∈N*时,15624n T ≤≤. 22.本题主要考查函数的基本性质,导数的应用及不等式的证明等基础知识,以及综合运用所学知识分析和解决问题的能力.满分15分.(I )解:316433x y x =-+. 由240y x '=-=,得2x =±.因为当(2)x ∈-∞-,时,y '>0, 当(22)x ∈-,时,0y '<, 当(2)x ∈+∞,时,0y '>,故所求函数的单调递增区间是(2)-∞-,,(2)+∞,, 单调递减区间是(22)-,. (II )证明:(i )方法一:令2332()()()(0)33t x h x f x g x t x t x =-=-+>,则 223()h x x t '=-,当0t >时,由()0h x '=,得13x t =,当13()x x ∈+∞,时,()0h x '>, 所以()h x 在(0)+∞,内的最小值是13()0h t =. 故当0x >时,()()t f x g x ≥对任意正实数t 成立. 方法二:对任意固定的0x >,令232()()(0)3t h t g x t x t t ==->,则 11332()()3h t t x t -'=-,由()0h t '=,得3t x =. 当30t x <<时,()0h t '>. 当3t x >时,()0h t '<,所以当3t x =时,()h t 取得最大值331()3h x x =. 因此当0x >时,()()f x g x ≥对任意正实数t 成立. (ii )方法一:8(2)(2)3t f g ==. 由(i )得,(2)(2)t t g g ≥对任意正实数t 成立.即存在正实数02x =,使得(2)(2)x t g g ≥对任意正实数t 成立. 下面证明0x 的唯一性: 当02x ≠,00x >,8t =时,300()3x f x =,0016()43x g x x =-,由(i )得,30016433x x >-, 再取30t x =,得30300()3x x g x =,所以303000016()4()33x x x g x x g x =-<=, 即02x ≠时,不满足00()()x t g x g x ≥对任意0t >都成立. 故有且仅有一个正实数02x =,使得00()0()x t g x g x ≥对任意正实数t 成立. 方法二:对任意00x >,0016()43x g x x =-, 因为0()t g x 关于t 的最大值是3013x ,所以要使00()()x t g x g x ≥对任意正实数成立的充分必要条件是:300161433x x -≥,2020年最新2020年最新 即200(2)(4)0x x -+≤, ①又因为00x >,不等式①成立的充分必要条件是02x =, 所以有且仅有一个正实数02x =, 使得00()()x t g x g x ≥对任意正实数t 成立.。
2020年普通高等学校招生统一考试数学真题(浙江卷)(含详解答案)
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. 考生注意:1.答题前,请务必将自己的姓名、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. 参考公式: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P ={|14}<<x x ,{}23Q x =<<,则P Q =( ) A. {|12}x x <≤ B. {|23}x x << C. {|34}x x ≤<D. {|14}<<x x2.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31030x y x y -+≤⎧⎨+-≥⎩,则z =2x +y 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:cm 3)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{a n }前n 项和S n ,公差d ≠0,11a d≤.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. 2a 4=a 2+a 6B. 2b 4=b 2+b 6C. 2428a a a = D. 2428b b b =8.已知点O (0,0),A (–2,0),B (2,0).设点P 满足|P A |–|PB |=2,且P 为函数y=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yx∈S ; 下列命题正确是( )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{a n }满足(1)=2n n n a +,则S 3=________. 12.设()2345125345612 x a a x a x a x a x a x +=+++++,则a 5=________;a 1+a 2 + a 3=________. 13.已知tan 2θ=,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:(0)l 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(0)P ξ==_______;()E ξ=______.17.设1e ,2e 为单位向量,满足21|22|-≤e e ,12a e e =+,123b e e =+,设a ,b 的夹角为θ,则2cos θ的最小值为_______.的三、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 对边分别为a ,b ,c,且2sin b A =. (I )求角B ;(II )求cos A +cos B +cos C 取值范围.19.如图,三棱台DEF —ABC 中,面ADFC ⊥面ABC ,∠ACB =∠ACD =45°,DC =2BC .(I )证明:EF ⊥DB ;(II )求DF 与面DBC 所成角的正弦值.20.已知数列{a n },{b n },{c n }中,1111121,,()nn n n n n n b a b c c a a c c n b +++====-=⋅∈*N . (Ⅰ)若数列{b n }为等比数列,且公比0q >,且1236b b b +=,求q 与a n 的通项公式; (Ⅱ)若数列{b n }为等差数列,且公差0d >,证明:1211n c c c d+++<+.的的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M (B ,M 不同于A ).(Ⅰ)若116=p ,求抛物线2C 的焦点坐标; (Ⅱ)若存在不过原点直线l 使M 为线段AB 的中点,求p 的最大值.22.已知12a <≤,函数()e xf x x a =--,其中e =2.71828…为自然对数的底数.(Ⅰ)证明:函数()y f x =在(0)+∞,上有唯一零点; (Ⅱ)记x 0为函数()y f x =在(0)+∞,上的零点,证明:0x ≤≤;(ⅱ)00(e )(e 1)(1)x x f a a ≥--.参考答案1.B 【详解】(1,4)(2,3)(2,3)P Q ==故选:B2.C 【详解】因为(1)(2)a a i -+-为实数,所以202a a -=∴=,, 故选:C3.B 【详解】绘制不等式组表示的平面区域如图所示,目标函数即:1122y x z =-+, 其中z 取得最大值时,其几何意义表示直线系在y 轴上的截距最大, z 取得最小值时,其几何意义表示直线系在y 轴上的截距最小, 据此结合目标函数的几何意义可知目标函数在点A 处取得最小值, 联立直线方程:31030x y x y -+=⎧⎨+-=⎩,可得点A 的坐标为:()2,1A ,据此可知目标函数的最小值为:min 2214z =+⨯= 且目标函数没有最大值.故目标函数的取值范围是[)4,+∞. 故选:B4.A 【详解】因为()cos sin f x x x x =+,则()()cos sin f x x x x f x -=--=-, 即题中所给的函数为奇函数,函数图象关于坐标原点对称, 据此可知选项CD 错误;.且x π=时,cos sin 0y ππππ=+=-<,据此可知选项B 错误. 故选:A.5.A 【详解】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,且棱锥的高为1, 棱柱的底面为等腰直角三角形,棱柱的高为2, 所以几何体的体积为:11117211212232233⎛⎫⎛⎫⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 故选:A6.B 【详解】依题意,,m n l 是空间不过同一点的三条直线, 当,,m n l 在同一平面时,可能////m n l ,故不能得出,,m n l 两两相交.当,,m n l 两两相交时,设,,m n A m l B n l C ⋂=⋂=⋂=,根据公理2可知,m n 确定一个平面α,而,B m C n αα∈⊂∈⊂,根据公理1可知,直线BC 即l α⊂,所以,,m n l 在同一平面.综上所述,“,,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:B7.D 【详解】对于A ,因为数列{}n a 为等差数列,所以根据等差数列的下标和性质,由4426+=+可得,4262a a a =+,A 正确;对于B ,由题意可知,21212222n n n n n b S a a S ++++=+=-,1212b S a a ==+, ∴234b a a =+,478b a a =+,61112b a a =+,81516b a a =+. ∴()47822b a a =+,26341112b b a a a a +=+++.根据等差数列的下标和性质,由31177,41288+=++=+可得()26341112784=2=2b b a a a a a a b +=++++,B 正确;对于C ,()()()()2224281111137222a a a a d a d a d d a d d d a -=+-++=-=-,当1a d =时,2428a a a =,C 正确;对于D ,()()22222478111213452169b a a a d a a d d =+=+=++,()()()()2228341516111125229468145b b a a a a a d a d a a d d =++=++=++,()22428112416832b b b d a d d d a -=-=-.当0d >时,1a d ≤,∴()113220d a d d a -=+->即24280b b b ->;当0d <时,1a d ≥,∴()113220d a d d a -=+-<即24280b b b ->,所以24280b b b ->,D 不正确.故选:D8.D 【详解】因为||||24PA PB -=<,所以点P 在以,A B 为焦点,实轴长为2,焦距为4的双曲线的右支上,由2,1c a ==可得,222413b c a=-=-=,即双曲线的右支方程为()22103y x x -=>,而点P还在函数y =由()22103y x x y ⎧⎪⎨->==⎪⎩,解得22x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,即OP == 故选:D.9.C 【详解】因为0ab ≠,所以0a ≠且0b ≠,设()()()(2)f x x a x b x a b =----,则()f x 零点为123,,2x a x b x a b ===+当0a >时,则23x x <,1>0x ,要使()0f x ≥,必有2a b a +=,且0b <, 即=-b a ,且0b <,所以0b <;当0a <时,则23x x >,10x <,要使()0f x ≥,必有0b <. 综上一定有0b <. 故选:C10.A 【详解】首先利用排除法:若取{}1,2,4S =,则{}2,4,8T =,此时{}1,2,4,8S T =,包含4个元素,排除选项D ;若取{}2,4,8S =,则{}8,16,32T =,此时{}2,4,8,16,32ST =,包含5个元素,排除选项C ;若取{}2,4,8,16S =,则{}8,16,32,64,128T =,此时{}2,4,8,16,32,64,128S T =,包含7个元素,排的除选项B ;下面来说明选项A 的正确性:设集合{}1234,,,S p p p p =,且1234p p p p <<<,*1234,,,p p p p N ∈,则1224p p p p <,且1224,p p p p T ∈,则41p S p ∈, 同理42p S p ∈,43p S p ∈,32p S p ∈,31p S p ∈,21p S p ∈, 若11p =,则22p ≥,则332p p p <,故322p p p =即232p p =, 又444231p p p p p >>>,故442232p p p p p ==,所以342p p =, 故{}232221,,,S p p p =,此时522,p T p T ∈∈,故42p S ∈,矛盾,舍.若12p ≥,则32311p p p p p <<,故322111,p p p p p p ==即323121,p p p p ==, 又44441231p p p p p p p >>>>,故441331p p p p p ==,所以441p p =, 故{}2341111,,,S p p p p =,此时{}3456711111,,,,p p p p p T ⊆. 若q T ∈, 则31q S p ∈,故131,1,2,3,4i q p i p ==,故31,1,2,3,4i q p i +==, 即{}3456711111,,,,q p p p p p ∈,故{}3456711111,,,,p p p p p T =, 此时{}234456711111111,,,,,,,S T p p p p p p p p ⋃=即S T 中有7个元素.故A 正确. 故选:A .11.10【详解】因为()12n n n a +=,所以1231,3,6a a a ===. 即312313610S a a a =++=++=. 故答案为:10. 12. (1). 80 (2). 122【详解】5(12)x +的通项为155(2)2r r r r r r T C x C x +==,令4r =,则444455280T C x x ==,故580a =;113355135555222122a a a C C C ++=++=.故答案为:80;122 13. (1).35 (2). 13【详解】2222222222cos sin 1tan 123cos 2cos sin cos sin 1tan 125θθθθθθθθθ---=-====-+++, tan 1211tan()41tan 123πθθθ---===++,故答案为:31,53-14.1【详解】设圆锥底面半径为r ,母线长为l ,则21222r l r l ππππ⨯⨯=⎧⎪⎨⨯⨯=⨯⨯⨯⎪⎩,解得1,2r l ==. 故答案为:115. (1).3(2). 3- 【详解】由题意,12,C C1=1=,所以||4b k b =+,所以0k =(舍)或者2b k =-,解得33k b ==-.16.(1).13(2). 1 【详解】因为0ξ=对应事件为第一次拿红球或第一次拿绿球,第二次拿红球, 所以1111(0)4433P ξ==+⨯=, 随机变量0,1,2ξ=,212111211(1)434324323P ξ==⨯+⨯⨯+⨯⨯=,111(2)1333P ξ==--=,所以111()0121333E ξ=⨯+⨯+⨯=.故答案为:1;13.17.2829【详解】12|2|2e e -≤, 124412e e ∴-⋅+≤, 1234e e ∴⋅≥, 222121222121212(44)4(1)()cos (22)(106)53e e e e a b e e e e e e a bθ+⋅+⋅⋅∴===+⋅+⋅+⋅⋅12424228(1)(1)3332953534e e =-≥-=+⋅+⨯. 故答案为:2829. 18.【详解】(I )由2sin b A =结合正弦定理可得:2sin sin ,sin2B A A B =∴= △ABC 为锐角三角形,故3B π=.(II )结合(1)的结论有:12cos cos cos cos cos 23A B C A A π⎛⎫++=++- ⎪⎝⎭11cos cos 22A A A =-+11cos 22A A =++1sin 62A π⎛⎫=++ ⎪⎝⎭.由203202A A πππ⎧<-<⎪⎪⎨⎪<<⎪⎩可得:62A ππ<<,2363A πππ<+<,则sin 32A π⎛⎤⎛⎫+∈ ⎥ ⎪ ⎝⎭⎝⎦,113sin ,2232A π⎛⎤⎛⎫++∈ ⎥ ⎪ ⎝⎭⎝⎦.即cos cos cos A B C ++的取值范围是13,22⎛⎤⎥ ⎝⎦.19.【详解】(Ⅰ)作DH AC ⊥交AC 于H ,连接BH . ∵平面ADFC ⊥平面ABC ,而平面ADFC平面ABC AC =,DH ⊂平面ADFC ,∴DH ⊥平面ABC ,而BC ⊂平面ABC ,即有DH BC ⊥. ∵45ACB ACD ∠=∠=︒,∴2CD BC CH ==⇒=.在CBH 中,22222cos 45BH CH BC CH BC BC =+-⋅︒=,即有222BH BC CH +=,∴BH BC ⊥.由棱台的定义可知,//EF BC ,所以DH EF ⊥,BH EF ⊥,而BH DH H =,∴EF ⊥平面BHD ,而BD ⊂平面BHD ,∴EF DB ⊥.(Ⅱ)因为//DF CH ,所以DF 与平面DBC 所成角即为与CH 平面DBC 所成角. 作HG BD ⊥于G ,连接CG ,由(1)可知,BC ⊥平面BHD , 因为所以平面BCD ⊥平面BHD ,而平面BCD平面BHD BD =,HG ⊂平面BHD ,∴HG ⊥平面BCD .即CH 在平面DBC 内的射影为CG ,HCG ∠即为所求角.在Rt HGC △中,设BC a =,则CH =,BH DH HG BD ⋅===,∴sin3HG HCG CH ∠===.故DF 与平面DBC20.【详解】(I )依题意21231,,b b q b q ===,而1236b b b +=,即216q q +=,由于0q >,所以解得12q =,所以112n n b -=.所以2112n n b ++=,故11112412n n n n n c c c -++=⋅=⋅,所以数列{}n c 是首项为1,公比为4的等比数列,所以14n n c -=. 所以114n n n n a a c -+==-(*2,n n N ≥∈).所以12142144.3n n n a a --+=+++⋅⋅⋅+=(II )依题意设()111n b n d dn d =+-=+-,由于12n n n n c bc b ++=, 所以111n n n n c b c b --+=()*2,n n N ≥∈, 故13211221n n n n n c c c c c c c c c c ---=⋅⋅⋅⋅⋅1232111143n n n n n n b b b b b c b b b b b ---+-=⋅⋅⋅⋅⋅ 121111111111n n n n n n b b d b b d b b d b b +++⎛⎫⎛⎫+⎛⎫==-=+- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 所以121223*********n nn c c c d b b b b b b +⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++=+-+-++-⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦ 11111n d b +⎛⎫⎛⎫=+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.由于10,1d b >=,所以10n b +>,所以1111111n d b d +⎛⎫⎛⎫+-<+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 即1211n c c c d++⋯+<+,*n N ∈. 21.【详解】(Ⅰ)当116=p 时,2C 的方程为218y x =,故抛物线2C 的焦点坐标为1(,0)32;(Ⅱ)设()()()112200,,,,,,:A x y B x y M x y I x y m λ=+,由()22222222220x y y my m x y mλλλ⎧+=⇒+++-=⎨=+⎩, 1200022222,,222m m my y y x y m λλλλλλ--∴+===+=+++, 由M 在抛物线上,所以()222222244222m pm mp λλλλλ=⇒=+++,又22222()220y pxy p y m y p y pm x y mλλλ⎧=⇒=+⇒--=⎨=+⎩, 012y y p λ∴+=,2101022x x y m y m p m λλλ∴+=+++=+,2122222mx p m λλ∴=+-+.由2222142,?22x y x px y px ⎧+=⎪⇒+=⎨⎪=⎩即2420x px +-=12x p ⇒==-222221822228162p p p m p p p λλλλλ+⇒-=+⋅=++≥+,18p ≥,21160p ≤,p ≤ 所以,p,此时A . 法2:设直线:(0,0)l x my t m t =+≠≠,()00,A x y .将直线l 的方程代入椭圆221:12x C y +=得:()2222220m y mty t +++-=,所以点M 的纵坐标为22M mty m =-+.将直线l 的方程代入抛物线22:2C y px =得:2220y pmy pt --=,所以02M y y pt =-,解得()2022p m y m+=,因此()220222p m xm+=,由220012x y +=解得22212242160m m p m m ⎛⎫⎛⎫=+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以当m t ==时,p取到最大值为40.22.【详解】(I )()1,0,1,()0,()x x f x e x e f x f x ''=->∴>∴>∴在(0,)+∞上单调递增,2212,(2)240,(0)10a f e a e f a <≤∴=--≥->=-<,所以由零点存在定理得()f x 在(0,)+∞上有唯一零点; (II )(i )000()0,0xf x e x a =∴--=,002000012(1)xxx e x x e x ≤⇔--≤≤--,令22()1(02),()1(02),2xxx g x e x x x h x e x x =---<<=---<<一方面:1()1(),xh x e x h x '=--= 1()10x h x e '=->,()(0)0,()h x h h x ''∴>=∴在(0,2)单调递增,()(0)0h x h ∴>=,2210,2(1)2xx x e x e x x ∴--->-->,另一方面:1211a a <≤∴-≤,所以当01x ≥0x ≤成立,因此只需证明当01x <<时2()10xg x e x x =---≤, 因为11()12()()20ln 2x x g x e x g x g x e x ''=--==-=⇒=, 当(0,ln 2)x ∈时,1()0g x '<,当(ln 2,1)x ∈时,1()0g x '>, 所以()max{(0),(1)},(0)0,(1)30,()0g x g g g g e g x ''''''<==-<∴<,()g x ∴在(0,1)单调递减,()(0)0g x g ∴<=,21x e x x ∴--<,综上,002000012(1),x xex x e x x ∴--≤≤--≤≤(ii )0000000()()()[(1)(2)]xa a t x x f e x f x a x e x a e ==+=-+-,00()2(1)(2)0a a t x e x a e '=-+->0x ≤,0()(2)](1)(1)2)a a a a t x t e a e e a e ∴≥=--=--+-,因为12a <≤,所以,2(1)ae e a a >≥-,0()(1)(1)2(2)a t x e a a e ∴≥--+--,只需证明22(2)(1)(1)a a e e a --≥--, 即只需证明224(2)(1)(1)ae e a -≥--,令22()4(2)(1)(1),(12)a s a e e a a =----<≤, 则22()8(2)(1)8(2)(1)0a a s a e e e e e e '=---≥--->,2()(1)4(2)0s a s e ∴>=->,即224(2)(1)(1)a e e a -≥--成立,因此()0x 0e (e 1)(1)x f a a ≥--.。
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年浙江省高考数学试卷和答案解析
2020年浙江省高考数学试卷含答案解析
一、选择题(本大题共10小题,共40.0分)
1.已知集合P={xll<x<4},Q={xl2<x<3}, 则PnQ=( )
A. {xll<.x:s2}
B. {xl2<x<3}
C. {习3�x<4}
D. {xll<x<4}
2.已知aER,若a-1+(a-2) i Ci为虚数单位)是实数,则a=( )
A. 1
B. -1
C.2
D.-2
3.若实数X,y满足约束条件{
x-3y + 1::; 0
X + y-3 :2:: 0'则z=x+2y的取值范围是()
A. (-oo, 4]
B. [4, +oo)
C.[5,+oo)
4.函数y=xcosx+sin.x在区间[-兀,兀]的图象大致为()
D.C-oo, 十oo)
y v
A.
C.
V
r
X
X
B.
D.
y
X
X
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()
A7 . 3
B.:;
C.3�
D.6主视图侧视图
勹
俯视图
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
C.充分必要条件
B.必要不充分条件
D.既不充分也不必要条件。
2020年浙江省高考数学试卷及答案详情,
2020年浙江省高考数学试卷一、选择题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|2<x ≤3}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.1 B.−1C.2D.−23. 若实数x ,y 满足约束条件{x −3y +1≤0,x +y −3≥0,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]上的图象可能是( )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.7 3B.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{a n}的前n项和为S n,公差d≠0,且a1d≤1. 记b1=S2,b n+1=S2n+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图像上的点,则|OP|=()A.√222B.4√105C.√7D.√109. 已知a,b∈R且ab≠0,对于任意x≥0均有(x−a)(x−b)(x−2a−b)≥0,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2个元素,且S,T满足:①对于任意的x,y∈S,若x≠y则xy∈T②对于任意的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{n(n+1)2}就是二阶等差数列.数列{n(n+1)2}(n∈N∗)的前3项和是________.二项展开式(1+2x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,则a4=________,a 1+a 3+a 5=________.已知tan θ=2,则cos 2θ=________,tan (θ−π4)=________.已知圆锥的侧面积(单位:cm 2)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________.已知直线y =kx +b (k >0)与圆x 2+y 2=1和圆(x −4)2+y 2=1均相切,则k =________, b =________.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)=________.设e 1→,e 2→为单位向量,满足|2e 1→−e 2→|≤√2,a →=e 1→+e 2→,b→=3e 1→+e 2→,设a →,b →的夹角为θ,则cos 2θ的最小值_________. 三、解答题在锐角△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,且2b sin A =√3a . (1)求角B ;(2)求cos A +cos B +cos C 的取值范围.如图,在三棱台ABC −DEF 中,平面ACFD ⊥平面ABC , ∠ACB =∠ACD =45∘,DC =2BC .(1)证明:EF ⊥DB ;(2)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.⋅c n,已知数列{a n},{b n},{c n}中,a1=b1=c1=1,c n=a n+1−a n,c n+1=b nb n+2n∈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∗.d+y2=1,抛物线C2:y2=2px(p>0),点A是椭圆C1与抛物线如图,已知椭圆C1:x22C2的交点,过点A的直线l交椭圆C1于点B,交抛物线C2于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.已知1<a≤2,函数f(x)=e x−x−a,其中e=2.71828…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x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.参考答案与试题解析 2020年浙江省高考数学试卷一、选择题 1.【答案】 B【考点】 交集及其运算 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ P ={x|1<x <4},Q ={x|2<x <3}, ∴ P ∩Q ={x|2<x <3}. 故选B . 【点评】 此题暂无点评 2. 【答案】 C【考点】复数的基本概念 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ a −1+(a −2)i (i 为虚数单位)是实数, ∴ a −2=0, ∴ a =2. 故选C . 【点评】 此题暂无点评 3. 【答案】 B【考点】求线性目标函数的最值 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:由约束条件{x −3y +1≤0,x +y −3≥0,作出可行域如图:联立{x−3y+1=0,x+y−3=0,解得{x=2,y=1.由图可得:平移直线x+2y=0到点A时,z=x+2y有最小值2+2=4,∴z=x+2y的取值范围为[4,+∞).故选B.【点评】此题暂无点评4.【答案】A【考点】函数的图象【解析】此题暂无解析【解答】解:令f(x)=x cos x+sin x,∴f(−x)=−x cos(−x)+sin(−x)=−x cos x−sin x=−f(x),∴函数f(x)是奇函数,故选项C,D错误.∵当x=π时,f(π)=π⋅cosπ+sinπ=−π<0,∴选项B错误.故选A.【点评】此题暂无点评5.【答案】A【考点】由三视图求体积【解析】此题暂无解析【解答】解:根据该几何体的三视图可得,该几何体是由顶部的三棱锥和底部的三棱柱组合而成.则该几何体的体积V=V三棱锥+V三棱柱=12×2×1×13+12×2×1×2=73.故选A.【点评】此题暂无点评6.【答案】B【考点】必要条件、充分条件与充要条件的判断空间中直线与平面之间的位置关系【解析】此题暂无解析【解答】解:当空间中不过同一点的三条直线m,n,l在同一平面内时,m,n,l可能互相平行,故不能得出m,n,l两两相交;当m,n,,l两两相交时,设m∩n=A,m∩l=B,n∩l=C,根据公理:过不在一条直线上的三点,有且只有一个平面,可知,m,n确定一个平面α.又B∈m⊂α,C∈n⊂α,根据公理:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在平面内,可知,直线BC即l⊂α,所以m,n,l在同一平面.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.【点评】此题暂无点评7.【答案】D【考点】数列递推式等差数列的前n项和等差数列的通项公式【解析】此题暂无解析【解答】解:因为{a n}为等差数列,其首项为a1,公差为d,所以a n=a1+(n−1)d,S n=na1+n(n−1)2d.因为b n+1=S2n+2−S2n,n∈N∗,所以b n+1=S2n+2−S2n=2a1+(4n+1)d,即b n=2a1+(4n−3)d.A,2a4=2(a1+3d)=2a1+6d=(a1+d)+(a1+5d)=a2+a6,故A 一定成立;B ,左边=2b 4=2(2a 1+13d)=4a 1+26d ,右边=b 2+b 6=2a 1+5d +2a 1+21d =4a 1+26d , 左边=右边,故B 一定成立;C ,左边=a 42=(a 1+3d)2=a 12+6a 1d +9d 2,右边=a 2⋅a 8=(a 1+d)(a 1+7d)=a 12+8a 1d +7d 2. 因为a1d ≤1,当a 1=d 时,左边−右边=−2a 1d +2d 2=0,此时等式成立,故C 可能成立;D ,左边=b 42=(2a 1+13d)2=4a 12+52a 1d +169d 2,右边=b 2⋅b 8=(2a 1+5d)(2a 1+29d)=4a 12+68a 1d +145d 2,左边−右边=−16a 1d +24d 2,假设此等式成立,则有16a 1d =24d 2, 解得a1d =32,与a1d ≤1相矛盾,故D 不可能成立. 故选D . 【点评】 此题暂无点评 8.【答案】 D【考点】双曲线的标准方程 轨迹方程【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ 点P 满足|PA|−|PB|=2,设点P(x,y), ∴ 点P 的轨迹是以A ,B 为焦点的双曲线. 设双曲线的方程为x 2a 2−y 2b 2=1, 则2a =2,2c =4,即a =1,c =2. ∵ c 2=a 2+b 2, ∴ 解得,b 2=3, ∴ 双曲线的方程为x 2−y 23=1.∵ P 为函数y =3√4−x 2图象上的点, ∴ 联立方程 {y =3√4−x 2,x 2−y 23=1,(x >0) 解得 {x =√132,y =3√32,即|OP|=√134+274=√10.故选D . 【点评】 此题暂无点评9.【答案】C【考点】函数的零点【解析】此题暂无解析【解答】解:因为ab≠0,所以a≠0且b≠0.设f(x)=(x−a)(x−b)(x−2a−b),则f(x)的零点为x1=a,x2=b,x3=2a+b.当a>0时,则x2<x3,x1>0,要使f(x)≥0,必有2a+b=a且b<0,即b=−a且b<0,所以b<0;当a<0时,则x2>x3,x1<0,要使f(x)≥0,必有b<0. 综上一定有b<0.故选C.【点评】此题暂无点评10.【答案】A【考点】并集及其运算【解析】此题暂无解析【解答】解:若取S={1,2,4},则T={2,4,8},此时S∪T={1,2,4,8},包含4个元素,排除选项C;若取S={2,4,8},则T={8,16,32},此时S∪T={2,4,8,16,32},包含5个元素,排除选项D;若取S={2,4,8,16},则T={8,16,32,64,128},此时S∪T={2,4,16,32,64,128},包含7个元素,排除选项B;下面验证选项A:设集合S={p1,p2,p3,p4},且p1<p2<p3<p4, p1,p2,p3,p4∈N∗,则p1p2<p2p4,且p1p2,p2p4∈T,则p4p1∈S.同理p4p2∈S,p4p3∈S,p3p2∈S,p3p1∈S,p2p1∈S.若p1=1,则p2≥2,则p3p2<p3,故p3p2=p2,即p3=p22.又p4>p4p2>p4p3>1,故p4p3=p4p22=p2,所以p4=p23,故S={1,p2,p22,p23},此时p25∈T,p2∈T,故p24∈S,矛盾,舍.若p1≥2,则p2p1<p3p1<p3,故p3p1=p2,p2p1=p1,即p3=p13,p2=p12.又p4>p4p1>p4p2>p4p3>1,故p4p3=p4p13=p1,所以p4=p14,故S={p1,p12,p13,p14},此时{p13,p14,p15,p16,p17}⊆T.若q∈T,则qp13∈S,故qp13=p1i,i=1,2,3,4,故q=p1i+3,i=1,2,3,4.即q∈{p13,p14,p15,p16,p17},故{p13,p14,p15,p16,p17}=T.此时S∪T={p1,p12,p13,p14,p15,p16,p17},即S∪T中有7个元素.综上所述:只有选项A正确.故选A.【点评】此题暂无点评二、填空题【答案】10【考点】数列的求和【解析】此题暂无解析【解答】解:已知二阶等差数列{n(n+1)2},则当n=1时,n(n+1)2=1×22=1,当n=2时,n(n+1)2=2×32=3,当n=3时,n(n+1)2=3×42=6,∴数列{n(n+1)2}(n∈N∗)的前3项和为10. 故答案为:10.【点评】此题暂无点评【答案】80,122【考点】二项式定理的应用【解析】此题暂无解析 【解答】解:由二项式定理得:T r+1=C 5r(2x)5−r , 令5−r =4,则r =1,∴ a 4=C 51×24=80. 令5−r =2,得r =3,∴ a 2=C 53×22=40.令x =0得,(1+0)5=a 0,即a 0=1.令x =1得,(1+2)5=a 0+a 1+a 2+a 3+a 4+a 5, 即a 0+a 1+a 2+a 3+a 4+a 5=243,∴ a 1+a 3+a 5=243−1−40−80=122. 故答案为:80;122. 【点评】 此题暂无点评 【答案】 −35,13【考点】二倍角的余弦公式三角函数的和差化积公式 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ tan θ=2, ∴sin θcos θ=2.又∵ sin 2θ+cos 2θ=1, 解得:cos 2θ=15,∴ cos 2θ=2cos 2θ−1=−35; ∵ tan (θ−π4)=tan θ−tanπ41+tan θ⋅tanπ4=2−11+2×1=13. 故答案为:−35;13.【点评】 此题暂无点评 【答案】 1【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台) 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:已知圆锥的侧面积为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,设母线长为l ,圆锥的底面半径为r , 则{π×r ×l =2π,2×π×r =12×2×π×l ,解得r =1,l =2. 故答案为:1. 【点评】 此题暂无点评 【答案】√33,−2√33【考点】直线与圆的位置关系 点到直线的距离公式【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ 直线y =kx +b (k >0)与圆x 2+y 2=1和圆(x −4)2+y 2=1均相切,∴{√k 2+1=1,√k 2+1=1,联立方程解得:{k =√33,b =−2√33.故答案为:√33;−2√33. 【点评】 此题暂无点评 【答案】13,1【考点】相互独立事件的概率乘法公式 离散型随机变量的期望与方差 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:由题意知,P(ξ=0)=14×13+14=13, P(ξ=1)=12×13×12+14×23×12+12×13=13, P(ξ=2)=1−13−13=13, 故E(ξ)=0×13+1×13+2×13=1.故答案为:13;1.【点评】 此题暂无点评 【答案】 2829【考点】平面向量的夹角 单位向量 向量的模 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ |2e 1→−e 2→|≤√2, ∴ 4−4e 1→⋅e 2→+1≤2, ∴ e 1→⋅e 2→≥34, ∴ cos 2θ=(a →⋅b →)2|a →|2⋅|b →|2=(4+4e 1→⋅e 2→)2(2+2e 1→⋅e 2→)(10+6e 1→⋅e 2→)=4(1+e 1→⋅e 2→)5+3e 1→⋅e 2→=43(1−25+3e 1→⋅e 2→) ≥43(1−25+3×34)=2829.故答案为:2829.【点评】此题暂无点评 三、解答题【答案】解:(1)∵ 2b sin A =√3a ,∴ 正弦定理可得, 2sin B sin A =√3sin A , ∴ sin B =√32. ∵ △ABC 为锐角三角形, ∴ B =π3.(2)结合(1)的结论有:cos A +cos B +cos C =cos A +12+cos (2π3−A) =cos A −12cos A +√32sin A +12=√32sin A +12cos A +12=sin (A +π6)+12. 由{0<23π−A <π2,0<A <π2,可得: π6<A <π2 ,π3<A +π6<2π3,则sin (A +π3)∈(√32,1], sin (A +π3)+12∈(√3+12,32], 即cos A +cos B +cos C 的取值范围是(√3+12,32]. 【考点】两角和与差的正弦公式 两角和与差的余弦函数 正弦定理正弦函数的定义域和值域 【解析】 【解答】解:(1)∵ 2b sin A =√3a ,∴ 正弦定理可得, 2sin B sin A =√3sin A , ∴ sin B =√32. ∵ △ABC 为锐角三角形, ∴ B =π3.(2)结合(1)的结论有:cos A +cos B +cos C =cos A +12+cos (2π3−A)=cos A −12cos A +√32sin A +12=√32sin A +12cos A +12=sin (A +π6)+12. 由{0<23π−A <π2,0<A <π2,可得: π6<A <π2 ,π3<A +π6<2π3,则sin (A +π3)∈(√32,1], sin (A +π3)+12∈(√3+12,32],即cos A+cos B+cos C的取值范围是(√3+12,3 2 ].【点评】此题暂无点评【答案】(1)证明:作DH⊥AC交AC于H,连接BH,如图,∵平面ACFD⊥平面ABC,而平面ACFD∩平面ABC=AC,DH⊂平面ACFD,∴DH⊥平面ABC,而BC⊂平面ABC,即有DH⊥BC.∵∠ACB=∠ACD=45∘,∴CD=√2CH=2BC⇒CH=√2BC.在△CBH中,BH2=CH2+BC2−2CH⋅BC cos45∘=BC2,即有BH2+BC2=CH2,∴BH⊥BC.由棱台的定义可知,EF//BC,所以DH⊥EF,BH⊥EF,而BH∩DH=H,∴EF⊥平面BHD,而BD⊂平面BHD,∴EF⊥DB.(2)解:因为DF//CH,所以DF与平面DBC所成角即为CH与平面DBC所成角.作HG⊥BD于G,连接CG,如(1)中图,由(1)可知,BC⊥平面BHD,∴平面BCD⊥平面BHD.而平面BCD∩平面BHD=BD,HG⊂平面BHD,∴HG⊥平面BCD.即CH在平面DBC内的射影为CG,∠HCG即为所求角.设BC=a,则CH=√2a,在Rt△HBD中,HG=BH⋅DHBD =√2a⋅a√3a=√2√3,∴sin∠HCG=HGCH =√3=√33.故DF与平面DBC所成角的正弦值为√33. 【考点】直线与平面所成的角两条直线垂直的判定【解析】【解答】(1)证明:作DH⊥AC交AC于H,连接BH,如图,∵平面ACFD⊥平面ABC,而平面ACFD∩平面ABC=AC,DH⊂平面ACFD,∴DH⊥平面ABC,而BC⊂平面ABC,即有DH⊥BC.∵∠ACB=∠ACD=45∘,∴CD=√2CH=2BC⇒CH=√2BC.在△CBH中,BH2=CH2+BC2−2CH⋅BC cos45∘=BC2,即有BH2+BC2=CH2,∴BH⊥BC.由棱台的定义可知,EF//BC,所以DH⊥EF,BH⊥EF,而BH∩DH=H,∴EF⊥平面BHD,而BD⊂平面BHD,∴EF⊥DB.(2)解:因为DF//CH,所以DF与平面DBC所成角即为CH与平面DBC所成角.作HG⊥BD于G,连接CG,如(1)中图,由(1)可知,BC⊥平面BHD,∴平面BCD⊥平面BHD.而平面BCD∩平面BHD=BD,HG⊂平面BHD,∴HG⊥平面BCD.即CH在平面DBC内的射影为CG,∠HCG即为所求角.设BC=a,则CH=√2a,在Rt△HBD中,HG=BH⋅DHBD =√2a⋅a√3a=√2√3,∴sin∠HCG=HGCH =√3=√33.故DF与平面DBC所成角的正弦值为√33.【点评】此题暂无点评【答案】(1)解:依题意b1=1,b2=q,b3=q2,而b1+b2=6b3,即1+q=6q2,由于q>0,所以解得q=12,所以b n=12n−1,所以b n+2=12n+1,故c n+1=12n−112n+1⋅c n=4⋅c n,所以数列{c n}是首项为1,公比为4的等比数列,所以c n=4n−1,所以a n+1−a n=c n=4n−1(n≥2,n∈N∗),所以a n=a1+1+4+⋯+4n−2=4n−1+23.(2)证明:依题意设b n=1+(n−1)d=dn+1−d,由于c n+1c n =b nb n+2,所以c nc n−1=b n−1b n+1(n≥2,n∈N∗),故c n=c nc n−1⋅c n−1c n−2⋯c3c2⋅c2c1⋅c1=b n−1b n+1⋅b n−2b nb n−3b n−1⋯b2b4⋅b1b3⋅c1=b1b2b n b n+1=1+dd(1b n−1b n+1)=(1+1d)(1b n−1b n+1),所以c1+c2+L+c n=(1+1d )[(1b1−1b2)+(1b2−1b3)+L+(1b n−1b n+1)]=(1+1d )(1−1b n+1).由d>0,b1=1,所以b n+1>0,所以(1+1d )(1−1b n+1)<1+1d.即c1+c2+⋯+c n<1+1d,n∈N∗.【考点】数列的求和数列递推式等比数列的通项公式【解析】根据b1+b2=6b3,求得q,进而求得数列{c n}的通项公式,利用累加法求得数列{a n}的通项公式.利用累乘法求得数列{c n}的表达式,结合裂项求和法证得不等式成立.【解答】(1)解:依题意b1=1,b2=q,b3=q2,而b1+b2=6b3,即1+q=6q2,由于q>0,所以解得q=12,所以b n=12n−1,所以b n+2=12n+1,故c n+1=12n−112n+1⋅c n=4⋅c n,所以数列{c n}是首项为1,公比为4的等比数列,所以c n=4n−1,所以a n+1−a n=c n=4n−1(n≥2,n∈N∗),所以a n=a1+1+4+⋯+4n−2=4n−1+23.(2)证明:依题意设b n=1+(n−1)d=dn+1−d,由于c n+1c n =b nb n+2,所以c nc n−1=b n−1b n+1(n ≥2,n ∈N ∗),故c n =c nc n−1⋅cn−1c n−2⋯ c3c 2⋅c2c 1⋅c 1=bn−1b n+1⋅b n−2b n b n−3b n−1⋯b 2b 4⋅b1b 3⋅c 1=b 1b 2b n b n+1=1+d d(1b n−1b n+1)=(1+1d )(1b n −1b n+1),所以c 1+c 2+L +c n =(1+1d)[(1b 1−1b 2)+(1b 2−1b 3)+L +(1b n−1b n+1)]=(1+1d )(1−1bn+1).由d >0,b 1=1,所以b n+1>0,所以(1+1d)(1−1b n+1)<1+1d.即c 1+c 2+⋯+c n <1+1d ,n ∈N ∗.【点评】本小题主要考查累加法、累乘法求数列的通项公式,考查裂项求和法,属于中档题. 【答案】 解:(1)当p =116时,C 2的方程为y 2=18x ,故抛物线C 2的焦点坐标为(132,0). (2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), M (x 0,y 0),I:x =λy +m ,由{x 2+2y 2=2,x =λy +m⇒(2+λ2)y 2+2λmy +m 2−2=0, ∴ y 1+y 2=−2λm 2+λ2,y 0=−λm 2+λ2,x 0=λy 0+m =2m 2+λ2.由M 在抛物线上,∴ λ2m 2(2+λ2)2=4pm2+λ2⇒λ2m2+λ2=4p .又{y 2=2px ,x =λy +m⇒y 2=2p (λy +m ) ⇒y 2−2pλy −2pm =0, ∴ y 1+y 0=2pλ,∴ x 1+x 0=λy 1+m +λy 0+m =2pλ2+2m , ∴ x 1=2pλ2+2m −2m2+λ2.由 {x 22+y 2=1,y 2=2px⇒x 2+4px =2 ,即x 2+4px −2=0⇒−2p +√4p 2+2=2pλ2+2m ⋅1+λ2+λ2=2pλ2+8p λ2+8p ≥16p ,∴ √4p 2+2≥18p ,p 2≤1160,p ≤√1040, ∴ p 的最大值为√1040. 【考点】直线与抛物线结合的最值问题 抛物线的性质直线与椭圆结合的最值问题 抛物线的标准方程 【解析】 此题暂无解析 【解答】 解:(1)当p =116时,C 2的方程为y 2=18x ,故抛物线C 2的焦点坐标为(132,0). (2)设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2), M (x 0,y 0),I:x =λy +m ,由{x 2+2y 2=2,x =λy +m⇒(2+λ2)y 2+2λmy +m 2−2=0, ∴ y 1+y 2=−2λm 2+λ2,y 0=−λm 2+λ2,x 0=λy 0+m =2m 2+λ2.由M 在抛物线上,∴ λ2m 2(2+λ2)2=4pm2+λ2⇒λ2m2+λ2=4p .又{y 2=2px ,x =λy +m⇒y 2=2p (λy +m ) ⇒y 2−2pλy −2pm =0, ∴ y 1+y 0=2pλ,∴ x 1+x 0=λy 1+m +λy 0+m =2pλ2+2m , ∴ x 1=2pλ2+2m −2m2+λ2.由 {x 22+y 2=1,y 2=2px⇒x 2+4px =2 ,即x 2+4px −2=0⇒−2p +√4p 2+2=2pλ2+2m ⋅1+λ2+λ2=2pλ2+8p λ2+8p ≥16p ,∴ √4p 2+2≥18p ,p 2≤1160,p ≤√1040, ∴ p 的最大值为√1040. 【点评】此题暂无点评 【答案】证明:(1)∵ f ′(x )=e x −1,x >0, ∴ e x >1, ∴ f ′(x )>0,∴ f (x )在(0,+∞)上单调递增. ∵ 1<a ≤2,∴ f (2)=e 2−2−a ≥e 2−4>0, f (0)=1−a <0,∴ 由零点存在定理得f (x )在(0,+∞)上有唯一零点. (2)(i)∵ f (x 0)=0,∴ e x 0−x 0−a =0(0<x 0<2)∴ √a −1≤x 0≤√2(a −1)⇔e x 0−x 0−1 ≤x 02≤2(e x 0−x 0−1). 令ℎ(x )=e x −x −1−x 22(0<x <2),∴ ℎ′(x)=e x −1−x ,ℎ′′(x )=e x −1>0, ∴ ℎ′(x )>ℎ(0)=0,∴ ℎ(x )在(0,2)上单调递增, ∴ ℎ(x )>ℎ(0)=0, ∴ e x−x −1−x 22>0,即2(e x −x −1)>x 2成立.令g (x )=e x −x −1−x 2(0<x <2). ∵ 1<a ≤2, ∴ a −1≤1,∴ 当x 0≥1时, √a −1≤x 0成立, 因此只需证明当0<x <1时, g (x )=e x −x −1−x 2≤0. ∵ g ′(x )=e x −1−2x , g ′′=e x −2=0⇒x =ln 2, 当x ∈(0,ln 2)时,g ″(x )<0, 当x ∈(ln 2,1)时,g ″(x )>0, ∴ g ′(x )<max{g ′(0),g ′(1)}. ∵ g ′(0)=0,g ′(1)=e −3<0, ∴ g ′(x )<0,∴g(x)在(0,1)上单调递减,∴g(x)<g(0)=0,∴e x−x−1<x2.综上,e x0−x0−1≤x02≤2(e x0−x0−1),∴√a−1≤x0≤√2(a−1)成立.(ii)t(x0)=x0f(e x0)=x0f(x0+a)=x0[(e a−1)x0+a(e a−2)],∴t′(x0)=2(e a−1)x0+a(e a−2)>0.∵√a−1≤x0≤√2(a−1),∴t(x0)≥t(√a−1)=√a−1[(e a−1)√a−1+a(e a−2)]=(e a−1)(a−1)+a√a−1(e a−2).∵1<a≤2,∴e a>e,a≥2(a−1),∴t(x0)≥(e−1)(a−1)+2(a−1)√a−1(e a−2),只需证明:2(a−1)√a−1(e a−2)≥(e−1)(a−1)2,即4(e a−2)2≥(e−1)2(a−1).令s(a)=4(e a−2)2−(e−1)2(a−1),(1<a≤2),则s′(a)=8e a(e a−2)−(e−1)2≥8e(e−2)−(e−1)2>0,∴s(a)>s(1)=4(e−2)2>0.即4(e a−2)2≥(e−1)2(a−1)成立,∴x0f(e x0)≥(e−1)(a−1)a.【考点】利用导数研究与函数零点有关的问题利用导数研究不等式恒成立问题【解析】此题暂无解析【解答】证明:(1)f′(x)=e x−1,x>0,∴e x>1,∴f′(x)>0,∴f(x)在(0,+∞)上单调递增,1<a≤2,∴f(2)=e2−2−a≥e2−4>0,f(0)=1−a<0,∴由零点存在定理得f(x)在(0,+∞)上有唯一零点. (2)(i)∵f(x0)=0,∴e x0−x0−a=0(0<x0<2)∴√a−1≤x0≤√2(a−1)⇔e x0−x0−1≤x02≤2(e x0−x0−1).(0<x<2),令ℎ(x)=e x−x−1−x22∴ℎ′(x)=e x−1−x,ℎ′′(x)=e x−1>0,∴ℎ′(x)>ℎ(0)=0,∴ℎ(x)在(0,2)上单调递增,∴ℎ(x)>ℎ(0)=0,∴e x−x−1−x2>0,2即2(e x−x−1)>x2成立.令g(x)=e x−x−1−x2(0<x<2).∵1<a≤2,∴a−1≤1,∴当x0≥1时,√a−1≤x0成立,因此只需证明当0<x<1时,g(x)=e x−x−1−x2≤0.∵g′(x)=e x−1−2x,g′′=e x−2=0⇒x=ln2,当x∈(0,ln2)时,g″(x)<0,当x∈(ln2,1)时,g″(x)>0,∴g′(x)<max{g′(0),g′(1)}.∵g′(0)=0,g′(1)=e−3<0,∴g′(x)<0,∴g(x)在(0,1)上单调递减,∴g(x)<g(0)=0,∴e x−x−1<x2.综上,e x0−x0−1≤x02≤2(e x0−x0−1),∴√a−1≤x0≤√2(a−1)成立.(ii)t(x0)=x0f(e x0)=x0f(x0+a)=x0[(e a−1)x0+a(e a−2)],∴t′(x0)=2(e a−1)x0+a(e a−2)>0.∵√a−1≤x0≤√2(a−1),∴t(x0)≥t(√a−1)=√a−1[(e a−1)√a−1+a(e a−2)]=(e a−1)(a−1)+a√a−1(e a−2).∵1<a≤2,∴e a>e,a≥2(a−1),∴t(x0)≥(e−1)(a−1)+2(a−1)√a−1(e a−2),只需证明:2(a−1)√a−1(e a−2)≥(e−1)(a−1)2,即4(e a−2)2≥(e−1)2(a−1).令s(a)=4(e a−2)2−(e−1)2(a−1),(1<a≤2),则s′(a)=8e a(e a−2)−(e−1)2≥8e(e−2)−(e−1)2>0,∴s(a)>s(1)=4(e−2)2>0.即4(e a−2)2≥(e−1)2(a−1)成立,∴x0f(e x0)≥(e−1)(a−1)a.【点评】此题暂无点评。
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年浙江省高考数学试卷附答案
,
,
,下列等式不可能成立的是( )
A.
B.
C.
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
图象上的点,则|OP|=( )
A.
B.
C.
D.
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.
,
B.
,
若
,则
C.若
,则
.
, ,即
. ,故 A 正确;
, 不合题意,故 B 错误;
,
即
,得
,
∵ ,∴
,符合 ,故 C 正确;
D.若
,则
,
即
,则 有两不等负根,满足 ,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
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1.【答案】B
答案和解析
【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.
=.
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.
浙江省2020年普通高等学校招生全国统一考试(测试)数学试卷及参考答案
绝密★考试结束前2020年浙江省普通高等学校招生全国统一考试(测试)数学 试题卷注意事项:1.本科考试分试题卷和答题卷,考生须在答题卷上作答.答题前,请在答题卷的密封线内填写学校、班级、学号、姓名;2.本试题卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共6页,全卷满分150分,考试时间120分钟. 参考公式: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 (A ·B )=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P n (k )=C k n p k (1-p )n -k (k =0,1,2,…,n ). 棱柱的体积公式V =Sh ,其中S 表示棱柱的底面积,h 表示棱柱的高. 棱锥的体积公式V =13Sh ,其中S 表示棱锥的底面积,h 表示棱锥的高.棱台的体积公式 V =13h (S 1+S 1S 2+S 2),其中S 1,S 2分别表示棱台的上、下底面积,h 表示棱台的高.球的表面积公式S =4πR 2, 其中R 表示球的半径. 球的体积公式V =43πR 3,其中R 表示球的半径.第Ⅰ卷一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分) 1.已知集合A ={1,2},集合B ={2,3,4},则 A .A =BB .A ∩B ≠A ∪BC .A ⊆BD .B ⊆A2.已知数列{a n }为公比不为1的等比数列,其前n 项的积为S n ,若S 2=S 6,则ln a 8ln a 1=A .1∶2B .2∶3C .2∶1D .3∶23.某四棱锥的三视图如右图所示,则该四棱锥的最长棱与底面所成角的正切值为 A . 2 B .255C .1D .224.已知f (x +1x )=x 2+1x2,则f (x )的最小值为A .-2B .0C .2D .45.已知θ∈R ,且-sin(π+θ)=5sin(π2-θ),则3sin θ+cos θ2cos θ-3sin θ=A .87B .78C .-87D .-786.若实数x ,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧(x -y -1)(2x +y -2)≤0,0≤y ≤4,设z =2x +y 的最大值为M ,最小值为m ,则M +m =A .0B .-14C .16D .147.设P 为椭圆x 2169+y 2144=1上的一点,F 1、F 2为椭圆的左、右焦点,I 为△PF 1F 2的内心,若内切圆的半径为1,则IP = A .658B .65C .3652D .6558.设集合S ={24,23,22,21,20,0,-20,-21,-22,-23,-24},T 是S 的非空子集,若T 中所有元素的和为正数,则集合S 有 A .992个B .960个C .240个D .2055个9.设函数f (x )=3ax 2-2bx +c ,若a -b +c =0,f (0)≥0,f (1)≥0,则a +3b +7c2a +b 取不到的值为A .32B .52C .72D .9210.在空间直角坐标系中,有点O (0,0,0),A (1,0,0),B (0,1,0),C (0,0,1),则到面OAB 、面OBC 、面OAC 、面ABC 的距离相等的点有 A .1个B .4个C .5个D .无数个第Ⅱ卷二、填空题(本大题共7小题,多空题6分,单空题4分,共36分)11.《孙子算经》是中国古代重要的数学著作,其中有一趣题为:“今有三人共车,二车空,二人共车,九人步.问人与车各几何?”大意为:“有一些人乘车,如果每三个人乘一辆车,则剩余二辆车,如果每二人乘一辆车,则有九人没有车可坐.”则有 个人,有 辆车.12.若向量a ,b ,c 满足|a |=|b |=6,|a ·b |=18,向量a -c 与向量c -b 的夹角为60°,向量a 与向量b 的夹角为 ;|c |的最大值为 .13.已知随机变量X ~B (n ,p ),且E (X )=5,D (X )=4,则n = ,P (X =1)= .14.在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c .若a 2+c 2-b 2ac =2sin C -sin B sin A,则A = ,若同时b +c =4,则△ABC 的外接圆直径最小为 .15.已知a 1,a 2,…,a n 中a i (1≤i ≤n )只能取-2,0,1中的一个,且满足a 1+a 2+…+a n =-1,a 21+a 22+…+a 2n =35,则(a 31+a 32+…+a 3n )2= .16.设f (x )是定义在R 上的函数,若存在x 1,x 2∈R 且x 1≠x 2,满足f (x 1+x 22)=f (x 1)+f (x 2)2,则称f (x )为美好函数,那么①f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧16x ,x ≠00,x =0;②f (x )=|sin x |;③f (x )=lg |x |;④f (x )=1-x 2;四个函数中是美好函数的是 .17.已知抛物线M :y 2=x 和圆N :(x +1)2+y 2=1,过抛物线M 上的一点P (x 0,y 0)(y 0≥1)作圆N 的两条切线,与y 轴分别交于A ,B 点,则|AB |的最小值为 . 三、解答题(本大题共5小题,共74分)18.(本题14分)已知α,β∈(0,90°),2sin αsin β=cos(α-β)-cos(α+β),求证: (Ⅰ)cos α+cos β=2cosα+β2cos α-β2; (Ⅱ)cos α+cos β+2sin αsin β≤322.19.(本题15分)如图,三角形PDC 所在的平面与长方形ABCD 所在的平面垂直,PD =PC =4,AB =6,BC =3.点E 是CD 边的中点,点F ,G 分别在线段AB ,BC 上,且AF =2FB ,CG =2GB .(Ⅰ)求二面角P -AD -B 的正切值; (Ⅱ)求直线P A 与直线FG 所成角的余弦值.20.(本题15分)已知f (x )=e x -mx (x ∈R).(Ⅰ)若f (x )在R 上恰有一个解,求m 的取值范围;(Ⅱ)若x >0时,不等式(x -2)f (x )+mx 2+2>0恒成立,求m 的取值范围.21.(本题15分)在抛物线y =x 2上取三个不同点A ,B ,C ,记△ABC 的外接圆半径为R . (Ⅰ)若斜率等于抛物线离心率的直线l 经过抛物线的焦点F ,A ,B ,证明:CA →·CB →<12;(Ⅱ)是否存在常数c >12,使得对抛物线y =x 2上任取的三个不同点A ,B ,C ,都有R ≥c .22.(本题15分)已知函数f (x )=16x +74x +4,数列{a n }、{b n }满足a 1>0,b 1>0,a n =f (a n -1),b n =f (b n -1),n ≥2. (Ⅰ)求a 1的取值范围,使得对任意的正整数n ,都有a n +1>a n ; (Ⅱ)若a 1=3,b 1=4,求证:0<b n -a n ≤18n -1,n ∈N*.2020年浙江省普通高等学校招生全国统一考试(测试) 数学 参考答案一、选择题:本题考查基本知识和基本运算。
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 ≥--.。
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。
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 P(ξ=0)=
;E(ξ)=
。
17.设 e1,e2 为单位向量,满足|2e1-e2|≤ 2 ,a=e1+e2,b=3e1+e2,设 a,b 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 分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。 18.(本题满分 14 分)
在锐角△ABC 中,角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c,且 2bsinA= 3 a。
(I)求角 B; (II)求 cosA+cosB+cosC 的取值范围。
19.(本题满分 15 分) 如图,三棱台 DEF-ABC 中,面 ADFC⊥面 ABC,∠ACB=∠ACD=45°,DC=2BC。
A.2a4=a2+a6
B.2b4=b2+b6
C.a42=a2a8
D.b42=b2b8
8.已知点 0(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
图像上的点,则|OP|=
A. 22 2
B. 4 10 5
C. 7
D. 10
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
满足约束条件
x
y
3
0
,则 z=2x+y 的取值范围是
A.(-∞,4] B.[4,+∞) C.[5,+∞) D.(-∞,+∞)
4.函数 y=xcosx+sinx 在区间[-π,+π]的图像大致为
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. 7
B. 14
C.3
D.6
A.a<0
B.a>0
C.b<0
D.b>0
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;下列命题正确的是 x
A.若 S 有 4 个元素,则 S∪T 有 7 个元素
(I)证明:EF⊥DB; (II)求 DF 与面 DBC 所成角的正弦值。
20.(本题满分 15 分)
已知数列{an},{bn},{cn}中,a1=b1=c1=1,cn+1=an+1-an,Cn+1=
bn bn2
cn
(n∈N*)。
(I)若数列{bn}为等比数列,且公比 q>0,且 b1+b2=6b3,求 q 与 an 的通项公式;
(I)若
p=
1 16
,求抛物线
C2
的焦点坐标;
(II)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.(本题满分 15 分) 已知 1<a≤2,函数 f(x)=ex-x-a,其中 e=2.71828…为自然对数的底数。 (I)证明:函数 y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零点; (II)记 x0 为函数 y=f(x)在(0,+∞)上的零点,证明:
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
11.已知数列{an}满足
an=
n(n 1) 2
,则
S3=
。
12.设 (1+ 2x)5=a1+a2x+ a3x2+a4x3+ a5x4+a6x5,则 a5=
(II)若数列{bn}为等差数列,且公差
d>0,证明:c1+c2+…+cn<1+
1 d
。
21.(本题满分 15 分)
如图,已知椭圆
C1:
x2 2
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 M(B,M 不同于 A)。
3
3
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
7.已知等差数列{an}的前
n
项和
Sn,公差
d≠0,
a1 d
≤1。记
b1=S2,bn+1=Sn+2-S2n,n
∈N*,下列等式不可能成立的是
(i) a 1 x0 2 a 1 ;
(ii) x0 f ex0 e 1 a 1a 。
2020 浙江卷高考数学试题
1.已知集合 P={x|1<x<4},,则 P∩Q=
A.{x|1<x≤2}
B.{x|2<x<3}
C.{x|2<x≤3}
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.1
B.-1
C.2
D.-2
x 3y 1 0
3.若实数
x,y
; a1+ a2+a3
=
。
13.已知 tanθ=2,则 cos2θ=
;tan(θ- )=
4
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 l:y=kx+b(k>0),圆 C1:x2+y2=1,C2:(x-4)2+y2=1,若直线 l 与 C1,
C2 都相切,则 k=
;b=