2020年浙江省高考数学模拟试卷(8)
浙江省2020届高三高考模拟试题数学试卷及解析word版
浙江省2020届高三高考模拟试题数学试卷一、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U=R,集合A={x|x<32},集合B={y|y>1},则∁U(A∩B)=()A.[32,+∞)B.(−∞,1]∪[32,+∞)C.(1,32)D.(−∞,32)2.已知i是虚数单位,若z=3+i1−2i,则z的共轭复数z等于()A.1−7i3B.1+7i3C.1−7i5D.1+7i53.若双曲线x2m−y2=1的焦距为4,则其渐近线方程为()A.y=±√33x B.y=±√3x C.y=±√55x D.y=±√5x4.已知α,β是两个相交平面,其中l⊂α,则()A.β内一定能找到与l平行的直线B.β内一定能找到与l垂直的直线C.若β内有一条直线与l平行,则该直线与α平行D.若β内有无数条直线与l垂直,则β与α垂直5.等差数列{a n}的公差为d,a1≠0,S n为数列{a n}的前n项和,则“d=0”是“S2nS n∈Z”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6.随机变量ξ的分布列如表:ξ﹣1012P13a b c其中a,b,c成等差数列,若E(ξ)=19,则D(ξ)=()A.181B.29C.89D.80817.若存在正实数y,使得xyy−x =15x+4y,则实数x的最大值为()A.15B.54C.1D.48.从集合{A,B,C,D,E,F}和{1,2,3,4,5,6,7,8,9}中各任取2个元素排成一排(字母和数字均不能重复).则每排中字母C 和数字4,7至少出现两个的不同排法种数为( ) A .85B .95C .2040D .22809.已知三棱锥P ﹣ABC 的所有棱长为1.M 是底面△ABC 内部一个动点(包括边界),且M 到三个侧面P AB ,PBC ,P AC 的距离h 1,h 2,h 3成单调递增的等差数列,记PM 与AB ,BC ,AC 所成的角分别为α,β,γ,则下列正确的是( )A .α=βB .β=γC .α<βD .β<γ10.已知|2a →+b →|=2,a →⋅b →∈[−4,0],则|a →|的取值范围是( ) A .[0,1]B .[12,1]C .[1,2]D .[0,2]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. 11.若α∈(0,π2),sinα=√63,则cosα= ,tan2α= .12.一个长方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如图所示,则该几何体与原长方体的体积之比是 ,剩余部分表面积是 .13.若实数x ,y 满足{x +y −3≥02x −y +m ≤0y ≤4,若3x +y 的最大值为7,则m = .14.在二项式(√x +1ax 2)5(a >0)的展开式中x﹣5的系数与常数项相等,则a 的值是 .15.设数列{a n }的前n 项和为S n .若S 2=6,a n +1=3S n +2,n ∈N *,则a 2= ,S 5= . 16.在△ABC 中,内角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c .已知a cos B =b cos A ,∠A =π6,边BC 上的中线长为4.则c = ;AB →⋅BC →= .17.如图,过椭圆C:x2a2+y2b2=1的左、右焦点F1,F2分别作斜率为2√2的直线交椭圆C上半部分于A,B两点,记△AOF1,△BOF2的面积分别为S1,S2,若S1:S2=7:5,则椭圆C离心率为.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.(14分)已知函数f(x)=sin(2x+π3)+sin(2x−π3)+2cos2x,x∈R.(1)求函数f(x)的最小正周期和单调递减区间;(2)求函数f(x)在区间[−π4,π2]上的最大值和最小值.19.(15分)如图,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠BAC=90°,AB=AC=AA1.(1)求证:AB1⊥平面A1BC1;(2)若D在B1C1上,满足B1D=2DC1,求AD与平面A1BC1所成的角的正弦值.20.(15分)已知等比数列{a n}(其中n∈N*),前n项和记为S n,满足:S3=716,log2a n+1=﹣1+log2a n.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)求数列{a n•log2a n}(n∈N*)的前n项和T n.21.(15分)已知抛物线C:y=12x2与直线l:y=kx﹣1无交点,设点P为直线l上的动点,过P作抛物线C的两条切线,A,B为切点.(1)证明:直线AB恒过定点Q;(2)试求△P AB面积的最小值.22.(15分)已知a为常数,函数f(x)=x(lnx﹣ax)有两个极值点x1,x2(x1<x2).(1)求a的取值范围;(2)证明:f(x1)−f(x2)<12.一、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.【详解详析】∵U=R,A={x|x<32},B={y|y>1},∴A∩B=(1,32),∴∁U(A∩B)=(−∞,1]∪[32,+∞).故选:B.2.【详解详析】∵z=3+i1−2i =(3+i)(1+2i)(1−2i)(1+2i)=15+75i,∴z=15−75i.故选:C.3.【详解详析】双曲线x2m−y2=1的焦距为4,可得m+1=4,所以m=3,所以双曲线的渐近线方程为:y=±√33x.故选:A.4.【详解详析】由α,β是两个相交平面,其中l⊂α,知:在A中,当l与α,β的交线相交时,β内不能找到与l平行的直线,故A错误;在B中,由直线与平面的位置关系知β内一定能找到与l垂直的直线,故B正确;在C中,β内有一条直线与l平行,则该直线与α平行或该直线在α内,故C错误;在D 中,β内有无数条直线与l 垂直,则β与α不一定垂直,故D 错误. 故选:B .5.【详解详析】等差数列{a n }的公差为d ,a 1≠0,S n 为数列{a n }的前n 项和, “d =0”⇒“S 2n S n∈Z ”,当S2nS n∈Z 时,d 不一定为0,例如,数列1,3,5,7,9,11中,S 6S 3=1+3+5+7+9+111+3+5=4,d =2,故d =0”是“S 2n S n∈Z ”的充分不必要条件.故选:A .6.【详解详析】∵a ,b ,c 成等差数列,E (ξ)=19, ∴由变量ξ的分布列,知:{a +b +c =232b =a +c (−1)×13+b +2c =19,解得a =13,b =29,c =19,∴D (ξ)=(﹣1−19)2×13+(0−19)2×13+(1−19)2×29+(2−19)2×19=8081.故选:D .7.【详解详析】∵xyy−x =15x+4y , ∴4xy 2+(5x 2﹣1)y +x =0, ∴y 1•y 2=14>0, ∴y 1+y 2=−5x 2−14x ≥0,∴{5x 2−1≥0x <0,或{5x 2−1≤0x >0, ∴0<x ≤√55或x ≤−√55①, △=(5x 2﹣1)2﹣16x 2≥0, ∴5x 2﹣1≥4x 或5x 2﹣1≤﹣4x , 解得:﹣1≤x ≤15②,综上x 的取值范围是:0<x ≤15;x的最大值是15,故选:A.8.【详解详析】根据题意,分2步进行分析:①,先在两个集合中选出4个元素,要求字母C和数字4,7至少出现两个,若字母C和数字4,7都出现,需要在字母A,B,D,E,F中选出1个字母,有5种选法,若字母C和数字4出现,需要在字母A,B,D,E,F中选出1个字母,在1、2、3、5、6、8、9中选出1个数字,有5×7=35种选法,若字母C和数字7出现,需要在字母A,B,D,E,F中选出1个字母,在1、2、3、5、6、8、9中选出1个数字,有5×7=35种选法,若数字4、7出现,需要在字母A,B,D,E,F中选出2个字母,有C52=10种选法,则有5+35+35+10=85种选法,②,将选出的4个元素全排列,有A44=24种情况,则一共有85×24=2040种不同排法;故选:C.9.【详解详析】依题意知正四面体P﹣ABC的顶点P在底面ABC的射影是正三角形ABC的中心O,由余弦定理可知,cosα=cos∠PMO•cos<MO,AB>,其中<MO,AB>表示直线MO与AB的夹角,同理可以将β,γ转化,cosβ=cos∠PMO•cos<MO,BC>,其中<MO,BC>表示直线MO与BC的夹角,cosγ=cos∠PMO•cos<MO,AC>,其中<MO,AC>表示直线MO与AC的夹角,由于∠PMO是公共的,因此题意即比较OM与AB,BC,AC夹角的大小,设M到AB,BC,AC的距离为d1,d2,d3则d1=sinℎ1θ,其中θ是正四面体相邻两个面所成角,sinθ=2√23,所以d1,d2,d3成单调递增的等差数列,然后在△ABC中解决问题由于d1<d2<d3,可知M在如图阴影区域(不包括边界)从图中可以看出,OM与BC所成角小于OM与AC所成角,所以β<γ,故选:D.10.【详解详析】选择合适的基底.设m →=2a →+b →,则|m →|=2,b →=m →−2a →,a →⋅b →=a →⋅m →−2a →2∈[−4,0], ∴(a →−14m →)2=a →2−12a →•m →+116m →2≤8+116m →2 |m →|2=m →2=4,所以可得:m→28=12,配方可得12=18m →2≤2(a →−14m →)2≤4+18m →2=92,所以|a →−14m →|∈[12,32], 则|a →|∈[0,2]. 故选:D .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. 11.【详解详析】∵α∈(0,π2),sinα=√63, ∴cosα=√1−sin 2α=√33,tanα=sinαcosα=√2,∴tan2α=2tanα1−tan 2α=√21−(√2)2=−2√2.故答案为:√33,﹣2√2.12.【详解详析】根据几何体的三视图转换为几何体为: 如图所示:该几何体为长方体切去一个角.故:V =2×1×1−13×12×2×1×1=53.所以:V 1V =532=56.S =2(1×2+1×2+1×1)−12(1×2+1×2+1×1)+12×√2×√2=9.故答案为:56,9.13.【详解详析】作出不等式组{x +y −3≥02x −y +m ≤0y ≤4对应的平面区域如图:(阴影部分).令z =3x +y 得y =﹣3x +z , 平移直线y =﹣3x +z , 由图象可知当3x +y =7.由 {3x +y =7y =4,解得 {x =1y =4,即B (1,4),同时A 也在2x ﹣y +m =0上, 解得m =﹣2x +y =﹣2×1+4=2. 故答案为:2.14.【详解详析】∵二项式(√x +1ax2)5(a >0)的展开式的通项公式为 T r +1=C 5r •(1a)r•x5−5r 2,令5−5r 2=−5,求得r =3,故展开式中x﹣5的系数为C 53•(1a )3;令5−5r 2=0,求得r =1,故展开式中的常数项为 C 51•1a =5a , 由为C 53•(1a )3=5•1a ,可得a =√2,故答案为:√2.15.【详解详析】∵数列{a n }的前n 项和为S n .S 2=6,a n +1=3S n +2,n ∈N *, ∴a 2=3a 1+2,且a 1+a 2=6,解得a 1=1,a 2=5,a 3=3S 2+2=3(1+5)+2=20, a 4=3S 3+2=3(1+5+20)+2=80, a 5=3(1+5+20+80)+2=320, ∴S 5=1+5+20+80+320=426. 故答案为:5,426.16.【详解详析】由a cos B =b cos A ,及正弦定理得sin A cos B =sin B cos A , 所以sin (A ﹣B )=0, 故B =A =π6,所以由正弦定理可得c =√3a ,由余弦定理得16=c 2+(a2)2﹣2c •a2•cos π6,解得c =8√217;可得a =8√77,可得AB →⋅BC →=−ac cos B =−8√77×8√217×√32=−967.故答案为:8√217,−967. 17.【详解详析】作点B 关于原点的对称点B 1,可得S △BOF 2=S△B′OF 1,则有S 1S2=|y A ||y B 1|=75,所以y A =−75y B 1.将直线AB 1方程x =√2y4−c ,代入椭圆方程后,{x =√24y −c x 2a 2+y 2b 2=1,整理可得:(b 2+8a 2)y 2﹣4√2b 2cy +8b 4=0, 由韦达定理解得y A +y B 1=4√2b 2cb 2+8a 2,y A y B 1=−8b 4b 2+8a 2,三式联立,可解得离心率e =ca =12. 故答案为:12.三、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.【详解详析】(1)f (x )=sin2x +cos2x +1=√2sin(2x +π4)+1 所以最小正周期为π. 因为当π2+2kπ≤2x +π4≤3π2+2kπ时,f (x )单调递减.所以单调递减区间是[π8+kπ,5π8+kπ].(2)当x ∈[−π4,π2]时,2x +π4∈[−π4,5π4],当2x +π4=π2函数取得最大值为√2+1,当2x +π4=−π4或5π4时,函数取得最小值,最小值为−√22×√2+1=0.19.【详解详析】(1)在直三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,∠BAC =90°,AB =AC =AA 1, 根据已知条件易得AB 1⊥A 1B ,由A 1C 1⊥面ABB 1A 1,得AB 1⊥A 1C 1, A 1B ∩A 1C 1=A 1,以AB 1⊥平面A 1BC 1;(2)以A 1B 1,A 1C 1,A 1A 为x ,y ,z 轴建立直角坐标系,设AB =a , 则A (0,0,a ),B (a ,0,a ),C 1(0,a ,0),D(a3,2a 3,0),所以AD →=(a3,2a 3,−a),设平面A 1BC 1的法向量为n →,则n →=(1,0,−1), 可计算得到cos <AD →,n →>=2√77,所以AD 与平面A 1BC 1所成的角的正弦值为2√77. 20.【详解详析】(1)由题意,设等比数列{a n }的公比为q , ∵log 2a n +1=﹣1+log 2a n , ∴log 2a n+1−log 2a n =log 2a n+1a n=−1,∴q =a n+1a n =12.由S 3=716,得a 1[1−(12)3]1−12=716,解得a 1=14.∴数列{a n }的通项公式为a n =12n+1.(2)由题意,设b n =a n •log 2a n ,则b n =−n+12n+1. ∴T n =b 1+b 2+…+b n =−(222+323+⋯+n+12n+1) 故−T n =222+323+⋯+n+12n+1,−T n2=223+⋯+n2n+1+n+12n+2.两式相减,可得−T n2=12+123+⋯+12n+1−n+12n+2=34−n+32n+2.∴T n=n+32n+1−32.21.【详解详析】(1)由y=12x2求导得y′=x,设A(x1,y1),B(x2,y2),其中y1=12x12,y2=12x22则k P A=x1,P A:y﹣y1=x1(x﹣x1),设P(x0,kx0﹣1),代入P A直线方程得kx0﹣1+y1=x1x0,PB直线方程同理,代入可得kx0﹣1+y2=x2x0,所以直线AB:kx0﹣1+y=xx0,即x0(k﹣x)﹣1+y=0,所以过定点(k,1);(2)直线l方程与抛物线方程联立,得到x2﹣2kx+2=0,由于无交点解△可得k2<2.将AB:y=xx0﹣kx0+1代入y=12x2,得12x2−xx0+kx0−1=0,所以△=x02−2kx0+2>0,|AB|=2√1+x02√△,设点P到直线AB的距离是d,则d=02√1+x02,所以S△PAB=12|AB|d=(x02−2kx0+2)32=[(x0−k)2+2−k2]32,所以面积最小值为(2−k2)32.22.【详解详析】(1)求导得f′(x)=lnx+1﹣2ax(x>0),由题意可得函数g(x)=lnx+1﹣2ax有且只有两个零点.∵g′(x)=1x −2a=1−2axx.当a≤0时,g′(x)>0,f′(x)单调递增,因此g(x)=f′(x)至多有一个零点,不符合题意,舍去;当a>0时,令g′(x)=0,解得x=12a,所以x∈(0,12a ),g′(x)>0,g(x)单调递增,x∈(12a,+∞),g′(x)<0,g(x)单调递减.所以x=12a 是g(x)的极大值点,则g(12a)>0,解得0<a<12;(2)g(x)=0有两个根x1,x2,且x1<12a<x2,又g(1)=1﹣2a>0,所以x1<1<12a<x2,从而可知f(x)在区间(0,x1)上递减,在区间(x1,x2)上递增,在区间(x2,+∞)上递减.所以f(x1)<f(1)=−a<0,f(x2)>f(1)=−a>−1,2.所以f(x1)−f(x2)<12。
【精品高考数学】[2020年浙江高考仿真模拟卷-数学]+答案
2020年浙江高考仿真模拟卷数学2020.4一、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()A.B.C.D.2.若复数,则在复平面内对应的点位于 ( )A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限3.我国南北朝时期数学家祖暅,提出了著名的祖暅原理:“缘幂势既同,则积不容异也”.“幂”是截面积,“势”是几何体的高,意思是两等高几何体,若在每一等高处的截面积都相等,则两几何体体积相等.已知某不规则几何体与右侧三视图所对应的几何体满足“幂势既同”,其中俯视图中的圆弧为圆周,则该不规则几何体的体积为()A.B.C.D.4.已知双曲线的一条渐近线过点,则C的离心率为A.B.C.D.35函数的部分图象大致是()A.B.C.D.6.已知α,β,γ为平面,是直线,若α∩β=,则“α⊥γ,β⊥γ”是“⊥γ”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件7.已知随机变量的分布列如下表:X -1 0 1P a b c其中.若的方差对所有都成立,则( )A. B. C. D.8.如图,平面四边形中,,是,中点,,,,将沿对角线折起至,使平面平面,则四面体中,下列结论不正确的是()A.平面B.异面直线与所成的角为C.异面直线与所成的角为D.直线与平面所成的角为9.已知是边长为的正三角形,且,,设,当函数的最大值为-2时,()A.B.C.D.10.已知等差数列满足,,数列满足,记数列的前项和为,若对于任意的,,不等式恒成立,则实数的取值范围为()A.B.C.D.非选择题部分(共110分)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.11.《九章算术》第七章“盈不足”中第一题:“今有共买物,人出八,盈三钱;人出七,不足四,问人数物价各几何?”借用我们现在的说法可以表述为:有几个人合买一件物品,每人出8元,则付完钱后还多3元;若每人出7元,则还差4元才够付款.问他们的人数和物品价格?答:一共有_____人;所合买的物品价格为_______元.12.在平面直角坐标系中,不等式组所表示的平面区域的面积等于______,的取值范围是______.13.在 ABC 中,C=45°,AB=6 ,D 为 BC 边上的点,且AD=5,BD=3 ,则cos B=_____ ,AC=_____.14.若的展开式中,的系数为6,则______,常数项的值为______.15.已知奇函数是定义在R上的单调函数,若函数恰有4个零点,则a的取值范围是______.16.某校举行“我爱我的祖国”征文比赛,从名获得一等奖的同学中选出名同学发表获奖感言,要求甲、乙两名同学至少有一人参加,则不同发言顺序的种数为_____.(用数字作答)17.如图,,分别是椭圆的左、右顶点,圆的半径为2,过点作圆的切线,切点为,在轴的上方交椭圆于点,则_______.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.已知函数.(Ⅰ)求的最小正周期;(Ⅱ)求在区间[]上的最大值和最小值.19.如图,三棱柱中,分别为棱的中点.(1)在上确定点M,使平面,并说明理由.(2)若侧面侧面,求直线与平面所成角的正弦值.20.已知等差数列的前项和为,,公差,且,,成等比数列,数列满足,的前项和为.(Ⅰ)求数列和的通项公式;(Ⅱ)记,试比较与的大小.21.已知抛物线,准线方程为,直线过定点,且与抛物线交于两点,为坐标原点.(1)求抛物线方程;(2)是否为定值,若是,求出这个定值;若不是,请说明理由;(3)当时,设,记,求的最小值及取最小值时对应的.22.已知函数.(1)求函数的单调区间;(2)若不等式时恒成立,求的取值范围.2020年浙江高考仿真模拟卷数学2020.4一、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()A.B.C.D.【解析】选B.2.若复数,则在复平面内对应的点位于 ( )A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限【解析】=,对应的点为(),在第四象限故选:D3.我国南北朝时期数学家祖暅,提出了著名的祖暅原理:“缘幂势既同,则积不容异也”.“幂”是截面积,“势”是几何体的高,意思是两等高几何体,若在每一等高处的截面积都相等,则两几何体体积相等.已知某不规则几何体与右侧三视图所对应的几何体满足“幂势既同”,其中俯视图中的圆弧为圆周,则该不规则几何体的体积为()A.B.C.D.【解析】根据三视图知,该几何体是三棱锥与圆锥体的组合体,如图所示;则该组合体的体积为;所以对应不规则几何体的体积为.故选:B.4.已知双曲线的一条渐近线过点,则C的离心率为A.B.C.D.3 【解析】双曲线的渐近线方程为,由题意可得,可得,则双曲线的离心率为.故选:C.5函数的部分图象大致是()A.B.C.D.【解析】由题知,的定义域为,且,所以是奇函数,排除C和D,将代入得,排除B,故选A.6.已知α,β,γ为平面,是直线,若α∩β=,则“α⊥γ,β⊥γ”是“⊥γ”的( ) A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【解析】由α⊥γ,β⊥γ,在γ内任取一点P,过P作a垂直于α,γ的交线,则a⊥α,又α,则a⊥,同理,在γ内过P作b垂直于β,γ的交线,则b⊥,可推出l⊥γ,反过来,若l⊥γ,α∩β=l,根据面面垂直的判定定理,可知α⊥γ,β⊥γ,故“α⊥γ,β⊥γ”是“l⊥γ”的充要条件,故选:C.7.已知随机变量的分布列如下表:X -1 0 1P a b c其中.若的方差对所有都成立,则( )A. B. C. D.【解析】由的分布列可得:的期望为,,所以的方差,因为所以当且仅当时,取最大值,又对所有都成立,所以只需,解得,所以.故选D8.如图,平面四边形中,,是,中点,,,,将沿对角线折起至,使平面平面,则四面体中,下列结论不正确的是()A.平面B.异面直线与所成的角为C.异面直线与所成的角为D.直线与平面所成的角为【解析】A选项:因为,分别为和两边中点,所以,即平面,A正确;B选项:因为平面平面,交线为,且,所以平面,即,故B正确;C选项:取边中点,连接,,则,所以为异面直线与所成角,又,,,即,故C错误,D选项:因为平面平面,连接,则所以平面,连接FC,所以为异面直线与所成角,又,∴,又, sin=,∴,D正确,故选C.9.已知是边长为的正三角形,且,,设,当函数的最大值为-2时,()A.B.C.D.【解析】由题得,=,所以当时,的最大值为.故选:C10.已知等差数列满足,,数列满足,记数列的前项和为,若对于任意的,,不等式恒成立,则实数的取值范围为()A.B.C.D.【解析】由题意得,则,等差数列的公差,.由,得,则不等式恒成立等价于恒成立,而,问题等价于对任意的,恒成立.设,,则,即,解得或.故选:A.非选择题部分(共110分)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.11.《九章算术》第七章“盈不足”中第一题:“今有共买物,人出八,盈三钱;人出七,不足四,问人数物价各几何?”借用我们现在的说法可以表述为:有几个人合买一件物品,每人出8元,则付完钱后还多3元;若每人出7元,则还差4元才够付款.问他们的人数和物品价格?答:一共有_____人;所合买的物品价格为_______元.【解析】设共有人,由题意知,解得,可知商品价格为53元.即共有7人,商品价格为53元.12.在平面直角坐标系中,不等式组所表示的平面区域的面积等于______,的取值范围是______.【解析】不等式组表示的可行域如图,三条直线围成的三角形,可得C(1,0),可得B(1,4),解得A(0,1)区域面积为:×4×1=2.目标函数,根据图像得到过点A时取得最小值1,过点B时取得最大值6.故答案为:(1)2;(2).13.在 ABC 中,C=45°,AB=6 ,D 为 BC 边上的点,且AD=5,BD=3 ,则cos B=_____ ,AC=_____.【解析】∵AB=6,AD=5,BD=3,在△ABD中,余弦定理cos B,∴sin B.正弦定理:,可得:AC.故答案为:,.14.若的展开式中,的系数为6,则______,常数项的值为______.【解析】的展开式的通项公式为,令,求得,可得的系数为,.令,求得,可得常数项的值为,故答案为:1;15.15.已知奇函数是定义在R上的单调函数,若函数恰有4个零点,则a的取值范围是______.【解析】由题意,因为,是偶函数,若恰有4个零点,等价为当时,有两个不同的零点,是奇函数,由,得,是单调函数,,即,当时,有两个根即可,当时,等价为,,设,要使当时,有两个根,则,即,即实数a的取值范围是,故答案为:16.某校举行“我爱我的祖国”征文比赛,从名获得一等奖的同学中选出名同学发表获奖感言,要求甲、乙两名同学至少有一人参加,则不同发言顺序的种数为_____.(用数字作答)【解析】第一步:先选人,甲、乙至少有一人参加,用间接法,有第二步,将人排序,有故不同发言顺序的种数为.故答案为:17.如图,,分别是椭圆的左、右顶点,圆的半径为2,过点作圆的切线,切点为,在轴的上方交椭圆于点,则_______.【解析】连结,可得是边长为2的等边三角形,所以,可得直线的斜率,直线的斜率为,因此,直线的方程为,直线的方程为,设,由解得,因为圆与直线相切于点,所以,因此,故直线的斜率,因此直线的方程为,代入椭圆方程,消去得,解得或,因为直线交椭圆于与点,设,可得,由此可得.故答案为三、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.已知函数.(Ⅰ)求的最小正周期;(Ⅱ)求在区间[]上的最大值和最小值.【解析】解(Ⅰ)====.所以的最小正周期为.(Ⅱ)因为,所以.于是,当,即时,取得最大值;当,即时,取得最小值.19.如图,三棱柱中,分别为棱的中点.(1)在上确定点M,使平面,并说明理由.(2)若侧面侧面,求直线与平面所成角的正弦值.【解析】(1)取BC中点M,连接AM,则AM∥平面PQB1;如图所示,取BB1中点N,连结AM,AN,为平行四边形,点N,P为中点,则,由线面平行的判定定理可得平面PQB1,同理可得,平面PQB 1,据此可得平面AMN∥平面PQB1,故平面.(2)作QO⊥平面ABB1A1,与A1A延长线交于O,则,,,,,,.作PN∥C1A1,则直线A1C1与平面PQB1所成角即直线PN与平面PQB1所成角,.设N到平面PQB1的距离为h,则,∴直线A1C1与平面PQB1所成角的正弦值为:.20.已知等差数列的前项和为,,公差,且,,成等比数列,数列满足,的前项和为.(Ⅰ)求数列和的通项公式;(Ⅱ)记,试比较与的大小.【解析】(Ⅰ)由已知得,即,又,∴,∴,.由得.时,.∴,显然也满足,∴.(Ⅱ),,,当时,,,当时,,,当时,,∴.综上,当时,;当时.21.已知抛物线,准线方程为,直线过定点,且与抛物线交于两点,为坐标原点.(1)求抛物线方程;(2)是否为定值,若是,求出这个定值;若不是,请说明理由;(3)当时,设,记,求的最小值及取最小值时对应的.【解析】(1)……①(2)设,据题意知直线的斜率存在,设②联立①②得,=.由于T(0,t)为定点,故t为定值,为定值. (3),,,,由(2)知,,且,又,当时,,,,;当时,,符合上式.,令,则,,当即时,22.已知函数.(1)求函数的单调区间;(2)若不等式时恒成立,求的取值范围.【解析】(l),①若,,在上单调递增;②若,当时,,当时,,所以是函数的单调递增区间,是函数的单调减区间,综上所述,当时,的单调递增区间为;当时,的单调递增区间为,单调递减区间为.(2)由题意可知,不等式可转化为在时恒成立,令,,①若,则,在上单调递减,所以,不等式恒成立等价于,即;②若,则,当时,,当时,,在上单调递减,在上单调递增,所以,不符合题意;③若,当时,,在上单调递增,所以,不符合题意;综上所述,.。
浙江专用2020年高考数学仿真试卷(含两套,解析版)
浙江高考仿真卷(一)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 ={x |x 2<1},集合B ={x |log 2x <0},则A ∩B 等于( ) A .(0,1) B .(-1,0) C .(-1,1) D .(-∞,1) 答案 A解析 根据题意集合A ={x |-1<x <1},集合B ={x |0<x <1},∴A ∩B =(0,1).2.在平面直角坐标系中,经过点P (22,-2),渐近线方程为y =±2x 的双曲线的标准方程为( ) A.x 24-y 22=1 B.x 27-y 214=1 C.x 23-y 26=1 D.y 214-x 27=1 答案 B解析 ∵双曲线的渐近线方程为y =±2x ,∴设所求双曲线的标准方程为2x 2-y 2=k .又()22,-2在双曲线上,则k =16-2=14,即双曲线的方程为2x 2-y 2=14,∴双曲线的标准方程为x 27-y 214=1.3.设变量x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x +y ≤2,2x -3y ≤9,x ≥0,则目标函数z =2x +y 的最大值是( )A .2B .3C .5D .7 答案 C解析 画出约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x +y ≤2,2x -3y ≤9,x ≥0表示的可行域,如图中阴影部分(含边界)所示,由⎩⎪⎨⎪⎧ x +y -2=0,2x -3y -9=0,可得⎩⎪⎨⎪⎧x =3,y =-1, 将z =2x +y 变形为y =-2x +z , 平移直线y =-2x +z ,由图可知当直线y =-2x +z 经过点(3,-1)时, 直线在y 轴上的截距最大,即z 最大, z 的最大值为z =2×3-1=5.4.若复数z 1=2+i ,z 2=cos α+isin α(α∈R ),其中i 是虚数单位,则|z 1-z 2|的最大值为 A.5-1 B.5-12 C.5+1 D.5+12答案 C解析 方法一 由题可得z 1-z 2=2+i -cos α-isin α=2-cos α+(1-sin α)i(α∈R ), 则|z 1-z 2|=(2-cos α)2+(1-sin α)2 =4-4cos α+cos 2α+1-2sin α+sin 2α =6-2sin α-4cos α=6-22+42sin (α+φ)=6-25sin (α+φ),其中tan φ=2,当sin(α+φ)=-1时, |z 1-z 2|有最大值,此时|z 1-z 2|=6+25=5+1. 方法二 ∵z 1=2+i ,z 2=cos α+isin α(α∈R ),∴z 2在复平面内对应的点在以原点为圆心,以1为半径的圆上,z 1=2+i 对应的点为Z 1(2,1). 如图:则|z 1-z 2|的最大值为5+1.5.“α≠β”是“cos α≠cos β”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件答案 B解析 因为α=β⇒cos α=cos β,所以cos α≠cos β⇒α≠β (逆否命题)必要性成立,α=-β⇒cos α=cos β,充分性不成立,故“α≠β”是“cos α≠cos β”的必要不充分条件. 6.函数f (x )=ln|x |x的图象大致为( )答案 A解析 函数的定义域为{x |x ≠0},f (x )=ln ||x x ,f ()-x =ln ||-x -x =-ln ||x x =-f (x ),所以函数f (x )是奇函数,图象关于原点对称,故可排除B ;当x >1时,f (x )=ln ||x x =ln xx >0,故可排除C ;当x >0时,f (x )=ln ||x x =ln xx ,f ′(x )=1-ln x x 2,显然当1<x <e 时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增,当x >e 时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减,可排除D ,故选A.7.本次模拟考试结束后,班级要排一张语文、数学、英语、物理、化学、生物六科试卷讲评顺序表,若化学排在生物前面,数学与物理不相邻且都不排在最后,则不同的排表方法共有( )A .72种B .144种C .288种D .360种 答案 B解析 第一步排语文、英语、化学、生物4科,且化学排在生物前面,有A 442=12(种)排法;第二步将数学和物理插入前4科除最后位置外的4个空档中的2个,有A 24=12(种)排法,所以不同的排表方法共有12×12=144(种). 8.已知随机变量X 的分布列如下表:其中a ,b ,c >0.若X 的方差D (X )≤13对所有a ∈(0,1-b )都成立,则( )A .b ≤13B .b ≤23C .b ≥13D .b ≥23答案 D解析 由X 的分布列可得X 的期望为E (X )=-a +c , a +b +c =1,所以X 的方差D (X )=(-1+a -c )2a +(a -c )2b +(1+a -c )2c =(a -c )2(a +b +c )-2(a -c )2+a +c =-(a -c )2+a +c =-(2a -1+b )2+1-b =-4⎝⎛⎭⎫a -1-b 22+1-b ,因为a ∈(0,1-b ),所以当且仅当a =1-b 2时,D (X )取最大值1-b ,又D (X )≤13对所有a ∈(0,1-b )都成立,所以只需1-b ≤13,解得b ≥23.9.如图所示,用一边长为2的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为4π3的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋(球体)离蛋巢底面的最短距离为( )A.2-12 B.2+12 C.6-12 D.3-12答案 D解析 因为蛋巢的底面是边长为1的正方形,所以过四个顶点截鸡蛋所得的截面圆的直径为1,又因为鸡蛋的体积为4π3,所以球的半径为1,所以球心到截面的距离d =1-14=32,而截面到球体最低点的距离为1-32,而蛋巢的高度为12,故球体到蛋巢底面的最短距离为12-⎝⎛⎭⎫1-32=3-12.10.设α,β是方程x 2-x -1=0的两个不等实数根,记a n =αn +βn (n ∈N *). 下列两个命题( )①数列{a n }的任意一项都是正整数; ②数列{a n }存在某一项是5的倍数. A .①正确,②错误 B .①错误,②正确 C .①②都正确 D .①②都错误答案 A解析 因为α,β是方程x 2-x -1=0的两个不等实数根,所以α+β=1,αβ=-1, 因为a n =αn +βn ,所以a n +1=αn +1+βn +1=(αn +βn )α+(αn +βn )β-βn α-αn β=(αn +βn )(α+β)-αβ(αn -1+βn -1)=(αn+βn )+(αn -1+βn -1)=a n +a n -1,即当n ≥3时,数列{a n }中的任一项都等于其前两项之和,又a 1=α+β=1,a 2=α2+β2=(α+β)2-2αβ=3,所以a 3=a 2+a 1=4,a 4=a 3+a 2=7,a 5=a 4+a 3=11,以此类推,即可知数列{a n }的任意一项都是正整数,故①正确,若数列{a n }存在某一项是5的倍数,则此项个位数字应当为0或5.由a 1=1,a 2=3,依次计算知,数列{a n }中不存在个位数字为0或5的项,②错误.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)11.《九章算术》中记载了“今有共买豕,人出一百,盈一百;人出九十,适足.问人数、豕价各几何?”.其意思是“若干个人合买一头猪,若每人出100,则会剩下100;若每人出90,则不多也不少.问人数、猪价各多少?”.设x ,y 分别为人数、猪价,则x =________,y =________. 答案 10 900解析 由题意可列方程组⎩⎪⎨⎪⎧y +100=100x ,y =90x ,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =10,y =900.12.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是________cm 2,体积是________cm 3.答案 20+45 8解析 由题意得,该几何体为三棱柱,故其表面积S =2×12×4×2+22+4×2+2×25=20+45,体积V =12×4×2×2=8.13.已知多项式(x +2)m (x +1)n =a 0+a 1x +a 2x 2+…+a m +n x m +n满足a 0=4,a 1=16,则m +n=________,a 0+a 1+a 2+…+a m +n =________. 答案 5 72解析 令x =0,得a 0=2m =4,又由二项展开式的通项公式得C m -1m ·2m -1·C n n ·1n +C m m ·2m ·C n -1n ·1n-1=16,所以m =2,n =3,则m +n =5;令x =1,得a 0+a 1+a 2+…+a m +n =32×23=72. 14.在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,S 为△ABC 的面积,若c =2a cos B ,S =12a 2-14c 2,则△ABC 的形状为________,C 的大小为________. 答案 等腰三角形 π4解析 在△ABC 中,由c =2a cos B 及正弦定理得sin C =2sin A cos B ,则sin(A +B )=2sin A cos B ,化简得sin(A -B )=0,那么A =B ,从而有a =b ,所以△ABC 为等腰三角形;由S =12a 2-14c 2及余弦定理得12ab sin C =12a 2-14(a 2+b 2-2ab cos C ),化简得a 2sin C =a 2cos C ,又a >0,所以sin C =cos C ,则tan C =1,又C 是△ABC 的内角,故C =π4.15.已知x >0,y >-1,且x +y =1,则x 2+3x +y 2y +1的最小值为________.答案 2+ 3解析 x 2+3x +y 2y +1=⎝⎛⎭⎫x +3x +⎝⎛⎭⎫y -1+1y +1, 结合x +y =1可知原式=3x +1y +1,且3x +1y +1=⎝⎛⎭⎫3x +1y +1×x +()y +12 =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤4+3()y +1x +x y +1 ≥12⎣⎢⎡⎦⎥⎤4+23()y +1x ×x y +1=2+3, 当且仅当x =3-3,y =-2+3时等号成立. 即x 2+3x +y 2y +1的最小值为2+ 3.16.已知F 1,F 2为椭圆C :x 24+y 23=1的左、右焦点,点P 在椭圆C 上移动时,△PF 1F 2的内心I 的轨迹方程为____________________________. 答案 x 2+3y 2=1(y ≠0)解析 由题意得F 1(-1,0),F 2(1,0),设点P (x ,y ),I (m ,n ),-2<x <2,y ≠0,则|PF 1|=(x +1)2+y 2=(x +1)2+3-3x 24=⎪⎪⎪⎪x 2+2=2+x 2,则|PF 2|=2a -|PF 1|=4-⎝⎛⎭⎫2+x 2=2-x 2,|F 1F 2|=2c =2,|PF 1|+|PF 2|+|F 1F 2|=2a +2c =6,则由点I 为△PF 1F 2的内心结合图形(图略)得⎩⎨⎧2+x2=m +1+1,12×n ×6=12×2×y ,则⎩⎪⎨⎪⎧x =2m ,y =3n ,代入椭圆C 的方程得三角形的内心I 的轨迹方程为m 2+3n 2=1(n ≠0),即x 2+3y 2=1(y ≠0).17.如图,在△ABC 中,已知AB =AC =1,∠A =120°,E ,F 分别是边AB ,AC 上的点,且AE →=λAB →,AF →=μAC →,其中λ,μ∈(0,1),且λ+4μ=1,若线段EF ,BC 的中点分别为M ,N ,则|MN →|的最小值为________.答案77解析 连接AM ,AN (图略),在等腰三角形ABC 中,AB =AC =1,∠A =120°,所以AB →·AC →=|AB →|·|AC →|·cos 120°=-12,因为AM 是△AEF 的中线,所以AM →=12(AE →+AF →)=12(λAB →+μAC →),同理可得AN →=12()AB →+AC →,由此可得MN →=AN →-AM →=12(1-λ)AB →+12()1-μAC →,两边平方并化简得MN →2=14(1-λ)2-14(1-λ)(1-μ)+14(1-μ)2,由于λ+4μ=1,可得1-λ=4μ,代入上式并化简得MN →2=214μ2-32μ+14=214⎝⎛⎭⎫μ-172+17,由于λ,μ∈()0,1,所以当μ=17时,MN →2取得最小值17,所以|MN →|的最小值为77.三、解答题(本大题共5小题,共74分.)18.(14分)已知f (x )=A sin(ωx +φ)⎝⎛⎭⎫A >0,0<ω<4,|φ|<π2过点⎝⎛⎭⎫0,12,且当x =π6时,函数f (x )取得最大值1.(1)将函数f (x )的图象向右平移π6个单位长度得到函数g (x ),求函数g (x )的表达式;(2)在(1)的条件下,函数h (x )=f (x )+g (x )+2cos 2x -1,求h (x )在⎣⎡⎦⎤0,π2上的值域. 解 (1)由题意得A =1,由函数过⎝⎛⎭⎫0,12得sin φ=12,∵|φ|<π2, ∴φ=π6.又f ⎝⎛⎭⎫π6=1,∴π6ω+π6=π2+2k π,k ∈Z ,∵0<ω<4, ∴ω=2,∴f (x )=sin ⎝⎛⎭⎫2x +π6, ∴g (x )=f ⎝⎛⎭⎫x -π6=sin ⎝⎛⎭⎫2x -π6. (2)h (x )=sin ⎝⎛⎭⎫2x +π6+sin ⎝⎛⎭⎫2x -π6+cos 2x =3sin 2x +cos 2x =2sin ⎝⎛⎭⎫2x +π6, 当x ∈⎣⎡⎦⎤0,π2时,π6≤2x +π6≤7π6,-12≤sin ⎝⎛⎭⎫2x +π6≤1, -1≤2sin ⎝⎛⎭⎫2x +π6≤2,所以h (x )在⎣⎡⎦⎤0,π2上的值域为[-1,2]. 19.(15分)如图,四棱锥P -ABCD 的底面是梯形,BC ∥AD ,AB =BC =CD =1,AD =2,PB =132,P A =PC = 3.(1)证明:AC ⊥BP ;(2)求直线AD 与平面APC 所成角的正弦值. (1)证明 取AC 的中点F ,连接PF ,BF , 由P A =PC 得PF ⊥AC ,由AB =BC ,得BF ⊥AC , 又PF ∩BF =F ,∴AC ⊥平面PBF , 又BP ⊂平面PBF ,∴AC ⊥BP .(2)解 延长BF 交AD 于点E ,过点P 作PO 垂直于平面ABCD 于点O ,由(1)易知点O 在BE 上,在△PBF 中,PB =132,BF =12,PF =32, 由余弦定理得cos ∠PFB =PF 2+BF 2-PB 22PF ·BF =-12,即∠PFB =120°,则∠PFO =60°, ∴PO =PF ·sin 60°=334, 由V P -ACD =V D -APC 得13·PO ·S △ACD =13·h ·S △APC ,其中h 为点D 到平面APC 的距离,解得h =32,设直线AD 与平面APC 所成角为θ, 则sin θ=h AD =34.20.(15分)已知各项均为正数的数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=1,a n =S n +S n -1(n ∈N *,且n ≥2).(1)求数列{a n }的通项公式;(2)证明:当n ≥2时,1a 1+12a 2+13a 3+…+1na n <32.(1)解 由a n =S n +S n -1,得S n -S n -1=S n +S n -1,即S n -S n -1=1(n ≥2), 所以数列{S n }是以S 1=a 1=1为首项,以1为公差的等差数列, 所以S n =1+(n -1)×1=n ,即S n =n 2, 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -1,当n =1时,a 1=S 1=1,也满足上式,所以a n =2n -1. (2)证明 当n ≥2时,1na n =1n (2n -1)<1n (2n -2)=12·1n (n -1)=12⎝⎛⎭⎫1n -1-1n , 所以1a 1+12a 2+13a 3+…+1na n<1+12⎝⎛⎭⎫1-12+12-13+…+1n -1-1n =32-12n <32.故当n ≥2时,1a 1+12a 2+13a 3+…+1na n <32.21.(15分)已知直线l :y =kx +m 与椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)恰有一个公共点P ,l 与圆x 2+y 2=a 2相交于A ,B 两点.(1)求k 与m 的关系式;(2)点Q 与点P 关于坐标原点O 对称.若当k =-12时,△QAB 的面积取到最大值a 2,求椭圆的离心率.解 (1)由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx +m ,x 2a 2+y 2b 2=1,得(a 2k 2+b 2)x 2+2a 2kmx +a 2(m 2-b 2)=0,则Δ=(2a 2km )2-4(a 2k 2+b 2)a 2(m 2-b 2)=0, 化简整理,得m 2=a 2k 2+b 2.(2)因为点Q 与点P 关于坐标原点O 对称,故△QAB 的面积是△OAB 的面积的两倍. 所以当k =-12时,△OAB 的面积取到最大值a 22,此时OA ⊥OB ,从而原点O 到直线l 的距离d =a2, 又d =|m |k 2+1,故m 2k 2+1=a 22.再由(1),得a 2k 2+b 2k 2+1=a 22,则k 2=1-2b 2a 2.又k =-12,故k 2=1-2b 2a 2=14,即b 2a 2=38,从而e 2=c 2a 2=1-b 2a 2=58,即e =104.22.(15分)已知f (x )=2ln(x +2)-(x +1)2,g (x )=k (x +1),k ∈R . (1)求f (x )的单调区间;(2)当k =2时,求证:对于任意x >-1,f (x )<g (x )恒成立;(3)若存在x 0>-1,使得当x ∈(-1,x 0)时,恒有f (x )>g (x )成立,试求k 的取值范围. (1)解 函数f (x )的定义域为(-2,+∞). f ′(x )=2x +2-2(x +1)=-2()x 2+3x +1x +2(x >-2),当f ′(x )>0时,x 2+3x +1<0. 解得-2<x <-3+52;当f ′(x )<0时,解得x >-3+52.所以f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-2,-3+52,单调递减区间为⎝⎛⎭⎪⎫-3+52,+∞.(2)证明 设h (x )=f (x )-g (x )=2ln(x +2)-(x +1)2-k (x +1)(x >-1), 当k =2时,h ′(x )=-2(x 2+3x +1)x +2-2=-2(x +3)(x +1)x +2,∴当x >-1时,h ′(x )<0恒成立,h (x )单调递减. 又h (-1)=0,∴当x ∈(-1,+∞)时,h (x )<h (-1)=0恒成立, 即f (x )-g (x )<0.∴对于任意x >-1,f (x )<g (x )恒成立.(3)解 因为h ′(x )=-2(x 2+3x +1)x +2-k=-2x 2+(k +6)x +2k +2x +2.方法一 由(2)知,当k =2时,f (x )<g (x )恒成立, 即对于任意x >-1,2ln(x +2)-(x +1)2<2(x +1), 不存在满足条件的x 0;当k >2时,对于任意x >-1,x +1>0, 此时2(x +1)<k (x +1).∴2ln(x +2)-(x +1)2<2(x +1)<k (x +1), 即f (x )<g (x )恒成立,不存在满足条件的x 0; 当k <2时,令t (x )=-2x 2-(k +6)x -(2k +2), 可知t (x )与h ′(x )符号相同,当x ∈(x 0,+∞)时,t (x )<0,h ′(x )<0, h (x )单调递减.∴当x ∈(-1,x 0)时,h (x )>h (-1)=0, 即f (x )-g (x )>0恒成立.综上,k 的取值范围为(-∞,2).方法二 存在x 0>-1,使得当x ∈(-1,x 0)时,恒有f (x )>g (x )成立,即h (x )>0恒成立,即h (x )>h (-1)恒成立,即当x ∈(-1,x 0)时,h ′(x )>0恒成立. 令t (x )=-2x 2-(k +6)x -(2k +2). 则t (-1)>0,即可解得k <2,∴k 的取值范围是(-∞,2).浙江高考仿真卷(二)一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)1.设集合A ={1,2,3},B ={x ∈R |-1<x <3},则A ∩B 等于( ) A .{1,2} B .{1,3} C .{2,3} D .{1,2,3} 答案 A解 ∵集合A ={1,2,3},B ={x ∈R |-1<x <3}, ∴集合A 与集合B 公共元素组成的集合A ∩B ={1,2}.2.已知双曲线x 2m -y 23=1()m >0的右顶点和抛物线y 2=8x 的焦点重合,则m 的值为( )A .1B .2C .3D .4 答案 D解析 双曲线x 2m -y 23=1(m >0)的右顶点为(m ,0),抛物线y 2=8x 的焦点为(2,0),所以m =4.3.若实数x ,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧x -4y +3≤0,3x +5y -25≤0,x ≥1,则函数z =2x +y 的最大值为( )A .12 B.325 C .3 D .15答案 A解析 作出不等式组对应的平面区域如图阴影部分所示(含边界).由z =2x +y 得y =-2x +z , 平移直线y =-2x +z ,由图象可知当直线y =-2x +z 经过点A 时, 直线y =-2x +z 在y 轴上的截距最大, 此时z 最大.由⎩⎪⎨⎪⎧ x -4y +3=0,3x +5y -25=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x =5,y =2,即A (5,2), 代入目标函数z =2x +y ,得z =2×5+2=12. 即目标函数z =2x +y 的最大值为12.4.某几何体的三视图如图所示,则该几何体中,面积最大的侧面的面积为( )A .1 B.22 C.52 D.62答案 C解析 几何体为一个四棱锥P -ABCD ,其中P A =3,PB =6,PC =5,PD =2,AB =BC =CD =DA =1, 所以S △P AB =S △P AD =22,S △PDC =12,S △PBC =52,因此面积最大的侧面面积为52.5.“x <2”是“2x <1”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件 答案 B解析 由2x <1得x <0,因为“x <2”是“x <0”的必要不充分条件,所以“x <2”是“2x <1”的必要不充分条件. 6.函数f (x )=ln ⎝⎛⎭⎪⎫1-x 1+x +2sin x 的图象大致为( )答案 C解析 由1-x1+x >0,得f (x )的定义域为(-1,1),f (-x )=ln 1+x 1-x +2sin(-x )=-ln 1-x1+x -2sin x =-f (x ),∴f (x )为定义在(-1,1)上的奇函数,可排除A 和B ,又f (x )=ln(1-x )-ln(1+x )+2sin x ,x ∈(-1,1), 当x →1时,f (x )→-∞,可排除D.7.已知0<a <12,随机变量ξ的分布列如下:当a 增大时( ) A .E (ξ)增大,D (ξ)增大 B .E (ξ)减小,D (ξ)增大 C .E (ξ)增大,D (ξ)减小 D .E (ξ)减小 ,D (ξ)减小答案 B解析 由题意得,E (ξ)=-a +12,D (ξ)=⎝⎛⎭⎫-a +12+12×a +⎝⎛⎭⎫-a +122×⎝⎛⎭⎫12-a +⎝⎛⎭⎫-a +12-12×12=-a 2+2a +14,又∵0<a <12, ∴故当a 增大时,E (ξ)减小,D (ξ)增大.8.如图,已知三棱锥D -ABC ,记二面角C -AB -D 的平面角是θ,直线DA 与平面ABC 所成的角是θ1,直线DA 与BC 所成的角是θ2,则( )A .θ≥θ1B .θ≤θ1C .θ≥θ2D .θ≤θ2答案 A解析 若θ>π2,则θ>θ1,θ>θ2;若θ≤π2,如图所示,设D 在平面ABC 的投影为M ,过M 作MN ⊥AB ,垂足为N ,连接DN ,AM ,∴sin θ=DM DN ,sin θ1=DMDA ,∵DA ≥DN ,∴sin θ1≤sin θ,∴θ1≤θ,而θ与θ2的大小关系是不确定的,故选A.9.已知|AB →|=1,|BC →|+|CA →|=2,则CA →与CB →夹角的余弦值的取值范围是( ) A.⎣⎡⎦⎤-1,12 B.⎣⎡⎦⎤-12,12 C.⎣⎡⎦⎤12,1 D.⎣⎡⎦⎤-12,1 答案 C解析 易知BC →+CA →=BA →,所以BC →2+CA →2+2BC →·CA →=1.设向量CA →与CB →的夹角为θ,|BC →|=x ,则|CA →|=2-x ,所以cos θ=-2x 2-4x +32x 2-4x =-1-32(x -1)2-2,因为|BA →|=|BC →+CA →|≥||BC →|-|CA →||,所以|2x -2|≤1,所以12≤x ≤32,所以12≤cos θ≤1.故选C.10.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧ln x ,x >0,ax ,x ≤0,若方程f (-x )=-f (x )有五个不同的实数根,则a 的取值范围是( ) A .(0,+∞) B.⎝⎛⎭⎫0,1e C .(-∞,0) D .(0,1)答案 B解析 设g (x )=-f (-x ),则y =g (x )的图象与y =f (x )的图象关于原点对称,方程f (-x )=-f (x )有五个不同的实数根等价于函数y =f (x )的图象与y =g (x )的图象有5个交点, 由图象可知(图略),只需y =ax 与曲线y =ln x 在第一象限有两个交点即可, 设过原点的直线与y =ln x 切于点P (x 0,y 0), 由f ′(x )=1x,则y =ln x 的切线为y -ln x 0=1x 0(x -x 0),又此直线过点(0,0), 所以ln x 0=1, 所以x 0=e , 即f ′(e)=1e,即过原点的与y =ln x 相切的直线方程为y =1e x ,即所求a 的取值范围为⎝⎛⎭⎫0,1e .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)11.复数z 满足z ·(1-i)=3-4i(其中i 为虚数单位),则|z |=________,复数z 的共轭复数z =________. 答案522 72+12i 解析 由z ·(1-i)=3-4i ,得z =3-4i 1-i =(3-4i )(1+i )(1-i )(1+i )=72-12i ,故|z |=494+14=522,z =72+12i. 12.已知直线l :mx -y =1,若直线l 与直线x +m (m -1)y =2垂直,则m 的值为________.动直线l: mx -y =1被圆C :x 2-2x +y 2-8=0截得的最短弦长为________. 答案 0或2 27解析 由两直线垂直的充要条件得m ×1+(-1)×m (m -1)=0,∴m =0或m =2;圆的半径为3,当圆心(1,0)到直线的距离最长即d =(1-0)2+[0-(-1)]2=2时弦长最短,此时弦长为232-(2)2=27.13.(1-2x )5展开式中x 3的系数为________;所有项的系数和为________. 答案 -80 -1解析 因为T k +1=C k 5(-2)k x k ,令k =3,T 4=-80x 3,所以x 3的系数为-80,设(1-2x )5 =a 0+a 1x +…+a 5x 5, 令x =1,则a 0+a 1+…+a 5=-1 , 所以所有项的系数和为-1.14.在△ABC 中,若b =2,A =120°,三角形的面积S =3,则c =________;三角形外接圆的半径为________. 答案 2 2解析 S =3=12×2c sin 120°,解得c =2.∴a 2=22+22-2×2×2×cos 120°=12, 解得a =23, ∴2R =a sin A =2332=4,解得R =2.15.已知椭圆C :x 24+y 23=1的左、右两焦点为F 1,F 2,△ABC 为椭圆的内接三角形,已知A ⎝⎛⎭⎫23,263,且满足F 2A →+F 2B →+F 2C →=0,则直线BC 的方程为_______________. 答案 146x -32y -276=0解析 由F 2A →+F 2B →+F 2C →=0知点F 2为△ABC 的重心, 设D (x 0,y 0)为BC 的中点, 则AF 2→=2F 2D →,所以⎩⎨⎧1-23=2(x 0-1),0-263=2y 0,解得⎩⎨⎧x 0=76,y 0=-63,即D ⎝⎛⎭⎫76,-63.设B (x 1,y 1),C (x 2,y 2),则⎩⎨⎧x 214+y 213=1, ①x 224+y223=1, ②①-②得(x 1-x 2)(x 1+x 2)4+(y 1-y 2)(y 1+y 2)3=0,即y 1-y 2x 1-x 2·y 1+y 2x 1+x 2=-34,因为y 1+y 2=2y 0=-263,x 1+x 2=2x 0=73,所以直线BC 的斜率k =y 1-y 2x 1-x 2=7616,所以直线BC 的方程为y +63=7616⎝⎛⎭⎫x -76, 即146x -32y -276=0.16.已知函数f (x )=x +bx +c 有两个不同的零点x 1,x 2,且x 1,x 2∈(0,2),则b 2+2bc +4b 的取值范围是__________________. 答案 (0,1)解析 函数f (x )=x +bx +c 有两个不同的零点x 1,x 2∈(0,2),等价于函数g (x )=x 2+cx +b (x ≠0)有两个不同的零点x 1,x 2∈(0,2),则g (x )=(x -x 1)(x -x 2),所以x 1x 2=b ,x 1+x 2=-c ,则b 2+2bc +4b =b (b +2c +4)=x 1x 2[x 1x 2-2(x 1+x 2)+4]=x 1x 2(2-x 1)(2-x 2)=x 1(2-x 1)·x 2(2-x 2)≤⎝⎛⎭⎫x 1+2-x 122·⎝⎛⎭⎫x 2+2-x 222=1,“=”成立的条件是x 1=x 2=1.因为x 1≠x 2,所以“=”取不到.又因为x 1,x 2∈(0,2),所以2-x 1∈(0,2),2-x 2∈(0,2),所以x 1x 2(2-x 1)(2-x 2)>0,所以b 2+2bc +4b 的取值范围是(0,1).17.在平面四边形ABCD 中,AB =BC =1,AD =CD =2,∠DAB =∠DCB =90°,点P 为AD 的中点,M ,N 分别在线段BD ,BC 上,则PM +22MN 的最小值为________. 答案 1解析 由题意得BD =AD 2+AB 2=3,cos ∠ADB =63. 设DM =t (0<t ≤3),则在△PDM 中,由余弦定理得 PM =PD 2+DM 2-2PD ·DM cos ∠ADB =⎝⎛⎭⎫t -332+16. 当MN ⊥BC 时,MN 取得最小值为BM ·CD BD =32-6t3,则PM +22MN =⎝⎛⎭⎫t -332+16-33t +1, 设y =⎝⎛⎭⎫t -332+16-33t +1, 则23t 2-233yt +12-(y -1)2=0, 将其看作是关于t 的一元二次方程,则Δ=43y 2-83⎣⎡⎦⎤12-(y -1)2≥0, 解得y ≥1或y ≤13.过点P 作PM ′⊥BD ,故易得 PM ≥PM ′=PD ·AB BD =66>13,所以y >13,则y ≤13舍去,即y ≥1,当y =1时,t =32, 所以PM +22MN 的最小值为1. 三、解答题(本大题共5小题,共74分.)18.(14分)已知函数f (x )=2sin(π-x )cos x +2cos 2x -1 . (1)求f (x )的最小正周期;(2)当x ∈⎣⎡⎦⎤-π4,π4时,f (x )≥m 恒成立,求m 的取值范围. 解 (1)f (x )=2sin(π-x )cos x +2cos 2x -1 =2sin x cos x +cos 2x =sin 2x +cos 2x =2sin ⎝⎛⎭⎫2x +π4, 所以最小正周期T =2π2=π.(2)因为x ∈⎣⎡⎦⎤-π4,π4 ,所以2x ∈⎣⎡⎦⎤-π2,π2 , 2x +π4∈⎣⎡⎦⎤-π4,34π, 所以当2x +π4=-π4 ,即x =-π4时,sin ⎝⎛⎭⎫2x +π4 有最小值-22 ,所以f (x )有最小值-1, 因为当x ∈⎣⎡⎦⎤-π4,π4时,f (x )≥m 恒成立,所以m ≤-1, 即m 的取值范围是(-∞,-1].19.(15分)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,△ABC 为等腰直角三角形,AB =AC ,D 为BC 的中点.(1)求证:A 1C ∥平面ADB 1;(2)若AB =AA 1=2,求直线A 1D 与平面ADB 1所成角的正弦值. 解 (1)连接A 1B (图略),记AB 1∩A 1B =E ,连接DE , 在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,易知侧面ABB 1A 1为矩形,所以E 是A 1B 的中点,又D 为BC 的中点,所以A 1C ∥DE , 又A 1C ⊄平面ADB 1,DE ⊂平面ADB 1, 所以A 1C ∥平面ADB 1.(2)方法一 因为AB =AC =AA 1=2,△ABC 为等腰直角三角形, 所以BC =AB 2+AC 2=2,所BD =BC2=1.在Rt △B 1BD 中,tan ∠BDB 1=BB 1BD=2,连接BC 1,在Rt △B 1BC 1中,tan ∠B 1BC 1=B 1C 1BB 1=2,所以∠BDB 1=∠B 1BC 1.又∠BB 1D +∠BDB 1=π2,所以∠BB 1D +∠B 1BC 1=π2,所以BC 1⊥B 1D .因为AB =AC ,D 为BC 的中点,所以AD ⊥BC .又在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,B 1B ⊥平面ABC ,AD ⊂平面ABC ,所以B 1B ⊥AD . 又B 1B ∩BC =B ,所以AD ⊥平面B 1BCC 1,又BC 1⊂平面B 1BCC 1,所以AD ⊥BC 1. 因为AD ∩B 1D =D ,所以BC 1⊥平面AB 1D .取CC 1的中点F ,连接DF ,A 1F ,则DF ∥BC 1,DF ⊥平面ADB 1,则∠A 1DF 为直线A 1D 与平面ADB 1所成角的余角,设直线A 1D 与平面ADB 1所成的角为θ,则θ=π2-∠A 1DF .在△A 1DF 中,易知A 1D =AA 21+AD 2=3,A 1F =A 1C 21+C 1F 2=102, DF =DC 2+CF 2=62, 所以cos ∠A 1DF =A 1D 2+DF 2-A 1F 22A 1D ×DF =23,故sin θ=sin ⎝⎛⎭⎫π2-∠A 1DF =cos ∠A 1DF =23, 所以直线A 1D 与平面ADB 1所成角的正弦值为23. 方法二 因为AB =AC ,D 为BC 的中点,所以AD ⊥BC ,又在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,B 1B ⊥平面ABC ,所以可以DA ,DC 所在直线,过点D 且平行于B 1B 的直线分别为x ,y ,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为AB =AC =AA 1=2,△ABC 为等腰直角三角形,所以A (1,0,0),D (0,0,0),A 1(1,0,2),B 1(0,-1,2),故A 1D →=(-1,0,-2),AD →=(-1,0,0),B 1D →=(0,1,-2),设平面ADB 1的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧ n ·AD →=0,n ·B 1D →=0,即⎩⎨⎧-x =0,y -2z =0, 令z =1,得y =2,则n =(0,2,1)为平面ADB 1的一个法向量,设直线A 1D 与平面ADB 1所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈n ,A 1D →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·A 1D →|n |·|A 1D →|=23, 故直线A 1D 与平面ADB 1所成角的正弦值为23. 20.(15分)已知数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足2S n =-a n +n (n ∈N *).(1)求证:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n -12为等比数列; (2)求数列{a n -1}的前n 项和T n .(1)证明 2S n =-a n +n ,当n ≥2时,2S n -1=-a n -1+n -1,两式相减,得2a n =-a n +a n -1+1,即a n =13a n -1+13. ∴a n -12=13⎝⎛⎭⎫a n -1-12, 所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n -12为等比数列. (2)解 由2S 1=-a 1+1,得a 1=13.由(1)知,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n -12是以-16为首项,13为公比的等比数列. 所以a n -12=-16⎝⎛⎭⎫13n -1=-12⎝⎛⎭⎫13n , ∴a n =-12⎝⎛⎭⎫13n +12(n ∈N *), ∴a n -1=-12⎝⎛⎭⎫13n -12,∴T n =-16⎣⎡⎦⎤1-⎝⎛⎭⎫13n 1-13-n 2=14⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫13n -1-n 2(n ∈N *). 21.(15分)已知抛物线E :y 2=8x ,直线l :y =kx -4.(1)若直线l 与抛物线E 相切,求直线l 的方程;(2)设Q (4,0),直线l 与抛物线E 交于不同的两点A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),若存在点C ,满足AC ⊥QC ,且线段OC 与AB 互相平分(O 为原点),求x 2的取值范围.解 (1)方法一 当k =0时,直线与抛物线不相切,所以k ≠0.由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx -4,y 2=8x 得k 2x 2-8(k +1)x +16=0, 由k 2≠0及Δ=64(k +1)2-64k 2=0,得k =-12, 所以,所求的直线l 的方程为x +2y +8=0.方法二 直线l 恒过点(0,-4),由y 2=8x ,得y =±8x ,设切点为(x 0,y 0),由题意得,直线与抛物线在x 轴下方的图象相切,则y =-8x ,所以y ′|0x x ==-2x 0 , 所以切线方程为y +8x 0=-2x 0(x -x 0), 将坐标(0,-4)代入得x 0=8,即切点为(8,-8),再将该点代入y =kx -4得,k =-12, 所以所求的直线l 的方程为x +2y +8=0.(2)由⎩⎪⎨⎪⎧y =kx -4,y 2=8x 得k 2x 2-8(k +1)x +16=0,且k ≠0, 因为Δ=64(k +1)2-64k 2>0,且k ≠0, 所以k >-12,且k ≠0, 所以x 1+x 2=8(k +1)k 2, 所以y 1+y 2=k (x 1+x 2)-8=8k, 因为线段OC 与AB 互相平分,所以四边形OACB 为平行四边形.所以OC →=OA →+OB →=(x 1+x 2,y 1+y 2)=⎝⎛⎭⎫8(k +1)k 2,8k ,即C ⎝⎛⎭⎫8(k +1)k 2,8k .因为AC ⊥QC,方法一 所以k AC ·k QC =-1,又k QC =8k 8(k +1)k 2-4=2k 2(k +1)-k 2, 又k AC =k OB =y 2x 2=k -4x 2, 所以2k 2(k +1)-k 2·⎝⎛⎭⎫k -4x 2=-1, 所以8x 2=k +2k+2, 所以若k >0,则8x 2≥22+2=2(2+1), 当且仅当k =2时取等号,此时0<x 2≤4(2-1),若-12<k <0,由于k =-12时,k +2k +2=-52, 所以8x 2<-52,即x 2<-165(舍去), 综上所述,x 2的取值范围是(0,4(2-1)].方法二 所以QC →·AC →=0,又QC →=⎝⎛⎭⎫8(k +1)k 2-4,8k , AC →=OB →=(x 2,y 2)=(x 2,kx 2-4),所以QC →·AC →=⎝⎛⎭⎫8(k +1)k 2-4x 2+8k (kx 2-4)=0, 即8x 2=k +2k+2, 所以若k >0,则8x 2≥22+2=2(2+1), 当且仅当k =2时取等号,此时0<x 2≤4(2-1),若-12<k <0,由于k =-12时,k +2k +2=-52, 所以8x 2<-52,即x 2<-165(舍去). 综上所述,x 2的取值范围是(0,4(2-1)].22.(15分)已知函数f (x )=a e 2x -a e x -x e x (a ≥0,e =2.718…,e 为自然对数的底数),若f (x )≥0对于x ∈R 恒成立.(1)求实数a 的值;(2)证明:f (x )存在唯一极大值点x 0,且ln 22e +14e 2≤f (x 0)<14. (1)解 由f (x )=e x (a e x -a -x )≥0对于x ∈R 恒成立,设函数g (x )=a e x -a -x ,可得g (x )=a e x -a -x ≥0对于x ∈R 恒成立,∵g (0)=0,∴g (x )≥g (0),从而x =0是g (x )的一个极小值点,∵g ′(x )=a e x -1,∴g ′(0)=a -1=0,即a =1.当a =1时,g (x )=e x -1-x ,g ′(x )=e x -1,∵x ∈(-∞,0)时,g ′(x )<0,g (x )在(-∞,0)上单调递减,x ∈(0,+∞)时,g ′(x )>0,g (x )在(0,+∞)上单调递增,∴g (x )≥g (0)=0,即f (x )≥0,∴a =1.(2)证明 当a =1时,f (x )=e 2x -e x -x e x ,f ′(x )=e x (2e x -x -2).令h (x )=2e x -x -2,则h ′(x )=2e x -1,∴当x ∈(-∞,-ln 2)时,h ′(x )<0,h (x )在(-∞,-ln 2)上为减函数;当x ∈(-ln 2,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )在(-ln 2,+∞)上为增函数,且h (0)=0,∵h (-1)<0,h (-2)>0,∴在(-2,-1)上存在x =x 0满足h (x 0)=0,∵h (x )在(-∞,-ln 2)上为减函数,∴当x ∈(-∞,x 0)时,h (x )>0,即f ′(x )>0,f (x )在(-∞,x 0)上为增函数,当x ∈(x 0,-ln 2)时,h (x )<0,即f ′(x )<0,f (x )在(x 0,-ln 2)上为减函数,当x ∈(-ln 2,0)时,h (x )<h (0)=0,即f ′(x )<0,f (x )在(-ln 2,0)上为减函数,当x ∈(0,+∞)时,h (x )>h (0)=0,即f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上为增函数,∴f (x )在(-ln 2,+∞)上只有一个极小值点0,综上可知,f (x )存在唯一的极大值点x 0, 且x 0∈(-2,-1).∵h (x 0)=0,∴20e x -x 0-2=0, ∴f (x 0)=002ee x x --x 00e x =⎝⎛⎭⎫x 0+222-⎝⎛⎭⎫x 0+22(x 0+1)=-x 20+2x 04,x 0∈(-2,-1), ∵当x ∈(-2,-1)时,-x 2+2x 4<14, ∴f (x 0)<14; ∵ln 12e∈(-2,-1), ∴f (x 0)≥f ⎝⎛⎭⎫ln 12e =ln 22e +14e 2;综上知ln 22e +14e 2≤f (x 0)<14.。
(浙江专用)2020高考数学仿真模拟卷
浙江专用高考数学仿真模拟试卷(时间:120分钟;满分:150分)选择题部分一、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.设集合A ={x |x 2-x -2≤0},B ={x |x <1,且x ∈Z },则A ∩B =( ) A .{-1} B .{0} C .{-1,0}D .{0,1}2.若复数1+a i2-i (i 为虚数单位)为纯虚数,则实数a 的值为( )A .2 B.12 C .-12D .-23.设a ∈R ,则“a >0”是“a +2a≥22”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件4.曲线f (x )=x 3-x +3在点P 处的切线平行于直线y =2x -1,则P 点的坐标为( ) A .(1,3)B .(-1,3)C .(1,3)和(-1,3)D .(1,-3)5.函数y =|x |axx(a >1)的图象大致形状是( )6.已知变量x ,y 满足约束条件{x -2y ≥-2,x -y ≤0,x ≥-4,若不等式2x -y +m 2≥0恒成立,则实数m 的取值范围为( )A .[-6,6]B .[-7,7]C .(-∞,-6]∪[6,+∞)D .(-∞,-7]∪[7,+∞)7.随机变量X 的分布列如下表,且E (X )=2,则D (2X -3)=( )A.2 B.3C.4 D.58.已知平面向量a,b,c满足c=x a+y b(x,y∈R),且a·c>0,b·c>0.( )A.若a·b<0则x>0,y>0 B.若a·b<0则x<0,y<0C.若a·b>0则x<0,y<0 D.若a·b>0则x>0,y>09.如图,四棱锥PABCD中,∠ABC=∠BAD=90°,BC=2AD,△PAB和△PAD都是等边三角形,则异面直线CD与PB所成角的大小为( )A.90°B.75°C.60°D.45°10.若函数f(x)=2x+1-x2-2x-2,对于任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立,则实数a的取值范围是( )A.(-∞,-1] B.(-∞,0]C.(-∞,3] D.(-∞,4]二、填空题:本大题共7小题,多空题每小题6分,单空题每小题4分,共36分.11.设抛物线y2=2px(p>0)的焦点为F,准线为l,点A(0,2).若线段FA的中点B在抛物线上,则F到l的距离为________,|FB|=________.12.某几何体的三视图如图所示,当xy取得最大值为________时,该几何体的体积是________.13.在△ABC中,角A,B,C分别对应边a,b,c,S为△ABC的面积.已知a=4,b=5,C=2A,则c=________,S=________.14.已知数列{a n }满足a 1=2且对任意的m ,n ∈N *,都有a n +ma m=a n ,则a 3=________;{a n }的前n 项和S n =________.15.安排甲、乙、丙、丁、戊5名大学生去杭州、宁波、金华三个城市进行暑期社会实践活动,每个城市至少安排一人,则不同的安排方式共有________种.(用数字作答)16.已知f (x )=x 3+ax -2b ,如果f (x )的图象在切点P (1,-2)处的切线与圆(x -2)2+(y +4)2=5相切,那么3a +2b =________.17.若二项式⎝⎛⎭⎪⎫x +m x 2n展开式的二项式系数之和为32,常数项为10,则实数m 的值为________.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)已知函数f (x )=sin 2x -sin 2(x -π6),x ∈R .(1)求f (x )的最小正周期;(2)求f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4上的最大值和最小值.19.(本题满分15分)在三棱柱ABC A 1B 1C 1中,侧面AA 1B 1B 是边长为2的正方形,点C 在平面AA 1B 1B 上的射影H 恰好为A 1B 的中点,且CH =3,设D 为CC 1的中点.(1)求证:CC 1⊥平面A 1B 1D ;(2)求DH 与平面AA 1C 1C 所成角的正弦值.20.(本题满分15分)已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,公差d ≠0,且S 1,S 3,S 9成等比数列,数列{b n }满足b 1S 1+b 2S 2+…+b n S n =6-n 2+4n +62n(n ∈N *),{b n }的前n 项和为T n .(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式; (2)记R n =1a 1a 2+1a 2a 3+…+1a n a n +1,试比较R n 与12T n 的大小.21.(本题满分15分)已知抛物线y 2=2px ,过焦点且垂直x 轴的弦长为6,抛物线上的两个动点A (x 1,y 1)和B (x 2,y 2),其中x 1≠x 2且x 1+x 2=4,线段AB 的垂直平分线与x 轴交于点C .(1)求抛物线方程;(2)试证线段AB 的垂直平分线经过定点,并求此定点; (3)求△ABC 面积的最大值.22.(本题满分15分)已知函数f (x )=ln x +x 2-ax +2,(a ∈R )在定义域内不单调.(1)求实数a 的取值范围;(2)若函数f (x )存在3个不同的零点,证明:存在m ,n ∈(0,+∞),使得f (m )-f (n )m -n<22-3.答案及解析1.解析:选C.依题意得A ={x |(x +1)(x -2)≤0}={x |-1≤x ≤2},因此A ∩B ={x |-1≤x <1,x ∈Z }={-1,0},选C.2.解析:选A.法一:由题意得1+a i 2-i =(1+a i )(2+i )(2-i )(2+i )=2-a +(1+2a )i 5=2-a5+1+2a 5i 为纯虚数,则2-a 5=0,且1+2a5≠0,解得a =2.故选A. 法二:由题意,令1+a i 2-i =t i(t ≠0),则1+a i =t +2t i ,则⎩⎪⎨⎪⎧1=t ,a =2t ,解得⎩⎪⎨⎪⎧t =1,a =2.3.解析:选C.由a >0得,a +2a≥2a ·2a=22,所以是充分条件; 由a +2a≥22可得a >0,所以是必要条件,故“a >0”是“a +2a≥22”的充要条件.故选C.4.解析:选C.f ′(x )=3x 2-1,令f ′(x )=2,则3x 2-1=2,解得x =1或x =-1,所以P (1,3)或(-1,3),经检验,点(1,3),(-1,3)均不在直线y =2x -1上,故选C.5.解析:选B.当x >0时,y =a x,因为a >1,所以是增函数,排除C 、D ,当x <0时,y =-a x,是减函数,所以排除A.故选B.6.解析:选D.作出约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x -2y ≥-2,x -y ≤0,x ≥-4所对应的可行域(图中阴影部分),令z =-2x +y , 当直线经过点A (-4,-1)时,z 取得最大值, 即z max =-2×(-4)-1=7,所以m 的取值范围为(-∞,-7]∪[7,+∞),故选D.7.解析:选C.由题意可得:16+p +13=1,解得p =12,因为E (X )=2,所以0×16+2×12+a ×13=2,解得a =3.D (X )=(0-2)2×16+(2-2)2×12+(3-2)2×13=1.D (2X -3)=4D (X )=4.故选C.8.解析:选A.由a ·c >0,b ·c >0,若a ·b <0, 可举a =(1,1),b =(-2,1),c =(0,1), 则a ·c =1>0,b ·c =1>0,a ·b =-1<0, 由c =x a +y b ,即有0=x -2y ,1=x +y , 解得x =23,y =13,则可排除B ;若a·b >0,可举a =(1,0),b =(2,1),c =(1,1), 则a ·c =1>0,b ·c =3>0,a ·b =2>0,由c =x a +y b ,即有1=x +2y ,1=y ,解得x =-1,y =1, 则可排除C ,D.故选A. 9.解析:选A.延长DA 至E ,使AE =DA ,连接PE ,BE ,因为∠ABC =∠BAD =90°,BC =2AD ,所以DE =BC ,DE ∥BC . 所以四边形CBED 为平行四边形. 所以CD ∥BE .所以∠PBE (或其补角)就是异面直线CD 与PB 所成的角. 在△PAE 中,AE =PA ,∠PAE =120°, 由余弦定理得PE =PA 2+AE 2-2·PA ·AE ·cos ∠PAE=AE 2+AE 2-2·AE ·AE ·⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=3AE .在△ABE 中,AE =AB ,∠BAE =90°, 所以BE =2AE .因为△PAB 是等边三角形, 所以PB =AB =AE .因为PB 2+BE 2=AE 2+2AE 2=3AE 2=PE 2,所以∠PBE =90°.故选A. 10.解析:选D.f (x )=2x +1-x 2-2x -2≤0,即2x +1≤x 2+2x +2.设g (x )=2x +1,h (x )=x2+2x +2,当x ≤-1时,0<g (x )≤1,h (x )=x 2+2x +2≥1,所以当a ≤-1时,满足对任意的x ∈Z 且x ∈(-∞,a ),f (x )≤0恒成立;当-1<x <4时,因为g (0)=h (0)=2,g (1)=4<h (1)=5,g (2)=8<h (2)=10,g (3)=16<h (3)=17,所以当-1<a ≤4时,亦满足对任意的x ∈Z 且x ∈(-∞,a ),f (x )≤0恒成立;当x ≥4时,易知f ′(x )=2x +1·ln 2-2x -2,设F (x )=2x +1·ln 2-2x -2,则F ′(x )=2x +1·(ln 2)2-2>0,所以F (x )=2x +1·ln 2-2x-2在[4,+∞)上是增函数,所以f ′(x )≥f ′(4)=32ln 2-10>0,所以函数f (x )=2x +1-x 2-2x -2在[4,+∞)上是增函数,所以f (x )≥f (4)=32-16-8-2=6>0,即当a >4时,不满足对任意的x ∈Z 且x ∈(-∞,a ),f (x )≤0恒成立.综上可知,实数a 的取值范围是(-∞,4].11.解析:依题意可知F 点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫p 2,0,所以B 点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫p4,1,代入抛物线方程解得p =2,所以F 到l 的距离为2,|FB |=p 4+p 2=324.答案: 2 32412.解析:分析题意可知,该几何体为如图所示的四棱锥P ABCD ,CD =y2,AB =y ,AC =5,CP =7,BP =x ,所以BP 2=BC 2+CP 2,即x 2=25-y 2+7,x 2+y 2=32≥2xy ,则xy ≤16,当且仅当x =y =4时,等号成立.此时该几何体的体积V =13×2+42×3×7=37.答案:16 37 13.6157414.解析:因为a n +m a m=a n ,所以a n +m =a n ·a m ,所以a 3=a 1+2=a 1·a 2=a 1·a 1·a 1=23=8;令m =1,则有a n +1=a n ·a 1=2a n ,所以数列{a n }是首项为a 1=2,公比q =2的等比数列,所以S n =2(1-2n)1-2=2n +1-2.答案:8 2n +1-215.解析:根据题意,按五名同学分组的不同分2种情况讨论;①五人分为2,2,1的三组,有C 25C 23C 11A 22=15(种)分组方法,对应三个暑期社会实践活动,有15×A 33=90(种)安排方案;②五人分为3,1,1的三组,有C 35C 12C 11A 22=10(种)分组方法,对应三个暑期社会实践活动,有10×A 33=60(种)安排方案;综上,共有90+60=150(种)不同的安排方案. 答案:15016.解析:由题意得f (1)=-2⇒a -2b =-3,又因为f ′(x )=3x 2+a ,所以f (x )的图象在点(1,-2)处的切线方程为y +2=(3+a )(x -1),即(3+a )x -y -a -5=0,所以|(3+a )×2+4-a -5|(3+a )2+1=5⇒a =-52,所以b =14,所以3a +2b =-7. 答案:-717.解析:因为二项式⎝⎛⎭⎪⎫x +m x 2n展开式的二项式系数之和为32,所以2n=32,所以n =5,因为T r +1=C r5(x )5-r⎝ ⎛⎭⎪⎫m x 2r=C r 5m r x 52-52r ,令52-52r =0,得r =1,所以常数项为C 15m =10,所以m =2.答案:218.解:(1)由已知,有f (x )=1-cos 2x 2-1-cos ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π32=12⎝ ⎛⎭⎪⎫12cos 2x +32sin 2x -12cos 2x =34sin 2x -14cos 2x =12sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π6.所以f (x )的最小正周期T =2π2=π. (2)因为f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,-π6上是减函数,在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π6,π4上是增函数,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3=-14,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π6=-12,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4=34,所以f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4上的最大值为34,最小值为-12.19.解:(1)证明:如图,以H 为原点,建立空间直角坐标系,则C (0,0,3),C 1(2,2,3),A 1(2,0,0),B 1(0,2,0),所以CC 1→=(2,2,0),A 1D →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,22,3, B 1D →=⎝⎛⎭⎪⎫22,-22,3,所以CC 1→·A 1D →=0,CC 1→·B 1D →=0, 因此CC 1⊥平面A 1B 1D .(2)设平面AA 1C 1C 的法向量n =(1,x ,y ),由于AA 1→=(2,2,0),A 1C →=(-2,0,3), 则n ·AA 1→=2+2x =0,n ·A 1C →=-2+3y =0,得x =-1,y =63,所以n =⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-1,63. 又HD →=⎝ ⎛⎭⎪⎫22,22,3,所以sin θ=|HD →·n ||HD →|·|n |=22·263=34.20.解:(1)由已知得S 23=S 1·S 9, 即(3+3d )2=9+36d ,又d ≠0,所以d =2,所以a n =2n -1,S n =n 2, 由b 1×12+b 2×22+…+b n ×n 2=6-n 2+4n +62n得b 1=12,n ≥2时,b n ×n 2=6-n 2+4n +62n -6+(n -1)2+4(n -1)+62n -1=n 22n , 所以b n =12n ,显然b 1=12也满足.所以b n =12n (n ∈N *).(2)T n =1-12n ,12T n =12(1-12n ),R n =11×3+13×5+…+1(2n -1)(2n +1)=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+13-15+…+12n -1-12n +1=12(1-12n +1).当n =1时,21<2×1+1=3,R 1>12T 1;当n =2时,22<2×2+1=5,R 2>12T 2;当n ≥3时,2n =(1+1)n =1+C 1n +C 2n +C 3n +…>1+n +n (n -1)2≥2n +1;所以R n <12T n .综上,当n ≤2时,R n >12T n ;当n ≥3时R n <12T n .21.解:(1)由题意,2p =6,所以抛物线方程为y 2=6x .(2)设线段AB 的中点为M (x 0,y 0),则x 0=2,y 0=y 1+y 22,k AB =y2-y 1x 2-x 1=3y 0.线段AB 的垂直平分线的方程是y -y 0=-y 03(x -2),①由题意知x =5,y =0是①的一个解,所以线段AB 的垂直平分线与x 轴的交点C 为定点,且点C 坐标为(5,0). 所以线段AB 的垂直平分线经过定点C (5,0).(3)由(2)知直线AB 的方程为y -y 0=3y 0(x -2),即x =y 03(y -y 0)+2,②②代入y 2=6x 得y 2=2y 0(y -y 0)+12,即y 2-2y 0y +2y 20-12=0,③依题意,y 1,y 2是方程③的两个实根,且y 1≠y 2,所以Δ>0,-23<y 0<2 3.|AB |=(x 1-x 2)2+(y 1-y 2)2=23(9+y 20)(12-y 20).定点C (5,0)到线段AB 的距离h =|CM |=9+y 20.所以S △ABC =13(9+y 20)(12-y 20)·9+y 20 ≤1312⎝ ⎛⎭⎪⎫9+y 20+24-2y 20+9+y 233=1473.当且仅当9+y 20=24-2y 20,即y 0=±5时等号成立,所以△ABC 面积的最大值为1473.22.解:(1)因为函数f (x )不单调,所以f ′(x )=1x +2x -a =0有正根,即a =1x +2x ≥21x ·2x =22,除去等号,所以a >2 2.(2)证明:令f ′(x )=2x 2-ax +1x =0的两根为x 1,x 2,且x 1<x 2, 则f (x )在(0,x 1)上单调递增,(x 1,x 2)上单调递减,(x 2,+∞)上单调递增, 且x 1+x 2=a2,x 1·x 2=12,x 1<22<x 2,a =1x 1+2x 1=1x 2+2x 2,因为f (x )存在3个不同的零点,且x →0时,f (x )→-∞,x →+∞时,f (x )→+∞, 所以f (x 1)>0,f (x 2)<0,f (x 1)=ln x 1+x 21-⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 1+2x 1x 1+2=ln x 1-x 21+1,同理f (x 2)=ln x 2-x 22+1,令g (x )=ln x -x 2+1,则g ′(x )=1x -2x <0得x >22,所以g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,22上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫22,+∞上单调递减,因为g (1)=0,所以x 2>1,又因为g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12>0,当x →0时,g (x )→-∞,所以存在x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12使得g ()x 0=0,因为g (x 1)>0,所以12x 2=x 1>x 0,所以1<x 2<12x 0,所以a =1x 2+2x 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫3,1x 0+2x 0,令h (x )=f (x )-(22-3)x =ln x +x 2-(a +22-3)x +2, h ′(x )=1x +2x -(a +22-3),h ′(x )min =3-a <0,所以h ′(x )=0有两个根,设为t 1,t 2且t 1<t 2,则h (x )在(t 1,t 2)上单调递减.若t 1<m <n <t 2,则h (m )>h (n ),即f (m )-f (n )>(22-3)(m -n ),即f (m )-f (n )m -n <22-3;若t 1<n <m <t 2同理可证,所以对于任意的m ,n ∈(t 1,t 2),不等式f (m )-f (n )m -n <22-3成立;即存在m ,n ∈(0,+∞)使得f (m )-f (n )m -n <22-3成立.。
2020年普通高等学校招生全国统一考试高考仿真模拟卷数学(浙江专用)试题(八)含解析
2020年普通高等学校招生全国统一考试高考仿真模拟卷(八)(时间:120分钟;满分:150分) 第Ⅰ卷(选择题,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A ={x |x 2+x -2<0},B ={x |-x 2+x <0},则A ∩(∁R B )=( ) A .(-∞,0)∪[1,+∞) B .(-∞,0]∪(1,+∞) C .[0,1)D .[0,1]2.已知复数z 的共轭复数z -=1+2i(i 为虚数单位),复数z 满足(a +b i)·z =5(a ,b ∈R ),则a +b 的值为( )A .-1B .1C .2D .33.设函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧1-x 2,x ≤1,x 2+x -2,x >1,则f ⎝⎛⎭⎫1f (2)的值为( )A.1516 B .-2716C.89D .184.随机变量X 的分布列如表所示,若E (X )=13,则D (3X -2)=( )A.9 C .5D .35.正四面体ABCD ,E 为棱AD 的中点,过点A 作平面BCE 的平行平面,该平面与平面ABC 、平面ACD 的交线分别为l 1,l 2,则l 1,l 2所成角的正弦值为( )A.63B .33 C.13D .226.在△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别是a ,b ,c ,若b =1,a =2c ,则当C 取最大值时,△ABC 的面积为( )A.33B .36C.233D .37.若数列{a n }满足a 1=15,且3a n +1=3a n -2,则使a k ·a k +1<0的k 值为( ) A .22 B .21 C .24D .238.已知向量a ,b 满足|a |=1,且对任意实数x ,y ,|a -x b |的最小值为32,|b -y a |的最小值为3,则|a +b |=( )A.7 B .5+2 3C.7或 3D .5+23或5-239.已知变量a ,b 满足b =-12a 2+3ln a (a >0),若点Q (m ,n )在直线y =2x +12上,则(a -m )2+(b -n )2的最小值为( )A.95 B .355C .9D .310.已知双曲线C :x 2a 2-4y 2=1(a >0)的右顶点到其一条渐近线的距离等于34,抛物线E :y 2=2px 的焦点与双曲线C 的右焦点重合,则抛物线E 上的动点M 到直线l 1:4x -3y +6=0和l 2:x =-1的距离之和的最小值为( )A .1B .2C .3D .4第Ⅱ卷(非选择题,共110分)二、填空题:本大题共7小题,多空题每小题6分,单空题每小题4分,共36分. 11.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为________,体积为________.12.已知等比数列{a n }中,a 1=3,a 4=81,若数列{b n }满足b n =log 3a n ,则数列{b n }的通项公式为b n =________,数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n b n +1的前n 项和S n =________.13.已知多项式(x +b )5=(x -1)5+a 1(x -1)4+a 2(x -1)3+a 3(x -1)2+a 4(x -1)-32,则b =________,a 2=________.14.若实数x ,y 满足x >y >0,且log 2x +log 2y =1,则2x +1y 的最小值是________,x -y x 2+y 2的最大值为________.15.已知圆C :x 2+(y +1)2=3,设EF 为直线l :y =2x +4上的一条线段,若对于圆C 上的任意一点Q ,∠EQF ≥π2,则|EF |的最小值是________.16.设函数f (x )在R 上存在导数f ′(x ),对于任意的实数x ,有f (x )+f (-x )=2x 2,当x ∈(-∞,0]时,f ′(x )+1<2x .若f (2+m )-f (-m )≤2m +2,则实数m 的取值范围是________.17.如图,在直角梯形ABCD 中,AB ∥CD ,∠ABC =90°,AB =1,AC =CD =DA =2,动点M 在边DC 上(不同于D 点),P 为边AB 上任意一点,沿AM 将△ADM 翻折成△AD ′M ,当平面AD ′M 垂直于平面ABC 时,线段PD ′长度的最小值为________.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)设函数f (x )=2cos 2x +sin 2x +a (a ∈R ). (1)求函数f (x )的最小正周期和单调递增区间;(2)当x ∈⎣⎡⎦⎤0,π6时,f (x )的最大值为2,求a 的值,并求出y =f (x )(x ∈R )的对称轴方程.19.(本题满分15分)如图,三棱柱ABC A 1B 1C 1所有的棱长均为2,A 1B =6,A 1B ⊥AC .(1)求证:A 1C 1⊥B 1C ;(2)求直线AC 和平面ABB 1A 1所成角的余弦值.20.(本题满分15分)数列{a n }的各项均为正数,且a n +1=a n +2a n -1(n ∈N *),{a n }的前n 项和是S n .(1)若{a n }是递增数列,求a 1的取值范围;(2)若a 1>2,且对任意n ∈N *,都有S n ≥na 1-13(n -1),证明:S n <2n +1.21.(本题满分15分)已知A ,B ,C 是抛物线y 2=2px (p >0)上三个不同的点,且AB ⊥AC .(1)若A (1,2),B (4,-4),求点C 的坐标;(2)若抛物线上存在点D ,使得线段AD 总被直线BC 平分,求点A 的坐标.22.(本题满分15分)已知函数f (x )=e x -1x ,g (x )=e x .(1)求曲线y =f (x )在点(1,e -1)处的切线方程; (2)若正实数m ,n 满足f (m )=g (n ),求证:n m >12.高考仿真模拟卷(八)1.解析:选C.因为A =(-2,1),B =(-∞,0)∪(1,+∞),所以∁R B =[0,1],A ∩(∁R B )=[0,1),选C.2.解析:选D.由题意可得z =1-2i ,故(a +b i)·z =(a +b i)(1-2i)=a +2b +(b -2a )i =5,故⎩⎪⎨⎪⎧a +2b =5,b =2a ,解得a =1,b =2,故a +b =3,选D.3.解析:选A.因为f (2)=4,所以f ⎝⎛⎭⎫1f (2)=f ⎝⎛⎭⎫14=1-⎝⎛⎭⎫142=1516. 4.解析:选C.由题设知,E (X )=-1×16+0×a +1×b =13,所以b =12,又由所给分布列得16+a +b =1,所以a =13.随机变量3X -2的分布列为所以E (3X -2)=-5×16+(-2)×13+1×12=-1,所以D (3X -2)=(-5+1)2×16+(-2+1)2×13+(1+1)2×12=5.故选C.5.解析:选A.设所作的平面为α,则由α∥平面BCE ,α∩平面ABC =l 1,平面BCE ∩平面ABC =BC ,得l 1∥BC ,同理可得l 2∥CE ,所以l 1,l 2所成的角等于BC 与CE 所成的角,即∠BCE .设正四面体ABCD 的棱长为2,则BC =2,CE =BE =3,在△BCE 中,由余弦定理,得cos ∠BCE =22+(3)2-(3)22×2×3=33,则sin ∠BCE =1-cos 2∠BCE =63,故选A. 6.解析:选B.当C 取最大值时,cos C 最小, 由cos C =a 2+b 2-c 22ab =3c 2+14c =14⎝⎛⎭⎫3c +1c ≥32, 当且仅当c =33时取等号,且此时sin C =12,所以当C 取最大值时, △ABC 的面积为12ab sin C =12×2c ×1×12=36.7.解析:选D.因为3a n +1=3a n -2,所以a n +1-a n =-23,又a 1=15,所以数列{a n }是首项为15,公差为-23的等差数列,所以a n =15-23·(n -1)=-23n +473,且{a n }为递减数列,令a n =-23n +473>0,得n <23.5,可知使a k ·a k +1<0的k 值为23.8.解析:选C.不妨设向量a =(1,0),b =(m ,n ),则a -x b =(1-xm ,-xn ),b -y a =(m -y ,n ). |a -x b |2=(1-mx )2+(-xn )2=(m 2+n 2)x 2-2mx +1,又对任意实数x 有|a -x b |的最小值为32,所以4(m 2+n 2)-(-2m )24(m 2+n 2)=⎝⎛⎭⎫322,化简得n 2=3m 2. |b -y a |2=(m -y )2+n 2,又对任意实数y 有|b -y a |的最小值为3,所以n 2=3,所以3m 2=3,即m =±1.由a +b =(1+m ,n ),可得|a +b |2=(1+m )2+n 2=m 2+n 2+2m +1=7或3,故|a +b |=7或3,故选C.9.解析:选A.由题意知,y =2x +12表示斜率为2的直线,变量a ,b 满足b =-12a 2+3ln a ,设函数f (x )=-12x 2+3ln x ,则f ′(x )=-x +3x ,设当切线斜率为2时,函数f (x )图象的切点的横坐标为x 0,则-x 0+3x 0=2,所以x 0=1,此时切点坐标为⎝⎛⎭⎫1,-12,切点到直线y =2x +12的距离d =35,所以(a -m )2+(b -n )2的最小值为d 2=95.10.解析:选B.x 2a 2-4y 2=1的右顶点坐标为(a ,0),一条渐近线为x -2ay =0.由点到直线的距离公式得d =|a |12+4a 2=34,解得a =32或a =-32(舍去), 故双曲线的方程为4x 23-4y 2=1.因为c =34+14=1,故双曲线的右焦点为(1,0),即抛物线的焦点为(1,0),所以p =2,x =-1是抛物线的准线,如图,作MA ⊥l 1,MB ⊥l 2,设抛物线的焦点为F ,连接MF ,则由抛物线的定义知|MB |=|MF |,当M ,A ,F 三点共线时,距离之和最小,其最小值是点F 到l 1的距离,由点到直线的距离公式可得d 1=|4+6|(-3)2+42=105=2,即距离之和的最小值为2.11.解析:如图所示,该几何体为三棱锥P ABC ,其中P A ⊥底面ABC ,AC ⊥BC ,P A =2,AC =1,BC =2,所以该几何体的表面积S =12×2×1+12×1×2+12×5×2+12×5×2=2+25,体积V =13×2×12×1×2=23.答案:2+25 2312.解析:由已知条件可得q 4-1=a 4a 1=813=27,即q =3,所以a n +1a n =q =3,则b n +1-b n =log 3a n +1-log 3a n =log 3a n +1a n=1.又因为b 1=log 3a 1=log 33=1,可得等差数列{b n }的通项公式为b n =n ,所以1b n b n +1=1n (n +1)=1n -1n +1,所以S n =1-12+12-13+13-14+…+1n -1n +1=1-1n +1=nn +1.答案:nn n +113.解析:由题意,(x +b )5=[(x -1)+(b +1)]5,利用二项式定理.T r +1=C r 5(x -1)5-r (b +1)r ,r =0,1,2,…,5⇒⎩⎪⎨⎪⎧(b +1)5=-32a 2=C 25(b +1)2⇒⎩⎪⎨⎪⎧b =-3a 2=40. 答案:-3 4014.解析:由log 2x +log 2y =1,得log 2(xy )=1,即xy =2,所以2x +1y≥22x ·1y =2,当且仅当2x =1y,且x =2,y =1时等号成立.由题意知x -y x 2+y 2=x -y (x -y )2+4>0,又(x -y )2+4x -y =(x -y )+4x -y ≥2(x -y )·4x -y =4,当且仅当x -y =4x -y ,即x =1+3,y =3-1时等号成立,所以(x -y )2+4x -y的最小值为4,所以x -y x 2+y2的最大值为14.答案:2 1415.解析:依题意,圆心C (0,-1)到直线l 的距离d =|2×0-(-1)+4|5=5>r =3,所以直线l 与圆C 相离.由对于圆C 上的任意一点Q ,均满足∠EQF ≥π2得,点Q 必位于以线段EF 为直径的圆上或圆内,即圆C 与以线段EF 为直径的圆内切或内含(其中12|EF |>3).记线段EF 的中点为M ,则12|EF |-3≥|CM |,|EF |≥2(|CM |+3)≥2(d +3)=2(5+3),即|EF |的最小值是2(5+3). 答案:2(5+3)16.解析:令g (x )=f (x )+x -x 2,所以g (x )+g (-x )=f (x )+x -x 2+f (-x )-x -x 2=f (x )+f (-x )-2x 2=0,所以g (x )为定义在R 上的奇函数,又当x ≤0时,g ′(x )=f ′(x )+1-2x <0,所以g (x )在R 上单调递减,所以f (2+m )-f (-m )≤2m +2等价于f (2+m )+(2+m )-(m +2)2≤f (-m )+(-m )-(-m )2,即2+m ≥-m ,解得m ≥-1,所以实数m 的取值范围是[-1,+∞).答案:[-1,+∞)17.解析:过D ′作AM 的垂线,垂足为H ,连接DH ,则DH ⊥AM ,故H 的轨迹为以AD 为直径的圆.要使D ′P 最小,应过H 作AB 的垂线,垂足为P ,问题转化为DH 2+HP 2的最小值,而DH 2+HP 2=AD 2-AH 2+HP 2=4-AP 2,故只需AP 最大,所以该圆最右侧的点即为H 点,此时AP =12,所以4-AP 2=154,所以PD ′min =152. 答案:15218.解:(1)f (x )=2cos 2x +sin 2x +a =1+cos 2x +sin 2x +a = 2sin ⎝⎛⎭⎫2x +π4+1+a , 则f (x )的最小正周期T =2π2=π,且当2k π-π2≤2x +π4≤2k π+π2(k ∈Z )时f (x )单调递增,即k π-38π≤x ≤k π+π8(k ∈Z ).所以⎣⎡⎦⎤k π-3π8,k π+π8(k ∈Z )为f (x )的单调递增区间. (2)当x ∈⎣⎡⎦⎤0,π6时,π4≤2x +π4≤7π12, 当2x +π4=π2,即x =π8时,sin ⎝⎛⎭⎫2x +π4=1. 所以f (x )max =2+1+a =2⇒a =1- 2. 由2x +π4=k π+π2得x =k π2+π8(k ∈Z ),故y =f (x )的对称轴方程为x =k π2+π8,k ∈Z .19.解:(1)证明:法一:如图,取AC 中点O .连接A 1O ,BO . 由题意得BO ⊥AC ,因为A 1B ⊥AC ,A 1B ∩BO =B ,A 1B ⊂平面A 1BO ,BO ⊂平面A 1BO ,所以AC⊥平面A1BO,连接AB1交A1B于点M,连接OM,则B1C∥OM,又OM⊂平面A1BO,所以AC⊥OM,因为A1C1∥AC,所以A1C1⊥B1C.法二:连接AB1,BC1,因为四边形A1ABB1是菱形,所以A1B⊥AB1,又A1B⊥AC,AB1∩AC=A,所以A1B⊥平面AB1C,所以A1B⊥B1C.又四边形B1BCC1是菱形,所以BC1⊥B1C,所以B1C⊥平面A1BC1,所以B1C⊥A1C1.(2)因为A1B⊥AB1,A1B⊥AC,所以A1B⊥平面AB1C.所以平面AB1C⊥平面ABB1A1.因为平面AB1C∩平面ABB1A1=AB1,所以直线AC在平面ABB1A1的射影为AB1,所以∠B1AC为直线AC和平面ABB1A1所成的角.因为AB1=2AM=2AB2-BM2=10,所以在Rt△ACB1中,cos∠B1AC=ACAB1=210=105.所以直线AC和平面ABB1A1所成角的余弦值为10 5.20.解:(1)由{a n}是递增数列知,a2>a1⇔a1+2a1-1>a1,得0<a1<2①,又由a3>a2⇔a2+2a2-1>a2,得0<a2<2,即a1+2a1-1<2,解得1<a1<2②,由①②,得1<a1<2.下面用数学归纳法证明:当1<a1<2时,1<a n<2对任意n∈N*恒成立.(i)当n=1时,1<a1<2成立;(ii)假设当n=k(k∈N*)时,1<a k<2成立,则当n=k+1时,a k+1=a k+2a k-1∈[22-1,2)⊆(1,2),所以当n=k+1时,也成立.由(i)(ii)可知1<a n<2对任意n∈N*恒成立.于是a n+1-a n=2a n-1>0,即{a n}是递增数列.所以a1的取值范围是1<a1<2.(2)证明:因为a 1>2,可用数学归纳法证明:a n >2对任意n ∈N *恒成立.于是a n +1-a n =2a n-1<0,即{a n }是递减数列. 在S n ≥na 1-13(n -1)中,令n =2, 得2a 1+2a 1-1=S 2≥2a 1-13, 解得a 1≤3.故2<a 1≤3.先证:(i)当2<a 1≤73时,S n ≥na 1-13(n -1)恒成立. 事实上,当2<a 1≤73时,由于a n =a 1+(a n -a 1)≥a 1+(2-73)=a 1-13,于是 S n =a 1+a 2+…+a n ≥a 1+(n -1)(a 1-13)=na 1-13(n -1). 再证:(ii)a 1>73不合题意. 事实上,当3≥a 1>73时,设a n =b n +2, 则由a n +1=a n +2a n-1, 可得b n +1=b n +2b n +2-1. 得b n +1b n =b n +1b n +2≤23(因为73<a 1≤3,所以13<b 1≤1), 于是数列{b n }的前n 项和T n ≤b 1·1-(23)n 1-23<3b 1≤3, 故S n =2n +T n <2n +3=na 1+(2-a 1)n +3 ③,令a 1=73+t (t >0), 则由③式得S n <na 1+(2-a 1)n +3=na 1-13(n -1)-tn +83, 只要n 充分大,就有S n <na 1-13(n -1), 这与S n ≥na 1-13(n -1)矛盾. 所以a 1>73不合题意. 综合(i)(ii),有2<a 1≤73. 因为2<a 1≤73,所以0<b 1≤13,所以b n +1b n =b n +1b n +2≤b 1+1b 1+2≤47, 故数列{b n }的前n 项和T n ≤b 1·1-(47)n 1-47<73b 1<1, 所以S n =2n +T n <2n +1.21.解:(1)因为A (1,2)在抛物线y 2=2px (p >0)上,所以p =2. 抛物线方程为y 2=4x .设C (t 24,t ),则由k AB ·k AC =-1, 即-4-24-1·t -2t 24-1=-1, 解得t =6,t =2(舍去),即C (9,6).(2)设A (x 0,y 0),B (y 212p ,y 1),C (y 222p,y 2),则y 20=2px 0. 直线BC 的方程为y -y 1y 2-y 1=x -y 212p y 222p -y 212p, 即(y 1+y 2)y =2px +y 1y 2,由k AB ·k AC =y 1-y 0y 212p -y 202p ·y 2-y 0y 222p -y 202p=-1. 得y 0(y 1+y 2)+y 1y 2+y 20=-4p 2,与直线BC 的方程联立,化简,得(y 1+y 2)(y +y 0)=2p (x -2p -x 0), 故直线BC 恒过点E (x 0+2p ,-y 0).因此直线AE 的方程为y =-y 0p(x -x 0)+y 0, 代入抛物线的方程y 2=2px (p >0),得点D 的坐标为(2p (x 0+p )2y 20,-2p (x 0+p )y 0). 因为线段AD 总被直线BC 平分,所以⎩⎨⎧2(x 0+2p )=x 0+2p (x 0+p )2y 20,-2y 0=y 0-2p (x 0+p )y 0, 解得x 0=p 2,y 0=±p .即点A 的坐标为(p 2,±p ). 22.解:(1)因为f ′(x )=e x x -(e x -1)x 2,所以f ′(1)=1, 所以y =f (x )在点(1,e -1)处的切线方程为x -y +e -2=0.(2)证明:f (m )=g (n )即e m -1m=e n . 要证n m >12,只要证e n >e 12m ,即证e m -1m >e 12m , 即证e m -1-m e 12m >0, 故只要证当m >0时有e m -1-m e 12m >0成立即可. 令h (x )=e x -1-x e 12x (x >0), 则h ′(x )=e x -e 12x -12x e 12x =e 12x ⎝⎛⎭⎫e 12x -1-x 2, 令m (x )=e 12x -12x -1(x >0), 则m ′(x )=12e 12x -12>0(x >0), 所以m (x )>m (0)=0,即e 12x -1-x 2>0, 所以h ′(x )=e 12x ⎝⎛⎭⎫e 12x -1-x 2>0, 所以h (x )>h (0)=0,所以h (m )=e m -1-m e 12m >0,所以n m >12.。
浙江专用2020版高考数学模拟试卷(含两套,解析版)
浙江高考仿真卷(一)一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)1.若集合A ={}x | x 2<1,B ={}x | 0<x <2,则A ∪B 等于( )A.{}x | 0<x <1B.{}x | -1<x <0C.{}x | 1<x <2D.{}x | -1<x <2答案 D解析 ∵集合A ={}x | x 2<1={}x | -1<x <1,B ={}x | 0<x <2,∴A ∪B ={}x | -1<x <2.2.双曲线x 24-y 2=1的顶点到渐近线的距离等于( )A.255B.45C.25D.455答案 A解析 双曲线x 24-y 2=1的顶点为()±2,0.渐近线方程为y =±12x . 双曲线x 24-y 2=1的顶点到渐近线的距离等于11+14=255.3.已知实数x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0,3x +y ≤3,y ≥0,则z =x +2y 的最大值是( )A .0B .1C .5D .6 答案 D解析 作出不等式组对应的平面区域,如图中阴影部分(含边界)所示:由z =x +2y ,得y =-12x +12z ,平移直线y =-12x +12z ,由图象可知,当直线y =-12x +12z 经过点A 时,直线y =-12x +12z 在y 轴上的截距最大,此时z 最大.由⎩⎪⎨⎪⎧x =0,3x +y =3,得A (0,3), 此时z 的最大值为z =0+2×3=6.4.已知一个几何体的三视图如图所示,其中俯视图是一个边长为2的正方形,则该几何体的表面积为( )A.223 B .20 C .20+ 6 D .20+10答案 C解析 该几何体是棱长为2的正方体削去一个角后得到的几何体(如图),其表面积为S =3×2×2+2×(1+2)×22+12×2×2+12×22×3=20+ 6.5.设x ∈R ,则x 3<1是x 2<1的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件答案 B解析 由x 3<1,可得x <1, 由x 2<1,解得-1<x <1, 所以(-1,1)(-∞,1),所以x 3<1是x 2<1的必要不充分条件.6.函数y=x3+ln(x2+1-x)的图象大致为()答案 C解析因为f(x)的定义域为R,且f(-x)=(-x)3+ln()x2+1+x(-x)2+1+x=-x3+ln()=-x3-ln()x2+1-x=-f()x,所以f()x为奇函数,图象关于原点x2+1+x-1=-x3-ln()2-1>0,所以排除A.对称,排除B,D,因为f(1)=1+ln()7.设随机变量X的分布列如下:则方差D(X)等于()A.0 B.1 C.2 D.3答案 B解析a=1-0.1-0.3-0.4=0.2,E(X)=1×0.2+2×0.3+3×0.4=2,故D(X)=(0-2)2×0.1+(1-2)2×0.2+(2-2)2×0.3+(3-2)2×0.4=1.8.已知在矩形ABCD中,AD=2AB,沿直线BD将△ABD折成△A′BD,使点A′在平面BCD上的射影在△BCD内(不含边界).设二面角A′-BD-C的大小为θ,直线A′D, A′C 与平面BCD所成的角分别为α,β则()A.α<θ<βB.β<θ<αC.β<α<θD.α<β<θ答案 D解析如图,作A′E⊥BD于E, O是A′在平面BCD内的射影,连接OE,OD,OC,易知∠A′EO=θ,∠A′DO=α,∠A′CO=β,在矩形ABCD中,作AE⊥BD于E,延长AE交BC于F,由O点必落在EF上,由AD=2AB知OE<AE<CF<CO<OD,从而tan θ>tan β>tan α,即θ>β>α.9.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧|log 2x |,0<x ≤2,f (4-x ),2<x <4,设方程f (x )-1e x =t (t ∈R )的四个不等实数根从小到大依次为x 1,x 2,x 3,x 4,则下列判断中一定成立的是( ) A.x 1+x 22=1B .1<x 1x 2<4C .4<x 3x 4<9D .0<()x 3-4()x 4-4<4答案 C解析 由题意,作出函数的图象如图所示,由图可知,0<x 1<1<x 2<2<x 3<3<x 4<4, 所以4<x 3x 4<16,又||log 2()4-x 3>||log 2()4-x 4, 得log 2()4-x 3>-log 2()4-x 4,所以log 2()4-x 3()4-x 4>0,得()4-x 3()4-x 4>1,即x 3x 4-4()x 3+x 4+15>0, 又x 3+x 4>2x 3x 4,所以2x 3x 4<x 3x 4+154, 所以()x 3x 4-3()x 3x 4-5>0,所以x 3x 4<9, 综上,4<x 3x 4<9.10.已知a ,b ,c ∈R 且a +b +c =0,a >b >c ,则ba 2+c 2的取值范围是( ) A.⎝⎛⎭⎫-55,55 B.⎝⎛⎭⎫-15,15 C .(-2,2) D.⎝⎛⎭⎫-2,55 答案 A解析 由a +b +c =0,a >b >c ,得a >0,c <0,b =-a -c .因为a >b >c ,即a >-a -c >c ,解得-2<c a <-12.设t =b a 2+c 2,则t 2=b 2a 2+c 2=(-a -c )2a 2+c 2=1+2ac a 2+c 2=1+2c a +a c .令y =c a +a c ,x =c a ,x ∈⎝⎛⎭⎫-2,-12,则y =x +1x,由对勾函数的性质知函数在(-2,-1]上单调递增,在⎣⎡⎭⎫-1,-12上单调递减,所以y max =-2,y >-52,即c a +ac ∈⎝⎛⎦⎤-52,-2, 所以2c a +ac∈⎣⎡⎭⎫-1,-45, 所以t 2∈⎣⎡⎭⎫0,15. 所以t ∈⎝⎛⎭⎫-55,55. 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) 11.二项式(1+2x )5中,所有的二项式系数之和为_________________; 系数最大的项为________. 答案 32 80x 3,80x 4解析 所有的二项式系数之和为C 05+C 15+…+C 55=25=32,展开式为1+10x +40x 2+80x 3+80x 4+32x 5,系数最大的项为80x 3和80x 4.12.圆x 2+y 2-2x -4y =0的圆心C 的坐标是__________,设直线l :y =k (x +2)与圆C 交于A ,B 两点,若|AB |=2,则k =__________. 答案 (1,2) 0或125解析 由圆的一般方程x 2+y 2-2x -4y =0可得(x -1)2+(y -2)2=5,故圆心为C (1,2).又圆心到直线l 的距离d =|3k -2|1+k 2,由弦心距、半径及半弦长之间的关系可得⎝ ⎛⎭⎪⎫|3k -2|1+k 22+1=5,解得k =0或k =125.13.在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,已知a =3,b =2,A =π3,则B=________;S △ABC =_____________. 答案 π4 3+34解析 由已知及正弦定理可得sin B =b sin A a =2×sin π33=22, 由于0<B <π,可解得B =π4或B =3π4,因为b <a ,利用三角形中大边对大角可知B <A , 所以B =π4,C =π-π3-π4=5π12,所以S △ABC =12ab sin C =12×3×2×sin 5π12=3+34.综上,B =π4,S △ABC =3+34.14.在政治、历史、物理、化学、生物、技术7门学科中任选3门.若同学甲必选物理,则甲的不同的选法种数为____.乙、丙两名同学都选物理的概率是________. 答案 15949解析 由题意知同学甲只要在除物理之外的六门学科中选两门即可,故甲的不同的选法种数为C 26=6×52=15(种);由题意知同学乙、丙两人除选物理之外,还要在剩下的六门学科中选两门,故乙、丙的所有不同的选法种数为m =C 26C 26=6×52×6×52=225(种),而同学乙、丙两人从7门学科中选3门的所有选法种数为n =C 37C 37=7×6×53×2×1×7×6×53×2×1=35×35=1 225(种),故所求事件的概率是P =2251 225=949.15.已知正实数x ,y 满足x +2y =4,则2x (y +1)的最大值为________. 答案 3解析 已知正实数x ,y 满足x +2y =4,根据基本不等式得到2x ()y +1=x ()2y +2≤x +2y +22=3.当且仅当x =2y +2,即x =3,y =12时,等号成立. 16.在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c .若对任意λ∈R ,不等式|λBC →-BA →|≥|BC →|恒成立,则c b +bc 的最大值为________.答案5解析 由对任意λ∈R ,不等式|λBC →-BA →|≥|BC →|恒成立,得BC 边上的高h ≥a . 在△ABC 中,有12ah =12bc sin A ,即bc =ahsin A ,在△ABC 中,由余弦定理得 b 2+c 2=a 2+2bc cos A =a 2+2ah cos Asin A, 则c b +b c =b 2+c2bc =a 2+2ah cos A sin A ahsin A =a 2sin A +2ah cos A ah =a sin A +2h cos A h≤h sin A +2h cos Ah=sin A +2cos A=5sin(A +φ),其中tan φ=2,则当A +φ=π2且h =a 时,c b +bc取得最大值 5.17.等差数列{a n }满足a 21+a 22n +1=1,则a 2n +1+a 23n +1的取值范围是________.答案 ⎣⎢⎡⎦⎥⎤3-52,3+52解析 设⎩⎪⎨⎪⎧a 1=sin α,a 2n +1=cos α⇒a 2n +1=a 1+2nd =cos α⇒2nd =cos α-sin α⇒a 2n +1+a 23n +1=(a 2n +1-nd )2 +(a 2n +1+nd )2=2[a 22n +1+(nd )2]=2⎣⎡⎦⎤cos 2α+⎝⎛⎭⎫cos α-sin α22=2cos 2α+1-2sin αcos α2=3+2cos 2α-sin 2α2=3+5cos ()2α+φ2⎝⎛⎭⎫其中sin φ=15,cos φ=25,所以所求的范围为 ⎣⎢⎡⎦⎥⎤3-52,3+52.三、解答题(本大题共5小题,共74分.)18.(14分)已知函数f (x )=cos x ()sin x -3cos x ,x ∈R . (1)求f (x )的最小正周期和最大值; (2)讨论f (x )在区间⎣⎡⎦⎤π3,2π3上的单调性. 解 (1)由题意得f (x )=cos x sin x -3cos 2x =12sin 2x -32()1+cos 2x =12sin 2x -32cos 2x -32 =sin ⎝⎛⎭⎫2x -π3-32. 所以f (x )的最小正周期T =2π2=π,其最大值为1-32.(2)令z =2x -π3,则函数y =sin z 的单调递增区间是⎣⎡⎦⎤-π2+2k π,π2+2k π,k ∈Z . 由-π2+2k π≤2x -π3≤π2+2k π,k ∈Z ,得-π12+k π≤x ≤5π12+k π,k ∈Z .设A =⎣⎡⎦⎤π3,2π3,B =⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪-π12+k π≤x ≤5π12+k π,k ∈Z , 易知A ∩B =⎣⎡⎦⎤π3,5π12.所以当x ∈⎣⎡⎦⎤π3,2π3时,f (x )在区间⎣⎡⎦⎤π3,5π12上单调递增;在区间⎣⎡⎦⎤5π12,2π3上单调递减. 19.(15分)在四棱锥E -ABCD 中,BC ∥AD ,AD ⊥DC ,AD =DC =2BC ,AB =AE =ED =BE ,F 是AE 的中点.(1)证明:BF ∥平面EDC ;(2)求BF 与平面EBC 所成角的正弦值. (1)证明 取ED 的中点G ,连接FG ,GC , 则FG ∥AD ,且FG =12AD ,又因为BC ∥AD ,且BC =12AD ,所以FG ∥BC ,且FG =BC , 所以四边形BFGC 是平行四边形, 所以BF ∥CG ,因为BF ⊄平面EDC ,CG ⊂平面EDC , 所以BF ∥平面EDC .(2)解 分别取AD ,BC 的中点H ,N ,连接EH 交FG 于点M ,则M 是FG 的中点,连接MN ,则BF ∥MN ,所以BF 与平面EBC 所成角即为MN 与平面EBC 所成角, 由EA =ED ,H 是AD 的中点,得EH ⊥AD ,由于BC ∥AD ,所以BC ⊥EH ,易知四边形BHDC 是平行四边形,所以CD ∥BH , 由BC ⊥CD ,得BC ⊥BH ,又EH ∩BH =H ,所以BC ⊥平面EBH ,因为BC ⊂平面EBC ,所以平面EBC ⊥平面EBH , 过点M 作MI ⊥BE ,垂足为I ,则MI ⊥平面EBC , 连接IN ,∠MNI 即为所求的角.设BC =1,则AD =CD =2,所以AB =5, 由AB =BE =AE =5,得BF =152, 所以MN =BF =152, 在Rt △AHE 中,由AE =5,AH =1,得EH =2, 在△EBH 中,由BH =EH =2,BE =5, MI ⊥BE ,M 为HE 的中点,可得MI =114, 因此sin ∠MNI =MI MN =16530.20.(15分)正项数列{}a n 满足a 2n +a n =3a 2n +1+2a n +1,a 1=1.(1)求a 2的值;(2)证明:对任意的n ∈N *,a n <2a n +1;(3)记数列{a n }的前n 项和为S n ,证明:对任意的n ∈N *,2-12n -1≤S n <3.(1)解 当n =1时,由a 21+a 1=3a 22+2a 2=2及a 2>0,得a 2=7-13. (2)证明 由a 2n +a n =3a 2n +1+2a n +1<4a 2n +1+2a n +1=(2a n +1)2+2a n +1,又因为y =x 2+x 在x ∈(0,+∞)上单调递增,故a n <2a n +1. (3)证明 由(2)知当n ≥2时,a n a n -1>12,a n -1a n -2>12,…,a 2a 1>12,相乘得a n >12n -1a 1=12n -1,即a n >12n -1, 故当n ≥2时,S n =a 1+a 2+…+a n >1+12+…+12n -1=2-12n -1,当n =1时,S 1=1=2-12n -1.所以当n ∈N *时,S n ≥2-12n -1.另一方面,a 2n +a n =3a 2n +1+2a n +1>2a 2n +1+2a n +1=2(a 2n +1+a n +1),令a 2n +a n =b n ,则b n >2b n +1,于是当n ≥2时,b n b n -1<12,b n -1b n -2<12,…,b 2b 1<12,相乘得b n <12n -1b 1=12n -2, 即a 2n +a n =b n <12n -2,故a n <12n -2, 故当n ≥2时,S n =a 1+(a 2+…+a n )<1+⎝⎛⎭⎫1+12+…+12n -2=3-12n -2<3.当n =1时,S 1=1<3, 综上,对任意的n ∈N *,2-12n -1≤S n <3.21.(15分)已知抛物线C 1:y 2=4x 和C 2:x 2=2py ()p >0的焦点分别为F 1,F 2,点P ()-1,-1且F 1F 2⊥OP (O 为坐标原点). (1)求抛物线C 2的方程;(2)过点O 的直线交C 1的下半部分于点M ,交C 2的左半部分于点N ,求△PMN 面积的最小值. 解 (1)F 1(1,0),F 2⎝⎛⎭⎫0,p2, ∴F 1F 2→=⎝⎛⎭⎫-1,p 2, F 1F 2→·OP →=⎝⎛⎭⎫-1,p 2·()-1,-1=1-p 2=0, ∴p =2,∴抛物线C 2的方程为x 2=4y .(2)由题意知,过点O 的直线的斜率一定存在且不为0,设直线方程为y =kx ,联立⎩⎪⎨⎪⎧ y 2=4x ,y =kx ,得(kx )2=4x ,求得M ⎝⎛⎭⎫4k 2,4k , 联立⎩⎪⎨⎪⎧x 2=4y ,y =kx ,得N (4k,4k 2)(k <0),从而|MN |=1+k 2⎪⎪⎪⎪4k 2-4k =1+k 2⎝⎛⎭⎫4k 2-4k , 点P 到直线MN 的距离d =|k -1|1+k 2,S △PMN =12·|k -1|1+k 2·1+k 2⎝⎛⎭⎫4k 2-4k =2(1-k )(1-k 3)k 2=2(1-k )2()1+k +k 2k 2=2⎝⎛⎭⎫k +1k -2⎝⎛⎭⎫k +1k +1, 令t =k +1k ()t ≤-2,有S △PMN =2(t -2)(t +1),当t =-2,k =-1时,S △PMN 取得最小值. 即当过原点的直线为y =-x 时, △PMN 的面积取得最小值为8. 22.(15分)已知函数f (x )=ln x -ax +1. (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)设函数g (x )=(x -2)e x +f (x )-1-b ,当a ≥1时,g (x )≤0对任意的x ∈⎝⎛⎭⎫12,1恒成立,求满足条件的b 最小的整数值.解 (1)由题意知,函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x -a ,当a ≤0时,f ′(x )=1x -a >0,f (x )的单调递增区间为(0,+∞),当a >0时,令f ′(x )=1x -a =0,x =1a,由f ′(x )>0,得x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a ,由f ′(x )<0,得x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,+∞, 所以f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,1a ,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫1a ,+∞. 综上,当a ≤0时,f (x )的单调递增区间为(0,+∞),当a >0时,f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,1a ,单调递减区间为⎝⎛⎭⎫1a ,+∞. (2)由g (x )=()x -2e x +ln x -ax -b , 因为g (x )≤0对任意的x ∈⎝⎛⎭⎫12,1恒成立,b ≥()x -2e x +ln x -ax 在a ≥1时对任意的x ∈⎝⎛⎭⎫12,1恒成立, 因为a ≥1,x >0,所以()x -2e x +ln x -ax ≤()x -2e x +ln x -x ,只需b ≥()x -2e x +ln x -x 对任意的x ∈⎝⎛⎭⎫12,1恒成立即可. 构造函数h (x )=()x -2e x +ln x -x , h ′(x )=(x -1)e x +1x -1=(x -1)⎝⎛⎭⎫e x -1x , 因为x ∈⎝⎛⎭⎫12,1,所以x -1<0,且t (x )=e x -1x单调递增,因为t ⎝⎛⎭⎫12=12e -2<0,t ()1=e -1>0,所以一定存在唯一的x 0∈⎝⎛⎭⎫12,1,使得t (x 0)=0, 即e x 0=1x 0,x 0=-ln x 0.所以h (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫12,x 0,单调递减区间为()x 0,1. 所以h (x )max =h ()x 0=()x 0-2e x 0+ln x 0-x 0 =1-2⎝⎛⎭⎫x 0+1x 0∈()-4,-3, 所以b 的最小的整数值为-3.浙江高考仿真卷(二)一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)1.已知集合M ={x |1≤x ≤3},N ={x |x >2},则集合M ∩(∁R N )等于( ) A .{x |1≤x ≤2} B .{x |x ≥1} C .{x |1≤x <2} D .{x |2<x ≤3}答案 A解析 ∵N ={x |x >2}, ∴∁R N ={x |x ≤2},∴集合M ∩(∁R N )={x |1≤x ≤2}.2.设双曲线x 2a 2-y 29=1(a >0)的两焦点之间的距离为10,则双曲线的离心率为( )A.35B.45C.54D.53 答案 C解析 因为双曲线x 2a 2-y 29=1(a >0)的两焦点之间的距离为10,所以2c =10,c =5,所以a 2=c 2-9=16,所以a =4.所以离心率e =54.3.已知x ,y ∈R ,且x >y >0,若a >b >1,则一定有( ) A .log a x >log b y B .sin a x >sin b y C .ay >bx D .a x >b y答案 D解析 当x >y >0,a >b >1时,由指数函数和幂的性质易得a x >a y >b y .4.将函数y =cos(2x +φ)的图象向右平移π3个单位长度,得到的函数为奇函数,则|φ|的最小值为( )A.π12B.π6C.π3D.5π6 答案 B解析 设y =cos(2x +φ)向右平移π3个单位长度得到的函数为g (x ),则g (x )=cos ⎝⎛⎭⎫2x -2π3+φ,因为g (x )为奇函数,且在原点有定义,所以-2π3+φ=k π+π2(k ∈Z ),解得φ=k π+7π6(k ∈Z ),故当k =-1时,|φ|min =π6.5.函数f (x )=e |x -1|-2cos(x -1)的部分图象可能是( )答案 A解析 因为f (1)=-1,所以排除B ;因为f (0)=e -2cos 1>0,所以排除D ;因为当x >2时,f (x )=e x -1-2cos (x -1),∴f ′(x )=e x -1+2sin(x -1)>e -2>0,即x >2时,f (x )具有单调性,排除C.6.随机变量ξ的分布列如下:其中a ,b ,c 成等差数列,则D (ξ)的最大值为( ) A.23 B.59 C.29 D.34 答案 A解析 由分布列得a +b +c =1,又因为a ,b ,c 成等差数列,所以2b =a +c ,则a +c =23,所以E (ξ)=c -a ,D (ξ)=a (c -a +1)2+b (c -a )2+c (c -a -1)2=a (c -a )2+b (c -a )2+c (c -a )2+2a (c -a )+a -2c (c -a )+c =-(c -a )2+23,则当a =c 时,D (ξ)取得最大值23.7.已知单位向量e 1,e 2,且e 1·e 2=-12,若向量a 满足(a -e 1)·(a -e 2)=54,则|a |的取值范围为( ) A.⎣⎡⎦⎤2-32,2+32 B.⎣⎡⎦⎤2-12,2+12 C.⎝⎛⎦⎤0,2+12 D.⎝⎛⎦⎤0,2+32 答案 B解析 因为向量e 1,e 2为单位向量, 且e 1·e 2=|e 1|·|e 2|·cos 〈e 1,e 2〉=-12,所以|e 1+e 2|=1+1+2×⎝⎛⎭⎫-12=1. 因为(a -e 1)·(a -e 2)=54,所以a 2-a ·(e 1+e 2)+e 1·e 2=54,所以|a |2-a ·(e 1+e 2)=74,所以|a |2-|a |·cos 〈a ,e 1+e 2〉=74,所以cos 〈a ,e 1+e 2〉=|a |2-74|a |,又因为-1≤cos 〈a ,e 1+e 2〉≤1, 所以|a |的取值范围为⎣⎡⎦⎤2-12,2+12. 8.在等腰梯形ABCD 中,已知AB =AD =CD =1,BC =2,将△ABD 沿直线BD 翻折成△A ′BD ,如图,则直线BA ′与CD 所成角的取值范围是( )A.⎣⎡⎦⎤π3,π2 B.⎣⎡⎦⎤π6,π3 C.⎣⎡⎦⎤π6,π2 D.⎣⎡⎦⎤0,π3 答案 A解析 在等腰梯形ABCD 中,易知∠ABC =π3,∠ABD =∠CBD =π6,则∠A ′BD =π6,为定值,所以BA ′的轨迹可看作是以BD 为轴,B 为顶点,母线与轴的夹角为π6的圆锥的侧面,故点A ′的轨迹如图中AF 所示,其中F 为BC 的中点.过点B 作CD 的平行线,过点C 作BD 的平行线,两平行线交于点E ,则直线BA ′与BE 所成的角即直线BA ′与CD 所成的角.又易知CD ⊥BD ,所以直线A ′B 与CD 所成角的取值范围是⎣⎡⎦⎤π3,π2,故选A.9.已知函数f (x )=⎩⎨⎧2x -x 2,0≤x <2,2f (x -2),x ≥2, g (x )=kx +2,若函数F (x )=f (x )-g (x )在[0,+∞)上只有两个零点,则实数k 的值不可能为( ) A .-23 B .-12 C .-34 D .-1答案 A解析 函数F (x )=f (x )-g (x )的零点为函数y =f (x )与y =g (x )图象的交点,在同一直角坐标系下作出函数y =f (x )与y =g (x )的图象,如图所示,当函数y =g (x )的图象经过点(2,0)时满足条件,此时k =2-00-2=-1 ,当函数y =g (x )的图象经过点(4,0)时满足条件,此时k =2-00-4=-12 ,当函数y =g (x )的图象与(x -1)2+y 2=1(x >0,y >0)相切时也满足题意,此时|k +2|1+k2=1,解得k =-34, 故选A.10.已知数列满足,a 1=1,a 2=12,且[3+(-1)n ]a n +2-2a n +2[(-1)n -1]=0,n ∈N *,记T 2n为数列{a n }的前2n 项和,数列{b n }是首项和公比都是2的等比数列,则使不等式⎝⎛⎭⎫T 2n +1b n ·1b n <1成立的最小整数n 为( ) A .7 B .6 C .5 D .4 答案 C解析 因为[3+(-1)n ]a n +2-2a n +2[(-1)n -1]=0,n ∈N *,∴当n 为偶数时,可得(3+1)a n +2-2a n +2(1-1)=0,n ∈N *,即a n +2a n =12,∴a 2,a 4,a 6,…是以a 2=12为首项,以12为公比的等比数列;当n 为奇数时,可得(3-1)a n +2-2a n +2(-1-1)=0,n ∈N *,即a n +2-a n =2,∴a 1,a 3,a 5,…是以a 1=1为首项,以2为公差的等差数列,T 2n =(a 1+a 3+a 5+…+a 2n -1)+(a 2+a 4+a 6+…+a 2n )=n 2+1-12n ,∵数列{b n }是首项和公比都是2的等比数列,b n =2×2n -1=2n ,则⎝⎛⎭⎫T 2n +1b n ·1b n <1等价为⎝⎛⎭⎫n 2+1-12n +12n ·12n <1,即(n 2+1)·12n <1,即n 2+1<2n ,分析函数y =n 2+1与y =2n ,则当n =1时,2=2,当n =2时,5<4不成立,当n =3时,10<8不成立,当n =4时,17<16不成立,当n =5时,26<32成立,当n ≥5时,n 2+1<2n 恒成立,故使不等式⎝⎛⎭⎫T 2n +1b n ·1b n <1成立的最小整数n 为5.二、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)11.若⎝⎛⎭⎫3x -1x n 的展开式中所有项的系数的绝对值之和为64,则n =________;该展开式中的常数项是____________. 答案 3 -27解析 所求系数的绝对值之和相当于⎝⎛⎭⎫3x +1x n 中所有项的系数之和,则在⎝⎛⎭⎫3x +1x n 中令x =1,得(3+1)n =64,所以n =3;⎝⎛⎭⎫3x -1x 3的通项为T k +1=C k 3(3x )3-k ⎝⎛⎭⎫-1x k =C k 3·33-k · (-1)k 332kx-,令3-3k 2=0,则k =1,常数项为C 13×32×(-1)1=-27. 12.已知实数x ,y 满足⎩⎪⎨⎪⎧x ≥1,x -2y +1≤0,x +y ≤m ,若此不等式组所表示的平面区域形状为三角形,则m 的取值范围为_______,如果目标函数z =2x -y 的最小值为-1,则实数m =________. 答案 (2,+∞) 4解析 要使不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≥1,x -2y +1≤0,x +y ≤m 所表示的平面区域形状为三角形,直线x =1与直线x-2y +1=0的交点(1,1)必在直线的左下方,所以m >2,画出该区域如图阴影部分所示(含边界),由z =2x -y 得y =2x -z ,由图可知,当直线y =2x -z 过点A (1,m -1)时在y 轴上的截距最大,z 最小,所以,-1=2×1-(m -1),解得m =4.13.如图是一个几何体的三视图,若它的体积是23,则a =________,该几何体的表面积为________.答案 1 3+ 5解析 如图所示,此几何体是四棱锥,底面是边长为a 的正方形,平面SAB ⊥平面ABCD ,并且∠SAB =90°,SA =2,所以体积是V =13×a 2×2=23,解得a =1,四个侧面都是直角三角形,所以计算出表面积是S =12+12×1×2+12×1×5+12×1×2+12×1×5=3+ 5.14.在△ABC 中,内角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c 若a =7,c =3,A =60°,则b =________,△ABC 的面积S =________. 答案 1或2334或332解析 由余弦定理得a 2=b 2+c 2-2bc cos A ,即7=b 2+9-2b ×3cos 60°,即b 2-3b +2=0,解得b =1或2, 当b =1时, S =12bc sin A =12×1×3×sin 60°=334,同理当b =2时, S =332.15.如图所示,在排成4×4方阵的16个点中,中心位置4个点在某圆内,其余12个点在圆外.从16个点中任选3点,作为三角形的顶点,其中至少有一个顶点在圆内的三角形共有____个.答案 312解析 根据题意,分3种情况讨论:①取出的3个点都在圆内,C 34=4,即有4种取法;②在圆内取2点,圆外12点中有10个点可供选择,从中取1点,C 24C 110=60,即有60种取法;③在圆内取1点,圆外12点中取2点,C 14()C 212-4=248,即有248种取法.则至少有一个顶点在圆内的三角形有 4+60+248=312(个).16.已知F 1,F 2为椭圆C :x 24+y 23=1的左、右焦点,点P 在椭圆C 上移动时,△PF 1F 2的内心I 的轨迹方程为____________________________. 答案 x 2+3y 2=1(y ≠0)解析 由题意得F 1(-1,0),F 2(1,0),设点P (x ,y ),I (m ,n ),-2<x <2,y ≠0,则|PF 1|=(x +1)2+y 2=(x +1)2+3-3x 24=⎪⎪⎪⎪x 2+2=2+x 2,则|PF 2|=2a -|PF 1|=4-⎝⎛⎭⎫2+x 2=2-x 2,|F 1F 2|=2c =2,|PF 1|+|PF 2|+|F 1F 2|=2a +2c =6,则由点I 为△PF 1F 2的内心结合图形(图略)得⎩⎨⎧2+x 2=m +1+2-x2-(1-m ),12×|n |×6=12×2×|y |,则⎩⎪⎨⎪⎧x =2m ,y =3n ,代入椭圆C 的方程得三角形的内心I 的轨迹方程为m 2+3n 2=1(n ≠0),即x 2+3y 2=1(y ≠0).17.设点P 是△ABC 所在平面内一动点,满足CP →=λCA →+μCB →,3λ+4μ=2(λ,μ∈R ),|P A →|=|PB →|=|PC →|.若|A B →|=3,则△ABC 面积的最大值是________. 答案 9解析 由3λ+4μ=2,得32λ+2μ=1,所以CP →=λCA →+μCB →=32λ·23CA →+2μ·12CB →.设23CA →=CM →,12CB →=CN →, 则由平面向量基本定理知点P ,M ,N 在同一直线上, 又|P A →|=|PB →|=|PC →|,所以P 为△ABC 的外心,且∠ACB 为锐角,PN ⊥BC ,由此可作图,如图所示,设∠ACB =θ,CN =x ,则BC =2x , CM =x cos θ,CA =3x2cos θ,所以S △ABC =12AC ·BC sin θ=12·3x 2cos θ·2x ·sin θ=3tan θ2x 2, 在△ABC 中,AB 2=AC 2+BC 2-2AC ·BC cos θ, 即4x 2+9x 24cos 2θ-2·2x ·3x 2cos θ·cos θ=9, 所以x 2=36cos 2θ9-8cos 2θ,所以S △ABC =3tan θ2·36cos 2θ9-8cos 2θ=54sin θcos θ9sin 2θ+cos 2θ=54tan θ9tan 2θ+1=549tan θ+1tan θ≤9. 当且仅当9tan θ=1tan θ,即tan θ=13时等号成立,所以△ABC 面积的最大值是9.三、解答题(本大题共5小题,共74分.)18.(14分)已知函数f (x )=4cos ⎝⎛⎭⎫π2-x cos ⎝⎛⎭⎫x -π3- 3. (1)求f (x )的单调递增区间; (2)求f (x )在区间⎣⎡⎦⎤π4,π3上的值域.解 (1)f (x )=4sin x ·⎝⎛⎭⎫cos x cos π3+sin x sin π3- 3 =4sin x ·⎝⎛⎭⎫12cos x +32sin x - 3 =2sin x cos x +23sin 2x - 3=sin 2x +3·()1-cos 2x - 3 =sin 2x -3cos 2x =2sin ⎝⎛⎭⎫2x -π3. 令2k π-π2≤2x -π3≤2k π+π2,得k π-π12≤x ≤k π+5π12,k ∈Z ,f (x )的单调递增区间为⎣⎡⎦⎤k π-π12,k π+5π12()k ∈Z . (2)由π4≤x ≤π3,得π6≤2x -π3≤π3,故而2sin ⎝⎛⎭⎫2x -π3∈[1,3], 即f (x )在区间⎣⎡⎦⎤π4,π3上的值域为[1,3].19.(15分)如图,已知四边形ABCD 是正方形,AE ⊥平面ABCD ,PD ∥AE ,PD =AD =2EA =2,G ,F ,H 分别为BE ,BP ,PC 的中点.(1)求证:平面ABE ⊥平面GHF ;(2)求直线GH 与平面PBC 所成的角θ的正弦值.解 (1)因为AE ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,所以AE ⊥BC , 因为四边形ABCD 是正方形,所以AB ⊥BC ,又BA ∩AE =A ,BA ,AE ⊂平面ABE ,所以BC ⊥平面AEB , 因为F ,H 分别为BP ,PC 的中点,所以FH 为△PBC 的中位线, 所以FH ∥BC , 所以FH ⊥平面ABE ,又FH ⊂平面GHF ,所以平面ABE ⊥平面GHF .(2)解 方法一 因为AE ⊥平面ABCD ,PD ∥AE ,所以PD ⊥平面ABCD ,又BC ⊂平面ABCD ,所以PD ⊥BC ,因为四边形ABCD 是正方形,所以CD ⊥BC , 又PD ∩CD =D ,PD ,CD ⊂平面PCD , 所以BC ⊥平面PCD ,又BC ⊂平面PBC ,所以平面PBC ⊥平面PCD . 连接DH ,则DH ⊥PC ,因为平面PBC ∩平面PCD =PC ,所以DH ⊥平面PBC ,所以∠DHG 为直线GH 与平面PBC 所成角的余角,即θ=π2-∠DHG .在等腰直角三角形PDC 中,因为PD =DC =2,所以PC =22, 所以DH =PD ·DCPC = 2.连接DG ,易知DG =22+12+⎝⎛⎭⎫122=212,GH =22+⎝⎛⎭⎫122=172, 所以在△DHG 中,cos ∠DHG =DH 2+HG 2-DG 22DH ·GH =3434,所以sin θ=sin ⎝⎛⎭⎫π2-∠DHG =cos ∠DHG =3434, 即直线GH 与平面PBC 所成的角θ的正弦值为3434. 方法二 易知DA ,DC ,DP 两两垂直,所以以D 为原点,DA 所在直线为x 轴,DC 所在直线为y 轴,DP 所在直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,由PD =AD =2EA =2,易得B (2,2,0),C (0,2,0),P (0,0,2),H (0,1,1),G ⎝⎛⎭⎫2,1,12,则CP →=(0,-2,2),CB →=(2,0,0),HG →=⎝⎛⎭⎫2,0,-12.设平面PBC 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·CB →=(x ,y ,z )·(2,0,0)=0,n ·CP →=(x ,y ,z )·(0,-2,2)=0,则⎩⎪⎨⎪⎧ 2x =0,-2y +2z =0,则⎩⎪⎨⎪⎧x =0,y =z .令y =1,则z =1,所以n =(0,1,1)为平面PBC 的一个法向量, 所以sin θ=|cos 〈n ,HG →〉|=|n ·HG →|02+12+12×22+02+⎝⎛⎭⎫-122=122×172=3434, 故直线GH 与平面PBC 所成的角θ的正弦值为3434. 20.(15分)已知数列{a n }满足:a 1=12,a n +1=1e n a -(n ∈N *).(其中e 为自然对数的底数,e =2.71828…)(1)证明:a n +1>a n (n ∈N *);(2)设b n =1-a n ,是否存在实数M >0,使得b 1+b 2+…+b n ≤M 对任意n ∈N *成立?若存在,求出M 的一个值;若不存在,请说明理由. (1)证明 设f (x )=e x -x -1,令f ′(x )=e x -1=0, 得到x =0.当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.故f (x )≥f (0)=0,即e x ≥x +1(当且仅当x =0时取等号). 故a n +1=1en a -≥a n ,且取不到等号,所以a n +1>a n .(2)解 先用数学归纳法证明a n ≤1-1n +1.①当n =1时,a 1≤1-12成立.②假设当n =k (k ≥1,k ∈N *)时,不等式a k ≤1-1k +1成立,那么当n =k +1时,a k +1=1ek a -≤11ek -+=111ek +≤11+1k +1=k +1k +2 =1-1k +2,即a k +1≤1-1k +2也成立.故对n ∈N *都有a n ≤1-1n +1. 所以b n =1-a n ≥1n +1.取n =2t -1(t ∈N *),b 1+b 2+…+b n ≥12+13+…+1n +1 =12+⎝⎛⎭⎫13+14+… +⎝⎛⎭⎫12t -1+1+12t -1+2+…+12t . 即b 1+b 2+…+b n ≥12+12+…+12=t2.其中t =log 2n +1,t ∈N *,当n →+∞时,t →+∞,t2→+∞,所以不存在满足条件的实数M ,使得b 1+b 2+…+b n ≤M 对任意n ∈N *成立. 21.(15分)抛物线C :y =x 2,直线l 的斜率为2. (1)若l 与抛物线C 相切,求直线l 的方程;(2)若l 与抛物线C 相交于A ,B ,线段AB 的中垂线交C 于P ,Q ,求|PQ ||AB |的取值范围.解 (1)设直线l 的方程为y =2x +b ,联立直线l 与抛物线C 的方程⎩⎪⎨⎪⎧y =2x +b ,y =x 2,得x 2-2x -b =0,Δ=4+4b =0,所以b =-1, 因此,直线l 的方程为y =2x -1.(2)设直线l 的方程为y =2x +b ,设点A ()x 1,y 1, B ()x 2,y 2,P ()x 3,y 3,Q ()x 4,y 4,联立直线l 与抛物线C 的方程⎩⎪⎨⎪⎧y =2x +b ,y =x 2, 得x 2-2x -b =0,Δ=4+4b >0,所以b >-1. 由根与系数的关系得x 1+x 2=2,x 1x 2=-b . 所以|AB |=5|x 1-x 2|=25(b +1), 且y 1+y 2=2(x 1+x 2)+2b =4+2b , 所以线段AB 的中点为(1,2+b ),所以直线PQ 的方程为y =-12x +52+b ,由⎩⎪⎨⎪⎧y =-12x +52+b ,y =x 2,得2x 2+x -5-2b =0, 由根与系数的关系得x 3+x 4=-12,x 3x 4=-52-b ,所以|PQ |=52|x 3-x 4|=5441+16b , 所以|PQ ||AB |=1841+16b 1+b=1816+25b +1>12,所以|PQ ||AB |的取值范围是⎝⎛⎭⎫12,+∞. 22.(15分)已知函数f (x )=e x -e x sin x ,x ∈⎣⎡⎦⎤0,π2(e 为自然对数的底数). (1)求函数f (x )的值域;(2)若不等式f (x )≥k (x -1)(1-sin x )对任意x ∈⎣⎡⎦⎤0,π2恒成立,求实数k 的取值范围; (3)证明:e x -1>-12(x -32)2+1.(1)解 因为f (x )=e x -e x sin x ,所以f ′(x )=e x -e x (sin x +cos x )=e x (1-sin x -cos x )=e x ⎣⎡⎦⎤1-2sin ⎝⎛⎭⎫x +π4, ∵x ∈⎣⎡⎦⎤0,π2,∴x +π4∈⎣⎡⎦⎤π4,3π4, ∴sin ⎝⎛⎭⎫x +π4≥22,所以f ′(x )≤0, 故函数f (x )在⎣⎡⎦⎤0,π2上单调递减,函数f (x )的最大值为f (0)=1-0=1; f (x )的最小值为f ⎝⎛⎭⎫π2=2πe -2πe sin π2=0, 所以函数f (x )的值域为[0,1].(2)解 原不等式可化为e x (1-sin x )≥k (x -1)(1-sin x ),(*) 因为1-sin x ≥0恒成立,故(*)式可化为e x ≥k (x -1). 令g (x )=e x -kx +k ,x ∈⎣⎡⎦⎤0,π2,则g ′(x )=e x -k , 当k ≤0时,g ′(x )=e x -k >0,所以函数g (x )在⎣⎡⎦⎤0,π2上单调递增,故g (x )≥g (0)=1+k ≥0,所以-1≤k ≤0;当k >0时,令g ′(x )=e x -k =0,得x =ln k ,所以当x ∈(0,ln k )时,g ′(x )=e x -k <0; 当x ∈(ln k ,+∞)时,g ′(x )=e x -k >0.所以当ln k <π2,即0<k <2πe 时,函数g (x )min =g (ln k )=2k -k ln k >0成立;当ln k ≥π2,即k ≥2πe 时,函数g (x )在⎣⎡⎦⎤0,π2上单调递减,g (x )min =g ⎝⎛⎭⎫π2=2πe -k ·π2+k ≥0,解得2πe ≤k ≤2πeπ12-, 综上,-1≤k ≤2πeπ12-. (3)证明 令h (x )=e x -1+12⎝⎛⎭⎫x -322-1, 则h ′(x )=e x -1+x -32.令t (x )=h ′(x )=e x -1+x -32,则t ′(x )=e x -1+1>0,所以h ′(x )在R 上单调递增,由h ′⎝⎛⎭⎫12=12e --1<0,h ′⎝⎛⎭⎫34=14e --34>0, 故存在x 0∈⎝⎛⎭⎫12,34,使得h ′()x 0=0, 即01ex -=32-x 0. 所以当x ∈(-∞,x 0)时,h ′(x )<0; 当x ∈(x 0,+∞)时,h ′(x )>0.故当x =x 0时,函数h (x )有极小值,且是唯一的极小值, 故函数h (x )min =h (x 0)=01ex -+12⎝⎛⎭⎫x 0-322-1 =-⎝⎛⎭⎫x 0-32+12⎝⎛⎭⎫x 0-322-1 =12×⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫x 0-32-12-32=12⎝⎛⎭⎫x 0-522-32, 因为x 0∈⎝⎛⎭⎫12,34,所以12⎝⎛⎭⎫x 0-522-32> 12×⎝⎛⎭⎫34-522-32=132>0,故h (x )=e x -1+12⎝⎛⎭⎫x -322-1>0, 即e x -1>-12⎝⎛⎭⎫x -322+1.。
2020年浙江省高考模拟考试文科数学试题与答案
A.若l⊥β,则α⊥βB.若α⊥β,则l⊥m
C.若l∥β,则α∥βD.若α∥β,则l∥m
8.已知双曲线 的离心率为2,则
A. 2 B. C. D. 1
9.函数 的图象大致为
A. B.
C. D.
10.已知函数 的图象与一条平行于 轴的直线有两个交点,其横坐标分别为 , ,则
20.(1)因为 在椭圆 上,所以 ,
又因为椭圆四个顶点组成的四边形的面积为 ,所以 ,
解得 ,所以椭圆 的方程为
(2)由(1)可知 ,设 ,
则当 时, ,所以 ,
直线 的方程为 ,即 ,
由 得 ,
则 ,
,
,
又 ,所以 ,
由 ,得 ,所以 ,
所以 ,
当 ,直线 , , , , ,
所以当 时, .
21.解:(1)由 ,得 ,则 .
∴ .
若 ,则 , 在 上递增.
又 ,∴.当 时, 不符合题意.
②若 ,则当 时, , 递增;当 时, , 递减.
∴当 时, .
欲使 恒成立,则需
记 ,则 .
∴当 时, , 递减;当 时, , 递增.
∴当 时,
综上所述,满足题意的 .
(2)由(1)知,欲使 恒成立,则 .
而 恒成立 恒成立 函数 的图象不在函数 图象的上方,
(1)写出直线 的普通方程及曲线 的直角坐标方程;
(2)已知点 ,点 ,直线 过点 且与曲线 相交于 , 两点,设线段 的中点为 ,求 的值.
23.[选修4—5:不等式选讲](10分)
23.已知函数
(1)求函数 的值域;
(2)若 ,使 成立,求 的取值范围.
2020届浙江省高三新高考考前冲刺模拟卷(八)数学试卷及解析
2020届浙江省高三新高考考前冲刺模拟卷(八)数学试卷★祝考试顺利★(解析版)本试题卷分选择题和非选择题两部分.满分150分,考试时间120分钟.参考公式:若事件A ,B 互斥,则()()()P A B P A P B +=+,若事件A ,B 相互独立,则()()()P AB P A P B =,若事件A 在一次试验中发生的概率是p ,则n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()(1)(0,1,2,,)k k n k n n P k C p p k n -=-=,台体的体积公式()1213V S S h =+, 其中1S ,2S 分别表示台体的上、下底面积,h 表示台体的高柱体的体积公式V Sh =,其中S 表示柱体的底面积,h 表示柱体的高 锥体的体积公式13V Sh =,其中S 表示锥体的底面积,h 表示锥体的高, 球的表面积公式24S R π= 球的体积公式343V R π=,其中R 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{}12A x x =-,{}1,2,3B =,则A B =( )A. [)1,3-B. {}1,2,3C. {}1,1,2-D. {}1,2【答案】D【解析】根据交集的定义求出A B 即可. 【详解】因为{}12A x x =-,{}1,2,3B =,所以{}1,2A B =,故选D .2.若复数243a i z i +=-的实部和虚部相等,则实数a 的值为( ) A. 2B. -2C. 14D. -14 【答案】C【解析】 利用复数代数形式的乘除运算化简复数243a i z i+=-,由该复数的实部与虚部相等,列方程求解即可. 【详解】2(2)(43)463843(43)(43)2525a i a i i a a z i i i i +++-+===+--+, 因为复数243a i z i+=-的实部和虚部相等, 所以46382525a a -+=, 解得14a =,故选:C .3.已知平面α,直线m ,n ,l ,则下列说法正确的是( )A. 若m ∥α,n ∥α,则m ∥nB. 若l m ⊥,l n ⊥,,m n α⊂,则l α⊥C. 若l α⊥,n ⊂α,则l n ⊥D. 若l ∥α,n ⊂α,则l ∥n【答案】C【解析】结合直线与直线的位置关系以及直线与平面的位置关系,对选项逐一判断即可.【详解】对于选项A,m ,n 可能平行、相交或异面;对于选项B,当m ,n 相交时结论成立,否则不成立;对于选项C,由线面垂直的性质可知该选项正确;。
2020年浙江省高考数学模拟试卷及答案
2020年浙江省高考数学模拟试卷一.选择题(共10小题,满分40分,每小题4分)1.(4分)已知A ={x ∈N *|x ≤3},B ={x |x 2﹣4x ≤0},则A ∩B =( ) A .{1,2,3}B .{1,2}C .(0,3]D .(3,4]2.(4分)设i 为虚数单位,复数z =2+3ii,则z 的共轭复数是( ) A .3﹣2iB .3+2iC .﹣3﹣2iD .﹣3+2i3.(4分)设变量x ,y 满足约束条件{x +y ≥1,2x −y ≤2,x −y +1≥0,则z =(x ﹣3)2+y 2的最小值为( )A .2B .4√55C .4D .1654.(4分)已知α为任意角,则“cos2α=13”是“sin α=√33”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要5.(4分)函数f (x )=x 2+e |x |的图象只可能是( )A .B .C .D .6.(4分)如图,在正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,P 为线段AD 的中点,Q 为线段B 1C 1的动点,则下列说法中错误的是( )A .线段PQ 与平面CDD 1C 1可能平行B .当Q 为线段B 1C 1的中点时,线段PQ 与DD 1所成角为π4C .PQ ≥√2ABD .CD 1与PQ 不可能垂直7.(4分)已知0<a <23,随机变量ξ的分布列如图:则当a 增大时,ξ的期望E (ξ)变化情况是( )ξ ﹣10 1 P13abA .E (ξ)增大B .E (ξ)减小C .E (ξ)先增后减D .E (ξ)先减后增8.(4分)已知函数f(x)={x 2+4x +2,x ≤0log 2x ,x >0,且方程f (x )=a 有三个不同的实数根x 1,x 2,x 3,则x 1+x 2+x 3的取值范围为( ) A .(−154,0]B .(−154,2]C .[﹣4,+∞)D .[﹣4,2)9.(4分)如图,在三棱台ABC ﹣A 1B 1C 1中,M 是棱A 1C 1上的点,记直线AM 与直线BC 所成的角为α,直线AM 与平面ABC 所成的角为β,二面角M ﹣AC ﹣B 的平面角为γ.则( )A .α≥β,β≤γB .α≤β,β≤γC .α≥β,β≥γD .α≤β,β≥γ10.(4分)设数列{a n }满足a n +1=a n 2+2a n ﹣2(n ∈N *),若存在常数λ,使得a n ≤λ恒成立,则λ的最小值是( ) A .﹣3B .﹣2C .﹣1D .1二.填空题(共7小题,满分36分)11.(6分)过点P (1,1)作直线l 与双曲线x 2−y 22=λ交于A ,B 两点,若点P 恰为线段AB 的中点,则实数λ的取值范围是 .12.(6分)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为 .13.(6分)已知(1﹣x )6=a 0+a 1x +a 2x 2+…+a 6x 6,则a 2= ,a 0﹣a 1+a 2﹣a 3+a 4﹣a 5+a 6= . 14.(6分)在△ABC 中,a =1,cos C =34,△ABC 的面积为√74,则c = . 15.(4分)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a +y 2b =1(a >b >0)的上、下顶点分别为B 2,B 1,若一个半径为√2b ,过点B 1,B 2的圆M 与椭圆的一个交点为P (异于顶点B 1,B 2),且|k PB 1−kPB 2|=89,则椭圆的离心率为 .16.(4分)如图,在平面四边形ABCD 中,AB ⊥BC ,AD ⊥CD ,∠BCD =60°, CB =CD =2√3.若点M 为边BC 上的动点,则AM →•DM →的最小值为 .17.(4分)设f (x )是定义在(0,+∞)上的可导函数,且满足f (x )+xf '(x )>0,则不等式f (x +1)>(x ﹣1)f (x 2﹣1)的解集为 三.解答题(共5小题,满分74分)18.(14分)在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c ,且b ﹣c =1,cos A =13,△ABC 的面积为2√2.(Ⅰ)求a 及sin C 的值; (Ⅱ)求cos (2A −π6)的值.19.(15分)如图,三棱锥D ﹣ABC 中,AD =CD ,AB =BC =4√2,AB ⊥BC . (1)求证:AC ⊥BD ;(2)若二面角D ﹣AC ﹣B 的大小为150°且BD =4√7时,求直线BM 与面ABC 所成角的正弦值.20.(15分)在等差数列{a n }和正项等比数列{b n }中,a 1=1,b 1=2,且b 1,a 2,b 2成等差数列,数列{b n }的前n 项和为Sn ,且S 3=14. (1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)令c n =a b n ,(﹣1)n d n =n c n +n ,求数列{d n }的前项和为T n .21.(15分)已知抛物线y2=x上的动点M(x0,y0),过M分别作两条直线交抛物线于P、Q两点,交直线x=t于A、B两点.(1)若点M纵坐标为√2,求M与焦点的距离;(2)若t=﹣1,P(1,1),Q(1,﹣1),求证:y A•y B为常数;(3)是否存在t,使得y A•y B=1且y P•y Q为常数?若存在,求出t的所有可能值,若不存在,请说明理由.22.(15分)设函数f(x)=e x cos x,g(x)=e2x﹣2ax.(1)当x∈[0,π3]时,求f(x)的值域;(2)当x∈[0,+∞)时,不等式g(x)≥f′(x)e2x恒成立(f'(x)是f(x)的导函数),求实数a的取值范围.2020年浙江省高考数学模拟试卷参考答案与试题解析一.选择题(共10小题,满分40分,每小题4分)1.(4分)已知A ={x ∈N *|x ≤3},B ={x |x 2﹣4x ≤0},则A ∩B =( ) A .{1,2,3}B .{1,2}C .(0,3]D .(3,4]【解答】解:由题意得:A ={x ∈N *|x ≤3}={1,2,3},B ={x |x 2﹣4x ≤0}={x |0≤x ≤4}, ∴所以A ∩B ={1,2,3}, 故选:A .2.(4分)设i 为虚数单位,复数z =2+3ii,则z 的共轭复数是( ) A .3﹣2iB .3+2iC .﹣3﹣2iD .﹣3+2i【解答】解:∵z =2+3i i =(2+3i)(−i)−i2=3−2i , ∴z =3+2i . 故选:B .3.(4分)设变量x ,y 满足约束条件{x +y ≥1,2x −y ≤2,x −y +1≥0,则z =(x ﹣3)2+y 2的最小值为( )A .2B .4√55C .4D .165【解答】解:画出变量x ,y 满足约束条件{x +y ≥1,2x −y ≤2,x −y +1≥0,的可行域,可发现z =(x ﹣3)2+y 2的最小值是(3,0)到2x ﹣y ﹣2=0距离的平方. 取得最小值:(6−24+1)2=165.故选:D .4.(4分)已知α为任意角,则“cos2α=13”是“sin α=√33”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要【解答】解:若cos2α=13,则cos2α=1﹣2sin 2α,sin α=±√33,则cos2α=13”是“sin α=√33”的不充分条件;若sin α=√33,则cos2α=1﹣2sin 2α,cos2α=13,则cos2α=13”是“sin α=√33”的必要条件; 综上所述:“cos2α=13”是“sin α=√33”的必要不充分条件.故选:B .5.(4分)函数f (x )=x 2+e |x |的图象只可能是( )A .B .C .D .【解答】解:因为对于任意的x ∈R ,f (x )=x 2+e |x |>0恒成立,所以排除A ,B , 由于f (0)=02+e |0|=1,则排除D , 故选:C .6.(4分)如图,在正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,P 为线段AD 的中点,Q 为线段B 1C 1的动点,则下列说法中错误的是( )A .线段PQ 与平面CDD 1C 1可能平行B .当Q 为线段B 1C 1的中点时,线段PQ 与DD 1所成角为π4C .PQ ≥√2ABD .CD 1与PQ 不可能垂直【解答】解:在正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,P 为线段AD 的中点,Q 为线段B 1C 1的动点, 在A 中,当Q 为线段B 1C 1中点时,线段PQ 与平面CDD 1C 1平行,故A 正确; 在C 中,当Q 为线段B 1C 1的中点时,PQ ∥DC 1, ∴线段PQ 与DD 1所成角为∠C 1DD 1=π4,故B 正确;在C 中,PQ ≥√2AB ,当且仅当Q 为线段B 1C 1的中点时取等号,故C 正确; 在D 中,当Q 为线段B 1C 1的中点时,PQ ∥DC 1,CD 1与PQ 垂直,故D 错误. 故选:D .7.(4分)已知0<a <23,随机变量ξ的分布列如图:则当a 增大时,ξ的期望E (ξ)变化情况是( )ξ ﹣10 1 P13abA .E (ξ)增大B .E (ξ)减小C .E (ξ)先增后减D .E (ξ)先减后增【解答】解:依题可知{E(ξ)=−13+b a +b =23,∴E(ξ)=−13+23−a ,∴当a 增大时,ξ的期望E (ξ)减小.故选:B .8.(4分)已知函数f(x)={x 2+4x +2,x ≤0log 2x ,x >0,且方程f (x )=a 有三个不同的实数根x 1,x 2,x 3,则x 1+x 2+x 3的取值范围为( ) A .(−154,0] B .(−154,2] C .[﹣4,+∞) D .[﹣4,2)【解答】解:作出函数f (x )的图象,方程f (x )=a 有三个不同的实数根 即等价于函数y =f (x )的图象与直线y =a 有三个交点A ,B ,C ,故有﹣2<a ≤2, 不妨设x 1<x 2<x 3,因为点A ,B 关于直线x =﹣2对称,所以x 1+x 2=﹣4, ﹣2<log 2x 3≤2,即14<x 3≤4,故−154<x 1+x 2+x 3≤0.故选:A .9.(4分)如图,在三棱台ABC ﹣A 1B 1C 1中,M 是棱A 1C 1上的点,记直线AM 与直线BC 所成的角为α,直线AM 与平面ABC 所成的角为β,二面角M ﹣AC ﹣B 的平面角为γ.则( )A .α≥β,β≤γB .α≤β,β≤γC .α≥β,β≥γD .α≤β,β≥γ【解答】解:∵在三棱台ABC ﹣A 1B 1C 1中,M 是棱A 1C 1上的点, 记直线AM 与直线BC 所成的角为α,直线AM 与平面ABC 所成的角为β, 二面角M ﹣AC ﹣B 的平面角为γ. ∴根据最小角定理得α≥β, 根据最大角定理得β≤γ. 故选:A .10.(4分)设数列{a n }满足a n +1=a n 2+2a n ﹣2(n ∈N *),若存在常数λ,使得a n ≤λ恒成立,则λ的最小值是( ) A .﹣3B .﹣2C .﹣1D .1【解答】解:a n+1−a n =a n 2+a n −2=(a n +2)(a n −1),若a n <﹣2,则a n +1>a n ,则该数列单调递增,所以无限趋于﹣2.若a n =﹣2,则a n +1=a n ,则该数列为常数列,即a n =2.所以,综上所述,λ≥﹣2.∴λ的最小值是﹣2.故选:B . 二.填空题(共7小题,满分36分)11.(6分)过点P (1,1)作直线l 与双曲线x 2−y 22=λ交于A ,B 两点,若点P 恰为线段AB 的中点,则实数λ的取值范围是 (﹣∞,0)∪(0,12) .【解答】解:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),代入双曲线可得:{x 12−y 122=λx 22−y 222=λ,两式相减可得:y 1−y 2x 1−x 2=2(x 1+x 2)y 1+y 2,而由题意可得,x 1+x 2=2×1=2,y 1+y 2=2×1=2, 所以直线AB 的斜率k =y 1−y 2x 1−x 2=2×22=2,所以直线AB 的方程为:y ﹣1=2(x ﹣1),即y =2x ﹣1,代入双曲线的方程可得:2x 2﹣4x +1+2λ=0,因为直线与双曲线由两个交点,所以△>0,且λ≠0,即△=16﹣4×2×(1+2λ)>0,解得:λ<12, 所以实数λ的取值范围是(﹣∞,0)∪(0,12),故答案为:(﹣∞,0)∪(0,12).12.(6分)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为 9 .【解答】解:根据几何体的三视图转换为几何体为: 下底面为直角梯形,高为3的四棱锥体, 如图所示:所以:V =13×12(2+4)×3×3=9, 故答案为:913.(6分)已知(1﹣x )6=a 0+a 1x +a 2x 2+…+a 6x 6,则a 2= 15 ,a 0﹣a 1+a 2﹣a 3+a 4﹣a 5+a 6= 64 .【解答】解:由(1﹣x )6的通项为T r+1=C 6r (−x)r 可得,令r =2,即x 2项的系数a 2为C 62=15,即a 2=15,由(1﹣x )6=a 0+a 1x +a 2x 2+…+a 6x 6,取x =﹣1,得a 0﹣a 1+a 2﹣a 3+a 4﹣a 5+a 6=[1﹣(﹣1)]6=64,故答案为:15,64. 14.(6分)在△ABC 中,a =1,cos C =34,△ABC 的面积为√74,则c = √2 . 【解答】解:∵a =1,cos C =34,△ABC 的面积为√74, ∴sin C =√1−cos 2C =√74,可得√74=12ab sin C =√78ab ,解得ab =2,∴b =2,∴由余弦定理可得c =2+b 2−2abcosC =√12+22−2×1×2×34=√2. 故答案为:√2.15.(4分)在平面直角坐标系xOy 中,已知椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)的上、下顶点分别为B 2,B 1,若一个半径为√2b ,过点B 1,B 2的圆M 与椭圆的一个交点为P (异于顶点B 1,B 2),且|k PB 1−kPB 2|=89,则椭圆的离心率为2√23. 【解答】解:设P (x 0,y 0),B 1(0,﹣b ),B 2(0,+b ),由|kPB 1−kPB 2|=89,|y 0−b x 0−y 0+b x 0|=89,∴|x 0|=94b ,由题意得圆M 的圆心在x 轴上,设圆心(t ,0),由题意知:t 2+b 2=2b 2∴t 2=b 2, ∴MP 2=2b 2=(x 0﹣t )2+y 02,∴y 02=716b 2,P 在椭圆上,所以81b 216a +716=1, ∴a 2=9b 2=9(a 2﹣c 2),∴e 2=89,所以离心率为2√23,故答案为:2√23. 16.(4分)如图,在平面四边形ABCD 中,AB ⊥BC ,AD ⊥CD ,∠BCD =60°,CB =CD =2√3.若点M 为边BC 上的动点,则AM →•DM →的最小值为214.【解答】解:如图所示:以B 为原点,以BA 所在的直线为x 轴,以BC 所在的直线为y 轴,过点D 做DP ⊥x 轴,过点D 做DQ ⊥y 轴,∵AB ⊥BC ,AD ⊥CD ,∠BAD =120°,CB =CD =2√3, ∴B (0,0),A (2,0),C (0,2√3),D (3,√3),设M (0,a ),则AM →=(﹣2,a ),DM →=(﹣3,a −√3),故AM →•DM →=6+a (a −√3)=(a −√32)2+214≥214, 故答案为:214.17.(4分)设f (x )是定义在(0,+∞)上的可导函数,且满足f (x )+xf '(x )>0,则不等式f (x +1)>(x ﹣1)f (x 2﹣1)的解集为 (1,2)【解答】解:令g (x )=xf (x ),x ∈(0,+∞).g ′(x )=f (x )+xf '(x )>0, ∴函数g (x )在x ∈(0,+∞)上单调递增.不等式f (x +1)>(x ﹣1)f (x 2﹣1)即不等式(x +1)f (x +1)>(x 2﹣1)f (x 2﹣1),x +1>0. ∴x +1>x 2﹣1>0,解得:1<x <2.∴不等式f (x +1)>(x ﹣1)f (x 2﹣1)的解集为(1,2).故答案为:(1,2).三.解答题(共5小题,满分74分)18.(14分)在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c ,且b ﹣c =1,cos A =13,△ABC 的面积为2√2.(Ⅰ)求a 及sin C 的值; (Ⅱ)求cos (2A −π6)的值.【解答】解:(Ⅰ)在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c ,且b ﹣c =1,cos A =13, ∴sin A =√1−cos 2A =2√23, ∵△ABC 的面积为12bc •sin A =bc 2•2√23=√23bc =2√2,∴bc =6,∴b =3,c =2, ∴a =√b 2+c 2−2bc ⋅cosA =√9+4−2⋅3⋅2⋅13=3. 再根据正弦定理可得a sinA=c sinC,即2√23=2sinC,∴sin C =4√29. (Ⅱ)∴sin2A =2sin A cos A =4√29,cos2A =2cos 2A ﹣1=−79, 故 cos (2A −π6)=cos2A cos π6+sin2A sinπ6=−79•√32+4√29•12=4√2−7√318. 19.(15分)如图,三棱锥D ﹣ABC 中,AD =CD ,AB =BC =4√2,AB ⊥BC . (1)求证:AC ⊥BD ;(2)若二面角D ﹣AC ﹣B 的大小为150°且BD =4√7时,求直线BM 与面ABC 所成角的正弦值.【解答】解:(1)证明:取AC 中点O ,连结BO ,DO , ∵AD =CD ,AB =BC ,∴AC ⊥BO ,AC ⊥DO , ∵BO ∩DO =O ,∴AC ⊥平面BOD , 又BD ⊂平面BOD ,∴AC ⊥BD .(2)解:由(1)知∠BOD 是二面角D ﹣AC ﹣B 的平面角,∴∠BOD =150°, ∵AC ⊥平面BOD ,∴平面BOD ⊥平面ABC , 在平面BOD 内作Oz ⊥OB ,则Oz ⊥平面ABC ,以O 为原点,OB 为x 轴,OC 为y 轴,OD 为z 轴,建立空间直角坐标系, 由题意得OB =4,在△BOD 中由余弦定理得OD =4√3,∴A (0,﹣4,0),B (4,0,0),C (0,4,0),D (﹣6,0,2√3),∴M (﹣3,2,√3),BM →=(﹣7,2,√3),平面ABC 的法向量n →=(0,0,1),设直线BM 与面ABC 所成角为θ,则直线BM 与面ABC 所成角的正弦值为:sin θ=|n →⋅BM →||n →|⋅|BM →|=√356=√4228.20.(15分)在等差数列{a n }和正项等比数列{b n }中,a 1=1,b 1=2,且b 1,a 2,b 2成等差数列,数列{b n }的前n 项和为Sn ,且S 3=14.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)令c n =a b n ,(﹣1)n d n =n c n +n ,求数列{d n }的前项和为T n .【解答】解:(1)等差数列{a n }的公差设为d ,正项等比数列{b n }的公比设为q ,q >0,a 1=1,b 1=2,且b 1,a 2,b 2成等差数列,可得2a 2=b 1+b 2,即2(1+d )=2+2q ,即d =q ,数列{b n }的前n 项和为S n ,且S 3=14,可得2+2q +2q 2=14,解得q =2,d =2,则a n =2n ﹣1,b n =2n ;(2)c n =a b n =2n +1﹣1,(﹣1)n d n =n c n +n =n •2n +1,则d n =2n •(﹣2)n ,前项和为T n =2•(﹣2)+4•4+6•(﹣8)+…+2n •(﹣2)n ,﹣2T n =2•4+4•(﹣8)+6•16+…+2n •(﹣2)n +1,相减可得3T n =﹣4+2(4+(﹣8)+…+(﹣2)n )﹣2n •(﹣2)n +1=﹣4+2•4(1−(−2)n−1)1−(−2)−2n •(﹣2)n +1,化简可得T n =−49−6n+29•(﹣2)n +1. 21.(15分)已知抛物线y 2=x 上的动点M (x 0,y 0),过M 分别作两条直线交抛物线于P 、Q 两点,交直线x =t 于A 、B 两点.(1)若点M 纵坐标为√2,求M 与焦点的距离;(2)若t =﹣1,P (1,1),Q (1,﹣1),求证:y A •y B 为常数;(3)是否存在t ,使得y A •y B =1且y P •y Q 为常数?若存在,求出t 的所有可能值,若不存在,请说明理由.【解答】解:(1)解:∵抛物线y 2=x 上的动点M (x 0,y 0),过M 分别作两条直线交抛物线于P 、Q 两点,交直线x =t 于A 、B 两点.点M 纵坐标为√2, ∴点M 的横坐标x M =(√2)2=2,∵y 2=x ,∴p =12,∴M 与焦点的距离为MF =x M +p 2=2+14=94.(2)证明:设M (y 02,y 0),直线PM :y ﹣1=y 0−1y 02−1(x ﹣1),当x =﹣1时,y A =y 0−1y 0+1,直线QM :y +1=y 0+1y 02−1(x ﹣1),x =﹣1时,y B =−y 0−1y 0−1,∴y A y B =﹣1, ∴y A •y B 为常数﹣1.(3)解:设M (y 02,y 0),A (t ,y A ),直线MA :y ﹣y 0=y 0−y A y 02−t (x ﹣y 02), 联立y 2=x ,得y 2−y 02−t y 0−y A y +y 02−t y 0−y A y 0−y 02=0,∴y 0+y p =y 02−t y 0−y A ,即y P =y 0y A −t y 0−y A, 同理得y Q =y 0y B −1y 0−y B,∵y A •y B =1,∴y P y Q =y 02−ty 0(y A +y B )+t 2y 02−y 0(y A +y B )+1, 要使y P y Q 为常数,即t =1,此时y P y Q 为常数1,∴存在t =1,使得y A •y B =1且y P •y Q 为常数1.22.(15分)设函数f (x )=e x cos x ,g (x )=e 2x ﹣2ax .(1)当x ∈[0,π3]时,求f (x )的值域;(2)当x ∈[0,+∞)时,不等式g(x)≥f′(x)e 2x 恒成立(f '(x )是f (x )的导函数),求实数a 的取值范围. 【解答】解:(1)由题可得f '(x )=e x cos x ﹣e x sin x =e x (cos x ﹣sin x ).令f '(x )=e x (cos x ﹣sin x )=0,得x =π4∈[0,π3]. 当x ∈(0,π4)时,f '(x )>0,当x ∈(π4,π3)时,f '(x )<0,所以f(x)max =f(π4)=√22e π4,f(x)min =min{f(0),f(π3)}.因为f(π3)=e π32>e 332=e 2>1=f(0),所以f (x )min =1, 所以f (x )的值域为[1,√22e π4]. (2)由g(x)≥f′(x)e 2x 得e 2x −2ax ≥cosx−sinx e x , 即sinx−cosxe +e 2x −2ax ≥0.设ℎ(x)=sinx−cosx e x +e 2x −2ax ,则ℎ′(x)=2cosx e x +2e 2x −2a . 设φ(x )=h '(x ),则φ′(x)=4e 3x −2√2sin(x+π4)e x. 当x ∈[0,+∞)时,4e 3x ≥4,2√2sin(x +π4≤2√2),所以φ'(x )>0. 所以φ(x )即h '(x )在[0,+∞)上单调递增,则h '(x )≥h '(0)=4﹣2a .若a ≤2,则h '(x )≥h '(0)=4﹣2a ≥0,所以h (x )在[0,+∞)上单调递增.所以h (xa >2)≥h (0)=0恒成立,符合题意.若,则h '(0)=4﹣2a <0,必存在正实数x 0,满足:当x ∈(0,x 0)时,h '(x )<0,h (x )单调递减,此时h (x )<h (0)=0,不符合题意综上所述,a 的取值范围是(﹣∞,2].。
浙江省2020年高考文科数学模拟试题及答案
浙江省2020年高考文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.集合A ={1,2,3},B ={2,4,5},则A ∪B =( )A .{2}B .{6}C .{1,3,4,5,6}D .{1,2,3,4,5} 2.设p :log 2x 2>2,q :x >2,则p 是q 成立的( ) A .必要不充分条件 B .充分不必要条件 C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件3. 下列函数中,既是偶函数又在(0,+∞)单调递增的函数是( ) A. 3y x =B. y x 1=-C. y x 1=-D. xy 2=4. 已知{a n }为递增的等差数列,a 4+a 7=2,a 5•a 6=-8,则公差d=( ) A. 6B. 6-C. 2-D. 45. 根据新高考改革方案,某地高考由文理分科考试变为“3+3”模式考试.某学校为了解高一年425名学生选课情况,在高一年下学期进行模拟选课,统计得到选课组合排名前4种如下表所示,其中物理、化学、生物为理科,政治、历史、地理为文科,“√”表示选择该科,“×”表示未选择该科,根据统计数据,下列判断错误..的是A. 前4种组合中,选择生物学科的学生更倾向选择两理一文组合B. 前4种组合中,选择两理一文的人数多于选择两文一理的人数C. 整个高一年段,选择地理学科的人数多于选择其他任一学科的人数D. 整个高一年段,选择物理学科的人数多于选择生物学科的人数6. 已知函数,且,则以下结论正确的是 A.B.C.D.7. 1927年德国汉堡大学的学生考拉兹提出一个猜想:对于每一个正整数,如果它是奇数,对它乘3再加1,如果它是偶数,对它除以2,这样循环,最终结果都能得到1.如图是根据考拉兹猜想设计的一个程序框图,则①处应填写的条件及输出的结果分别为A. 是奇数?;B. 是偶数?;C. 是奇数?;D. 是偶数?;8. 已知函数()f x 是定义在R 上的偶函数,且对任意的()(),2x R f x f x ∈+=,当01x ≤≤,()2f x x =,若直线y x a =+与函数()f x 的图像在[]0,2内恰有两个不同的公共点,则实数的值是( )A. 0B. 0或12-C.14-或12-D. 0或14- 9. 据中国古代数学名著《九章算术》中记载,公元前344年,先秦法家代表人物商鞅督造一种标准量器一商鞅铜方升,其三视图如图所示(单位:寸),其体积为12.6立方寸.若取圆周率3π=,则图中x 值为( )A. 1.5B. 2C. 3D. 3.110. 若tan()34πα+=-,则2sin 2cos αα-=( )A.35 B. 25-C. -1D. 311.已知双曲线2222:1x y C a b-=()0,0a b >>的左、右焦点分别为1F 、2F ,过2F 作垂直于实轴的弦PQ ,若12PF Q π∠=,则C 的离心率e 为( )112 12. 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 >> 二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分。
2020年浙江省高考数学模拟试卷及答案
2020年浙江省高考数学模拟试卷一.选择题(共10小题,满分40分,每小题4分)1.(4分)已知A ={x ∈N *|x ≤3},B ={x|x 2﹣4x ≤0},则A ∩B =()A .{1,2,3}B .{1,2}C .(0,3]D .(3,4]2.(4分)设i 为虚数单位,复数??=2+3??,则z 的共轭复数是()A .3﹣2iB .3+2iC .﹣3﹣2iD .﹣3+2i3.(4分)设变量x ,y 满足约束条件{+??≥1,2??-??≤2,-??+1≥0,则z =(x ﹣3)2+y 2的最小值为()A .2B .4√55C .4D .1654.(4分)已知α为任意角,则“cos2α=13”是“sin α=√33”的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要5.(4分)函数f (x )=x 2+e |x|的图象只可能是()A .B .C .D .6.(4分)如图,在正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,P 为线段AD 的中点,Q 为线段B 1C 1的动点,则下列说法中错误的是()A .线段PQ 与平面CDD 1C 1可能平行B .当Q 为线段B 1C 1的中点时,线段PQ 与DD 1所成角为4C .≥√2D .CD 1与PQ 不可能垂直7.(4分)已知0<??<23,随机变量ξ的分布列如图:则当a增大时,ξ的期望E(ξ)变化情况是()ξ﹣101P13a bA.E(ξ)增大B.E(ξ)减小C.E(ξ)先增后减D.E(ξ)先减后增8.(4分)已知函数??(??)={2+4??+2,??≤02??,??>0,且方程f(x)=a有三个不同的实数根x1,x2,x3,则x1+x2+x3的取值范围为()A.(-154,0]B.(-154,2]C.[﹣4,+∞)D.[﹣4,2)9.(4分)如图,在三棱台ABC﹣A1B1C1中,M是棱A1C1上的点,记直线AM与直线BC所成的角为α,直线AM与平面ABC所成的角为β,二面角M﹣AC﹣B的平面角为γ.则()A.α≥β,β≤γB.α≤β,β≤γC.α≥β,β≥γD.α≤β,β≥γ10.(4分)设数列{a n}满足a n+1=a n2+2a n﹣2(n∈N*),若存在常数λ,使得a n≤λ恒成立,则λ的最小值是()A.﹣3B.﹣2C.﹣1D.1二.填空题(共7小题,满分36分)11.(6分)过点P(1,1)作直线l与双曲线??2-22=??交于A,B两点,若点P恰为线段AB的中点,则实数λ的取值范围是.12.(6分)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为.13.(6分)已知(1﹣x)6=a0+a1x+a2x2+…+a6x6,则a2=,a0﹣a1+a2﹣a3+a4﹣a5+a6=.14.(6分)在△ABC中,a=1,cosC=34,△ABC的面积为√74,则c=.15.(4分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆22+??2??2=1(a>b>0)的上、下顶点分别为B2,B1,若一个半径为√2b,过点B1,B2的圆M与椭圆的一个交点为P(异于顶点B1,B2),且|k1-k2|=89,则椭圆的离心率为.16.(4分)如图,在平面四边形ABCD中,AB⊥BC,AD⊥CD,∠BCD=60°,CB=CD=2√3.若点M为边BC上的动点,则→→的最小值为.17.(4分)设f(x)是定义在(0,+∞)上的可导函数,且满足f(x)+xf'(x)>0,则不等式f(x+1)>(x﹣1)f(x2﹣1)的解集为三.解答题(共5小题,满分74分)18.(14分)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,且b﹣c=1,cosA=13,△ABC的面积为2√2.(Ⅰ)求a及sinC的值;(Ⅱ)求cos(2A-6)的值.19.(15分)如图,三棱锥D﹣ABC中,AD=CD,AB=BC=4√2,AB⊥BC.(1)求证:AC⊥BD;(2)若二面角D﹣AC﹣B的大小为150°且BD=4√7时,求直线BM与面ABC所成角的正弦值.20.(15分)在等差数列{a n}和正项等比数列{b n}中,a1=1,b1=2,且b1,a2,b2成等差数列,数列{b n}的前n项和为Sn,且S3=14.(1)求数列{a n},{b n}的通项公式;(2)令??=????,(﹣1)n d n=nc n+n,求数列{d n}的前项和为T n.21.(15分)已知抛物线y2=x上的动点M(x0,y0),过M分别作两条直线交抛物线于P、Q两点,交直线x=t于A、B两点.(1)若点M纵坐标为√2,求M与焦点的距离;(2)若t=﹣1,P(1,1),Q(1,﹣1),求证:y A y B为常数;(3)是否存在t,使得y A y B=1且y P?y Q为常数?若存在,求出t的所有可能值,若不存在,请说明理由.22.(15分)设函数f(x)=e x cosx,g(x)=e2x﹣2ax.(1)当??∈[0,]时,求f(x)的值域;3恒成立(f'(x)是f(x)的导函数),求实数a的取值范围.(2)当x∈[0,+∞)时,不等式??(??)≥′(??)2??2020年浙江省高考数学模拟试卷参考答案与试题解析一.选择题(共10小题,满分40分,每小题4分)1.(4分)已知A ={x ∈N *|x ≤3},B ={x|x 2﹣4x ≤0},则A ∩B =()A .{1,2,3}B .{1,2}C .(0,3]D .(3,4]【解答】解:由题意得:A ={x ∈N *|x ≤3}={1,2,3},B ={x|x 2﹣4x ≤0}={x|0≤x ≤4},∴所以A ∩B ={1,2,3},故选:A .2.(4分)设i 为虚数单位,复数??=2+3??,则z 的共轭复数是()A .3﹣2iB .3+2iC .﹣3﹣2iD .﹣3+2i【解答】解:∵??=2+3??=(2+3??)(-??)-??2=3-2??,∴??=3+2??.故选:B .3.(4分)设变量x ,y 满足约束条件{+??≥1,2??-??≤2,-??+1≥0,则z =(x ﹣3)2+y 2的最小值为()A .2B .4√55C .4D .165【解答】解:画出变量x ,y 满足约束条件{+??≥1,2??-??≤2,-??+1≥0,的可行域,可发现z =(x ﹣3)2+y 2的最小值是(3,0)到2x ﹣y ﹣2=0距离的平方.取得最小值:(6-2√4+1)2=165.故选:D .4.(4分)已知α为任意角,则“cos2α=13”是“sin α=√33”的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要【解答】解:若cos2α=13,则cos2α=1﹣2sin 2α,sin α=±√33,则cos2α=13”是“sin α=√33”的不充分条件;若sin α=√33,则cos2α=1﹣2sin 2α,cos2α=13,则cos2α=13”是“sin α=√33”的必要条件;综上所述:“cos2α=13”是“sin α=√33”的必要不充分条件.故选:B .5.(4分)函数f(x)=x2+e|x|的图象只可能是()A.B.C.D.【解答】解:因为对于任意的x∈R,f(x)=x2+e|x|>0恒成立,所以排除A,B,由于f(0)=02+e|0|=1,则排除D,故选:C.6.(4分)如图,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,P为线段AD的中点,Q为线段B1C1的动点,则下列说法中错误的是()A.线段PQ与平面CDD1C1可能平行B.当Q为线段B1C1的中点时,线段PQ与DD1所成角为4C.≥√2D.CD1与PQ不可能垂直【解答】解:在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,P为线段AD的中点,Q为线段B1C1的动点,在A中,当Q为线段B1C1中点时,线段PQ与平面CDD1C1平行,故A正确;在C中,当Q为线段B1C1的中点时,PQ∥DC1,∴线段PQ与DD1所成角为∠C1DD1=4,故B正确;在C中,PQ≥√2AB,当且仅当Q为线段B1C1的中点时取等号,故C正确;在D中,当Q为线段B1C1的中点时,PQ∥DC1,CD1与PQ垂直,故D错误.故选:D.7.(4分)已知0<??<23,随机变量ξ的分布列如图:则当a增大时,ξ的期望E(ξ)变化情况是()ξ﹣101P13a b A.E(ξ)增大B.E(ξ)减小C.E(ξ)先增后减D.E(ξ)先减后增【解答】解:依题可知{()=-13+??+??=23,∴??(??)=-13+23-??,∴当a 增大时,ξ的期望E (ξ)减小.故选:B .8.(4分)已知函数??(??)={2+4??+2,??≤02??,??>0,且方程f (x )=a 有三个不同的实数根x 1,x 2,x 3,则x 1+x 2+x 3的取值范围为()A .(-154,0]B .(-154,2]C .[﹣4,+∞)D .[﹣4,2)【解答】解:作出函数f (x )的图象,方程f (x )=a 有三个不同的实数根即等价于函数y =f (x )的图象与直线y =a 有三个交点A ,B ,C ,故有﹣2<a ≤2,不妨设x 1<x 2<x 3,因为点A ,B 关于直线x =﹣2对称,所以x 1+x 2=﹣4,﹣2<log 2x 3≤2,即14<x 3≤4,故-154<x 1+x 2+x 3≤0.故选:A .9.(4分)如图,在三棱台ABC ﹣A 1B 1C 1中,M 是棱A 1C 1上的点,记直线AM 与直线BC 所成的角为α,直线AM 与平面ABC 所成的角为β,二面角M ﹣AC ﹣B 的平面角为γ.则()A .α≥β,β≤γB .α≤β,β≤γC .α≥β,β≥γD .α≤β,β≥γ【解答】解:∵在三棱台ABC ﹣A 1B 1C 1中,M 是棱A 1C 1上的点,记直线AM 与直线BC 所成的角为α,直线AM 与平面ABC 所成的角为β,二面角M ﹣AC ﹣B 的平面角为γ.∴根据最小角定理得α≥β,根据最大角定理得β≤γ.故选:A .10.(4分)设数列{a n }满足a n+1=a n 2+2a n ﹣2(n ∈N *),若存在常数λ,使得a n ≤λ恒成立,则λ的最小值是()A .﹣3B .﹣2C .﹣1D .1【解答】解:??+1-????=????2+????-2=(????+2)(????-1),若a n <﹣2,则a n+1>a n ,则该数列单调递增,所以无限趋于﹣2.若a n =﹣2,则a n+1=a n ,则该数列为常数列,即a n =2.所以,综上所述,λ≥﹣2.∴λ的最小值是﹣2.故选:B.二.填空题(共7小题,满分36分)11.(6分)过点P(1,1)作直线l与双曲线??2-22=??交于A,B两点,若点P恰为线段AB的中点,则实数λ的取值范围是(﹣∞,0)∪(0,12).【解答】解:设A(x1,y1),B(x2,y2),代入双曲线可得:{12-122=??22-222=??,两式相减可得:1-??2??1-??2=2(??1+??2)??1+??2,而由题意可得,x1+x2=2×1=2,y1+y2=2×1=2,所以直线AB的斜率k=1-??21-??2=2×22=2,所以直线AB的方程为:y﹣1=2(x﹣1),即y=2x﹣1,代入双曲线的方程可得:2x2﹣4x+1+2λ=0,因为直线与双曲线由两个交点,所以△>0,且λ≠0,即△=16﹣4×2×(1+2λ)>0,解得:??<12,所以实数λ的取值范围是(﹣∞,0)∪(0,12),故答案为:(﹣∞,0)∪(0,12).12.(6分)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为9.【解答】解:根据几何体的三视图转换为几何体为:下底面为直角梯形,高为3的四棱锥体,如图所示:所以:V=13×12(2+4)×3×3=9,故答案为:913.(6分)已知(1﹣x)6=a0+a1x+a2x2+…+a6x6,则a2=15,a0﹣a1+a2﹣a3+a4﹣a5+a6=64.【解答】解:由(1﹣x)6的通项为??+1=??6(-??)??可得,令r=2,即x2项的系数a2为??62=15,即a2=15,由(1﹣x)6=a0+a1x+a2x2+…+a6x6,取x=﹣1,得a0﹣a1+a2﹣a3+a4﹣a5+a6=[1﹣(﹣1)]6=64,故答案为:15,64.14.(6分)在△ABC中,a=1,cosC=34,△ABC的面积为√74,则c=√2.【解答】解:∵a=1,cosC=34,△ABC的面积为√74,∴sinC=√1-2??=√74,可得√74=12absinC=√78ab,解得ab=2,∴b=2,∴由余弦定理可得c=√??2+??2-2=√12+22-2×1×2×34=√2.故答案为:√2.15.(4分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆22+??2??2=1(a>b>0)的上、下顶点分别为B2,B1,若一个半径为√2b,过点B1,B2的圆M与椭圆的一个交点为P(异于顶点B1,B2),且|k1-k2|=89,则椭圆的离心率为2√23.【解答】解:设P(x0,y0),B1(0,﹣b),B2(0,+b),由|k1-k2|=89,|0-??-??0+????0|=89,∴|x0|=94b,由题意得圆M的圆心在x轴上,设圆心(t,0),由题意知:t2+b2=2b2∴t2=b2,∴MP2=2b2=(x0﹣t)2+y02,∴y02=716??2,P在椭圆上,所以81??216??2+716=1,∴a2=9b2=9(a2﹣c2),∴e2=89,所以离心率为2√23,故答案为:2√23.16.(4分)如图,在平面四边形ABCD中,AB⊥BC,AD⊥CD,∠BCD=60°,CB=CD=2√3.若点M为边BC上的动点,则→→的最小值为214.【解答】解:如图所示:以B为原点,以BA所在的直线为x轴,以BC所在的直线为y轴,过点D做DP⊥x轴,过点D做DQ⊥y轴,∵AB⊥BC,AD⊥CD,∠BAD=120°,==2√3,∴B(0,0),A(2,0),C(0,2√3),D(3,√3),设M(0,a),则→=(﹣2,a),→=(﹣3,a-√3),故→→=6+a(a-√3)=(??-√32)2+214≥214,故答案为:214.17.(4分)设f(x)是定义在(0,+∞)上的可导函数,且满足f(x)+xf'(x)>0,则不等式f(x+1)>(x﹣1)f(x2﹣1)的解集为(1,2)【解答】解:令g(x)=xf(x),x∈(0,+∞).g′(x)=f(x)+xf'(x)>0,∴函数g(x)在x∈(0,+∞)上单调递增.不等式f(x+1)>(x﹣1)f(x2﹣1)即不等式(x+1)f(x+1)>(x2﹣1)f(x2﹣1),x+1>0.∴x+1>x2﹣1>0,解得:1<x<2.∴不等式f(x+1)>(x﹣1)f(x2﹣1)的解集为(1,2).故答案为:(1,2).三.解答题(共5小题,满分74分)18.(14分)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,且b﹣c=1,cosA=13,△ABC的面积为2√2.(Ⅰ)求a及sinC的值;(Ⅱ)求cos(2A-6)的值.【解答】解:(Ⅰ)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,且b﹣c=1,cosA=13,∴sinA=√1-2=2√23,∵△ABC的面积为12bc?sinA=22√23=√23bc=2√2,∴bc=6,∴b=3,c=2,∴a=√??2+??2-2=√9+4-2?3?2?13=3.再根据正弦定理可得=??,即32√23=2,∴sinC=4√29.(Ⅱ)∴sin2A=2sinAcosA=4√29,cos2A=2cos2A﹣1=-79,故cos(2A-6)=cos2Acos6+sin2Asin??6=-79√32+4√29?12=4√2-7√318.19.(15分)如图,三棱锥D﹣ABC中,AD=CD,AB=BC=4√2,AB⊥BC.(1)求证:AC⊥BD;(2)若二面角D﹣AC﹣B的大小为150°且BD=4√7时,求直线BM与面ABC所成角的正弦值.【解答】解:(1)证明:取AC中点O,连结BO,DO,∵AD=CD,AB=BC,∴AC⊥BO,AC⊥DO,∵BO∩DO=O,∴AC⊥平面BOD,又BD?平面BOD,∴AC⊥BD.(2)解:由(1)知∠BOD是二面角D﹣AC﹣B的平面角,∴∠BOD=150°,∵AC⊥平面BOD,∴平面BOD⊥平面ABC,在平面BOD内作Oz⊥OB,则Oz⊥平面ABC,以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OD为z轴,建立空间直角坐标系,由题意得OB=4,在△BOD中由余弦定理得OD=4√3,∴A(0,﹣4,0),B(4,0,0),C(0,4,0),D(﹣6,0,2√3),∴M(﹣3,2,√3),→=(﹣7,2,√3),平面ABC 的法向量??→=(0,0,1),设直线BM 与面ABC 所成角为θ,则直线BM 与面ABC 所成角的正弦值为:sin θ=|??→→||??→|?|→|=√3√56=√4228.20.(15分)在等差数列{a n }和正项等比数列{b n }中,a 1=1,b 1=2,且b 1,a 2,b 2成等差数列,数列{b n }的前n 项和为Sn ,且S 3=14.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)令??=????,(﹣1)nd n =nc n +n ,求数列{d n }的前项和为T n .【解答】解:(1)等差数列{a n }的公差设为d ,正项等比数列{b n }的公比设为q ,q >0,a 1=1,b 1=2,且b 1,a 2,b 2成等差数列,可得2a 2=b 1+b 2,即2(1+d )=2+2q ,即d =q ,数列{b n }的前n 项和为S n ,且S 3=14,可得2+2q+2q 2=14,解得q =2,d =2,则a n =2n ﹣1,b n =2n ;(2)??=?????=2n +1﹣1,(﹣1)n d n =nc n +n =n?2n+1,则d n =2n?(﹣2)n ,前项和为T n =2?(﹣2)+4?4+6?(﹣8)+…+2n?(﹣2)n ,﹣2T n =2?4+4?(﹣8)+6?16+…+2n?(﹣2)n+1,相减可得3T n =﹣4+2(4+(﹣8)+…+(﹣2)n )﹣2n?(﹣2)n+1=﹣4+2?4(1-(-2)-1)1-(-2)-2n?(﹣2)n+1,化简可得T n =-49-6??+29(﹣2)n+1.21.(15分)已知抛物线y 2=x 上的动点M (x 0,y 0),过M 分别作两条直线交抛物线于P 、Q 两点,交直线x =t 于A 、B 两点.(1)若点M 纵坐标为√2,求M 与焦点的距离;(2)若t =﹣1,P (1,1),Q (1,﹣1),求证:y A y B 为常数;(3)是否存在t ,使得y A y B =1且y P ?y Q 为常数?若存在,求出t 的所有可能值,若不存在,请说明理由.【解答】解:(1)解:∵抛物线y 2=x 上的动点M (x 0,y 0),过M 分别作两条直线交抛物线于P 、Q 两点,交直线x =t 于A 、B 两点.点M 纵坐标为√2,∴点M 的横坐标x M =(√2)2=2,∵y 2=x ,∴p=12,∴M 与焦点的距离为MF =??+2=2+14=94.(2)证明:设M (??02,??0),直线PM :y ﹣1=0-102-1(x ﹣1),当x =﹣1时,??=0-10+1,直线QM :y+1=??0+102-1(x ﹣1),x =﹣1时,y B =-??0-1??0-1,∴y A y B =﹣1,∴y A y B 为常数﹣1.(3)解:设M (??02,??0),A (t ,y A ),直线MA :y ﹣y 0=0-????02-??(x ﹣y 02),联立y 2=x ,得??2-02-??0-??????+??02-????0-??????0-??02=0,∴y 0+y p =??02-????0-????,即y P =??0????-????0-????,同理得y Q =0????-10-????,∵y A ?y B =1,∴y P y Q =??02-0(????+????)+??202-??0(????+????)+1,要使y P y Q 为常数,即t =1,此时y P y Q 为常数1,∴存在t =1,使得y A ?y B =1且y P ?y Q 为常数1.22.(15分)设函数f (x )=e x cosx ,g (x )=e 2x﹣2ax .(1)当??∈[0,3]时,求f (x )的值域;(2)当x ∈[0,+∞)时,不等式??(??)≥′(??)2??恒成立(f'(x )是f (x )的导函数),求实数a 的取值范围.【解答】解:(1)由题可得f '(x )=e x cosx ﹣e x sinx =e x (cosx ﹣sinx ).令f'(x )=e x (cosx ﹣sin x )=0,得??=4∈[0,??3].当??∈(0,4)时,f'(x )>0,当??∈(??4,??3)时,f'(x )<0,所以??(??)=??(4)=√22??4,??(??)={??(0),??(??3)}.因为??(3)=??32>??332=??2>1=??(0),所以f (x )min =1,所以f (x )的值域为[1,√224].(2)由??(??)≥′(??)2??得??2??-2≥-,即-+??2??-2≥0.设(??)=-+??2??-2,则?′(??)=2????+2??2??-2??.设φ(x )=h'(x ),则??′(??)=4??3??-2√2(??+4).当x ∈[0,+∞)时,4e 3x ≥4,2√2(??+4≤2√2),所以φ'(x )>0.所以φ(x )即h'(x )在[0,+∞)上单调递增,则h'(x )≥h'(0)=4﹣2a .若a ≤2,则h'(x )≥h'(0)=4﹣2a ≥0,所以h (x )在[0,+∞)上单调递增.所以h (xa >2)≥h (0)=0恒成立,符合题意.若,则h'(0)=4﹣2a <0,必存在正实数x 0,满足:当x ∈(0,x 0)时,h'(x )<0,h (x )单调递减,此时h (x )<h (0)=0,不符合题意综上所述,a 的取值范围是(﹣∞,2].。
浙江省2020年普通高校招生全国统一考试(模拟卷)数学参考答案
,----------------
于是 ,令
设 , ,
当 时, ,
即当 时 .
故当 时, .----------------
22、解(1)当 时,
----------------
21、解:(Ⅰ)F抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点F ,设 ,由题意可知 ,则点Q到抛物线C的准线的距离为 ,解得 ,
于是抛物线C的方程为 .----------------
(Ⅱ)若点M的横坐标为 ,则点M , .----------------
由 可得 , .设 ,
----------------
法二:
......9分
设BC中点N,分别以DA,DE,DN所在直线为x,y,z轴,
则A(2,0,0),E(0,2,0),C(-1,0, ),
......11分
设平面 的法向量
则 ,令 ,则
所以 ......13分
,
所以
20、解:(Ⅰ)由题知:
即
所以数列 是等比数列
19、证明(1):连接BD交AC于S,取AE中点R,连接RS,
四边形 是平行四边形, ...4分
又 平面 平面
直线 平面 ...7分
(2)解法一:取DE中点N,连接CN,则BF//CN,连接BD交AC于S,连接ES,
......9分
, ,
平面 ,作 于G, 于H,
则 ,
......12分
, ,
......15分
绝密★启用前
浙江省2020年普通高校招生全国统一考试(模拟卷)
数学试题参考答案
1、选择题:
1.D 2.B 3.C 4.B 5.B
6.D 7.A 8.C 9.A 10.A
【精品】2020届高考数学模拟试卷(浙江省)
2020届高考数学模拟试卷(浙江省)一、单选题1.已知双曲线的左顶点与抛物线的22(0)y px p =>的焦点的距离为4,且双曲线的一条渐近线与抛物线的准线的交点坐标为(2,1)--,则双曲线的虚轴长为( ) A .1B .2C .4D.2.若43()5a =,33()5b =,335c log =,则a ,b ,c 的大小关系是( ) A .c >b >aB .c >a >bC .a >b >cD .b >a >c3.已知向量a ,b 满足()1,1a =,1b =,且22b a -=,则向量a 与b 的夹角的余弦值为( )A .2B .3C .4D .54.设n S 是等差数列{}n a 的前n 项和,若471027aa a ++=,则13(S = )A .52B .78C .117D .2085.在复平面内,复数z=(1-i)(i 是虚数单位)对应的点位于 A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限6.函数()()23cos 2cos x xf x x x ππ⎛⎫++ ⎪⎝⎭=-++在[],ππ-的图象大致为( ) A . B .C .D .7.已知集合{}2|430,{|215}M x x x N x x =-+<=+<,则M N ⋃=( ) A .{}|3x x > B .{}|2x x > C .{}|3x x < D .{}|2x x <8.函数()()221f x x a x =-+- 与()11a g x x -=+这两个函数在区间[]12,上都是减函数的一个充分不必要条件是实数a 的范围是 ( )A .()()2,11,2--⋃B .()()1,00,2-⋃C .()1,2D .(]1,29.下列命题中错误的是( )A .如果平面α⊥平面β,那么平面α内一定存在直线平行于平面βB .如果平面α不垂直于平面β,那么平面α内一定不存在直线垂直于平面βC .如果平面α⊥平面γ,平面β⊥平面γ,α∩β=l ,那么l ⊥平面γD .如果平面α⊥平面β,那么平面α内所有直线都垂直于平面β 10.设数列{n a }的前n 项和n s =2n ,则8a 的值为 A .15 B .16C .49D .64二、双空题11.如图,高尔顿板是英国生物统计学家高尔顿设计的用来研究随机现象的模型,它是在一块竖起的木板上钉上一排排互相平行,水平间隔相等的圆柱形铁钉,并且每一排钉子数目都比上一排多一个,一排中各个钉子恰好对准上面一排两相邻铁钉的正中央,从入口处放入一个直径略小于两颗钉子间隔的小球,当小球从两钉之间的间隙下落时,由于碰到下一排铁钉,它将以相等的可能性向左或向右落下,接着小球再通过两钉的间隙,又碰到下一排铁钉,如此继续下去,在最底层的5个出口处各放置一个容器接住小球,那么,小球落入1号容器的概率是______,若取4个小球进行试验,设其中落入4号容器的小球个数为x ,则x 的数学期望是______.12.计算cos 75=________;sin14cos16sin 76cos74+的值是_________. 13.已知6625601256(1)(2)x x a a x a x a x a x +-+=+++++,则6a =_____,01256a a a a a +++++=_______.14.设变量x 、y 满足约束条件202010x y x y x y +-≤⎧⎪-+≥⎪⎨≥-⎪⎪≥⎩,则目标函数24=y x z 的最大值为______,最小值为______.三、填空题15.设,,a b c 是正实数,满足b c a +≤,则()2bca b +的最大值为_______.16.已知点A 是抛物线214y x =的对称轴与其准线的交点,点F 为该抛物线的焦点,点P 在抛物线上且满足||||PF m PA =,当m 取最小值时,点P 恰好在以A ,F 为焦点的双曲线上,则该双曲线的离心率为__________.17.3476A C -=______.四、解答题18.设函数()1xaf x e x=+-,()0,x ∈+∞,e 为自然对数的底数. (1)讨论()f x 的极值点个数; (2)当12a ≥,()0,x ∈+∞时,证明:()()1a x f x x-<. 19.(本小题满分13分)已知椭圆:()的右焦点为,且过点(2√3,0). (Ⅰ)求椭圆的标准方程;(Ⅱ)设直线l:y =x +m(m ∈R)与椭圆交于不同两点、,且|AB|=3√2.若点P(x 0,2)满足|PA⃗⃗⃗⃗⃗ |=|PB ⃗⃗⃗⃗⃗ |,求x 0的值. 20.已知函数()2sin 3f x x π⎛⎫=-⎪⎝⎭.(1)若点(1,P 在角α的终边上,求sin α和6f πα⎛⎫- ⎪⎝⎭的值; (2)求使()1f x ≥成立的x 的取值集合; (3)若对任意实数,32x ππ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦,不等式()2f x m -<恒成立,求实数m 的取值范围. 21.已知四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PCD ⊥平面ABCD ,E 为PB 上任意一点,O 为菱形对角线的交点,如图所示. (1)求证:平面EAC ⊥平面PBD ;(2)若60BAD ∠=︒,当四棱锥的体积被平面EAC 分成3:1两部分时,若二面角B AE C --的大小为45︒,求:PD AD 的值.22.冠状病毒是一个大型病毒家族,已知可引起感冒以及中东呼吸综合征(MERS )和严重急性呼吸综合征(SARS )等较严重疾病.而今年出现的新型冠状病毒(nCoV )是以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株.人感染了新型冠状病毒后常见体征有呼吸道症状、发热、咳嗽、气促和呼吸困难等.在较严重病例中,感染可导致肺炎、严重急性呼吸综合征、肾衰竭,甚至死亡.某医院为筛查冠状病毒,需要检验血液是否为阳性,现有()*n n ∈N 份血液样本,有以下两种检验方式:方式一:逐份检验,则需要检验n 次.方式二:混合检验,将其中*(k k N ∈且k ≥2)份血液样本分别取样混合在一起检验.若检验结果为阴性,这k 份的血液全为阴性,因而这k 份血液样本只要检验一次就够了,如果检验结果为阳性,为了明确这k 份血液究竟哪几份为阳性,就要对这k 份再逐份检验,此时这k 份血液的检验次数总共为k +1.假设在接受检验的血液样本中,每份样本的检验结果是阳性还是阴性都是独立的,且每份样本是阳性结果的概率为p (0<p <1).现取其中*(k k N ∈且k ≥2)份血液样本,记采用逐份检验,方式,样本需要检验的总次数为1ξ,采用混合检验方式,样本需要检验的总次数为2ξ. (1)若12()()E E ξξ=,试求p 关于k 的函数关系式p =f (k ). (2)若p 与干扰素计量n x 相关,其中12,,,,(n x x x n ≥2)是不同的正实数,满足x 1=1且13122311()n nn n x x e ex x -++-=-. (i )求证:数列{}n x 为等比数列; (ii )当1p =次数的期望值更少,求k 的最大值.参考答案1.B根据交点坐标可确定准线,从而求得p ;利用双曲线左顶点与抛物线焦点的距离可求得a ;将交点坐标代入渐近线方程可求得b ,进而得到所求虚轴长. 由题意知:22p-=- 4p ∴= 设双曲线方程为:()222210,0x y a b a b -=>>,则其渐近线方程为:b y x a =±242pa a ∴+=+= 2a ∴= 将()2,1--代入渐近线方程b y x a=得:1b -=-,即1b = 将()2,1--代入渐近线方程b y x a=-得:1b =-,舍去∴双曲线的虚轴长为:22b =本题正确选项:B本题考查抛物线、双曲线性质的应用问题,属于基础题. 2.D已知43()5a =,33()5b =,底数相同,故可以构造函数3()5xy = ,这个函数是减函数,x 越大函数值越小,故0b a >> ,而335c log =,底数和真数异侧,故0c < ,故得到b >a >c. 故答案选D. 3.A先求出向量a 的模,然后对22b a -=两边平方,得到向量的数量积,最后根据夹角公式求解.解:因为()1,1a =,所以=2a , 因为22b a -=,所以22442b a b a -⋅+=,即22442b a b a -⋅+=,因为=2a ,1b =,所以4422a b -⋅+=,得1a b ⋅=,设向量a 与b 的夹角为θ,则cos 22a b a bθ⋅===, 故选:A此题考查平面向量的夹角的计算,属于基础题. 4.C由等差数列{}n a 的性质可得:471073aa a a ++=,解得7.a 再利用求和公式即可得出. 由等差数列{}n a 的性质可得:47107273aa a a ++==,解得79a =.则()11313713131172a a S a +===.故选C .本题考查了等差数列的通项公式性质及其求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 5.C由复数与复平面内的点一一对应,即可求出结果. 由1z i =-知其对应点为()1,1P -,而点P 在第三象限;故正确答案为C本题考查复数的几何意义,熟记几何意义即可,属于基础题型. 6.D化简函数的解析式,判断函数的奇偶性,排除选项,通过特殊值判断选项即可.函数()()223cos sin 2cos cos x xx x f x x x x x ππ⎛⎫++ ⎪+⎝⎭==-+++,函数是奇函数,排除选项A , 当2x π=时,()21204f x ππ+=>,排除选项C :当x π=时,()201f x ππ=>-,排除选项B .所以函数的图象只有D 满足 故选:D .本题考查函数的图象的判断与应用,诱导公式的应用,考查转化思想以及计算能力. 7.C利用一元二次不等式的解法化简集合M ,再由交集的意义,取M 、N 的公共部分,可得答案. 因为{}2|430{|13}M x x x x x =-+<=<<,215x +<的解为2x <,,则{}{}|215|2N x x x x =+<=<,由交集的意义,可得{}|3M N x x =<.故选C.本题考查交集的运算,这是集合内容的基本要求,注意计算必须准确,其次集合的形式表示必须正确. 8.C根据二次函数和反比例函数的性质得a-1且a-1>0,取交集即可. 函数()()221f x x a x =-+- 与()11a g x x -=+这两个函数在区间[]12,上都是减函数 则根据二次函数的性质得到a-11≤,根据反比例函数的性质得到a-1>0两者取交集得到12a <≤,充分不必要条件是实数a 的范围比12a <≤这一范围小就可以了. 故可以是:()1,2.故答案为:C这个题目考查了函数单调性的应用,考查了二次函数的性质,反比例函数的性质,难度中档;注意二次函数的单调性和对称轴有关,反比例和x 的系数有关. 9.D 由题意可知:A 、结合实物:教室的门面与地面垂直,门面的上棱对应的直线就与地面平行,故此命题成立;B 、假若平面α内存在直线垂直于平面β,根据面面垂直的判定定理可知两平面垂直.故此命题成立;C 、结合面面垂直的性质可以分别在α、β内作异于l 的直线垂直于交线,再由线面垂直的性质定理可知所作的垂线平行,进而得到线面平行再由线面平行的性质可知所作的直线与l 平行,又∵两条平行线中的一条垂直于平面那么另一条也垂直于平面,故命题成立;D 、举反例:教室内侧墙面与地面垂直,而侧墙面内有很多直线是不垂直与地面的.故此命题错误. 故选D . 10.A利用887a S S =-求解即可. 因为数列{}的前n 项和n s =2n ,所以878644915a S S =-=-=, 故选:A.本题主要考查本题主要考查数列的通项公式与前n 项和公式之间的关系,属于中档题. 已知数列前n 项和,求数列通项公式,常用公式11,1,2n nn S n a S S n -=⎧=⎨-≥⎩.11.1161 要使小球落入1号容器,则每一层小球必须向左,而每一层小球向左、向右的概率均为12;小球落入4号容器,则四层中小球有三层向右,一层向左,故每个小球落入4号容器的概率为34411()24C =,写出随机变量所有可能的取值,再算出相应的概率,利用期望公式计算即可.要使小球落入1号容器,则每一层小球必须向左,故概率为411216⎛⎫= ⎪⎝⎭;小球落入4号容器,则四层中小球有三层向右,一层向左,故每个小球落入4号容器的概率为34411()24C =,由题意知,0,1,2,3,4x =. 4181(0)(1)4256P x ==-=,13411108(1)(1)44256P x C ==⨯⨯-=; 22241154(2)()(1)44256P x C ==-=,33141112(3)()(1)44256P x C ==-=;44411(4)()4256P x C ===. 10854121()12341256256256256E x =⨯+⨯+⨯+⨯=.故答案为: (1). 116; (2). 1 本题考查独立事件的概率以及离散型随机变量的期望,考查学生的运算求解能力,是一道中档题. 1212空1;根据两角和的余弦公式,结合特殊角的三角函数值进行求解即可;空2:根据诱导公式,逆用两角和的正弦公式,结合特殊角的三角函数值进行求解即可. 空1:231cos 75cos(4530)cos 45cos30sin 45sin 3022224=+=-=⨯-⨯= 空2:1sin14cos16sin 76cos74sin14cos16cos14sin16sin(1416)sin 30.2+=+=+==;12本题考查了余弦两角和公式的应用,考查了逆用两角和的正弦公式求值,考查了特殊角的三角函数值,考查了数学运算能力. 13.0 665根据其特点可知6a 为6x 的系数,把第二问所求去掉绝对值符号发现各项为负,令1x =即可求解. 因为6625601256(1)(2)x x a a x a x a x a x +-+=+++⋯++,令1x =可得:660125623665a a a a a +++⋯⋯++=-=-. 所以:666660a C C =-=;060066263a C C =-⋅=-; 1511662186a C C =-=-; 22422662225a x C C +=-=-;……5556626a C C =-⋅=-; 60666620a C C =-⋅=;故0125601256665a a a a a a a a a a +++++=------=.故答案为:0,665.本题主要考查二项式定理的应用,注意根据题意,分析所给代数式的特点,通过给二项式的x 赋值,求展开式的系数和,可以简便的求出答案,属于中档题. 14.8116作出不等式组所表示的可行域,平移直线2t y x =-,观察该直线在y 轴截距最大和最小时对应的最优解,代入目标函数计算即可得解.作出不等式组202010x y x y x y +-≤⎧⎪-+≥⎪⎨≥-⎪⎪≥⎩所表示的可行域如下图所示:联立120x x y =-⎧⎨-+=⎩,解得11x y =-⎧⎨=⎩,即点()1,1C -;联立200x y y +-=⎧⎨=⎩,解得20x y =⎧⎨=⎩,即点()2,0A .令2t y x =-,则22224yy x t x z -===,平移直线2t y x =-,当直线2t y x =-经过可行域的顶点A 时,直线2t y x =-在y 轴上的截距最小,此时z 取最小值,即022min 1216z -⨯==; 当直线2t y x =-经过可行域的顶点C 时,直线2t y x =-在y 轴上的截距最大,此时z 取最大值,即()121max 28z -⨯-==.故答案为:8;116. 本题考查指数型线性目标函数最值的求解,一般利用平移直线的方法找出最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题. 15.18由题意可得2222()(2)4448a b b c b bc c bc bc +≥+=++≥=,当且仅当224b c =且+=b c a ,即2bc 且+=b c a 时等号成立。
2020届浙江省高三新高考名校联考信息模拟卷数学试卷(八)及解析
2020届浙江省高三新高考名校联考信息模拟卷数学试卷(八)★祝考试顺利★(解析版)本试题卷分选择题和非选择题两部分.满分150分,考试时间120分钟.参考公式:若事件A ,B 互斥,则()()()P A B P A P B +=+若事件A ,B 相互独立,则()()()P AB P A P B =若事件A 在一次试验中发生的概率是p ,则n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()(1)(0,1,2,,)k k n k n n P k C p p k n -=-=…台体的体积公式()1213V S S h =+ 其中1S ,2S 分别表示台体的上、下底面积,h 表示台体的高柱体的体积公式V Sh =其中S 表示柱体的底面积,h 表示柱体的高 锥体的体积公式13V Sh = 其中S 表示锥体的底面积,h 表示锥体的高球的表面积公式24S R π= 球的体积公式343V R π= 其中R 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{}2560A x x x =--<,{}133x B x +=<,则()R B A ⋂=( ) A. {}06x x << B. {}10x x -<≤ C. {}06x x ≤< D. {}0x x <【答案】C【解析】先求出集合A 、B ,再求出集合B 的补集,最后进行交运算,要注意是否能取到端点值.【详解】由2560x x --<,解得16x -<<,所以{}16A x x =-<<. 由133x +<,得0x <,所以{}0B x x =<,所以{}0R B x x =≥, 所以(){}R 06B A x x ⋂=≤<,故选:C .2.已知复数1z bi =+满足z z i z z ⋅=--,其中z 为复数z 的共轭复数,则实数b =( ) A. 1-B. 2C. 1D. 1或1-【答案】C【解析】根据条件得到21z z b ⋅=+,2z z bi -=,代入已知等式,即可求得实数b 的值. 【详解】由题意得1z bi =-,所以221z z bi z z b -=⎧⎨⋅=+⎩,所以由z z i z z ⋅=--,得22122b bi b +=-=,得1b =. 故选:C.3.函数()s ln co 2xx f x =的大致图象可能是( ) A. B.C. D.【答案】C【解析】求出函数的定义域,分析函数的奇偶性,结合排除法可得出合适的选项.。
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2020年浙江省高考数学模拟试卷(8)一.选择题(共10小题,满分40分,每小题4分)1.(4分)已知集合A={x|x2﹣2x﹣3<0},集合B={x|x﹣1≥0},则∁R(A∩B)=()A.(﹣∞,1)∪[3,+∞)B.(﹣∞,1]∪[3,+∞)C.(﹣∞,1)∪(3,+∞)D.(1,3)2.(4分)椭圆的短轴长为()A.4B.6C.8D.103.(4分)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为()A.B.C.2D.44.(4分)诗歌是一种抒情言志的文学载体,用高度凝练的语言、形象表达作者丰富的情感,诗歌也可以反映数量关系的内在联系和规律,人们常常把数学问题和算法理论编成朗朗上口的诗歌词赋,是抽象理性的数学问题诗词化,比如诗歌:“十里长街闹盈盈,庆祝祖国万象新;佳节礼花破长空,长街灯笼胜繁星;七七数时余两个,八个一数恰为零;三数之时剩两盏,灯笼几盏放光明”,则此诗歌中长街灯笼最少几盏()A.70B.128C.140D.1505.(4分)函数f(x)=(e x+e﹣x)ln|x|的图象大致为()A.B.C.D.6.(4分)设x,y满足不等式组且的最大值为,则实数a的值为()A.1B.2C.3D.47.(4分)设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,已知m⊂α,n⊂α,则“m ∥β,n∥β”是“α∥β”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件8.(4分)已知函数,g(x)=2x+a,若,使得f(x1)≥g(x2),则实数a的取值范围是()A.a≤1B.a≥1C.a≤0D.a≥09.(4分)如图,正方形ABCD的中心与圆O的圆心重合,P是圆O上的动点,则下列叙述不正确的是()A.•+•是定值B.•+•+•+•是定值C.||+||+||+||是定值D.2+2+2+2是定值10.(4分)已知函数f(x)是定义在R上的增函数,且函数y=f(x﹣2)的图象关于点(2,0)对称.若不等式f(mx2+2m)+f(4x)<0对任意x∈[1,2]恒成立,则实数m的取值范围是()A.(﹣,)B.(﹣∞,﹣)C.(,+∞)D.(﹣∞,)二.填空题(共7小题,满分36分)11.(4分)若复数z1=a+i(a∈R),z2=1+i(i为虚数单位),则|z2|=;若z1z2为纯虚数,则a的值为.12.(6分)在数列{a n}中,S n为它的前n项和,已知a2=1,a3=6,且数列{a n+n}是等比数列,则a n=S n=.13.(6分)的展开式中,常数项是.14.(6分)已知P(﹣2,5)在圆C:x2+y2﹣2x﹣2y+m=0上,直线l:3x+4y+8=0与圆C 相交于A,B,则实数m=,=.15.(6分)随机变量X的分布列如下:X﹣202P a c若数学期望,则c=;16.(4分)若双曲线与有相同的焦点,则实数m=.17.(4分)已知函数f(x)=x2+ax+a,A={x∈R|f(x)≤x},B={x∈R|f[f(x)]≤f(x)},A≠∅,A⊆B,则实数a的取值范围是.三.解答题(共5小题,满分74分)18.(14分)已知函数f(x)=2cos x sin(x+φ)﹣sin x,φ∈(0,),且f(φ)=0.(1)求φ;(2)如图,在△ABC中,A=φ,AC=1,D是边AB的中点,BC=2CD,求AB.19.(15分)如图,已知四棱锥A﹣BCDE,正三角形ABC与正三角形ABE所在平面互相垂直,BC∥平面ADE,且BC=2,DE=1.(Ⅰ)求证:BC∥DE;(Ⅱ)若=2,求CF与平面ABE所成角的正弦值.20.(15分)已知数列{a n}的前n项和S n=,且a n>0(n∈N*).(Ⅰ)写出a1,a2,a3的值,并求出数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)设b n=,T n为数列{b n}的前n项和;求证:<T n<.21.(15分)如图,设抛物线方程为x2=2py(p>0),M为直线y=﹣2p上任意一点,过M 引抛物线的切线,切点分别为A,B.(Ⅰ)求直线AB与y轴的交点坐标;(Ⅱ)若E为抛物线弧AB上的动点,抛物线在E点处的切线与三角形MAB的边MA,MB分别交于点C,D,记λ=,问λ是否为定值?若是求出该定值;若不是请说明理由.22.(15分)已知函数.(1)讨论f(x)的单调性;(2)设g(x)=e x﹣sin x,若h(x)=g(x)(f(x)﹣2x)且y=h(x)有两个零点,求a的取值范围.2020年浙江省高考数学模拟试卷(8)参考答案与试题解析一.选择题(共10小题,满分40分,每小题4分)1.(4分)已知集合A={x|x2﹣2x﹣3<0},集合B={x|x﹣1≥0},则∁R(A∩B)=()A.(﹣∞,1)∪[3,+∞)B.(﹣∞,1]∪[3,+∞)C.(﹣∞,1)∪(3,+∞)D.(1,3)【分析】先解不等式,求出A,B,再求交并补.【解答】解:∵A=(﹣1,3),B=[1,+∞),∴A∩B=[1,3),∴∁R(A∩B)=(﹣∞,1)∪[3,+∞),故选:A.【点评】本题考查解不等式,以及集合交并补,属于基础题.2.(4分)椭圆的短轴长为()A.4B.6C.8D.10【分析】利用椭圆的方程,直接求解即可.【解答】解:椭圆,可知焦点在x轴上,b=4,所以椭圆的短轴长为8.故选:C.【点评】本题考查椭圆的简单性质的应用,是基本知识的考查.3.(4分)某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为()A.B.C.2D.4【分析】首先把三视图转换为几何体,进一步利用体积公式的应用求出结果.【解答】解:根据几何体的三视图转换为几何体为:如图所示:所以.故选:A.【点评】本题考查的知识要点:三视图和几何体之间的转换,几何体的体积公式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题型.4.(4分)诗歌是一种抒情言志的文学载体,用高度凝练的语言、形象表达作者丰富的情感,诗歌也可以反映数量关系的内在联系和规律,人们常常把数学问题和算法理论编成朗朗上口的诗歌词赋,是抽象理性的数学问题诗词化,比如诗歌:“十里长街闹盈盈,庆祝祖国万象新;佳节礼花破长空,长街灯笼胜繁星;七七数时余两个,八个一数恰为零;三数之时剩两盏,灯笼几盏放光明”,则此诗歌中长街灯笼最少几盏()A.70B.128C.140D.150【分析】有题中的条件可以代入排除选项.【解答】解:由七七数时余两个,可知灯笼数除以7余2,则A,C,D错,故选:B.【点评】本题考查简单的合情推理,属于基础题.5.(4分)函数f(x)=(e x+e﹣x)ln|x|的图象大致为()A.B.C.D.【分析】判断函数的奇偶性排除B;由f(1)=0排除C;再由x→0时f(x)→﹣∞,排除A,则答案可求.【解答】解:函数f(x)的定义域为{x|x=0},且f(﹣x)=(e﹣x+e x)ln|﹣x|=f(x),则函数为偶函数,排除B;由f(1)=0排除C;当x→0时,f(x)=(e x+e﹣x)lnx→﹣∞,排除A,故选:D.【点评】本题考查函数的图象及图象变换,考查函数奇偶性的性质,是基础题.6.(4分)设x,y满足不等式组且的最大值为,则实数a的值为()A.1B.2C.3D.4【分析】作出不等式组对于的平面区域,设z=x+3y,利用数形结合即可得到结论【解答】解:作出不等式组对于的平面区域如图:可知a≥﹣2,的几何意义是可行域内的点与Q(﹣4,0)连线的斜率,直线x+y﹣2=0与直线y=x+a的交点为A(1﹣,1+),当x=1﹣,y=1+时,的最大值为,解得a=2,所以实数a的值为2.故选:B.【点评】本题主要考查线性规划的应用,利用z的几何意义,利用数形结合是解决本题的关键.7.(4分)设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,已知m⊂α,n⊂α,则“m ∥β,n∥β”是“α∥β”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【分析】通过立体几何知识,进行判断.【解答】解:m,n是不同的直线,α,β是不同的平面,且m,n⊂α,推不出“m∥β且n∥β”,缺少条件m,n相交;若“α∥β”,则α内任意一条直线都平行于平面β,正确;故“m∥β且n∥β”是“α∥β”的必要不充分条件,故选:B.【点评】本题考查简易逻辑,以及立体几何,属于基础题.8.(4分)已知函数,g(x)=2x+a,若,使得f(x1)≥g(x2),则实数a的取值范围是()A.a≤1B.a≥1C.a≤0D.a≥0【分析】由题意可得f(x1)min≥g(x2)min,运用对勾函数的单调性可得f(x)的最小值;由指数函数的单调性可得g(x)的最小值,解不等式可得所求范围.【解答】解:若,使得f(x1)≥g(x2),等价为f(x1)min≥g(x2)min,由在[,2)递减,在(2,3]递增,可得f(x)的最小值为f(2)=4,由g(x)=2x+a在[2,3]递增,可得g(x)的最小值为g(2)=4+a,则4+a≤4,即a≤0,故选:C.【点评】本题考查函数恒成立问题解法,注意运用转化思想,考查对勾函数的单调性和指数函数的单调性,考查运算能力,属于中档题.9.(4分)如图,正方形ABCD的中心与圆O的圆心重合,P是圆O上的动点,则下列叙述不正确的是()A.•+•是定值B.•+•+•+•是定值C.||+||+||+||是定值D.2+2+2+2是定值【分析】如图:建立平面直角坐标系,并设正方形边长为2a,圆的半径为r,且r,然后设P(r cosθ,r sinθ),正方形的四个顶点坐标易给,则将坐标分别代入四个选项判断即可.【解答】解:如图:建立平面直角坐标系,并设正方形边长为2a,圆的半径为r,且r,然后设P(r cosθ,r sinθ),A(a,a),B(﹣a,a),C(﹣a,﹣a),D(a,﹣a).∴,=(﹣a﹣r cosθ,a﹣r sinθ),=(﹣a﹣r cosθ,﹣a﹣r sinθ),=(a﹣r cosθ,﹣a﹣r sinθ),∴,,,,,.,,,.对于A,原式=﹣4a2+2r2(定值),故A结论成立;对于B,原式=4r2(定值),故结论B成立;对于D,原式=8a2+4r2(定值),故结论D成立.对于C,取θ=0°时,原式=2|P A|+2|PB|=,再取θ=45°时,原式==.显然两式不相等.故C结论不成立.故选:C.【点评】本题考查平面向量的综合应用,建系设点可以使问题便于思考,本题计算量太大,要注意计算的准确性.属于中档题.10.(4分)已知函数f(x)是定义在R上的增函数,且函数y=f(x﹣2)的图象关于点(2,0)对称.若不等式f(mx2+2m)+f(4x)<0对任意x∈[1,2]恒成立,则实数m的取值范围是()A.(﹣,)B.(﹣∞,﹣)C.(,+∞)D.(﹣∞,)【分析】由y=f(x)的图象可由y=f(x﹣2)的图象向左平移2个单位可得,则f(x)为奇函数,且f(x)是定义在R上的增函数,可得f(mx2+2m)+f(4x)<0即为mx2+2m <﹣4x,由参数分离和对勾函数的单调性,结合恒成立思想可得所求范围.【解答】解:函数y=f(x﹣2)的图象关于点(2,0)对称,由y=f(x)的图象可由y=f(x﹣2)的图象向左平移2个单位可得,则f(x)的图象关于原点对称,即f(x)为奇函数,且f(x)是定义在R上的增函数,f(mx2+2m)+f(4x)<0即为f(mx2+2m)<﹣f(4x)=f(﹣4x),由f(x)为R上的增函数,可得mx2+2m<﹣4x,即有m<﹣对任意x∈[1,2]恒成立,又2≤x+≤3,有2≤≤3,即≤≤,即﹣≤﹣≤﹣,则m<﹣,故选:B.【点评】本题考查函数的奇偶性和单调性的判断和运用,考查不等式恒成立问题解法,注意运用参数分离和转化思想,考查对勾函数的单调性的运用,化简运算能力,属于中档题.二.填空题(共7小题,满分36分)11.(4分)若复数z1=a+i(a∈R),z2=1+i(i为虚数单位),则|z2|=;若z1z2为纯虚数,则a的值为1.【分析】直接根据复数的模的定义以及纯虚数的定义求解即可.【解答】解:复数的概念与计算;若z1z2为纯虚数,则z1z2=a﹣1+(a+1)i⇒a﹣1=0⇒a=1,故答案为:;1.【点评】本题主要考查复数的模以及纯虚数的定义,是基础题目.12.(6分)在数列{a n}中,S n为它的前n项和,已知a2=1,a3=6,且数列{a n+n}是等比数列,则a n=3n﹣1﹣n S n=.【分析】由已知结合等比数列的通项公式可求a n,然后结合等差与等比数列的求和公式,结合分组求和方法可求.【解答】解:∵a2=1,a3=6,且数列{a n+n}是等比数列,∴a2+2=3,a3+3=9,q=3,由等比数列的通项公式可得,a n+n=3×3n﹣2=3n﹣1,所以,,==.故答案为:3n﹣1﹣n,.【点评】本题主要考查了等比数列的通项公式及求和公式及分组求和方法的应用,属于中档试题.13.(6分)的展开式中,常数项是﹣8.【分析】写出二项式展开式的通项公式,令x的指数等于0求得r的值,再求展开式中的常数项.【解答】解:二项式的展开式的通项公式为T r+1=•()4﹣r•(﹣2)r•x﹣r=•(﹣2)r•x.令x的幂指数=0,解得r=1,∴展开式中的常数项为:T2=•(﹣2)1=﹣8.故答案为:﹣8.【点评】本题主要考查了二项式定理的应用问题,利用二项式展开式的通项公式求常数项,是中档题.14.(6分)已知P(﹣2,5)在圆C:x2+y2﹣2x﹣2y+m=0上,直线l:3x+4y+8=0与圆C 相交于A,B,则实数m=﹣23,=﹣32.【分析】把P点坐标代入圆的方程可得m的值;由圆的方程可知|AC|=|BC|=5,再有弦心距公式可得|AB|=8,继而由向量的数量积公式可得解.【解答】解:把P(﹣2,5)代入圆C:x2+y2﹣2x﹣2y+m=0,解得m=﹣23.即圆C的方程为(x﹣1)2+(y﹣1)2=25,所以r=|AC|=|BC|=5,又圆C到直线AB的距离d=,所以|AB|=8,则,所以=5×=﹣32.故答案为:﹣23;﹣32.【点评】本题考查了直线与圆,涉及了向量的知识,属于综合题,难度中等.15.(6分)随机变量X的分布列如下:X﹣202P a c若数学期望,则c=;【分析】利用分布列的性质以及期望列出方程求解即可.【解答】解:由题意可得:a++c=1,﹣2a+2c=,解得a=,c=.故答案为:.【点评】本题考查离散型随机变量的分布列以及期望的求法,考查计算能力,是基础题.16.(4分)若双曲线与有相同的焦点,则实数m=4.【分析】分别求出两个双曲线的焦点坐标,由题意列式求得m值.【解答】解:由双曲线,得,则双曲线的焦点坐标为();由双曲线,得,则双曲线的焦点坐标为(,0),∵双曲线与有相同的焦点,∴,即m=4.故答案为:4.【点评】本题考查双曲线的简单性质,是基础的计算题.17.(4分)已知函数f(x)=x2+ax+a,A={x∈R|f(x)≤x},B={x∈R|f[f(x)]≤f(x)},A≠∅,A⊆B,则实数a的取值范围是或.【分析】方法一:设f n(x)=f[f n﹣1(x)],f0(x)=x,由题意方程f(x)=x的存在实根,且都在函数y=f(x)的对称轴右侧(含对称轴).因此有;解出即可得出.解法二:设x1,x2(x1≤x2)是方程f(x)=x的两个实根,则f(x)﹣x=(x﹣x1)(x ﹣x2)f(f(x))﹣f(x)=(f(x)﹣x1)(f(x)﹣x2)=[f(x)﹣x+x﹣x1][f(x)﹣x+x ﹣x1],由题意,对任意x1≤x≤x2时,f(f(x))﹣f(x)≤0即x1﹣x2+1≥0,利用根与系数的关系、不等式的解法即可得出.【解答】解:方法一:设f n(x)=f[f n﹣1(x)],f0(x)=x,由题意方程f(x)=x的存在实根,且都在函数y=f(x)的对称轴右侧(含对称轴).因此有;解得或.方法二:设x1,x2(x1≤x2)是方程f(x)=x的两个实根,则f(x)﹣x=(x﹣x1)(x﹣x2)f(f(x))﹣f(x)=(f(x)﹣x1)(f(x)﹣x2)=[f (x)﹣x+x﹣x1][f(x)﹣x+x﹣x1]=(x﹣x1)(x﹣x2)(x﹣x1+1)(x﹣x2+1).由题意,对任意x1≤x≤x2时,f(f(x))﹣f(x)≤0即x1﹣x2+1≥0,x2+ax+a=x,即x2+(a﹣1)x+a=0,∴x1+x2=1﹣a,x1x2=a,∴﹣+1≥0,△=(a﹣1)2﹣4a≥0.解得:或..故答案为:或..【点评】本题考查了函数的性质、方程与不等式的解法、集合的运算性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.三.解答题(共5小题,满分74分)18.(14分)已知函数f(x)=2cos x sin(x+φ)﹣sin x,φ∈(0,),且f(φ)=0.(1)求φ;(2)如图,在△ABC中,A=φ,AC=1,D是边AB的中点,BC=2CD,求AB.【分析】(1)直接利用三角函数关系式的恒等变换和关系式的应用求出结果.(2)利用余弦定理的应用和关系式的运算的应用求出结果.【解答】解:(1)函数f(x)=2cos x sin(x+φ)﹣sinκ,φ∈(0,),且f(φ)=0.所以2cosφsin2φ﹣sinφ=0,整理得sinφ(4cos2φ﹣1)=0,由于sinφ,cosφ>0,所以cosφ=,解得φ=.(2)设AD=BD=x,CB=2CD=2y,在△ACD中,利用余弦定理y2=x2+1﹣2x cos60°,在△ABC中,利用余弦定理4y2=1+4x2﹣2×2x cos60°=4x2﹣2x+1.联立消去y,解得:x=,AB=2x=3.【点评】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变换,正弦定理余弦定理和三角形面积公式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题型.19.(15分)如图,已知四棱锥A﹣BCDE,正三角形ABC与正三角形ABE所在平面互相垂直,BC∥平面ADE,且BC=2,DE=1.(Ⅰ)求证:BC∥DE;(Ⅱ)若=2,求CF与平面ABE所成角的正弦值.【分析】(Ι)由BC∥平面ADE,根据线面平行的性质定理即可证明BC∥DE.(Π)解法1.如图所示建立空间直角坐标系,设AB=2,利用=,可得点F坐标.取平面ABE的一个法向量是,设CF与平面ABE所成的角为θ,利用即可得出.解法2.如图所示,延长CD,BE交于P,连接P A,延长CF交AP于G,显然G为P A 的中点,OC⊥面ABE,可得∠CGO即为CF与平面ABE所成的角,利用直角三角形的边角关系即可得出.【解答】解:(Ι)证明:因为BC∥平面ADE,BC⊂平面BCED,且平面BCED∩平面ADE=DE,…(3分)所以BC∥DE…(5分)(Π)解法1:如图所示建立空间直角坐标系,设AB=2各点的坐标分别为A(﹣1,0,0),B(1,0,0),,,…(7分)所以,,所以,…(9分)所以,所以…(11分)所以,因为面ABE的一个法向量是…(13分)设CF与平面ABE所成的角为θ,则所以…(15分)解法2:如图所示,延长CD,BE交于P,连接P A,延长CF交AP于G,显然G为P A的中点,OC⊥面ABE,…(7分)所以∠CGO即为CF与平面ABE所成的角…(11分)因为,所以,…(13分)所以…(15分)【点评】本题考查了线面平行的性质定理、法向量的应用、向量夹角公式、线面角、直角三角形的边角关系,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.20.(15分)已知数列{a n}的前n项和S n=,且a n>0(n∈N*).(Ⅰ)写出a1,a2,a3的值,并求出数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)设b n=,T n为数列{b n}的前n项和;求证:<T n<.【分析】本题第(Ⅰ)题分别将n=1,2,3依次代入题干中表达式可计算出a1,a2,a3的值,当n≥2时,运用公式a n=S n﹣S n﹣1代入进行转化计算可发现数列{a n}是以2为首项,2为公差的等差数列,即可计算出数列{a n}的通项公式;第(Ⅱ)题先根据第(Ⅰ)题的结果计算出S n的表达式,以及数列{b n}的通项公式,然后对通项公式进行放缩>n,n∈N*,均值不等式放缩<=n+,n∈N*.然后分别代入求和即可证明不等式成立.【解答】(I)解:由题意,当n=1时,,整理,得﹣2a1=0,解得a1=0,或a1=2,∵a n>0,n∈N*,∴a1=2.当n=2时,a1+a2=2+a2=S2=,整理,得﹣2a2﹣8=0,解得a2=﹣2(舍去),或a2=4.当n=3时,a1+a2+a3=6+a3=S3=,整理,得﹣2a3﹣24=0,解得a3=﹣4(舍去),或a3=6.∴a1=2,a2=4,a3=6.当n≥2时,,整理,得(a n+a n﹣1)(a n﹣a n﹣1﹣2)=0,∵a n+a n﹣1>0,∴a n﹣a n﹣1﹣2=0,即a n﹣a n﹣1=2.∴数列{a n}是以2为首项,2为公差的等差数列,∴a n=2+2(n﹣1)=2n,n∈N*.(Ⅱ)由(I)知,S n=n(n+1),则,∵>n,n∈N*.∴T n=b1+b2+…+b n=++…+>1+2+…+n=,另一方面,<=n+,n∈N*.T n=b1+b2+…+b n=++…+<(1+)+(2+)+…+(n+)=(1+2+…+n)+=+=,∴<T n<,故得证.【点评】本题主要考查数列求通项公式,以及数列与不等式的综合问题.考查了转化与化归思想,方程思想,放缩法的应用,不等式的运算能力,以及逻辑推理能力和数学运算能力.本题属中档题.21.(15分)如图,设抛物线方程为x2=2py(p>0),M为直线y=﹣2p上任意一点,过M 引抛物线的切线,切点分别为A,B.(Ⅰ)求直线AB与y轴的交点坐标;(Ⅱ)若E为抛物线弧AB上的动点,抛物线在E点处的切线与三角形MAB的边MA,MB分别交于点C,D,记λ=,问λ是否为定值?若是求出该定值;若不是请说明理由.【分析】(Ⅰ)设切点A,B的坐标,由题意可得在A,B处的切线的方程,联立两条直线的方程可得交点M的坐标,求出直线AB的斜率及方程,化简令x=0可得直线恒过定点(0,2p);(Ⅱ)由(Ⅰ)可得M的坐标,同理可得C,D的横坐标,求出||,||的表达式可得||=||,同理可得||=||=||,求出S△EAB,S△MCD的表达式可得由2倍关系.【解答】解:(I)设A(x1,y1),B(x2,y2),过A点的切线方程为,过B点的切线方程为,联立这两个方程可得,又k AB==,所以直线AB的方程为:y﹣=(x﹣x1),化简得(x1+x2)x﹣2py﹣x1x2=0,令x=0,y=2p,∴y=2p∴直线AB过点(0,2p);(Ⅱ)记,,,,=,∴∴=||=||,∴设=t,记S△MCE=S,则S△ACE=tS,同理,,,,于是,∴S△EAB=S△MAB﹣S△MCD﹣S△ACE﹣S,S,∴λ==2.【点评】本题考查在抛物线的切点的切线方程的求法及直线与抛物线的综合应用,属于中难题.22.(15分)已知函数.(1)讨论f(x)的单调性;(2)设g(x)=e x﹣sin x,若h(x)=g(x)(f(x)﹣2x)且y=h(x)有两个零点,求a的取值范围.【分析】(1)先对函数求导,然后结合导数与单调性关系对a进行分类讨论,结合二次函数的性质即可求解;(2)结合题意分析可知,原问题可转化为F(x)=在x>0时有两个零点,结合导数与单调性关系及零点判定定理可求.【解答】解:(1)∵f′(x)=2+=,x>0,△=a2﹣8,①当△=a2﹣8≤0即﹣2时,f′(x)≥0恒成立,故f(x)在(0,+∞)上单调递增,②当△=a2﹣8>0时,即a>2或a<﹣2时,方程2x2﹣ax+1=0的两根分布为x1=,x2=,(i)当a>2时,x1=>0,x2=>0,结合二次函数的性质可知,x∈(0,)时,f′(x)>0,函数单调递增,x∈(,)时,f′(x)<0,函数单调递减,当x∈(,+∞)时,f′(x)>0,函数单调递增,(ii)a<﹣2时,x1=<0,x2=<0,结合二次函数的性质可知,x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,函数单调递增,(2)因为g(x)=e x﹣sin x,则g′(x)=e x﹣cos x,当x>0时,e x>1,cos x≤1,则g′(x)=e x﹣cos x>0,即g(x)在(0,+∞)上单调递增且g(0)=1>0,故g(x)在(0,+∞)上没有零点,因为h(x)=g(x)(f(x)﹣2x)=﹣g(x)()有两个零点,所以F(x)=在x>0时有两个零点,∵F′(x)=,x>0,当a≤0时,F′(x)<0,故F(x)在(0,+∞)上单调递减,最多1个零点,不合题意;当a>0时,易得,函数F(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,又x→0时,F(x)→﹣∞,x→+∞时,F(x)→+∞,故F()=a﹣alna<0,解可得,a>e.综上可得,a的范围(e,+∞).。