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  • 2021-06-21 发布

2020年浙江新高考数学二轮复习专题强化练:高考仿真模拟练(二)

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高考仿真模拟练(二)‎ ‎(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.若集合M={y|y=2-x},P={y|y=},则(  )‎ A.M=P          B.M⊆P         ‎ C.P⊆M          D.M∩P=∅‎ ‎2.已知=1+ni,其中m,n是实数,i是虚数单位,则m+ni在复平面内对应的点到坐标原点的距离为(  )‎ A.   B.3 ‎ C. D.5‎ ‎3.已知直线l⊥平面α,直线m∥平面β,则“α∥β”是“l⊥m”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.直线y=kx+1与曲线y=x3+ax+b相切于点A(1,3),则2a+b的值等于(  )‎ A.2 B.-1 ‎ C.1 D.-2‎ ‎5.函数y=(2x-1)ex的图象是(  )‎ ‎6.已知O是坐标原点,若点M(x,y)为平面区域上的一个动点,则目标函数z=-x+2y的最大值是(  )‎ A.0 B.1 ‎ C.3 D.4‎ ‎7.设随机变量X的概率分布列如下表所示:‎ X ‎0‎ ‎1‎ ‎2‎ P a 若F(x)=P(X≤x),则当x的取值范围是[1,2)时,F(x)等于(  )‎ A. B. ‎ C. D. ‎8.已知单位向量a,b满足|2a-b|=2,若存在向量c,使得(c-2a)·(c-b)=0,则|c|的取值范围是(  )‎ A. B. C. D.[-1,+1]‎ ‎9.‎ 如图,在底面为正方形,侧棱垂直于底面的四棱柱ABCDA1B1C1D1中,AA1=2AB=2,则异面直线A1B与AD1所成角的余弦值为(  )‎ A. B. ‎ C. D. ‎10.已知函数f(x)=x++a,x∈[a,+∞),其中a>0,b∈R,记m(a,b)为f(x)的最小值,则当m(a,b)=2时,b的取值范围为(  )‎ A.b> B.b< ‎ C.b> D.b< 题号 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ ‎6‎ ‎7‎ ‎8‎ ‎9‎ ‎10‎ 答案 非选择题部分 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.双曲线x2-=1的离心率是________,渐近线方程是________.‎ ‎12.‎ 一个正四棱锥的所有棱长均为2,其俯视图如图所示,则该正四棱锥的正视图的面积为________,正四棱锥的体积为________.‎ ‎13.已知在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,2asin B=b,b=2,c=3,AD是内角的平分线,则BC=________,BD=________.‎ ‎14.在等比数列{an}中,已知a1=2,a4=16,则数列{an}的通项公式为________.若a3,a5分别为等差数列{bn}的第3项和第5项,则数列{bn}的前n项和Sn为________.‎ ‎15.在8张奖券中有一、二、三等奖各1张,其余5张无奖.将这8张奖券分配给4个人,每人2张,不同的获奖情况有________种(用数字作答).‎ ‎16.已知圆O:x2+y2=1,直线x-2y+5=0上动点P,过点P作圆O的一条切线,切点为A,则|PA|的最小值为________.‎ ‎17.已知函数f(x)=,g(x)=logx,记函数h(x)=则函数F(x)=h(x)+x-5的所有零点的和为________.‎ 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 xsin.‎ ‎(1)求f(x)的最小正周期;‎ ‎(2)当x∈时,求f(x)的取值范围.‎ ‎19.(本题满分15分)‎ 如图,已知四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是菱形,侧棱AA1⊥底面ABCD,M是AC的中点,∠BAD=120°,AA1=AB.‎ ‎(1)证明:MD1∥平面A1BC1;‎ ‎(2)求直线MA1与平面A1BC1所成的角的正弦值.‎ ‎20.(本题满分15分)已知f(x)=ex-aln x(a∈R).‎ ‎(1)求函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;‎ ‎(2)当a=-1时,若不等式f(x)>e+m(x-1)对任意x∈(1,+∞)恒成立,求实数m的取值范围.‎ ‎21.(本题满分15分)‎ 如图,已知直线PA,PB,PC分别与抛物线y2=4x交于点A,B,C与x轴的正半轴分别交于点L,M,N且|LM|=|MN|,直线PB的方程为2x-y-4=0.‎ ‎(1)设直线PA,PC的斜率分别为k1,k2,求证:k1+k2=k1k2;‎ ‎(2)求的取值范围.‎ ‎22.(本题满分15分)已知数列{an}满足a1=1,an+1=,n∈N*.记Sn,Tn分别是数列{an},{a}的前n项和.证明:当n∈N*时,‎ ‎(1)an+1<an;‎ ‎(2)Tn=-2n-1;‎ ‎(3)-1<Sn<.‎ 高考仿真模拟练(二)‎ ‎1.解析:选B.因为集合M={y|y>0},P={y|y≥0},故M⊆P,选B.‎ ‎2.解析:选C.法一:由已知可得m=(1+ni)(1-i)=(1+n)+(n-1)i,因为m,n是实数,所以故即m+ni=2+i,m+ni在复平面内对应的点为(2,1),其到坐标原点的距离为,故选C.‎ 法二:==+i=1+ni,故即m+ni在复平面内对应的点到坐标原点的距离为=.‎ ‎3.解析:选A.根据已知条件,由于直线l⊥平面α,直线m∥平面β,如果两个平面平行α∥β,则必然能满足l⊥m,反之,如果l⊥m,则对于平面α,β可能是相交的,故条件能推出结论,但是结论不能推出条件,故选A.‎ ‎4.解析:选C.题意知,y′=3x2+a,‎ 则由此解得所以2a+b=1,选C.‎ ‎5.解析:选A.令y=(2x-1)ex=0,解得x=,函数有唯一的零点,故排除C、D.当x→-∞时,ex→0,所以y→0,故排除B.故选A.‎ ‎6.‎ 解析:选D.作出点M(x,y)满足的平面区域,如图所示,由图知当点M为点C(0,2)时,目标函数z=-x+2y取得最大值,即为-1×0+2×2=4,故选D.‎ ‎7.解析:选D.由分布列的性质,得a++=1,所以a=.而x∈[1,2),所以F(x)=P(X≤x)=+=.‎ ‎8.解析:选C.如图,设=a,=b,=c,=2a,因为|2a-b|=2,所以△OA′B是等腰三角形.因为(c-2a)·(c-b)=0,所以(c-2a)⊥(c-b),即A′C⊥BC,所以△A′BC 是直角三角形,所以C在以A′B为直径,1为半径的圆上.‎ 取A′B的中点M,因为cos ∠A′BO=,所以OM2=1+1-2×1×1×=,即OM=,‎ 所以|c|∈.‎ ‎9.解析:选D.连接BC1,‎ 易证BC1∥AD1,‎ 则∠A1BC1即为异面直线A1B与AD1所成的角.‎ 连接A1C1,由AB=1,AA1=2,则A1C1=,A1B=BC1=,故cos∠A1BC1==.‎ ‎10.D ‎11.2 y=±x ‎12.解析:由正四棱锥的俯视图,可得到正四棱锥的直观图如图,‎ 则该正四棱锥的正视图为三角形PEF(E,F分别为AD,BC的中点),‎ 因为正四棱锥的所有棱长均为2,‎ 所以PB=PC=2,EF=AB=2,PF=,‎ 所以PO===,‎ 所以该正四棱锥的正视图的面积为 ×2×=;‎ 正四棱锥的体积为×2×2×=.‎ 答案:  ‎13.解析:由2asin B=b及正弦定理得2sin∠BAC·sin B=sin B,所以sin∠BAC=.‎ 因为∠BAC为锐角,所以∠BAC=.‎ 因为AD是内角平分线,‎ 所以===.‎ 由余弦定理得BC2=AC2+AB2-2AC·AB·cos∠BAC=4+9-2×2×3×=7,‎ 所以BC=,BD=.‎ 答案:  ‎14.解析:设数列{an}的公比为q,则=q3=8,‎ 所以q=2,所以an=2×2n-1=2n.‎ 设数列{bn}的公差为d,因为b3=a3=23=8,b5=a5=25=32,且{bn}为等差数列,所以b5-b3=24=2d,所以d=12,‎ 所以b1=b3-2d=-16,‎ 所以Sn=-16n+×12=6n2-22n.‎ 答案:2n 6n2-22n ‎15.解析:把8张奖券分4组有两种分法,一种是分(一等奖,无奖)、(二等奖,无奖)、(三等奖,无奖)、(无奖,无奖)四组,分给4人有A种分法;另一种是一组两个奖,一组只有一个奖,另两组无奖,共有C种分法,再分给4人有CA种分法,所以不同获奖情况种数为A+CA=24+36=60.‎ 答案:60‎ ‎16.解析:过O作OP垂直于直线x-2y+5=0,过P作圆O的切线PA,连接OA,易知此时|PA|的值最小.由点到直线的距离公式,得|OP|==.又|OA|=1,所以|PA|==2.‎ 答案:2‎ ‎17.解析:由题 意知函数h(x)的图象如图所示,易知函数h(x)的图象关于直线y=x对称,函数F(x)所有零点的和就是函数y=h(x)与函数y=5-x图象交点横坐标的和,设图象交点的横坐标分别为x1,x2,因为两函数图象的交点关于直线y=x对称,所以=5-所以x1+x2=5.‎ 答案:5‎ ‎18.解:(1)由题意得 f(x)=sin2x+sinxcos x ‎=sin(2x-)+,‎ 所以函数f(x)的最小正周期T=π.‎ ‎(2)由0≤x≤知,‎ ‎-≤sin≤1,‎ 所以函数f(x)的取值范围为.‎ ‎19.解:(1)证明:连接B1D1交A1C1于点E,连接BE,BD.‎ 因为ABCD为菱形,所以点M在BD上,‎ 且ED1∥BM,又ED1=BM,故四边形ED1MB是平行四边形,则MD1∥BE,又BE⊂平面A1BC1,MD1⃘平面A1BC1,因此, ‎ MD1∥平面BC1A1.‎ ‎(2)由于A1B1C1D1为菱形,‎ 所以A1C1⊥B1D1,‎ 又ABCDA1B1C1D1是直四棱柱,有A1C1⊥BB1,则A1C1⊥平面BB1D1D,‎ 因此,平面BB1D1D⊥平面BC1A1.‎ 过点M作平面BB1D1D和平面BC1A1交线BE的垂线,垂足为H,得MH⊥平面BC1A1.‎ 连接HA1,则∠MA1H是直线MA1与平面BC1A1所成的角.‎ 设AA1=1,因为ABCD是菱形且∠BAD=120°,则AM=,MB=.‎ 在Rt△MAA1中,由AM=,AA1=1,得MA1=.在Rt△EMB中,由MB=,ME=1,得MH=.‎ 所以sin ∠MA1H==.‎ ‎20.解:(1)由f(x)=ex-aln x,‎ 则f′(x)=ex-,‎ f′(1)=e-a,切点为(1,e),所求切线方程为y-e=(e-a)(x-1),即(e-a)x-y+a=0.‎ ‎(2)由f(x)=ex-aln x,a=-1,‎ 原不等式即为ex+ln x-e-m(x-1)>0.‎ 记F(x)=ex+ln x-e-m(x-1),F(1)=0.‎ 依题意有F(x)>0对任意x∈(1,+∞)恒成立,‎ 求导得F′(x)=ex+-m,F′(1)=e+1-m,‎ 令g(x)=ex+-m,‎ 则g′(x)=ex-,‎ 当x>1时,g′(x)>0,则F′(x)在(1,+∞)上单调递增,有F′(x)>F′(1),‎ 若m≤e+1,符合题意;若m>e+1,则F′(1)<0,又F′(ln m)=>0,‎ 故存在x1∈(1,ln m),使F′(x1)=0,‎ 当1