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  • 2021-07-01 发布

四川省内江市第六中学2020届高三强化训练(一)数学(文)试题

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内江六中高20届第一次强化训练 文科数学试题 考试时间:120分钟 满分:150分 第Ⅰ卷 选择题(满分60分)‎ 一、 选择题(每题5分,共60分)‎ 1. 设全集U=R,集合A={x|0‎x乙;甲比乙成绩稳定 C. x甲‎>‎x乙;乙比甲成绩稳定 ‎ D. x甲‎<‎x乙;甲比乙成绩稳定 1. 已知函数fx=‎‎2‎x‎-1‎‎,x<2‎‎3‎x-1‎‎,x>2‎若方程f(x)-a=0‎有三个不同的实数根,则实数a的取值范围为  ‎(‎    ‎‎)‎ A. ‎(0,1)‎ B. ‎(0,2)‎ C. ‎(0,3)‎ D. ‎‎(1,3)‎ 2. 已知各顶点都在一个球面上的正四棱锥的高为3,体积为6,则这个球的半径为‎(    )‎ A. 2 B. ‎5‎ C. ‎6‎ D. 3‎ 3. 已知双曲线C:x‎2‎a‎2‎‎-y‎2‎b‎2‎=1(a>0,b>0)‎的一条渐近线方程是y=‎2‎x,过其左焦点F(-‎3‎,0)‎作斜率为2的直线l交双曲线C于A,B两点,则截得的弦长‎|AB|=(    )‎ A. ‎2‎‎5‎ B. ‎4‎‎5‎ C. 10 D. ‎‎10‎‎2‎ 4. 将函数f(x)=sinωx(‎其中ω>0)‎的图象向右平移π‎4‎个单位长度,所得图象经过点‎(‎3π‎4‎,0)‎,则ω的最小值是    ‎(‎    ‎‎)‎ A. ‎1‎‎3‎ B. 1 C. ‎5‎‎3‎ D. 2‎ 5. 在‎△ABC中,若b=2‎,A=120°‎,三角形的面积S=‎‎3‎,则三角形外接圆的半径为‎(    )‎ A. ‎3‎ B. 2 C. ‎2‎‎3‎ D. 4‎ 6. 已知抛物线W:y‎2‎‎=4x的焦点为F,点P是圆O:x‎2‎‎+y‎2‎=r‎2‎(r>0)‎与抛物线W的一个交点,点A(-1,0)‎,则当‎|PF|‎‎|PA|‎最小时,圆心O到直线PF的距离是‎(    )‎ A. ‎2‎‎2‎ B. 1 C. ‎2‎ D. ‎‎1‎‎2‎ 7. 在平面内,定点A,B,C,D满足DA‎=DB=‎DC,DA‎⋅DB=DB⋅DC=DC⋅DA=-2‎,动点P,M满足AP‎=1‎,PM‎=‎MC,则BM‎2‎的最大值是‎(‎    ‎‎)‎ A. ‎43‎‎4‎ B. ‎49‎‎4‎ C. ‎37+6‎‎3‎‎4‎ D. ‎‎37+2‎‎33‎‎4‎ 第Ⅱ卷 非选择题(满分 90分)‎ 一、 填空题(本大题共4小题,共20分)‎ 1. 如图,已知正方形的边长为10,向正方形内随机地撒200颗黄豆,数得落在阴影外的黄豆数为114颗,以此实验数据为依据,可以估计出阴影部分的面积约为          .‎ 2. 已知a>b>1‎,若logab+logba=‎‎10‎‎3‎,ab‎=‎ba,则a+b=‎           .‎ 3. 有一块直角三角板ABC,,,BC边贴于桌面上,当三角板和桌面成‎45°‎角时,AB边与桌面所成的角的正弦值是_______.‎ 4. 已知fx=lnx+8‎‎2-x定义域为D,对于任意x‎1‎‎,x‎2‎∈D当x‎1‎‎-‎x‎2‎=2时,‎,则f(x‎1‎)-f(x‎2‎)‎的最小值是______.‎ 二、 解答题(本大题共6小题,共70分)‎ ‎(一)必考题:共60分 5. 已知数列‎{an}‎满足a‎1‎‎=‎‎7‎‎3‎,an+1‎‎=3an-4n+2‎.‎ ‎(1)‎求a‎2‎,a‎3‎的值‎;‎ ‎(2)‎试说明数列‎{an-2n}‎是等比数列,并求出数列‎{an}‎的前n项和Sn. ‎ 6. 新高考‎3+3‎最大的特点就是取消文理科,除语文、数学、外语之外,从物理、化学、生物、政治、历史、地理这6科中自由选择3门科目作为选考科目.某研究机构为了了解学生对全理‎(‎选择物理、化学、生物‎)‎的选择是否与性别有关,从某学校高一年级的650名学生中随机抽取男生,女生各25‎ 人进行模拟选科.经统计,选择全理的人数比不选全理的人数多10人. ‎(1)‎请完成下面的‎2×2‎列联表.‎ 选择全理 不选择全理 合计 男生 ‎5‎ 女生 合计 ‎(2)‎估计有多大把握认为选择全理与性别有关,并说明理由; ‎(3)‎现从这50名学生中已经选取了男生3名,女生2名进行座谈,从中抽取2名代表作问卷调查,求至少抽到一名女生的概率. 附:K‎2‎‎=‎n(ad-bc‎)‎‎2‎‎(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)‎,其中n=a+b+c+d.‎ P(k‎2‎≥k)‎ ‎0.15‎ ‎0.10‎ ‎0.05‎ ‎0.025‎ ‎0.010‎ ‎0.005‎ ‎0.001‎ k ‎2.072‎ ‎2.076‎ ‎3.841‎ ‎5.024‎ ‎6.635‎ ‎7.879‎ ‎10.828‎ 1. 如图,在四棱柱ABCD−‎A‎1‎B‎1‎C‎1‎D‎1‎中,底面ABCD是边长为2的菱形,AB‎1‎=CB‎1‎.‎ ‎(1)‎证明:平面BDD‎1‎B‎1‎⊥‎平面ABCD;‎ ‎(2)‎若‎∠DAB=60°‎,‎△DB‎1‎B是等边三角形,求点D‎1‎到平面C‎1‎BD的距离. ‎ 1. 已知椭圆C:x‎2‎a‎2‎+y‎2‎b‎2‎=1(a>b>0)‎的离心率为‎6‎‎3‎,短轴长为4.‎ ‎(1)‎求椭圆C的标准方程;‎ ‎(2)‎设直线l过点‎(2,0)‎且与椭圆C相交于不同的两点A,B,直线x=6‎与x轴交于点D,E是直线x=6‎上异于D的任意一点,当AE‎⋅DE=0‎时,直线BE是否恒过x轴上的定点?若过,求出定点坐标;若不过,请说明理由. ‎ ‎ ‎ ‎21.已知函数f(x)=ln(1+x)-x,g(x)=xlnx,‎ ‎(i)求函数f(x)的最大值;‎ ‎(ii)设00,b>0)‎的一条渐近线方程是y=‎2‎x, ‎∴ba=‎‎2‎,即b=‎2‎a,‎∵‎左焦点F(-‎3‎,0)‎,‎∴c=‎‎3‎ ‎∴c‎2‎=a‎2‎+b‎2‎=3a‎2‎=3‎,‎∴a‎2‎=1‎,b‎2‎‎=2‎, ‎∴‎双曲线方程为x‎2‎‎-y‎2‎‎2‎=1‎,直线l的方程为y=2(x+‎3‎)‎, 设A(x‎1‎,y‎1‎)‎,B(x‎2‎,y‎2‎)‎由y=2(x+‎3‎)‎x‎2‎‎-y‎2‎‎2‎=1‎, 消y可得x‎2‎‎+4‎3‎x+7=0‎,‎∴x‎1‎+x‎2‎=-4‎‎3‎,x‎1‎x‎2‎‎=7‎, ‎∴|AB|=‎1+‎k‎2‎⋅‎‎(x‎1‎+x‎2‎‎)‎‎2‎-4‎x‎1‎x‎2‎ ‎=‎1+4‎⋅‎48-28‎=‎5‎⋅‎20‎=10‎,‎ ‎9.D解:将函数f(x)=sinωx(‎其中ω>0)‎的图象向右平移π‎4‎个单位, 可得函数y=sinω(x-π‎4‎)‎的图象关于点‎(‎3π‎4‎,0)‎对称,可得sinω(‎3π‎4‎-π‎4‎)=0‎,‎ ‎∴ω×π‎2‎=kπ‎,k∈Z.故ω的最小值为2, 10.B 解:根据三角形的面积公式S=‎1‎‎2‎bcsin A,可得到‎3‎‎=‎1‎‎2‎×2×c×‎‎3‎‎2‎,解得c=2‎,所以‎△ABC是顶角为‎120°‎的等腰三角形,C为‎30°‎, 又由正弦定理csin C‎=2R,解得R=2‎. 11.B ‎【解析】解:过P作抛物线的准线的垂线PM,M为垂足,则‎|PF|=|PM|‎, 则‎|PF|‎‎|PA|‎‎=‎|PM|‎‎|PA|‎=sin∠PAM, ‎∴‎当PA 与抛物线相切时,‎∠PAM取得最小值,故而‎|PF|‎‎|PA|‎取得最小值. 设直线PA的方程为y=k(x+1)‎,代入抛物线方程得:k‎2‎x‎2‎‎+(2k‎2‎-4)x+k‎2‎=0‎, 令Δ=(2k‎2‎-4‎)‎‎2‎-4k‎4‎=0‎,解得k‎2‎‎=1‎. 此时方程为x‎2‎‎-2x+1=0‎,解得x=1‎, 不妨设P在第一象限,则P(1,2)‎,直线PF的方程为x=1‎. ‎∴O到PF的距离为1. 12.B 解:由‎|DA|=|DB|=|DC|‎,可得D为‎△ABC的外心, 又DA‎⋅DB=DB⋅DC=DC⋅‎DA,可得 DB‎⋅(DA-DC)=0‎,DC‎⋅(DB-DA)=0‎, 即DB‎⋅AC=DC⋅AB=0‎, 即有DB‎⊥‎AC,DC‎⊥‎AB,可得D为‎△ABC的垂心, 则D为‎△ABC的中心,即‎△ABC为正三角形. 由DA‎⋅DB=-2‎,即有‎|DA|⋅|DA|cos120°=-2‎, 解得‎|DA|=2‎,‎△ABC的边长为‎4cos30°=2‎‎3‎,以A为坐标原点,AD所在直线为x轴建立直角坐标系xOy, B(3,-‎3‎)‎,C(3,‎3‎)‎,D(2,0)‎,由‎|AP|=1‎,可设P(cosθ,sinθ)‎,‎(0≤θ<2π)‎, 由PM‎=‎MC,可得M为PC的中点,即有M(‎3+cosθ‎2‎,‎3‎‎+sinθ‎2‎)‎, 则‎|BM‎|‎‎2‎=(3-‎3+cosθ‎2‎‎)‎‎2‎+(‎3‎‎+sinθ‎2‎+‎3‎‎)‎‎2‎=‎(3-cosθ‎)‎‎2‎‎4‎+‎(3‎3‎+sinθ‎)‎‎2‎‎4‎=‎37-6cosθ+6‎3‎sinθ‎4‎=‎‎37+12sin(θ-π‎6‎)‎‎4‎, 当sin(θ-π‎6‎)=1‎,即θ=‎‎2π‎3‎时,取得最大值,且为‎49‎‎4‎. 故选B.‎ ‎ ‎ ‎13解:设阴影外部分的面积为s,则由几何概型的概率公式得: s‎10×10‎‎=‎‎114‎‎200‎,解得s=57‎, 可以估计出阴影部分的面积约为‎100-57=43‎. ‎ ‎14.‎‎4‎‎3‎ 解:设t=logba,由a>b>1‎,知t>1‎,代入logab+logba=t+‎1‎t=‎‎10‎‎3‎, 即‎3t‎2‎-10t+3=0‎,解得t=3‎或t=‎1‎‎3‎(‎舍去‎)‎, 所以logba=3‎,即a=‎b‎3‎,因为ab‎=‎ba, 所以b‎3b‎=‎ba,则a=3b=‎b‎3‎, 解得b=‎‎3‎,a=3‎‎3‎,则a+b=4‎‎3‎. 故答案为‎4‎‎3‎. ‎ ‎15.‎‎6‎‎4‎ 解:过A作AO垂直桌面于O,连接OC,OB, AO⊥‎平面OBC,BC⊂‎平面PBC,所以AO⊥BC, 因为BC⊥AC,AC∩AO=A,所以BC⊥‎平面OAC, 因为OC⊂‎平面OAC,所以BC⊥OC, 故‎∠ACO即为三角板所在平面与桌面所成角,则‎∠ACO=45°‎, 设AO=1‎,则AC=‎‎2‎,‎∴AB=‎‎2‎‎6‎‎3‎.‎∵AB边与桌面所成角等于‎∠ABO, ‎∴sin∠ABO=AOAB=‎‎6‎‎4‎.故答案为‎6‎‎4‎. ‎ ‎16.‎ 解:由题意,由x+8‎‎2-x‎>0‎,即x+8‎x-2‎‎<0‎,解得‎-81‎, ,, 根据对数函数性质可知,当x‎1‎‎2‎‎+8‎x‎1‎取得最小值,即x‎1‎‎=-4‎时,‎|f(x‎2‎)-f(x‎1‎)|‎取得最小值, ,故答案为. ‎ 三、解答题(本大题共6小题,共72.0分)‎ ‎17.解:‎(1)‎由已知得a‎2‎‎=3a‎1‎-4+2=3×‎7‎‎3‎-4+2=5‎, a‎3‎‎=3a‎2‎-4×2+2=3×5-8+2=9‎.‎ ‎(2)∵an+1‎=3an-4n+2‎‎,‎∴an+1‎-2n-2=3an-6n, 即an+1‎‎-2(n+1)=3(an-2n)‎.‎∵a‎1‎-2=‎7‎‎3‎-2=‎‎1‎‎3‎,‎∴an-2n≠0‎,‎ ‎∴‎数列‎{an-2n}‎是首项为‎1‎‎3‎,公比为3的等比数列.‎ ‎∴an-2n=‎1‎‎3‎×‎‎3‎n-1‎‎,‎∴an=‎3‎n-2‎+2n, ‎∴Sn=a‎1‎+a‎2‎+…+an‎=‎3‎‎-1‎+‎3‎‎0‎+‎3‎‎1‎+…+‎3‎n-2‎+2(1+2+3+…+n) ‎‎=‎3‎‎-1‎‎×(1-‎3‎n)‎‎1-3‎+2×n(n+1)‎‎2‎=‎3‎n-1‎‎2‎-‎1‎‎6‎+n(n+1)‎.‎ ‎18.解:‎(1)‎由题意知,甲抽一次奖,基本事件总数是C‎ ​‎‎10‎‎3‎=120‎, 设甲抽奖一次所得奖金为ξ,则奖金ξ的可能取值是0,30,60,240, 所以P(ξ=240)=‎‎1‎‎120‎,P(ξ=60)=‎8‎‎120‎=‎‎1‎‎15‎, P(ξ=30)=‎7×2+6×7‎‎120‎=‎‎7‎‎15‎,P(ξ=0)=1-‎1‎‎120‎-‎1‎‎15‎-‎7‎‎15‎=‎‎11‎‎24‎. ‎ 所以ξ的分布列是 ξ ‎0‎ ‎30‎ ‎60‎ ‎240‎ P ‎11‎‎24‎ ‎7‎‎15‎ ‎1‎‎15‎ ‎1‎‎120‎ 所以E(ξ)=30×‎7‎‎15‎+60×‎1‎‎15‎+240×‎1‎‎120‎=20‎. ‎(2)‎由‎(1)‎可得,乙一次抽奖中奖的概率是‎1-‎11‎‎24‎=‎‎13‎‎24‎,四次抽奖是相互独立的,所以中奖次数η~B‎4,‎‎13‎‎24‎, 所以D(η)=4×‎13‎‎24‎×‎11‎‎24‎=‎‎143‎‎144‎.‎ ‎19.【答案】解:在平面SCD内作DE⊥CD交SC于点E, 因为侧面SCD⊥‎底面ABCD,侧面SCD∩‎底面ABCD=DC,DE⊂‎平面SCD, 所以DE⊥‎底面ABCD,以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DE为z轴,建立空间直角坐标系, 所以A(1,‎0,‎0)‎,B(‎1‎‎2‎,‎1,‎0)‎,C(0,‎1,‎0)‎,D(0,‎0,‎0)‎, 由cos∠SDC=‎1+1-3‎‎2×1×1‎=-‎‎1‎‎2‎,得, 所以点S的坐标为‎(0,-‎1‎‎2‎,‎3‎‎2‎)‎,则SA‎=(1,‎1‎‎2‎,-‎3‎‎2‎)‎,SB‎=(‎1‎‎2‎,‎3‎‎2‎,-‎3‎‎2‎)‎, SC‎=(0,‎3‎‎2‎,-‎3‎‎2‎)‎,SD‎=(0,‎1‎‎2‎,-‎3‎‎2‎)‎,DA‎=(1,0,0)‎, ‎(1)‎设面SAB的法向量为n‎=(x,‎y,z)‎,则 n‎·SA=0‎n‎·SB=0‎即x+‎1‎‎2‎y-‎3‎‎2‎z=0‎‎1‎‎2‎x+‎3‎‎2‎y-‎3‎‎2‎z=0‎, 取z=‎‎3‎,得n‎=(‎6‎‎5‎,‎3‎‎5‎,‎3‎)‎,则n‎=‎‎2‎‎30‎‎5‎, 设SC与平面SAB所成的角为θ,则; ‎(2)‎设平面SAD的法向量为m‎=(a,‎b,c)‎,则m‎·SA=0‎m‎⇀‎‎·DA=0‎‎,‎ 即a+‎1‎‎2‎b-‎3‎‎2‎c=0‎a=0‎,取b=3‎,则m‎=(0,‎3,‎3‎‎)‎,m‎=2‎‎3‎, 所以, 故平面SAD与平面SAB所成的锐二面角的余弦值为‎10‎‎5‎.‎ ‎20.【答案】解:‎(1)‎由题意得ca‎=‎‎6‎‎3‎b=2‎a‎2‎‎=b‎​‎‎2‎+‎c‎2‎‎,‎ 解得a=2‎‎3‎,b=2‎,所以椭圆C的标准方程为x‎2‎‎12‎‎+y‎2‎‎4‎=1‎. ‎(2)‎直线BE恒过x轴上的定点‎(4,  0).‎证明如下:因为AE‎ ⋅ DE=0,  ‎  所以AE⊥DE,因为直线l过点‎(2,  0)‎. ‎①‎当直线l的斜率不存在时,则直线l的方程为x=2‎, 不妨设A‎2,  ‎‎2‎‎6‎‎3‎,  B‎2,  -‎‎2‎‎6‎‎3‎,  ‎则E‎6,  ‎‎2‎‎6‎‎3‎, 此时,直线BE的方程为y=‎6‎‎3‎(x-4)‎,所以直线BE过定点‎(4,  0)‎; ‎②‎直线l的斜率存在且不为零‎(‎显然‎)‎时,设直线l的方程为x=my+2(m≠0)‎,A(x‎1‎,  y‎1‎)‎,B(x‎2‎,  y‎2‎)‎,所以E(6,  y‎1‎)‎,直线BE:y-y‎1‎=y‎2‎‎-‎y‎1‎x‎2‎‎-6‎(x-6)‎, 令y=0‎,得x-6=-‎y‎1‎‎(x‎2‎-6)‎y‎2‎‎-‎y‎1‎,即x=6+‎‎-y‎1‎x‎2‎+6‎y‎1‎y‎2‎‎-‎y‎1‎, 又x‎2‎‎=my‎2‎+2‎,所以x=6+‎‎-y‎1‎(my‎2‎+2)+6‎y‎1‎y‎2‎‎-‎y‎1‎, 即证‎6+‎-y‎1‎(my‎2‎+2)+6‎y‎1‎y‎2‎‎-‎y‎1‎=4‎,即证‎2(y‎1‎+y‎2‎)-my‎1‎y‎2‎=0‎,‎(*)‎, 联立x‎2‎‎12‎‎+y‎2‎‎4‎=1,  ‎x=my+2,  ‎消x得‎(m‎2‎+3)y‎2‎+4my-8=0‎, 因为点‎(2,  0)‎在C内,所以直线l与C恒有两个交点, 由韦达定理得y‎1‎‎+y‎2‎=-‎‎4mm‎2‎‎+3‎,y‎1‎y‎2‎‎=-‎‎8‎m‎2‎‎+3‎,代入‎(*)‎中得‎2(y‎1‎+y‎2‎)-my‎1‎y‎2‎=-‎8mm‎2‎‎+3‎-‎-8mm‎2‎‎+3‎=0‎,所以直线BE过定点‎(4,  0)‎,综上所述,直线BE恒过x轴上的定点‎(4,  0)‎.‎ 用AE‎⋅DE=0‎,即可得出. ‎ ‎21.(I)解:函数f(x)的定义域是(-1,∞),(x)=.令(x)=0,解得x=0,当-10,当x>0时,(x)<0,又f(0)=0,故当且仅当x=0时,f(x)取得最大值,最大值是0‎ ‎(II)证法一:g(a)+g(b)-2g()=alna+blnb-(a+b)ln=a.‎ 由(I)的结论知ln(1+x)-x<0(x>-1,且x≠0),由题设0-.‎ 又aa时因此F(x)在(a,+∞)上为增函数从而,当x=a时,F(x)有极小值F(a)因为F(a)=0,b>a,所以F(b)>0,即00时,,因此G(x)在(0,+∞)上为减函数,因为G(a)=0,b>a,所以G(b)<0.即g(a)+g(b)-2g()<(b-a)ln2.‎ ‎22.解:‎(1)∵x=1+2ty=-2+t(t是参数‎)‎,消参可得曲线C‎1‎的普通方程为:x-2y-5=0‎, ,, 又 ‎,代入可得:x‎2‎‎+4y‎2‎=4‎. 故曲线C‎2‎的直角坐标方程为:x‎2‎‎4‎‎+y‎2‎=1‎. ‎(2)‎曲线C‎2‎:x‎2‎‎4‎‎+y‎2‎=1‎,经过伸缩变换x'=2xy'=y得到曲线C‎3‎的方程为:x‎'‎‎2‎‎16‎‎+y‎'‎‎2‎=1‎,‎∴‎曲线C‎3‎的方程为:x‎2‎‎16‎‎+y‎2‎=1‎, 设,根据点到直线的距离公式可得其中, ‎∴‎点M到曲线C‎2‎的距离的最大值为‎2+‎‎5‎.‎ ‎23.解:‎(1)f(x)≤8‎即为‎|x-3|+|x+3|≤8‎, 当x≥3‎时,x-3+x+3≤8‎,解得‎3≤x≤4‎; 当‎-3