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- 2021-06-09 发布
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2020年高考(文科)数学一模试卷
一、选择题(共10小题).
1.已知集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】
求解集合,计算即可.
【详解】由得,,
.
故选:A
【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,集合的交集运算.
2.若与互为共轭复数,则( )
A. 0 B. 3 C. -1 D. 4
【答案】C
【解析】
【分析】
计算,由共轭复数的概念解得即可.
【详解】,又由共轭复数概念得:,
.
故选:C
【点睛】本题主要考查了复数的运算,共轭复数的概念.
3.记为等差数列的前项和.若,,则( )
A. 5 B. 3 C. -12 D. -13
【答案】B
- 24 -
【解析】
【分析】
由题得,,解得,,计算可得.
【详解】,,,,解得,,
.
故选:B
【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,前项和公式,考查了学生运算求解能力.
4.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,若点在角的终边上,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】
由题知,又,代入计算可得.
【详解】由题知,又.
故选:D
【点睛】本题主要考查了三角函数的定义,诱导公式,二倍角公式的应用求值.
5.执行如图所示的程序框图,若输入,,则输出的( )
- 24 -
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
【答案】C
【解析】
【分析】
根据程序框图程序运算即可得.
【详解】依程序运算可得:
,
故选:C
【点睛】本题主要考查了程序框图的计算,解题的关键是理解程序框图运行的过程.
6.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,过的直线与轴交于点,线段与交于点.若,则的方程为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
- 24 -
【分析】
由题可得,所以,又,所以,得,故可得椭圆的方程.
【详解】由题可得,所以,
又,所以,得,,
所以椭圆的方程为.
故选:D
【点睛】本题主要考查了椭圆的定义,椭圆标准方程的求解.
7.已知函数,,,,则,,的大小关系为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
可判断函数在上单调递增,且,所以.
【详解】在上单调递增,且,
所以.
故选:B
【点睛】本题主要考查了函数单调性的判定,指数函数与对数函数的性质,利用单调性比大小等知识,考查了学生的运算求解能力.
8.中,,为的中点,,,则( )
A. B. C. D. 2
【答案】D
【解析】
- 24 -
【分析】
在中,由正弦定理得;进而得,在中,由余弦定理可得.
【详解】在中,由正弦定理得,得,又,所以为锐角,所以,,
在中,由余弦定理可得,
.
故选:D
【点睛】本题主要考查了正余弦定理的应用,考查了学生的运算求解能力.
9.若时,,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】
由题得对恒成立,令,然后分别求出即可得取值范围.
【详解】由题得对恒成立,
令,
在单调递减,且,
在上单调递增,在上单调递减,
,
又在单调递增,,
- 24 -
的取值范围为.
故选:D
【点睛】本题主要考查了不等式恒成立问题,导数的综合应用,考查了转化与化归的思想.求解不等式恒成立问题,可采用参变量分离法去求解.
10.若双曲线:绕其对称中心旋转后可得某一函数的图象,则的离心率等于( )
A. B. C. 2或 D. 2或
【答案】C
【解析】
【分析】
由双曲线的几何性质与函数的概念可知,此双曲线的两条渐近线的夹角为,所以或,由离心率公式即可算出结果.
【详解】由双曲线的几何性质与函数的概念可知,此双曲线的两条渐近线的夹角为,又双曲线的焦点既可在轴,又可在轴上,所以或,或.
故选:C
【点睛】本题主要考查了双曲线的简单几何性质,函数的概念,考查了分类讨论的数学思想.
二、多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.不选或选出的选项中含有错误选项得0分,只选出部分正确选项得3分,选出全部正确选项得5分.
11.是衡量空气质量重要指标.下图是某地9月1日到10日的日均值(单位:)的折线图,则下列说法正确的是( )
- 24 -
A. 这10天中日均值的众数为33
B. 这10天中日均值的中位数是32
C. 这10天中日均值的中位数大于平均数
D. 这10天中日均值前4天的方差大于后4天的方差
【答案】ABD
【解析】
【分析】
对折线图信息进行分析,逐一判断检验即可.
【详解】由折线图得,这10天中日均值的众数为33,中位数为,中位数小于平均数;前4天的数据波动比后4天的波动大,故前4天的方差大于后4天的方差.
故选:ABD
【点睛】本题主要考查了折线图,考查了学生的识图能力与数据分析能力.解题的关键是正确理解众数,中位数,平均数,方差的概念.
12.已知正方体的棱长为1,是的中点,则下列选项中正确的是( )
A. B. 平面
C. 三棱锥的体积为 D. 异面直线与所成的角为
【答案】AB
【解析】
【分析】
- 24 -
判断平面,可得;
由得,平面;
计算三棱锥的体积可得三棱锥;
异面直线与所成的角即为直线与所成的角
【详解】
对于A,易证平面,所以,故A正确;
对于B,因为,所以平面,故B正确;
对于C,,故C错误;
对于D,因为,所以异面直线与所成的角即为直线与所成的角,又为等边三角形,故直线与所成的角为,故D错误.
故选:AB
【点睛】本题主要考查了空间中点、线、面的位置关系的判定,几何体体积的计算,考查了空间中异面直线所成角的计算,考查了学生的空间想象能力和逻辑推理能力.
三、填空题:共4小题,每小题5分,共20分、将答案填在答题卡的相应位置
13.已知向量,,,则_________
【答案】2
【解析】
【分析】
由得,算出,再代入算出即可.
【详解】,,,,解得:,
- 24 -
,则.
故答案为:2
【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,向量垂直的性质,向量的模的计算.
14.若函数,则使得不等式成立的的取值范围为_________.
【答案】
【解析】
【分析】
分,两种情况代入讨论即可求解.
【详解】,
当时,,符合;
当时,,不满足.
故答案为:
【点睛】本题主要考查了分段函数的计算,考查了分类讨论的思想.
15.函数的最大值为_________,所有零点之和为_________.
【答案】 (1). (2).
【解析】
分析】
(1)化简函数得,可得;
(2)令,将函数的零点问题转化为与的交点求解,作出两个函数的图象,根据图象可求解.
- 24 -
【详解】(1),,
又,,;
(2)令,则即可转化为,作出与,
由图知:交点关于直线对称,设函数的零点为,,,则有
,
.
故答案为:(1). (2).
【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质,函数零点问题的求解,考查了数形结合的数学思想,转化与化归的思想.
16.正四棱柱中,,.若是侧面内的动点,且,则与平面所成角的正切值的最大值为___________.
【答案】2.
【解析】
【分析】
如图,以为原点建立空间直角坐标系,设点,由得
- 24 -
,证明为与平面所成角,令,用三角函数表示出,求解三角函数的最大值得到结果.
【详解】
如图,以为原点建立空间直角坐标系,设点,则,
,又,
得即;
又平面,为与平面所成角,
令,
当时,最大,即与平面所成角的正切值的最大值为2.
故答案为:2
【点睛】本题主要考查了立体几何中的动点问题,考查了直线与平面所成角的计算.对于这类题,一般是建立空间直角坐标,在动点坐标内引入参数,将最值问题转化为函数的最值问题求解,考查了学生的运算求解能力和直观想象能力.
四、解答题:共70分、解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤、第17~21题为必考题,每道试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答、
- 24 -
17.记为数列的前项和,已知,等比数列满足,.
(1)求的通项公式;
(2)求的前项和.
【答案】(1)(2)当时,;当时,
【解析】
【分析】
(1)利用数列与的关系,求得;
(2)由(1)可得:,,算出公比,利用等比数列的前项和公式求出.
【详解】(1)当时,,
当时,
,
因为适合上式,
所以.
(2)由(1)得,,
设等比数列的公比为,则,解得,
当时,,
当时,.
【点睛】本题主要考查数列与的关系、等比数列的通项公式、前项和公式等基础知识,考
- 24 -
查运算求解能力.
.
18.唐诗是中国文学的瑰宝.为了研究计算机上唐诗分类工作中检索关键字的选取,某研究人员将唐诗分成7大类别,并从《全唐诗》48900多篇唐诗中随机抽取了500篇,统计了每个类别及各类别包含“花”、“山”、“帘”字的篇数,得到下表:
爱情婚姻
咏史怀古
边塞战争
山水田园
交游送别
羁旅思乡
其他
总计
篇数
100
64
55
99
91
73
18
500
含“山”字的篇数
51
48
21
69
48
30
4
271
含“帘”字的篇数
21
2
0
0
7
3
5
38
含“花”字的篇数
60
6
14
17
32
28
3
160
(1)根据上表判断,若从《全唐诗》含“山”字的唐诗中随机抽取一篇,则它属于哪个类别的可能性最大,属于哪个类别的可能性最小,并分别估计该唐诗属于这两个类别的概率;
(2)已知检索关键字的选取规则为:
①若有超过95%的把握判断“某字”与“某类别”有关系,则“某字”为“某类别”的关键字;
②若“某字”被选为“某类别”关键字,则由其对应列联表得到的的观测值越大,排名就越靠前;
设“山”“帘”“花”和“爱情婚姻”对应的观测值分别为,,.已知,,请完成下面列联表,并从上述三个字中选出“爱情婚姻”类别的关键字并排名.
属于“爱情婚姻”类
不属于“爱情婚姻”类
总计
- 24 -
含“花”字的篇数
不含“花”的篇数
总计
附:,其中.
0.05
0.025
0.010
3.841
5.024
6.635
【答案】(1)该唐诗属于“山水田园”类别的可能性最大,属于“其他”类别的可能性最小;属于“山水田园”类别的概率约为;属于“其他”类别的概率约为(2)填表见解析;选择“花”,“帘”作为“爱情婚姻”类别的关键字,且排序为“花”,“帘”
【解析】
【分析】
(1)根据统计图表算出频率,比较大小即可判断;
(2)根据统计图表完成列联表,算出观测值,查表判断.
【详解】(1)由上表可知,
该唐诗属于“山水田园”类别的可能性最大,属于“其他”类别的可能性最小
属于“山水田园”类别的概率约为;属于“其他”类别的概率约为;
(2)列联表如下:
属于“爱情婚姻”类
不属于“爱情婚姻”类
共计
含“花”的篇数
60
100
160
- 24 -
不含“花”的篇数
40
300
340
共计
100
400
500
计算得:;
因为,,所以有超过95%的把握判断“花”字和“帘”字均与“爱情婚姻”有关系,故“花”和“帘”是“爱情婚姻”的关键字,而“山”不是;
又因为,故选择“花”,“帘”作为“爱情婚姻”类别的关键字,且排序为“花”,“帘”.
【点睛】本题主要考查统计图表、频率与概率的关系、用样本估计总体、独立性检验等知识点.考查了学生对统计图表的识读与计算能力,考查了学生的数据分析、数学运算等核心素养.
19.如图1,四边形是边长为2的菱形,,为的中点,以为折痕将折起到的位置,使得平面平面,如图2.
(1)证明:平面平面;
(2)求点到平面的距离.
【答案】(1)证明见解析(2)
【解析】
【分析】
(1)由题意可证得,,所以平面,则平面平面可证;
(2)解法一:利用等体积法由可求出点到平面
- 24 -
的距离;解法二:由条件知点到平面的距离等于点到平面的距离,过点作的垂线,垂足,证明平面,计算出即可.
【详解】解法一:(1)依题意知,因为,所以.
又平面平面,平面平面,平面,
所以平面.
又平面,
所以.
由已知,是等边三角形,且为的中点,所以.
因为,所以.
又,所以平面.
又平面,所以平面平面.
(2)在中,,,所以.
由(1)知,平面,且,
所以三棱锥的体积.
在中,,,得,
由(1)知,平面,所以,
所以,
设点到平面的距离,
则三棱锥的体积,得.
解法二:(1)同解法一;
(2)因为,平面,平面,
所以平面.
- 24 -
所以点到平面的距离等于点到平面的距离.
过点作的垂线,垂足,即.
由(1)知,平面平面,平面平面,平面,
所以平面,即为点到平面的距离.
由(1)知,,
在中,,,得.
又,所以.
所以点到平面的距离为.
【点睛】本题主要考查空间面面垂直的的判定及点到面的距离,考查学生的空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力.求点到平面的距离一般可采用两种方法求解:①等体积法;②作(找)出点到平面的垂线段,进行计算即可.
20.已知是抛物线:的焦点,点在上,到轴的距离比小1.
(1)求的方程;
(2)设直线与交于另一点,为的中点,点在轴上,.若,求直线的斜率.
【答案】(1)(2)
【解析】
【分析】
(1)由抛物线定义可知,解得,故抛物线的方程为;
(2)设直线:,联立,利用韦达定理算出的中点,又,所以直线的方程为,
求出,利用求解即可.
- 24 -
【详解】(1)设的准线为,过作于,则由抛物线定义,得,
因为到的距离比到轴的距离大1,所以,解得,
所以的方程为
(2)由题意,设直线方程为,
由消去,得,
设,,则,
所以,
又因为为的中点,点的坐标为,
直线的方程为,
令,得,点的坐标为,
所以,
解得,所以直线的斜率为.
【点睛】本题主要考查抛物线的定义,直线与抛物线的位置关系等基础知识,考查学生的运算求解能力.涉及抛物线的弦的中点,斜率问题时,可采用韦达定理或“点差法”求解.
21.已知函数.
(1)当时,判断在上的单调性并加以证明;
(2)若,,求的取值范围.
【答案】(1)在为增函数;证明见解析(2)
【解析】
【分析】
- 24 -
(1)令,求出,可推得,故在为增函数;
(2)令,则,由此利用分类讨论思想和导数性质求出实数的取值范围.
【详解】(1)当时,.
记,则,
当时,,.
所以,所以在单调递增,所以.
因为,所以,所以在为增函数.
(2)由题意,得,记,则,
令,则,
当时,,,所以,
所以在为增函数,即在单调递增,
所以.
①当,,恒成立,所以为增函数,即在单调递增,
又,所以,所以在为增函数,所以
所以满足题意.
②当,,令,,
因为,所以,故在单调递增,
故,即.
故,
又在单调递增,
- 24 -
由零点存在性定理知,存在唯一实数,,
当时,,单调递减,即单调递减,
所以,此时在为减函数,
所以,不合题意,应舍去.
综上所述,的取值范围是.
【点睛】本题主要考查了导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性、最值和零点及不等式恒成立等问题,考查化归与转化思想、分类与整合思想、函数与方程思想,考查了学生的逻辑推理和运算求解能力,属于难题.
22.在平面直角坐标系中,已知直线的参数方程为(为参数),圆的方程为,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系.
(1)求和的极坐标方程;
(2)过且倾斜角为的直线与交于点,与交于另一点,若,求的取值范围.
【答案】(1);(2)
【解析】
【分析】
(1)直接利用转换公式,把参数方程,直角坐标方程与极坐标方程进行转化;
(2)利用极坐标方程将转化为三角函数求解即可.
【详解】(1)因为,所以的普通方程为,
又,,,
的极坐标方程为,
的方程即为,对应极坐标方程为.
- 24 -
(2)由己知设,,则,,
所以,
又,,
当,即时,取得最小值;
当,即时,取得最大值.
所以,的取值范围为.
【点睛】本题主要考查了直角坐标方程,参数方程与极坐标方程的互化,三角函数的值域求解等知识,考查了学生的运算求解能力.
23.记函数的最小值为.
(1)求的值;
(2)若正数,,满足,证明:.
【答案】(1)(2)证明见解析
【解析】
【分析】
(1)将函数转化为分段函数或利用绝对值三角不等式进行求解;
(2)利用基本不等式或柯西不等式证明即可.
【详解】解法一:(1)
- 24 -
当时,,
当,,
当时,,
所以
解法二:(1)
如图
当时,
解法三:(1)
当且仅当即时,等号成立.
当时
- 24 -
解法一:(2)由题意可知,,
因为,,,所以要证明不等式,
只需证明,
因为成立,
所以原不等式成立.
解法二:(2)因为,,,所以,
,
又因为,
所以,
所以,原不等式得证.
补充:解法三:(2)由题意可知,,
因为,,,所以要证明不等式,
只需证明,
由柯西不等式得:成立,
所以原不等式成立.
【点睛】本题主要考查了绝对值函数的最值求解,不等式的证明,绝对值三角不等式,基本不等式及柯西不等式的应用,考查了学生的逻辑推理和运算求解能力.
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