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  • 2021-06-12 发布

江苏省南通市2020届高三第二次模拟考试(5月)数学

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‎2020届高三模拟考试试卷 数  学 ‎(满分160分,考试时间120分钟)‎ ‎2020.5‎ 参考公式:‎ 样本数据x1,x2,…,xn的方差s2=圆柱的体积公式:V圆柱=Sh,其中S是圆柱的底面积,h为高.‎ 圆柱的侧面积公式:S圆柱侧=cl,其中c是圆柱底面的周长,l为母线长.‎ 球的体积公式:V球=πR3,球的表面积公式:S球=4πR2,其中R为球的半径.‎ 一、 填空题:本大题共14小题,每小题5分,共70分.‎ ‎1. 已知集合M={-2,-1,0,1},N={x|x2+x≤0},则M∩N=________.‎ ‎2. 已知复数为纯虚数,其中i为虚数单位,则实数a的值是________.‎ ‎3. 某同学5次数学练习的得分依次为114,116,114,114,117,则这5次得分的方差是________.‎ Read x If x<0 Then ‎  m←2x+1‎ Else ‎  m←2-3x End If Print m ‎  (第4题)‎ ‎4. 根据如图所示的伪代码,当输入的x为-1时,最后输出m的值是________.‎ ‎5. 在平面直角坐标系xOy中,若双曲线-=1(a>0,b>0)的离心率为,则该双曲线的渐近线的方程是____________.‎ ‎6. 某同学参加“新冠肺炎防疫知识”答题竞赛活动,需从4道题中随机抽取2道作答.若该同学会其中的3道题,则抽到的2道题他都会的概率是________.‎ ‎7. 将函数f(x)=sin(2x+)的图象向右平移φ个单位长度得到函数g(x)的图象.若g(x)为奇函数,则φ的最小正值是________.‎ ‎8. 已知非零向量b与a的夹角为120°,且|a|=2,|2a+b|=4,则|b|=________.‎ ‎9. 已知等比数列{an}的各项均为正数,且8a1,a3,6a2成等差数列,则的值是________.‎ ‎10. 在平面直角坐标系xOy中,已知过点(-10,0)的圆M与圆x2+y2-6x-6y=0相切于原点,‎ ‎·15·‎ 则圆M的半径是________.‎ ‎11. 唐朝的狩猎景象浮雕银杯如图1所示,其浮雕临摹了国画、漆绘和墓室壁画,体现了古人的智慧与工艺.它的盛酒部分可以近似地看作是半球与圆柱的组合体(假设内壁表面光滑,忽略杯壁厚度),如图2所示.已知球的半径为R,酒杯内壁表面积为πR2.设酒杯上部分(圆柱)的体积为V1,下部分(半球)的体积为V2,则的值是________.‎ ‎12. 已知函数f(x)=logax(a>1)的图象与直线y=k(x-1)(k∈R)相交.若其中一个交点的纵坐标为1,则k+a的最小值是________.‎ ‎13. 已知函数f(x)=若关于x的不等式f(x)-mx-m-1<0(m∈R)的解集是(x1,x2)∪(x3,+∞),x10,b>0)短轴的两个顶点与右焦点的连线构成等边三角形,两准线之间的距离为.‎ ‎(1) 求椭圆C的标准方程;‎ ‎(2) 直线l:y=kx+m(k>0,m≠0)与椭圆C交于P,Q两点,设直线OP,OQ的斜率分别为k1,k2.已知k2=k1·k2.‎ ‎①求k的值;‎ ‎②当△OPQ的面积最大时,求直线PQ的方程.‎ ‎·15·‎ ‎19. (本小题满分16分)‎ 已知数列{an}的前n项和为Sn,a1=1,λan+1+Sn·Sn+2=S,n∈N*,λ∈R.‎ ‎(1) 若λ=-3,a2=-1,求a3的值;‎ ‎(2) 若数列{an}的前k项成公差不为0的等差数列,求k的最大值;‎ ‎(3) 若a2>0,是否存在λ∈R,使{an}为等比数列?若存在,求出所有符合题意的λ的值;若不存在,请说明理由.‎ ‎20. (本小题满分16分)‎ 对于定义在D上的函数f(x),若存在k∈R,使f(x)0),过点M(4p,0)的直线l交抛物线于A(x1,y1),B(x2,y2)两点.当AB垂直于x轴时,△OAB的面积为2.‎ ‎(1) 求抛物线的方程;‎ ‎(2) 设线段AB的垂直平分线交x轴于点T.‎ ‎①求证:y1y2为定值;‎ ‎②若OA∥TB,求直线l的斜率.‎ ‎23. 设n∈N*,k∈N,n≥k.‎ ‎(1) 化简:;‎ ‎(2) 已知(1-x)2n=a0+a1x+a2x2+…+a2nx2n,记F(n)=(n+1).求证:F(n)能被2n+1整除.‎ ‎·15·‎ ‎2020届高三模拟考试试卷(南通)‎ 数学参考答案及评分标准 ‎1. {-1,0} 2. - 3.  4.  5. y=±2x 6.  7.  8. 4 9. 16 10. 5 11. 2 12. 3 13. (0,2)∪(2,3) 14. (,2)‎ ‎15. 解: (1) 在△ABC中,由余弦定理得2a·=b,‎ 化简得a2=c2,即a=c.(2分)‎ 因为sin2C=sin Asin B,且===2R(R为△ABC外接圆半径),‎ 所以c2=ab,(4分)‎ 所以c=a=b,所以△ABC为正三角形,‎ 所以B=.(6分)‎ ‎(2) 因为cos(2A+B)+3cos B=0,且B=π-(A+C),‎ 所以cos[π+(A-C)]+3cos[π-(A+C)]=0,(8分)‎ 所以cos(A-C)=-3cos(A+C),(10分)‎ 即cos Acos C+sin Asin C=-3cos Acos C+3sin Asin C,‎ 所以2cos Acos C=sin Asin C.(12分)‎ 在斜三角形ABC中,因为A≠,C≠,所以cos A≠0,cos C≠0,‎ 所以tan Atan C=2.(14分)‎ ‎16. 证明:(1) 因为侧面BCC1B1是矩形,所以BC⊥CC1.‎ 因为平面ACC1A1⊥平面BCC1B1,平面ACC1A1∩平面BCC1B1=C1C,BC⊂平面BCC1B1,‎ 所以BC⊥平面ACC1A1.(4分)‎ 因为AC1⊂平面ACC1A1,‎ 所以BC⊥AC1.(6分)‎ ‎(2) 取A1C1的中点G,连结FG,CG.‎ 在△A1B1C1中,点F,G分别是A1B1,A1C1的中点,‎ 所以FG∥B1C1,且FG=B1C1.(8分)‎ 在矩形BCC1B1中,点E是BC的中点,‎ ‎·15·‎ 所以EC∥B1C1,且EC=B1C1,‎ 所以EC∥FG,且EC=FG.(10分)‎ 所以四边形EFGC为平行四边形,‎ 所以EF∥GC.(12分)‎ 因为EF⊄平面ACC1A1,GC⊂平面ACC1A1,‎ 所以EF∥平面ACC1A1.(14分)‎ ‎17. 解:方案1:因为AB⊥AC,‎ 所以∠EAC+∠BAD=90°.‎ 在Rt△ABD中,∠ABD+∠BAD=90°,‎ 所以∠EAC=∠ABD=α,α∈(0,).(2分)‎ 因为AD=AE=50,‎ 在Rt△ADB和Rt△AEC中,AB=,AC=,(4分)‎ 所以BC==50=,‎ 所以f(α)=50(++)=50(),其中α∈(0,).(7分)‎ ‎(解法1)设t=sin α+cos α,则t=sin α+cos α=sin(α+).‎ 因为α∈(0,),所以t∈(1,].(9分)‎ 因为t2=1+2sin αcos α,所以sin αcos α=,‎ 所以y==,(12分)‎ 所以当t=时,f(α)min==100+100.‎ 答:景观桥总长度的最小值为(100+100)米.(14分)‎ ‎(解法2)f′(α)=.(10分)‎ 因为α∈(0,),所以-1-sin αcos α-sin α-cos α<0,(sin αcos α)2>0.‎ 当α∈(0,)时,cos α-sin α>0,f′(α)<0,f(α)单调递减;‎ 当α∈(,)时,cos α-sin α<0,f′(α)>0,f(α)单调递增.(12分)‎ ‎·15·‎ 所以当α=时,f(α)取得最小值,最小值为(100+100)米.‎ 答:景观桥总长度的最小值为(100+100)米.(14分)‎ 方案2:因为AB⊥AC,所以∠EAC+∠BAD=90°.‎ 在Rt△ABD中,∠ABD+∠BAD=90°,‎ 所以∠EAC=∠ABD,‎ 所以Rt△CAE∽Rt△ABD, ‎ 所以=.(2分)‎ 因为EC=x,AC==,AD=50,‎ 所以AB=.(4分)‎ BC===x+,‎ 所以g(x)=++(x+),x>0.(7分)‎ 因为x>0,‎ 所以g(x)≥2+2(10分)‎ ‎=2+100≥2+100=100+100.(12分)‎ 当且仅当=,且=x,即x=50时取“=”.‎ 所以g(x)min=100+100,‎ 答:景观桥总长度的最小值为(100+100)米.(14分)‎ ‎18. 解:(1) 设椭圆的焦距为2c,则c2=a2-b2.‎ 因为短轴的两个顶点与右焦点的连线构成等边三角形,所以c=b.‎ 又两准线间的距离为,则=,所以a=2,b=1,‎ 所以椭圆C的标准方程为+y2=1.(3分)‎ ‎(2) ① 设P(x1,y1),Q(x2,y2),‎ 联立消去y得(4k2+1)x2+8kmx+4m2-4=0,‎ Δ=64k2m2-4(4k2+1)(4m2-4)>0,化简得m2<4k2+1,‎ 所以x1+x2=,x1x2=.‎ 又OP的斜率k1=,OQ的斜率k2=,‎ ‎·15·‎ 所以k2=k1·k2===,(6分)‎ 化简得km(x1+x2)+m2=0,‎ 所以km·+m2=0.‎ 因为m≠0,即4k2=1,又k>0,所以k=.(8分)‎ ‎②由①得k=,直线PQ的方程为y=x+m,‎ 且x1+x2=-2m,x1x2=2m2-2,m2<2.‎ 又m≠0,所以0<<.‎ 所以PQ==|x1-x2|==·,(10分)‎ 点O到直线PQ的距离d==|m|,(12分)‎ 所以S△OPQ=PQ·d=×··|m|=≤=1,‎ 当且仅当m2=2-m2,即m=±1时,△OPQ的面积最大,‎ 所以直线PQ的方程为y=x±1.(16分)‎ ‎19. 解:记λan+1+Sn·Sn+2=S为(*)式.‎ ‎(1) 当λ=-3时,(*)式为-3an+1+Sn·Sn+2=S,‎ 令n=1得-3a2+S1·S3=S,即-3a2+a1·(a1+a2+a3)=(a1+a2)2.‎ 由已知a1=1,a2=-1,解得a3=-3.(2分)‎ ‎(2) 因为前k项成等差数列,设公差为d,则a2=1+d,a3=1+2d.‎ 若k=3,则S2=2+d,S3=3+3d.‎ 在(*)式中,令n=1得λa2+S1·S3=S,所以λ(1+d)+3+3d=(2+d)2,‎ 化简得d2+d+1=λ(1+d) ①.(4分)‎ 若k=4,则S4=4+6d.‎ 在(*)式中,令n=2得λa3+S2·S4=S,所以λ(1+2d)+(2+d)(4+6d)=(3+3d)2,‎ 化简得3d2+2d+1=λ(1+2d) ②.‎ ‎②-①,得2d2+d=λd,因为公差不为0,所以d≠0,‎ 所以2d+1=λ,代入①得d2+2d=0,所以d=-2,λ=-3.‎ 所以k=4符合题意.(6分)‎ 若k=5,则a1=1,a2=-1,a3=-3,a4=-5,a5=-7,S3=-3,S4=-8,S5=-15.‎ 在(*)式中,令n=3得-3a4+S3S5=-3×(-5)+(-3)×(-15)=60,S=(-8)2=64,‎ 所以-3a4+S3S5≠S,所以k的最大值为4.(8分)‎ ‎(3) 假设存在λ∈R,使{an}为等比数列.‎ 设前3项分别为1,q,q2,则S1=1,S2=1+q,S3=1+q+q2,‎ ‎(*)式中,令n=1得λq+(1+q+q2)=(1+q)2,化简得q(λ-1)=0.‎ 因为q=a2>0,所以λ=1.(10分)‎ ‎·15·‎ 此时(*)式为(Sn+1-Sn)+Sn·Sn+2=S,即Sn+1(Sn+1-1)=Sn(Sn+2-1) (**).‎ 由S1=1,S2=1+a2>1,得S3>1; 由S2,S3>1得S4>1,…‎ 依次类推,Sn≥1>0,所以(**)等价于=,‎ 所以数列为常数列,‎ 所以==a2.(14分)‎ 于是n≥2时,两式相减得an+1=a2·an.‎ 因为a2=a2·a1,所以an+1=a2·an(n∈N*).‎ 又a1,a2≠0,所以=a2(非零常数),所以存在λ=1,使{an}为等比数列.(16分)‎ ‎20. (1)解:a=0时,h1(x)=ln x+1.‎ 因为h1(x)为“m(k)型函数”,所以h1(x)恒成立.‎ 设g(x)=(x≥1),则g′(x)=≤0恒成立,‎ 所以g(x)在[1,+∞)上单调递减,所以g(x)≤g(1)=1,‎ 所以k的取值范围是(1,+∞).(3分)‎ ‎(2) 证明:当a=-时,要证h2(x)为“M(1)型函数”,‎ 即证(1+x)ln x+≥x,即证(1+x)ln x+-x≥0.‎ ‎(证法1)令R(x)=(1+x)ln x+-x,‎ 则R′(x)=ln x+(1+x)·--1=ln x+-=ln x+.‎ 当x>1时,ln x>0,>0,则R′(x)>0;‎ 当00,‎ 所以函数F(x)在(0,+∞)上单调递增,又F(1)=0,‎ 所以当01时,R′(x)>0,‎ 所以R(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,(6分)‎ 以下同证法1.‎ ‎·15·‎ ‎(3) 证明:函数f(x)为“m()型函数”等价于p(x)=(1-2ax)ln x-x<0恒成立,‎ 当a≤0时,p(e)=(1-2ae)-≥1->0,不合题意;‎ 当a≥2时,p()=-1-≥(4-e-)>0,不合题意;(10分)‎ 当a=1时,‎ ‎(证法1)p(x)=(1-2x)ln x-x,‎ ‎①当x≥1或0,‎ 所以p(x)<-x=(3x-2)2≤0.‎ 综上,存在唯一整数a=1,使得f(x)为“m()型函数”.(16分)‎ ‎(证法2)p(x)=(1-2x)ln x-x,p′(x)=-2ln x+-=-2ln x+-.‎ 记φ(x)=-2ln x+-,则φ′(x)=-<0,‎ 所以φ(x)=p′(x)在(0,+∞)上单调递减.‎ 易得ln x≤x-1,‎ 所以p′()=2ln +-≤2(-1)+-=3-=<0.‎ 因为p′()=2ln 2+2->1+2->0,‎ 所以存在唯一零点x0∈(,),使得p′(x0)=-2ln x0+-=0,‎ 且x0为p(x)的最大值点,(12分)‎ 所以p(x0)=(1-2x0)ln x0-x0=-x0=2x0+-.‎ 注意到y=2x+-在(,)上单调递增,‎ 所以p(x0)0,所以p=,‎ 所以抛物线的方程为y2=x.(3分)‎ ‎(2) ①证明:由题意可知直线l与x轴不垂直.‎ 由(1)知M(2,0),设A(y,y1),B(y,y2),则kAB==.‎ 由A,M,B三点共线,得=.‎ 因为y1≠y2,化简得y1y2=-2.(5分)‎ ‎②解:因为y1y2=-2,所以B(,-).‎ 因为线段AB垂直平分线的方程为y-=-(y1+y2)(x-),‎ 令y=0,得xT==(y++1).(7分)‎ 因为OA∥TB,所以kOA=kTB,即=,‎ 整理得(y+1)(y-4)=0,解得y1=±2,故A(4,±2).‎ 所以kAM=±1,即直线l的斜率为±1.(10分)‎ ‎23. (1) 解:= ‎==.(3分)‎ ‎(2) 证明:由(1)得=·=· ‎=·(+).(6分)‎ 因为==·,‎ 所以F(n)=(n+1)=·.‎ 因为 ‎=(++…++)+(++…++)‎ ‎·15·‎ ‎=+(+)+…+(+)+ ‎=(++…++)+=2n,‎ 所以F(n)=(n+1)=·2n=n(2n+1)能被2n+1整除.(10分)‎ ‎·15·‎