1、云南省部分名校2020-2021学年高二下学期期末联考数学试卷(理科)考生注意:1本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共150分考试时间120分钟2请将各题答案填写在答题卡上3本试卷主要考试内容:高考全部内容第卷一、选择题:本大题共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已知集合,则=()ABCD2设复数z满足则z的虚部为()ABCD3已知a,b的等比中项为1,则的最小值为()AB1CD24若双曲线的一条渐近线方程为则m=()ABC4D25已知平面向量,且测m=()A1BCD26已知x,y满足约束条件,则的最大值为()AB0C2D37已知抛
2、物线C:的燃点为F抛物线C上一点A满足,则以点A为圆心,为半径的圆被x轴所截得的弦长为()A1B2CD8牛顿曾经提出了常温环境下的温度冷却模型:(t为时间,单位为分钟为环境温度为物体初始温度,为冷却后温度),假设一杯开水温度,环境温度,常数,大约经过多少分钟水温降为50?()(参考数据:,)A5B6C7D89点P在函数的图象上,若满足到直线的距离为1的点P有且仅有1个,则a=()ABCD10将1,2,3456这6个数填入如图所示的3行2列表格中,要求表格每一行数字之和均相等,则可组成不同表格的个数为()A8B24C48D6411已知圆锥的侧面积为,且圆锥的侧面展开图恰好为半圆则该圆锥外接球的表
3、面积为()ABCD12将数列和中的所有项按从小到大排成如下数阵:用表示第i行第j列的数则()A1647B1570C1490D1442第卷二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在答题卡的相应位置13已知函数为奇函数,则=_14开式中的常数项为,则a=_15如图,在正方体中,M,N分别是,的中点,P是上一点,且,则异面直线与所成角的余弦值为_16已知,函数,若不等式恒成立,则a的取值范围为_三、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1721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()必考题:共60分17(12分)的内角A,BC
4、的对边分别为a,b,c,的面积为(1)求A;(2)若,求18(12分)如图,在三棱锥中,平面平面,E,F分别是,的中点(1)证明:(2)若,求二面角的余弦值19(12分)在“低碳生活知识竞赛”第一环节测试中,依次回答A,B,C三道题,且A,B,C三道题的分值分别为30分、20分、20分竞赛规定:选手累计得分不低于40分即通过测试,并立即停止答题已知甲选手回答A,B,C三道题正确的概率分别为0.1、0.5、0.5,乙选手回答A,B,C三道题正确的概率分别为0.2、0.4、0.4,且回答各题时相互之间没有影响(1)求甲通过测试的概率;(2)设Y为本次测试中乙的得分,求Y的分布列以及期望;(3)请根
5、据测试结果来分析,甲,乙两人谁通过测试的概率更大?20(12分)已知F是椭圆E的右焦点,点是椭圆上一点,且轴(1)求椭圆E的方程;(2)过F作直线l交E于A,B两点,且的面积为,O为坐标原点求直线l的斜率21(12分)已知函数(1)讨论函数的单调性;(2)若恒成立,求a的取值范围(二)选考题:共10分请考生在第22,23题中任选一题作答如果多做,则按所做的第一题计分22选修44:坐标系与参数方程(10分)直角坐标系中,曲线C的参数方程为(m为参数),以坐标原点O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为(1)求曲线C的普通方程和直线l的直角坐标方程;(2)已知点,若直线l与
6、曲线C交于A,B两点,求的值23选修45,不等式选讲(10分)已知函数(1)当时,解不等式;(2)当时,若恒成立求a的取值范围云南省部分名校2020-2021学年高二下学期期末联考数学试卷参考答案(理科)1A因为,所以2C,则的虚部为3D由题可知所以,当且仅当时,取得最小值4由题意知双曲线的渐近线方程为,可化为,则,解得5B由,得,所以,则6C画出可行域(图略)知,当平移到过点时,z取得最大值,最大值为27B由抛物线方程可得由抛物线定义可得|则,则以点A为圆心,为半径的圆被x轴所截得的弦长为8A由题意知,分钟,故选A9B设直线与相切于点,则,解得切点为,由题可知到直线的距离为1所以,解得,结合
7、图象(图略)可知,10C由,则可组成不同表格的个数为11D设圆锥的底面半径为r,高为h母线长为l则,解得,设圆锥外接球的半径为R所以,解得,则外接球的表面积为12A由,可知是第45个数,推理可知前45项中,占有6项,占有39项,所以13,则14的通项公式为,当时,此时展开式中的常数项为,则15在边上取点E,使得,连接,则,所以为异面直线与所成角设,则,所以16结合函数的图象(图略)可知,为奇函数,所以不等式,可化为,所以,则,即a的取值范围为17解:(1)由题可知,则,(2),由正弦定理得,又,整理可得即,由,所以,18(1)证明:作O为的中点,连接,则,又,所以平面所以因为E,F分别为,的中
8、点,所以,则(2)解:由平面平面,交线为,所以平面以O为坐标原点,以,所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,所以,设平面的一个法向量,由,得,取又易知平面的一个法向量,故,所以二面角的余弦值为19解:(1)若甲通过测试,则甲的得分X为40或50,所以(2)Y的可能取值为0,20,30,40,50,Y的分布列为Y020304050P0.2880.3840.0720.1280.128则(3)甲通过测试的概率更大理由如下:乙通过测试的概率,甲通过测试的概率为0.3,大于乙通过测试的概率20解:(1)由题可知,解得,所以椭圆的方程为(2)设l的方程为,联立方程组,可得,则
9、,所到直线l的距离为,所以的面积,解得,即直线l的斜率为21解:(1)令,则,则函数在上单调递减,在上单调递增又因为且当时,所以在上单调递增,在上单调递减(2)若恒成立,则在上恒成立令,则,令则,故在上单调递增,故存在,使得,从而,故在上单调递减,在上单调递增,故,故的最小值是1,即a的取值范围是22解:(1)曲线C的参数方程为(m为参数),所以,相减可得即曲线C的普通方程为直线l的极坐标方程为,则转换为直角坐标方程为(2)直线过点,直线的参数方程为(t为参数)令点A,B对应的参数分别为,将代入,得,得,23解:(1)(1)当时,得,解得,所以;(2)当时,得,解得,所以;(3)当时,得,解得,所以综上所述,原不等式的解集为(2)所以,又恒成立,所以,解得,所以的取值范围为
