1、11.【答案】A|22Nxx,|12MNxx,故选:A.2.【答案】A设(,)zabi a bR,由iizz 得:()(1)abi iabi,即(1)aibabi,由复数相等可得:1baab ,解之得:1212ab ,则1122zi=-,所以1212zi,在复平面对应的点的坐标为 1 1(,)2 2,在第一象限.故选:A.3.【答案】C222222|22224444ababababaa bbaa bb =,|0ab,等价于0a bab,故选:C.4.【答案】C不等式表示的平面区域如图:直线 220 xy的斜率为 2,直线21xy 的斜率为 12,所以两直线垂直,故BCD为直角三角形,易得(1,
2、0)B,1(0,)2D,(0,2)C,52BD,5BC 所以阴影部分面积115552224BCDSBDBC.故选:C.5.【答案】A派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家,基本事件总数:234336nC A,甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数:2122326mC C A甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为:61366mpn本题正确选项:A河南省鹤壁市高中2020 届高三年级线上第二次模拟考试理科数学参考答案26.【答案】C依题意得3322(2)(2)aff,3222582 223log 8log 9,当0 x 时,()exf xx,xye在 R 上递增,又 yx在 R
3、 上递增,所以()f x 在0,)上单调递增,322(log 9)(2)(5)fff,即bac,故选:C.7.【答案】Bb在a 上投影为 2,即cos,2ba b 0b cos,0a b又cos,1,0a b min2b2222223696cos,9964abaa bbaa ba bbb min3946410ab,本题正确选项:B8.【答案】A由图象易知2A,(0)1f,即 2sin1,2,6,由图可知*112 (N)126kk,24211k,1112311412TT,又20T,18241111,由1k 得2,()2sin(2)6f xx,()()0f axf ax,()f x关于点(,0)a
4、对称,即有26ak,212ka,kZ,a的最小值为 12,9.【答案】C可以发现,1ABQQPQABOPPSxxyPQSOPxy设211(,)2yPyp,则直线121:2yOP yxyp,即12pyxy,与28ypx联立,可求得14Qyy,从而得到面积比为11413yy,故答案为 C10.【答案】D根据三视图作出该二十四等边体如图所示,将该二十四等边体3的直观图置于棱长为 2 的正方体中,由三视图可知,该几何体的棱长为2,它是由棱长为2 的正方体沿各棱中点截去 8 个三棱锥所得到的,该几何体的体积为11202 2 281 1 1323V 故选:D11【答案】A依题意得()()F xf x,()
5、()F xg x,则 2()()()F xf xg x,22222211111()()()(2sin)(2cos)2sin2cos3 2sin2cosf xg xxxxxxx2222222212cos2sin12cos2sin4(2)(22)32sin2cos32sin2cos3xxxxxxxx(当且仅当222cos2sinxx222sin2cosxx,即221sincos2xx时“”成立.此时,2()()3f xg x,42()3F x,()F x的最小值为 23,故选:A.12.【答案】B由22nnnOAOB ,得2cos2nnnn nA OB ,所以120nnA OB,设线段nnA B
6、的中点为nC,则2nnOC,所以nC 在圆2224nxy上,nA,nB 到直线3(1)0 xyn n的距离之和等于点nC 到该直线的距离的两倍.点nC 到直线距离的最大值为圆心到直线的距离与圆的半径之和,而圆2224nxy的圆心0,0 到直线3(1)0 xyn n的距离为2211213n nn nd,2(+12222nn nnann),2111 11()222nannnn,123111111111111111131(1)232435222124nnSaaaannnn434m,故选:B.13.【答案】22yx令 2e(2)xf xx,2()e(22)xfxxx,所以(0)2f,又(0)2f,所求
7、切线方程为22yx,即22yx.14.【答案】282484441(21)(1)(2)=xxxxxxx,所以41(2)xx的展开式中2x 的系数就是8(1)x 中6x 的系数,而8(1)x 中6x 的系数为22288128CC,展开式中2x 的系数为2828C 故答案为:28.15.【答案】48在等边三角形 BCD中,取 BD 的中点 F,设等边三角形 BCD的中心为O,连接 AFCFOA,.由6BC,得22 33BOCODOCF,3OF,由已知可得ABD是以 BD 为斜边的等腰直角三角形,AFBD,又由已知可得平面 ABD 平面 BCD,AF 平面 BCD,AFOF,222 3OAOFAF,所
8、以2 3OAOBOCOD,O为三棱锥 ABCD外接球的球心,外接球半径2 3ROC,三棱锥 ABCD外接球的表面积为24(2 3)48.故答案为:4816.【答案】5,1(122F FOM,122F MF,222124cMFMF,1212tanMFMF FMF,122MFMFa,22122222122222221211222244()2MFMFMFMFMFceaMFMFMFMF MFMFMF,5设122MFtMF,则2221211212tetttt,令 222211111,1tttf ttfttttt ,所以2t 时,0ft,f t 在2,上单调递增,115222tt,215e,15e.17.
9、(1)由(3)sinsinsinabAbBcC及正弦定理得22(3)ab abc=,即2223abcab.3 分由余弦定理得2223cos22abcCab,0C,6C.6 分(2)设 ABC外接圆的半径为 R,则由正弦定理得224sinsin 6cRC,2 sin4sinaRAA,2 sin4sinbRBB,16sinsin4(13)abAB111sin4(13)13222ABCSabC.12 分18.(1)如图,过点 D 作/DEAC 交1AA 于 E,连接,CE BE,设 ADCEO,连接 BO,1ACAA,DEAE,又 AD 为1A AC的角平分线,四边形 AEDC 为正方形,CEAD,
10、又ACAE,BACBAE,BABA,BACBAE,BCBE,又O为CE 的中点,CEBO又,AD BO 平面 BAD,ADBOO,CE 平面 BAD,又CE 平面11AAC C,平面BAD平面11AAC C,.4 分(2)在 ABC中,4ABAC,60BAC,4BC,在 Rt BOC中,12 22COCE,2 2BO,又4AB,12 22AOAD,222BOAOAB,BOAD,又 BOCE,ADCEO,,AD CE 平面11AAC C,BO 平面11AAC C,.6 分故建立如图空间直角坐标系Oxyz,则(2,2,0)A,1(2,4,0)A,1(2,4,0)C,1(0,6,2 2)B,11(2
11、,2,2 2)C B,1(4,6,0)AC ,11(4,0,0)C A,6设平面11ABC 的一个法向量为111(,)mx y z,则111mC BmAC,11111460222 20 xyxyz,令1=6x,得(6,4,5 2)m,.8 分设平面111A B C 的一个法向量为222(,)nxy z,则1111nC BnC A,222240222 20 xxyz,令2=2y得(0,21)n,.10 分9 23 17cos,171023m nm nmn ,由图示可知二面角111AB CA是锐角,故二面角111AB CA的余弦值为 3 1717.12 分19.(1)22221122beea,22
12、12ba,即222ab又1224 22 22Sabab,2224ba,椭圆 C 的标准方程为22142xy.4 分(2)由题意知,当直线 MN 斜率不存在时,661,1,22MN,此时1t .5 分当直线 MN 斜率存在时,设直线方程为(1)yk x,1122()()()M xyN xyP xy,联立方程22142(1)xyyk x,消去 y 得2222(12)4240kxk xk,因为直线与椭圆交于两点,所以4222164(12)(24)24160kkkk 恒成立,22121212122224242()2121212kkkxxx xyyk xxkkkk,.7 分又OMONtOP,212212
13、121224(12)2(12)xxkxxxtxttkyytyyykyttk,7因为点 P 在椭圆22142xy 上,所以422222221684(12)(12)kktktk,.9 分即2222222212(12)11212kktktkk,又4 5|3OMON,即2124 54 5|133NMkxx,整理得:222462 51123kkk,化简得:4213580kk,解得21k 或2813k (舍),2221211123ttk,即661133t,.11 分661,133t.12 分20.(1)某个时间段在开启 3 套系统就被确定需要检查污染源处理系统的概率为2332333333321111()(
14、)112()()22222CCCC,某个时间段在需要开启另外 2 套系统才能确定需要检查污染源处理系统的概率为1323119()1()2232C某个时间段需要检查污染源处理系统的概率为 192523232.5 分(2)设某个时间段环境监测系统的运行费用为 X 元,则 X 的可能取值为 900,1500.123(1500)(1)P XC pp,123(900)1(1)P XC pp121233()900 1(1)1500(1)E XC ppC pp29001800(1)pp.9 分令2()(1),(0,1)g pppp,则2()(1)2(1)(31)(1)g pppppp当1(0,)3p时,()
15、0g p,()g p 在1(0,)3上单调递增;当1()1,3p时,()0g p,()g p 在上 1(,1)3单调递减,()g p的最大值为14()327g,.11 分实施此方案,最高费用为441009000(900 1800)10115027(万元),11501200,故不会超过预算.12 分21.(1)fx 的定义域为0,,()1axafxxx,.1 分8当0a 时,由()0fx得 xa,()0fx得0 xa,()f x在(0,)a上单调递减,在(,)a 上单调递增;.3 分当0a 时,()0fx恒成立,()f x在(0,+)上单调递增;.4 分(2)()e0 xf xax得()exf
16、xax,(e)exxfax,()(e)xf xf.6 分令()e xh xx(0 x),则()1 e0 xh x,()h x在(0,)上单调递减,()(0)1h xh ,()0h x,即exx,.7 分当0a 时,由()知()f x 在(0,)上递增,()(e)xf xf恒成立,满足题意.8 分当0a 时,令()lnexxax,则()e00 xaxxx,所以()x在(0,)上单调递减,又(1)e0 ,当0 x 时,()x ,(0,1)r,使得()0r,当0(0,)xr时,0()()0 xr,即00lnexax,.10 分又00 xax,0000lnexaxxax,000()e0 xf xax,
17、不满足题意,.11 分综上所述,a 的取值范围是0,).12 分22.(1)22222coscos1+cos221 cos2sinsin22x,24sincos2cos2sin2221cos2sinsin22y2224cos 24sin 2yx,即曲线1C 的普通方程为24yx,.3 分依题意得曲线C 的普通方程为24(2)yx,令cosx,siny得曲线C 的极坐标方程为22sin4 cos80.5 分(2)法一:将0代入曲线C 的极坐标方程得2200sin4 cos80,则012204cossin,12208sin ,120 ,12,异号9202221200121220121212204c
18、os32()sinsin()411111 1sin82sinOAOB 0(0,),0sin(0,1,1112(,22OAOB;.10 分法二:设直线l 的参数方程为cossinxtyt(t 为参数,为直线的倾斜角),代入曲线C 的普通方程得22sin4 cos80tt,则 1224cossintt,1 228sint t,1 20t t,12,t t异号222212121 22121 21 224cos32()()4sinsin11111 1 sin82sinttttt tOAOBttt tt t(0,),sin(0,1,1112(,22OAOB.23.(1)2222()2()(2)(2)32
19、1f mf nmnmnmn,.1 分法一:22222222221=)=+2(112(36+4)(3+434)3mnmnmmnnmnnm214=(2)=33mn,47()2()133f mf n,()2()f mf n的最小值为 73,此时23mn;.5 分法二:由柯西不等式得:2222222222=)(11111142()(2)333)3mnmnnmnnmn,47()2()133f mf n,即()2()f mf n的最小值为 73,此时23mn;.5 分(2)1mn,22()()()()11f mf nmnmnmnmnmn,又1mn()(21)211(21)2(1)nmmmnmmm,|()()|2(|1)f mf nm.10 分