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安徽省六安市第一中学2020届高三下学期模拟卷(九)数学(理)试题 WORD版含答案.doc

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资源描述

1、2020届模拟09理科数学测试范围:学科内综合共150分,考试时间120分钟第卷(选择题 共60分)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设复数满足(为虚数单位),则 ( )ABCD2在数学漫长的发展过程中,数学家发现在数学中存在着神秘的“黑洞”现象数学黑洞:无论怎样设值,在规定的处理法则下,最终都将得到固定的一个值,再也跳不出去,就像宇宙中的黑洞一样目前已经发现的数字黑洞有“123黑洞”、“卡普雷卡尔黑洞”、“自恋性数字黑洞”等定义:若一个位正整数的所有数位上数字的次方和等于这个数本身,则称这个数是自恋数已知所有一位正整数的自

2、恋数组成集合,集合,则的真子集个数为 ( )A3B4C7D83已知,则“”是“”的 ( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件4用表示中的最大值,若,则的最小值为 ( )A0B1C2D35如图,圆过正六边形的两个顶点,记圆与正六边形的公共部分为,则往正六边形内投掷一点,该点不落在内的概率为 ( )ABCD6已知正项等比数列的前项和为,且,若,则的大小关系为 ( )ABCD7如图,网格纸上小正方形的边长为1,根据图中三视图,求得该几何体的表面积为 ( )ABCD8已知单位向量的夹角为,若向量,且,则 ( )A2B4C8D169执行如图所示的程序框图,若输出的的值是35

3、,则判断框内应补充的条件为 ( )ABCD10过椭圆一个焦点且垂直于轴的直线与椭圆交于两点,是原点,若是等边三角形,则椭圆的离心率为 ( )ABCD11已知函数的图象如图所示,则的解析式可能是 ( )ABCD12若函数在区间上不单调,则的取值范围为( )ABCD第卷(非选择题 共90分)二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分将答案填在题中的横线上)13已知函数,则函数图象的对称轴为 .14展开式中的系数为2016,则展开式中常数项为 .(用数字作答)15已知点满足,则的取值范围为 .16设是数列的前项的和,如果是与的等差中项,则的最小值为 .三、解答题(本大题共6小题,共70分解答应

4、写出文字说明、证明过程或演算步骤)17(12分)在中,角的对边分别为,已知.(1)求;(2)若,求.18(12分)每逢节日,电商之间的价格厮杀已经不是什么新鲜事,今年的6月18日也不例外.某电商在6月18日之后,随机抽取100名顾客进行回访,按顾客的年龄分成6组,得到如下频数分布表:顾客年龄5,15)15,25)25,35)35,45)45,55)55,65)频数4243220164(1)在下表中作出这些数据的频率分布直方图;(2)用分层抽样的方法从这100名顾客中抽取25人,再从抽取的25人中随机抽取2人,求年龄在内的顾客人数的分布列、数学期望19(12分)如图1,平面五边形是由边长为2的正

5、方形与上底为1,高为的直角梯形组合而成,将五边形沿着折叠,得到图2所示的空间几何体,其中.(1)证明:平面;(2)求二面角的余弦值. 图1 图220(12分)已知抛物线,不与坐标轴垂直的直线与抛物线交于两点,当且时,.(1)求抛物线的标准方程;(2)若过定点,点关于轴的对称点为,证明:直线过定点,并求出定点坐标.21(12分)已知.(1)讨论函数的单调性;(2)证明:.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作答时请写清题号22(10分)选修44坐标系与参数方程在极坐标系中,曲线的极坐标方程为.现以极点为原点,极轴为轴的非负半轴建立平面直角坐标系,直线的参数方程为(

6、为参数).(1)求曲线的直角坐标系方程和直线的普通方程;(2)点在曲线上,且到直线的距离为,求符合条件的点的直角坐标.23(10分)选修45不等式选讲已知定义在上的函数.(1)当时,解不等式;(2)若对任意恒成立,求的取值范围.2020届模拟09理科数学答案与解析1【答案】B【解析】注意到,则,故选B.2【答案】C【解析】依题意,故,故的真子集个数为7,故选C.3【答案】C【解析】由,得,即,从而,以上推导过程均是可逆的,故选C.4【答案】B【解析】可知当时,此时.当时,可得,此时.当时,此时.综上,可得当或时取得最小值1,故选B.5【答案】D【解析】依题意,不妨设,故正六边形的面积;公共部分

7、为的面积,故所求概率,故选D.6【答案】B【解析】依题意,故,则,故,故选B.7【答案】C【解析】将三视图还原,可知原几何体是由半球体与圆柱体拼接而成,其中半球体的半径为2,圆柱体的底面半径为2,高为2,故所求几何体的表面积,故选C.8【答案】B【解析】依题意,故,故,故,解得,故,故,故.9【答案】C【解析】当,可得;当,可得;当,可得;当,可得;当,可得;当,可得;当,可得;当,可得;当,可得;当,可得.故判断框内应补充的条件为,故选C.10【答案】D【解析】不妨设题中的焦点为椭圆的右焦点,将焦点坐标代入椭圆方程中,得两交点坐标分别为,由于是等边三角形,则可得,从而,即,解之得或(舍去),

8、故选D.11【答案】B【解析】由图象可得当,故可排除C,因为当时,.当,可得,而当时,故可排除D选项,当时,故可排除A选项,故选B.12【答案】C【解析】,若在区间上单调递增,可得,记,要使得对恒有,只需 .若在区间上单调递减,可得,要使得对恒有,只需.由于,令可得,令可得,则在单调递增,在单调递减,由于,则,由此可得当时,在区间上单调递增,当,在区间上单调递减,所以的取值范围为,故选C.13【答案】【解析】依题意,由得,故关于直线对称.14【答案】【解析】,则的系数等于,由此可得,故展开式中常数项为.15【答案】【解析】不等式组所表示的平面区域如图所示阴影部分(包括边界),其中为直线的交点,

9、表示阴影部分区域内的点与点连线的斜率,计算可得三点坐标分别为,由图象可得的最大值为,的最小值为,故,从而.16 【答案】【解析】由条件得,即,由于,则,即,那么.当,当,故.,等号成立当且仅当,即.17 【解析】(1)由得,即,解得或(舍去),由正弦定理得.(6分)(2) 由余弦定理得,将代入,得,解得,由余弦定理得,则,,从而.(12分)18 【解析】(1)频率分布直方图如下图所示(6分)(2) 由题意,抽取25人中,有8人的年龄在内,的可能取值为,且,故随机变量的分布列为012X的数学期望为.(12分)19 【解析】(1)以为原点,以平行于的方向为轴,平行于的方向为轴,建立如图所示的空间直

10、角坐标系.过点作的高,交于点.由于,所以平面,所以,又因为,所以平面.设,由题设条件可得下列坐标:.,由于,所以,解得,故.可求,且,从而,.因为平面,且,故平面.(6分)(2)由(1)得.设平面的法向量,由及得令,由此可得.设平面的法向量,由及得令,由此可得.则,因为二面角大于,则二面角的余弦值为.(12分)另解:取中点,连接,可证是二面角的平面角易求,由余弦定理得(12分)20 【解析】(1)将抛物线方程和直线方程联立,得,消去得,由根与系数关系可得,则,则,化简得,解之得或(舍去),故抛物线的标准方程为.(6分)(2) 直线方程为,设坐标分别为因为点与点关于轴对称,所以坐标为,显然点也在

11、抛物线上.设直线与轴交点的坐标为.由消去得.所以.由于三点共线,则,从而,化简得,又,则,故过定点.(12分)21 【解析】(1) 的定义域为,.令,可得或.当时,由得,由得,由此可得的单调递增区间为,单调递减区间为.当时,由得,由得,由此可得的单调递增区间为,单调递减区间为.当时,由得,由得或,由此可得的单调递增区间为,单调递减区间为,.当时,可得,故的单调递减区间为.当时,由得,由得或,由此可得的单调递增区间为,单调递减区间为,.(6分)(2) 当时,由(1)得在区间单调递减,由此可得当时,即.令,则,从而,由此得,.(12分)22【解析】(1)由曲线的极坐标方程为,则,即,得其标准方程为

12、.直线参数方程为(为参数),则其普通方程为.(5分)(2)由(1)得曲线为圆心为,半径为5的圆,曲线的参数方程为(为参数),由题设条件及点到直线的距离公式可得,化简的,可得或.当时,注意到,联立方程组,得或,此时对应的点坐标为.当时,注意到,联立方程组,得或,此时对应的点坐标为.综上,符合条件的点坐标为.(10分)23【解析】(1)当时,.当时,原不等式可化为,解得,结合得此时.当时,原不等式可化为,解得,结合得此时不存在.当时,原不等式可化为,解得,结合得此时.综上,原不等式的解集为.(5分)(2) 由于对任意恒成立,故当时,不等式对任意恒成立,此时.当,即或时,由于,记,下面对分三种情况讨论.当时,在区间内单调递减.当时,在区间内单调递增.当时,在区间内单调递增.综上,可得,要使得对任意恒成立,只需,即,得,结合或,得.综上,的取值范围为.(10分)

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