1、12020 届高中毕业班联考试卷(二)文科数学参考答案一、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,只有一个选项是符合题目要求的)题号123456789101112答案DCADABDCBBCA1.【答案】选 D.【解析】因为|23Bxx,|21,Ax xkkZ,所以AB 11,.2.【答案】选 C.【解析】因为112iizi,22112|()()222z.3.【答案】选 A.【解析】由图可知,出口增速前四年先上升再下降.4.【答案】选 D.【解析】由方程22121xymm表示双曲线得(2)(1)0m m,所以2m 或1m .5.【答案】选 A.【解析】
2、由题意,得 x1714101410,y243438a496a4.样本中心(x,y)在回归直线y2x60 上,代入回归方程可得96a4206解得 a64.6.【答案】选 B.【解析】当0 x,可排除 D;又)(xf不是偶函数,可排除 A;当2x 时,0)1(2)2()(22xxexexxxf,所以()f x 在),(2上单调递减,可排除 C.7.【答案】选 D.【解析】法一:以 A 为坐标原点,AB 所在直线为 x 轴,AD 所在直线为 y 轴,建立平面直角坐标系如图所示,则 A(0,0),E(2,1)设|DF|x,则 F(x,2),故 AF(x,2),AE(2,1)AF AE|AE|2,(x,
3、2)(2,1)2x25,解得 x32,|AF|52.法二:连接 EF(图略),AF AE|AF|AE|cosEAF|AE|2,|AF|cosEAF|AE|,EFAE.E 是 BC 的中点,BECE1.设 DFx,则 CF2x,在 RtAEF中,AE2EF2AF2,解得 x32,AF52.28.【答案】选 C.【解析】法一:f(1)是 f(x)的最小值,y2|xa|在(,1上单调递减,a1,2|1a|2,即a1,|1a|1,a1,0a2,1a2.故选 C.法二:当 a0 时,函数 f(x)的最小值是 f(0),不符合题意,排除选项 A;当 a1 时,函数 f(x)的最小值是 f(1),符合题意,
4、排除选项 B;当 a3 时,函数 f(x)无最小值,排除选项 D.故选 C.9.【答案】选 B.【解析】因为123ln 2,5,log 2abc ,又31log 2ln 212 ,112210542,所以 bca ,即 acb.10.【答案】选 B.【解析】因为 990 不能被 13 整除,所以两个旅游团人数之和为 90 人或110 人;(1)若两个旅游团人数之和为 90 人,因 1390=11701290,所以不合条件;(2)若两个旅游团人数之和为 110 人,设两个旅游团分别为,x y 人,则110 xy+=,因分 别 购 票 共 需 支 付 门 票 费 1290 元,则 不 妨 设100
5、51,501yx,且13111290 xy+=,所以40,70 xy=.11.【答案】选 C.【解析】由将()yf x的图象向左平移 6 得到()yg x的图象得()sin(2)3g xx,所以()sin 2sin(2)3sin(2)36h xxxx.由222()262kxkkZ得:()36kxkkZ,所以函数()h x 的单调增区间为,()36kkkZ,所以 C 错.12.【答案】选 A.【解析】因为双曲线2222:1(0,0)xyCabab的一条渐近线方程为20 xy,所以2ab;则双曲线方程为2222:1(0)4xyCbbb,设1100(,),(,)A x yM xy则11(,)Bxy,
6、所以2211222200221414xybbxybb,1010101022()()()()4xxxxyyyybb,10101010()()1()()4yyyyxxxx即1214k k,又121112,84kk.二、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)313.【答案】填1,2【解析】作出不等式组所表示的可行域,如图中阴影部分所示z1yx 表示可行域内任一点与点(1,0)P 连线的斜率,因此1yx 的范围为直线 PB 的斜率到直线 PC 的斜率,由xy10,y2,得 B(1,2),所以 kPB211 1,即 zmin1,又 C(0,2),所以 kPC2201,即 zmax2,
7、所以 z 的取值范围是1,214.【答案】填1*2()nnSnN【解析】由1,nnaS 得1nnnSSS,所以12,nnSS 所以数列nS是以114Sa为首项,2 为公比的等比数列,所以1*2()nnSnN.15.【答案】填3.【解析】由(2)cos(2cos3sin)bcA aCB得3sinsincossin2sinABABB,即3sincos2AA,sin()16A,又 0A,3A;由1sin2ABCSbcA得 1sin323bc,即4bc;由1()2ADABAC得22222113|(2cos)()3444ADbcbcAbcbcbc,当且仅当“2bc”时,取“”;所以|AD最小值为316【
8、答案】填.【解析】对于,因为在三棱柱111ABCA B C中,1AA 平面 ABC,1AAAB,又 ABAC,AB 平面11ACC A 即四棱锥11BACC A为阳马;正确.对于,由可知 AB 平面11ACC A,1AC B为直线1BC 与平面11ACC A 所成角,假如451BAC,则1Rt AC B为等腰直角三角形,所以1222ABBC,这与在Rt ABC中2ABBC矛盾;不正确.对于,当1AB 时,3AC,11115,7,2ABACB C,11/B CBC,11AC B为 异 面 直 线 BC 与1AC所 成 的 角(或 补 角),在11AC B中,2221111111113 7cos2
9、14ACB CABAC BAC B C,正确.对于,三棱锥1CABC体积为222111112633263ABACVAB AC CCAB ACBC,4当且仅当2ABAC时,取“=”,现将三棱柱111ABCA B C补成长方体1111ABDCAB DC,则长方体1111ABDCAB DC的外接球与四棱锥11BA ACC的外接球为同一个球,所以球的直径22 2R,所以 S 球=248R,正确.三、解答题(本大题共 6 小题,共 70 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17【解析】(1)因为2n,nS,1(2)an依次成比数列,所以1(2)(2)nSan n1 分令1n ,则1113(2)Sa
10、a,解得13a,从而(2)nSn n.2 分当2n 时,1(2)(1)(1)21nnnaSSn nnnn.4 分当1n 时,13a 也满足21nan,故21nan.Nn6 分(2)由(1)可知21nan,所以212nnnb.7 分因此,12231357212122222nnnnnnTbbb ,又234113572121222222nnnnnT 两式相减得2311322221222222nnnnT ;9 分所以1115221525222222nnnnnnT;11 分所以nnnT2525;12 分18【解析】(1)由频率分布直方图可知 0.01020.0250.0150.00511)0(a,解得0
11、.035a.2 分这800 名学生数学成绩的平均数为:950.010 101050.010 10115 0.025 101250.035 101350.015 101450.005 10120.5 分(2)由题意可知:第二组抽取 2 名学生,其成绩记为,A B,则100,110A B;第五组抽取 3 名学生,其成绩记为,C D E,则130,140C D E;第六组抽取 1 名学生,其成绩记为 F,则140150F;7 分现从这 6 名学生中抽取 2 名学生的成绩的基本事件为:(,),(,),(,),(,),(,),(,),(,),(,),(,)A BA CA DA EA FB CB DB E
12、B F,(,),(,),(,),(,),(,),(,)C DC EC FD ED FE F 共 15 个.9 分5其中事件|20 xy包含的基本事件为:(,),A B(,),(,),(,),(,),(,),(,)C DC EC FD ED FE F 共 7个;11 分记“这 2 名学生的竞赛成绩分别为 x、y,其中|20 xy”为事件 M,则7()15P M 12 分19【解析】(1)因为PAB是等边三角形,2AB,所以2PB.又因为4PC,2 3BC,所以222PCPBBC,所以 BCPB.2 分又 BC AB,,AB PB 平面 PAB,ABPBB,所以 BC 平面 PAB.4 分所以三棱
13、锥 PABC的体积113 2 3233PABVSBC.5 分(2)在线段 BC 上存在一点 F,使平面 AEF平面 PCD.此时2 33BF.6 分理由如下:如图,作 EFPC,交 BC 于 F,连接 AF.因 为3PBBE,所 以 E 是 PB 的 三 等 分 点,可 得2 33BF.7 分因为2ABAD,2 3BCCD,ACAC,所以ABCADC,因为 BC AB,所以90ABC,8 分因为23tan32 3ABACBBC,所以30ACBACD,所以60BCD,因为2tan32 33ABAFBBF,所以60AFB,所以 AFCD,9 分因为 AF 平面 PCD,CD 平面 PCD,所以 A
14、F平面 PCD.10 分又 EFPC,EF 平面 PCD,PC 平面 PCD,所以 EF平面 PCD.因为 AFEFF,AF、EF 平面 AEF,所以平面 AEF平面 PCD.所以在线段 BC 上存在一点 F,使平面 AEF平面 PCD.此时2 33BF.1220【解析】(1)由题意可知:232492222pabapab,2 分6解得2p,所以抛物线 C 的标准方程为24yx.5 分(2)当动弦 AB 所在的直线斜率不存在时,易得|24ABp,|2|ABMF;6 分当动弦 AB 所在的直线斜率存在时,易知 AB 的斜率不为 0,设 AB 所在直线方程为(1)yk x,且1(A x,1)y,2(
15、B x,2)y,联立方程组24(1)yxyk x,消去 y 得22222(2)0k xkxk;21222(2)kxxk,121x x,且216(1)0k;222221222244(1)|1|1()4kkABkxxkkk;8 分FM 所在的直线方程为1(1)yxk,联立方程组1(1)1yxkx ,求得点2(1,)Mk,222241|22kMFkk,10 分222224(1)|12 12|12kABkMFkkk;综上所述,|ABMF 的最小值为 212 分21【解析】(1)设xxxfxgcos211)()(,则,,1sin2)(2xxxg当),0(x时,01sin2)(2 xxxg.所以)(xg在
16、),0(上单调递减.2 分又因为012)2(,0113)3(gg所以)(xg在(,)3 2 上有唯一的零点,使()0g .3 分所以当(0,)x时,()0g x 即()0f x,所以当(,)x 时,()0g x 即()0fx,4 分)(xf在(0,)上单调递增,在(,)上单调递减,且()0f,故 0f x 在,上有极大值.5 分(2)1由(1)知:当),0(x时,0)(xf,)(xf在),0(上单调递增;当),(x时,0)(xf,)(xf在),(上单调递减;7 分7所以)(xf在(0,)上存在唯一的极大值点()32所以022222ln)2()(ff.又因为22221111()22sin220f
17、 eeee 所以)(xf在(0,)上恰有一个零点8 分又因为02ln)(f所以)(xf在(,)上也恰有一个零点 9 分2当,2)x时,sin0 x,()lnf xxx设()lnh xxx,011)(xxh所以)(xh在,2)上单调递减,所以0)()(hxh所以当,2)x时,()()()0f xh xh 恒成立.所以)(xf在,2)上没有零点10 分3当2,)x 时,2ln)(xxxf设()ln2xxx,1()10 xx 所以()x在2,)上单调递减,所以()(2)0 x所以当2,)x 时,()()(2)0f xx恒成立所以)(xf在2,)上没有零点.综上,)(xf有且仅有两个零点12 分22【
18、解析】(1)曲线 C 的极坐标方程为22123sin,化为2223sin12,可得223412xy,即22143xy.5 分(2)点(1,)2P的直角坐标为(0,1)P,设直线l 的参数方程为cos1sinxtyt(t 为参数,0).6 分代入曲线 C 的方程可得22(3sin)8 sin80tt,设 A,B 两点对应的参数分别为 12,t t,则 1228sin3sintt,12283sintt,所以1228|3sinPAPBt t8 分8因为 0sin1,所以当 sin0,即0 时,max8|3PAPB10 分23【解析】(1)当6m 时,26,(2)()2,(22)62,(2)xxf xxx x ;3 分由()1f x 解得不等式解集为55|22xx.5 分(2)由22()45(2)1g xxxx,得该函数在2x 处取得最小值 1.6 分又因为2,(2)()4,(22)2,(2)xm xf xmxmx x 在2x 处取得最大值4m.8 分所以要使函数2()45g xxx与函数()yf x的图象有公共点,只须41m ,即5m.10 分