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山东省济南市2020届高三二模数学试题 WORD版含解析.doc

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资源描述

1、高考模拟考试数学试题参考公式:锥体的体积公式:(其中为锥体的底面积为锥体的高)一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.已知为第四象限角,则,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】分析】直接利用同角三角函数关系计算得到答案.【详解】为第四象限角,.故选:A【点睛】本题考查了同角三角函数关系,属于简单题.2.已知,集合,则( )A. B. C. D. 1【答案】B【解析】【分析】根据交集结果得到,得到答案.【详解】,故,故.故选:B.【点睛】本题考查了根据交集结果求参数,意在考查学生的计算能力3.已知抛物线的焦点为,点在抛

2、物线上且横坐标为4,则( )A. 2B. 3C. 5D. 6【答案】C【解析】【分析】直接根据抛物线焦半径公式计算得到答案.【详解】将代入抛物线得到,根据抛物线定义得到.故选:C.【点睛】本题考查了抛物线的焦半径,意在考查学生的计算能力和转化能力.4.十项全能是由跑、跳、投等10个田径项目组成的综合性男子比赛项目,按照国际田径联合会制定的田径运动全能评分表计分,然后将各个单项的得分相加,总分多者为优胜下面是某次全能比赛中甲、乙两名运动员的各个单项得分的雷达图下列说法错误的是( )A. 在100米项目中,甲的得分比乙高B. 在跳高和标枪项目中,甲、乙的得分基本相同C. 甲的各项得分比乙更均衡D.

3、 甲的总分高于乙的总分【答案】C【解析】【分析】根据雷达图依次判断每个选项得到答案.【详解】A. 在100米项目中,甲的得分比乙高,A正确;B. 在跳高和标枪项目中,甲、乙的得分基本相同,B正确;C. 乙的各项得分比甲更均衡,C错误;D. 甲的总分约为,乙的总分约为,D正确.故选:C.【点睛】本题考查了雷达图,意在考查学生的计算能力和应用能力,理解能力.5.已知函数,若,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】画出函数图像,根据图像得到函数单调递增,故,解得答案.【详解】,如图所示:画出函数图像,根据图像知函数单调递增,即,解得或.故选:D.【点睛】本题考查了

4、根据函数单调性解不等式,画出函数图像确定单调性是解题的关键.6.任何一个复数(其中,为虚数单位)都可以表示成(其中,)的形式,通常称之为复数的三角形式法国数学家棣莫弗发现:,我们称这个结论为棣莫弗定理由棣莫弗定理可知,“为偶数”是“复数为纯虚数的是( )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【答案】B【解析】【分析】根据题意得到且,故,得到答案【详解】为纯虚数,故且,故,故为偶数是,的必要不充分条件.故选:B.【点睛】本题考查了复数的计算,充分不必要条件,意在考查学生的计算能力和推断能力.7.已知点,均在半径为的圆上,若,则的最大值为( )A. B.

5、C. 4D. 【答案】B【解析】【分析】以为轴建立直角坐标系,则,设,故,计算得到答案.【详解】根据圆半径为,得到,以为轴建立直角坐标系,则,设,则,当时有最大值为.故选:B.【点睛】本题考查了向量数量积的最值,建立直角坐标系可以简化运算,是解题的关键.8.在三棱锥中,若该三棱锥的体积为,则其外接球表面积的最小值为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据均值不等式得到,故,当离平面最远时,外接球表面积最小,此时在平面的投影为中点,故,根据函数单调性得到,计算得到答案.【详解】,故底面三角形外接圆半径为,当时等号成立,故,故,当离平面最远时,外接球表面积最小,此时,在平面的投

6、影为中点,设球心为,则在上,故,化简得到,双勾函数在上单调递增,故,故.故选:D.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的得0分9.已知在某市的一次学情检测中,学生的数学成绩服从正态分布,其中90分为及格线,120分为优秀线下列说法正确的是( )附:随机变量服从正态分布,则,A. 该市学生数学成绩的期望为100B. 该市学生数学成绩的标准差为100C. 该市学生数学成绩及格率超过0.8D. 该市学生数学成绩不及格的人数和优

7、秀的人数大致相等【答案】AC【解析】【分析】根据正态分布定义得到A正确B错误,及格率为,C正确,不及格概率为,优秀概率,D错误,得到答案.【详解】数学成绩服从正态分布,则数学成绩的期望为100,数学成绩的标准差为10,故A正确B错误;及格率为,C正确;不及格概率为,优秀概率,D错误.故选:AC.【点睛】本题考查了正态分布,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.10.已知圆锥的顶点为,母线长为2,底面半径为,为底面圆周上两个动点,则下列说法正确的是( )A. 圆锥的高为1B. 三角形为等腰三角形C. 三角形面积的最大值为D. 直线与圆锥底面所成角的大小为【答案】ABD【解析】【分析】计算得到,A

8、正确,B正确,直线与圆锥底面所成角的为,D正确,面积有最大值为,C错误,得到答案.【详解】如图所示:,A正确;,B正确;易知直线与圆锥底面所成角的为,D正确;取中点为,设,则,当时,面积有最大值为,C错误.故选:ABD.【点睛】本题考查了圆锥中相关计算,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.11.已知实数,满足,则下列关系式中可能成立的是( )A. B. C. D. 【答案】ABC【解析】【分析】设,则,画出函数图像,根据函数图像得到答案.【详解】设,则,画出函数图像,如图所示:当时,;当时,;当时,;故选:ABC.【点睛】本题考查了函数值的大小关系,画出函数图像是解题的关键.12.已知函数(

9、其中,),恒成立,且在区间上单调,则下列说法正确的是( )A. 存在,使得是偶函数B. C. 是奇数D. 的最大值为3【答案】BCD【解析】【分析】根据得到,根据单调区间得到,得到或,故CD正确,代入验证知不可能为偶函数,A错误,计算得到B正确,得到答案.【详解】,则,故,则,故,当时,在区间上单调,故,故,即,故,故,综上所述:或,故CD正确;或,故或,不可能为偶函数,A错误;当时,故;当时,故,综上所述:,B正确;故选:BCD.【点睛】本题考查了三角函数的性质和参数的计算,难度较大,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13.5G指的是第五代移

10、动通信技术,比第四代移动通信技术的数据传输速率快数百倍,某公司在研发5G项目时遇到一项技术难题,由甲、乙两个部门分别独立攻关,已知甲部门攻克该技术难题的概率为0.6,乙部门攻克该技术难题的概率为0.5则该公司攻克这项技术难题的概率为_【答案】【解析】【分析】计算不能攻克的概率,得到答案.【详解】根据题意:.故答案为:.【点睛】本题考查了概率的计算,意在考查学生的计算能力和应用能力.14.能够说明“若,则”是假命题的一组整数,的值依次为_【答案】,答案不唯一,分别取大于0,小于0的整数即可【解析】【分析】,分别取大于0,小于0的整数即可得到答案.【详解】取,满足,但,得到命题为假命题.故答案为:

11、,;【点睛】本题考查了举例判断假命题,意在考查学生的推断能力.15.已知函数,若有两个零点,则实数的取值范围是_【答案】【解析】【分析】取得到,设,求导得到单调区间,画出函数图像,根据图像得到答案.【详解】,当时,不成立,故,设,则,故函数在上单调递减,在上单调递减,在单调递增,画出函数图像,如图所示,根据图像知:.故答案为:.【点睛】本题考查了函数的零点问题,参数分离画出函数图像是解题的关键.16.已知,分别是双曲线的左,右焦点,过点向一条渐近线作垂线,交双曲线右支于点,直线与轴交于点(,在轴同侧),连接,若的内切圆圆心恰好落在以为直径的圆上,则的大小为_;双曲线的离心率为_ 【答案】 (1

12、). (2). 【解析】【分析】如图所示:不妨取渐近线,易知,设内切圆圆心为,根据对称性知在轴上,得到,根据距离相等得到直线:,联立方程得到,代入双曲线方程,计算得到答案.【详解】如图所示:不妨取渐近线,易知,(否则不能与右支相交).则直线为:,即,设内切圆圆心为,根据对称性知在轴上,的内切圆圆心恰好落在以为直径的圆上,故,故,到直线的距离为:,设直线:,即到直线的距离为:,化简整理得到,解得或,当时,直线与的交点横坐标为,不满足题意,舍去.故直线:,故,联立方程得到,解得,代入双曲线方程得到:,化简整理得到:,故.故答案为:;.【点睛】本题考查了双曲线中直线的位置关系,离心率,意在考查学生的

13、计算能力和综合应用能力.四、解答题:本题共6小题,共70分解答应写出文字说明证明过程或演算步骤17.2020年4月21日,习近平总书记到安康市平利县老县镇考察调研,在镇中心小学的课堂上向孩子们发出了“文明其精神,野蛮其体魄”的期许某市教育部门为了了解全市01中学生疫情期间居家体育锻炼的情况,从全市随机抽1000名中学生进行调查,统计他们每周参加体育锻炼的时长,右图是根据调查结果绘制的频率分布直方图(1)已知样本中每周体育锻炼时长不足4小时的体育锻炼的中学生有100人,求直方图中,的值;(2)为了更具体地了解全市中学生疫情期间的体育锻炼情况,利用分层抽样的方法从和两组中共抽取了6名中学生参加线上

14、座谈会,现从上述6名学生中随机抽取2名在会上进行体育锻炼视频展示,求这2名学生来自不同组的概率【答案】(1),;(2).【解析】【分析】(1)根据频率直方图得到,解得答案.(2)6名学生中有4名来自于组,有2名来自于组,故,计算得到答案.【详解】(1)由题知,所以, (2)因为,所以6名学生中有4名来自于组,有2名来自于组, 记事件为:“这2名学生来自不同组”,则.【点睛】本题考查了补全频率分布直方图,概率的计算,意在考查学生的计算能力和应用能力.18.已知中,三个内角,所对的边分别是,(1)证明:;(2)在,这三个条件中任选一个补充在下面问题中,并解答若,_,求的周长【答案】(1)详见解析;

15、(2)选,选,选,的周长皆为20【解析】【分析】(1)根据余弦定理,计算得到证明.(2)分别选择,利用(1)中结论得到,再根据余弦定理得到,得到周长.【详解】(1)根据余弦定理:,所以. (2)选:因为,所以,所以由(1)中所证结论可知,即,因为,所以; 选:因为,所以,由(1)中证明过程同理可得,所以,即,因为,所以; 选:因,所以,由(1)中的证明过程同理可得,所以,即,因为,所以 在中,由余弦定理知,即,解得或(舍),所以,即的周长为20【点睛】本题考查了余弦定理解三角形,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.19.如图,三棱维中,平面平面,是棱的中点,点在棱上点是的重心(1)若是的中点

16、,证明面;(2)是否存在点,使二面角的大小为,若存在,求的值;若不存在,请说明理由【答案】(1)详见解析;(2)存在点,使二面角的大小为,此时.【解析】【分析】(1)延长交于点,连接,证明平面平面,得到证明.(2)证明平面,以为原点建立空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量,计算夹角得到答案.【详解】(1)延长交于点,连接,因为点是的重心,故为的中点,因为,分别是棱,的中点,所以, 又因为,所以平面平面,又平面,所以平面 (2)连接,因为,所以,又是的中点,所以,因为平面平面,而平面平面,平面,所以平面,如图,以为原点,垂直于的直线为轴,所在直线分别为轴,轴建空间直角坐标系, 设,则,所

17、以,假设存在点,设,则,所以,又,设平面的法向量为,则,令,解得, 又平面,平面的法向量, 而二面角的大小为,所以,即,解得,所以存在点,使二面角的大小为,此时 【点睛】本题考查了线面平行,根据二面角角求线段长度关系,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.20.如图1,杨辉三角是我国南宋数学家杨辉于1261年所著的详解九章算法中列出的一张图表,如图2,把杨辉三角左对齐排列,将同一条斜线上的数字求和,会得到一个数列,其中,设数列的前项和为 (1)求的值,并写,出满足的递推关系式(不用证明);(2)记,用表示【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)根据表格直接计算得到答案.(2)利用累加法得

18、到,化简得到答案.【详解】(1); (2)因为, 相加得,所以,所以【点睛】本题考查了求数列的项,数列的递推公式,累加法,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.21.已知椭圆的左顶点和下顶点分别为,过椭圆焦点且与长轴垂直的弦的长为2(1)求椭圆的方程;(2)已知为椭圆上一动点(不与,重合),直线与轴交于点,直线与轴交于点,证明:为定值【答案】(1);(2)详见解析.【解析】【分析】(1)根据题意得到,解得答案.(2)设,计算,则,代入计算得到答案.【详解】(1)由题意可知,解得,所以椭圆的方程为. (2),设,因为在椭圆上,所以, 由,三点共线得:,即,同理可得: 所以所以为定值16【点睛】

19、本题考查了椭圆方程,椭圆中的定值问题,意在考查学生的计算能力和转化能力,综合应用能力.22.已知函数存在唯一的极值点(1)求实数的取值范围;(2)若,证明:【答案】(1);(2)详见解析.【解析】【分析】(1)求导得到,设,讨论,四种情况,根据零点存在定理计算得到答案.(2)根据题意得到,根据得到,化简得到答案.【详解】(1)函数的定义域为,令,若,则,在上单调递增,不合题意;若,令,得,所以在上单调递减,在上单调递增,()若,即时,在上单调递增,不合题意;()若,即时,因为,则,所以上有两个变号零点,所以有两个极值点,不合题意;若,则在上单调递减;且,存在唯一,使,当时,当时,所以是的唯一极值点,符合题意;综上,的取值范围是 (2)由(1)可知,因为,所以, 由(1)可知函数在上单调递减,所以,即,现证明不等式:,其中要证,即证,即证,即证,易知成立.所以,即,即,所以,证毕【点睛】本题考查了根据极值点求参数,利用导数证明不等式,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.

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