1、湖南省长郡中学、雅礼中学等四校2020届高三数学2月联考(线上)试题 理(含解析)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,则满足条件的集合B的个数为( )A. 3B. 4C. 7D. 8【答案】D【解析】【分析】可以求出集合,由可得,从而求集合的子集个数即可.【详解】解:,集合的子集个数为个.故选:D.【点睛】本题考查并集的运算及理解,是基础题.2.已知为虚数单位,复数,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由复数的除法运算,可得,即可求解,得到答案【详解】由题意,复数,得,所以,故选B【点睛】本
2、题主要考查了复数的运算,其中解答中熟记复数的基本运算法则,准确化简是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题3.已知,若,则( )A. 6B. C. 16D. 20【答案】D【解析】【分析】代入坐标可求出,利用模的坐标运算列方程可得,进而可求出的坐标,则可求.【详解】解:,又,解得,.故选:D.【点睛】考查根据点的坐标求向量的坐标的方法,向量坐标的加法运算,向量减法的几何意义,以及根据向量坐标求向量长度的方法,是基础题.4.已知数列满足(),且,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由(),可知数列是等比数列,利用微积分基本定理可求得,从而可求得 ,而由可知,从而可
3、求得答案.【详解】解:由(),知数列是等比数列,又,所以,又,所以,所以,所以则.故选:C.【点睛】本题考查数列递推式的应用,考查微积分基本定理及等比数列的性质,求得是关键,考查运算求解能力,属于中档题.5.将函数的图象向左平移()个单位长度后得到函数的图象,若使成立的a、b有,则下列直线中可以是函数图象的对称轴的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据三角函数平移关系求出的解析式,结合成立的有,求出的关系,结合最小值建立方程求出的值即可.【详解】解:将函数的图象向左平移()个单位长度后得到函数的图象,即,若成立,即,即,则与一个取最大值1,一个取最小值1,不妨设,则,得
4、,则,当时,当时,则或,即或(舍),即,由,得,当时,对称轴方程为.故选:D.【点睛】本题考查三角函数的图象平移,以及三角函数的图象和性质,结合三角函数的最值性建立方程关系求出的大小,结合最小值求出的值是解决本题的关键.考查分析问题解决问题的能力,有一定难度.6.海岛算经中有这样一个问题,大意为:某粮行用芦席围成一个粮仓装满米,该粮仓的三视图如图所示(单位:尺,1尺米),已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,则估算出该粮仓存放的米约为( )A. 43斛B. 45斛C. 47斛D. 49斛【答案】D【解析】【分析】首先判断该几何体的形状,然后根据其体积计算公式计算即可.【详解】解:观
5、察发现该几何体为圆台和圆柱的结合体,其体积为:(尺),则该粮仓存放的米约为(斛).故选:D.【点睛】考查了由三视图判断几何体的知识,解题的关键是首先判断几何体的形状,难度不大.7.已知点在内,且满足,现在内随机取一点,此点取自的概率分别记为,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】分别延长到,到,到,使得,则有,得到点为的重心,所以,进而求得,得出面积之间的关系,即可求解【详解】由题意,分别延长到,到,到, 使得,则有,所以点为的重心,所以,又,从而得到,则,即.故选C.【点睛】本题主要考查了平面向量的应用,以及几何概型思想的应用,其中解答中根据响亮的运算求得点的位置,得出面
6、积之间的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题8.已知双曲线C:(,)的右焦点为,点A、B分别在直线和双曲线C的右支上,若四边形(其中O为坐标原点)为菱形且其面积为,则( )A. B. C. 2D. 【答案】A【解析】【分析】设点,因为,则,根据点在双曲线上可得一个关于方程,根据面积又可得一个关于的方程,在加上,列方程求解即可.【详解】解:如图:设点,因为,则,又,则,化简得, ,又,由得.故选:A.【点睛】本题考查双曲线的性质的应用,考查学生计算能力,根据条件列方程是本题的关键,是中档题.9.当x为实数时,表示不超过x的最大整数,如.已知函数(其中),函数满足、,且时,则方
7、程的所有根的个数为( )A. 3B. 4C. 5D. 6【答案】D【解析】分析】由,得函数的图象关于直线及直线对称,又由可得的周期,通过作图观察的方法可得结果.【详解】解:由,得函数的图象关于直线及直线对称,则为周期函数,且最小正周期为4.对于,当时,当时,;当时,;当时,;当时,;当时,;当时,;当时,;当时,;当时,;综合已知条件可在同一直角坐标系内画出函数及的图象,由图可知,函数与函数共有6个交点,即方程的根的个数为6.故选:D.【点睛】此题考查了函数的图象和性质,由数形结合求解,画出函数的图像很关键,是中档题.10.对四位数(,、c,),若、,称为“吉祥数”,则“吉祥数”的个数为( )
8、A. 1695B. 1696C. 1697D. 1698【答案】A【解析】【分析】由数的特点,先确定位置上的数,再安排位置上的数,列举出来算出个数即可.【详解】解:由数的特点,先确定位置上的数,再安排位置上的数,列表如下:其中第一列是取的数,第一行是取的数,中间是满足吉祥数的组合的数量,如:,组合有种可能,则吉祥数的个数为:,故选:A.【点睛】本题考查列表分类求数量,关键是要在列举中发现规律,进而方便计算出结果,是中档题.11.中,所有内角都不是钝角,有以下命题:;.其中正确命题的个数是( )A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】C【解析】【分析】利用三角公式变形和三角函数的性质逐一判断.【
9、详解】解:,则或,则或,故错误;,故正确;,故正确;,故正确.故选:C.【点睛】本题考查三角形中角的关系的判断,考查应用公式变形的熟练程度,是中档题.12.如图所示,将方格纸中每个小方格染三种颜色之一,使得每种颜色的小方格的个数相等.若相邻两个小方格的颜色不同,称他们的公共边为“分割边”,则分割边条数的最小值为( )A. 33B. 56C. 64D. 78【答案】B【解析】【分析】记分隔边的条数为,首先将方格按照按图分三个区域,分别染成三种颜色,粗线上均为分隔边,将方格的行从上至下依次记为,列从左至右依次记为,行中方格出现的颜色数记为,列中方格出现的颜色个数记为,三种颜色分别记为,对于一种颜色
10、,设为含有色方格的行数与列数之和,定义当行含有色方格时,否则,类似的定义,计算得到,再证明,再证明对任意均有,最后求出分隔边条数的最小值.【详解】记分隔边的条数为,首先将方格按照按图分三个区域,分别染成三种颜色,粗线上均为分隔边,此时共有56条分隔边,即,其次证明:,将将方格的行从上至下依次记为,列从左至右依次记为,行中方格出现的颜色数记为,列中方格出现的颜色个数记为,三种颜色分别记为,对于一种颜色,设为含有色方格的行数与列数之和,定义当行含有色方格时,否则,类似的定义,所以,由于染色的格有个,设含有色方格的行有个,列有个,则色的方格一定再这个行和列的交叉方格中,从而,所以,由于在行中有种颜色
11、的方格,于是至少有条分隔边,类似的,在列中有种颜色的方格,于是至少有条分隔边,则下面分两种情形讨论,(1)有一行或一列所有方格同色,不妨设有一行均为色,则方格的33列均含有的方格,又色的方格有363个,故至少有11行有色方格,于是由得,(2)没有一行也没有一列的所有方格同色,则对任意均有,从而,由式知:,综上,分隔边条数的最小值为56.故选:B.【点睛】本题主要考查染色问题,考查计数原理,考查分析推理能力,是一道难度极大的题目.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.若的展开式中第项为常数项,则_.【答案】【解析】【分析】由题意利用二项展开式的通项公式,求得,从而得到的值.【详
12、解】解:的展开式中第项为,再根据它为常数项,可得,求得,故答案为:.【点睛】本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.14.我国古代数学家祖暅提出原理:“幂势既同,则积不容异”.其中“幂”是截面积,“势”是几何体高.原理的意思是:夹在两个平行平面间的两个几何体,被任一平行于这两个平行平面的平面所截,若所截的两个截面的面积恒相等,则这两个几何体的体积相等.如图(1),函数的图象与x轴围成一个封闭区域A(阴影部分),将区域A(阴影部分)沿z轴的正方向上移6个单位,得到一几何体.现有一个与之等高的底面为椭圆的柱体如图(2)所示,其底面积与区域A(阴影部分)的面
13、积相等,则此柱体的体积为_.【答案】【解析】【分析】阴影区域在上为半个圆,所以柱体的底面积为半圆的面积减去函数在上的积分,有了底面积,又知道高为6,即可得到柱体的体积.【详解】解:由题意得,阴影区域在上为半个圆,底面积圆,所以该柱体的 体积为.故答案为:.【点睛】本题考查定积分在求曲边梯形面积上的应用,考查计算能力.15.已知变量x、y满足约束条件,在实数x、y中插入7个实数,使这9个数构成等差数列的前9项,则、,则数列的前13项和的最大值为_.【答案】【解析】【分析】画出约束条件表示的平面区域,结合图形计算该等差数列的公差,写出数列的前13项和,求出它的最大值.【详解】解:画出约束条件表示的
14、平面区域,如图所示;解方程组,得;记这个等差数列为,其公差为,则,所以数列的前13项和为,作出直线,由图形可知,当直线过点时,取得最大值,所以的最大值为.故答案为:.【点睛】本题考查了二元一次不等式组表示平面区域应用问题,也考查了等差数列应用问题,是中档题.16.若有且仅有一个正方形,其中心位于原点,且其四个顶点在曲线上,则实数_.【答案】【解析】【分析】设正方形对角线所在的直线方程为,则其斜率唯一确定,转化为二元方程只有唯一实数根,利用根的判别式求解即可.【详解】解:设正方形对角线所在的直线方程为,则对角线所在的直线方程为.由,解得,所以,同理,又因为,所以,即,即.令得,因为正方形唯一确定
15、,则对角线与唯一确定,于是值唯一确定,所以关于的方程有且只有一个实数根,又.所以,即,因为,所以;又,所以,故.因此;反过来时,于是;或.于是正方形唯一确定. 故答案为:.【点睛】本小题主要考查函数的解析式的求法以及二次函数的性质,考查综合利用数学知识分析问题、解决问题的能力.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.17.如图,多面体是正三棱柱(底面是正三角形的直棱柱)沿平面切除一部分所得,其中平面为原正三棱柱的底面,点D为的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的平面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)设与交于点E,连接、,由题意可得四边
16、形是正方形,且,再由点D为的中点,平行且等于,求得CD,同理求得,得,可得,由线面垂直的判定可得;(2)取BC的中点O,连接AO,可得AOBC,由正棱柱的性质可得AO平面,以O为坐标原点,向量、分别为x、y,z轴建立空间直角坐标系,分别求出平面CBD与平面的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得二面角的平面角的余弦值.【详解】(1)设与交于点E,连接、.多面体是正三棱柱沿平面切除部分所得,四边形是正方形,且.点D为的中点,平行且等于,.同理,.E为的中点,.又,平面;(2)取的中点O,连接.为正三角形,.由正棱柱的性质可得,平面平面,且平面平面,平面.以点O为原点,向量、分别为x、y,z轴正
17、方向建立如图所示空间直角坐标系.则,.设平面的一个法向量为,则,令,得,即由(1)可知,平面的一个法向量为.,又二面角的平面角为锐角,二面角的平面角的余弦值为.【点睛】本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解二面角的大小,是中档题.18.已知椭圆C:()的两焦点与短轴两端点围成面积为12的正方形.(1)求椭圆C的标准方程;(2)我们称圆心在椭圆上运动,半径为的圆是椭圆的“卫星圆”.过原点O作椭圆C的“卫星圆”的两条切线,分别交椭圆C于A、B两点,若直线、的斜率为、,当时,求此时“卫星圆”的个数.【答案】(1);(2)8个.【解析】【分析】(1)由条件可得
18、,解出来即可;(2) 设“卫星圆”的圆心为,由定义可得“卫星圆”的标准方程为,求其圆心到直线,直线的距离,整理可转化为、是方程的两个不相等的实数根,则,再加上,解方程即可.【详解】(1)椭圆C的两焦点与短轴两端点围成面积为12的正方形,由椭圆的定义和正方形的性质,可得,解得.又椭圆C的标准方程为.(2)设“卫星圆”的圆心为.由“卫星圆”的定义,可得“卫星圆”的半径为.“卫星圆”的标准方程为.直线:与“卫星圆”相切,则由点到直线的距离公式可,化简得.同理可得.、是方程的两个不相等的实数根,由,得,将代入得,.又“卫星圆”的圆心在椭圆C上,代入椭圆方程中,可得.解得,.当时,;当时,满足条件的点共
19、8个,这样“卫星圆”存在8个.【点睛】本题考查椭圆方程的求解,考查直线和椭圆的位置关系,注意韦达定理的应用,考查计算能力与分析能力,是一道中档题.19.已知首项为的数列各项均为正数,且,.(1)若数列的通项满足,且,求数列的前n项和为;(2)若数列的通项满足,前n项和为,当数列是等差数列时,对任意的,均存在,使得成立,求满足条件的所有整数构成的集合.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)由条件可变形为,可得数列是以为首项,以2为公比的等比数列,进而可得,则,再利用错位相减法求和即可;(2)根据(1)求出,由数列是等差数列,列方程可得或,分和讨论,通过条件对任意的,均存在,使得成立,可得
20、.【详解】(1)数列各项均为正数,且,即,即.数列是以为首项,以2为公比的等比数列,数列的通项公式为.,两式相减,得,数列的前n项和;(2)数列的通项,由(1)得,.又数列是等差数列,.,即.解得或.又,当时,为等差数列,对任意,均存在,使得成立,.又为正整数,满足条件的所有整数的值构成的集合为.当时,不是常数,数列不等差数列,舍去.综上,满足条件的所有整数的值构成的集合为.【点睛】本题考查由递推式求通项公式,考查错位相减法求和,考查数列中的存在性,任意性的问题,考查计算能力,是一道难度较大的题目.20.高尔顿板是英国生物统计学家高尔顿设计用来研究随机现象的模型,在一块木板上钉着若干排相互平行
21、但相互错开的圆柱形小木块,小木块之间留有适当的空隙作为通道,前面挡有一块玻璃,让一个小球从高尔顿板上方的通道口落下,小球在下落的过程中与层层小木块碰撞,且等可能向左或向右滚下,最后掉入高尔顿板下方的某一球槽内.如图所示的小木块中,上面7层为高尔顿板,最下面一层为改造的高尔顿板,小球从通道口落下,第一次与第2层中间的小木块碰撞,以的概率向左或向右滚下,依次经过6次与小木块碰撞,最后掉入编号为1,2,7的球槽内.例如小球要掉入3号球槽,则在前5次碰撞中有2次向右3次向左滚到第6层的第3个空隙处,再以的概率向左滚下,或在前5次碰撞中有1次向右4次向左滚到第6层的第2个空隙处,再以的概率向右滚下. (
22、1)若进行一次高尔顿板试验,求小球落入第7层第6个空隙处的概率;(2)小明同学在研究了高尔顿板后,利用该图中的高尔顿板来到社团文化节上进行盈利性“抽奖”活动,8元可以玩一次高尔顿板游戏,小球掉入X号球槽得到的奖金为元,其中.(i)求X的分布列:(ii)高尔顿板游戏火爆进行,很多同学参加了游戏,你觉得小明同学能盈利吗?【答案】(1);(2)(i)分布列见解析;(ii)能盈利.【解析】【分析】(1)记小球落入第7层第6个空隙处的事件为M,小球落入第7层第6个空隙处,需要在6次碰撞中有1次向左5次向右,由此能求出这个小球掉入第7层第6个空隙处的概率;(2)X的取值为1,2,3,4,5,6,7,由此能
23、求出X的分布列,进而可求出的分布列和,从而能求出小明同学能盈利.【详解】(1)记小球落入第7层第6个空隙处的事件为M,小球落入第7层第6个空隙处,需要在6次碰撞中有1次向左5次向右,则;(2)(i)由已知X的取值可为1,2,3,4,5,6,7.;,X的分布列为X1234567P(ii)的可能取值为0,5,10,15,.小明同学能盈利.【点睛】本题考查概率的求法,考查离散型随机变量的分布列和数学期望的求法,解题时要认真审题,注意排列组合知识的合理运用.21.已知函数.(1)当且时,求函数的单调区间;(2)当时,若函数的两个极值点分别为、,证明.【答案】(1)的单调递增区间为,;无单调递减区间;(
24、2)证明见解析.【解析】【分析】(1)求得,分类讨论,即可求解的单调区间,得到答案; (2)根据是函数的两个零点,设是方程的两个实数解,再根据二次函数的性质函数在处取得极大值,在处取得极小值,进而得到,代入得,令,则,得到,设,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解【详解】(1)由题意,当时,当时,恒成立,所以函数在区间上单调递增; 当时,记,则,所以当时,单调递减,且;当时,单调递增,且,所以当时,函数单调递增.综上所述,函数的单调递增区间为,;无单调递减区间. (2)由,是函数的两个零点,是方程的两个实数解,由,且,得,则有,不妨设,又,即得,即得,从而得到,且,由二次函数的图象及性质知
25、函数在处取得极大值,在处取得极小值., (*)又为方程的根,代人(*)式得,令,则,设,单调递减,从而有,.,即得证.【点睛】本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及不等式的证明,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于恒成立问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题请考生在第22、23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.作答时用2B铅笔在答题卡上把所选题号涂黑.选修4-4:坐标系与参数方程22.在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为
26、参数),以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的普通方程和的直角坐标方程;(2)若M,N分别为曲线和曲线上的动点,求的最大值.【答案】(1),;(2).【解析】【分析】(1)根据同角三角函数关系式,消去参数,可得直角坐标方程.利用,化简可得的直角坐标方程;(2)设,利用点到直线的距离公式和三角函数的有界限,求解的最大值.【详解】(1)曲线的直角坐标方程为.由,得,即的直角坐标方程为:. (2)由(1)得的圆心为,半径,设,则,当时,的最大值为.【点睛】本题考察了参数方程和极坐标方程与直角坐标方程的互换.利用参数设坐标,求解点到直线的距离的问题.选修4-5:不等式选讲23.已知函数.(1)解不等式;(2)设函数的最小值为m,已知正实数a,b,且,证明:.【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)分类讨论去绝对值,解不等式即可;(2)由绝对值三角不等式可得,得,由得,进而可证明.【详解】(1)不等式,即为不等式,当时,不等式可化为,解得;当时,不等式可化为,即,无解;当时,不等式可化为,解得.综上,不等式的解集是;(2),当且仅当时取等号,.,.,即.【点睛】本题考查绝对值不等式的解法,考查不等式的证明,考查计算能力与分析能力,是中档题.
