1、2020届全国高三数学模拟考试试题(四)文(含解析)时量:120分钟满分:150分注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考号等填写在答题卡相应的位置上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再涂选其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、选择题: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. 已知集合是120以内的所有素数,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据交集的定义可知,交集即为两集合的公共元素所组成的集合,求出即
2、可.【详解】解:,.故选B.【点睛】此题考查了两集合交集的求法.2. 若复数满足,则复数在复平面对应的点位于( )A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限【答案】D【解析】【分析】由可求得,即可得出答案.【详解】解:,则复数在复平面对应的点为位于第四象限.故选D.【点睛】本题考查了复数的运算,复数的除法运算法则是分子分母同时乘以分母的共轭复数.3. 已知双曲线的虚轴长是实轴长的2倍,则双曲线的标准方程为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由题意得到关于m的方程,解方程求得m的值即可确定双曲线方程.【详解】由题意可得:,则实轴长为:,虚轴长为,由题意有:,解得
3、:,代入可得双曲线方程为.本题选择D选项.【点睛】本题主要考查双曲线方程的求解,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.4. 已知二次函数,且是偶函数,若满足,则实数的取值范围是( )A. B. C. 由的范围决定D. 由,的范围共同决定【答案】B【解析】【分析】由是偶函数可得,从而得到函数关于对称,所以,再写出不等式,即可得答案;【详解】是偶函数,函数关于对称,或,故选:B.【点睛】本题考查二次函数的性质、一元二次不等式的求解,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力.5. 1852年,英国来华传教士伟烈亚力将孙子算经中“物不知数”问题的解法传至欧洲.1874年,英国
4、数学家马西森指出此法符合1801年由高斯得到的关于同余式解法的一般性定理,因而西方称之为“中国剩余定理”.“中国剩余定理”讲的是一个关于整除的问题,例如求1到2000这2000个整数中,能被3除余1且被7除余1的数的个数,现由程序框图,其中MOD函数是一个求余函数,记表示m除以n的余数,例如,则输出i为( ).A. 98B. 97C. 96D. 95【答案】D【解析】【分析】根据程序图可知,能被3除余1且被7除余1的数,就是能被21整除余1的数,运用等差数列的通项公式,以及解不等式即得。【详解】由题得,运行程序图,当时,且,满足条件,此时,当时,且,此时,可得等差数列,则,当时,即,i是正整数
5、,因此.故选:D【点睛】本题考查程序框图,由于运行次数较多,因此需要将运行程序的规律转化为数学语言,再进行求解。6. 若,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由指数函数与对数函数的图象与性质,分别求得的取值范围,即可求解.【详解】由指数函数的图象与性质,可得,由对数函数的图象与性质,可得,可得,又由,所以,所以.故选:D.【点睛】本题主要考查了指数式与对数式的比较大小,其中解答中熟练应用指数函数与对数函数的图象与性质,求得的取值范围是解答的关键,着重考查推理与运算能力.7. 已知函数则( )A. 对任意实数,方程无解B. 存在实数,方程有2个根C. 存在实数,方程有3个根
6、D. 对任意实数,方程有1个根【答案】B【解析】【分析】作出函数的图象,设,则方程,即为,结合图象,分,和四种情况讨论,即可求解.【详解】由题意,函数,作出函数的图象,如图所示,设,则方程,即为,结合图象,可得当时,此时方程有两个根,其中,此时方程有1个根或2个根;当时,此时方程有两个根,此时方程没有实数根;当时,此时方程只有一个根,其中,此时方程没有实数根;当时,此时方程没有实数根,此时方程没有实数根.综合可得,存在实数,方程有2个根.故选:B.【点睛】本题主要考查了函数与方程的综合应用,其中解答中作出函数的图象,以及合理使用换元法分析求解是解答的关键,着重考查数形结合思想,以及推理与运算能
7、力.8. 已知函数,将其图象向右平移个单位后得到的图象,若,则的值可能为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先求得的解析式,根据和的取值范围,判断出的可能取值.【详解】,向右平移得到.,故“且”或“且”,即“且”或“且”,即“且”或“且”,其中.所以或,令,则的值为.故选:A【点睛】本小题主要考查三角函数图象变换,考查三角函数的值域,属于中档题.9. 已知数列的各项均为正数,且满足,设为数列的前项和,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】首先根据题中条件,可以整理得到,从而判断出数列是以为首项,以2为公比的等比数列,进而求得,之后应用错位相减法求得,将代
8、入即可求得结果.【详解】因为,所以有,所以,因为数列的各项均为正数,所以,即,又因为,所以数列是以为首项,以2为公比的等比数列,所以,所以,所以,-得:,所以,所以,故选:C.【点睛】该题考查的是有关数列的问题,涉及到的知识点有利用递推公式求数列的通项公式,利用错位相减法对数列求和,属于中档题目.10. 在中,a,b,c分别是角A,B,C的对边.已知,则( ).A. B. C. 或D. 【答案】A【解析】【分析】先根据余弦定理和可求出,因为A,B,C是三角形的内角,所以可得,再由和余弦定理可得b的值。【详解】由题得,化简整理得,又,由正弦定理得,.故按:A【点睛】本题考查利用正余弦定理解三角形
9、,是常考题型。11. 已知函数的导函数无零点,且对任意,都有,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据题意,可知函数在上是单调函数,可确定为常数,设,可写出,结合题意,求得,从而得到,进而求得,得到结果.【详解】根据题意,函数在上是单调函数,且对任意,都有成立,则有为常数,设,则,则,解得或(舍),所以,所以,故选:C.【点睛】该题考查的是有关函数单调性的综合应用,属于简单题目.12. 椭圆:的左、右焦点分别为,过的直线交于,两点,若,其中为坐标原点,则椭圆的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由可得,若,有,结合可求得,最后结合几何图形有即可
10、求得离心率【详解】由题意,有,即,知 过左焦点的直线交于,两点,令,有,且由上知又有,且知:由知:,由、可知:,结合几何图形知:,即得故选:C【点睛】本题考查了求离心率的问题,结合向量的线性关系及模相等,有相关线段的比例关系及等量关系,即求得点的横坐标,结合几何图形根据线段比例求离心率二、填空题13. 平面向量与的夹角为,且,则_【答案】2【解析】【分析】根据,利用数量积运算求解.【详解】因为,所以,又因为与的夹角为,所以,所以故答案为:2【点睛】本题主要考查平面向量的数量积运算,还考查了运算求解的能力,属于中档题.14. 设实数,满足约束条件,则目标函数的最小值是_.【答案】【解析】【分析】
11、画出可行域,平移基准直线到可行域边界位置,由此求得目标函数的最小值.【详解】画出可行域如下图所示,平移基准直线到可行域边界点,此时取得最小值为故答案为:【点睛】本小题主要考查线性规划求最值,属于基础题.15. 已知,则_.【答案】【解析】【分析】利用二倍角公式和诱导公式,化简求得所求表达式的值.【详解】故答案为:【点睛】本小题主要考查二倍角公式、诱导公式,属于中档题.16. 已知四棱锥中,底面是梯形,且,且,则三棱锥外接球的表面积为_.【答案】【解析】【分析】取的中点,连接,证得平面,从而得到等边三角形,再取中点,设三棱锥外接球的球心为,半径为,球心到的距离为,在直角和直角中,列出方程组,求得
12、,结合面积公式,即可求解.【详解】取的中点,连接,因为,可得,又由底面是梯形,且,可得,所以平面,又由平面,所以所以平面,在直角中,在直角中,且,所以等边三角形,取的中点,可得且,设三棱锥外接球的球心为,半径为,球心到的距离为,在直角中,可得,在直角中,可得,解得,所以球的表面积为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了球的表面积的计算,以及球的组合的性质及应用,其中解答中根据几何体的结构特征,找出球心的位置,结合球的性质列出方程组是解答的关键,着重考查了运算能力和转换能力,以及空间想象能力,属于中档试题.三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第1721题为必考题,每个考生都必须作答
13、.第22,23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题17. 设为正项等比数列的前项和,且,.(1)求数列的通项公式;(2)设数列满足,求数列的前项和.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)设数列的公比为,利用已知条件得,利用定义求得通项公式即可;(2)由,求出的通项公式,利用分组求和法求出即可.【详解】(1)设数列的公比为,则,且,由已知得,即,解得,(2)由,得,.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式以及分组求和.属于较易题.18. 在新高考改革中,打破了文理分科的“”模式,不少省份采用了“”,“”,“”等模式.其中“”模式的操作又更受欢迎,即语数外三门为必考科目,然后在物理和
14、历史中选考一门,最后从剩余的四门中选考两门.某校为了了解学生的选科情况,从高二年级的2000名学生(其中男生1100人,女生900人)中,采用分层抽样的方法从中抽取n名学生进行调查.(1)已知抽取的n名学生中含男生110人,求n的值及抽取到的女生人数;(2)在(1)的情况下对抽取到的n名同学“选物理”和“选历史”进行问卷调查,得到下列22列联表.请将列联表补充完整,并判断是否有99%的把握认为选科目与性别有关?选物理选历史合计男生90女生30合计(3)在(2)的条件下,从抽取的“选历史”的学生中按性别分层抽样再抽取5名,再从这5名学生中抽取2人了解选政治、地理、化学、生物的情况,求2人至少有1
15、名男生的概率.参考公式:.0.100.0100.0012.7066.63510.828【答案】(1);90人;(2)详见解析;(3).【解析】【分析】(1)根据题意列出方程求n,再求出女生人数;(2)根据题意填写列联表,计算的值,对照临界值得出结论;(3)利用分层抽样法和列举法,求出基本事件数,计算所求的概率值。【详解】解:(1)由题意得,解得,则女生人数为(人).(2)选物理选历史合计男生9020110女生603090合计15050200没有99%的把握认为选科与性别有关.(3)从选历史的学生中按性别分层抽5名学生,则由(2)可知,有2名男生,3名女生,设男生编号为1,2,女生编号为3,4,
16、5,5名学生中再选取2人,则所有等可能的结果为34,35,31,32,45,41,42,51,52,12共10种,至少1名男生的结果为31,32,41,42,51,52共7种,2人中至少1名男生的概率为.【点睛】本题考查分层抽样,填写列联表和求的值,以及古典概型,是常考题型。19. 已知直四棱柱的底面ABCD是菱形,E是上任意一点.(1)求证:平面平面;(2)设,当E为的中点时,求点E到平面的距离.【答案】(1)详见解析;(2).【解析】【分析】(1)由题,又ABCD是菱形,那么,可知平面,平面BDE,即得证;(2)由等体积法,计算即得。【详解】解:(1)证明:四棱柱是直四棱柱,底面ABCD,
17、而底面ABCD,.又ABCD是菱形,有,故平面又平面BDE,平面平面.(2)法一:设AC与BD的交点为O,连OE,由(1)知点E到平面的距离即点E到直线的距离.又在三角形中,得OE边上的高为,故E到直线的距离.法二:由,而,故.【点睛】本题考查平面与平面垂直的判定定理,以及用等体积法求点到平面的距离,是常考题型。20. 已知平面上的动点到点的距离为,点在直线:上的射影为,若.(1)求点的轨迹的方程;(2)设过定点的直线与轨迹交于,两点,若在直线上存在两点,使直线,交于轨迹上的一点(异于,),是否存在轴上点,使?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1);(2)存在,或.【解析
18、】【分析】(1)转化条件为动点到直线距离等于,由抛物线的定义即可得解;(2)设,由直线方程的知识可得、,设直线,联立方程由韦达定理可得、,假设存在点满足条件,由平面向量数量积的坐标表示化简可得,即可得解.【详解】(1)由可得动点的横坐标大于,所以动点到直线的距离等于,所以点的轨迹为抛物线,点为该抛物线的焦点,直线为其准线,所以点的轨迹的方程为;(2)设直线,则直线的斜率,所以直线,当时,所以点,同理可得点,由,消去x化简可得,所以,假设存在点满足条件,则,则,所以,解得或,所以存在定点或满足条件.【点睛】本题考查了抛物线定义的应用及直线与抛物线的位置关系的应用,考查了抛物线中定点问题的解决及运
19、算求解能力,属于中档题.21. 已知函数(,且)(1)讨论函数的单调性;(2)若函数在区间内有两个极值点,求实数的取值范围.【答案】(1)答案不唯一,详见解析;(2)【解析】【分析】(1)求得的定义域和导函数,对分成和两种情况进行分类讨论,由此求得的单调区间.(2)求得的导函数,构造函数,依题意可知在区间上有两个零点,且零点两侧函数值符号相反,利用导数研究的零点,由此求得的取值范围.【详解】(1)的定义域为,当时,在区间和上,递减,在区间上,递增.当时, 在区间和上,递增,在区间上,递减.(2),.当时,.构造函数,依题意可知在区间上有两个零点,且零点两侧函数值符号相反.,当时,在区间上递增,
20、至多有一个零点,不符合题意.当时,令 ,解得.(i)若即,则在区间上递减,至多有一个零点,不符合题意.(ii)若即,则在区间上递增,至多有一个零点,不符合题意.(iii)若,即,则在区间上递增,在区间上递减.当时,;当时,;.要使在区间上有两个零点,且零点两侧函数值符号相反,则需,解得.综上所述,实数的取值范围是.【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数研究函数的极值点,属于中档题.(二)选考题:请考生在第22,23题中任选一题作答.如果多做,那么按所做的第一题计分.选修44:坐标系与参数方程22. 在直角坐标系中,倾斜角为的直线的参数方程为(为参数).在以坐标原点为极点,
21、轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线的极坐标方程为.(1)求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;(2)若直线与曲线交于,两点,且,求直线的倾斜角.【答案】(1) ; (2) 或.【解析】【分析】(1)根据平方关系消参数得直线的普通方程,根据得曲线的直角坐标方程(2)利用直线参数方程几何意义求解.【详解】(1)因为直线的参数方程为(为参数),当时,直线的直角坐标方程为 当时,直线的直角坐标方程为 因为, 因为,所以所以的直角坐标方程为 (2)解法1:曲线的直角坐标方程为,将直线的参数方程代入曲线的方程整理,得因为,可设该方程的两个根为,则 ,所以 整理得,故因为,所以或,解得或综上所述,直线的倾斜角
22、为或 解法2:直线与圆交于,两点,且,故圆心到直线的距离 当时,直线的直角坐标方程为,符合题意 当时,直线方程为所以,整理得解得综上所述,直线的倾斜角为或点睛】本题考查参数方程化普通方程、极坐标方程化直角坐标方程以及直线参数方程应用,考查综合分析求解能力,属中档题.选修45:不等式选讲23. 已知函数.(1)解不等式;(2)若关于x的不等式恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)或;(2).【解析】【分析】(1)分三种情况,去绝对值求解,即得;(2)结合图像即得。【详解】解:(1),等价,故不等式的解集为.(2)恒成立,令知其表示过定点的直线,结合图象得,实数a的取值范围为.【点睛】本题考查解含绝对值不等式,以及结合图像的方法解参数,是常考题型。
