1、江西省2020届高三数学上学期第二次大联考试题 文(含解析)(考试时间:120分钟试卷满分:150分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上.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,再选涂其他答案标号.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: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( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】求出集合A,直接进行集
2、合的交集运算.【详解】因为,所以.故选:A【点睛】本题考查集合的交集,考查运算求解能力,属于基础题.2.( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】直接按照复数的乘法法则运算即可.【详解】.故选:B【点睛】本题考查复数的运算,属于基础题.3.已知函数,则( )A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】C【解析】分析】结合分段函数解析式,先求出,进而可求出.【详解】由题意可得,则.故选:C.【点睛】本题考查了求函数的值,考查了分段函数的性质,考查运算求解能力,属于基础题.4.已知向量满足 ,那么与的夹角为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】将 平方后将代入整理即可得
3、到夹角.【详解】由,得,即, 又,所以cos,又0,所以,故选C【点睛】本题考查向量的模的运算及向量的夹角,属简单题5.若函数为奇函数,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】首先利用奇函数满足列出方程求出,从而求得函数解析式,代入值求解即可.【详解】因为为奇函数,所以,即,整理得,解得,则,故.故选:A【点睛】本题考查函数的奇偶性,属于基础题.6.在明代程大位所著的算法统宗中有这样一首歌谣,“放牧人粗心大意,三畜偷偷吃苗青,苗主扣住牛马羊,要求赔偿五斗粮,三畜户主愿赔偿,牛马羊吃得异样马吃了牛的一半,羊吃了马的一半”请问各畜赔多少?它的大意是放牧人放牧时粗心大意,牛、马、羊
4、偷吃青苗,青苗主人扣住牛、马、羊向其主人要求赔偿五斗粮食(1斗=10升),三畜的主人同意赔偿,但牛、马、羊吃的青苗量各不相同马吃的青苗是牛的一半,羊吃的青苗是马的一半问羊、马、牛的主人应该分别向青苗主人赔偿多少升粮食?( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】设羊户赔粮升,马户赔粮升,牛户赔粮升,易知成等比数列,结合等比数列的性质可求出答案.【详解】设羊户赔粮升,马户赔粮升,牛户赔粮升,则成等比数列,且公比,则,故,.故选:D.【点睛】本题考查数列与数学文化,考查了等比数列的性质,考查了学生的运算求解能力,属于基础题.7.若,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分
5、析】设,则,通过三角函数诱导公式及二倍角公式进行化简求值即可.【详解】设,则,故.故选:B【点睛】本题考查三角恒等变换,属于基础题.8.已知是定义在上的偶函数,且在上是增函数.设,则,的大小关系是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】利用偶函数的对称性分析函数的单调性,利用指数函数、对数函数的单调性比较出的大小关系从而比较函数值的大小关系.【详解】由题意可知在上是增函数,在上是减函数.因为,所以,故.故选:A【点睛】本题考查函数的性质,利用函数的奇偶性及对称性判断函数值的大小关系,涉及指数函数、对数函数的单调性,属于基础题.9.如图,在底面边长为4,侧棱长为6的正四棱锥中,为
6、侧棱的中点,则异面直线与所成角的余弦值是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】首先通过作平行的辅助线确定异面直线与所成角的平面角,在中利用余弦定理求出进而求出CE,再在中利用余弦定理即可得解.【详解】如图,取的中点,的中点,的中点,连接,则,从而四边形是平行四边形,则,且因为是的中点,是的中点,所以为的中位线,所以,则是异面直线与所成的角.由题意可得,.在中,由余弦定理可得,则,即.在中,由余弦定理可得.故选:D【点睛】本题考查异面直线所成的角,余弦定理解三角形,属于中档题.10.给出下列三个命题:“”的否定;在中,“”是“”的充要条件;将函数的图象向左平移个单位长度,得到函
7、数的图象其中假命题的个数是( )A. 0B. 1C. 2D. 3【答案】C【解析】【分析】结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案.【详解】对于命题,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即是假命题;对于命题,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,若,结合余弦函数的单调性可知,即,可得到,即必要性成立.故命题正确;对于命题,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题是假命题故假命题有.故选:C【点睛】本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理
8、能力,属于基础题.11.已知函数在上单调递增,则的取值范围( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】分析】由,可得,结合在上单调递增,易得,即可求出的范围.【详解】由,可得,时,而,又在上单调递增,且,所以,则,即,故.故选:B.【点睛】本题考查了三角函数的单调性的应用,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.12.已知函数恰有三个零点,则的取值范围为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】函数的零点等价于与的图像的交点个数,分析两函数图像的交点将问题转化为方程在上有两个不同的解,利用导数求出的最大值即可得解.【详解】若,则,函数在R上无零点,不满足题意,函数的零点个数即与
9、的图像的交点个数.因为与的图像在上有且只有一个交点,所以与的图像在上有两个交点,又等价于,即,记,则,令,解得,令,解得,所以,故,即.故选:B【点睛】本题考查函数与方程,利用导数研究函数的单调性及最值,属于较难题.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡中的横线上.13.函数的极小值是_.【答案】【解析】【分析】求出导数,由导数的符号判断函数的单调性从而找到极小值点,代入解析式求出函数值即可.【详解】,令,解得,当时,当时,.故在处取得极小值,极小值为.故答案为:【点睛】本题考查利用导数求函数的极小值,属于基础题.14.若实数x,y满足约束条件,则的最大值为_.【答
10、案】3【解析】【分析】作出可行域,可得当直线经过点时,取得最大值,求解即可.【详解】作出可行域(如下图阴影部分),联立,可求得点,当直线经过点时,.故答案为:3.【点睛】本题考查线性规划,考查数形结合的数学思想,属于基础题.15.记等差数列和的前项和分别为和,若,则_.【答案】【解析】【分析】根据题意设,利用等差数列的性质(若则)可得,从而求得比值.【详解】因为,所以可设,故.故答案为:【点睛】本题考查等差数列的性质,属于基础题.16.在四面体中,.球是四面体的外接球,过点作球的截面,若最大的截面面积为,则四面体的体积是_.【答案】【解析】【分析】将四面体补成一个长方体,过点A的最大截面面积为
11、大圆面积可求出外接球的半径,代入长方体的外接球的直径计算公式()求出长方体的高,用长方体的体积减去三个相同的三棱锥的体积即为所求。【详解】如图,因为,所以该长方体的长和宽都是4,设该长方体的高为,球的半径为,则,因为过点作球的截面,最大的截面面积为,所以,则,故四面体的体积是.故答案为:【点睛】本题考查简单几何体的外接球,球的截面,属于中档题.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.在中,角,的对边分别为,且.(1)证明:.(2)若,求的值.【答案】(1)证明见解析(2)或【解析】【分析】(1)利用正弦定理进行角化边并用a、b表示c,代入余弦定理即可得解;(2)由(
12、1)中所得等式化简为用a,c表示b,由余弦定理可得关于a、c的齐次式,利用所得齐次式即可求得.【详解】(1)证明:因为,所以,整理得,即.由余弦定理可得,则.(2)由(1)可得,即,则,整理得,即,则或.因为,所以,则的值为或.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,属于基础题.18.已知首项为2的数列满足.(1)证明:数列是等差数列(2)令,求数列的前项和.【答案】(1)见解析;(2)【解析】【分析】(1)由原式可得,等式两端同时除以,可得到,即可证明结论;(2)由(1)可求得的表达式,进而可求得的表达式,然后求出的前项和即可.【详解】(1)证明:因为,所以,所以,从而,因为,所以,故数
13、列是首项为1,公差为1的等差数列.(2)由(1)可知,则,因为,所以,则.【点睛】本题考查了等差数列的证明,考查了等差数列及等比数列的前项和公式的应用,考查了学生的计算求解能力,属于中档题.19.如图,底面是等腰梯形,点为的中点,以为边作正方形,且平面平面.(1)证明:平面平面.(2)求点到平面的距离.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)由、推出四边形是平行四边形,再由推出四边形是菱形从而可得,利用面面垂直的性质推出平面,即可推出两平面垂直;(2)由(1)及已知条件可得四边形是菱形且,推出相应边的长度进而求出的面积,利用面面垂直的性质由平面平面推出、从而可求OF,最后利用等体积
14、法即可求得到平面的距离.【详解】(1)因为点为的中点,所以,因为,所以,所以四边形是平行四边形.因为,所以平行四边形是菱形,所以.因为平面平面,且平面平面,所以平面,因为平面,所以平面平面.(2)记,的交点为,连接.由(1)可知平面,则.因为底面是等腰梯形,所以四边形是菱形,且.则,从而的面积.因为平面平面,且四边形为正方形,所以,所以,则.设点到平面的距离为.因为,所以,即,解得.故点到平面的距离为.【点睛】本题考查面面垂直的证明,等体积法求点到直线的距离,面面垂直的性质,属于中档题.20.已知函数,且.(1)求的解析式;(2)已知,若对任意的,总存在,使得成立,求的取值范围.【答案】(1)
15、;(2)【解析】【分析】(1)由,可求出的值,进而可求得的解析式;(2)分别求得和的值域,再结合两个函数的值域间的关系可求出的取值范围.【详解】(1)因为,所以,解得,故.(2)因为,所以,所以,则,图象的对称轴是.因为,所以,则,解得,故的取值范围是.【点睛】本题考查了三角函数的恒等变换,考查了二次函数及三角函数值域的求法,考查了学生的计算求解能力,属于中档题.21.已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若在上恒成立,求的取值范围【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1),对函数求导,分别求出和,即可求出在点处的切线方程;(2)对求导,分、和三种情况讨论的单调性,再结合在上恒
16、成立,可求得的取值范围.【详解】(1)因为,所以,所以,则,故曲线在点处的切线方程为.(2)因为,所以,当时,在上恒成立,则在上单调递增,从而成立,故符合题意;当时,令,解得,即在上单调递减,则,故不符合题意;当时,在上恒成立,即在上单调递减,则,故不符合题意.综上,的取值范围为.【点睛】本题考查了曲线的切线方程的求法,考查了利用导数研究函数的单调性,考查了不等式恒成立问题,利用分类讨论是解决本题的较好方法,属于中档题.22.已知函数.(1)求的单调区间;(2)证明:对任意的,不等式恒成立.【答案】(1)单调递增区间为,单调递减区间为(2)证明见解析【解析】【分析】(1)求出函数的导数,利用导数的符号研究函数的单调性;(2)不等式恒成立等价于恒成立,利用导数分别分析函数、的单调性与最值,证明即可证明原不等式恒成立.【详解】(1)因为,所以,令,解得;令,解得.故的单调递增区间为,单调递减区间为.(2)要证,只需证.由(1)可知.令,则,令,所以当时,单调递增;当时,单调递减,则.因为,所以,所以,从而,则当时,.故当时,恒成立,即对任意的,.【点睛】本题考查利用导数求函数的单调区间与最值,利用导数证明不等式恒成立,属于中档题.