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2020届高考数学大二轮刷题首选卷理数文档:第三部分 2020高考仿真模拟卷(五) WORD版含解析.doc

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资源描述

1、2020高考仿真模拟卷(五)一、选择题:本题共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(2019山东四校联考)已知集合Ax|log2x1,集合By|y,则AB()A(,2)B(,2C(0,2)D0,)答案D解析由题意得Ax|0x0,所以q2,因为a1a2224,所以2a4,所以a1,a22,所以a6a5(a2a1)q416.7某几何体的三视图如图所示(单位:cm),其俯视图为等边三角形,则该几何体的体积(单位:cm3)是()A4BC2D答案B解析由三视图还原几何体如图所示,该几何体为直三棱柱截去一个三棱锥HEFG,三角形ABC的面积S2.该几何体的体积

2、V42.8执行如图所示的程序框图,若输出的结果是,则判断框中可填入的条件是()Ai10?Bi8?Di8?答案B解析由程序框图的功能可得S1,所以i8,i19,故判断框中可填入i0,则实数a的取值范围是()A(,1)B(,3)C(1,2)D(2,1)答案D解析因为f(x)3x27cosx0得f(a2)f(a2)f(2a),即a22a,即a2a20,解得2a1),则x14x2的取值范围是()A4,)B(4,)C5,)D(5,)答案D解析令f(x)xax0,则ax,所以x1是指数函数yax(a1)的图象与y的图象的交点A的横坐标,且0x11)的图象与y的图象的交点B的横坐标由于yax与ylogax互

3、为反函数,从而有x1,所以x14x2x1.由yx在(0,1)上单调递减,可知x14x215.故选D.12在ABC中,已知角A,B,C的对边分别为a,b,c,且(ab)(ca)(bc)654,给出下列结论:ABC被唯一确定;ABC一定是钝角三角形;sinAsinBsinC753;若bc8,则ABC的面积是.其中正确结论的序号是()ABCD答案B解析由已知可设ab6k,ca5k,bc4k(k0),则ak,bk,ck,所以abc753,所以sinAsinBsinC753,所以正确又a,b,c的值不确定,所以错误在ABC中,cosA,A,所以正确因为bc8,所以b5,c3,所以SABCbcsinA,所

4、以错误二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13设某总体是由编号为01,02,19,20的20个个体组成,利用下面的随机数表选取6个个体,选取方法是从随机数表第1行的第3列数字开始从左到右依次选取两个数字,则选出来的第6个个体编号为_1818 0792 4544 1716 5809 7983 8619第1行6206 7650 0310 5523 6405 0526 6238第2行答案19解析由题意,从随机数表第1行的第3列数字1开始,从左到右依次选取两个数字的结果为:18,07,17,16,09,19,故选出来的第6个个体编号为19.14在(x22x)6的展开式中,x3y2的系数为_(

5、用数字作答)答案60解析(x22x)6(x22x)y6,它展开式中的第r1项为Tr1C(x22x)6ry,令2,则r4,T5C(x22x)2y2C(x44x34x2)y2,x3y2的系数为C460.15已知抛物线y22px(p0)的准线方程为x2,点P为抛物线上的一点,则点P到直线yx3的距离的最小值为_答案解析由题设得抛物线方程为y28x,设P点坐标为P(x,y),则点P到直线yx3的距离为d,当且仅当y4时取最小值.16(2019广东深圳外国语学校第一次热身)已知函数f(x)x2cos,数列an中,anf(n)f(n1)(nN*),则数列an的前40项和S40_.答案1680解析由题意得a

6、1f(1)f(2)044,a2f(2)f(3)404,a3f(3)f(4)01616,a4f(4)f(5)16,a5f(5)f(6)03636,a6f(6)f(7)36,可得数列an为4,4,16,16,36,36,64,64,100,100,即有数列an的前40项和S40(441616)(36366464)(100100144144)(1444144416001600)24568831210(24312)1680.三、解答题:共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答第22、23题为选考题,考生根据要求作答(一)必考题:共60分17(本小题满分

7、12分)在ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知A,且3sinAcosBbsin2A3sinC.(1)求a的值;(2)若A,求ABC周长的最大值解(1)由3sinAcosBbsin2A3sinC,得3sinAcosBbsinAcosA3sinC,由正弦定理,得3acosBabcosA3c,由余弦定理,得3aab3c,整理得(b2c2a2)(a3)0,因为A,所以b2c2a20,所以a3.(另解:由sinCsin(AB)sinAcosBcosAsinB代入条件变形即可)6分(2)在ABC中,A,a3,由余弦定理得,9b2c2bc,因为b2c2bc(bc)2bc(bc)22(bc)2

8、,所以(bc)29,即(bc)212,所以bc2,当且仅当bc时,等号成立故当bc时,ABC周长的最大值为32.12分18(2019广东潮州二模)(本小题满分12分)一批产品需要进行质量检验,检验方案是:先从这批产品中任取4件作检验,这4件产品中优质品的件数记为n.如果n3,再从这批产品中任取4件作检验,若都为优质品,则这批产品通过检验;如果n4,再从这批产品中任取1件作检验,若为优质品,则这批产品通过检验;其他情况下,这批产品都不能通过检验假设这批产品的优质品率为50%,即取出的产品是优质品的概率都为,且各件产品是否为优质品相互独立(1)求这批产品通过检验的概率;(2)已知每件产品检验费用为

9、100元,凡抽取的每件产品都需要检验,对这批产品作质量检验所需的费用记为X(单位:元),求X的分布列及数学期望解(1)设第一次取出的4件产品中恰有3件优质品为事件A1,第一次取出的4件产品全是优质品为事件A2,第二次取出的4件产品全是优质品为事件B1,第二次取出的1件产品是优质品为事件B2,这批产品通过检验为事件A,依题意有A(A1B1)(A2B2),且A1B1与A2B2互斥,所以P(A)P(A1B1)P(A2B2)P(A1)P(B1|A1)P(A2)P(B2|A2).5分(2)X可能的取值为400,500,800,6分并且P(X800),P(X500),P(X400)1,故X的分布列如下:X

10、400500800P故E(X)400500800506.25.12分19(2019湖南长沙长郡中学一模)(本小题满分12分)如图,在四棱锥PABCD中,PAAD,底面四边形ABCD为直角梯形,ADBC,ADBC,BCD90,M为线段PB上一点(1)若,则在线段PB上是否存在点M,使得AM平面PCD?若存在,请确定M点的位置;若不存在,请说明理由;(2)已知PA2,AD1,若异面直线PA与CD成90角,二面角BPCD的余弦值为,求CD的长解(1)延长BA,CD交于点E,连接PE,则PE平面PCD,若AM平面PCD,由平面PBE平面PCDPE,AM平面PBE,则AMPE,2分由ADBC,ADBC,

11、则,故点M是线段PB上靠近点P的一个三等分点.4分(2)PAAD,PACD,ADCDD,AD平面ABCD,CD平面ABCD,则PA平面ABCD,5分以点A为坐标原点,以AD,AP所在的直线分别为y轴、z轴,过点A与平面PAD垂直的直线为x轴,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,设CDt,则P(0,0,2),D(0,1,0),C(t,1,0),B,则,(t,1,2),(t,0,0),7分设平面PBC和平面PCD的法向量分别为n1(x1,y1,z1),n2(x2,y2,z2)由n1,n1,得即令x11,则z1,故n1.同理可求得n2(0,2,1),9分则cos,则,解得t2(负值舍去),故t2.

12、CD2.12分20(2018北京高考)(本小题满分12分)已知抛物线C:x22py经过点(2,1)(1)求抛物线C的方程及其准线方程;(2)设O为原点,过抛物线C的焦点作斜率不为0的直线l交抛物线C于两点M,N,直线y1分别交直线OM,ON于点A和点B.求证:以AB为直径的圆经过y轴上的两个定点解(1)由抛物线C:x22py经过点(2,1),得p2.所以抛物线C的方程为x24y,其准线方程为y1.3分(2)证明:抛物线C的焦点为F(0,1)设直线l的方程为ykx1(k0)由得x24kx40.4分设M(x1,y1),N(x2,y2),则x1x24.直线OM的方程为yx.令y1,得点A的横坐标xA

13、.同理得点B的横坐标xB.7分设点D(0,n),则,(n1)2(n1)2(n1)24(n1)2.9分令0,即4(n1)20,得n1或n3.综上,以AB为直径的圆经过y轴上的定点(0,1)和(0,3).12分21(2019山东潍坊一模)(本小题满分12分)已知函数f(x)xln xaxx(aR)(1)求函数f(x)的极值;(2)设函数g(x)emxx2mx(x0,mR),若存在x1x2,使f(x1)f(x2),证明:g(x1x2)g(e2a)解(1)f(x)的定义域为(0,),f(x)ln xa,令f(x)0,所以xea,当0xea时,f(x)ea时,f(x)0.所以f(x)在(0,ea)上单调

14、递减,在(ea,)上单调递增,所以f(x)极小值f(ea)ea,所以函数f(x)的极小值为ea,无极大值.4分(2)证明:g(x)memx2xmm(emx1)2x,当m0时,由于x0,所以emx1,emx10,即g(x)0,当m0,所以emx1,emx10,当m0时,g(x)2x0,综上,g(x)0,故g(x)在(0,)上单调递增,6分故只须证明x1x2e2a,即证ln x1ln x22a,由f(x1)f(x2),可知x1ln x1ax1x1x2ln x2ax2x2,故a1,即证ln x1ln x222,即ln x1ln x222,即2,即2,即2,即ln 2,即ln x2,t1,即证ln t

15、2,即证ln t20,设h(t)ln t2(t1),则h(t)20,故h(t)在(1,)上单调递增因而h(t)h(1)0,即ln t20,因此结论成立.12分(二)选考题:共10分请考生在第22、23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分22(本小题满分10分)选修44:坐标系与参数方程在平面直角坐标系xOy中,以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C1的方程为y21,曲线C2的参数方程为(为参数),曲线C3的方程为yxtan,曲线C3与曲线C1,C2分别交于P,Q两点(1)求曲线C1,C2的极坐标方程;(2)求|OP|2|OQ|2的取值范围解(1)因为xcos,ysi

16、n,所以曲线C1的极坐标方程为2sin21,即2,2分由(为参数),消去,即得曲线C2的直角坐标方程为x2(y1)21,将xcos,ysin,代入化简,可得曲线C2的极坐标方程为2sin.5分(2)曲线C3的极坐标方程为.6分由(1)得|OP|2,|OQ|24sin2,即|OP|2|OQ|2,8分因为0,所以0sin0,b0,eae4be2abm,求ab的最小值解(1)当x3时,由5xx3x1,得x7,所以x3;当3x5时,由5xx3x1,得x,所以30,b0,所以a4b24,当且仅当a4b时,等号成立,7分所以2ab840,即ab420.所以有(1)25.8分又0,所以1或1(舍去),ab62,即ab的最小值为62.10分

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