ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:21 ,大小:311KB ,
资源ID:1713773      下载积分:1 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-1713773-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(江西省麻山中学2020届高三高考数学仿真模拟冲刺卷(三) WORD版含答案.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

江西省麻山中学2020届高三高考数学仿真模拟冲刺卷(三) WORD版含答案.doc

1、2020届高考数学仿真模拟冲刺卷(三)注意事项:1.本卷仿真文科数学,题序与高考题目序号保持一致,考试时间为120分钟,满分为150分。2.请将答案填写在答题卷上。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已知集合A,Bx|2x0,b0)的左、右两支分别交于M,N两点,且MF1,NF2都垂直于x轴(其中F1,F2分别为双曲线C的左、右焦点),则该双曲线的离心率为()A. B. C.1 D.6已知alog3,b,clog,则a,b,c的大小关系为()Aabc BbacCbca Dcab7运行如图所示的程序框图,若输出的S的值为21,则判断

2、框中可以填()Aa64? Ba64?Ca0)的焦点为F,点M在C上,|MF|5,若以MF为直径的圆过点(0,2),则C的焦点到准线的距离为()A4或8 B2或4C2或8 D4或1612设函数f(x)在R上存在导数f(x),对任意的xR,有f(x)f(x)0,且x0,)时,f(x)2x.若f(a2)f(a)44a,则实数a的取值范围为()A(,1 B1,)C(,2 D2,)二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13平面向量a与b的夹角为60,a(2,0),|b|1,则|a2b|等于_14已知直线l:kxyk20与圆C:x2y22y70相交于A,B两点,则|AB|的最小值为_15已知实数x

3、,y满足则zxy的最小值为_16已知函数yf(x)(xR),对函数yg(x)(xI),定义g(x)关于f(x)的“对称函数”为yh(x)(xI),yh(x)满足:对任意xI,两个点(x,h(x),(x,g(x)关于点(x,f(x) 对称若h(x)asin x是g(x)关于f(x)coscos的“对称函数”,且g(x)在上是减函数,则实数a的取值范围是_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(12分)已知数列an的前n项和为Sn,Sn.(1)求an;(2)若bn(n1

4、)an,且数列bn的前n项和为Tn,求Tn.18(12分)已知某保险公司的某险种的基本保费为a(单位:元),继续购买该险种的投保人称为续保人,续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下表:上年度出险次数01234保费/元0.9aa1.5a2.5a4a随机调查了该险种的200名续保人在一年内的出险情况,得到下表:出险次数01234频数140401262该保险公司这种保险的赔付规定如下表:出险序次第1次第2次第3次第4次第5次及以上赔付金额/元2.5a1.5aa0.5a0将所抽样本的频率视为概率(1)求本年度一续保人保费的平均值的估计值;(2)求本年度一续保人所获赔付金额的平均值的估计值;(3

5、)据统计今年有100万投保人进行续保,若该公司此险种的纯收益不少于900万元,求a的最小值(纯收益总入保额总赔付额)19(12分)如图,PAD是边长为3的等边三角形,四边形ABCD为正方形,平面PAD平面ABCD.点E,F分别为棱CD,PD上的点,且,G为棱AB上一点,且.(1)当时,求证:PG平面AEF;(2)已知三棱锥AEFG的体积为,求的值20(12分)已知椭圆C:1(ab0)的左、右焦点分别是F1,F2,A,B分别是其左、右顶点,点P是椭圆C上任一点,且PF1F2的周长为6,若PF1F2面积的最大值为.(1)求椭圆C的方程;(2)若过点F2且斜率不为0的直线交椭圆C于M,N两个不同的点

6、,证明:直线AM与BN的交点在一条定直线上21(12分)已知函数f(x)x28xaln x(aR)(1)当x1时,f(x)取得极值,求a的值,并判断x1是极大值点还是极小值点;(2)当函数f(x)有两个极值点x1,x2(x1t(43x1x)成立,求t的取值范围(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选修44:坐标系与参数方程(10分)已知曲线C1:x2(y3)29,A是曲线C1上的动点,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,以极点O为中心,将点A绕点O逆时针旋转90得到点B,设点B的轨迹为曲线C2.(1)求曲线C1,C2的极坐标

7、方程;(2)射线(0)与曲线C1,C2分别交于P,Q两点,定点M(4,0),求MPQ的面积23选修45:不等式选讲(10分)已知函数f(x)|3x2a|2x2|(aR)(1)当a时,解不等式f(x)6;(2)若对任意xR,不等式f(x)3x4|2x2|都成立,求a的取值范围仿真模拟冲刺卷(四)1答案:B解析:解法一因为3i3i2i,故选B.解法二3i2i,故选B.2答案:B解析:由log2(x1)1,得0x12,即1x3,所以A(1,3),由|xa|2得a2xa2,即B(a2,a2),因为AB,所以解得1a3,所以实数a的取值范围为1,3,故选B.3答案:A解析:因为(a2b)(ab),所以(

8、a2b)(ab)0,所以|a|2ab2|b|20,因为向量a(2,1),b(2,x),所以54x2(4x2)0,解得x1或x,因为向量a,b不平行,所以x1,所以x,故选A.4答案:A解析:因为f(x)(x0),所以f(x),所以f(x)是非奇非偶函数,因为x0,所以排除选项C,D.因为x0时,f(x)xex,所以f(x)exxexex(x1)0,所以f(x)在(0,)上单调递增,排除选项B.故选A.5答案:B解析:s0,n1,第一次运行,s2102,n123;第二次运行,s2326,n325;第三次运行,s25626,n527;第四次运行,s2726102,n7298,终止循环输出s102,

9、故选B.6答案:C解析:解法一不等式组表示的平面区域如图中三角形ABC(包括边界)所示,作出直线2xy0并平移,可知当直线z2xy经过点A时,z取得最小值,解方程组得即A(1,1),所以zmin2113,当直线z2xy经过点B时,z取得最大值,解方程组得即B(5,2),所以zmax25212,所以z的取值范围为3,12,故选C.解法二由方程组可得可行域的三个顶点坐标分别为A(1,1),B(5,2),C(1,4),分别代入z2xy中,得zA3,zB12,zC6,所以z的取值范围为3,12,故选C.7答案:B解析:解法一因为f(x)22sin,f(x)的最小正周期为2,所以1,所以f(x)2sin

10、,由2kx2k(kZ),得2kx2k(kZ),所以f(x)的单调递增区间为(kZ),故选B.解法二因为f(x)22cos,f(x)的最小正周期为2,所以1,所以f(x)2cos,由2kx2k(kZ),得2kx2k(kZ),所以f(x)的单调递增区间为(kZ),故选B.8答案:D解析:当a0时,f(x)bx1在2,)上不可能单调递增,当a0时,由已知及二次函数的单调性知2,即b4a,所以由题意可得画出不等式组表示的平面区域如图中阴影部分(梯形OABD)所示,易得D(1,4),所以S梯形OABD(43)414,正方形OABC的面积S4416,所以函数f(x)在2,)上单调递增的概率P,故选D.9答

11、案:A解析:由三视图知,该四面体可以看作是正方体中的三棱锥PABC,如图,由已知可得AB4,AC4,ABC是直角三角形,所以SABCABAC448,所以四面体PABC的体积V84,故选A.10答案:B解析:如图,设O1为正三棱锥SABC的底面中心,连接SO1,则SO1是三棱锥的高,三棱锥的外接球的球心O在SO1上,设球的半径为R,连接AO1,AO,因为正三角形ABC的边长为2,所以AO122,因为SA2,所以在RtASO1中,SO14,在RtAOO1中,R2(4R)222,解得R,所以球O的表面积为4225,故选B.11答案:B解析:如图,设双曲线C的左焦点为F1,连接MF1,由题意知|MF|

12、ac,|MF1|3ac,在MF1F中,由余弦定理得|MF1|2|F1F|2|MF|22|F1F|MF|cos 60,所以(3ac)2(2c)2(ac)222c(ac),整理得4a23acc20,因为e,所以e23e40,因为e1,所以e4,故选B.12答案:A解析:因为f(x)x3a,所以f(x)x2axa,令f(x)0,则a24a(a2)24.因为x2x2(x1)20,所以令f(x)0,则a,f(x)的零点转化为直线ya与函数g(x)的图象的交点g(x),令g(x)0,即x4x32x20,整理得x2(x24x12)0,由于x24x12(x2)280,所以x0,所以g(x)0,所以g(x)在(

13、,)上单调递减,所以直线ya与函数g(x)的图象可能有1个交点所以f(x)的零点可能有1个故选A.13答案:55解析:由题意知cos sin 35cos 55,sin cos 35sin 55,P在第一象限,55.14答案:解析:命题,显然正确;命题,m,n可能异面,故为假命题;命题,可能n,故为假命题;命题,由线面垂直、线面平行的性质以及面面垂直的判定知为真命题;命题,由mn,m,得n,又,所以n,故为真命题综上,正确的命题为.15答案:2解析:f(x)a,f(1)a3,f(1)a3,故f(x)的图象在点(1,a3)处的切线方程为y(a3)(a3)(x1),又切线过点(2,4),所以4(a3

14、)a3,解得a2.16答案:2解析:ccos Bbcos C2acos A,sin Ccos Bsin Bcos C2sin Acos A,sin(CB)2sin Acos A,sin A2sin Acos A0A0,所以q3,所以an3n1.(5分)(2)bn,(8分)所以Sn.(12分)18解析:(1)因为平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD,CD平面ABCD,且CDAD,所以CD平面PAD.在PCD中,E,F分别是PD,PC的中点,所以EFCD,所以EF平面PAD.因为EF平面EFG,所以平面EFG平面PAD.(2)因为EFCD,EF平面EFG,CD平面EFG,所以CD平面

15、EFG,因此CD上的点M到平面EFG的距离等于点D到平面EFG的距离,连接DF,DG,如图,V三棱锥MEFGV三棱锥DEFG.取AD的中点H,连接GH,EH,FH,则EFGH,因为EF平面PAD,EH平面PAD,所以EFEH.于是SEFHEFEH2SEFG.平面EFG平面PAD,平面EFG平面PADEH,且易知EHD是边长为2的正三角形,所以点D到平面EFG的距离等于正三角形EHD的高,为.所以三棱锥MEFG的体积V三棱锥MEFGV三棱锥DEFGSEFG.19解析:(1)根据直线yx与椭圆C在第一象限内的交点是M,点M在x轴上的射影恰好是椭圆C的右焦点F2,可知焦点在x轴上且M点坐标,F1(c

16、,0),F2(c,0),c2,c1.设椭圆C方程:1(ab0),M点坐标代入椭圆C方程得1,c1,a2,b.椭圆C方程为1.(6分)(2)要使F2PQ的内切圆面积最大,即使F2PQ的面积最大,F2F1为定长,当且仅当直线l过(1,0),与x轴垂直时F2PQ的面积最大,此时P,Q,|,|3.设F2PQ的内切圆半径为r,则32r,r,其面积S.(12分)20解析:(1)易知“地理之星”总人数为4515,得到22列联表如下:地理之星非地理之星合计男生7815女生82230合计153045(4分)则k1.87.2,不符合题意(8分)若恰有一个满分,为使方差最小,则其他分值需集中分布于平均数90的附近,

17、且保证平均值为90,则有10个得分为89,其余4个得分为90,此时方差取得最小值(10分)s(10090)24(9090)210(8990)27.2,与题意方差为7.2不符综上,这些同学中没有得满分的同学(也可以从一个满分讨论入手,推导一个不符合题意,两个更不符合题意)(12分)21解析:(1)因为f(x)aln(1x)(x1),所以f(x),(1分)当a0时,f(x)0,所以函数f(x)的单调递增区间为(1,)(2分)当a0时,由得1x1.(3分)所以函数f(x)的单调递增区间是;单调递减区间是.(4分)综上所述,当a0时,函数f(x)的单调递增区间为(1,)当a0时,函数f(x)的单调递增

18、区间是;单调递减区间是.(5分)(2)若a0,则x1,x20,e,不等式f(x1)g(x2)恒成立,等价于“对任意x0,e,f(x)ming(x)max恒成立”(6分)当a0,不符合题意(8分)()当m0,即e时,在0,e上,g(x)0,所以g(x)在0,e上单调递增,所以g(x)maxg(e)eme3e2,只需满足:eme3e20,即m,所以m.(9分)()当m,即0,所以m.(11分)综上所述,实数m的取值范围为.(12分)22解析:(1)将直线l的参数方程化为普通方程,得xya0.(2分)由4cos ,得24cos ,(3分)从而x2y24x,即曲线C的直角坐标方程为x24xy20.(5

19、分)(2)解法一由,得P.所以|OP|2,(6分)将直线l的参数方程代入圆的方程x24xy20中,得t2(2a)ta20,由0,得24a24.(8分)设A,B两点对应的参数分别为t1,t2,则|AB|t1t2|2,(9分)解得,a0或a4.所以,所求a的值为0或4.(10分)解法二将(0)化为直角坐标方程,得xy0(x0),(6分)由(1)知,曲线C:(x2)2y24的圆心C(2,0),半径为2,由点到直线的距离公式,得点C到该射线的最短距离d,(7分)所以该射线与曲线C相交所得的弦长为|OP|22.(8分)圆心C到直线l的距离为:,(9分)由21222,得(2a)212,即2a2,解得,a0

20、或a4.所以,所求a的值为0或4.(10分)23解析:(1)解法一当x时,不等式化为:2x112x4,即x1,所以1x;(2分)当x时,不等式化为:2x12x14,即24,所以x;(3分)当x时,不等式化为:2x12x14,即x1,所以x1,(4分)综上可知,Mx|1x1(5分)解法二设f(x)|2x1|2x1|,则f(x)(2分)函数f(x)的图象如图所示,(4分)若f(x)4,由右图可得,1x1.所以Mx|1x1(5分)解法三不等式|2x1|2x1|4,等价于或或(3分)解得1x1,所以Mx|1x1(5分)(2)解法一因为aM,bM,所以|a|1,|b|1.(6分)而|ab|1(|a|b|

21、)|ab|1|a|b|(7分)(|a|1)(|b|1)0,(9分)所以|ab|1|a|b|.(10分)解法二要证|ab|1|a|b|,只需证|a|b|1|a|b|0,(6分)只需证(|a|1)(|b|1)0,(8分)因为aM,bM,所以|a|1,|b|1,(9分)所以(|a|1)(|b|1)0成立所以|ab|1|a|b|成立(10分)解法三要证|ab|1|a|b|,因为aM,bM,所以|a|1,|b|1,所以|ab|11,|a|b|1,所以只需证(|ab|1)2(|a|b|)2,(6分)只需证|ab|22|ab|1|a|22|ab|b|2,只需证|ab|21|a|2|b|2,(7分)只需证(|a|21)(|b|21)0,(8分)又因为|a|21,|b|21,所以(|a|21)(|b|21)0成立所以|ab|1|a|b|成立(10分)

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3