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)
