1、上海市金山区2020届高三数学二模考试试题(含解析)一、填空题(本大题共有12题,满分54分,第16题每题4分,第712题每题5分)考生应在答题纸的相应位置直接填写结果1.集合,则_【答案】【解析】【分析】计算出,由交集概念即可得解.【详解】由题意,则.故答案为:.【点睛】本题考查了集合的运算,属于基础题.2.函数的定义域为_.【答案】【解析】【分析】将函数化简为,即可求得答案.【详解】化简可得:,定义域为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了求函数的定义域,解题关键是掌握常见函数定义域的求法,考查了计算能力,属于基础题.3.是虚数单位,则的值为_【答案】【解析】【分析】由题意,根据复数模的计算
2、即可得解.【详解】由题意,所以.故答案为:.【点睛】本题考查了复数的运算及模的求解,属于基础题.4.已知线性方程组的增广矩阵为,若该线性方程组的解为,则实数_【答案】2【解析】【分析】由题意可得,是方程的解,即可得解.【详解】由题意可得,是方程的解,代入可得.故答案为:2.【点睛】本题考查了线性方程组增广矩阵的应用,属于基础题.5.已知函数,则_【答案】0【解析】【分析】由题意可得,由反函数的概念可得,代入即可得解.【详解】由题意,则,所以.故答案为:0.【点睛】本题考查了行列式的计算与反函数的求解,属于基础题.6.已知双曲线的一条渐近线方程为,则实数_【答案】【解析】【分析】由双曲线的性质结
3、合题意可得,即可得解.【详解】双曲线的一条渐近线方程为,即.故答案为:.【点睛】本题考查了双曲线性质的应用,考查了运算求解能力,属于基础题.7.已知函数,若,则_【答案】【解析】【分析】令,可得为奇函数,求得后,即可得,即可得解.【详解】令,则,为奇函数,又,.故答案为:.【点睛】本题考查了函数奇偶性及对数运算、三角函数性质的应用,考查了构造新函数的能力和运算求解能力,属于中档题.8.已知数列的通项公式为,其前n项和为,则_.【答案】【解析】【分析】先对数列求和得到,再求极限.【详解】当时,当时,当时,故答案为:.【点睛】本题考查了数列的求和问题,考查了等比数列的求和公式,考查了极限的求法,属
4、于基础题.9.甲、乙、丙三个不同单位的医疗队里各有3人,职业分别为医生、护士与化验师,现在要从中抽取3人组建一支志愿者队伍,则他们的单位与职业都不相同的概率是_(结果用最简分数表示)【答案】【解析】【分析】由题意求出所有选法的个数及符合要求的选法个数,根据古典概型概率公式即可得解.【详解】由题意,从9人中随机抽取3人,共有种选法;要求从中抽取3人中的单位与职业都不相同,共有种选法;则所求概率.故答案为:.【点睛】本题考查了计算原理的应用及古典概型概率的求解,属于基础题.10.若点集,则点集所表示的区域的面积是_【答案】【解析】【分析】转化条件为,进而可得点表示以集合B表示的矩形内(包括边界)的
5、点为圆心,1为半径的圆面,画出点集表示的区域后,即可得解.【详解】由,可得,又,所以点表示以集合B表示的矩形内(包括边界)的点为圆心,1为半径的圆面,如图所示,点集表示的是由4段圆弧及连接它们的四条切线围成的区域,其面积.故答案为:.【点睛】本题考查了由不等式表示的平面区域的相关问题,考查了转化化归思想,属于中档题.11.我们把一系列向量按次序排成一列,称之为向量列,记作,已知向量列满足,设表示向量与的夹角,若对任意正整数,不等式恒成立,则实数的取值范围是_【答案】【解析】【分析】由题意结合平面向量数量积可得,即可得,进而可得,求出的最小值后,利用对数函数的性质即可得解.【详解】由题意可得,当
6、时,当且仅当时,等号成立,由可得,解得,综上,实数的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查了平面向量、数列及对数函数的综合应用,考查了运算求解能力和恒成立问题的解决,属于中档题.12.设为的展开式的各项系数之和,(表示不超过实数的最大整数),则的最小值为_【答案】【解析】【分析】令可得,则,构造函数可得,进而可得,转化原条件可得所求即为点到点的距离的平方的最小值,再由点在曲线上,点直线上,联立方程后,求出交点后即可得解.【详解】令,则,令,则,函数在上单调递增,在上单调递减,的最大值为或,又,即,表示点到点的距离的平方,点在曲线上,点直线上,由解得或(舍去),当时,点到直线的距离,当时,点到
7、直线的距离,的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查了新定义下二项式定理、数列及导数的综合应用,考查了转化化归思想,属于中档题.二、选择题(本大题共有4题,满分20分,每题5分)每题有且只有一个正确答案,考生应在答题纸的相应位置,将代表正确选项的小方格涂黑13.已知直角坐标平面上两条直线方程分别为,那么“”是“两直线、平行”的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分又不必要条件【答案】B【解析】【分析】根据两条直线平行的条件,以及行列式运算,可判断必要不充分条件.【详解】由题意,两条直线平行,则且而,故“两直线、平行”能推出“”,而反向不可推出,那么“”是“两
8、直线、平行”的必要不充分条件故选:B【点睛】判断充分必要条件:条件推结论,则充分条件;结论推条件,则是必要条件.14.如果一个水平放置的图形的斜二测直观图是一个底面为,腰和上底均为1的等腰梯形,那么原平面图形的面积是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】如图所示建立坐标系,计算面积得到答案.【详解】如图所示建立坐标系,根据题意:图2中为直角梯形,.故.故选:.【点睛】本题考查了斜二测画法求面积,意在考查学生的计算能力.15.在正方体中,下列结论错误的是( )A. B C. 向量与的夹角是D. 正方体的体积为【答案】D【解析】【分析】由空间向量线性运算法则可得,即可判断A;由、
9、即可判断B;由、为等边三角形即可判断C;由可得,即可判断D;即可得解.【详解】正方体如图,由正方体的性质得,,故A正确;,由,可得平面,则,所以即,故B正确;由正方体性质可得,易知为等边三角形,所以,所以向量与的夹角是,故C正确;因为,所以,故D错误.故选:D.【点睛】本题考查了正方体的几何特征与空间向量的综合应用,属于基础题.16.函数是定义在上的奇函数,且为偶函数,当时,若函数有三个零点,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由题意,画出函数图象的草图,利用数形结合的方法找出当函数的图象与直线有3个交点时m的取值范围,即可得解.【详解】函数是定义在上的奇
10、函数,且为偶函数,的对称轴为且周期为4,又时,可作出函数图象的草图,如下:若函数有3个零点,则方程有3个实根,函数的图象与直线有3个交点,当时,解得,即当直线与的图象相切时切点为,此时,由图象的对称性可知当时,函数的图象与直线有3个交点,再由周期性可知,当时,函数函数的图象与直线有3个交点.故选:C.【点睛】本题考查了函数奇偶性、周期性与对称性综合应用,考查了函数零点与方程根的关系,体现了转化化归思想与数形结合思想,属于中档题.三、解答题(本大题满分76分)本大题共有5题,下列必须在答题纸相应编号的规定区城内写出必要的步骤.17.已知四棱锥,底面,底面是正方形,是的中点,与底面所成角的大小为.
11、(1)求四棱锥的体积(2)求异面直线与所成角的大小(结果用反三角函数值表示)【答案】(1)1;(2).【解析】【分析】(1)由题意可得,由即可得解;(2)取的中点,连接、,由题意可得即为异面直线与所成角,分别计算出、后,利用余弦定理即可得解.【详解】(1)底面,即为与底面所成的角,又,;(2)取的中点,连接、,如图,是的中点,(或该角的补角)为异面直线与所成角,由(1)知,正方形的边长为,在中,由余弦定理得,异面直线与所成角为.【点睛】本题考查了三棱锥体积及异面直线夹角的求解,属于基础题.18.已知函数(1)求函数在区间上的单调增区间:(2)当,且,求的值【答案】(1);(2).【解析】【分析
12、】(1)由题意结合三角恒等变换可得,令可得,即可得解;(2)由题意可得,进而可得,根据二倍角的正弦公式即可得解.【详解】(1)由题意,令,解得,令可得,故函数在区间上的单调增区间为;(2)由可得解得,又,.【点睛】本题考查了三角函数的性质与三角恒等变换的综合应用,考查了运算求解能力,属于中档题.19.随着疫情的有效控制,人们的生产生活逐渐向正常秩序恢复,位于我区的某著名赏花园区重新开放.据统计硏究,近期每天赏花的人数大致符合以下数学模型.以表示第个时刻进入园区的人数,以表示第个时刻离开园区的人数,设定每15分钟为一个计算单位,上午8点15分作为第1个计算人数单位,即点30分作为第2个计算单位,
13、即:依次类推,把一天内从上午8点到下午5点分成36个计算单位(最后结果四舍五入,精确到整数)(1)试分别计算当天12:30至13:30这一小时内,进入园区的人数和离开园区的游客人数.(2)请问,从12点(即)开始,园区内总人数何时达到最多?并说明理由【答案】(1)14738,12800;(2)13点30分,详见解析【解析】分析】(1)由分段函数的性质,直接代入计算即可得解;(2)由题意可得,然后构造函数,利用导数研究时,n的最大值即可得解.【详解】(1)由题意进入园区的人数,离开园区的人数;(2)由题意,当,园区内人数增多,园区内人数减少,当时,园区内人数减少;令,则,易知单调递增,且,所以当
14、时,单调递减,又,所以当即13点30分时,园区内总人数最多.【点睛】本题考查了函数的应用,考查了利用导数确定函数的单调性及转化化归思想,属于中档题.20.已知动直线与与椭圆交于、两不同点,且的面积,其中为坐标原点(1)若动直线垂直于轴.求直线的方程;(2)证明:和均为定值;(3)椭圆上是否存在点,使得三角形面积若存在,判断的形状;若不存在,请说明理由【答案】(1);(2)证明见解析;(3)不存在,详见解析【解析】【分析】(1)由题意设直线,表示出点,后,利用即可求得m,即可得解;(2)分直线斜率是否存在分类讨论;当直线斜率存在时,设直线,联立方程组可得,由弦长公式及点到直线的距离公式可得,化简
15、后可得,即可得解;(3)假设存在点,满足题目要求,由(2)可得,进而可得点、只能从四个点中选取三个不同的点,由这三点的连线中必有一条经过原点,与题设矛盾,即可得解.【详解】(1)当直线垂直于轴时,设直线,则点,所以,解得,所以,故所求直线方程为;(2)当直线斜率不存在时,由(1)知,;当直线斜率存在时,设直线,则,消去得,所以,所以,点到直线的距离,所以,整理可得,满足,所以,;综上,为定值1,,为定值2;(3)假设存在点,满足题目要求,由(2)得,解得,所以、只能从中选取,、只能从中选取,故点、只能从四个点中选取三个不同的点,而这三点连线中必有一条经过原点,与矛盾,所以椭圆上不存在点、,使得
16、三角形面积.【点睛】本题考查了直线与椭圆的综合应用,考查了运算求解能力,属于中档题.21.若无穷数列满足:存在,对任意的,都有(为常数),则称具有性质(1)若无穷数列具有性质,且,求的值(2)若无穷数列是等差数列,无穷数列是公比为正数的等比数列,判断是否具有性质,并说明理由.(3)设无穷数列既具有性质,又具有性质,其中互质,求证:数列具有性质【答案】(1)6;(2)不具有;详见解析(3)证明见解析;【解析】【分析】(1)由题意可得任意的,都有,可得,即可得解;(2)由题意可得,若具有性质,由新定义可得,即可判断;(3)由题意可得对任意,均有,进而可得、,再证明即可得解.【详解】(1)无穷数列具有性质,又,即,;(2)设无穷数列的公差为d,无穷数列公比为q,则,假设具有性质,则对于任意的,均有,即对任意均成立,式子左边是变量,右边是常数,所以不恒成立,故假设错误,不具有性质;(3)证明:无穷数列具有性质,无穷数列具有性质,互质,由得,由得,即,当时,数列具有性质.【点睛】本题考查了数列新定义的运用以及等差数列和等比数列的通项公式,考查了运算求解能力以及推理能力,属于难题
