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华大新高考联盟名校2020届高三高考预测考试5月数学文科试题 WORD版含解析.doc

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资源描述

1、华大新高考联盟名校2020年5月高考预测考试.文科数学本试题卷共4页,23题(含选考题).全卷满分150分.考试用时120分钟.祝考试顺利注意事项:1答题前,先将自己的姓名推考证号填写在答题卡上,并将准考证号枭形码贴在答题卡上的指定位置.2选择题的作答,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号徐黑.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.3填空题和解答题的作答,用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.4选考题的作答,先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑.答案写在答题卡上对应的答题区城内.写在试题卷、草

2、稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.5考试结束后.请将答题卡上交.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. 集合的非空子集个数为( )A. 3B. 4C. 7D. 8【答案】A【解析】【分析】化简集合,根据集合元素个数可求解.【详解】,集合共有个子集,非空子集个数为4-1=3个,故选:A【点睛】本题主要考查了集合的子集的概念,属于容易题.2. 已知命题:复数的虚部是,命题:恒成立,则.下列命题为真命题的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先判断条件中命题的真假,即可判断选项的真假.【详解】对于命题,复数的虚部

3、是,所以命题是假命题,是真命题,对于命题,当时,不等式恒成立,满足条件,所以命题是假命题,是真命题,是假命题,故A错误;是假命题,故B错误;是假命题,故C错误;是真命题,故D正确.故选:D.【点睛】本题主要考查对命题真假的判断,以及用逻辑连接词“且”“或”“非”连接之后的真假,对原命题真假判断正确是关键.3. 已知角和角的终边垂直,角的终边在第一象限,且角的终边经过点,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据任意角的三角函数定义求出,再根据诱导公式可求得结果.【详解】由已知得,所以,所以由任意角的三角函数定义可知,所以.故选:B.【点睛】本题考查了任意角的三角函数定义,考

4、查了诱导公式,属于基础题.4. 执行如图所示的程序框图,则输出的的值为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据算法和循环结构依次计算即可【详解】解:第1次,成立,则,第2 次,成立,则,第3次,成立,则,第4次,不成立,则输出故选:A.【点睛】此题考查算法循环结构框图,考查裂项相消求和法,属于基础题.5. 函数的大致图象为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】先判断函数的奇偶性,再根据函数在处的导数值正负,判断函数在该点的斜率正负即可.【详解】,为奇函数,故A,C错误;,故图象在处的切线斜率为负,故D错误.故选:B.【点睛】本题考查给定函数选函数的图象,此

5、类题型先观察选项的不同之处,一般先判断函数的奇偶性,然后取特殊值代入计算,或利用单调性判断.6. 从1,2,3,4,5这五个数中随机选取两个,则和为奇数的概率为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】分析】根据题意,列举所有可能的选取情况,再找出满足题意的可能,用古典概型的概率计算公式即可求得结果.【详解】用列举法,所有情况为:(1,2),(1,3),(1.4),(1,5),(2,3),(2.4),(2.5),(3.4),(3,5),(4.5).共10种,其中和为奇数的情况包含6种:(1.2),(1,4),(2.3),(2.5),(3.4),(4.5).故满足题意的概率为,故选:C.【

6、点睛】本题考查古典概型的概率求解,属简单题;注意列举的不重不漏.7. 函数与直线的两个相邻交点之间的距离为,且将的图象向左平移之后得到的图象关于原点对称.则关于函数,下列说法正确的是( )A. 最小正周期为B. 渐近线方程为C. 对称中心为D. 单调递增区间为【答案】D【解析】【分析】根据题意,得到,求出,再由函数奇偶性,得到,求得,再由正切函数的性质,逐项判断,即可得出结果.【详解】由题意,易得最小正周期为,所以,将的图象向左平移之后得到,因为其图象关于原点对称,所以为奇函数,因此,又,所以,故,由得,渐近线方程为,由得,对称中心为,由,解得:,即单调递增区间为.故选:D.【点睛】本题主要考

7、查正切函数的性质的应用,涉及三角函数的平移变换,属于常考题型.8. 直线过函数图象的对称中心,则的最小值为( )A. 9B. 4C. 8D. 10【答案】A【解析】【分析】求得的对称中心,据此求得,再利用基本不等式即可求得结果.【详解】函数的图象可由向右平移1个单位,再向上2个单位得到,又是奇函数,故其对称中心为,故的对称中心为(1,2),所以.,当且仅当时等号成立.故选:A.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,涉及函数对称中心的求解,属综合基础题.9. 在矩形中,点是以点为圆心,2为半径的圆上的动点,设 ,则的最小值为( )A. 1B. C. 2D. 【答案】B【解析】【分析】根据题意,以

8、点为坐标圆,以所在直线为轴,以所在直线为轴,得到圆的方程为:,设,根据,得出,即可得出结果.【详解】如图,以点坐标圆,以所在直线为轴,以所在直线为轴,则,点是以点为圆心,为半径的圆上的动点,所以圆的方程为:,设,又,所以,从而.故选:B.【点睛】本题主要考查由平面向量基本定理求参数,涉及三角函数的性质,以及圆的方程,属于常考题型.10. 九章算术中,称一个正方体内两个互相垂直的内切圆柱所围成的几何体为“牟合方盖(如图).现提供一种计算“牟合方盖”体积的方法.显然.正方体的内切球同时也是“牟合方盖”的内切球.因此,用任意平行于水平面的平面去截“牟合方盖”,截面均为正方形,该平面截内切球得到的是上

9、述正方形截面的内切圆.结合相国原理,两个同高的立方体,如在等高处的截面积相等,则体积相等;若正方体的棱长为2.则“牟合方盖”的体积为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据题意,得到任意水平面与“牟合方盖”及其内切球相交的截面为正方形和一个正方形的内切圆,由祖暅原理,得出“牟合方盖”的体积和内切球的体积比,进而可求出结果.【详解】依题意,任意水平面与“牟合方盖”及其内切球相交的截面为正方形和一个正方形的内切圆,正方形和内切圆的面积比为,由祖暅原理,“牟合方盖”的体积和内切球的体积比为,又正方体的棱长为2,所以其内切球的半径为,所以内切球体积为,故“牟合方盖”的体积为.故选:

10、A.【点睛】本题主要考查多面体与球内切的相关计算,属于常考题型.11. 设、是双曲线的左、右焦点,点是双曲线右支上一点,满足,且以、为邻边的平行四边形的两对角线长度分别为、,则双曲线的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】利用双曲线的定义及平行四边形的对角线的向量表示,即可建立的方程,再利用余弦定理可得关系,即可求出离心率.【详解】由双曲线定义知,由平行四边形知.同时将上述两式等号两边平方得:,解得,(*)又由余弦定理,将(*)式代入,可得方程,整理得,故离心率.故选:C【点睛】本题主要考查了双曲线的定义,双曲线的简单几何性质,余弦定理,向量的数量积运算,考查了运算能

11、力,属于中档题.12. 定义在上的连续函数,导函数为,若对任意不等于的实数均有成立.且,则下列命题中一定成立的是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】构造函数,则,的符号与的符号相反,从而可得在上单调递增,在上单调递减,由得,得到的图像关于直线对称,进而可得答案【详解】构造函数.则,的符号与的符号相反,故在上单调递增,在上单调递减;又,所以,即.故关于直线对称.综上,故选:B.【点睛】此题考查抽象函数的单调性,考查导数的应用,考查函数的对称性,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 若4进制数2m01(4)(为正整数)化为十进制数为177,则_.【答

12、案】3【解析】【分析】将各数位上的数乘以其权重累加后,即可求解【详解】将4进制数2m01(4)化为十进制数为,解得.故答案为:3【点睛】本题考查进制间的转化,属于基础题.14. 已知命题“,”是假命题,则实数m的取值范围是_.【答案】【解析】【分析】利用原命题的等价命题进行转化求解,即原命题为假,则其否定为真.【详解】若命题“,”是假命题,则“,”为真命题,则只需满足,解得.故答案为:.【点睛】本题考查命题的真假与参数的取值范围求解问题,较易,解答时只需要利用等价命题转化为二次不等式的恒成立问题即可.15. 已知、分别是的内角、所对的边.且,若的面积为,则其周长的最小值为_.【答案】6【解析】

13、【分析】根据题意利用正弦定理边角互化,求得;根据三角形面积,求得,再利用基本不等式即可求得周长的最小值.【详解】由得,则.又,则,所以,得,因此,故(当且仅当时等号成立).故答案为:.【点睛】本题考查利用正余弦定理解三角形,涉及利用基本不等式求最值,属综合中档题.16. 如图,在等腰三角形中,已知,.将它沿边上的高翻折,使点与点的距离为1,则四面体的外接球的表面积为_. 【答案】【解析】【分析】根据题意,得到翻折后为等边三角形,记中点为,连接,记的外心为,求出,记四面体外接球的球心为,连接,根据球的性质,得到平面,推出,取中点,连接,设表示外接球的半径,再由题中条件,求出球的半径,即可得出结果

14、.【详解】由已知可得,翻折后, 即为等边三角形,记中点为,连接,记的外心为,则也为等边三角形的中心,所以,记四面体外接球的球心为,连接,因为球心与截面圆圆心的连线与截面垂直,所以平面,又,平面,平面,所以平面,因此,取中点,连接,设表示外接球的半径,则,所以,又平面,所以,所以四边形为矩形,因此,又所以.因此.故答案为:.【点睛】本题主要考查求几何体外接球的表面积,熟记几何体结构特征,以及球的表面积公式即可,属于常考题型.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.

15、17. 某研究部门为了研究气温变化与患新冠肺炎人数多少之间的关系,在某地随机对50人进行了问卷调查;得到如下列表:(附)高于22.5不高于22.5合计患新冠肺炎20525不患新冠肺炎101525合计302050(1)是否有99%的把握认为患新冠肺炎与温度有关,说明你的理由;(2)为了了解患新冠肺炎与年龄的关系,已知某地患有新冠肺炎的老年、中年、青年的人数分别为54人,36人,18人.按分层抽样的方法随机抽取6人进行问卷调查,再从6人中随机抽取2人进行调查结果对比,求这2人中至少一人是老年人的概率.0.100.050.0250.012.7013.8415.0246.635【答案】(1)有99%的

16、把握认为患新冠肺炎与气温有关,理由见解析;(2).【解析】【分析】(1)根据题意,计算,结合参考数据表,即可容易判断;(2)求得分层抽样在各年龄段抽取的人数,列举所有从6人中随机抽取2人的可能,再找出满足题意的可能,利用古典概型的概率计算公式,即可求得结果.【详解】(1),所以有99%的把握认为患新冠肺炎与气温有关,(2)从108人中按照分层抽样的方法随机抽取6人,老年、中年、青年分别抽取的人数为3人,2人,1人,记3个老年人为,2个中年人为,1个青年人为,抽取的全部结果为(A1,A2),(A1,A3),(A1,B1),(A1,B2),(A1,C1),(A2,A3),(A2,B1),(A2,B

17、2),(A2,C1),(),(),(),(B1,B2),(B1,C1),(B2,C1)共15种.至少1人是老年人有(A1,A2),(A1,A3),(A1,B1),(A1,B2),(A1,C1),(A2,A3),(A2,B1),(A2,B2),(A2,C1),(),(),(,),共12种.所以至少1人是老年人的概率为.【点睛】本题考查独立性检验,以及古典概型的概率求解,涉及分层抽样,属综合基础题.18. 已知等比数列的前项和为,且,的等差中项为10.(1)求数列的通项公式;(2)求.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)将题中条件转化为与等比数列的首项和公比,求出首项、公比即可求出通项公

18、式;(2)由(1)求出,求出数列的通项公式,即可用裂项相消的形式求出.【详解】(1),的等差中项为10,,解得,,;(2)由(1)可知,.【点睛】本题考查等比数列的通项公式以及前项和公式的求法,并且考查了用裂项相消法求数列前项和,属于综合题.19. 如图,是圆的直径,点是圆上一点,平面,、分别是、边上的中点,点是线段上任意一点,若.(1)求异面直线与所成的角:(2)若三棱锥的体积等于,.求【答案】(1)90;(2).【解析】【分析】(1)根据题意,由线面垂直推证处,则异面直线夹角可求;(2)转化棱锥顶点,根据点到平面的距离等于点到平面的距离的一半,结合棱锥体积公式,即可求得结果.【详解】(1)

19、因为是圆的直径,点是圆上一点,则.又平面,平面所以.又,平面,则平面.又平面,则.所以异面直线与所成的角为90.(2)设.因为,所以.则.又因为是的中点,所以.因为,所以.又,则.因为,且为中点,故;又平面,平面,故,又平面,故可得平面,而,故点到平面的距离为.又是的中点,则点到平面的距离等于点到平面的距离的一半.故点到平面的距离等于.,解得,即.【点睛】本题考查异面直线夹角的求解,以及有棱锥体积计算线段比例关系,涉及线线垂直的证明,属综合基础题.20. 在平面直角坐标系中,已知点,直线.若动点在直线上的射影为,且,设点的轨迹为.(1)求的轨迹方程;(2)设直线与曲线相交与、两点,试探究曲线上

20、是否存在点,使得四边形为平行四边形,若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1);(2)答案见解析.【解析】分析】(1)根据题意,设出动点的坐标,将几何关系转化为代数关系,整理化简即可求得轨迹方程;(2)联立直线方程和椭圆方程,利用韦达定理结合向量的坐标运算,根据点坐标满足椭圆方程,即可求证.【详解】(1)设,由得,平方化简得号.(2)设,联立,得,即,所以,.假设存在点使得四边形为平行四边形,则,所以,所以,.由点在曲线上得,代入得,解得,.所以当时,曲线上存在点使得四边形为平行四边形,此时点的坐标为或者,当,曲线上不存在点使得四边形为平行四边形.【点睛】本题考查椭圆方程的求解

21、,以及椭圆中点的存在性问题,涉及韦达定理的使用,属综合中档题.21. 设函数,(1)当时,若函数在上单调递增,求的取值范围:(2)若函数在定义城内不单调,求的取值范围:(3)是否存在实数,使得对任意正实数恒成立?若存在,求出满足条件的实数;若不存在,请说明理由.【答案】(1);(2);(3)存在,.【解析】【分析】(1)根据题意,得到,再由函数单调性,即可得出结果;(2)先由题意,得到定义域,再对函数求导,根据其不单调,得到的最小值为负,进而可得出结果;(3)先令,对其求导,用导数方法求出最大值,再结合题中条件,即可得出结果.【详解】(1)当时,在上单调递增,而函数可由平移后得到,函数单调递增

22、,所以只需,所以;(2)易知函数的定义域为,而,因为函数在定义城内不单调,所以,只需的最小值为负,即,所以.(3)令,其中,.则,令,则在上恒成立,则在上单调递减,又时,;时,;所以在区间上必存在实根,不妨设,即,即,(*)所以当时,;当时,即在区间上单调递增,在上单调递减,所以.而,代人( * )式得.根据题意知恒成立.又根据不等式,当且仅当时等式成立,所以,即,将代入(*)式得,即,.【点睛】本题主要考查由函数单调性求参数,以及由不等式恒成立求参数的问题,熟记导数的方法研究函数单调性,最值等即可,属于常考题型,难度较大.(二)选考题:共10分.请考生在第22.23题中任选一题作答,如果多选

23、,则按所做的第一题计分.【选修4-4:坐标系与参数方程】22. 在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为(1)写出直线和曲线的普通方程:(2)过曲线上任一点作与的夹角为30的直线,交于点,求的最大值与最小值.【答案】(1)直线的普通方程为,曲线的普通方程为;(2)最大值为;最小值为.【解析】【分析】(1)利用加减消元法即可求得直线的普通方程;利用公式,即可求得曲线的直角坐标方程;(2)设出点坐标的参数形式,根据题意,将长度转化为椭圆上一点到直线距离的最值问题,利用点到直线的距离公式,结合三角函数的值域,即可求得结果.【详解】(

24、1)直线的参数方程为(为参数),故可得其普通方程为:;曲线的极坐标方程为,故可得,整理可得曲线的直角坐标方程为:.(2)根据(1)中所求,不妨设点坐标为,点到直线的距离为,根据题意可得,故可得.【点睛】本题考查参数方程和普通方程,极坐标方程和直角坐标方程的转化,涉及利用参数方程求动点到直线距离范围的问题,属综合基础题.【选修4-5.不等式选讲】23. 设函数(1)求的值域;(2),求的最小值.【答案】(1);(2)2.【解析】【分析】(1)利用绝对值三角不等式求函数的值域;(2)由题得,即当且且时,求的最小值,再利用线性规划知识分析解答即得解.【详解】(1)因为.所以.当时,取得最小值-2;当时,取得最大值2.所以的值域为.(2)由题得,由题意知,当时,的图象恒在射线的下方,作出两函数在时的图象,易得或,即当且且时,求的最小值,设,根据线性规划,当,时,有最小值2.【点睛】本题主要考查绝对值三角不等式的应用,考查绝对值不等式的恒成立问题的求解,考查线性规划直线,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.

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