ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:21 ,大小:2.04MB ,
资源ID:613926      下载积分:7 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-613926-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(《解析》北京市朝阳区六校2020届高三四月联考数学(B卷)试题 WORD版含解析.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!

《解析》北京市朝阳区六校2020届高三四月联考数学(B卷)试题 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家20192020学年度高三年级四月份测试题数学试卷B一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1.已知命题:,那么命题的否定为( )A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】A【解析】【分析】由全称命题的否定是特称命题即可得解.【详解】原命题是全称命题,命题的否定是“,”.故选:A.【点睛】本题考查了全称命题的否定,属于基础题.2.设集合,则=( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】转化条件得,利用集合交集的概念即可得解.【详解】由题意,则.故选:C.【点睛】本题考查了一元二次不等式和指数不等式的

2、求解,考查了集合交集的运算,属于基础题.3.下列函数中既是奇函数,又在区间上单调递减的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由奇函数的性质和函数的单调性逐项判断即可得解.【详解】对于A,不是奇函数,故A错误;对于B,所以为偶函数不是奇函数,故B错误;对于C,所以为奇函数;由,当时,故在上单调递减,故C正确;对于D,由正弦函数的单调性可知,函数在上单调递增,故D错误.故选:C.【点睛】本题考查了奇函数性质的应用和常见函数的单调性,考查了利用导数判断函数的单调性,属于基础题.4.已知,则,的大小关系是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由对数函数的单调性和正

3、切函数的性质可得,即可得解.【详解】由对数函数的单调性可知,由正切函数的性质得,故.故选:A.【点睛】本题考查了利用对数函数单调性比较大小,考查了正切函数的性质,属于基础题.5.为了宣传今年月即将举办的“第十八届中国西部博览会”(简称“西博会”),组委会举办了“西博会”知识有奖问答活动. 在活动中,组委会对会议举办地参与活动的岁市民进行随机抽样,各年龄段人数情况如下:组号分组各组人数各组人数频率分布直方图第组 第组第组第组第组根据以上图表中的数据可知图表中和的值分别为( )A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】C【解析】【分析】由题意算出总人数后乘以对应频率即可求得,利用各组频率和为1即可求

4、得,即可得解.【详解】由题意可得总人数为人,则,由各组频率和1可得,解得.故选:C.【点睛】本题考查了频率分布直方图的应用,属于基础题.6.已知向量,若,则在上的投影是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由在上的投影为,代入求解即可得解.【详解】由题意在上的投影为.故选:D.【点睛】本题考查了平面向量数量积的应用,属于基础题.7.某三棱锥的三视图如图所示,则这个三棱锥中最长的棱的长度为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】将几何体还原在长方体中即可找到最长的棱,计算即可得解.【详解】将几何体还原在长方体中,如图,则该几何体即为,可得最长棱为长方体的一条体对

5、角线.故选:B.【点睛】本题考查了三视图的识别,考查了转化化归思想,属于基础题.8.已知,则“”是“是直角三角形”的( )A. 充分而不必要条件B. 必要而不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】D【解析】【分析】若,则或;若,则;由充分条件和必要条件的概念即可得解.【详解】若,则或,不能推出是直角三角形;若,则,所以是直角三角形不能推出;所以“”是“是直角三角形”的既不充分也不必要条件.故选:D.【点睛】本题考查了三角函数性质和充分条件、必要条件的概念,属于基础题.9.“杨辉三角”是中国古代重要的数学成就,它比西方的“帕斯卡三角形”早了多年.如图是由“杨辉三角”拓展而成

6、的三角形数阵,记为图中虚线上的数构成的数列的第项,则的值为( )A. 5049B. 5050C. 5051D. 5101【答案】B【解析】【分析】观察数列的前4项,可得,代入即可得解.【详解】由题意得,观察规律可得,所以.故选:B.【点睛】本题考查了观察法求数列的通项公式,属于基础题.10.关于函数,有以下三个结论:函数恒有两个零点,且两个零点之积为;函数的极值点不可能是;函数必有最小值.其中正确结论的个数有( )A. 0个B. 1个C. 2个D. 3个【答案】D【解析】【分析】把函数的零点转化为函数的零点,即可判断;求得后代入,根据是否为0即可判断;设的两个实数根为,且,结合可得当时,再证明

7、即可判断;即可得解.【详解】由题意函数的零点即为函数的零点,令,则,所以方程必有两个不等实根,设,由韦达定理可得,故正确;,当时,故不可能是函数的极值点,故正确;令即,设的两个实数根为,且,则当,时,函数单调递增,当时,函数单调递减,所以为函数极小值;由知,当时,函数,所以当时,又 ,所以,所以,所以为函数的最小值,故正确.故选:D.【点睛】本题考查了函数与导数的综合问题,考查了推理能力,属于中档题.二、填空题共5小题,每小题5分,共25分.11.在的二项展开式中,的系数为_.(用数字作答)【答案】80【解析】【分析】写出通项公式为,令即可得解.【详解】由题意的通项公式为,令即,则.故答案为:

8、80.【点睛】本题考查了二项式定理的应用,属于基础题.12.已知复数在复平面内对应的点位于第一象限,且满足,则的实部为_,虚部为_.【答案】 (1). 3 (2). 4【解析】【分析】设,由题意,求出、后,根据复数实部、虚部的概念即可得解.【详解】设,则,由可得即,则,由可得,解得,所以,故的实部为3,虚部为4.故答案为:3,4.【点睛】本题考查了复数的运算、模、几何意义以及共轭复数的概念,属于基础题.13.设无穷等比数列的各项为整数,公比为,且,写出数列的一个通项公式_.【答案】(答案不唯一)【解析】【分析】由题意可得数列首项、公比均为整数,再根据利用不等式的性质可得,即可得解.【详解】由题

9、意可得数列首项、公比均为整数,由可得,若,则无解,不合题意;若,则,解得.所以数列首项.所以数列的通项公式可以为.故答案为:(答案不唯一).【点睛】本题考查了等比数列通项公式的应用,考查了不等式基本性质的应用和分类讨论思想,属于基础题.14.在平面直角坐标系中,已知点,为直线上的动点,关于直线的对称点记为,则线段的长度的最大值是_.【答案】【解析】【分析】转化条件得点轨迹为以为圆心,为半径的圆(不包括点),由即可得解.【详解】关于直线的对称点记为,为直线上的动点,点轨迹为以为圆心,为半径的圆(不包括点),如图,又 ,.故答案为:.【点睛】本题考查了圆上点到定点距离最值的求解,考查了转化化归思想

10、,属于中档题.15.关于曲线,给出下列三个结论: 曲线关于原点对称,但不关于轴、轴对称; 曲线恰好经过4个整点(即横、纵坐标均为整数的点); 曲线上任意一点到原点的距离都不大于.其中,正确结论的序号是_.【答案】【解析】【分析】设为曲线上任意一点,判断、是否满足曲线方程即可判断;求出曲线过的整点即可判断;由条件利用即可得,即可判断;即可得解.【详解】设为曲线上任意一点,则,设点关于原点、轴、轴的对称点分别为、,因为;所以点在曲线上,点、点不在曲线上,所以曲线关于原点对称,但不关于轴、轴对称,故正确;当时,;当,.此外,当时,;当时,.故曲线过整点,故错误;又 ,所以恒成立,由可得,当且仅当时等

11、号成立,所以,所以曲线上任一点到原点的距离,故正确.故答案为:.【点睛】本题考查了与曲线方程有关的命题真假判断,属于中档题.三、解答题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.16.已知:函数;向量,且,;函数的图象经过点请在上述三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知_,且函数的图象相邻两条对称轴之间的距离为.(1)若,且,求的值;(2)求函数在上的单调递减区间.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】答案不唯一【解析】【分析】(1)选择一个条件,转化条件得,由题意可得,代入即可得解;(2)令,解得的取值范围后给赋值即可得解.【详解】方案一:选条件

12、因为,又 ,所以,所以.方案二:选条件因为,所以.又 ,所以,所以. 方案三:选条件由题意可知, ,所以,所以. 又因为函数图象经过点,所以. 因为,所以 ,所以.(1)因为,所以 .所以 (2)由,得,令,得,令,得,所以函数在上的单调递减区间为,.【点睛】本题考查了三角函数图象的综合应用,考查了三角恒等变换的应用和向量数量积的坐标表示,属于中档题.17.体温是人体健康状况的直接反应,一般认为成年人腋下温度(单位:)平均在之间即为正常体温,超过即为发热.发热状态下,不同体温可分成以下三种发热类型:低热:;高热:;超高热(有生命危险):.某位患者因患肺炎发热,于12日至26日住院治疗. 医生根

13、据病情变化,从14日开始,以3天为一个疗程,分别用三种不同的抗生素为该患者进行消炎退热. 住院期间,患者每天上午8:00服药,护士每天下午16:00为患者测量腋下体温记录如下:(1)请你计算住院期间该患者体温不低于的各天体温平均值;(2)在日日期间,医生会随机选取天在测量体温的同时为该患者进行某一特殊项目“项目”的检查,记为高热体温下做“项目”检查的天数,试求的分布列与数学期望;(3)抗生素治疗一般在服药后2-8个小时就能出现血液浓度的高峰,开始杀灭细菌,达到消炎退热效果.假设三种抗生素治疗效果相互独立,请依据表中数据,判断哪种抗生素治疗效果最佳,并说明理由.【答案】(1);(2)分布列见解析

14、,;(3)答案不唯一,给出合理理由即可.【解析】【分析】(1)由题意利用平均数公式直接求解即可;(2)由题意利用超几何分布的概率公式即可分别求出、,列出分布列后即可求期望;(3)可从各抗生素降温总数,使用抗生素时体温平均值和方差,体温稳定下降的时间点和单日温度下降最大值几个角度去考虑,选出效果最佳的抗生素.【详解】(1)由表可知,该患者共6天的体温不低于,记平均体温为,. 所以,患者体温不低于的各天体温平均值为.(2)的所有可能取值为,. ,. 则的分布列为: P所以. (3)“抗生素C”治疗效果最佳可使用理由:“抗生素B”使用期间先连续两天降温1.0又回升0.1,“抗生素C”使用期间持续降温

15、共计1.2,说明“抗生素C”降温效果最好,故“抗生素C”治疗效果最佳.抗生素B”治疗期间平均体温39.03,方差约为;“抗生素C”平均体温38,方差约为,“抗生素C”治疗期间体温离散程度大,说明存在某个时间节点降温效果明显,故“抗生素C”治疗效果最佳. “抗生素B”治疗效果最佳可使用理由:自使用“抗生素B”开始治疗后,体温才开始稳定下降,且使用“抗生素B”治疗当天共降温0.7,是单日降温效果最好的一天,故“抗生素B”治疗效果最佳.【点睛】本题考查了平均数的计算、超几何分布概率和期望的求解以及样本估计总体的实际应用,属于中档题.18.在四棱锥中,平面平面.底面为梯形,且,.(1)求证:;(2)求

16、二面角的余弦值;(3)若是棱的中点,求证:对于棱上任意一点,与都不平行.【答案】(1)见解析;(2);(3)见解析【解析】【分析】(1)由面面垂直的性质可得平面,再利用线面垂直的性质即可得证;(2)建立空间直角坐标系后,表示出各点坐标,求出平面的一个法向量是,平面的一个法向量为,利用即可得解;(3)利用反证法,假设棱上存在点,由题意,设可得,此方程无解,故假设错误,即可得证.【详解】(1)证明:因为平面平面, 平面平面, 平面, ,所以平面,又因为平面,所以. (2)因为,所以.由(1)得平面,所以,故,两两垂直.如图,以为原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,则,. 因为平面,所以平面

17、的一个法向量是.而,设平面的一个法向量为,则由 得 取,有,所以. 由题知,二面角为锐角,所以二面角的余弦值为. (3)证明:假设棱上存在点,设.依题意,可知,所以,设,根据假设,有 ,而此方程组无解,故假设错误,问题得证.【点睛】本题考查了面面垂直和线面垂直性质的应用,考查了空间向量的应用和反证法的应用,属于中档题.19.已知椭圆的离心率为,过椭圆右焦点的直线与椭圆交于,两点,当直线与轴垂直时,.(1)求椭圆的标准方程;(2)当直线与轴不垂直时,在轴上是否存在一点(异于点),使轴上任意点到直线,的距离均相等?若存在,求点坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1);(2)存在点【解析】【分析】

18、(1)由题意可得方程解方程后即可得解;(2)设直线,假设存在点,设,由题意,联立方程组表示出、,代入即可得解.【详解】(1)由题意得,解得:,. 所以椭圆的标准方程为:.(2)依题意,若直线的斜率不为零,可设直线,.假设存点,设,由题设,且,.设直线,的斜率分别为,则,. 因为,在上,故, 而轴上任意点到直线,距离均相等等价于“平分”,继而等价于. 则. 联立,消去得:,有,.则,即,故或(舍). 当直线的斜率为零时,也符合题意.故存在点,使得轴上任意点到直线,距离均相等.【点睛】本题考查了椭圆方程的求解,考查了直线与椭圆的位置关系及转化化归思想的应用,属于中档题.20.已知函数.(1)若曲线

19、在处的切线与轴平行,求;(2)已知在上的最大值不小于,求的取值范围;(3)写出所有可能的零点个数及相应的的取值范围.(请直接写出结论)【答案】(1);(2);(3)见解析【解析】【分析】(1)由题意结合导数的几何意义可得,即可得解;(2)原命题等价于在上有解,设,通过求导可得,由有解问题解决方法即可得解;(3)令,显然不成立,若,则,令,求导后画出函数的草图数形结合即可得解.【详解】(1)因为,故. 依题意,即. 当时,此时切线不与轴重合,符合题意,因此.(2)当时,最大值不小于2在上有解,显然不是解,即在上有解,设,则. 设 ,则.所以在单调递减, ,所以,所以在单调递增,所以. 依题意需,

20、所以的取值范围为. (3)当时,有0个零点;当时,有1个零点当时,有2个零点;当时,有3个零点.【点睛】本题考查了导数的综合应用,考查了数形结合思想和转化化归思想,考查了推理能力,属于中档题.21.已知集合,对于,定义与的差为;与之间的距离为.(1)若,试写出所有可能的,;(2),证明:;(3),三个数中是否一定有偶数?证明你的结论.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)一定有偶数,理由见解析【解析】【分析】(1)由题意结合新概念可直接得解;(2)先证明、时,均有,由新概念运算即可得证;(3)设,由(2)可得,设是使成立的的个数,即可得,即可得解.【详解】(1)由题意可得,所有满足要求的,为:,;,;,;,. (2)证明:令,对,当时,有;当时,有.所以 .(3),三个数中一定有偶数. 理由如下:设,记,由(2)可知: ,所以中1的个数为,中1的个数为.设是使成立的的个数,则.由此可知,三个数不可能都是奇数,即,三个数中一定有偶数.【点睛】本题考查了新概念在推理与证明中的应用,考查了逻辑推理能力和新概念的理解能力,属于中档题.- 21 - 版权所有高考资源网

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