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(全国统一)2020年高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ).docx

1、2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标)第I卷(选择题)请点击修改第I卷的文字说明评卷人得分一、单选题1已知集合U=2,1,0,1,2,3,A=1,0,1,B=1,2,则()A2,3B2,2,3C2,1,0,3D2,1,0,2,32若为第四象限角,则()Acos20Bcos20Dsin2b0)的右焦点F与抛物线C2的焦点重合,C1的中心与C2的顶点重合.过F且与x轴垂直的直线交C1于A,B两点,交C2于C,D两点,且|CD|=|AB|.(1)求C1的离心率;(2)设M是C1与C2的公共点,若|MF|=5,求C1与C2的标准方程.20如图,已知三棱柱ABC-A1B1C1的底面是正三角形,

2、侧面BB1C1C是矩形,M,N分别为BC,B1C1的中点,P为AM上一点,过B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.(1)证明:AA1MN,且平面A1AMNEB1C1F;(2)设O为A1B1C1的中心,若AO平面EB1C1F,且AO=AB,求直线B1E与平面A1AMN所成角的正弦值.21已知函数f(x)=sin2xsin2x.(1)讨论f(x)在区间(0,)的单调性;(2)证明:;(3)设nN*,证明:sin2xsin22xsin24xsin22nx.22已知曲线C1,C2的参数方程分别为C1:(为参数),C2:(t为参数).(1)将C1,C2的参数方程化为普通方程;(2)以坐标原点为极点,

3、x轴正半轴为极轴建立极坐标系.设C1,C2的交点为P,求圆心在极轴上,且经过极点和P的圆的极坐标方程.23已知函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若,求a的取值范围.参考答案1A【解析】【分析】首先进行并集运算,然后计算补集即可.【详解】由题意可得:,则.故选:A.【点睛】本题主要考查并集、补集的定义与应用,属于基础题.2D【解析】【分析】由题意结合二倍角公式确定所给的选项是否正确即可.【详解】方法一:由为第四象限角,可得,所以此时的终边落在第三、四象限及轴的非正半轴上,所以故选:D.方法二:当时,选项B错误;当时,选项A错误;由在第四象限可得:,则,选项C错误,选项D正确;故选:D.【点

4、睛】本题主要考查三角函数的符号,二倍角公式,特殊角的三角函数值等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.3B【解析】【分析】算出第二天订单数,除以志愿者每天能完成的订单配货数即可.【详解】由题意,第二天新增订单数为,设需要志愿者x名,,故需要志愿者名.故选:B【点晴】本题主要考查函数模型的简单应用,属于基础题.4C【解析】【分析】第n环天石心块数为,第一层共有n环,则是以9为首项,9为公差的等差数列,设为的前n项和,由题意可得,解方程即可得到n,进一步得到.【详解】设第n环天石心块数为,第一层共有n环,则是以9为首项,9为公差的等差数列,设为的前n项和,则第一层、第二层、第三层的块数分别为

5、,因为下层比中层多729块,所以,即即,解得,所以.故选:C【点晴】本题主要考查等差数列前n项和有关的计算问题,考查学生数学运算能力,是一道容易题.5B【解析】【分析】由题意可知圆心在第一象限,设圆心的坐标为,可得圆的半径为,写出圆的标准方程,利用点在圆上,求得实数的值,利用点到直线的距离公式可求出圆心到直线的距离.【详解】由于圆上的点在第一象限,若圆心不在第一象限,则圆与至少与一条坐标轴相交,不合乎题意,所以圆心必在第一象限,设圆心的坐标为,则圆的半径为,圆的标准方程为.由题意可得,可得,解得或,所以圆心的坐标为或,圆心到直线的距离均为;圆心到直线的距离均为圆心到直线的距离均为;所以,圆心到

6、直线的距离为.故选:B.【点睛】本题考查圆心到直线距离的计算,求出圆的方程是解题的关键,考查计算能力,属于中等题.6C【解析】【分析】取,可得出数列是等比数列,求得数列的通项公式,利用等比数列求和公式可得出关于的等式,由可求得的值.【详解】在等式中,令,可得,所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,则,则,解得.故选:C.【点睛】本题考查利用等比数列求和求参数的值,解答的关键就是求出数列的通项公式,考查计算能力,属于中等题.7A【解析】【分析】根据三视图,画出多面体立体图形,即可求得点在侧视图中对应的点.【详解】根据三视图,画出多面体立体图形,上的点在正视图中都对应点M,直线上的点在俯视图中

7、对应的点为N,在正视图中对应,在俯视图中对应的点是,线段,上的所有点在侧试图中都对应,点在侧视图中对应的点为.故选:A【点睛】本题主要考查了根据三视图判断点的位置,解题关键是掌握三视图的基础知识和根据三视图能还原立体图形的方法,考查了分析能力和空间想象,属于基础题.8B【解析】【分析】因为,可得双曲线的渐近线方程是,与直线联立方程求得,两点坐标,即可求得,根据的面积为,可得值,根据,结合均值不等式,即可求得答案.【详解】双曲线的渐近线方程是直线与双曲线的两条渐近线分别交于,两点不妨设为在第一象限,在第四象限联立,解得故联立,解得故面积为:双曲线其焦距为当且仅当取等号的焦距的最小值:故选:B.【

8、点睛】本题主要考查了求双曲线焦距的最值问题,解题关键是掌握双曲线渐近线的定义和均值不等式求最值方法,在使用均值不等式求最值时,要检验等号是否成立,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.9D【解析】【分析】根据奇偶性的定义可判断出为奇函数,排除AC;当时,利用函数单调性的性质可判断出单调递增,排除B;当时,利用复合函数单调性可判断出单调递减,从而得到结果.【详解】由得定义域为,关于坐标原点对称,又,为定义域上的奇函数,可排除AC;当时,在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,排除B;当时,在上单调递减,在定义域内单调递增,根据复合函数单调性可知:在上单调递减,D正确.故选:D.【点睛】本题考查

9、函数奇偶性和单调性的判断;判断奇偶性的方法是在定义域关于原点对称的前提下,根据与的关系得到结论;判断单调性的关键是能够根据自变量的范围化简函数,根据单调性的性质和复合函数“同增异减”性得到结论.10C【解析】【分析】根据球的表面积和的面积可求得球的半径和外接圆半径,由球的性质可知所求距离.【详解】设球的半径为,则,解得:.设外接圆半径为,边长为,是面积为的等边三角形,解得:,球心到平面的距离.故选:C.【点睛】本题考查球的相关问题的求解,涉及到球的表面积公式和三角形面积公式的应用;解题关键是明确球的性质,即球心和三角形外接圆圆心的连线必垂直于三角形所在平面.11A【解析】【分析】将不等式变为,

10、根据的单调性知,以此去判断各个选项中真数与的大小关系,进而得到结果.【详解】由得:,令,为上的增函数,为上的减函数,为上的增函数,则A正确,B错误;与的大小不确定,故CD无法确定.故选:A.【点睛】本题考查对数式的大小的判断问题,解题关键是能够通过构造函数的方式,利用函数的单调性得到的大小关系,考查了转化与化归的数学思想.12C【解析】【分析】根据新定义,逐一检验即可【详解】由知,序列的周期为m,由已知,对于选项A,不满足;对于选项B,不满足;对于选项D,不满足;故选:C【点晴】本题考查数列的新定义问题,涉及到周期数列,考查学生对新定义的理解能力以及数学运算能力,是一道中档题.13【解析】【分

11、析】首先求得向量的数量积,然后结合向量垂直的充分必要条件即可求得实数k的值.【详解】由题意可得:,由向量垂直的充分必要条件可得:,即:,解得:.故答案为:【点睛】本题主要考查平面向量的数量积定义与运算法则,向量垂直的充分必要条件等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.14【解析】【分析】根据题意,有且只有2名同学在同一个小区,利用先选后排的思想,结合排列组合和乘法计数原理得解.【详解】4名同学到3个小区参加垃圾分类宣传活动,每名同学只去1个小区,每个小区至少安排1名同学先取2名同学看作一组,选法有:现在可看成是3组同学分配到3个小区,分法有:根据分步乘法原理,可得不同的安排方法种故答案为

12、:.【点睛】本题主要考查了计数原理的综合应用,解题关键是掌握分步乘法原理和捆绑法的使用,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.15【解析】【分析】方法一:令,根据复数的相等可求得,代入复数模长的公式中即可得到结果.方法二:设复数所对应的点为, 根据复数的几何意义及复数的模,判定平行四边形为菱形,进而根据复数的减法的几何意义用几何方法计算.【详解】方法一:设,又,所以,.故答案为:.方法二:如图所示,设复数所对应的点为,由已知,平行四边形为菱形,且都是正三角形,.【点睛】方法一:本题考查复数模长的求解,涉及到复数相等的应用;考查学生的数学运算求解能力,是一道中档题.方法二:关键是利用复数及其运算

13、的几何意义,转化为几何问题求解16【解析】【分析】利用两交线直线确定一个平面可判断命题的真假;利用三点共线可判断命题的真假;利用异面直线可判断命题的真假,利用线面垂直的定义可判断命题的真假.再利用复合命题的真假可得出结论.【详解】对于命题,可设与相交,这两条直线确定的平面为;若与相交,则交点在平面内,同理,与的交点也在平面内,所以,即,命题为真命题;对于命题,若三点共线,则过这三个点的平面有无数个,命题为假命题;对于命题,空间中两条直线相交、平行或异面,命题为假命题;对于命题,若直线平面,则垂直于平面内所有直线,直线平面,直线直线,命题为真命题.综上可知,为真命题,为假命题,为真命题,为假命题

14、,为真命题,为真命题.故答案为:.【点睛】本题考查复合命题的真假,同时也考查了空间中线面关系有关命题真假的判断,考查推理能力,属于中等题.17(1);(2).【解析】【分析】(1)利用正弦定理角化边,配凑出的形式,进而求得;(2)利用余弦定理可得到,利用基本不等式可求得的最大值,进而得到结果.【详解】(1)由正弦定理可得:,.(2)由余弦定理得:,即.(当且仅当时取等号),解得:(当且仅当时取等号),周长,周长的最大值为.【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理角化边的应用、余弦定理的应用、三角形周长最大值的求解问题;求解周长最大值的关键是能够在余弦定理构造的等式中,结合基本不等式构

15、造不等关系求得最值.18(1);(2);(3)详见解析【解析】【分析】(1)利用野生动物数量的估计值等于样区野生动物平均数乘以地块数,代入数据即可;(2)利用公式计算即可;(3)各地块间植物覆盖面积差异较大,为提高样本数据的代表性,应采用分层抽样.【详解】(1)样区野生动物平均数为,地块数为200,该地区这种野生动物的估计值为(2)样本(i=1,2,20)的相关系数为(3)由(2)知各样区的这种野生动物的数量与植物覆盖面积有很强的正相关性,由于各地块间植物覆盖面积差异很大,从俄各地块间这种野生动物的数量差异很大,采用分层抽样的方法较好地保持了样本结构与总体结构得以执行,提高了样本的代表性,从而

16、可以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计.【点晴】本题主要考查平均数的估计值、相关系数的计算以及抽样方法的选取,考查学生数学运算能力,是一道容易题.19(1);(2),.【解析】【分析】(1)求出、,利用可得出关于、的齐次等式,可解得椭圆的离心率的值;(2)由(1)可得出的方程为,联立曲线与的方程,求出点的坐标,利用抛物线的定义结合可求得的值,进而可得出与的标准方程.【详解】(1),轴且与椭圆相交于、两点,则直线的方程为,联立,解得,则,抛物线的方程为,联立,解得,即,即,即,解得,因此,椭圆的离心率为;(2)由(1)知,椭圆的方程为,联立,消去并整理得,解得或(舍去),由抛物线的定义可得,

17、解得.因此,曲线的标准方程为,曲线的标准方程为.【点睛】本题考查椭圆离心率的求解,同时也考查了利用抛物线的定义求抛物线和椭圆的标准方程,考查计算能力,属于中等题.20(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)由分别为,的中点,根据条件可得,可证,要证平面平面,只需证明平面即可;(2)连接,先求证四边形是平行四边形,根据几何关系求得,在截取,由(1)平面,可得为与平面所成角,即可求得答案.【详解】(1)分别为,的中点,又在中,为中点,则又侧面为矩形,由,平面平面又,且平面,平面,平面又平面,且平面平面又平面平面平面平面平面(2)连接平面,平面平面根据三棱柱上下底面平行,其面平面,面平面故:

18、四边形是平行四边形设边长是()可得:,为的中心,且边长为故:解得:在截取,故且四边形是平行四边形,由(1)平面故为与平面所成角在,根据勾股定理可得:直线与平面所成角的正弦值:.【点睛】本题主要考查了证明线线平行和面面垂直,及其线面角,解题关键是掌握面面垂直转为求证线面垂直的证法和线面角的定义,考查了分析能力和空间想象能力,属于难题.21(1)当时,单调递增,当时,单调递减,当时,单调递增.(2)证明见解析;(3)证明见解析.【解析】【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后由导函数的零点确定其在各个区间上的符号,最后确定原函数的单调性即可;(2)首先确定函数的周期性,然后结合(1)中的结论确定

19、函数在一个周期内的最大值和最小值即可证得题中的不等式;(3)对所给的不等式左侧进行恒等变形可得,然后结合(2)的结论和三角函数的有界性进行放缩即可证得题中的不等式.【详解】(1)由函数的解析式可得:,则:,在上的根为:,当时,单调递增,当时,单调递减,当时,单调递增.(2)注意到,故函数是周期为的函数,结合(1)的结论,计算可得:,据此可得:,即.(3)结合(2)的结论有:.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系 (2)利用导数求函数的单调区间,

20、判断单调性;已知单调性,求参数 (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题 (4)考查数形结合思想的应用22(1);(2).【解析】【分析】(1)分别消去参数和即可得到所求普通方程;(2)两方程联立求得点,求得所求圆的直角坐标方程后,根据直角坐标与极坐标的互化即可得到所求极坐标方程.【详解】(1)由得的普通方程为:;由得:,两式作差可得的普通方程为:.(2)由得:,即;设所求圆圆心的直角坐标为,其中,则,解得:,所求圆的半径,所求圆的直角坐标方程为:,即,所求圆的极坐标方程为.【点睛】本题考查极坐标与参数方程的综合应用问题,涉及到参数方程化普通方程、直角坐标方程化极坐标方程等知识,属于常考题型.23(1)或;(2).【解析】【分析】(1)分别在、和三种情况下解不等式求得结果;(2)利用绝对值三角不等式可得到,由此构造不等式求得结果.【详解】(1)当时,.当时,解得:;当时,无解;当时,解得:;综上所述:的解集为或.(2)(当且仅当时取等号),解得:或,的取值范围为.【点睛】本题考查绝对值不等式的求解、利用绝对值三角不等式求解最值的问题,属于常考题型.

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