《2020届高考数学大二轮刷题首选卷理数文档:第三部分 2020高考仿真模拟卷(六) Word版含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020届高考数学大二轮刷题首选卷理数文档:第三部分 2020高考仿真模拟卷(六) Word版含解析.doc(17页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、2020高考仿真模拟卷(六)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已知复数z满足z(1i)|1i|,则复数z的共轭复数为()A1iB1iC1iD1i答案C解析由z(1i)|1i|2,得z1i,1i.故选C.2已知集合A(x,y)|x24y,B(x,y)|yx,则AB的真子集的个数为()A1B3C5D7答案B解析依题意,在同一平面直角坐标系中分别作出x24y与yx的图象,观察可知,它们有2个交点,即AB有2个元素,故AB的真子集的个数为3,故选B.3已知命题p:“ab,|a|b|”,命题q:“x00”,则下列为真命题的是()ApqB(
2、綈p)(綈q)CpqDp(綈q)答案C解析对于命题p,当a0,b1时,01,但是|a|0,|b|1,|a|b|,所以命题p是假命题对于命题q,x00,如x01,210.所以命题q是真命题,所以pq为真命题4(2019全国卷)ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知asinAbsinB4csinC,cosA,则()A6B5C4D3答案A解析由题意,得a2b24c2,则cosA,46,故选A.5执行如图所示的程序框图,则输出的T()A8B6C7D9答案B解析由题意,得T1log24log46log62646,故选B.6要得到函数ysin的图象,只需将函数y2sinxcosx的图象()A向
3、左平移个单位B向右平移个单位C向左平移个单位D向右平移个单位答案C解析将函数y2sinxcosxsin2x的图象向左平移个单位可得到ysin2,即ysin的图象,故选C.7已知双曲线C:1(a0,b0)的离心率为,且经过点(2,2),则双曲线的实轴长为()AB1C2D答案C解析由题意双曲线C:1(a0,b0)的离心率为,即c23a2.又由c2a2b2,即b22a2,所以双曲线的方程为1,又因为双曲线过点(2,2),代入双曲线的方程,得1,解得a,所以双曲线的实轴长为2a2.8若x,y满足则x2y2的最大值为()A5B11.6C17D25答案C解析作出不等式组所表示的可行域如下图所示,则x2y2
4、的最大值在点B(1,4)处取得,故x2y2的最大值为17.9设函数f(x)|lg x|,若存在实数0aNQBMQNCNQMDNMQ答案B解析f(a)f(b),|lg a|lg b|,lg alg b0,即ab1,2,Nlog22,2,Mlog22,又Qln 2,MQN.10正三棱柱ABCA1B1C1中,各棱长均为2,M为AA1的中点,N为BC的中点,则在棱柱的表面上从点M到点N的最短距离是()AB4C2D答案D解析从侧面到N,如图1,沿棱柱的侧棱AA1剪开,并展开,则MN.从底面到N点,沿棱柱的AC,BC剪开、展开,如图2.则MN ,acBabcCcbaDbca答案D解析f(x)ln xfsi
5、nx,f(x)fcosx,则f2fcos2,即f(x)2cosx,当x0;当0x2,2cosx0,即f(x)在(0,)上单调递增,yf(x2)的图象关于x2对称,yf(x2)向右平移2个单位得到yf(x)的图象关于y轴对称,即yf(x)为偶函数,bf(log9)f(2)f(2),0log1log3log1,102,即0log32f()f(log3),即bca.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45,a(1,1),|b|1,则|a2b|_.答案解析由题意,得ab|a|b|cos4511,所以|a2b|2a24ab4b22414110,所以|a2b|.14已知
6、函数f(x)axlog2(2x1)(aR)为偶函数,则a_.答案解析由f(x)f(x),得axlog2(2x1)axlog2(2x1),2axlog2(2x1)log2(2x1)log2x,由于x的任意性,所以a.15如图,为测量竖直旗杆CD的高度,在旗杆底部C所在水平地面上选取相距4 m的两点A,B且AB所在直线为东西方向,在A处测得旗杆底部C在西偏北20的方向上,旗杆顶部D的仰角为60;在B处测得旗杆底部C在东偏北10方向上,旗杆顶部D的仰角为45,则旗杆CD的高度为_ m.答案12解析设CDx,在RtBCD中,CBD45,BCx,在RtACD中,CAD60,AC,在ABC中,CAB20,
7、CBA10,AB4,ACB1802010150,由余弦定理可得AB2AC2BC22ACBCcos150,即(4)2x2x22xx2,解得x12.即旗杆CD的高度为12 m.16已知腰长为2的等腰直角ABC中, M为斜边AB的中点,点P为该平面内一动点,若|2,则()() 的最小值是_答案3224解析根据题意,建立平面直角坐标系,如图所示,则C(0,0),B(2,0),A(0,2),M(1,1),由|2,知点P的轨迹为圆心在原点,半径为2的圆,设点P(2cos,2sin),0,2);则(2cos,22sin),(22cos,2sin),(2cos,2sin),(12cos,12sin),()()
8、(2cos)(22cos)(2sin)(22sin)(2cos)(12cos)(2sin)(12sin)(44cos4sin)(42cos2sin)8(33cos3sin2sincos),设tsincos,tsin,t212sincos,2sincost21,y8(33tt21)822,当t时,y取得最小值为3224.三、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(本小题满分12分)已知等比数列an中,an0,a1,nN*.(1)求an的通项公式;(2)设bn(1)n(lo
9、g2an)2,求数列bn的前2n项和T2n.解(1)设等比数列an的公比为q,则q0,因为,所以,因为q0,解得q2,所以an2n12n7,nN*.4分(2)bn(1)n(log2an)2(1)n(log22n7)2(1)n(n7)2,设cnn7,则bn(1)n(cn)2,6分T2nb1b2b3b4b2n1b2n(c1)2(c2)2(c3)2(c4)2(c2n1)2(c2n)2(c1c2)(c1c2)(c3c4)(c3c4)(c2n1c2n)(c2n1c2n)c1c2c3c4c2n1c2nn(2n13)2n213n.12分18(2019四川百校模拟冲刺)(本小题满分12分)如图,在三棱柱A1B
10、1C1ABC中,D是棱AB的中点(1)证明:BC1平面A1CD;(2)若AA1平面ABC,AB2,BB14,ACBC,E是棱BB1的中点,当二面角EA1CD的大小为时,求线段DC的长度解(1)证明:连接AC1交A1C于点F,则F为AC1的中点,连接DF,而D是AB的中点,则BC1DF,因为DF平面A1CD,BC1平面A1CD,所以BC1平面A1CD.4分(2)因为AA1平面ABC,所以AA1CD,又ACBC,E是棱BB1的中点,所以DCAB,所以DC平面ABB1A1,5分以D为坐标原点,过D作AB的垂线为x轴,DB为y轴,DC为z轴建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,设DC的长度为t,则C(
11、0,0,t),E(2,1,0),A1(4,1,0),D(0,0,0),所以(2,2,0),(4,1,t),(4,1,0),(0,0,t),分别设平面EA1C与平面DA1C的法向量为m(x1,y1,z1),n(x2,y2,z2),由令x11,得m,同理可得n(1,4,0),9分由cosm,n,解得t,所以线段DC的长度为.12分19(2019湖南长沙统一检测)(本小题满分12分)已知椭圆C:1(ab0)的离心率为,左、右焦点分别为F1,F2,A为椭圆C上一点,AF1与y轴相交于点B,|AB|F2B|,|OB|.(1)求椭圆C的方程;(2)设椭圆C的左、右顶点分别为A1,A2,过A1,A2分别作x
12、轴的垂线l1,l2,椭圆C的一条切线l:ykxm(k0)与l1,l2交于M,N两点,求证:MF1NMF2N.解(1)连接AF2,由题意,得|AB|F2B|F1B|,所以BO为F1AF2的中位线,又因为BOF1F2,所以AF2F1F2,且|AF2|2|BO|,又e,a2b2c2,得a29,b28,故所求椭圆C的标准方程为1.4分(2)证明:由题意可知,l1的方程为x3,l2的方程为x3.直线l与直线l1,l2联立可得M(3,3km),N(3,3km),又F1(1,0),所以(2,3km),(4,3km),所以8m29k2.联立得(9k28)x218kmx9m2720.7分因为直线l与椭圆C相切,
13、所以(18km)24(9k28)(9m272)0,化简,得m29k28.所以8m29k20,则,故MF1N为定值.10分同理(4,3km),(2,3km),因为0,所以,MF2N.故MF1NMF2N.12分20(本小题满分12分)某快递公司收取快递费用的标准是:重量不超过1 kg的包裹收费10元;重量超过1 kg 的包裹,除1 kg收费10元之外,超过1 kg的部分,每超出1 kg(不足1 kg,按1 kg计算)需再收5元该公司将最近承揽的100件包裹的重量统计如下:包裹重量(单位:kg)12345包裹件数43301584公司对近60天,每天揽件数量统计如下表:包裹件数范围0100101200
14、201300301400401500包裹件数(近似处理)50150250350450天数6630126以上数据已做近似处理,并将频率视为概率(1)计算该公司未来3天内恰有2天揽件数在101400之间的概率;(2)估计该公司对每件包裹收取的快递费的平均值;公司将快递费的三分之一作为前台工作人员的工资和公司利润,剩余的用作其他费用目前前台有工作人员3人,每人每天揽件不超过150件,日工资100元公司正在考虑是否将前台工作人员裁减1人,试计算裁员前后公司每日利润的数学期望,并判断裁员是否对提高公司利润更有利?解(1)样本中包裹件数在101400之间的天数为48,频率f,故可估计概率为.显然未来3天中
15、,包裹件数在101400之间的天数X服从二项分布,即XB,故所求概率为C2.4分(2)样本中快递费用及包裹件数如下表:包裹重量(单位:kg)12345快递费(单位:元)1015202530包裹件数43301584故样本中每件包裹收取的快递费的平均值为15(元),故该公司对每件包裹收取的快递费的平均值可估计为15元.6分根据题意及,揽件数每增加1,可使前台工资和公司利润增加155(元),将题目中的天数转化为频率,得包裹件数范围0100101200201300301400401500包裹件数(近似处理)50150250350450天数6630126频率0.10.10.50.20.1若不裁员,则每天
16、可揽件的上限为450件,公司每日揽件数情况如下:包裹件数(近似处理)50150250350450实际揽件数Y50150250350450频率0.10.10.50.20.1E(Y)500.11500.12500.53500.24500.1260故公司平均每日利润的数学期望为260531001000(元);8分若裁员1人,则每天可揽件的上限为300件,公司每日揽件数情况如下:包裹件数(近似处理)50150250350450实际揽件数Z50150250300300频率0.10.10.50.20.1E(Z)500.11500.12500.53000.23000.1235故公司平均每日利润的数学期望为2
17、3552100975(元),10分因9751000,故公司将前台工作人员裁员1人对提高公司利润不利.12分21(2019江西南昌一模)(本小题满分12分)已知函数f(x)ex(xln xa)(e为自然对数的底数,a为常数,且a1)(1)判断函数f(x)在区间(1,e)内是否存在极值点,并说明理由;(2)若当aln 2时,f(x)k(kZ)恒成立,求整数k的最小值解(1)f(x)ex,令g(x)ln xxa1,x(1,e),则f(x)exg(x),2分g(x)0,h(1)ln 210,所以存在x1,使得h(x1)0,且当x(0,x1)时,h(x)0,即f(x)0,当x(x1,)时,h(x)0,即
18、f(x)0.所以f(x)在(0,x1)上单调递增,在(x1,)上单调递减,所以f(x)maxf(x1)e(x1ln x1ln 2).8分由h(x1)0,得ln x1x1ln 210,即ln x1x1ln 21,所以f(x1)e,x1,令r(x)ex,x,则r(x)ex0恒成立,所以r(x)在上单调递增,所以rr(x)1,所以1f(x)max0,所以若f(x)k(kZ)恒成立,则k的最小值为0.12分(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(本小题满分10分)选修44:坐标系与参数方程已知曲线C的极坐标方程是2,以极点为原点,极轴为x轴的正半
19、轴,取相同的单位长度,建立平面直角坐标系,直线l的参数方程为(t为参数)(1)写出直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;(2)设曲线C经过伸缩变换得到曲线C,设曲线C上任一点为M(x0,y0),求x0y0的取值范围解(1)由直线l的参数方程消去参数可得它的普通方程为xy210,由2两端平方可得曲线C的直角坐标方程为x2y24.4分(2)曲线C经过伸缩变换得到曲线C的方程为x24,即1,则点M的参数方程为(为参数),代入x0y0,得2cos4sin2sin2cos4sin,由三角函数的基本性质,知4sin4,4.10分23(本小题满分10分)选修45:不等式选讲已知函数f(x)|xa|3x2|(a0)(1)当a1时,解不等式f(x)x1;(2)若关于x的不等式f(x)4有解,求a的取值范围解(1)当a1时,即解不等式|x1|3x2|x1.当x1时,不等式可化为2x3x1,即x1矛盾,无解当x1时,不等式可化为4x1x1,即x0,所以解得x0.当xx1,即x4,所以解得4x4有解等价于f(x)maxa4,解得a.故a的取值范围为.10分