- 2021-04-14 发布 |
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文档介绍
天津市津南区咸水沽第二中学2020届高三一模数学试题
2020年高三质量调查试卷 数学试卷 本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共150分,考试用时120分钟. 参考公式: 如果事件互斥,那么. 如果事件相互独立,那么. 柱体的体积公式,其中表示柱体的底面面积,表示柱体的高. 锥体的体积公式,其中表示锥体的底面面积,表示锥体的高. 第I卷 注意事项: 1.每小题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号. 2.本卷共9个小题,每小题5分,共45分. 一、选择题: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a,,若(i是虚数单位),则复数是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 根据复数的除法,先得到,根据复数相等,求出参数,即可得出结果. 【详解】因为, 所以,因此. 故选:B. 【点睛】本题主要考查复数的除法,以及由复数相等求参数的问题,属于基础题型. 2.设,则是“”的( ) A. 充分不必要条件 B. 充要条件 C. 必要不充分条件 D. 既不充分又不必要条件 【答案】A 【解析】 【分析】 根据充分条件与必要条件的概念,以及正弦函数的性质,即可得出结果. 【详解】若,则,即,所以; 若,则,不能推出“”. 所以是“”的充分不必要条件. 故选:A. 【点睛】本题主要考查判断命题的充分不必要条件,涉及正弦函数的性质,属于基础题型. 3.已知函数.若曲线在点处的切线与直线平行,则实数( ) A. B. 2 C. D. 1 【答案】D 【解析】 【分析】 先对函数求导,求得;再由题意,得到,求解,即可得出结果. 【详解】因为,所以,则; 又曲线在点处的切线与直线平行, 所以,解得:. 故选:D. 【点睛】本题主要考查已知曲线在某点处的切线斜率求参数的问题,属于基础题型. 4.在中,,,,以边BC所在的直线为轴,将旋转一周,所成的曲面围成的几何体的体积为( ) A. B. C. 36 D. 12 【答案】B 【解析】 【分析】 根据旋转体的概念,结合题意得到该几何体是圆锥,根据体积计算公式,即可得出结果. 【详解】因为在中,,所以, 若以边所在的直线为轴,将旋转一周,所得的几何体是以为高,以为底面圆半径的圆锥,因为,, 因此,其体积为:. 故选:B. 【点睛】本题主要考查求圆锥的体积,熟记圆锥的体积公式即可,属于基础题型. 5.为普及环保知识,增强环保意识,某中学随机抽取部分学生参加环保知识测试,这些学生的成绩(分)的频率分布直方图如图所示,数据(分数)的分组依次为,,,.若分数在区间的频数为5,则大于等于60分的人数为( ) A. 15 B. 20 C. 35 D. 45 【答案】C 【解析】 【分析】 根据分数在区间的频数,求出样本容量,再根据大于等于60分频率,即可得出对应的人数. 【详解】因为分数在区间的频数为5,由频率分布直方图可知,区间 对应的频率为, 因此样本容量为, 所以,大于等于60分的人数为. 故选:C. 【点睛】本题主要考查频率分布直方图的简单应用,属于基础题型. 6.已知函数.若,,.则a,b,c的大小关系为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先根据对数函数与指数函数的性质,得到,,再根据函数单调性,即可判断出结果. 【详解】因为,, 函数与都是增函数,所以也是增函数, 因此, 即. 故选:D. 【点睛】本题主要考查由函数单调性比较大小,熟记指数函数与对数函数的性质即可,属于常考题型. 7.已知函数的最小正周期为,其图象关于直线对称.给出下面四个结论:①将的图象向右平移个单位长度后得到函数图象关于原点对称;②点为图象的一个对称中心;③;④在区间 上单调递增.其中正确的结论为( ) A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ①④ 【答案】C 【解析】 【分析】 先由函数周期性与对称轴,求出函数解析式为,根据三角函数的平移原则,正弦函数的对称性与单调性,逐项判断,即可得出结果. 【详解】因为函数的最小正周期为,其图象关于直线对称, 所以,解得, 因为,所以,因此; ①将的图象向右平移个单位长度后函数解析式为, 由得,所以其对称中心为:,故①错; ②由,解得,即函数的对称中心为;令,则,故②正确; ③,故③错; ④由得, 即函数的增区间为,因此在区间上单调递增.即④正确. 故选:C. 【点睛】本题主要考查三角函数的性质,熟记正弦函数的对称性,单调性,周期性等即可,属于常考题型. 8.设双曲线的两条渐近线与圆相交于A,B,C,D四点,若四边形ABCD的面积为12,则双曲线的离心率是( ) A. B. C. 或 D. 【答案】A 【解析】 【分析】 先由题意,得到四边形为矩形,设点位于第一象限,得到;根据双曲线的渐近线方程与圆的方程联立,求出,再由四边形面积,得到,进而可求出离心率. 【详解】根据双曲线与圆的对称性可得,四边形为矩形;不放设点位于第一象限, 则; 因为双曲线的渐近线方程为:, 由得,即,所以, 又,所以, 因此,整理得:,解得:或, 所以或; 又, 所以双曲线的离心率, 因此. 故选:A. 【点睛】本题主要考查求双曲线的离心率,熟记双曲线的简单性质即可,属于常考题型. 9.在等腰梯形ABCD中,,,,.若M为线段BC的中点,E为线段CD上一点,且,则( ) A. 15 B. 10 C. D. 5 【答案】D 【解析】 【分析】 过点作于点,根据平面向量的基本定理,根据题意,得到,设,得到,再由,求出;再由向量数量积运算,即可求出结果. 【详解】过点作于点, 因为四边形为等腰梯形,且,,所以, 又,所以; 因为为线段的中点, 所以, 又为线段上一点,所以存在,使得, 则, 由得, 即, 即, 解得:; 所以 故选:D. 【点睛】本题主要考查由向量数量积求参数,以及求平面向量的数量积,熟记向量数量积运算法则,以及平面向量基本定理即可,属于常考题型. 第Ⅱ卷 注意事项: 1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡指定位置上. 2.本卷共11个小题,共105分. 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分;答题直接填写结果,不必写计算或推证过程. 10.已知集合,,且,则________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据交集的结果,先求出,从而得到,再求并集,即可得出结果. 【详解】因为,,, 所以,解得;因此. 所以. 故答案为:. 【点睛】本题主要考查由集合的交集求参数,以及集合的并集运算,属于基础题型. 11.在的展开式中,项的系数为________(用数字作答). 【答案】 【解析】 【分析】 根据二项展开式的通项公式,写出通项,即可根据题意求解. 【详解】因为的展开式的通项为, 令,则, 所以项的系数为. 故答案为:. 【点睛】本题主要考查求指定项的系数,熟记二项式定理即可,属于基础题型. 12.设,,若a与的等差中项是2,则的最大值是________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据题意,先得到,再由对数运算,以及基本不等式,即可求出结果. 【详解】因为a与的等差中项是2, 所以, 又,, 则, 当且仅当,即时,等号成立. 故答案为:. 【点睛】本题主要考查由基本不等式求最值问题,涉及等差数列,以及对数运算,属于常考题型. 13.已知圆,过点的直线l与C相交于A,B两点,且,则l的方程为________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据几何法求弦长的公式,先求出圆心到直线的距离,根据点到直线距离公式,列出等式,即可求出直线斜率,进而可求出结果. 【详解】由题意,圆的圆心为,半径为, 又由题意可知,弦长, 所以圆心到直线的距离为:, 设直线的方程为:,即, 所以,即,整理得, 解得:. 故直线的方程为. 故答案为:. 【点睛】 本题主要考查由弦长求直线方程,熟记直线与圆位置关系,以及弦长的求法即可,属于常考题型. 14.天津市某学校组织教师进行“学习强国”知识竞赛,规则为:每位参赛教师都要回答3个问题,且对这三个问题回答正确与否相互之间互不影响,若每答对1个问题,得1分;答错,得0分,最后按照得分多少排出名次,并分一、二、三等奖分别给予奖励.已知对给出的3个问题,教师甲答对的概率分别为,,p.若教师甲恰好答对3个问题的概率是,则________;在前述条件下,设随机变量X表示教师甲答对题目的个数,则X的数学期望为________. 【答案】 (1). ; (2). . 【解析】 【分析】 先根据独立事件的概率计算公式,由题意,求出;结合题意确定可能取的值分别为,求出对应的概率,即可计算期望. 【详解】因为教师甲恰好答对3个问题的概率是,所以,解得:; 由题意,随机变量的可能取值分别为:; 所以, , , , 因此,. 故答案为:;. 【点睛】本题主要考查独立事件的概率,以及求离散型随机变量的期望,属于常考题型. 15.已知函数.若存在使得关于x的不等式成立,则实数a的取值范围是________. 【答案】 【解析】 【分析】 分,,三种情况,结合分离参数的方法,分别求出的范围,即可得出结果. 【详解】由题意,当时,不等式可化为显然不成立; 当时,不等式可化为,所以, 又当时,,当且仅当,即时,等号成立; 当时,不等式可化为, 即; 因为存在使得关于x不等式成立, 所以,只需或. 故答案为:. 【点睛】本题主要考查由不等式恒成立求参数的问题,注意利用参变分离把问题转化为函数的最值问题,后者可利用基本不等式求最值,也可以利用二次函数的性质求最值,本题属于常考题型. 三、解答题:本大题共5个小题,共75分;解答应写出必要的文字说明、推证过程或演算步骤. 16.在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知,,. (1)求角C的大小; (2)求的值. 【答案】(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)根据正弦定理,诱导公式,以及二倍角公式,得出,进而可求出结果; (2)由(1)的结果,根据余弦定理,求出,,再求出,,即可根据两角差的正弦公式求出结果. 【详解】(1)因为,分别为三角形内角, 由正弦定理可得:, 因为,故, 所以, 又,因此,所以,因此即; (2)由(1)得,因为,, 由余弦定理可得:,解得:; 所以, 因此,所以, 故. 【点睛】本题主要考查正弦定理与余弦定理解三角形,以及三角恒等变换求函数值的问题,属于常考题型. 17.如图,在三棱柱中,四边形,均为正方形,且,M为的中点,N为的中点. (1)求证:平面ABC; (2)求二面角的正弦值; (3)设P是棱上一点,若直线PM与平面所成角的正弦值为,求的值 【答案】(1)证明过程见详解;(2);(3). 【解析】 【分析】 (1)先取中点为,连接,,根据面面平行判定定理,得到平面平面,进而可得平面ABC; (2)先由题意,得到,,两两垂直,以为坐标原点,分别以,,为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,设边长为,分别求出平面和平面的一个法向量,根据向量夹角公式,求解,即可得出结果; (3)先设,得到,根据空间向量的夹角公式,列出等式求解,即可得出结果. 【详解】(1)取中点为,连接,, 因为为的中点,为的中点, 所以,, 又平面,平面,, 所以平面平面, 又平面, 所以平面ABC; (2)因为四边形,均为正方形,所以,,两两垂直, 以为坐标原点,分别以,,为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,设边长为,则,,,,, 所以,, 因此,,, 设平面的一个法向量为, 则,所以,令,则, 因此; 设平面的一个法向量为, 则,所以,令,则, 因此, 设二面角的大小为, 则, 所以; (3)因为是棱上一点,设,则, 所以, 由(2)知,平面的一个法向量为, 又直线与平面所成角正弦值为,记直线与平面所成角为 则有, 整理得,解得或(舍) 所以. 【点睛】本题主要考查证明线面平行,求二面角,已知线面角求其它量的问题,熟记面面平行的判定定理与性质,以及二面角,线面角的向量求法即可,属于常考题型. 18.已知抛物线的焦点为椭圆的右焦点,C的准线与E交于P,Q两点,且. (1)求E的方程; (2)过E的左顶点A作直线l交E于另一点B,且BO(O为坐标原点)的延长线交E于点M,若直线AM的斜率为1,求l的方程. 【答案】(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)根据题意,先得到椭圆焦点坐标,再由,得到,根据焦点坐标得到,两式联立,求出,,即可得出结果; (2)先由题意,设直线的方程为,,联立直线与椭圆方程,求出点坐标,根据对称性,得到的坐标,再由直线斜率公式,即可求出结果. 【详解】(1)因为抛物线的焦点为, 由题意,可得:椭圆的两焦点为, 又抛物线的准线与交于,两点,且,将代入椭圆方程得,所以,则,即①, 又②,根据①②解得:,, 因此椭圆的方程为; (2)由(1)得的左顶点为,设直线的方程为,, 由得,所以, 因此,所以, 则, 又因为(为坐标原点)的延长线交于点, 则与关于原点对称,所以, 因为直线的斜率为1, 所以,解得:, 因此,直线的方程为:. 【点睛】本题主要考查求椭圆的方程,以及根据直线与椭圆位置关系求直线方程的问题,属于常考题型. 19.设是等比数列,是等差数列.已知,,,. (1)求和的通项公式; (2)设,其中,求数列前2n项和. 【答案】(1),;(2). 【解析】 【分析】 (1)先设的公比为,的公差为,根据等差数列与等比数列的基本量运算,以及题中条件,求出和,即可得出通项公式; (2)分别求出奇数项与偶数项的和,再求和,即可得出结果. 【详解】(1)设的公比为,的公差为, 由,得,即,解得:, 所以,因此, 又,,所以,解得, 因此; (2)因为,其中, 当为偶数时,, 所以; 当为奇数时,, 记① 则② ①②得 , 所以, 因此数列的前项和为. 【点睛】本题主要考查等差数列与等比数列基本量的运算,以及数列的求和,熟记等差与等比数列的通项公式,以及求和的方法即可,属于常考题型. 20.已知函数在处取得极值A,函数,其中…是自然对数的底数. (1)求m的值,并判断A是的最大值还是最小值; (2)求的单调区间; (3)证明:对于任意正整数n,不等式成立. 【答案】(1);是最小值;(2)单调递减区间是,单调递增区间是;(3)证明过程见详解. 【解析】 【分析】 (1)先对函数求导,根据题意,得到,求出,研究函数单调性,即可判断出结果; (2)对函数求导,得到,令,对其求导,研究其单调性,即可判断函数的单调性; (3)先由(1)得时,恒成立,令,则,进而求和,即可得出结果. 【详解】(1)因为,,所以, 又在处取得极值, 则,即;所以, 由得;由得, 所以函数在上单调递减,在上单调递增, 因此在处取得最小值,即是最小值; (2)由(1)得, 所以, 令,则, 因为,所以恒成立, 因此在上单调递增;又, 所以,当时,,即; 当时,,即; 所以函数的单调递减区间是,单调递增区间是; (3)由(1)知,, 所以,当时,恒成立; 令,则, 因此 , 即, 因此. 【点睛】本题主要考查根据函数极值点求参数,考查求函数单调性,以及导数的方法证明不等式,属于常考题型.查看更多