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文档介绍
江西省南昌市2020届高三第一次模拟测试数学(文)试题 Word版含解析
www.ks5u.com 南昌市NCS20200607项目第一次模拟测试卷 文科数学 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.己知集合A={0,1,2),B={x∈N|∈A},则B=( ) A. {0} B. {0,2} C. {0,, 2} D. {0, 2, 4} 【答案】B 【解析】 【分析】 分别令,根据,可得结果. 【详解】由题可知:A={0,1,2),B={x∈N|∈A} 当时,则,符合 当时,则,不符合 当时,则,符合 所以 故选:B 【点睛】本题考查集合元素的求法,审清题意,细心计算,属基础题. 2.在复平面内,复数对应的点为Z,将向量绕原点O按逆时针方向旋转,所得向量对应的复数是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 - 26 - 根据复数,可得点坐标,进一步可得以及,然后根据三角函数的定义,可得旋转后所求复数的终点坐标,最后可得结果. 【详解】由题可知:,且 设旋转后的所求复数的终点 则, 所以,则所求的复数为 故选:A 【点睛】本题考查复数的几何意义,掌握复数在复平面中点的表示以及向量的表示,同时识记三角函数的概念,审清题意,耐心计算,属基础题. 3.一个正三棱柱的正(主)视图如图,则该正三棱柱的侧面积是( ) A. 16 B. 12 C. 8 D. 6 【答案】B 【解析】 【分析】 根据正三棱柱的主视图,以及长度,可知该几何体的底面正三角形的边长,然后根据矩形的面积公式,可得结果. 【详解】由题可知:该几何体的底面正三角形的边长为2 所以该正三棱柱的三个侧面均为边长为2的正方形, 所以该正三棱柱的侧面积为 故选:B 【点睛】本题考查正三棱柱侧面积的计算以及三视图的认识,关键在于求得底面正三角形的边长,掌握一些常见的几何体的三视图,比如:三棱锥,圆锥,圆柱等,属基础题. - 26 - 4.《聊斋志异》中有:“挑水砍柴不堪苦,请归但求穿墙术”.在数学中,我们称形如以下形式的等式具有“穿墙术”:则按照以上规律,若具有“穿墙术”,则m,n满足的关系式为( ) A. n =2m-1 B. n=2(m-1) C. n=(m-1)2 D. n=m2 -1 【答案】D 【解析】 【分析】 根据不完全归纳法,以及根式中的分子和分母的关系,可得结果. 【详解】由题可知:, , 则可归纳:, 所以 故选:D 【点睛】本题考查不完全归纳法的应用,仔细观察,发现特点,对选择题以及填空题,常可采用特殊值以及不完全归纳法解决问题,化繁为简,属基础题. 5.己知{an}是等差数列,且a3+a4=-4,a7+a8=-8,则这个数列的前10项和等于( ) A. -16 B. -30 C. -32 D. -60 【答案】B 【解析】 【分析】 计算,然后根据等差数列的性质,可得,最后根据等差数列的前项公式,计算,并结合,可得结果. 【详解】由题可知: 数列{an}是等差数列且 - 26 - 则,又 所以 由,且 所以 故选:B 【点睛】本题主要考查等差数列的性质,在等差数列中,若,则,熟练使用性质,以及对基本公式的记忆,属基础题. 6.己知抛物线C:y2=4x的焦点为F,抛物线上一点的M的纵坐标y0,则y0>2是|MF|>2的( ) A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件 【答案】A 【解析】 分析】 根据点的纵坐标的范围,可得其横坐标的范围,然后根据抛物线的定义,可知的范围,然后根据充分、必要条件的概念,可得结果. 【详解】由题可知:,设 由点的纵坐标,则其横坐标 由,所以 可知是的充分条件 若,则 则或 所以不是的必要条件 故是的充分不必要条件 故选:A - 26 - 【点睛】本题考查抛物线的定义以及充分、必要条件的概念,对抛物线问题经常要联想到焦点和准线,简单计算,属基础题. 7.2013年至201 9年我国二氧化硫的年排放量(单位:万吨)如下表,则以下结论中错误的是( ) 年份 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 排放量 2217.9 2118 2043.9 1974.4 1859.1 1102.86 1014.6 A. 二氧化硫排放量逐年下降 B. 2018年二氧化硫减排效果最为显著 C. 2017年至2018年二氧化硫减排量比2013年至2016年二氧化硫减排量的总和大 D. 2019年二氧化硫减排量比2018年二氧化硫减排量有所增加 【答案】D 【解析】 【分析】 采用逐一验证法,根据数据的简单分析,可得结果. 【详解】A正确 根据数据可知,二氧化硫排放量逐年下降 B正确 从2017年到2018年,下降了756.24万吨, 是所有相邻年份二氧化硫减排量最大的, 所以2018年二氧化硫减排效果最为显著 C正确 2017年至2018年二氧化硫减排量为756.24万吨 2013年至2016年二氧化硫减排量的总和为2217.9-1974.4=243.5万吨 所以243.5<756.24,故C正确 D错 2017年至2018年二氧化硫减排量为756.24万吨 2018年至2019年二氧化硫减排量为1102.86-1014.6=88.26万吨 - 26 - 故2019年二氧化硫减排量比2018年二氧化硫减排量有所减少. 故选:D. 【点睛】本题考查对数据的分析,审清题意,简单计算,属基础题. 8.已知双曲线C: =1(a>0,b>0)的右焦点为F,过原点O作斜率为的直线交C的右支于点A,若|OA|=|OF|,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. 2 D. +l 【答案】D 【解析】 【分析】 假设已知直线的倾斜角为,根据直线的斜率为,可知,可得,然后根据,可得点坐标,最后代入双曲线方程化简并结合,可得结果. 【详解】设已知直线的倾斜角为 由题可知:, 所以 又,所以,即 所以 又,所以,又 所以 化简可得:, 所以 - 26 - 所以,又,所以 故选:D 【点睛】本题考查双曲线的离心率,关键在于得到点坐标,考验计算能力,属中档题. 9.函数的图象大致是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据复合函数的单调性,同增异减以及采用排除法,可得结果. 【详解】当时,, 由在递增, 所以在递增 又是增函数, 所以在递增,故排除B、C 当时,若,则 所以在递减,而是增函数 所以在递减,所以A正确,D错误 - 26 - 故选:A 【点睛】本题考查具体函数的大致图象的判断,关键在于对复合函数单调性的理解,记住常用的结论:增+增=增,增-减=增,减+减=减,复合函数单调性同增异减,属中档题. 10.台球是一项国际上广泛流行的高雅室内体育运动,也叫桌球(中国粤港澳地区的叫法)、撞球(中国台湾地区的叫法)控制撞球点、球的旋转等控制母球走位是击球的一项重要技术,一次台球技术表演节目中,在台球桌上,画出如图正方形ABCD,在点E,F处各放一个目标球,表演者先将母球放在点A处,通过击打母球,使其依次撞击点E,F处的目标球,最后停在点C处,若则该正方形的边长为( ) A. 40cm B. 15cm C. 20cm D. 10cm 【答案】D 【解析】 【分析】 利用向量的方法,将用来进行表示,然后进行平方,可计算,最后可得结果. 【详解】由题可知:,所以// 由 则 所以 - 26 - 则,所以 故选:D 【点睛】本题考查向量的线性表示以及数量积公式的应用,关键在于,考验观察能力以及计算能力,属中档题. 11.己知x>y>0,x≠1,y≠1,则( ) A. xa> ya(a∈R,a≠0) B. C. xy> yx D. 【答案】B 【解析】 【分析】 采用逐一验证法,对取特殊值,进行比较可得错,通过构造函数,利用函数单调性进行比较,可得结果. 【详解】错误, 当时,, 由, 所以A错误 B正确 令 ,则 当时,, 所以函数在单调递增,且, 所以有,即, 错误 当时,,, 所以C错误 - 26 - 错误, 当时, 由,所以,故 所以D错误 故选 【点睛】本题考查式子比较大小,选择题可使用对未知数取特殊值,化繁为简,熟练掌握比较式子大小的常用方法,比如:作差法,函数单调性等,属基础题. 12.如图,点E是正方体ABCD-A1B1C1D1棱DD1的中点,点F,M分别在线段AC,BD1(不包含端点)上运动,则( ) A. 在点F运动过程中,存在EF//BC1 B. 在点M的运动过程中,不存在B1M⊥AE C. 四面体EMAC的体积为定值 D. 四面体FA1C1B的体积不为定值 【答案】C 【解析】 【分析】 采用逐一验证法,根据线线、线面之间的关系以及四面体的体积公式,可得结果. 【详解】A错误 由平面,// 而与平面相交, 故可知与平面相交,所以不存在EF//BC1 - 26 - B错误,如图,作 由 又平面,所以平面 又平面,所以 由//,所以 ,平面 所以平面,又平面 所以,所以存在 C正确 四面体EMAC的体积为 其中为点到平面的距离, 由//,平面,平面 所以//平面, 则点到平面的距离即点到平面的距离, 所以为定值,故四面体EMAC的体积为定值 错误 由//,平面,平面 所以//平面, 则点到平面的距离即为点到平面的距离, - 26 - 所以为定值 所以四面体FA1C1B的体积为定值 故选:C 【点睛】本题考查线面、线线之间的关系,考验分析能力以及逻辑推理能力,熟练线面垂直与平行的判定定理以及性质定理,中档题. 二.填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分. 13.已知向量,=(1,),且在方向上的投影为,则等于__________ 【答案】1 【解析】 【分析】 利用向量的投影概念,计算出向量的模长,结合向量的数量积,可得结果. 【详解】在方向上的投影为,所以有,且, 所以 故答案为:1 【点睛】本题考查向量的投影的概念,以及向量数量积公式的应用,属基础题. 14.已知函数,则=__ 【答案】0 【解析】 【分析】 对函数求导后,利用对数的运算结合偶函数的性质可得结果. 【详解】由题可知:函数的定义域为 由, 可知,所以是偶函数, 且, 又因为, - 26 - 则有 故答案为: 【点睛】本题考查函数的求导运算,偶函数的性质和对数的运算,属基础题. 15.己知,则=_____ 【答案】 【解析】 【分析】 利用特殊角配凑出题中已知角,再结合诱导公式可得结果. 【详解】, 即 故答案为: 【点睛】本题考查诱导公式,角度的配凑法,属基础题. 16.如图,一列圆Cn:x2 +(y-an)2=rn2(an>0,rn>0)逐个外切,且所有的圆均与直线y=相切,若r1=1,则a1=___,rn=______ - 26 - 【答案】 (1). 3 (2). 【解析】 【分析】 采用第个圆,并假设切点,利用,可得,代值计算可得,然后根据圆与圆相切,可得,利用等比数列通项公式可得结果. 【详解】设第个圆心为,半径为, 且与的切点为 则直线斜率为 所以① - 26 - 又② 由①②可知:③, 所以当时,则 又④ 由③-④可知: 又, 所以 所以数列是以1为首项,2为公比的等比数列 所以 故答案为:3, 【点睛】本题考查直线与圆几何关系以及等比数列,本题难点在于找到,考验分析能力以及逻辑推理能力,属难题. 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17-21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.如图,D是在△ABC边AC上的一点,△BCD面积是△ABD面积的2倍,∠CBD=2∠ABD=2θ. (Ⅰ)若θ=,求的值; (Ⅱ)若BC=4,AB=2,求边AC的长. 【答案】(Ⅰ);(Ⅱ) 【解析】 【分析】 - 26 - (Ⅰ)利用三角形面积公式以及并结合正弦定理,可得结果. (Ⅱ)根据,可得,然后使用余弦定理,可得结果. 【详解】(Ⅰ),所以 所以; (Ⅱ), 所以, 所以,, 所以, 所以边. 【点睛】本题考查三角形面积公式,正弦定理以及余弦定理的应用,关键在于识记公式,属中档题. 18.如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,A-BCB1是棱长为2的正四面体. (Ⅰ)求证:AC⊥CC1; (Ⅱ)求三棱锥B-ACC1的体积. - 26 - 【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ) 【解析】 【分析】 (Ⅰ)取的中点,根据正四面体特点,可知平面,为正三角形,然后根据,可得平面,最后可得结果. (Ⅱ)计算以及,使用等体积法,并结合锥体体积公式,可得结果. 【详解】(Ⅰ)如图,取的中点,连接交于点, 则点为的重心,连接, 设交于点. 依题意点在底面的投影为的重心, 即平面,所以. 因为是正三角形,所以, 平面 则平面, 又平面,则,由// 所以. (Ⅱ)由是棱长为2的正四面体, - 26 - 所以,, 因为,, 得 所以. 【点睛】本题考查线面、线线位置关系,还考查等体积法的使用,熟练掌握线面垂直的判定定理以及性质定理,考验推理论证能力,属中档题. 19.某市2013年至2019年新能源汽车y(单位:百台)的数据如下表: (Ⅰ)求y关于x的线性回归方程,并预测该市2021年新能源汽车台数; (Ⅱ)该市某公司计划投资600台“双枪同充”(两把充电枪)、“一拖四群充”(四把充电枪)的两种型号的直流充电桩.按要求,充电枪的总把数不少于该市2021年新能源汽车预测台数,若双枪同充、一拖四群充的每把充电枪的日利润分别为25元,10元,问两种型号的充电桩各安装多少台时,才能使日利润最大,求出最大日利润. 附:回归直线的斜率和截距的最小二乘法估计公式分别为 【答案】(Ⅰ),2100台;(Ⅱ)双枪同充安装150台,一拖四群充安装450台时,每天的利润最大,最大利润为25500元. 【解析】 【分析】 - 26 - (Ⅰ)计算,根据,可得,进一步可得,然后可得方程,最后代值计算,可得结果. (Ⅱ)假设一拖四群充,双枪同充分别安装台,台,根据,可得的范围,然后计算日利润,依据不等式可得结果. 【详解】(Ⅰ)依题意知, , , , , 则关于的线性回归方程. 令得:, 故预测2021年该市新能源汽车大约有2100台. (Ⅱ)设一拖四群充,双枪同充分别安装台,台, 每天的利润为元, 则,即 所以当时,取最大值25500. 故当双枪同充安装150台,一拖四群充安装450台时, 每天的利润最大,最大利润为25500元. 【点睛】本题考查线性回归方程,本题关键在于识记公式,考验计算能力,属基础题. - 26 - 20.已知函数,f(x)=-mx2-m+ln(1-m),(m<1). (Ⅰ)当m=时,求f(x)的极值; (Ⅱ)证明:函数f(x)有且只有一个零点. 【答案】(Ⅰ)函数极大值为,极小值为 ;(Ⅱ)见解析 【解析】 【分析】 (Ⅰ)利用导数,通过的符号,判断出函数的单调性,找到极值点,可得结果. (Ⅱ)计算,采用分类讨论的方法,,以及,判断函数的单调性,可得结果. 【详解】(Ⅰ) ,则在递增, 在递减,在上递增, 所以函数极大值为, 极小值为. (Ⅱ) ①当时,, 只有一个零点0,符合题意; ②当时,在单调递增, 在单调递减,在单调递增, , 令,, 显然单调递减,有,即, - 26 - 则只有一个零点,符合题意; ③当时,在单调递增, 在单调递减,在单调递增, ,,由②构造的函数知, , 则只有一个零点,符合题意. 综上所述,时,函数有且只有一个零点. 【点睛】本题考查导数的应用,关键在于对含参数的函数单调性的判断,熟练使用分类讨论的思想以及学会构造函数,使问题化繁为简,属难题. 21.定义:平面内两个分别以原点和两坐标轴为对称中心和对称轴的椭圆E1,E2,它们的长短半轴长分别为a1,b1和a2,b2,若满足a2=a1k,b2=b1k(k∈Z,k≥2),则称E2为E1的k级相似椭圆,己知椭圆E1: =1,E2为E1的2级相似椭圆,且焦点共轴,E1与E2的离心率之比为2:. (Ⅰ)求E2的方程; (Ⅱ)已知P为E2上任意一点,过点P作E1的两条切线,切点分别为A(x1,y1)、B(x2,y2). ①证明:E1在A(x1,y1)处的切线方程为=1; ②是否存在一定点到直线AB的距离为定值,若存在,求出该定点和定值;若不存在,说明理由. 【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)①见解析;②存在一定点到直线的距离为定值1. 【解析】 【分析】 (Ⅰ)根据相似椭圆概念,可得,,,然后根据 - 26 - ,并结合离心率,简单计算,可得结果. (Ⅱ)①联立方程,可得关于的一元二次方程,然后使用,并根据,可得结果. ②根据①的结论,可得在点的切线方程,根据,可得直线的方程,假设定点,使用点到线的距离公式,根据式子为定值,可得结果. 【详解】(Ⅰ)由题意知,,, 则,, 而,解得,, 故椭圆,椭圆. (Ⅱ)①联立椭圆与直线方程, , 点在椭圆上,有, 所以, 即直线与椭圆相切. 所以过点的切线方程为. ②由①知,过点的切线方程为, - 26 - 设,则,即, 两条切线都经过点,则满足方程组. 那么点和点都在直线上, 则直线的方程为,即 假设存在一定点到直线的距离为定值, 即为定值, 则,, 故存在一定点到直线的距离为定值1. 【点睛】本题考查椭圆的综合应用,考验分析能力以及计算能力,属难题. (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—题计分. 选修4-4:坐标系与参数方程 22.在直角坐标系xOy中,以坐标原点为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系;曲线C1的普通方程为(x-1)2 +y2 =1,曲线C2的参数方程为(θ为参数). (Ⅰ)求曲线C1和C2的极坐标方程: (Ⅱ)设射线θ=(ρ>0)分别与曲线C1和C2相交于A,B两点,求|AB|的值. 【答案】(Ⅰ),;(Ⅱ) 【解析】 【分析】 (Ⅰ)根据,可得曲线C1 - 26 - 的极坐标方程,然后先计算曲线C2的普通方程,最后根据极坐标与直角坐标的转化公式,可得结果. (Ⅱ)将射线θ=分别与曲线C1和C2极坐标方程联立,可得A,B的极坐标,然后简单计算,可得结果. 【详解】(Ⅰ) 由 所以曲线的极坐标方程为, 曲线的普通方程为 则曲线的极坐标方程为 (Ⅱ)令,则,, 则,即, 所以,, 故. 【点睛】本题考查极坐标方程和参数方程与直角坐标方程的转化,以及极坐标方程中的几何意义,属基础题. 选修4-5:不等式选讲 23.已知a>0,b>0,a+b=2. (Ⅰ)求的最小值; (Ⅱ)证明: 【答案】(Ⅰ)最小值为;(Ⅱ)见解析 【解析】 【分析】 (1)根据题意构造平均值不等式,结合均值不等式可得结果; - 26 - (2)利用分析法证明,结合常用不等式和均值不等式即可证明. 【详解】(Ⅰ) 则 当且仅当,即,时, 所以的最小值为. (Ⅱ)要证明:, 只需证:, 即证明:, 由, 也即证明:. 因为, 所以当且仅当时,有, 即,当时等号成立. 所以 【点睛】本题考查均值不等式,分析法证明不等式,审清题意,仔细计算,属中档题. - 26 - - 26 -查看更多