- 2021-05-08 发布 |
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文档介绍
江苏省2020届高三高考全真模拟(九)数学试题 Word版含解析
www.ks5u.com 2020年江苏高考数学全真模拟试卷(九) 数学I试题 注意事项 考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求: 1.本试卷共2页,均为非选择题(第1题~第20题,共20题).本卷满分为160分,考试时间为120分钟考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请您务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米色水的签字笔填写在答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘點的条形码上的姓名、准考证号与您本人是否相符. 4.作答试题必须用0.5毫米色墨水的签字笔在答题卡的指定位置作答,在其他位置作答律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、填空题:本大题共14小题,每小题5分,共计70分.请把答案填写在答题卡相应位置上 1.已知集合,,则__________. 【答案】 【解析】 【分析】 由题意,由交集概念即可得解. 【详解】, . 故答案为:. 【点睛】本题考查了集合的运算,属于基础题. 2.复数(其中i为虚数单位)的虚部是________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据复数除法计算原理,化简即可得到虚部. - 26 - 【详解】根据导数除法运算,化简 所以虚部为 【点睛】本题考查了复数的除法运算和简单的概念,属于简单题. 3.如图,这是一个算法流程图,则输出的a的值是____________. 【答案】3 【解析】 【分析】 模拟执行程序框图,注意变量的取值,逐步计算即可得解. 【详解】模拟执行该程序框图,可得: ,; ,; ,,输出. 故答案为:3. 【点睛】本题考查了程序框图的应用,属于基础题. 4.函数的定义域为__________. 【答案】 - 26 - 【解析】 【分析】 由二次根式的概念可得,解对数不等式即可得解. 【详解】由题意即,解得, 所以函数的定义域为. 故答案为:. 【点睛】本题考查了复合函数定义域的求解,考查了对数不等式的求解,属于基础题. 5.甲、乙两人下棋,两人下成和棋的概率是,乙获胜的概率是,则甲获胜的概率是_____ 【答案】 【解析】 试题分析:因为甲获胜与两个人和棋或乙获胜对立,所以甲获胜概,应填. 考点:概率的求法. 6.若函数图象的一条对称轴方程为,则的值为________. 【答案】 【解析】 【分析】 由题意结合余弦函数的图象与性质可得,即可得解. 【详解】由题意得,解得, 因为,所以. 故答案为:. 【点睛】本题考查了余弦函数图象与性质的应用,属于基础题. 7.在各项均为正数的等比数列中,,则数列的前10项和等于______. 【答案】15 - 26 - 【解析】 【分析】 由题意结合等比数列的性质可得,再由对数运算的性质即可得解. 【详解】数列为各项均为正数的等比数列,且, , . 故答案为:. 【点睛】本题考查了等比数列的性质及对数运算性质的综合应用,属于基础题. 8.设正三棱锥的底面边长和侧棱长均为4,点分别为棱,,,的中点,则三棱锥的体积为___________. 【答案】 【解析】 【分析】 先求正三棱锥体积,再比较三棱锥与正三棱锥高与底面积的关系得结果. 【详解】:∵正三棱锥A﹣BCD的底面边长和侧棱长均为4, 点E,F,G,H分别为棱AB,BC,CD,BD的中点, 连结DF,则DF2, 过A作AO⊥平面BCD,交DF于O,则DO, ∴AO, ∴正三棱锥的A﹣BCD的体积为: - 26 - VA﹣BCD, ∵三棱锥E﹣FGH的底面积是正三棱锥A﹣BCD的底面积的, 三棱锥E﹣FGH的高是正三棱锥A﹣BCD的高的, ∴三棱锥E﹣FGH的体积: VE﹣FGH. 故答案为:. 【点睛】求体积的两种方法:①割补法:求一些不规则几何体的体积时,常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决.②等积法:等积法的前提是几何图形(或几何体)的面积(或体积)通过已知条件可以得到. 9.若双曲线的渐近线与圆无交点,则的离心率的取值范围为__________. 【答案】 【解析】 分析:根据圆心到直线的距离大于半径,列不等式,结合可得离心率的取值范围. - 26 - 详解:曲线的渐近线与圆无交点, 圆心到直线的距离大于半径, 即,, , , 即的离心率的取值范围为,故答案为. 点睛:本题主要考查利用双曲线的简单性质求双曲线的离心率,属于中档题.求解与双曲线性质有关的问题时要结合图形进行分析,既使不画出图形,思考时也要联想到图形,当涉及顶点、焦点、实轴、虚轴、渐近线等双曲线的基本量时,要理清它们之间的关系,挖掘出它们之间的内在联系.求离心率问题应先将 用有关的一些量表示出来,再利用其中的一些关系构造出关于的不等式,从而求出的范围.本题是利用点到直线的距离大于圆半径构造出关于的不等式,最后解出的范围. 10.已知,,则________. 【答案】 【解析】 【分析】 由二倍角正切公式可得,转化条件得,化简即可得,即可得解. 【详解】将变形为,即, 因为,即, 所以, - 26 - 整理得,所以. 故答案为:. 【点睛】本题考查了三角恒等变换和同角三角函数商数关系的应用,考查了运算求解能力,属于中档题. 11.在四边形ABCD中,若,,则边AC的长为_________. 【答案】 【解析】 【分析】 由平面向量数量积的运算法则可得即,可得即,则由平面向量数量积的定义可得,即可得解. 【详解】因为,所以四边形为平行四边形, 因为,移项得, 整理得,所以即, 在中,,所以. 故答案为:. 【点睛】本题考查了平面向量数量积的定义及运算法则的应用,考查了转化化归思想,属于中档题. 12.在平简直角坐标系xOy中,直线(k为常数)与曲线相交于点A,B,平面上一点P满足,则点P到原点的最远距离为________. 【答案】 【解析】 【分析】 由题意可知直线恒过定点、曲线的对称中心为,则由平面向量线性运算法则可得,进而可得点在以点 - 26 - 为圆心、1为半径的圆上,由圆的性质即可得解. 【详解】因为直线恒过定点, 曲线可变为,可知该曲线的对称中心为, 所以的中点为,从而,即, 所以点在以点为圆心、1为半径的圆上, 又, 所以点. 故答案为:. 【点睛】本题考查了直线过定点、曲线对称中心的确定,考查了平面向量线性运算法则和圆的性质的应用,属于中档题. 13.已知x,y为正实数,则的最小值为________. 【答案】 【解析】 【分析】 转化条件得,由基本不等式即可得解. 【详解】由题意 , 当且仅当时等号成立,故的最小值为. 故答案为:. 【点睛】本题考查了基本不等式的应用,考查了转化化归思想和运算求解能力,属于中档题. - 26 - 14.已知直线l与曲线(e为自然对数的底数)和曲线都相切,则直线l的斜率为______. 【答案】 【解析】 【分析】 设直线与两曲线的切点分别为,,由题意结合导数的几何意义可得直线的方程可表示为和,进而可得,即可得解. 【详解】对求导得,对求导得, 设直线与两曲线的切点分别为,, 则切线的方程可表示为; 切线的方程也可表示为, 所以, 消去整理得即, 令, 易知函数在上单调递减,且, - 26 - 所以的解为, 所以直线l的斜率. 故答案为:. 【点睛】本题考查了导数的几何意义及导数的运算,考查了运算能力,属于中档题. 二、解答题:本大题共6小题,共计90分.请在答题卡指定区域内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 15.在中,已知角A,B,C的对边分别为a,b,c,且. (1)求角C的大小; (2)若,,求的面积. 【答案】(1)(2) 【解析】 【分析】 (1)由题意结合正弦定理和三角恒等变换得,进而可得,即可得解; (2)由余弦定理结合题意可得,解得后,利用即可得解 【详解】(1)因为, 由正弦定理得, 即. 因为,所以, 所以 又因为,所以, - 26 - 所以即; (2)由余弦定理得, 所以,即,解得, 所以. 【点睛】本题考查了三角恒等变换、正弦定理和余弦定理的综合应用,考查了三角形面积公式的应用,属于中档题. 16.如图,在四棱锥P-ABCD中,已知四边形ABCD是边长为2的正方形,平面ABCD,E是棱PB的中点,且过AE和AD的平面与棱PC交于点F. (1)求证:; (2)若平面平面PBC,求线段PA的长. 【答案】(1)见解析(2) 【解析】 【分析】 (1)由题意结合线面平行的判定可得平面,再由线面平行的性质即可得证; (2)由线面垂直的判定和性质可得,进而可得,由面面垂直的性质可得平面,即可得,再由平面几何的知识即可得解. 【详解】(1)证明:由题意得直线和确定的平面即为平面. 因为四边形为正方形,所以. 又因为平面,平面, 所以平面, - 26 - 又因为平面,平面平面, 所以. (2)因四边形为正方形,所以, 因为平面,平面,所以, 又因为,平面,所以平面, 又因为平面,所以, 由(1)知,所以, 又因为平面平面,平面平面,平面, 所以平面, 又因为平面,所以, 在中,因为是的中点,, 所以. 【点睛】本题考查了线线、线面、面面位置关系的判定和性质,考查了空间思维能力,属于中档题. 17.如图,某地有一条宽为的公路,该公路在A处为直角弯道现有一辆“斯太尔”型大货车要通过该弯道,已知该货车的宽为,长为. (1)假设该货车刚好能通过该弯道,且,试求货车长l关于的函数关系式,并写出定义域; (2)若该货车的长为16 m,则它能否顺利通过该弯道?请说明理由. 【答案】(1).(2)该货车不能顺利通过该弯道.见解析 【解析】 - 26 - 【分析】 (1)延长,交AC于点G,过点G作,H为垂足,由题意可求得、,进而可表示,同理可得,即可得解; (2)令,则可转化条件得方程在上是否有解,令,由二次函数的性质即可得解. 【详解】(1)如图,延长,交AC于点G,过点G作,H为垂足, 在中,,,所以, 在中,,,所以, 所以; 同理可得; 所以; (2)令, 则,所以, 令,问题即转化为关于t的方程在上是否有解, 方程整理得. 令,则其图象对称轴方程为, - 26 - 所以在上单调递增. 又因为,所以方程在上无解, 因此该货车不能顺利通过该弯道. 【点睛】本题考查了函数与三角函数性质、辅助角公式的综合应用,考查了换元法和转化化归思想,属于中档题. 18.如图,已知椭圆C:的左、右顶点分别为右焦点为,右准线l的方程为,过焦点F的直线与椭圆C相交于点A,B(不与点重合). (1)求椭圆C的标准方程; (2)当直线AB的倾斜角为45°时,求弦AB的长; (3)设直线交l于点M,求证:B,,M三点共线. 【答案】(1)(2)(3)见解析 【解析】 【分析】 (1)由题意结合椭圆性质可得、,即可得解; (2)由题意直线,设,,联立方程组可得,,再利用弦长公式即可得解; (3)设直线,,,易得,转化结论为证明 - 26 - 成立,联立方程组即可得,,进而可得,即可得证. 【详解】(1)设椭圆C的焦距为2c.由题意得. 又右准线l的方程为,所以, 所以,, 所以椭圆的标准方程为, (2)设,, 因为直线的倾斜角为且过点, 所以直线, 联立,消去得,, 所以,, 所以; (3)由题意可得,, 因为直线AB的斜率不为0, 所以设直线,,, 则直线,令,得,所以; 要证,,三点共线,只需证, 即证,即证; - 26 - 联立,消去x得,, 所以,, 所以, 所以,,三点共线. 【点睛】本题考查了椭圆标准方程的确定及直线与椭圆的位置关系,考查了计算能力与转化化归思想,属于中档题. 19.已知各项均为正数的数列的前n项和为,. (1)求数列的通项公式; (2)记,若集合中恰好有3个元素,求实数的取值范围; (3)若,且,求证:数列为等差数列. 【答案】(1)(2)(3)见解析 【解析】 【分析】 (1)利用数列与的关系可转化条件得,由、即可得解; (2)由题意,根据、、分类讨论,求得数列最大的四项即可得解; (3)转化条件得,结合即可得证. 【详解】(1)由题意得, 两式相减得,由可得, 所以数列隔项成等差数列,公差为2, 由得即, - 26 - 所以,即数列的通项公式为; (2)由题意得,从而, 所以当时,,,即; 当时,,,即; 当时,,,即; 所以, 而 又因为的解仅有3个, 所以,因此实数的取值范围为; (3)证明:由题意得,所以, 两式相减得,① 所以,② ②一①得, 整理得即, 由和,得, 所以,即数列为等差数列. 【点睛】本题考查了数列与的关系的应用和等差数列的证明,考查了数列单调性的应用和运算能力,属于中档题. 20.已知函数. (1)若函数在处的切线方程为,求实数,的值; (2)若函数在和两处取得极值,求实数的取值范围; - 26 - (3)在(2)的条件下,若,求实数的取值范围. 【答案】(1);(2);(3). 【解析】 【分析】 (1)由题意得:,,解得,. (2)由题意知:有两个零点,, 令,而. 对时和时分类讨论,解得:.经检验,合题; (3)由题意得,,即. 所以,令,即, 令,求导,得在上单调递减,即. ,.令,求导得在上单调递减,得的取值范围. 【详解】(1), 由题意得:,即, 即,所以,. (2)由题意知:有两个零点,, 令,而. ①当时,恒成立 所以单调递减,此时至多1个零点(舍). - 26 - ②当时,令,解得:, 在上单调递减,在上单调递增, 所以, 因为有两个零点,所以, 解得:. 因为,,且, 而在上单调递减, 所以在上有1个零点; 又因为(易证), 则且, 而在上单调递增, 所以在上有1个零点. 综上:. (3)由题意得,,即. 所以,令,即, - 26 - 令,, 令,而, 所以上单调递减,即, 所以在上单调递减,即. 因为,. 令,而恒成立, 所以在上单调递减,又, 所以. 【点睛】根据函数的极值情况求参数的要领:1.列式,根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;2.验证,求解后验证根的合理性,含参数时,要讨论参数的大小 数学II(附加题) 注意事项 考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求: 1.本试卷共2页,均为非选择题(第21题~第23题),.本卷满分为40分,考试时间为30分钟,考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请您务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与您本人是否相符. 4.作答试题必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答,若多做,按作答的前两小题评分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. - 26 - [选修4-2:矩阵与变换] 21.在平面直角坐标系xOy中,点在矩阵对应的变换作用下得到点,求. 【答案】 【解析】 【分析】 由矩阵乘法的性质可转化条件为,即可得,求出后再利用矩阵乘法的性质即可得解. 【详解】依题意知即, 解得. 因为, 所以矩阵的逆矩阵, 所以. 【点睛】本题考查了矩阵乘法的性质及逆矩阵的求解,考查了运算能力,属于中档题. [选修4-4:坐标系与参数方程] 22.在极坐标系中,设直线过点,,,且直线与曲线有且只有一个公共点,求实数的值. 【答案】 【解析】 【分析】 - 26 - 先求得直线的普通方程,把曲线的极坐标方程化为直角坐标方程.因为直线与曲线有且只有一个公共点,可得圆心到直线的距离,由此解得的值. 【详解】依题意,点,、的直角坐标为,,, 从而直线的普通方程为. 曲线的直角坐标方程为. 因为直线与曲线有且只有一个公共点, 所以,解得(负值已舍). 【点睛】本题主要考查把极坐标方程化为直角坐标方程的方法,点到直线的距离公式的应用,属于基础题. 选修4-5:不等式选讲 23.已知正实数a、b、c满足,求证. 【答案】见解析 【解析】 【分析】 由题意可得,再由柯西不等式可得,即可得证. 【详解】证明:,, 由柯西不等式得, . - 26 - 【点睛】本题考查了利用柯西不等式证明不等式,考查了推理能力,属于中档题. 【必做题】第22题、第23题,每小题10分,共计20分.请在答题卡指定区域内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 24.如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,,且,平面. (1)求与平面所成角的正弦值; (2)棱上是否存在一点满足?若存在,求的长;若不存在,说明理由. 【答案】(1)(2)不存在 【解析】 试题分析:(1)建立空间直角坐标系,借助空间向量数量积的坐标形式进行求解;(2)依据题设条件,运用向量的坐标形式建立方程, 即判定方程是否有解: 解:(1)依题意,以为坐标原点,分别以为轴建立空间直角坐标系, 则,从而. 设平面的法向量为,则,且, 即,且,不妨取,则, 所以平面的一个法向量, - 26 - 此时,所以与平面所成角的正弦值为; (2)设,则 则, 由得, 化简得,,该方程无解, 所以,棱上不存在一点满足. 25.已知数列满足. (1)求证:. (2)求证:. 【答案】(1)见解析(2)见解析 【解析】 【分析】 (1)由绝对值三角不等式可得即可得证; (2)由题意、时,不等式成立,假设当且时结论成立,再证明当时不等式依然成立,即可得证. 【详解】证明:(1) . (2)用数学归纳法证明: 当时,左边右边. - 26 - 当时,由(1)得左边右边. 假设当且时结论成立,即有, 则当时, 由(1)得,所以, 故, 所以当时结论成立. 综上,. 【点睛】本题考查了绝对值三角不等式的应用及数学归纳法的应用,考查了运算能力和转化化归思想,属于中档题. - 26 - - 26 -查看更多