数学(理)丨2020年全国高考数学模拟试卷及答案(二)
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12020年普通高校招生全国(II 卷)统一考试高考仿真数学试题(理科)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.在复平面内,复数(3)Z i i =+对应的点的坐标为( )..A (1,3) .B (3,1) .C (1,3)- .D ()3,1 -2. 设集合{}{},2,0,3|,5A x x a B =>=-,若集合A B I 有且仅有2个元素,则实数a 的取值范围为( )..A [)0,3 .B ()3, +∞ .C [)0,+∞ .D [)2,3 -3.在等差数列{}n a 中,若2103,9a a ==,则6a =( )..A 8 .B 6 .C 12 .D 104.已知向量(,1),(2,3)a x b ==r r ,若()a b b -⊥r r r,则x 的值为( )..A 2 .B 32 .C 5 .D 65. 已知命题11:2p a >,命题:q x R ∀∈,210ax ax -+>,则p 成立是q 成立的( )..A 必要不充分条件 .B 充分不必要条件 .C 充要条件 .D 既不充分也不必要条件6.“仁义礼智信”为儒家“五常”美德,这“五常”贯穿于中华伦理的发展中。
由孔子提出“仁、义、礼”,又由孟子延伸为“仁、义、礼、智”,董仲舒扩充为“仁、义、礼、智、信”.现将“仁义礼智信”排成一排,“礼”排在第1位,且“智信”不相邻的概率为( )..A 110 .B 15 .C 910 .D 2527.已知F 是抛物线2:4x C y =的焦点,点P 在曲线C 上,O 为坐标原点,若23OP OF =,则POF ∆的面积为( )..A 27 .B 7 .C 22 .D 28.已如定义在R 上的函数f (x )的周期为5,且()[]()()1,2,03,0,2xx f x f x x ⎧⎛⎫∈-⎪ ⎪=⎨⎝⎭⎪-∈⎩,则()()84f f +-=( )..A 12 .B 134.C 7 .D 1149.函数()34sin x f x x =+的图像大致是( )..A .B .C .D10.把函数2()sin f x x =的图象向右平移12π个单位,得到函数()g x 的图象.给出下列四个命题①()g x 的值域为(0,1],②()g x 的一个对称轴是12x π=,③()g x 的一个对称中心是,03π⎛⎫⎪⎝⎭, ④()g x 存在两条互相垂直的切线,其中正确的是( )..A ①② .B ①③.C ③④.D ②④11.已知椭圆222:15x y C b +=的焦点在x 轴上,离心率为25,且,M N 是椭圆C 上相异的两点,若点()0,1P 满足PM PN ⊥,则PM NM uuu r uuurg 的取值范围( ).3.A 250,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦.B 250,4⎛⎤ ⎥⎝⎦ .C 25,04⎡-⎫⎪⎢⎣⎭ .D 25,04⎡⎤-⎢⎥⎣⎦ 12.已知正三棱柱111ABC ABC -中,16AB AA ==,用一个平面截此棱柱,与侧棱111,,AA BB CC 分别交于三点E F G 、、,若EFG ∆为直角三角形,则EFG ∆的面积的最小值为( ).A .B .C 9 .D 18二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.6212x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭的展开式中的常数项为________.14.已知实数x ,y 满足不等式组20,250,20,x y x y y --≤⎧⎪+-≥⎨⎪-≤⎩且32z x y =-的最小值为________.15.已知数列{}n a 中,且满足11a =,当2n ≥时,1n n a a n -=+,若18n a n λλ-=-,对n N *∈恒成立,则实数λ的取值范围________.16.点A 在曲线:()ln 2C f x x =上,过A 作x 轴垂线l ,设l 与曲线2:()3D g x x x =-交于点B .点P 在x 轴上,且2OP OA OB =+u u u r u u u r u u u r,我们称点A 为曲线C 上的“平衡点”,则曲线C 上的“平衡点”的个数为________.三、解答题:共70分。
2020年全国统一高考数学试卷(理科)(全国新课标II)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。
ð1.已知集合U={-2,-1,0,1,2,3},A={-1,0,1},B={1,2},则(A∪B)=UA.{-2,3}B.{-2,2,3}C.{-2,-1,0,3}D.{-2,-10,2,3}2.若α为第四象限角,则A.cos2α>0B.cos2α<0C.sin2α>0D.sin2α<03.在新冠肺炎疫情防控期间,某超市开通网上销售业务,每天能完成1200份订单的配货,由于订单量大幅增加,导致订单积压,为解决困难,许多志愿者踊跃报名参加配货工作。
已知该超市某日积压500份订单未配货,预计第二天新订单是1600份的概率为0.05。
志愿者每人每天能完成50份订单的配货,为使第二天积压订单及当日订单配货的概率不小于0.95,则至少需要志愿者A.10名B.18名C.24名D.32名4.北京天坛的圆丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块,下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块,己知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇形面形石板(不含天心石)A.3699块B.3474块C.3402块D.3339块5.若过点(2,1)的圆与两坐标轴都相切,则圆心到直线2x -y -3=0的距离为6.数列{a n }中,a 1=2,a m +n =a m a n ,若a k +1+a k +2+…+a k +10=215-25,则k =A.2B.3C.4D.57.右图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为A.EB.FC.GD.H8.设O 为坐标原点,直线x =a 与双曲线C :的两条渐近线分别交22221(0,0)x y a b a b-=>>于D ,E 两点。
2020年高考数学模拟卷(全国Ⅱ卷理科)时间:120分钟满分:150分命卷人:* 审核人:一、选择题(每小题5分,共60分)1. 已知集合,,则( )A. B.C. D.2. 若复数满足,则( )A. B.C. D.3. 从中任取一个,则直线被圆截得的弦长大于的概率为( )A. B.C. D.4. 《张丘建算经》是早于《九章算术》的我国另一部数学著作,在《算经》中有一题:某女子善于织布,一天比一天织的快,而且每天增加的数量相同,已知第一天织布尺,天共织布尺,则该女子织布每天增加( )A. 尺B. 尺C. 尺D. 尺5. 某兴趣小组合作用纸片制作了一个封闭的手工制品,并将其绘制成如图所示的三视图,其中侧视图中的圆的半径为,则制作该手工制品所需材料最少为( )A. B.C. D.6. 从某中学抽取名学生进行阅读调查,发现每年读短篇文章量都在篇至篇之间,频率分布直方图如图所示,则对这名学生的阅读量判断正确的为( )A. 的值为B. 平均数约为C. 中位数大约为D. 众数约为7. 已知的展开式中各项系数之和为,则该展开式的常数项是( )A. B.C. D.8. 已知双曲线的中心为坐标原点,焦点在坐标轴上,且双曲线的渐近线方程为,则双曲线的离心率为( )A. B.C. 或D. 或9. 已知正项数列为等比数列,为其前项和,且有,,则第2019项的个位数为( )A. 1B. 2C. 8D. 910. 已知函数 的图象在处的切线与直线 垂直.执行如图所示的程序框图,若输出的 的值为 ,则判断框中 的值可以为( )A.B.C.D.11. 已知函数在上至少存在两个不同的 满足 ,且函数 在上具有单调性, 和 分别为函数 图象的一个对称中心和一条对称轴,则下列命题中正确的是A. 函数 图象的两条相邻对称轴之间的距离为B. 函数 图象关于直线对称 C. 函数 图象关于点对称 D. 函数 在上是单调递减函数12. 已知函数 在上恒有 ,其中 为函数 的导数,若 为锐角三角形的两个内角,则( )A.B. C. D.二、填空题(每小题5分,共20分)13. 设满足约束条件,若目标函数的最大值与最小值之和为,则__________.14. 若向量满足,,则向量在方向上投影的最小值为__________.15. 在三棱锥中,,若平面平面,则三棱锥外接球的表面积为__________.16. 直线与抛物线交于,两点,为轴上的一点,满足,则点的坐标为__________.三、解答题(每小题12分,共60分)17. 在中,内角,,所对的边分别为,,.已知.求的值及角的取值范围.18. 如图,在平面多边形中,,,,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且,连接. (1)求证:平面平面; (2)求平面与平面所成二面角的余弦值.19. 某研究公司为了调查公众对某事件的关注程度,在某年的连续6个月内,月份 和关注人数 (单位:百) 数据做了初步处理,得到下面的散点图及一些统计量的值.(1)由散点图看出,可用线性回归模百元)与调查人数满足函数关系,求材料费用的最小值,并预测此时的调查人数; (3)现从这6个月中,随机抽取3个月份,试根据(1)中的回归方程,预测关注人数不低于1600人的月份个数分布列与数学期望. 参考公式:相关系数,若,则与的线性相关程度相当高,可用线性回归模型拟合与的关系.回归方程中斜率与截距的最小二乘估计公式分别为,.20. 已知椭圆左、右焦点分别为、,上顶点为,离心率为. (1)求的方程; (2)直线与相切于点,直线过点经点被直线反射得反射光线.问:直线是否经过轴上一个定点?若经过,求出该点的坐标;若不经过,说明理由.21. 已知函数 . (1)讨论函数 的单调性; (2)当 时,令函数 ,当 时,恒有 ,求实数 的取值范围.四、选做题(每小题10分,共20分)22A. 选修4-4:在直角坐标系 中,直线 的参数方程为( 为参数).以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线 的极坐标方程为 . (1)求曲线 的普通方程; (2)已知 ,直线 与曲线 交于 , 两点,求的最大值.22B. 已知函数. (1)求不等式 的解集; (2)设函数,若存在 使 成立,求实数 的取值范围.2019年高考数学押题卷(全国Ⅱ卷理科)答案和解析第1题: 【答案】B【解析】由得,,即,由,得,所以,所以,所以.第2题: 【答案】C 【解析】由,得,所以,所以.第3题: 【答案】A【解析】所给圆的圆心为坐标原点,半径为,当弦长大于时,圆心到直线的距离小于,即,所以,故所求概率.第4题: 【答案】B【解析】本题可以转为等差数列问题:已知首项,前项的和,求公差. 由等差数列的前项公式可得,,解得.第5题: 【答案】D【解析】由三视图可知,该手工制品是由两部分构成,每一部分都是相同圆锥的四分之一,且圆锥的底面半径为,高为,故母线长为,故每部分的表面积为,故两部分表面积为.第6题: 【答案】C【解析】由,解得,故A 错; 由A 可知,,所以平均数为,故B 错误; 居民月用电量在的频率为:, 居民月用电量在的频率为:, ∴这户居民月用电量的中位数大约为,故C 正确; 由频率分布直方图可知,众数大约为,故D 错误.第7题: 【答案】D【解析】令,则有,所以,又展开式的通项为,令,则的展开式中含项的系数为,令,则的展开式中常数项为,故展开式的常数项为.第8题:【答案】D【解析】当双曲线的焦点在轴上时,设的方程为,则其渐近方程为,所以,所以,所以;当双曲线的焦点在轴上时,设C 的方程为,则其渐近方程为,所以,所以所以,所以.第9题:【答案】C【解析】由,得,即,又>0,所以=180,从而,由,得,即,所以,所以,又,所以,代入,得,所以,故其个位数为8.第10题: 【答案】B【解析】,则的图象在处的切线斜率,由于切线与直线垂直,则有,则,所以,所以,所以,由于输出的的值为,故总共循环了次,此时,故的值可以为.第11题: 【答案】D【解析】由于函数在上具有单调性,所以,即,所以,又由于函数在上至少存在两个不同的满足,所以,即,所以,故有,又和分别为函数图象的一个对称中心和一条对称轴,所以,,所以,,所以,故,又为函数图象的一个对称中心,所以,,所以,,又,所以,所以.由于函数的周期为,所以相邻两条对称轴之间的距离为,故A 错误;,且,故B,C 错误;由于函数的单调递减区间为,,当时,得其中的一个单调递减区间为,而,故D 正确.第12题:【答案】B 【解析】令,则,由于,且,所以,故函数在单调递增.又为锐角三角形的两个内角,则,所以,即,所以,即,所以.第13题:【答案】【解析】满足约束条件的可行域如下图:由,得,由,得,将目标函数化为,由图可知,当直线经过点时目标函数取得最小值,所以;当直线经过点B 时目标函数取得最大值,所以,所以有=,解得.第14题:【答案】 【解析】,所以,又向量在方向上投影为,当且仅当“”时取等号.第15题:【答案】【解析】取的中点,的中点,连接,因为,所以是以为斜边的直角三角形,从而点为外接圆的圆心,又,所以是以为斜边的直角三角形,从而点为外接圆的圆心,又因为,所以,又平面平面,且平面平面,所以平面,所以点为三棱锥外接球的球心,所以外接球的半径,故外接球的表面积.第16题:【答案】 【解析】设,,,把代入抛物线方程得,由可得, 所以,,因为,即, 即,所以,即,由于,所以,故.第17题:【答案】见解析【解析】(1)∵, ∴,即, ∴, ∴. 如图,过点作,为垂足.在中,,由题意可知,,所以有,从而,又因为,所以或,又,所以,即角的取值范围为.第18题:【答案】见解析【解析】(1)在中,设,由余弦定理得,, ∴, ∴,即, 又∵, ∴平面, 又∵平面, ∴, 又∵, ∴平面, 又∵平面, ∴平面平面; (2)由(1)可知,直线两两垂直,故以为原点,分别以的方向为轴,轴,轴的正方向建立空间直角坐标系,如图所示:设, 则,,,从而,设为平面的一个法向量. 则,即令,则, 由(1)可知,轴平面,故平面的一个法向量, ∴,即平面与平面所成二面角的余弦值为.第19题:【答案】见解析【解析】(1), ∴, 又∵,, ∴相关系数, 由于关于的相关系数, 这说明关于的线性相关程度相当高,可用线性回归模型拟合与的关系; 又,且, ∴, ∴回归方程为(2),即调查材料最低成本为1800元,此时,所以; (3)可能的取值为0,1,2,3, 且;;;. 所以的分布列为所以.第20题:【答案】见解析 【解析】(1)设,由题意得,,又,所以有,故的方程为. (2)当直线的斜率为0时,则直线与相切于短轴的一个顶点,由椭圆的对称性可知,直线经过轴上的点. 当直线斜率存在时,设其方程为,将代入得,,整理得,,从而,所以,即,所以. 设关于直线的对称点为,则有,解得,即. 所以. 又, 所以,即,,三点共线,所以直线经过点.当直线斜率不存在时,直线即为轴,也经过点. 综上,直线经过轴上一个定点.第21题:【答案】见解析【解析】(1). ①当时,在上,,函数f(x)单调递减;在上,,函数f(x)单调递增; ②当时,在上,,函数f(x)单调递增;在上,,函数单调递减. 综上,当时,递减区间为,递增区间为;当时,递增区间为,递减区间为. (2), ∵,∴, 当时,由于,所以,即, 当时,由于,所以,即, 当时,, 综上,当时,函数单调递增, 所以由可得,即, 等价于,即, 令,, 则, 由,且,得, 当时,,函数单调递增;当时,,函数单调递减. 所以, 所以,即A 的取值范围为.第22A 题:【答案】见解析【解析】(1)∵, ∴, ∴,即. (2)将直线的参数方程(为参数)代入的普通方程,得, 则,所以, 所以,即的最大值为.第22B 题:【答案】见解析上,原不等式的解集为. (2)由得, 又, 所以,即,解得, 所以的取值范围为.。
2020年高考全国卷Ⅱ数学(理)试卷一、选择1. 已知集合U={−2,−1,0,1,2,3},A={−1,0,1},B={1,2},则∁U(A∪B)= ( )A. {−2,3}B. {−2,2,3}C. {−2,−1,0,3}D. {−2,−1,0,2,3}2. 若α为第四象限角,则( )A.cos2α>0B.cos2α<0C.sin2α>0D. sin2α<03. 在新冠肺炎疫情防控期间,某超市开通网上销售业务,每天能完成1200份订单的配货,由于订单量大幅增加,导致订单积压,为解决困难,许多志愿者踊跃报名参加配货工作.已知该超市某日积压500份订单未配货,预计第二天新订单是1600份的概率为0.05.志愿者每人每天能完成50份订单的配货,为使第二天积压订单及当日订单配货的概率不小于0.95,则至少需要志愿者( )A.10名B.18名C.24名D.32名4. 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层.上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块.下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块.已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)()A.3699块B.3474块C.3402块D.3339块5. 若过点(2,1)的圆与两坐标轴都相切,则圆心到直线2x−y−3=0的距离为( )A.√55B. 2√55C.3√55D.4√556. 数列{a n}中,a1=2,a m+n=a m a n.若a k+1+a k+2+⋯+a k+10=215−25,则k= ()A.2B.3C.4D.57. 如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M,在俯视图中对应的点为N,则该端点在侧视图中对应的点为( )A.EB.FC.GD.H8. 设O为坐标原点,直线x=a与双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的两条渐近线分别交于D,E两点.若△ODE的面积为8,则C的焦距的最小值为() A.4 B.8 C.16 D.329. 设函数f(x)=ln|2x+1|−ln|2x−1|,则f(x)( )A.是偶函数,且在(12,+∞)单调递增B.是奇函数,且在(−12,12)单调递减C.是偶函数,且在(−∞,−12)单调递增D.是奇函数,且在(−∞,−12)单调递减10. 已知△ABC是面积为9√34的等边三角形,且其顶点都在球O的球面上.若球O的表面积为16π,则O到平面ABC的距离为()A.√3B.32C.1 D.√3211. 若2x−2y<3−x−3−y,则( )A. ln(y−x+1)>0B.ln(y−x+1)<0C.ln|x−y|>0D.ln|x−y|<012. 0−1周期序列在通信技术中有着重要应用.若序列a 1a 2⋯a n ⋯满足a i ∈{0,1}(i =1,2,⋯),且存在正整数m ,使得a i+m =a i (i =1, 2, ⋯)成立,则称其为0−1周期序列,并称满足a i+m =a i (i =1, 2, ⋯)的最小正整数m 为这个序列的周期.对于周期为m 的0−1序列a 1a 2⋯a n ⋯,C (k )=1m∑a i m i=1a i+k (k =1, 2, ⋯, m −1)是描述其性质的重要指标.下列周期为5的0−1序列中,满足C (k )≤15(k =1,2,3,4)的序列是( ) A.11010⋯ B.11011⋯ C.10001⋯ D.11001⋯二、填空题已知单位向量a →,b →的夹角为45∘,ka →−b →与a →垂直,则k =________.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名学生,则不同的安排方法有________种.设复数z 1,z 2满足|z 1|=|z 2|=2,z 1+z 2=√3+i ,则|z 1−z 2|=________.设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内. p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面.p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行. p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下列命题中所有真命题的序号是________.①p 1∧p 4 ;②p 1∧p 2 ;③¬p 2∨p 3 ; ④¬p 3∨¬p 4. 三、解答题△ABC 中, sin 2A −sin 2B −sin 2C =sin B sin C . (1)求A ;(2)若BC =3,求△ABC 周长的最大值.某沙漠地区经过治理,生态系统得到很大改善,野生动物数量有所增加,为调查该地区某种野生动物的数量,将其分成面积相近的200个地块,从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取20个作为样区,调查得到样本数据(x i ,y i )(i =1,2,⋯,20),其中x i 和y i 分别表示第i 个样区的植物覆盖面积(单位:公顷)和这种野生动物的数量,并计算得∑x i 20i=1=60 ,∑y i 20i=1=1200, ∑(x i −x ¯)220i=1=80, ∑(y i −y ¯)220i=1=9000,∑(x i −x ¯)20i=1(y i −y ¯)=800.(1)求该地区这种野生动物数量的估计值(这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数);(2)求样本(x i,y i)(i=1,2,⋯,20)的相关系数(精确到0.01);(3)根据现有统计资料,各地块间植物覆盖面积差异很大,为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计,请给出一种你认为更合理的抽样方法,并说明理由.附:相关系数:r=∑(x−x¯)n(y−y¯)√∑(xi−x)2ni=1∑(y i−y)2ni=1√2≈1.414.已知椭圆C1:x2a2+y2b2=1(a>b>0)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|=43|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.如图已知三棱柱ABC−A1B1C1的底面是正三角形,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:AA1//MN,且平面A1AMN⊥面EB1C1F.(2)设O为△A1B1C1的中心,若AO//面EB1C1F,且AO=AB,求直线B1E与平面A1AMN所成角的正弦值.已知函数f(x)=sin2x sin2x.(1)讨论f(x)在(0,π)上的单调性;(2)证明:|f(x)|≤3√38;(3)证明:sin2x sin22x sin24x⋯sin22n x≤3n4n.已知曲线C1,C2的参数方程分别为C1:{x=4cos2θ,y=4sin2θ(θ为参数),C2:{x=t+1t,y=t−1t(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,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.已知函数f(x)=|x−a2|+|x−2a+1|.(1)当a=2时,求不等式f(x)≥4的解集;(2)若f(x)≥4,求a的取值范围.参考答案与试题解析2020年高考全国卷Ⅱ数学(理)试卷一、选择1.【答案】A【考点】交、并、补集的混合运算【解析】此题暂无解析【解答】解:由题意可知A∪B={−1,0,1,2},故∁U(A∪B)={−2,3}.故选A.2.【答案】D【考点】任意角的三角函数【解析】此题暂无解析【解答】解:∵α为第四象限角,∴−π+2kπ<α<2kπ,2∴−π+4kπ<2α<4kπ,∴2α是第三或第四象限角,∴当2α在第三象限时,cos2α<0,当2α在第四象限时,cos2α>0,故A,B错误;无论2α在第三还是在第四象限,都有sin2α<0.故选D.3.【答案】B【考点】生活中概率应用【解析】此题暂无解析【解答】解:因为公司可以完成配货1200份订单,则至少需要志愿者为:1600+500−1200=18名.50故选B.4.【答案】C【考点】等差数列的前n项和等差数列的性质等差数列【解析】此题暂无解析【解答】解:设每一层有n环,由题可知从内到外每环之间构成等差数列,公差d=9,a1=9.由等差数列性质知S n,S2n−S n,S3n−S2n成等差数列,且(S3n−S2n)−(S2n−S n)=n2d,则9n2=729,解得n=9,则三层共有扇形面石板为S3n=S27=27a1+27×262×9=3402块. 故选C.5.【答案】B【考点】点与圆的位置关系点到直线的距离公式【解析】此题暂无解析【解答】解:设圆心为(a,a),则半径为a,圆过点(2,1),则(a−2)2+(a−1)2=a2,解得a=1或a=5,所以圆心坐标为(1,1)或(5,5),圆心(1,1)到直线的距离是d=5=2√55,圆心(5,5)到直线的距离是d=√5=2√55.故选B.6.【答案】C【考点】等比数列的前n项和等比关系的确定【解析】此题暂无解析【解答】解:a m+n=a m a n,取m=1,则a1+n=a1a n. 又a1=2,所以a n+1a n=2,所以{a n}是首项,公比均为2等比数列,则a n=2n,所以a k+1+a k+2+⋯+a k+10=2k+1(1−210)1−2=2k+1⋅210−2k+1=215−25,解得k=4.故选C.7.【答案】A【考点】由三视图还原实物图【解析】此题暂无解析【解答】解:该几何体是两个长方体拼接而成,如图所示,显然所求点对应的为E点.故选A.8.【答案】B【考点】直线与双曲线结合的最值问题双曲线的渐近线【解析】此题暂无解析【解答】解:双曲线C:x 2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的两条渐近线分别为y=±bax,则容易得到|DE|=2b,则S△ODE=ab=8. 又因为c2=a2+b2≥2ab=16,即c≥4,焦距2c≥8.故选B.9.【答案】D【考点】函数奇偶性的判断复合函数的单调性【解析】此题暂无解析【解答】解:函数f(−x)=ln|−2x+1|−ln|−2x−1|=ln|1−2x|−ln|2x+1|=−f(x),∴f(x)为奇函数.当x∈(12,+∞)时,f(x)=ln(2x+1)−ln(2x−1)=ln2x+12x−1=ln(1+22x−1),单调递减;当x∈(−12,12)时,f(x)=ln(2x+1)−ln(1−2x),单调递增;当x∈(−∞,−12)时,f(x)=ln(−2x−1)−ln(1−2x)=ln2x+12x−1=ln(1+22x−1),单调递减.故选D.10.【答案】C【考点】三角形的面积公式三角形五心球的体积和表面积【解析】此题暂无解析【解答】解:设ABC的外接圆圆心为O1,记OO1=d,圆O1的半径为r,球O半径为R,等边三角形△ABC的边长为a,则S△ABC=√34a2=9√34,可得a=3,所以r=√3=√3.由题知球O的表面积为16π,则R=2,由R2=r2+d2,易得d=1,即O到平面ABC的距离为1. 故选C.11.【答案】A【考点】利用导数研究函数的单调性函数单调性的性质【解析】此题暂无解析【解答】解:2x−3−x<2y−3−y,设f(x)=2x−3−x,则f′(x)=2x ln2+3−x ln3>0,∴函数f(x)在R上单调递增,∵f(x)<f(y),所以x<y,则y−x+1>1,∴ln(y−x+1)>0.故选A.12.【答案】C【考点】函数新定义问题数列的求和【解析】此题暂无解析【解答】解:对于A选项,C(1)=15∑a i5i=1a i+1=15(1+0+0+0+0)=15,C(2)=15∑a i5i=1a i+2=15(0+1+0+1+0)=25>15,不满足,排除;对于B选项,C(1)=15∑a i5i=1a i+1=15(1+0+0+1+1)=35>15,不满足,排除;对于C选项,C(1)=15∑a i5i=1a i+1=15(0+0+0+0+1)=15,C(2)=15∑a i5i=1a i+2=15(0+0+0+0+0)=0,C(3)=15∑a i5i=1a i+3=15(0+0+0+0+0)=0,C(4)=15∑a i5i=1a i+4=15(1+0+0+0+0)=15,满足;对于D选项,C(1)=15∑a i5i=1a i+1=15(1+0+0+0+1)=25>0,不满足,排除.故选C.二、填空题【答案】√22向量的数量积判断向量的共线与垂直 平面向量数量积 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ 单位向量a →,b →的夹角为45∘, ∴ a →⋅b →=|a →|⋅|b →|⋅cos 45∘=√22. ∵ ka →−b →与a →垂直, ∴ (ka →−b →)⋅a →=k −√22=0,∴ k =√22. 故答案为:√22.【答案】36【考点】排列、组合及简单计数问题 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:由题意可得,不同的安排方法有C 42A 33=36种. 故答案为:36. 【答案】2√3【考点】 复数的模 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:由题设z 1=a +bi ,则z 2=(√3−a)+(1−b )i , 故 |z 1|2=a 2+b 2=4, |z 2|2=(√3−a)2+(1−b )2 =a 2+b 2−2√3a −2b +4=4, 则|z 1−z 2|2=(2a −√3)2+(2b −1)2 =4a 2+4b 2−4√3a −4b +4=2(a 2+b 2)+2(a 2+b 2−2√3a −2b)+4 =2×4+4=12, 故|z 1−z 2|=2√3. 故答案为:2√3.①③④【考点】逻辑联结词“或”“且”“非”命题的真假判断与应用空间中直线与平面之间的位置关系空间中直线与直线之间的位置关系【解析】此题暂无解析【解答】解:对于p1:可设l1与l2相交,所得平面为α.若l3与l1相交,则交点A必在α内,同理,与l2交点B在α内,故直线AB在α内,即l3在α内,故p1为真命题.对于p2:过空间中任意三点,若三点共线,可形成无数多平面,故p2为假命题.对于p3:空间中两条直线的位置关系有相交、平行、异面,若不相交,可能平行,也可能异面,故p3为假命题.对于p4:若m⊥α,则m垂直于平面α内的所有直线,因为直线l⊂平面α,故m⊥l,故p4为真命题.综上可知:①p1∧p4为真命题;②p1∧p2为假命题,③¬p2∨p3为真命题;④¬p3∨¬p4为真命题.故答案为:①③④ .三、解答题【答案】解:(1)在△ABC中,设内角A,B,C的对边分别为a,b,c,∵sin2A−sin2B−sin2C=sin B sin C,由正弦定理得,a2−b2−c2=bc,即b2+c2−a2=−bc,由余弦定理得,cos A=b2+c2−a22bc =−12.∵0<A<π,∴A=2π3.(2)由(1)知A=2π3,因为BC=3,即a=3,由余弦定理得,a2=b2+c2−2bc cos A,∴9=b2+c2+bc=(b+c)2−bc.由基本不等式√bc≤b+c2知bc≤(b+c)24,结合上式得9=(b+c)2−bc≥34(b+c)2, (b+c)2≤12,∴b+c≤2√3,当且仅当b=c=√3时取等号,∴△ABC周长的最大值为3+2√3.【考点】基本不等式在最值问题中的应用正弦定理【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)在△ABC中,设内角A,B,C的对边分别为a,b,c,∵sin2A−sin2B−sin2C=sin B sin C,由正弦定理得,a2−b2−c2=bc,即b2+c2−a2=−bc,由余弦定理得,cos A=b2+c2−a22bc =−12.∵0<A<π,∴A=2π3.(2)由(1)知A=2π3,因为BC=3,即a=3,由余弦定理得,a2=b2+c2−2bc cos A,∴9=b2+c2+bc=(b+c)2−bc.由基本不等式√bc≤b+c2知bc≤(b+c)24,结合上式得9=(b+c)2−bc≥34(b+c)2,(b+c)2≤12,∴b+c≤2√3,当且仅当b=c=√3时取等号,∴△ABC周长的最大值为3+2√3.【答案】解:(1)由题意可知,1个样区这种野生动物数量的平均数=120020=60,故这种野生动物数量的估计值=60×200=12000;(2)由参考公式得,r=∑(x i−x¯)ni=1(y i−y¯)√∑(xi−x)2ni=1∑(y i−y)2ni=1=√80×9000=6√2≈0.94;(3)由题意可知,各地块间植物覆盖面积差异很大,因此在调查时,先确定该地区各地块间植物覆盖面积大小并且由小到大排序,每十个分为一组,采用系统抽样的方法抽取20个地块作为样区进行样本统计.【考点】众数、中位数、平均数相关系数收集数据的方法此题暂无解析【解答】解:(1)由题意可知,1个样区这种野生动物数量的平均数=120020=60,故这种野生动物数量的估计值=60×200=12000;(2)由参考公式得,r=∑(x i−x¯)ni=1(y i−y¯)√∑(xi−x)2ni=1∑(y i−y)2ni=1=√80×9000=6√2≈0.94;(3)由题意可知,各地块间植物覆盖面积差异很大,因此在调查时,先确定该地区各地块间植物覆盖面积大小并且由小到大排序,每十个分为一组,采用系统抽样的方法抽取20个地块作为样区进行样本统计.【答案】解:(1)F为C1的焦点,且AB⊥x轴,∴F(c,0),|AB|=2b2a,设C2的标准方程为y2=2px(p>0),∵F为C2的焦点,且AB⊥x轴,∴F(p2,0).由抛物线的定义可得,|CD|=2p.∵|CD|=43|AB| .C1与C2焦点重合,∴{c=p2,2p=43×2b2a,消去p得:4c=8b 23a,∴3ac=2b2,∴3ac=2a2−2c2,设C1的离心率为e,则2e2+3e−2=0,∴e=12或e=−2(舍),故C1的离心率为12.(2)由(1)知a=2c,b=√3c,p=2c.∴C1:x24c2+y23c2=1,C2:y2=4cx,联立两曲线方程,消去y得3x2+16cx−12c2=0,∴(3x−2c)(x+6c)=0,∴x=23c或x=−6c(舍).从而|MF|=x+p2=23c+c=53c=5,∴c=3,∴C1与C2的标准方程分别为x236+y227=1,y2=12x.【考点】圆锥曲线的综合问题椭圆的离心率抛物线的标准方程抛物线的定义椭圆的标准方程【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)F为C1的焦点,且AB⊥x轴,∴F(c,0),|AB|=2b2a,设C2的标准方程为y2=2px(p>0),∵F为C2的焦点,且AB⊥x轴,∴F(p2,0).由抛物线的定义可得,|CD|=2p.∵|CD|=43|AB| .C1与C2焦点重合,∴{c=p2,2p=43×2b2a,消去p得:4c=8b 23a,∴3ac=2b2,∴3ac=2a2−2c2,设C1的离心率为e,则2e2+3e−2=0,∴e=12或e=−2(舍),故C1的离心率为12.(2)由(1)知a=2c,b=√3c,p=2c.∴C1:x24c2+y23c2=1,C2:y2=4cx,联立两曲线方程,消去y得3x2+16cx−12c2=0,∴(3x−2c)(x+6c)=0,∴x=23c或x=−6c(舍).从而|MF|=x+p2=23c+c=53c=5,∴c=3,∴C1与C2的标准方程分别为x236+y227=1,y2=12x.【答案】(1)证明:∵M,N分别为BC,B1C1的中点,底面为正三角形,∴B1N=BM,四边形BB1NM为矩形,A1N⊥B1C1,∴BB1//MN,而AA1//BB1,MN⊥B1C1,∴AA1//MN.又∵MN∩A1N=N,∴B1C1⊥面A1AMN.∵B1C1⊂面EB1C1F,∴面A1AMN⊥面EB1C1F.(2)∵三棱柱上下底面平行,平面EB1C1F与上下底面分别交于B1C1,EF,∴EF//B1C1//BC.∵AO//面EB1C1F,AO⊂面AMNA1,面AMNA1∩面EB1C1F=PN,∴AO//PN,四边形APNO为平行四边形,而O为正三角形的中心,AO=AB,∴A1N=3ON,AM=3AP,PN=BC=B1C1=3EF.由(1)知直线B1E在平面A1AMN内的投影为PN,直线B1E与平面A1AMN所成角即为等腰梯形EFC1B1中B1E与PN所成角.在等腰梯形EFC1B1中,令EF=1,过E作EH⊥B1C1于H,则PN=B1C1=EH=3,B1H=1,B1E=√10,sin∠B1EH=B1HB1E =√1010.所以直线B1E与平面A1AMN所成角的正弦值为√1010.【考点】直线与平面所成的角两条直线平行的判定平面与平面垂直的判定【解析】此题暂无解析【解答】(1)证明:∵M,N分别为BC,B1C1的中点,底面为正三角形,∴B1N=BM,四边形BB1NM为矩形,A1N⊥B1C1,∴BB1//MN,而AA1//BB1,MN⊥B1C1,∴AA1//MN.又∵MN∩A1N=N,∴B1C1⊥面A1AMN.∵B1C1⊂面EB1C1F,∴面A1AMN⊥面EB1C1F.(2)∵三棱柱上下底面平行,平面EB1C1F与上下底面分别交于B1C1,EF,∴EF//B1C1//BC.∵AO//面EB1C1F,AO⊂面AMNA1,面AMNA1∩面EB1C1F=PN,∴AO//PN,四边形APNO为平行四边形,而O为正三角形的中心,AO=AB,∴A1N=3ON,AM=3AP,PN=BC=B1C1=3EF.由(1)知直线B1E在平面A1AMN内的投影为PN,直线B1E与平面A1AMN所成角即为等腰梯形EFC1B1中B1E与PN所成角.在等腰梯形EFC1B1中,令EF=1,过E作EH⊥B1C1于H,则PN=B1C1=EH=3,B1H=1,B1E=√10,sin∠B1EH=B1HB1E =√1010.所以直线B1E与平面A1AMN所成角的正弦值为√1010.【答案】(1)解:∵ f (x )=2sin 3x cos x , ∴ f ′(x )=2sin 2x(3cos 2x −sin 2x) =−8sin 2x sin (x +π3)sin (x −π3).当x ∈(0,π3)时, f ′(x )>0, f (x )单调递增;当x ∈(π3,2π3)时, f ′(x )<0, f (x )单调递减; 当x ∈(2π3,π)时, f ′(x )>0, f (x )单调递增.(2)证明:由f (x )=2sin 3x cos x 得, f (x )为R 上的奇函数.f 2(x )=4sin 6x cos 2x =4(1−cos 2x )3cos 2x =4(1−cos 2x )3×3cos 2x 3≤43×(3−3cos 2x+3cos 2x 4)4=(34)3.当1−cos 2x =3cos 2x ,即cos x =±12时等号成立,故|f (x )|≤3√38.(3)证明:由(2)知:sin 2x sin 2x ≤3√38=(34)32,sin 22x sin 4x ≤3√38=(34)32, sin 222x sin 23x ≤3√38=(34)32,⋯ sin 22n−1x sin 2n x ≤3√38=(34)32,∴ sin 2x sin 32x sin 34x ⋯sin 32n−1x sin 22n x ≤(34)3n2 , ∴ sin 3x sin 32x sin 34x ⋯sin 32n−1x sin 32n x =sin x(sin 2x sin 32x sin 34x ⋯sin 32n−1x sin 22n x)sin 2nx ≤(34)3n 2,∴ sin 2x sin 22x sin 24x ⋯ sin 22n x ≤3n4n . 【考点】 不等式的证明利用导数研究函数的单调性 【解析】 此题暂无解析 【解答】(1)解:∵ f (x )=2sin 3x cos x , ∴ f ′(x )=2sin 2x(3cos 2x −sin 2x) =−8sin 2x sin (x +π3)sin (x −π3).当x ∈(0,π3)时, f ′(x )>0, f (x )单调递增; 当x ∈(π3,2π3)时, f ′(x )<0, f (x )单调递减;当x ∈(2π3,π)时, f ′(x )>0, f (x )单调递增.(2)证明:由f (x )=2sin 3x cos x 得, f (x )为R 上的奇函数. f 2(x )=4sin 6x cos 2x =4(1−cos 2x )3cos 2x =4(1−cos 2x )3×3cos 2x 3≤43×(3−3cos 2x+3cos 2x 4)4=(34)3.当1−cos 2x =3cos 2x ,即cos x =±12时等号成立,故|f (x )|≤3√38.(3)证明:由(2)知:sin 2x sin 2x ≤3√38=(34)32,sin 22x sin 4x ≤3√38=(34)32, sin 222x sin 23x ≤3√38=(34)32,⋯,sin 22n−1x sin 2nx ≤3√38=(34)32,∴ sin 2x sin 32x sin 34x ⋯sin 32n−1x sin 22nx ≤(34)3n 2,∴ sin 3x sin 32x sin 34x ⋯sin 32n−1x sin 32n x=sin x(sin 2x sin 32x sin 34x ⋯sin 32n−1x sin 22n x)sin 2n x ≤(34)3n2, ∴ sin 2x sin 22x sin 24x ⋯ sin 22n x ≤3n4n . 【答案】解:(1)C 1:{x =4cos 2θ,①y =4sin 2θ,②①+②得,x +y =4,故C 1的普通方程为:x +y −4=0. 由 {x =t +1t ,y =t −1t可得{x 2=t 2+2+1t2,③y 2=t 2−2+1t2,④③−④得,x 2−y 2=4,故C 2的普通方程为:x 2−y 2=4. (2)联立C 1,C 2 {x +y −4=0,x 2−y 2=4,解得:{x =52,y =32, 所以点P 坐标为:P (52,32). 设所求圆圆心为Q (a,0),半径为a ,故圆心Q (a,0)到P (52,32)的距离为√(52−a)2+(32−0)2=a ,解得a =1710,所以圆Q 的圆心为(1710, 0),半径为1710,则圆Q 的直角坐标方程为:(x −1710)2+y 2=(1710)2,即.x 2+y 2−175x =0,所以所求圆的极坐标方程为: ρ=175cos θ.【考点】圆的极坐标方程与直角坐标方程的互化 直线与双曲线结合的最值问题 参数方程与普通方程的互化 点到直线的距离公式 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:(1)C 1:{x =4cos 2θ,①y =4sin 2θ,②①+②得,x +y =4,故C 1的普通方程为:x +y −4=0. 由 {x =t +1t ,y =t −1t 可得{x 2=t 2+2+1t2,③y 2=t 2−2+1t 2,④③−④得,x 2−y 2=4,故C 2的普通方程为:x 2−y 2=4. (2)联立C 1,C 2 {x +y −4=0,x 2−y 2=4,解得:{x =52,y =32, 所以点P 坐标为:P (52,32). 设所求圆圆心为Q (a,0),半径为a ,故圆心Q (a,0)到P (52,32)的距离为√(52−a)2+(32−0)2=a ,解得a =1710,所以圆Q 的圆心为(1710, 0),半径为1710, 则圆Q 的直角坐标方程为:(x −1710)2+y 2=(1710)2, 即.x 2+y 2−175x =0,所以所求圆的极坐标方程为: ρ=175cos θ.【答案】解:(1)当a =2时,f (x )={7−2x ,x ≤3,1,3<x ≤4,2x −7,x >4.试卷第21页,总21页 因此,不等式f (x )≥4的解集为{x|x ≤32或x ≥112}.(2)因为f (x )=|x −a 2|+|x −2a +1|≥|a 2−2a +1|=(a −1)2, 故当(a −1)2≥4,即|a −1|≥2时, f (x )≥4,所以当a ≥3或a ≤−1时,f (x )≥4;当−1<a <3时, f (a 2)=|a 2−2a +1|=(a −1)2<4. 所以a 的取值范围是(−∞,−1]∪[3,+∞).【考点】绝对值不等式的解法与证明绝对值三角不等式【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)当a =2时,f (x )={7−2x ,x ≤3,1,3<x ≤4,2x −7,x >4.因此,不等式f (x )≥4的解集为{x|x ≤32或x ≥112}.(2)因为f (x )=|x −a 2|+|x −2a +1|≥|a 2−2a +1|=(a −1)2, 故当(a −1)2≥4,即|a −1|≥2时, f (x )≥4,所以当a ≥3或a ≤−1时,f (x )≥4;当−1<a <3时, f (a 2)=|a 2−2a +1|=(a −1)2<4. 所以a 的取值范围是(−∞,−1]∪[3,+∞).。