吉林省桦甸四中、磐石一中、梅河口五中、蛟河实验中学等2020届高三4月联考数学(理)试题 Word版含解析

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吉林省桦甸四中、磐石一中、梅河口五中、蛟河实验中学等2020届高三4月联考数学(理)试题 Word版含解析

www.ks5u.com 理科数学 注意事项:‎ ‎1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.‎ ‎2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷相应的位置.‎ ‎3.全部答案写在答题卡上,写在本试卷上无效.‎ ‎4.本试卷满分150分,测试时间120分钟.‎ ‎5.考试范围:高考全部内容.‎ 第Ⅰ卷 一、选择题:本大题共12小题,每小题5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.已知集合,,则( )‎ A. B. ,或 C. ,或 D. ,或 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 求解不等式,以及分式不等式,再根据集合并集即可求得结果.‎ ‎【详解】由,解得,或,,或,‎ 由,解得,或,,或 ‎,或.‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题考查分式不等式的求解,以及集合的并运算,属综合基础题.‎ ‎2.复数满足,则的最大值等于( )‎ A. B. C. 3 D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ - 24 -‎ ‎【分析】‎ 设复数,根据已知模长关系,求得的等量关系,以及的范围;再求目标复数的模长,将问题转化为求关于的函数的最大值,即可容易求得.‎ ‎【详解】设,由,‎ 可得,‎ ‎,‎ ‎,‎ 又 ‎,‎ 又在上是单调减函数,故.‎ 故的最大值等于3.‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题考查复数模长的计算,涉及复数的加减法运算,属基础题.‎ ‎3.已知向量满足,且,则向量在方向上的投影为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据已知条件,利用向量垂直,求得数量积,再结合向量投影计算公式,即可求得结果.‎ ‎【详解】因为,故可得,‎ 故,‎ 则向量在方向上的投影为.‎ 故选:B.‎ ‎【点睛】本题考查向量垂直的转化,涉及数量积运算,属基础题.‎ - 24 -‎ ‎4.命题,,则为( )‎ A. , B. ,‎ C. , D. ,‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由全称命题的否定是特称命题,即可容易求得.‎ ‎【详解】因为全称命题的否定是特称命题,‎ 且,,‎ 故:,.‎ 故选:D.‎ ‎【点睛】本题考查全称命题的否定的求解,属基础题.‎ ‎5.过点的直线与抛物线交于两点,,则面积的最小值为( )‎ A. B. C. D. 2‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 设出直线的方程,以及两点的坐标,联立抛物线方程,利用韦达定理求得,再利用,将问题转化为求函数的最小值,即可容易求得.‎ ‎【详解】设直线方程为,,,‎ - 24 -‎ 由,得,‎ ‎,,‎ ‎,‎ 当且仅当时,即直线方程为时,取得最小值.‎ 面积的最小值为.‎ 故选:A.‎ ‎【点睛】本题考查抛物线中三角形面积的范围问题,处理问题的关键是将三角形面积转化为求函数的最值.属中档题.‎ ‎6.将函数图象向左平移个单位长度,得到的函数为偶函数,则实数的值为( )‎ A. 2 B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ 分析】‎ 利用正余弦的降幂扩角公式,化简,结合图像平移后的解析式,以及正余弦函数的奇偶性,即可求得参数.‎ ‎【详解】因为 故,‎ ‎,‎ - 24 -‎ 故.‎ 故选:B.‎ ‎【点睛】本题考查正余弦的和角公式、降幂扩角公式,正余弦函数的奇偶性,三角函数图像平移后解析式的求解,属综合中档题.‎ ‎7.改编自中国神话故事的动画电影《哪吒之魔童降世》自7月26日首映,在不到一个月的时间,票房收入就超过了38亿元,创造了中国动画电影的神话.小明和同学相约去电影院观看《哪吒之魔童降世》,影院的三个放映厅分别在7:30,8:00,8:30开始放映,小明和同学大约在7:40至8:30之间到达影院,且他们到达影院的时间是随机的,那么他们到达后等待的时间不超过10分钟的概率是( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据题意,等待时间不超过10分钟的时间段分别为7:50~8:00,8:20~8:30,共20分钟,7:40至8:30之间共50分钟,由几何概型即可求出概率.‎ ‎【详解】由题意可知,满足条件的时间段为7:50~8:00,8:20~8:30,共20分钟,‎ ‎7:40至8:30之间共计50分钟,‎ 由几何概型知所求概率为.‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题考查几何概型求概率问题,属于基础题.‎ ‎8.设的展开式中各项的二项式系数之和为,的展开式中各项的二项式系数之和为,若,则的展开式中各项系数之和为( )‎ A. 16 B. 32 C. 81 D. 243‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ - 24 -‎ 由二项式系数之和求得,利用赋值法即可求得各项系数之和.‎ ‎【详解】由,得,‎ 解得,‎ 令,‎ 故可得的展开式中各项系数之和为.‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题考查二项式系数之和,以及利用赋值法求系数之和,属基础题.‎ ‎9.已知一个几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由三视图知,该几何体为一个圆柱挖去半个球和一个圆锥,然后求体积.‎ ‎【详解】由三视图知,该几何体为一个圆柱挖去半个球和一个圆锥,‎ ‎∴.‎ 故选:B ‎【点睛】本题考查根据三视图求体积,属于中档题.‎ ‎10.已知实数,,,则的大小关系是( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 利用对数运算,结合对数函数的单调性,即可容易比较的大小.‎ - 24 -‎ ‎【详解】因为,‎ 且,‎ ‎,‎ 同理,‎ ‎,‎ ‎.‎ 故选:D.‎ ‎【点睛】本题考查利用对数函数的单调性,比较对数式的大小,属基础题.‎ ‎11.如图所示,在三棱锥中,,,,点在平面内的投影恰好落在上,且,,则三棱锥外接球的表面积为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由题意可知平面,进而可得平面,可构造直三棱柱的外接球就是三棱锥的外接球,求解可得外接球半径,从而求得外接球的表面积.‎ ‎【详解】由已知可知平面,‎ 平面平面,‎ 又因为,平面,‎ 可构造直三棱柱,‎ 直三棱柱的外接球就是三棱锥的外接球,‎ 且球心为直三棱柱上下底面三角形外接圆圆心连线的中点.‎ 在中,由正弦定理可求得外接圆半径为,‎ - 24 -‎ 外接球半径为,‎ 三棱锥外接球的表面积为.‎ 故选:D.‎ ‎【点睛】本题考查几何体外接球及球的表面积求解,棱锥的外接球问题通常利用补形法找出对应棱柱外接球,总体思想是先求出球的半径,再根据球的表面积公式进行求解即可,属于中等题.‎ ‎12.若函数在上有两个零点,且,则实数的最大值为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 构造函数,求得零点的范围;再构造,将问题转化为求的最大值的问题,利用导数求解函数单调性,结合单调性即可求得函数的最大值.‎ ‎【详解】由,,可得.‎ 设,则,,,‎ 设,,‎ 设,则,,‎ - 24 -‎ 为减函数,故,‎ 即,由,不妨设,‎ 则,‎ 为增函数,‎ ‎,‎ 实数的最大值为.‎ 故选:B.‎ ‎【点睛】本题考查利用导数由函数零点求参数范围,其中构造函数法是本题中的难点,属压轴题.‎ 第Ⅱ卷 本卷包括必考题和选考题两部分.第13题~第21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22题~第23题为选考题,考生根据要求作答.‎ 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分.‎ ‎13.在人类与大自然的较量中,经常面对影响人类生存、反复无常的天气变化.人类对天气变化经历了漫长的认识过程,积累了丰富的气象经验.三国时期,孙刘联军运用气象观测经验,预报出会有一场大雾出现,并在大雰的掩护下,演出了一场“草船借箭”的好戏,令世人惊叹.小明计划8月份去上海游览,受台风“利马奇”的影响,上海市8月份一天中发生雷雨天气的概率上升为0.8,那么小明在上海游览的3天中,只有1天不发生雷雨天气的概率约为___________.‎ ‎【答案】0.384‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据次独立重复试验的概率求解,即可容易求得结果.‎ ‎【详解】根据题意,容易知满足题意的概率.‎ 故答案为:.‎ - 24 -‎ ‎【点睛】本题考查次独立重复试验的概率求解,属基础题.‎ ‎14.已知数列、都是等差数列,其前项和分别为和,若对任意的都有,则_____.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据等差数列前项和的性质,设出,利用关系即可容易求得.‎ ‎【详解】根据等差数列前项和的性质,‎ 可设(,且),则.‎ ‎,‎ ‎,‎ ‎.‎ 故答案为:.‎ ‎【点睛】本题考查等差数列前项和的性质,属基础题.‎ ‎15.是幂函数图象上的点,将的图象向上平移个单位长度,再向右平移2个单位长度,得到函数的图象,若点(,且)在的图象上,则______.‎ ‎【答案】30‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 待定系数求得,由函数平移求得的解析式,根据已知求得的关系,据此求得,分组求和即可容易求得结果.‎ - 24 -‎ ‎【详解】由,得,,.‎ 因为点在函数上,‎ ‎,‎ 即,‎ ‎,‎ ‎.‎ 故答案为:.‎ ‎【点睛】本题考查幂函数解析式的求解,函数图像的平移,等差数列前项和的求解,属综合中档题.‎ ‎16.已知、为双曲线的左、右焦点,为双曲线右支上异于顶点的任意一点,若内切圆的圆心为,则圆心到圆上任意一点的距离的最小值为____________.‎ ‎【答案】1‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 设内切圆与的三边、、的切点分别为、、,根据圆的切线性质,可得,即可得答案.‎ - 24 -‎ ‎【详解】由双曲线,则 .‎ 设内切圆与的三边、、的切点分别为、、,‎ 根据圆的切线性质,可得,‎ 又因为,∴,即,‎ ‎∴内切圆圆心在直线上.又因为圆的圆心为,半径,‎ ‎∴圆心到圆上任意一点的距离的最小值为.‎ 故答案为:1‎ ‎【点睛】本题考查双曲线的定义和性质,属于中档题.‎ 三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.‎ ‎17.在中,角所对的边分别是,.‎ ‎(1)若,,求;‎ ‎(2)若边上的高之比为,求面积的最大值.‎ ‎【答案】(1)(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)利用降幂扩角公式化简可得,利用,即可容易求得;‎ ‎(2)由高之比求得等量关系,由余弦定理以及面积公式,将问题转化为求函数的最值即可.‎ ‎【详解】(1),‎ ‎,‎ ‎,‎ 解得,或(舍),‎ ‎,‎ ‎,‎ - 24 -‎ ‎.‎ ‎(2)设边上的高分别为、,则.‎ ‎,‎ 由余弦定理可得,‎ 则,‎ 则 ‎.‎ 由三角形两边之和大于第三边可得 ‎,解得,‎ 设,则,‎ 又,其对称轴为,且开口向下,‎ 故.当且仅当,即时,取得最大值.‎ 故三角形面积的最大值为.‎ ‎【点睛】本题考查利用正余弦定理解三角形,以及三角形面积的最大值,属综合中档题.‎ ‎18.如图①,在平行四边形中,,,,为中点.将沿折起使平面平面,得到如图②所示的四棱锥.‎ - 24 -‎ ‎ ‎ ‎(1)求证:平面平面;‎ ‎(2)求直线与平面所成角的正弦值.‎ ‎【答案】(1)证明见解析(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)利用勾股定理求得,即可由面面垂直推证线面垂直,再由线面垂直推证面面垂直;‎ ‎(2)以为坐标原点,建立空间直角坐标系,求得的方向向量,以及平面的法向量,即可容易求得线面角.‎ ‎【详解】(1)证明:在图①中连接,‎ 因为,,,为中点,‎ 故可得为等边三角形,故可得;‎ 在中,由余弦定理可得 ‎,解得. ‎ 又,故可得.‎ ‎,‎ 在图②中,平面平面,且平面平面,‎ - 24 -‎ 平面,‎ 又平面,‎ 平面平面.‎ ‎(2)以为坐标原点,为轴,为轴,‎ 过点垂直于平面的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,‎ 则,,,,,‎ 故可得.‎ 设平面的一个法向量,‎ 由,‎ ‎,令,‎ 可得,‎ 设直线与平面所成角的正弦值为,‎ 则.‎ 直线与平面所成角的正弦值为.‎ ‎【点睛】本题考查由线面垂直推证面面垂直,以及用向量法求解线面夹角,属综合中档题.‎ ‎19.足球比赛中,一队在本方罚球区内犯规,会被判罚点球,点球是进攻方非常有效的得分手段.研究机构对某位足球队员的1000次点球训练进行了统计分析,以帮助球员提高点球的命中率.如图,将球门框内的区域分成9个区域(区域代码为1—9,球门框外的区域记做区域0),统计球员射点球时射中10个区域次数和进球次数(即使射中球门框内,也可能被守门员扑出),得到如下的两个频率分布条形图:‎ - 24 -‎ ‎ ‎ ‎(其中射中率,得分率)‎ ‎(1)根据上述频率分布条形图,求射中球门框内时,各区域进球数的平均数(结果保留两位小数)和中位数;‎ ‎(2)以该队员这1000次点球练习的进球频率作为他在比赛中射点球时进球的概率,设他在三次射点球时进球数为,求的分布列和期望.‎ ‎【答案】(1)平均数;中位数为81(2)详见解析 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)先求得各区域的进球数,再求平均数和中位数即可;‎ ‎(2)先求得比赛中射点球时进球的概率,再根据服从二项分布,即可容易求得分布列和数学期望.‎ ‎【详解】(1)由频率分布直方图可知,射中门框内的区域1时,进球数为,‎ 同理可求得区域2—9的进球数分别为:63,91,91,81,81,81,70,70.‎ 各区域进球数的平均数.‎ 容易知中位数为81.‎ ‎(2)由(1)可知该队员这1000次点球练习的进球数:‎ ‎,‎ 他在比赛中射点球时进球的概率.‎ 进球数为一个随机变量,可能取值为0,1,2,3.‎ - 24 -‎ 且.‎ ‎,‎ ‎,‎ ‎,‎ ‎.‎ 随机变量的分布列为:‎ ‎0‎ ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎0.027‎ ‎0.189‎ ‎0.441‎ ‎0.343‎ ‎.‎ ‎【点睛】本题考查由平均数和中位数的计算,以及利用二项分布求随机变量的分布列和数学期望,属综合中档题.‎ ‎20.在平面直角坐标系中,的顶点,,且、、成等差数列.‎ ‎(1)求顶点的轨迹方程;‎ ‎(2)直线与顶点的轨迹交于两点,当线段的中点落在直线上时,试问:线段的垂直平分线是否恒过定点?若过定点,求出定点的坐标;若不过定点,请说明理由.‎ ‎【答案】(1)(2)恒过定点;定点 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)由正弦定理,结合椭圆定义,即可容易求得轨迹方程;‎ ‎(2)联立直线方程和椭圆方程,由韦达定理求得中点的坐标,根据其纵坐标为 - 24 -‎ ‎,即可求得的等量关系,再求出直线垂直平分线的方程,再求直线恒过的定点即可.‎ ‎【详解】(1)在中,,‎ 根据正弦定理,可得,且,‎ 由椭圆定义,可知顶点的轨迹为中心在原点,‎ 以为焦点的椭圆(不包括与轴交点).‎ ‎,,,‎ 轨迹方程为.‎ ‎(2)设,, ‎ 由,得,‎ ‎,‎ ‎,,‎ 点落在直线上,‎ ‎,,‎ ‎,,‎ 线段的垂直平分线方程为,即,‎ 线段的垂直平分线恒过定点.‎ - 24 -‎ ‎【点睛】本题考查椭圆方程的求解,以及椭圆中直线恒过定点问题的求解,涉及正弦定理,属综合中档题.‎ ‎21.设函数.‎ ‎(1)若函数有两个极值点,求实数的取值范围;‎ ‎(2)设,若当时,函数的两个极值点满足,求证:.‎ ‎【答案】(1)(2)证明见解析 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)求函数求导,对参数进行分类讨论,根据函数单调性,即可求得结果;‎ ‎(2)根据题意,先求得的范围,再利用进行适度放缩,即可由对勾函数单调性,容易证明.‎ ‎【详解】(1)由已知,可知函数的定义域为,‎ 在上有两个零点,‎ 设,‎ ‎,‎ 当时,,为增函数,不存在两个零点;‎ 当时,,得,‎ 时,,为增函数,‎ 时,,为减函数.‎ 且此时当趋近于时,趋近于负无穷;当趋近于正无穷时,趋近于负无穷.‎ 故要满足题意,只需:,‎ - 24 -‎ ‎,‎ 实数的取值范围是.‎ ‎(2)证明:,‎ ‎,‎ 由的两根为,故可得,,,‎ 又,‎ ‎,‎ 解得,‎ ‎,‎ 设,‎ 则,‎ 当时,,为增函数,‎ 当时,,为减函数,‎ ‎,‎ ‎,‎ ‎,‎ 令,则,‎ 在时单调递减,‎ - 24 -‎ ‎,‎ 成立.‎ ‎【点睛】本题考查利用导数由函数极值点个数求参数范围,以及利用导数证明不等式,属压轴题.‎ 请考生从第22、23题中任选一题作答,并用2B铅笔将答题卡上所选题目对应的方框涂黑,按所选涂题号进行评分;多涂、多答,按所涂的首题进行评分;不涂,按本选考题的首题进行评分.‎ ‎【选修4—4:坐标系与参数方程】‎ ‎22.在平面直角坐标系中,曲线与曲线的参数方程分别为(为参数)和(为参数).‎ ‎(1)当时,求曲线与曲线的普通方程;‎ ‎(2)设,若曲线与曲线交于两点,求使成为定值的点的坐标.‎ ‎【答案】(1);(2)点的坐标为 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)代入消元即可容易求得的普通方程;利用加减消元法即可容易求得的普通方程;‎ ‎(2)将直线的参数方程代入曲线的直角方程,利用参数的几何意义,表示出目标式,即可由其为定值容易求得结果.‎ ‎【详解】(1)消去参数,得到曲线的普通方程为,‎ 曲线的普通方程为.‎ ‎(2)将的参数方程代入,可得 ‎,‎ - 24 -‎ 设两点对应参数分别为,‎ ‎,.‎ ‎,‎ 当时,为定值,与曲线的倾斜角无关.‎ 点的坐标为.‎ ‎【点睛】本题考查参数方程和普通方程之间的相互转化,以及利用直线参数方程中参数的几何意义求值,属综合基础题.‎ ‎【选修4—5:不等式选讲】‎ ‎23. 已知函数.‎ ‎(1)若时,恒成立,求实数的取值范围;‎ ‎(2)当时,求函数在上的最大值.‎ ‎【答案】(1)(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)分离参数,将问题转化为求函数在区间上的最值即可;‎ ‎(2)脱去绝对值,利用均值不等式,即可容易求得函数的最大值.‎ 详解】(1),‎ ‎,‎ 由恒成立,‎ 得,‎ 恒成立.‎ - 24 -‎ 设,‎ ‎,‎ ‎,则,‎ 的取值范围是.‎ ‎(2)当时,,‎ ‎,当且仅当,即时取“”号.‎ 又,,‎ ‎,‎ 当时,函数在上的最大值为.‎ ‎【点睛】本题考查分离参数法求参数范围,以及由均值不等式求函数的最值,属综合基础题.‎ - 24 -‎ - 24 -‎
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