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文档介绍
江西省南昌市2020届高三第二次模拟数学(文)试题 Word版含解析
www.ks5u.com NCS20200707项目第二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.复数,则等于( ) A. 2 B. 4 C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先利用复数的乘法运算得到,再利用模的计算公式计算即可. 【详解】由已知,,所以. 故选:B 【点睛】本题考查复数的乘法以及复数模的计算,考查学生的数学运算能力,是一道容易题. 2.集合,,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 集合中元素为函数的自变量,集合中元素为函数因变量,化简集合,根据交集定义,即可求得. 【详解】 集合中元素为函数的自变量 由,即 解得: - 26 - 集合中元素为函数因变量 由 故选:C 【点睛】本题主要考查了集合交集运算,解题关键是掌握交集定义,在处理关于函数集合问题时,要注意集合中的元素是自变量还是因变量,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 3.已知空间内两条不同的直线,,则“”是“与没有公共点”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】 根据充分条件和必要条件定义,即可求得答案. 【详解】空间内两条不同的直线, 由“”可以推出“与没有公共点” “”是“与没有公共点”充分条件 在空间中“与没有公共点”, 与可以是或异面直线 故:“与没有公共点”不能推出“” “”是“与没有公共点”不必要条件 “”是“与没有公共点”的充分不必要条件 故选:A. 【点睛】本题主要考查了判断充分不必要条件,解题关键是掌握充分条件和必要条件的定义,在空间中两条不同直线没有交点可以是平行或者异面,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题. 4.已知,则不等式的解集是( ) - 26 - A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 分,两种情况讨论,分别解不等式组,再求并集即可. 【详解】当时,,解得,所以; 当时,,解得,所以; 综上,不等式的解集是. 故选:D 【点睛】本题考查解分段函数不等式,考查学生分类讨论思想,数学运算能力,是一道容易题. 5.已知函数的图象关于原点对称,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 因为函数的图象关于原点对称,可得函数为定义域为奇函数,根据奇函数性质,可得,求得值,进而求得. 【详解】函数的图象关于原点对称 可得:为定义域为奇函数 根据奇函数性质 令,可得 又 - 26 - 故 故选:A. 【点睛】本题解题关键是掌握奇函数在定义域包含时,,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 6.已知中角,,所对的边分别为,,,若,,则角等于( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 因为,根据正弦定理:“边化角”,结合余弦二倍角公式,即可求得角. 【详解】 根据正弦定理:“边化角” 可得:① 又 ② 联立①②可得: 即 即: 解得:(舍去)或③ 由①③可得: 结合 故选:C. - 26 - 【点睛】本题考查了求三角形一个内角,解题关键是掌握正弦定理“边化角”和余弦二倍角公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 7.已知为不共线的两个单位向量,且在上的投影为,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 分析】 由已知得到,进一步得到,再代入中计算即可. 【详解】设的夹角为,由已知,,,, 所以, 所以. 故选:D 【点睛】本题考查向量模的计算,涉及到向量的投影,考查学生的数学运算能力,是一道容易题. 8.直线被圆截得最大弦长为( ) A. B. C. 3 D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先求出圆心到直线的距离,再利用垂径定理与勾股定理建立关系即可得到答案. 【详解】由已知,圆的标准方程为,圆心为,半径, 圆心到直线的距离,解得, 所以弦长为,因为, - 26 - 所以,所以弦长, 当即时,弦长有最大值. 故选:D 【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,涉及到垂径定理,考查学生的数学运算能力,是一道中档题. 9.函数图象大致为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 分析】 由可排除A、D;再利用导函数判断在上的单调性,即可得出结论. 【详解】因为,故排除A、D; , 令, 在是减函数,, 在是增函数, , - 26 - 存在,使得, 单调递减, 单调递增, 所以选项B错误,选项C正确. 故选:C 【点睛】本题考查由解析式选择函数图象的问题,利用导数研究函数单调性是解题的关键,考查学生逻辑推理能力,是一道中档题. 10.已知抛物线的焦点为,是抛物线上一点,过作抛物线准线的垂线,垂足为,若,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 根据题意画出图形,由,结合图象,根据抛物线定义,数学结合,即可求得答案. 【详解】求,不妨设 根据题意画出图形:如图 为抛物线准线,过作垂线,交点为 ,设(),可得 根据抛物线定义可知, - 26 - 又,可得 在和 解得 ,故点横坐标为 故: 故选:D. 【点睛】本题主要考查了求抛物线上点的坐标问题,解题关键是掌握抛物线定义,数形结合,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 11.春秋以前中国已有“抱瓮而出灌”的原始提灌方式,使用提水吊杆——桔槔,后发展成辘轳.19世纪末,由于电动机的发明,离心泵得到了广泛应用,为发展机械提水灌溉提供了条件.图形如图所示为灌溉抽水管道在等高图的上垂直投影,在A处测得B处的仰角为37度,在A处测得C处的仰角为45度,在B处测得C处的仰角为53度,A点所在等高线值为20米,若BC管道长为50米,则B点所在等高线值为( )(参考数据) - 26 - A. 30米 B. 50米 C. 60米 D. 70米 【答案】B 【解析】 【分析】 设,则,,,再由建立方程即可得到答案. 【详解】由题意,作出示意图如图所示, 由已知,,,,, 设,则, ,, 所以由,得,解得,又A点所在等高线值为20米, 故B点所在等高线值为米. 故选:B 【点睛】本题考查解三角形的实际应用,读懂题意,弄清题中数据是代表什么是本题解题关键,考查学生的数学运算能力,是一道中档题. 12.已知函数在区间上有且仅有2个最小值点,下列判断:①在上有2个最大值点;②在上最少3个零点,最多4个零点;③;④在上单调递减.其中所有正确判断的序号是( ) - 26 - A. ④ B. ③④ C. ②③④ D. ①②③ 【答案】A 【解析】 【分析】 因为函数在区间上有且仅有2个最小值点,画出函数图象,结合函数图象,逐项判断,即可求得答案. 【详解】是定义域为 在上有且仅有2个最小值点 解得: 故③错误; 当时,由 可得: 由图象可知此时有个最大值 故①错误; 当时,由 - 26 - 可得 由图象可知此时有零点 故②错误; 当时 可得: 此时单调减函数, 故④正确. 综上所述,正确④ 故选:A 【点睛】本题的解题关键是掌握正弦函数图象特征,整体法求零点的方法,考查了分析能力和计算能力,属于难题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分. 13.若变量x,y满足约束条件,则目标函数的最大值为________. 【答案】3 【解析】 【分析】 因为约束条件,可化简为:,画岀可行域,目标函数,变形为,即可求得答案. 【详解】 - 26 - 化简为: 画岀可行域和目标函数,如图: 目标函数,变形为 联立,解得,即点 当过与点时,在轴截距最大 目标函数的最大值为: 故答案为:. 【点睛】线性规划问题,关键是根据所给的约束条件准确地画岀可行域和目标函数.在平面区域中,求线性目标函数的最优解,要注意分析线性目标函数所表示的几何意义,从而确定目标函数在何处取得最优解. 14.已知函数,,则的最小值为________. 【答案】 【解析】 【分析】 函数,,可得:,即,求得值,根据均值不等式,即可求得最小值. 【详解】函数, ,可得: - 26 - 故:,且 根据均值不等式: 当且仅当取等号 的最小值为: 故答案为: 【点睛】本题考查了根据均值不等式求最值问题,解题关键是掌握均值不等式求最值的方法,在使用均值不等式求最值时,要注意验证等号是否成立,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 15.已知,分别是双曲线的左、右焦点,以为直径的圆与双曲线的渐近线的一个公共点为,若,则双曲线的离心率为________. 【答案】 【解析】 【分析】 先根据条件得到圆的方程以及渐近线方程,联立求出点的坐标,根据,求出,之间的关系,进而求出离心率即可. 【详解】以为直径的圆的圆心是,半径为:; 故圆的标准方程为: 又双曲线的其中一条渐近线方程为: 不妨设在第一象限 联立可得: , 根据两点间距离公式可得: - 26 - 故: 可得: ,即 双曲线的离心率为: 故答案为: 【点睛】本题主要考查了求双曲线的离心率问题,解题关键是掌握双曲线离心率定义,根据所给条件,求出关系式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 16.已知四棱锥的底面ABCD是边长为3的正方形,平面ABCD,,E为PD中点,过EB作平面分别与线段PA、PC交于点M,N,且,则________;四边形EMBN的面积为________. 【答案】 (1). (2). 【解析】 【分析】 延伸平面,交所在的平面于,即平面平面,可得,在三角形和中,利用平面几何三角形全等和平行线中的比例关系可得;至于四边形EMBN的面积,连接,,可证明,求出 的长度,通过面积公式可得答案. 【详解】 - 26 - 延伸平面,交所在的平面于,即平面平面, 又平面平面, ,即三点共线, 又,由线面平行的性质定理可得, 则,即, 点为的中点,又E为PD中点, 则, , ,又, ,则, 过作交于点, , 则, ; 连接, 由同理可得, , 又平面ABCD,平面ABCD, ,又, 面,又面, ,, , , 又, 所以四边形EMBN的面积为. - 26 - 故答案为:;. 【点睛】 本题考查空间线面平行的判定和性质,考查空间线面垂直的判定和性质,关键是利用线面平行的性质合理作出图像,考查学生的作图能力和计算能力,是中档题. 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.甲、乙两位战士参加射击比赛训练.从若干次预赛成绩中随机抽取8次,记录如下: 甲82 81 79 78 95 88 93 84 乙92 95 80 75 83 80 90 85 (1)用茎叶图表示这两组数据,并分别求两组数据的中位数; (2)现要从中选派一人参加射击比赛,从统计学的角度考虑,你认为选派哪位战士参加合适?请说明理由. 【答案】(1)茎叶图见解析,甲的中位数83,乙的中位数84;(2)派甲参赛比较合适,理由见解析. 【解析】 【分析】 (1)将成绩的十位数作为茎,个位数作为叶,可得茎叶图,根据数的大小可得中位数; - 26 - (2)计算甲与乙的平均数与方差,即可求得结论. 【详解】(1)作出茎叶图如图: 从茎叶图中得出甲的中位数为, 而乙的中位数为; (2), , , , ,, 甲的成绩较稳定,派甲参赛比较合适. 【点睛】本题考查茎叶图,考查平均数与方差的计算,考查学生的计算能力,属于基础题. 18.已知等差数列的公差为,前n项和为,且满足____________.(从①);②成等比数列;③,这三个条件中任选两个补充到题干中的横线位置,并根据你的选择解决问题) (I)求; (Ⅱ)若,求数列的前n项和. 【答案】(I)选择①②、①③、②③条件组合,均得﹔(Ⅱ) 【解析】 【分析】 (I)先将①②③条件简化,再根据选择①②、①③、②③条件组合运算即可; - 26 - (Ⅱ),利用错位相减法计算即可. 【详解】(I)①由,得,即; ②由,,成等比数列,得,,即﹔ ③由,得,即; 选择①②、①③、②③条件组合,均得、,即﹔ (Ⅱ)由(I)得, 所以, , 两式相减得:, 得. 【点晴】本题考查等差数列、等比数列的综合计算问题,涉及到基本量的计算,错位相减法求数列的和,考查学生的数学运算能力,是一道容易题. 19.如图所示,四棱柱,底面ABCD是以AB,CD为底边的等腰梯形,且,,. (1)求证:平面平面ABCD; (2)若,求三棱锥的体积. - 26 - 【答案】(1)证明见解析;(2). 【解析】 【分析】 (1)在中,利用余弦定理求出,可得,再加上,可得平面,进而可得平面平面ABCD; (2)取BD的中点O,由(1)可得出面ABCD,通过平面ABCD,得,代入条件可得答案. 【详解】(1)中,,,, 则, , 即,又,, 平面, 又面ABCD,所以平面平面ABCD. (2)取BD的中点O,由于,所以, 由(1)可知平面面ABCD,而平面面, 平面,故面ABCD. 因为,,则, 因为平面ABCD, 所以 . - 26 - 【点睛】 本题考查面面垂直的证明,考查锥体体积的计算,关键是利用线线平行转换锥体的顶点求体积,是中档题. 20.已知函数. (1)讨论在区间上的单调性; (2)若恒成立,求实数a最大值.(e为自然对数的底) 【答案】(1)见解析;(2). 【解析】 【分析】 (1)求得,分,,讨论,可得在区间上的单调性; (2)将恒成立转化为恒成立,令,求导可得,可得,利用导数研究函数的单调性,以及,可得实数a的最大值. 【详解】(1)由已知, 时,﹔时,, ①当时,在上单调递增; ②当时,在上单调递减,上单调递增; ③当时,在的单调递减; (2)由已知恒成立, 令,则, - 26 - 由(1)知:在上单调递减,在上单调递增, 则,即 整理得, 令,恒成立,即在R上单调递增, 而,, 所以,即a的最大值为. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性及最值,将恒成立问题转化为最值问题是关键,考查学生的转化能力及计算能力,是中档题. 21.已知椭圆,过点的两条不同的直线与椭圆E分别相交于A,B和C,D四点,其中A为椭圆E的右顶点. (1)求以AB为直径的圆的方程; (2)设以AB为直径的圆和以CD为直径的圆相交于M,N两点,探究直线MN是否经过定点,若经过定点,求出定点坐标;若不经过定点,请说明理由. 【答案】(1);(2)经过定点,. 【解析】 【分析】 (1)由已知得AB方程:,与椭圆方程联立可求出,则可求出以AB为直径的圆的圆心和半径,进而可求出圆的方程; (2)当CD斜率存在时,并设CD方程:,与椭圆方程联立,通过根与系数的关系可得以CD为直径的圆方程,将其与以AB为直径的圆的方程作差,可得直线MN的方程,进而可得直线MN过的定点,当CD斜率不存在时,直线MN也过的定点,进而可得答案. 【详解】(1)由已知,则,故AB方程:, - 26 - 联立直线AB与椭圆方程,消去y可得:,得,即, 从而以AB为直径的圆的圆心为,半径为, 所以圆的方程为, 即.; (2)①当CD斜率存在时,并设CD方程:, 设, 由,消去y得:, 故,, 从而, , 而以CD为直径的圆方程为:, 即①, 且以AB为直径的圆方程为②, ②-①得直线, 即 整理得, 可得:, 因为AB与 CD两条直线互异,则, 即, - 26 - 令,解得,即直线MN过定点; ②当CD斜率不存在时,CD方程:,知,, 则以CD为直径的圆为, 而以AB为直径的圆方程, 两式相减得MN方程:,过点; 综上所述,直线MN过定点. 【点睛】本题考查椭圆的几何性质以及直线与椭圆的位置关系,考查韦达定理的应用,注意两圆公共弦的求解以及已知直径求圆的方程的方法,是中档题. (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,则按所做的第一题计分. 选修4-4:坐标系与参数方程 22.平面直角坐标系xOy中,抛物线E顶点在坐标原点,焦点为.以坐标原点为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系. (Ⅰ)求抛物线E极坐标方程; (Ⅱ)过点倾斜角为的直线l交E于M,N两点,若,求. 【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)或. 【解析】 【分析】 (Ⅰ)由已知,利用代入即可; (Ⅱ)设过点A的直线l参数方程为(t为参数)代入中得到根与系数的关系,再由,利用直线参数方程的几何意义解决. 【详解】(Ⅰ)由题意抛物线E的焦点为,所以标准方程为, - 26 - 故极坐标方程为﹔ (Ⅱ)设过点A的直线l参数方程为(t为参数), 代入,化简得,设所对的参数分别为 , 则,, 且 由,A在E内部,知, 得或, 所以,当时,解得, 当时,解得 所以或. 【点晴】本题考查普通方程与极坐标方程的互化,以及直线的参数方程的几何意义解决线段长度等问题,考查学生的数学运算能力,是一道容易题. 选修4-5:不等式选讲 23.已知,. (Ⅰ)当时,求不等式的解集; (Ⅱ)求证:. 【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)证明见解析. 【解析】 【分析】 - 26 - (Ⅰ)当时,不等式为,平方转化为解不等式即可; (Ⅱ)利用绝对值三角不等式即可证明. 【详解】(Ⅰ)当时,不等式为,平方得, 则,得,即或, 所以,所求不等式的解集; (Ⅱ)因为 , 又, 所以,不等式得证. 【点晴】本题考查解绝对值不等式以及利用绝对值三角不等式证明不等式,考查学生的数学运算能力,逻辑推理能力,是一道容易题. - 26 - - 26 -查看更多