【2020年高考数学预测题、估测题】天津市试卷(文史类)2【附详细答案和解析_可编辑】
【2020年高考数学预测题、估测题】天津市试卷(文史类)2【附详细答案和解析 可编辑】
真水无香陈 tougao33
学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________
一、 选择题 (本题共计 10 小题 ,每题 5 分 ,共计50分 , )
1. 已知全集U=R,集合A={x|x<1},B={x|-1≤x≤2},则(∁UA)∩B=( )
A.{x|1
b”是“a2(a-b)>0”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
4. 已知实数x∈[0, 12],执行如图所示的程序框图,则输出的x不小于55的概率为( )
A.14 B.12 C.34 D.45
5. 已知a=log20.2,b=20.2,c=0.20.3,则( )
A.a0)的焦点F作倾斜角为60∘的直线l,若直线l与抛物线在第一象限的交点为A,并且点A也在双曲线x2a2-y2b2=1(a>0, b>0)的一条渐近线上,则双曲线的离心率为( )
A.13 B.213 C.233 D.5
7. 若cosα+sinα=tanα(0<α<π2),则α∈( )
A.(0,π6) B.(π6,π4) C.(π4,π3) D.(π3,π2)
8. 已知函数f(x)=log2x,02,若函数g(x)=f(x)-a有4个不同的零点x1,x2,x3,x4x10,则(x+y)(1x+4y)的最小值为( )
A.6 B.7 C.8 D.9
10. 在正方形ABCD中,设AB→=a→,AD→=b→,已知E,F,G分别是AB,DE,CF的中点,则EG→=( )
A.18a→+23b→ B.18a→-34b→ C.14a→+12b→ D.18a→+34b→
二、 填空题 (本题共计 4 小题 ,每题 5 分 ,共计20分 , )
11. 已知复数玄满足|z+2-2i|=1,则z-2-2i的最小值为________(i是虚数单位).
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12. 不等式-3x2+x+2>0的解集为________.
13. 曲线y=(x2+x)lnx在点(1, 0)处的切线方程为________.
14. 已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为________.
三、 解答题 (本题共计 6 小题 ,每题 12 分 ,共计72分 , )
15.
某节目邀请全国各年龄段、各个领域的诗词爱好者共同参与诗词知识比拼,“百人团”由一百多位来自全国各地的选手组成,其人数按照年龄分组统计如表:
年龄/岁
[7,20)
[20,40)
[40,80]
频数
18
54
36
(1)用分层抽样的方法从“百人团”中抽取人参加挑战,求从这三个不同年龄组中分别抽取的挑战者人数;
(2)从(1)中抽取的6人中任选2人参加一对一的对抗比赛,求这2人来自同一年龄组的概率.
16. 在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知a>b,a=5,c=6,sinB=35.
(1)求b和sinA的值;
(2)求sin(2A+π4)的值.
17. 如图,四边形ADEF为正方形,四边形ABCD为梯形,且AF⊥面ABCD,AD⊥CD,AB // CD,AB=AD=2,CD=4,M为CE的中点.
(1)求证:BM // 平面ADEF;
(2)求证:BC⊥平面BDE,并求直线CE与平面BDE所成角的正弦值.
18. 已知在等比数列{an}中,a2=2,a4a5=128,数列{bn}满足b1=1,b2=2,且{bn+12an}为等差数列.
(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;
(2)求数列{bn}的前n项和.
19. 已知椭圆C:x24+y2=1 的左、右焦点分别为 F1,F2,直线 l:mx-y-3m=0(m∈R) 与椭圆C交于M,N两点(点M在x轴的上方).
(1)若m=-1,求△MF1F2 的面积;
(2)是否存在实数m使得以线段MN为直径的圆恰好经过坐标原点O?若存在,求出m的值;若不存在,请说明理由.
20. 已知函数 fx=lnx-ax+a (a为常数)的最大值为0.
(1)求实数a的值;
(2)设函数 Fx=mx-1lnx-fx+1-3e ,当m>0 时,求证:函数 Fx 有两个不同的零点 x1,x2x1<x2,且 x2-x1b不能得到a2(a-b)>0 成立;
反过来,a2(a-b)>0 成立时,由于此时a2>0,故a>b一定成立,
故 a>b是 a2(a-b)>0 的必要不充分条件.
故选B.
4.【答案】
B
【解答】
设实数x∈[0, 12],
经过第一次循环得到x=2x+1,n=2,
经过第二循环得到x=2(2x+1)+1,n=3,
经过第三次循环得到x=2[2(2x+1)+1]+1,n=4此时输出x,
输出的值为8x+7,
令8x+7≥55,得x≥6,
由几何概型得到输出的x不小于55的概率为=12-612=12.
5.【答案】
B
【解答】
此题暂无解答
6.【答案】
B
【解答】
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解:如图,
设A(x0,y0),则|AF|=2x0-p2.
又∵ |AF|=x0+p2,
∴ 2x0-p2=x0+p2,
解得x0=32p,y0=32|AF|=32⋅2p=3p.
又∵ A32p,3p在双曲线的一条渐近线上,
∴ 3p=ba⋅32p,∴ b2=43a2,
由a2+b2=c2,得a2+43a2=c2,∴ c2a2=73,
∴ 双曲线的离心率e=ca=213.
故选B.
7.【答案】
C
【解答】
cosα+sinα=2sin(α+π4),
当0<α<π2时,π4<α+π4<3π4,
则2sin(α+π4)∈(1, 2]⊂(1, 3),
∴ tanα∈(1, 3).
得α∈(π4,π3).
8.【答案】
D
【解答】
解:函数g(x)=f(x)-a有4个不同的零点,
等价于方程f(x)=a有4个不同的实根x1,x2,x3,x4,
作出函数f(x)的图象,如图所示,
由图象可得-log2x1=log2x2,x3+x4=3×2,
即x1x2=1,x3+x4=6,
所以x3+x4x1x2=6.
故选D.
9.【答案】
D
【解答】
解:∵ x>0,y>0,
∴ (x+y)(1x+4y)=5+yx+4xy≥5+2yx⋅4xy=9,
当且仅当yx=4xy即y=2x时取等号,
∴ (x+y)(1x+4y)的最小值为9.
故选D.
10.【答案】
D
【解答】
解:由几何图形可知:
EG→=EF→+FG→=12ED→+12FC→
=12EA→+AD→+1212EA→+AD→+DC→
=12-12AB→+AD→+14-12AB→+AD→+12AB→
=18AB→+34AD→=18a→+34b→.
故选D.
二、 填空题 (本题共计 4 小题 ,每题 5 分 ,共计20分 )
11.【答案】
3
【解答】
解:已知复数z满足|z+2-2i|=|z-(-2+2i)|=1,
所以复数z在复平面内对应的点的轨迹是以(-2,2)为圆心,1为半径的圆,
因为|z-2-2i|=|z-(2+2i)|表示复数z在复平面内对应的点到点(2,2)的距离,即圆上的点到点(2,2)的距离,
所以最小点为圆心到点(2,2)的距离减去半径,
则|z-2-2i|的最小值为3.
故答案为:3.
12.【答案】
x-230,得3x2-x-2<0,
∴ (3x+2)(x-1)<0,
∴ -23b,
故由sinB=35,可得cosB=45.
由已知及余弦定理,
得b2=a2+c2-2accosB=13.
所以b=13.
由正弦定理asinA=bsinB
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,
得sinA=asinBb=31313.
(2)由(1)及ab,
故由sinB=35,可得cosB=45.
由已知及余弦定理,
得b2=a2+c2-2accosB=13.
所以b=13.
由正弦定理asinA=bsinB,
得sinA=asinBb=31313.
(2)由(1)及a0 ,所以 yM=3+225 ,
所以△MF1F2 的面积为12|F1F2|×yM=12×23×3+225=3+265.
(2)假设存在实数m使得以线段MN为直径的圆恰好经过坐标原点,
则有OM⊥ON,设M(x1,y1),N(x2,y2)
联立x24+y2=1,mx-y-3m=0,
消去y得 (4m2+1)x2-83m2x+12m2-4=0(*),
则x1+x2=83m24m2+1,x1x2=12m2-44m2+1.
由OM⊥ON,得OM→⋅ON→=0,
所以 x1x2+y1y2=0 ,即m2(x1-3)(x2-3)+x1x2=0,
整理得 (m2+1)x1x2-3m2(x1+x2)+3m2=0,
所以 (m2+1)12m2-44m2+1-3m283m24m2+1+3m2=0,解得m=±21111.
经检验m=±21111时,(*)中Δ>0,
所以存在实数m=±21111,使得以线段MN为直径的圆恰好经过坐标原点O.
【解答】
解:(1)设椭圆的半焦距为c,因为a2=4,b2=1,c2=a2-b2=3 ,
所以 c=3 ,|F1F2|=23,
当m=-1时,直线l:x+y-3=0,
联立x24+y2=1,x+y-3=0,
化简得5y2-23y-1=0,解得 y=3-225或y=3+225 ,
又点 M在x轴的上方,所以 yM>0 ,所以 yM=3+225 ,
所以△MF1F2 的面积为12|F1F2|×yM=12×23×3+225=3+265.
(2)假设存在实数m使得以线段MN为直径的圆恰好经过坐标原点,
则有OM⊥ON,设M(x1,y1),N(x2,y2)
联立x24+y2=1,mx-y-3m=0,
消去y得 (4m2+1)x2-83m2x+12m2-4=0(*),
则x1+x2=83m24m2+1,x1x2=12m2-44m2+1.
由OM⊥ON,得OM→⋅ON→=0,
所以 x1x2+y1y2=0 ,即m2(x1-3)(x2-3)+x1x2=0,
整理得 (m2+1)x1x2-3m2(x1+x2)+3m2=0,
所以 (m2+1)12m2-44m2+1-3m283m24m2+1+3m2=0,解得m=±21111.
经检验m=±21111时,(*)中Δ>0,
所以存在实数m=±21111,使得以线段MN为直径的圆恰好经过坐标原点O.
20.【答案】
解:(1) f'x=1-axx ,
当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增 ,无最大值;
当a>0时,fxmax=f1a=ln1a-1+a ,
令其为 ga,则 g'a=a-1a.
所以g(a)在(0, 1)上单调递减,在(1, +∞)上单调递增,
又因为 g1=0 ,
所以 a=1.
(2)∵ F(x)=m(x-1)lnx-lnx+x-3e,
F'(x)=m(lnx+1+-1x)-1x+1,
∴ F″(x)=mx+m+1x2>0,
∴ F'(x)单调递增,
又∵ F'(1)=0
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,
∴ F(x)在(0, 1)上单调递减,在(1, +∞)上单调递增,
又∵ F(1)<0,
∴ 存在x1∈(0, 1),x2∈(1, +∞),
又∵ F(1e)=m(1-1e)+1-2e>0,
F(e)=m(e-1)+e2-e-3e>0,
∴ x1>1e,x20时,fxmax=f1a=ln1a-1+a ,
令其为 ga,则 g'a=a-1a.
所以g(a)在(0, 1)上单调递减,在(1, +∞)上单调递增,
又因为 g1=0 ,
所以 a=1.
(2)∵ F(x)=m(x-1)lnx-lnx+x-3e,
F'(x)=m(lnx+1+-1x)-1x+1,
∴ F″(x)=mx+m+1x2>0,
∴ F'(x)单调递增,
又∵ F'(1)=0,
∴ F(x)在(0, 1)上单调递减,在(1, +∞)上单调递增,
又∵ F(1)<0,
∴ 存在x1∈(0, 1),x2∈(1, +∞),
又∵ F(1e)=m(1-1e)+1-2e>0,
F(e)=m(e-1)+e2-e-3e>0,
∴ x1>1e,x2
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