【2020年高考数学预测题、估测题】浙江省试卷2【附详细答案和解析、可编辑】
【2020年高考数学预测题、估测题】浙江省试卷2【附详细答案和解析、可编辑】
真水无香 tougao33
学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________
一、 选择题 (本题共计 10 小题 ,每题 4 分 ,共计40分 , )
1. 已知集合M={x|y=1-x2},N={x|-2
0,b>0)的焦距为2c,直线l过点2a3,0且与双曲线C的一条渐近线垂直.以双曲线C的右焦点为圆心,半焦距为半径的圆Ω与直线l交于M,N两点.若|MN|=423c,则双曲线C的渐近线C方程为( )
A. y=±2x B. y=±3x C. y=±2x D. y=±4x
3. 若变量x,y满足约束条件x+y-1≤0,x-y+3≤0,x+2≥0, 则yx的最大值是( )
A.-13 B.-12 C.-2 D.-32
4. (武汉2月调研)某四棱锥的三视图如图所示,其中正视图是斜边为2的等腰直角三角形,侧视图和俯视图均为边长为1的正方形,则该四棱锥的高为( )
A.22 B.1 C.2 D.3
5. 已知平面α、β和直线l1、l2,且α∩β=l2,且“l1 // l2”是“l1 // α,且l1 // β”的( )
A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
6. 函数f(x)=1-2|x|-1lnx2的部分图象大致是( )
A. B.
C. D.
7. 设随机变量X的分布列为P(X=k)=k15,k=1,2,3,4,5,则P(12b>0)恒过定点A(1, 2),则椭圆的中心到准线的距离的最小值________.
16. 设函数f(x)=(x+2)2+sinxx2+4的最大值为M,最小值为m,则M+m=________.
17. 已知正方形ABCD的边长为1.当每个λi(i=1, 2, 3, 4, 5, 6)取遍±1时,|λ1AB→+λ2BC→+λ3CD→+λ4DA→+λ5AC→+λ6BD→|的最小值是________,最大值是________.
三、 解答题 (本题共计 5 小题 ,每题 14 分 ,共计70分 , )
18. 设函数f(x)=sinx,x∈R.
(Ⅰ)已知θ∈[0, 2π),函数f(x+θ)是偶函数,求θ的值;
(Ⅱ)求函数y=[f(x+π12)]2+[f(x+π4)]2的值域.
19. 如图,在三棱锥A-BCD中,AD=DC=2,AD⊥DC,AC=CB,AB=4,平面ADC⊥平面ABC,M为AB的中点.
(Ⅰ)求证:BC⊥平面ADC;
(Ⅱ)求点A到平面DMC的距离.
20. 设曲线y=xn+1(n∈N*)在点(1, 1)处的切线与 x 轴交于点An(xn, 0),设an=x1x2...xn.
(1)求数列{an}的通项公式;
(2)求数列{1an}的前n项和Sn.
21. 已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,过点F,斜率为1的直线与抛物线C交于点A,B,且|AB|=8.
(1)求抛物线C的方程;
(2)过点Q(1, 1)作直线交抛物线C于不同于R(1, 2)的两点D、E,若直线DR,ER分别交直线l:y=2x+2于M,N两点,求|MN|取最小值时直线DE的方程.
22.
函数f(x)=(n-mlnx)x1n,其中n∈N*,x∈(0,+∞).
(1)当n=2时,f(x)在[1,e]上单调递减,求实数m的取值范围;
(2)当m=1时,
①n为定值,求f(x)的最大值;
②若n=2,lna≥1,求证:对任意k>0,直线y=-kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点.
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参考答案与试题解析
【2020年高考数学预测题、估测题】浙江省试卷2【附详细答案和解析、可编辑】
一、 选择题 (本题共计 10 小题 ,每题 4 分 ,共计40分 )
1.【答案】
C
【解答】
解:M={x|y=1-x2}={x|1-x2≥0}={x|-1≤x≤1},
N={x|2b>0)恒过定点A(1, 2),
∴ 1a2+4b2=1
∴ b2+4a2=a2b2
∴ 5a2-c2=a2(a2-c2)
∴ 5a2-(ta2)2=a2[a2-(ta2)2]
∴ t2a4-(t2+1)a2+5=0
∴ △=(t2+1)2-20t2≥0时,方程有解
∴ t2-25t+1≥0
∴ t≥5+2,或0b>0)恒过定点A(1, 2),
∴ 椭圆的中心到准线x=a2c>1
∴ 椭圆的中心到准线的距离的最小值5+2
16.【答案】
2
【解答】
函数f(x)=(x+2)2+sinxx2+4
=x2+4+4x+sinxx2+4=1+4x+sinxx2+4,
由g(x)=4x+sinxx2+4,定义域为R,
可得g(-x)+g(x)=-4x-sinxx2+4+4x+sinxx2+4=0,
可得g(x)为奇函数,
由奇函数的图象关于原点对称,
可得g(x)的最大值a与最小值b的和为0,
则M+m=a+1+b+1=(a+b)+2=2.
17.【答案】
0,25
【解答】
正方形ABCD的边长为1,可得AB→+AD→=AC→,BD→=AD→-AB→,
AB→⋅AD→=0,
|λ1AB→+λ2BC→+λ3CD→+λ4DA→+λ5AC→+λ6BD→|
=|λ1AB→+λ2AD→-λ3AB→-λ4AD→+λ5AB→+λ5AD→+λ6AD→-λ6AB→|
=|(λ1-λ3+λ5-λ6)AB→+(λ2-λ4+λ5+λ6)AD→|
=(λ1-λ3+λ5-λ6)2+(λ2-λ4+λ5+λ6)2,
由于λi(i=1, 2, 3, 4, 5, 6)取遍±1,
可得λ1-λ3+λ5-λ6=0,λ2-λ4+λ5+λ6=0,可取λ5=λ6=1,λ1=λ3=1,λ2=-1,λ4=1,
可得所求最小值为0;
由λ1-λ3+λ5-λ6,λ2-λ4+λ5+λ6的最大值为4,可取λ2=1,λ4=-1,λ5=λ6=1,λ1=1,λ3=-1,
可得所求最大值为25.
三、 解答题 (本题共计 5 小题 ,每题 14 分 ,共计70分 )
18.【答案】
(1)由f(x)=sinx,得
f(x+θ)=sin(x+θ),
∵ f(x+θ)为偶函数,∴
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θ=π2+kπ(k∈Z),
∵ θ∈[0, 2π),∴ θ=π2或θ=3π2,
(2)y=[f(x+π12)]2+[f(x+π4)]2
=sin2(x+π12)+sin2(x+π4)
=1-cos(2x+π6)2+1-cos(2x+π2)2
=1-12(cos2xcosπ6-sin2xsinπ6-sin2x)
=34sin2x-34cos2x+1
=32sin(2x-π6)+1,
∵ x∈R,∴ sin(2x-π6)∈[-1,1],
∴ y=32sin(2x-π6)+1∈[1-32,1+32],
∴ 函数y=[f(x+π12)]2+[f(x+π4)]2的值域为:[1-32,1+32].
【解答】
(1)由f(x)=sinx,得
f(x+θ)=sin(x+θ),
∵ f(x+θ)为偶函数,∴ θ=π2+kπ(k∈Z),
∵ θ∈[0, 2π),∴ θ=π2或θ=3π2,
(2)y=[f(x+π12)]2+[f(x+π4)]2
=sin2(x+π12)+sin2(x+π4)
=1-cos(2x+π6)2+1-cos(2x+π2)2
=1-12(cos2xcosπ6-sin2xsinπ6-sin2x)
=34sin2x-34cos2x+1
=32sin(2x-π6)+1,
∵ x∈R,∴ sin(2x-π6)∈[-1,1],
∴ y=32sin(2x-π6)+1∈[1-32,1+32],
∴ 函数y=[f(x+π12)]2+[f(x+π4)]2的值域为:[1-32,1+32].
19.【答案】
(Ⅰ)证明:∵ AD=DC=2且AD⊥DC,
∴ AC=CB=22,又AB=4,
满足AC2+BC2=AB2,∴ BC⊥AC.
∵ 平面ABC⊥平面ADC,BC⊂平面ABC,
平面ABC∩平面ADC=AC,
∴ BC⊥平面ADC.
(Ⅱ)解:如图,取AC的中点N,连结MN,DN,
在Rt△ADC中,DN⊥AC且DN=2,
又平面ABC⊥平面ADC,
∴ DN⊥平面ABC.
在△ABC中,MN//BC且MN=12BC=2,
由(Ⅰ)知BC⊥平面ADC,
则MN⊥平面ADC,
又∵ DN⊂平面ADC,∴ MN⊥DN,
∴ DM=DN2+MN2=2.
在△ABC中,AC=BC=22,AB=4,
∴ CM=2,∴ S△DMC=34×4=3.
设点A到平面DMC的距离为h,
则由V三棱锥A-DMC=V三棱锥D-AMC,
得13×S△DMC×h=13×S△AMC×DN,
解得h=263,
∴ 点A到平面DMC的距离为263.
【解答】
(Ⅰ)证明:∵ AD=DC=2且AD⊥DC,
∴ AC=CB=22
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,又AB=4,
满足AC2+BC2=AB2,∴ BC⊥AC.
∵ 平面ABC⊥平面ADC,BC⊂平面ABC,
平面ABC∩平面ADC=AC,
∴ BC⊥平面ADC.
(Ⅱ)解:如图,取AC的中点N,连结MN,DN,
在Rt△ADC中,DN⊥AC且DN=2,
又平面ABC⊥平面ADC,
∴ DN⊥平面ABC.
在△ABC中,MN//BC且MN=12BC=2,
由(Ⅰ)知BC⊥平面ADC,
则MN⊥平面ADC,
又∵ DN⊂平面ADC,∴ MN⊥DN,
∴ DM=DN2+MN2=2.
在△ABC中,AC=BC=22,AB=4,
∴ CM=2,∴ S△DMC=34×4=3.
设点A到平面DMC的距离为h,
则由V三棱锥A-DMC=V三棱锥D-AMC,
得13×S△DMC×h=13×S△AMC×DN,
解得h=263,
∴ 点A到平面DMC的距离为263.
20.【答案】
曲线f(x)=xn+1(n∈N*),可得f'(x)=(n+1)xn,f'(1)=n+1,∴ 切线方程为:y-1=(n+1)(x-1),
即:y=(n+1)x-n,
令y=0,可得x=nn+1,An=(nn+1, 0),
∴ an=12*23*34⋯nn+1=1n+1,
由(1)可知:1an=n+1,∴ 数列{1an}是等差数列,首项为2,公差为:1,
数列{1an}的前n项和Sn=n(2+n+1)2=n2+3n2.
【解答】
曲线f(x)=xn+1(n∈N*),可得f'(x)=(n+1)xn,f'(1)=n+1,∴ 切线方程为:y-1=(n+1)(x-1),
即:y=(n+1)x-n,
令y=0,可得x=nn+1,An=(nn+1, 0),
∴ an=12*23*34⋯nn+1=1n+1,
由(1)可知:1an=n+1,∴ 数列{1an}是等差数列,首项为2,公差为:1,
数列{1an}的前n项和Sn=n(2+n+1)2=n2+3n2.
21.【答案】
抛物线y2=2px的焦点为F(p2, 0),
直线方程为:y=x-p2,
代入y2=2px(p>0)中,消去y得:x2-3px+p24=0,
设A(x1, y1),B(x2, y2),则有x1+x2=3p;
由|AB|=8,得x1+x2+p=8,即3p+p=8,解得p=2,
所以抛物线C的方程为:y2=4x;
设D(x1, y1),E(x2, y2),直线DE的方程为x=m(y-1)+1,m≠0,
如图所示,由x=m(y-1)+1y2=4x ,
消去x,整理得:y2-4my+4(m-1)=0,
∴ y1+y2=4m,y1⋅y2=4(m-1),
设直线DR的方程为y=k1(x-1)+2,
由y=k1(x-1)+2y=2x+2 ,解得点M的横坐标xM=k1k1-2,
又k1=y1-2x1-1=4y1+2,
∴ xM=k1k1-2=-2y1,
同理点N的横坐标xN=-2y2,
|y2-y1|=(y1+y2)2-4y1y2=4m2-m+1,
∴ |MN|=5|xM-xN|=5|-2y1+2y2|=25|y2-y1y1y2|=85⋅m2-m+14|m-1|=25⋅m2-m+1|m-1|,
令m-1=t,t≠0,则m=t+1,
∴ |MN|=25⋅t2+t+1t2=25⋅(1t)2+1t+1=25⋅(1t+12)2+34≥25⋅34=15,
所以当t=-2,即m=-1时,|MN|
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取最小值为15,
此时直线DE的方程为x+y-2=0.
【解答】
抛物线y2=2px的焦点为F(p2, 0),
直线方程为:y=x-p2,
代入y2=2px(p>0)中,消去y得:x2-3px+p24=0,
设A(x1, y1),B(x2, y2),则有x1+x2=3p;
由|AB|=8,得x1+x2+p=8,即3p+p=8,解得p=2,
所以抛物线C的方程为:y2=4x;
设D(x1, y1),E(x2, y2),直线DE的方程为x=m(y-1)+1,m≠0,
如图所示,由x=m(y-1)+1y2=4x ,
消去x,整理得:y2-4my+4(m-1)=0,
∴ y1+y2=4m,y1⋅y2=4(m-1),
设直线DR的方程为y=k1(x-1)+2,
由y=k1(x-1)+2y=2x+2 ,解得点M的横坐标xM=k1k1-2,
又k1=y1-2x1-1=4y1+2,
∴ xM=k1k1-2=-2y1,
同理点N的横坐标xN=-2y2,
|y2-y1|=(y1+y2)2-4y1y2=4m2-m+1,
∴ |MN|=5|xM-xN|=5|-2y1+2y2|=25|y2-y1y1y2|=85⋅m2-m+14|m-1|=25⋅m2-m+1|m-1|,
令m-1=t,t≠0,则m=t+1,
∴ |MN|=25⋅t2+t+1t2=25⋅(1t)2+1t+1=25⋅(1t+12)2+34≥25⋅34=15,
所以当t=-2,即m=-1时,|MN|取最小值为15,
此时直线DE的方程为x+y-2=0.
22.【答案】
解:(1)当n=2时,f(x)=(2-mlnx)x12,
f'(x)=(2-mlnx)12x-mxx
=2-mlnx-2m2x≤0在[1,e]上恒成立.
即2-mlnx-2m≤0在[1,e]上恒成立,
因为x∈[1,e],
所以1≤lnx≤2,
所以m≥2lnx+2在[1,e]上恒成立,
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令φ(x)=2lnx+2,φ'(x)=-2x(lnx+2)2<0,
所以φ(x)=2lnx+2在[1, e]上单调递减,
所以φ(x)max=φ(1)=1,
所以m≥1.
cxz
【解答】
解:(1)当n=2时,f(x)=(2-mlnx)x12,
f'(x)=(2-mlnx)12x-mxx
=2-mlnx-2m2x≤0在[1,e]上恒成立.
即2-mlnx-2m≤0在[1,e]上恒成立,
因为x∈[1,e],
所以1≤lnx≤2,
所以m≥2lnx+2在[1,e]上恒成立,
令φ(x)=2lnx+2,φ'(x)=-2x(lnx+2)2<0,
所以φ(x)=2lnx+2在[1, e]上单调递减,
所以φ(x)max=φ(1)=1,
所以m≥1.
sc
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