上海市松江区2020届高三12月一模考试数学试题

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上海市松江区2020届高三12月一模考试数学试题

上海市松江区2020届高三一模数学试卷 一.填空题(本大题共12题,1-6每题4分,7-12每题5分,共54分)‎ ‎1.已知集合,,则_____‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 求解不等式化简集合A,再由交集的运算性质得答案.‎ ‎【详解】由集合A得,所以 故答案为 ‎【点睛】本题考查了交集及其运算,是基础题.‎ ‎2.若角的终边过点,则的值为_____________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由题意可得 x=4,y=﹣3,r=5,再由任意角的三角函数的定义可得 ,由诱导公式化简,代入即可求解.‎ ‎【详解】解:∵角α的终边过点P(4,﹣3),则 x=4,y=﹣3,r=5,,‎ ‎.‎ ‎【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,两点间的距离公式的应用,属于基础题.‎ ‎3.设,则______.‎ ‎【答案】1.‎ ‎【解析】‎ 分析:首先求得复数z,然后求解其模即可.‎ 详解:由复数的运算法则有:‎ ‎,‎ 则:.‎ 点睛:本题主要考查复数的运算法则,复数模的计算等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.‎ ‎4.的展开式中项的系数为_______.‎ ‎【答案】40‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据二项定理展开式,求得r的值,进而求得系数.‎ ‎【详解】根据二项定理展开式的通项式得 ‎ 所以 ,解得 ‎ 所以系数 ‎【点睛】本题考查了二项式定理的简单应用,属于基础题.‎ ‎5.已知椭圆的左、右焦点分别为、,若椭圆上的点满足,则________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据椭圆定义,得到,再由题中条件,即可得出结果.‎ ‎【详解】由题意,在椭圆中,,‎ 又,所以,因此.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题主要考查椭圆上的点到焦点的距离,熟记椭圆的定义即可,属于基础题型.‎ ‎6.若关于、的二元一次方程组无解,则实数________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据方程组无解,得到直线与直线平行,根据两直线平行的充要条件,即可求出结果.‎ ‎【详解】因为关于、的二元一次方程组无解,‎ 所以直线与直线平行,‎ 所以,解得:.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题主要考查由方程组无解求参数,熟记直线与直线平行的判定条件,灵活运用转化与化归的思想即可,属于常考题型.‎ ‎7.已知向量,,若向量∥,则实数________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先由题意,得到,根据向量共线的坐标表示,得到,求解,即可得出结果.‎ ‎【详解】因为向量,,所以,‎ 又∥,所以,即,‎ 解得:.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题主要考查由向量共线求参数,熟记向量共线坐标表示即可,属于常考题型.‎ ‎8.已知函数存在反函数,若函数的图像经过点,则函数的图像必经过点________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先由题意,得到,推出函数的图像过点,其反函数过点,求出,得到,进而可求出结果.‎ ‎【详解】因为函数的图像经过点,‎ 所以,因此,即函数的图像过点 又存在反函数,所以的图像过点,‎ 即,所以,‎ 即函数的图像必经过点.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题主要考查反函数的应用,熟记反函数的性质即可,属于常考题型.‎ ‎9.在无穷等比数列中,若,则的取值范围是________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先设等比数列的公比为,根据题意,得到且,,分别讨论,和,即可得出结果.‎ ‎【详解】设等比数列公比为,则其前项和为:,‎ 若时,,‎ 若时,, ‎ 因此且,,即,‎ 所以当时,;‎ 当时,.‎ 因此,的取值范围是.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题主要考查由等比数列的极限求参数的问题,熟记极限的运算法则,以及等比数列的求和公式即可,属于常考题型.‎ ‎10.函数的大致图像如图,若函数图像经过和两点,且和是其两条渐近线,则________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先由函数图像,得到函数关于对称,推出,化原函数为,再由函数图像所过定点,即可求出参数,得出结果.‎ ‎【详解】由图像可得:函数关于对称,‎ 所以有,即,因此,‎ 又函数图像经过和两点,‎ 所以,解得:,因此,‎ 所以.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题主要考查由函数图像求参数,熟记函数的对称性,以及待定系数法求函数解析式即可,属于常考题型.‎ ‎11.若实数,满足,,则实数的最小值为________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先由题意,根据基本不等式,得到,得出,再由,得到,根据得,令,根据题意得到,由函数单调性,得到的最值,进而可求出结果.‎ ‎【详解】因为,,所以,即,当且仅当时,取等号;因此, ‎ 又,所以,即,‎ 由得,所以,‎ 令,因为,当且仅当时取等号.‎ 所以,‎ 又易知函数在上单调递增,‎ 因此,‎ 因此.‎ 即实数的最小值为.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题主要考查由基本不等式求最值,熟记基本不等式即可,属于常考题型.‎ ‎12.记边长为1的正六边形的六个顶点分别为、、、、、,集合,在中任取两个元素、,则的概率为________‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先以的中点为坐标原点,以所在直线为轴,以的垂直平分线为轴,建立平面直角坐标系,得到各顶点坐标,列举出集合中所有元素,以及满足条件的组合,根据古典概型的概率计算公式,即可求出结果.‎ ‎【详解】以的中点为坐标原点,以所在直线为轴,以的垂直平分线为 轴,建立如图所示的平面直角坐标系,‎ 因为正六边形的边长为,‎ 所以易得:、、、、、,‎ 因此,,,,,,,,,,,,,,,,,;‎ 共个向量.‎ 因此中含有个不同的元素.‎ 又在中任取两个元素、,满足的有:与或;与或; 与或;‎ 与或;与或;与或; 与或;与或;与或;与或;与或;与或;共种选法,又由、的任意性,因此满足的情况共有:种;‎ 又在中任取两个元素、,共有种情况;‎ 因此,满足的概率为:.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题主要考查古典概型,熟记概率计算公式即可,属于常考题型.‎ 二.选择题(本大题共4题,每题5分,共20分)‎ ‎13.已知是平面的一条斜线,直线Ü,则( )‎ A. 存在唯一的一条直线,使得 B. 存在无限多条直线,使得 C. 存在唯一的一条直线,使得∥ D. 存在无限多条直线,使得∥‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据题意,作出图形,结合直线与直线,直线与平面位置关系,即可得出结果.‎ ‎【详解】因为是平面的一条斜线,直线Ü,画出图形如下:‎ 显然在平面内必存在直线与直线垂直,‎ 且平面内有无数条直线与直线平行,‎ 故存在无限多条直线,使得.‎ 故选:B ‎【点睛】本题主要考查直线与直线位置关系的判定,熟记线面,线线位置关系即可,属于常考题型.‎ ‎14.设,则“”是“、中至少有一个数大于1”的( )‎ A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据充分条件与必要条件的概念,直接判断,即可得出结果.‎ ‎【详解】若,则、中至少有一个数大于1,即“”是“、中至少有一个数大于1”的充分条件,‎ 反之,若“、中至少有一个数大于1”,则不一定大于,如:;‎ 因此,“”是“、中至少有一个数大于1”的充分不必要条件.‎ 故选:A ‎【点睛】本题主要考查命题的充分不必要条件,熟记充分条件与必要条件的概念即可,属于常考题型.‎ ‎15.若存在,使对任意的恒成立,则( )‎ A. 的最小值为 B. 的最小值为 C. 的最小值为 D. 的最小值为 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先令,由题意,得到,推出,‎ 三式相加得,根据绝对值不等式的性质定理,得到,再由题中存在,使结论成立,可得:只需,进而可得出结果.‎ ‎【详解】因为对任意的恒成立,令,‎ 则只需,即,所以,‎ 所以以上三式相加可得:,‎ 由绝对值不等式的性质定理可得:,‎ 因此只需 即.‎ 故选:B ‎【点睛】本题主要考查求最值的问题,熟记绝对值不等式的性质,以及不等式的性质即可,属于常考题型.‎ ‎16.已知集合,集合,定义为中元素的最小值,当取遍 的所有非空子集时,对应的的和记为,则( )‎ A. 45 B. 1012 C. 2036 D. 9217‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据题意先确定可能取的值为,再得到对应的个数,根据错位相减法,即可求出结果.‎ ‎【详解】因为集合,集合,为中元素的最小值,当取遍的所有非空子集,由题意可得:可能取的值为,‎ 则共有个;个;个;个;……,个;‎ 因此,‎ 所以,‎ 两式作差得 ‎,‎ 所以.‎ 故选:C ‎【点睛】本题主要考查含个元素的集合的子集的应用,以及数列的求和,熟记错位相减法求和,会求集合的子集个数即可,属于常考题型.‎ 三.解答题(本大题共5题,共14+14+14+16+18=76分)‎ ‎17.如图,圆锥的底面半径,高,点是底面直径所对弧的中点,点是母线的中点.‎ ‎(1)求圆锥的侧面积和体积;‎ ‎(2)求异面直线与所成角的大小.(结果用反三角函数表示)‎ ‎【答案】(1)侧面积,体积;(2).‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)根据圆锥的侧面积公式,以及体积公式,结合题中数据,即可得出结果;‎ ‎(2)先由题意,得到,,两两垂直,以为坐标原点,以,,所在直线为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,分别求出,,根据向量夹角公式,即可求出结果.‎ ‎【详解】(1)因为圆锥的底面半径,高,‎ 所以其母线长,‎ 因此圆锥的侧面积为;‎ 体积为:; ‎ ‎(2)由题意,易得:,,两两垂直,以为坐标原点,以,,所在直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,‎ 则,,,,‎ 又点是母线的中点,所以,‎ 因此,,‎ 记异面直线与所成角的大小为,‎ 所以,‎ 因此,异面直线与所成角的大小为.‎ ‎【点睛】本题主要考查求圆锥的侧面积与体积,以及异面直线所成的角,熟记圆锥的侧面积公式与体积公式,以及空间向量的方法求异面直线所成的角即可,属于常考题型.‎ ‎18.已知函数.‎ ‎(1)求的最大值;‎ ‎(2)在△中,内角、、所对的边分别为、、,若,、、成等差数列,且,求边的长.‎ ‎【答案】(1)最大值为1;(2).‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)先将函数解析式化简整理,得到,根据正弦函数的性质,即可得出最大值;‎ ‎(2)先由题意得到,求出;由、、成等差数列,得: ;由得,再由余弦定理,即可得出结果.‎ ‎【详解】(1)‎ ‎,‎ 由可得,因此,‎ 所以;‎ ‎(2)由得,即,‎ 又,所以,因此,所以;‎ 由、、成等差数列,可得: ;‎ 又,所以,即,‎ 由余弦定理可得:,‎ 解得:.‎ ‎【点睛】本题主要考查求正弦型函数的最大值,以及解三角形,熟记正弦函数的性质,以及余弦定理即可,属于常考题型.‎ ‎19.汽车智能辅助驾驶已得到广泛应用,其自动刹车的工作原理是用雷达测出车辆与前方障碍物之间的距离(并结合车速转化为所需时间),当此距离等于报警距离时就开始报警提醒,等于危险距离时就自动刹车,某种算法(如下图所示)将报警时间划分为4段,分别为准备时间、人的反应时间、系统反应时间、制动时间,相应的距离分别为、、、,当车速为(米/秒),且时,通过大数据统计分析得到下表(其中系数随地面湿滑成都等路面情况而变化,).‎ 阶段 ‎0、准备 ‎1、人的反应 ‎2、系统反应 ‎3、制动 时间 秒 秒 距离 米 米 ‎(1)请写出报警距离(米)与车速(米/秒)之间的函数关系式,并求时,若汽车达到报警距离时人和系统均不采取任何制动措施,仍以此速度行驶,则汽车撞上固定障碍物的最短时间(精确到0.1秒);‎ ‎(2)若要求汽车不论在何种路面情况下行驶,报警距离均小于80米,则汽车的行驶速度应限制在多少米/秒以下?合多少千米/小时?‎ ‎【答案】(1),最短时间秒(2)汽车的行驶速度应限制在米/秒,合72千米/小时 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)根据题意,得到,结合题中数据,即可得出函数关系式;再由,得到汽车撞上固定障碍物的最短时间,根据基本不等式,即可求出最值;‎ ‎(2)根据题意,得到当时,报警距离最大,推出,求解即可得出结果.‎ ‎【详解】(1)由题意:报警距离,‎ 当时,,‎ 则汽车撞上固定障碍物的最短时间为:秒;‎ ‎(2)由题意可得:,因为,‎ 所以当时,报警距离最大,‎ 因此,只需:,解得:,所以汽车的行驶速度应限制在米/秒,合72千米/小时.‎ ‎【点睛】本题主要考查函数模型的应用,以及基本不等式的应用,熟记基本不等式,以及不等关系即可,属于常考题型.‎ ‎20.设抛物线的焦点为,经过轴正半轴上点的直线交于不同的两点和.‎ ‎(1)若,求点坐标;‎ ‎(2)若,求证:原点总在以线段为直径圆的内部;‎ ‎(3)若,且直线∥,与有且只有一个公共点,问:△的面积是否存在最小值?若存在,求出最小值,并求出点的坐标,若不存在,请说明理由.‎ ‎【答案】(1);(2)证明见解析;(3)存在,最小值2,.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)由抛物线方程以及抛物线定义,根据求出横坐标,代入,即可得出点的坐标;‎ ‎(2)设,,设直线的方程是:,联立直线与抛物线方程,根据韦达定理,以及向量数量积运算,得到,推出恒为钝角,即可得结论成立;‎ ‎(3)设,则,由得,推出直线的斜率.设直线的方程为,代入抛物线方程,根据判别式等于零,得 ‎.设,则,,由三角形面积公式,以及基本不等式,即可求出结果.‎ ‎【详解】(1)由抛物线方程知,焦点是,准线方程为,‎ 设,由及抛物线定义知,,代入得,‎ 所以点的坐标或 ‎(2)设,,‎ 设直线的方程是:,‎ 联立,消去得:,由韦达定理得,‎ 所以,‎ 故恒为钝角,‎ 故原点总在以线段AB为直径的圆的内部.‎ ‎(3)设,则,‎ 因为,则,由得,故.‎ 故直线的斜率.‎ 因为直线和直线平行,设直线的方程为,代入抛物线方程 得,由题意,得.‎ 设,则,,‎ ‎,‎ 当且仅当,即时等号成立,‎ 由得,解得或(舍),‎ 所以点的坐标为,.‎ ‎【点睛】本题主要考查求抛物线上的点,以及抛物线中三角形面积的最值问题,熟记抛物线的标准方程,以及抛物线的简单性质即可,属于常考题型,但计算量较大.‎ ‎21.已知数列满足:①();②当()时,;③当()时,,记数列的前项和为.‎ ‎(1)求,,的值;‎ ‎(2)若,求的最小值;‎ ‎(3)求证:的充要条件是().‎ ‎【答案】(1),或1,或1;(2)115;(3)证明见解析.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)先根据题中条件,求出,,,再结合题意,即可得出结果;‎ ‎(2)先由题意,得到,当时,,由于,所以或,分别求出,,进而可求出结果;‎ ‎(3)先由,根据题中条件,求出,证明必要性;再由,求出,证明充分性即可.‎ ‎【详解】(1)因,,且是自然数,;‎ ‎,,且都是自然数;或;‎ ‎,,且,或.‎ ‎(2)由题意可得:,当时,‎ ‎,由于,‎ 所以或,‎ ‎,,‎ ‎,,‎ 又,‎ 所以 ‎(3)必要性:若,‎ 则:①‎ ‎②‎ ‎①②得:③‎ 由于或或,且或 只有当同时成立时,等式③才成立,‎ ‎;‎ 充分性:若,由于 所以,‎ 即,,,…,,又 所以对任意的,都有…(I)‎ 另一方面,由,‎ 所以对任意的,都有…(II)‎ ‎,‎ 由于.‎ ‎【点睛】本题主要考查数列的综合应用,熟记等差数列与等比数列的求和公式,由递推关系求通项公式的方法,以及充分条件与必要条件的概念即可,属于常考题型,难度较大.‎ ‎ ‎
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