- 2021-06-16 发布 |
- 37.5 KB |
- 26页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
新疆2020届普通高考高三第二次适应性检测文科数学 Word版含解析
新疆维吾尔自治区2020年普通高考第二次适应性检测 文科数学 (卷面分值:150分;考试时间:120分钟) 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,答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡相应位置上. 2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,写在本试卷上无效. 3.回答笫Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效. 4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回. 第Ⅰ卷 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1.已知全集,,,则集合( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先求出,再求出其补集即可. 【详解】解:因为全集,, 所以或 所以 故选:D 【点睛】本题考查了集合的并集、补集的运算,属于基础题. 2.设复数z满足,则z的虚部为( ) A. B. 2 C. D. -1 【答案】D 【解析】 【分析】 设,根据复数的运算法则,得到,解出即可. 【详解】设, ∵,∴, ∴, ∴, ∴,,则z的虚部为. 故选:D. 【点睛】本题主要考查了复数的运算和复数的概念,属于基础题. 3.在等差数列中,,其前n项和为,若,则( ) A. -4040 B. -2020 C. 2020 D. 4040 【答案】C 【解析】 【分析】 先证明是等差数列,由此求得数列的首项和公差,由此求得的值,进而求得的值. 【详解】设等差数列的前项和为,则, 所以是等差数列.因为, 所以的公差为,又, 所以是以为首项,为公差的等差数列, 所以,所以 故选:C 【点睛】本题主要考查等差数列前项和公式的理解和运用,考查等差数列基本量的计算,属于基础题. 4.设M是所在平面上的一点,,D是的中点,,则实数t的值为( ) A. B. C. 2 D. 1 【答案】B 【解析】 【分析】 由D是的中点,可得,由于,从而得,所以,可求得t的值. 【详解】解:因为D是的中点,所以, 又因为, 所以, 所以, 因为,所以, 故选:B 【点睛】此题考查了向量的平行四边形法则、向量形式的中点坐标公式,考查了推理能力和计算能力,属于中档题. 5.将甲、乙等5名交警分配到三个不同路口疏导交通,每个路口至少一人,其中一个路口3人,且甲、乙在同一路口的分配方案共有( ) A. 18种 B. 24种 C. 36种 D. 72种 【答案】A 【解析】 【分析】 由于甲乙在同一路口执勤且有一路口需3人,所以甲乙在三人组,第一步给甲乙组选一人,剩余两人为两组,第二步把三组人安排到3个路口即可. 【详解】5名交警分配到三个不同路口疏导交通,每个路口至少一人,其中一个路口3人,所以不同路口的执勤人数为, 又甲、乙在同一路口,先选一个人和甲乙组成一组有种选法,剩余两人为两组, 然后安排到3个路口共有种不同的安排方法, 故选:A 【点睛】本题主要考查了分步乘法计数原理,排列组合的应用,分组问题,属于中档题. 6.如图,在棱长为1的正方体中,点P在正方体表面上移动,且满足,则点和动点P的轨迹形成的图形的周长是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据己知条件, 判断P点在与垂直的平面上,同时又在正方体表面,得出P点轨迹,然后求解轨迹长度. 【详解】因为动点P满足, 所以动点P的轨迹为过点与直线垂直的截面与正方体的交线,就是图形中(除去点),如图, 所以点和点的轨迹形成的图形的周长即为的周长, 因为正方体的棱长为1, 所以的周长为, 故选:A 【点睛】本题主要考查直线与平面垂直的位置关系的应用,平面的基本性质,考查空间想象能力以及计算能力,属于中档题. 7.下列命题中不正确命题的个数是( ) ①已知a,b是实数,则“”是“”的充分而不必要条件; ②,使; ③,; ④若角的终边在第一象限,则的取值集合为. A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 【答案】B 【解析】 【分析】 由,可判断出①错误,由当时, 可判断出②错误,由当时,,可得到③正确,由可得,然后可判断出④正确. 【详解】因为, 所以“”是“”的必要不充分条件,故①错误 因为当时,,即,故②错误 因为当时,,所以,所以,故③正确 因为角的终边在第一象限,即,所以 当为奇数时,在第三象限, 当为偶数时,在第一象限, 所以的取值集合为,故④正确 综上:不正确命题的个数是2 故选:B 【点睛】本题考查的知识点:指对数函数的性质,三角函数的概念及其在每个象限符号特点,属于基础题. 8.《九章算术》有如下问题:“今有金棰,长五尺,斩本一尺,重四斤;斩末一尺,重二斤,问次一尺各重几何?意思是:“现在有一根金棰,长五尺,在粗的一端截下一尺,重4斤;在细的一端截下一尺,重2斤,问各尺依次重多少?”假设金棰由粗到细各尺重量依次成等比数列,则从粗端开始的第三尺的重量是( ) A. 斤 B. 斤 C. 斤 D. 3斤 【答案】A 【解析】 【分析】 此问题是一个等比数列,设首项为,则,求,根据等比数列的下标和性质计算可得. 【详解】解:依题意可得,此问题是一个等比数列,且首项为,则 因为 所以,解得或(舍去) 故选:A 【点睛】本题考查了等比数列的通项公式及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于基础题. 9.甲、乙、丙三人中,一人是董事长,一人是总经理,一人是秘书,已知:丙的年龄比秘书的大,甲的年龄和总经理不同;总经理的年龄比乙小,根据以上情况,下列判断正确的是( ) A. 甲是董事长,乙是秘书,丙是总经理 B. 甲是秘书,乙是总经理,丙是董事长 C. 甲是秘书,乙是董事长,丙是总经理 D. 甲是总经理,乙是秘书,丙是董事长 【答案】C 【解析】 【分析】 由“甲的年龄和总经理不同”和“总经理的年龄比乙小”可以推得丙是总经理,所以丙的年龄比乙小,再由“丙的年龄比秘书的大”,可知乙不是秘书,即可得出结论. 【详解】根据题意,甲和乙都不是总经理,所以丙是总经理, 因为丙的年龄比秘书的大,且比乙的年龄小, 所以乙不是秘书,乙是董事长,所以甲是秘书. 故选:C. 【点睛】本题考查推理和证明,从矛盾中逐渐找到结论是解答此类问题的常用方法,属于基础题. 10.已知函数,若且,则函数取得最大值时x的可能值为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 由得直线是函数的对称轴,可得,,对分奇偶讨论可知,根据余弦函数的最值可得结果. 【详解】因为,所以函数的图象关于直线对称, 所以,,所以,, 当为奇数时,, 此时,,不满足, 当为偶数时,, 此时,,满足, 故, 当,即,时,取得最大值1, 当时, 故选:B. 【点睛】本题考查了三角函数的对称轴、最值,考查了分类讨论思想,属于基础题. 11.已知双曲线的左、右焦点分别为,是右支上的一点,与轴交于点 ,的内切圆在边上的切点为,若,则的离心率是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 由双曲线的定义和内切圆的切线性质,圆外一点向圆引切线,则切线长相等,结合离心率公式即可得到所求的值 【详解】设的内切圆在边上的切点为,在上的切点为 则, 由双曲线的对称性可得: 由双曲线的定义可得 解得 又,即有 则离心率 故选 【点睛】本题考查了双曲线的离心率,结合了三角形内切球,由切线长定理和双曲线定义求出的值是本题的关键,综合性较强 12.已知函数,,函数,若对于任意,总存在,使得成立,则a的值为( ) A. -1 B. 1 C. -2 D. 2 【答案】D 【解析】 分析】 利用导数研究的单调性,即可求出的值域,再根据二次函数的性质可得的值域,最后根据两集合的包含关系得到不等式组,解得即可; 【详解】解:因为,, 所以 ,可得时,即在区间上单调递减;时,即在区间上单调递增; 又,,, 故 因为, 所以在上单调递减;, 所以 又因为对于任意,总存在,使得成立, 所以 所以解得所以 故选:D 【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,存在性问题的解法,属于中档题. 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.点P是内部任意一点,则的面积小于面积一半的概率为______. 【答案】 【解析】 【分析】 根据的面积小于面积一半,则点P在中位线与底边和其他两边所围成的部分,然后求得面积,代入几何概型的概率公式求解. 【详解】如图所示: DE为三角形的中为线, 因为的面积小于面积一半, 所以点P的区域是图中阴影部分, 由面积之比是相似比的平方得: 图中阴影部分是整个三角形面积的, 所以的面积小于面积一半的概率为. 故答案为: 【点睛】本题主要考查几何概型的概率求法,还考查了数形结合的思想方法,属于基础题. 14.在中,,,D为边上的点,且,,则________. 【答案】 【解析】 【分析】 利用余弦定理求出cosB,可得sinB,在△ABC中利用正弦定理可得AC. 详解】如图, ∵,,, 在△ABD中,余弦定理, ∵ ∴. 由正弦定理:, 可得:, 故答案为:. 【点睛】本题考查正余弦定理在解三角形中的应用,解题时要注意合理选择正余弦定理,属于中档题. 15.已知三棱锥的底面是以为斜边的等腰直角三角形,,,则三棱锥的外接球的球心到平面的距离是_______________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据题中给出的条件可判断出点S在底面中的射影为三角形的外心,即边AB的中点.然后再结合所给三棱锥的特点得到球心在棱锥的高上,然后即可建立方程求出,然后可得球心到平面的距离. 【详解】∵三棱锥中, ∴顶点在底面上的射影为的外心, 又是以为斜边的等腰直角三角形, ∴点为的中点. ∴平面. 如上图,设点O为三棱锥外接球的球心,则的长即为外接球的球心到平面的距离. 设球半径为,则. 由题意得,, 在中,有,即,解得, ∴, 即三棱锥的外接球的球心到平面的距离为. 故答案为: 【点睛】本题考查的是几何体外接球的问题,解答本题的关键时是确定三棱锥外接球的球心的位置,属于基础题. 16.已知椭圆的一条弦为,点P的坐标为,且 ,则弦的中点到直线的距离为_________________. 【答案】1 【解析】 【分析】 设坐标,根据在椭圆上以及条件解出纵坐标,再根据中点坐标公式得弦的中点纵坐标,最后根据点到直线距离公式得结果. 【详解】设, 因为,所以 因为在椭圆上,所以 所以, 相减得 因此弦的中点纵坐标为,其到直线的距离为 故答案为:1 【点睛】本题考查直线与椭圆位置关系以及中点坐标公式,考查基本分析求解能力,属中档题. 三、解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 17.设的内角所对的边长分别为且,. (Ⅰ)求和边长a; (Ⅱ)当取最小值时,求的面积. 【答案】(Ⅰ),.(Ⅱ) 【解析】 分析】 (Ⅰ)根据条件利用正弦定理化边为角得,再根据平方关系解得, ,回代条件得边长a,根据诱导公式得; (Ⅱ)根据余弦定理化简为一元二次函数,再根据二次函数性质求最小值,并确定等号取法,最后根据三角形面积公式得结果. 【详解】(Ⅰ)由正弦定理及与得: ,(R是的外接圆半径) 两式相除,得, 设, ∵B是的内角,∴ ∵,∴ ∴,, 将代入,得, ∴. (Ⅱ)由(Ⅰ)及余弦定理知 ∴ 当且仅当时,取得最小值. ∴ ∴最小时的面积为 【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理、三角形面积公式以及二次函数性质,考查综合分析与求解能力,属中档题. 18.如图,四棱锥的底面为平行四边形,底面, ,,,. (Ⅰ)求证:平面平面; (Ⅱ)在侧棱上是否存在点E,使与底面所成的角为45°?若存在,求的值,若不存在,请说明理由. 【答案】(Ⅰ)见解析(Ⅱ)存在点E满足要求,且. 【解析】 【分析】 (Ⅰ)推导出,,从而平面,由此能证明平面平面. (Ⅱ)假设侧棱上存在点E,使得直线与底面所成的角为45°,设,过E作交于F,可证平面,连接,可知就是直线与底面所成的角,从而计算可得; 【详解】解:(Ⅰ)在平行四边形中,,, 由余弦定理得 ∴,∴, 又底面,底面. ∴ 又,平面,平面, ∴平面 又平面 ∴平面平面 (Ⅱ)假设侧棱上存在点E,使得直线与底面所成的角为45°,设, 如图,过E作交于F, ∵底面,∴平面平面. 平面平面 ∴平面. 连接,可知就是直线与底面所成的角, ∴,∴ 易知, , ∴, ∴存在点E满足要求,且. 【点睛】本题考查面面垂直的证明,已知直线与平面所成的角求其它量,属于中档题. 19.目前,我国老年人口比例不断上升,造成日趋严峻的人口老龄化问题.2019年10月12日,北京市老龄办、市老龄协会联合北京师范大学中国公益研究院发布《北京市老龄事业发展报告(2018)》,相关数据有如下图表.规定年龄在15岁至59岁为“劳动年龄”,具备劳动力,60岁及以上年龄为“老年人”,据统计,2018年底北京市每2.4名劳动力抚养1名老年人. (Ⅰ)请根据上述图表计算北京市2018年户籍总人口数和北京市2018年的劳动力数;(保留两位小数) (Ⅱ)从2014年起,北京市老龄人口与年份呈线性关系,比照2018年户籍老年人人口年龄构成,预计到2020年年底,北京市90以上老人达到多少人?(精确到1人) (附:对于一组数据其回归直线的斜率和截距的最小二乘法估计分别为:,.,) 【答案】(Ⅰ)1374.41万人837.84万人(Ⅱ)59878人. 【解析】 【分析】 (Ⅰ)由图表数据及题意计算可得; (Ⅱ)设2014年第1年,第x年老年人口为y万人,可得如下表格;依题意设,根据所给数据求出,,求出、,即可得得到回归直线方程,再将代入计算可得; 【详解】解:(Ⅰ)2018年北京市老年人349.1万人,占户籍总人口的25.4%,所以北京市2018年户籍总人口万人; 2018年北京市“老年人”有349.1万人,每2.4名劳动力抚养1名老年人,故北京市2018年的劳动力数为万 (Ⅱ)设2014年是第1年,第x年老年人口为y万人,则 1 2 3 4 5 296.7 313.3 329.2 333.3 349.1 由于从2014年起,北京市老龄人口与年份呈线性关系,设 则,. 得 ∴ 当时, ∴北京市2020年年底的老年人人数约为374.24万人, 90以上老人占1.6%,万人≈59878人 答:预计到2020年年底,北京市90以上老人约为59878人. 【点睛】 本题考查统计图表的应用,最小二乘法求回归直线方程以及利用回归方程预测数据,考查计算能力,属于基础题. 20.在平面直角坐标系中,直线与抛物线交于M,抛物线C的焦点为F,且. (Ⅰ)求抛物线C的方程; (Ⅱ)设点Q是抛物线C上的动点,点D,E在y轴上,圆内切于三角形,求三角形的面积的最小值. 【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)8 【解析】 【分析】 (Ⅰ)根据抛物线的定义得到点的坐标,将其代入抛物线方程即可得到结果; (Ⅱ)设,,且,利用直线与圆相切可得,同理可得,所以,是方程的两根.利用根与系数的关系求出,再根据三角形面积公式与基本不等式可得答案. 【详解】(Ⅰ)因为直线与抛物线交于M,且. 根据抛物线的定义可知,,所以,所以, 所以,因为,所以解得, ∴抛物线方程为. (Ⅱ)设,,且, ∴直线的方程为,即, 由直线与圆相切, 得,注意到, 化简得, 同理得 所以,是方程的两根, 所以,, 所以, ∴(当且仅当时等号成立) 因此三角形的面积的最小值为8. 【点睛】本题考查了抛物线的定义、直线与圆相切的位置关系、根与系数关系、三角形的面积公式、基本不等式、运算求解能力,属于中档题. 21.已知函数,,. (Ⅰ)求函数的导函数的零点个数; (Ⅱ)若时,恒成立,求实数a的取值范围. 【答案】(Ⅰ)零点的个数是0.(Ⅱ) 【解析】 【分析】 (Ⅰ)求出,令,得,设,转化为求的零点个数,通过求导求出单调区间,极值最值即可得出结论; (Ⅱ)时,,等价转化为恒成立,设,等价于,利用二次求导得出在上递增,所以只需求出,即可求出的取值范围. 【详解】(Ⅰ)∵ ∴,其定义域为 令,得,即 设,则, ∴在上,在上 ∴在单调递减,在单调递增, ∴, ∴函数没有零点, ∴的导函数零点的个数是0. (Ⅱ) , 令,则, 令,, , 所以在上递减,在上递增, ∴ ∴在上递增. ∵等价于,即, ∴. 设,, 则,得, 在时递增,在时递减 ∴,∴ ∴实数a的取值范围为. 【点睛】本题考查函数导数综合应用,涉及到函数的单调性、极值最值、零点、不等式恒成立等基础知识,构造函数多次求导是解题的关键,考查直观想象、逻辑推理以及数学计算能力,属于较难题. 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,作答时请用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑. 选修4-4:坐标系与参数方程选讲. 22.平面直角坐标系中,已知直线的参数方程为(s为参数),以坐标原点为极点,以x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为,,直线与曲线C交于A,B两点. (Ⅰ)求直线l的普通方程和曲线C的直角坐标方程; (Ⅱ)已知点P的极坐标为,求的值. 【答案】(Ⅰ)的普通方程为:;曲线C的直角坐标方程为. (Ⅱ) 【解析】 【分析】 (Ⅰ)由直线的参数方程能求出的普通方程,由曲线的极坐标方程转为,能求出曲线的直角坐标方程; (Ⅱ)的角坐标为,直线的参数方程为(为参数),代入曲线的直角坐标方程,结合韦达定理可得结果. 【详解】(Ⅰ)∵直线的参数方程为(为参数), ∴的普通方程为:; 又∵曲线的极坐标方程为,即, ∴曲线的直角坐标方程为, 即曲线的直角坐标方程为:. (Ⅱ)点P的极坐标为,其直角坐标为, 直线的参数方程为(为参数) 代入曲线的直角坐标方程得, 即, ∴. 【点睛】本题考查直线的普通方程和曲线的直线坐标方程的求法,考查极坐标方程、参数方程、直角坐标方程的互化等基础知识,属于中档题. 选修4-5:不等式选讲. 23.已知函数. (Ⅰ)若时,解不等式; (Ⅱ)若的值域是,若恒成立,求k的最大值. 【答案】(Ⅰ)或(Ⅱ) 【解析】 【分析】 (Ⅰ)先根据绝对值定义将函数化为分段函数形式,再分类列不等式,最后解不等式求结果; (Ⅱ)先根据绝对值三角不等式得的最小值,根据条件可得,再利用1的代换求最小值,即得k的取值范围,进而可得结果. 【详解】解:(Ⅰ)∵, ∴ 当时,化为,不等式的解为; 当时,化为,不等式的解为; 当时,化为,所以不等式的解为; 综上所述,不等式的解集为或( (Ⅱ)∵, 当且仅当时取“=”号 又的值域是, ∵,∵,.∴ ∴ ∵ (当且仅当,即时取“=”号) ∴,当且仅当时取“=”号. 又恒成立,∴ ∴k的最大值是 【点睛】本题考查分类讨论解含绝对值不等式、根据绝对值三角不等式求最值以及利用基本不等式求最值,考查综合分析与求解能力,属中档题.查看更多