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文档介绍
福建省广东省2020届高三4月联考数学(文)试题 Word版含解析
www.ks5u.com 高三模拟考试 数学(文科) 考生注意: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共150分.考试时间120分钟. 2.请将各题答案填写在答题卡上. 3.本试卷主要考试内容:高考全部内容. 第Ⅰ卷 一、选择题:本大题共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.已知集合,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 解一元二次不等式求得集合,由此求得两个集合的交集. 【详解】由,解得. 因为,所以. 【点睛】本题考查集合的交集,考查运算求解能力与推理论证能力. 2.已知复数,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 利用复数的除法运算求得,由此求得. 【详解】因为,所以. 故选:A 【点睛】本题考查复数的四则运算,考查运算求解能力. - 21 - 3.在中,内角的对边分别为,,,,,,则( ) A B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 先求得,然后利用正弦定理求得 【详解】因为,所以,所以. 故选:C 【点睛】本题考查解三角形,考查运算求解能力. 4.已知,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 利用“分段法”比较出的大小关系. 【详解】因为,,,所以. 故选:D 【点睛】本题考查指数式和对数式比较大小,属于基础题. 5.学校为了调查学生在课外读物方面的支出(单位:元)情况,抽取了一个容量为的样本,并将得到的数据分成,,,四组,绘制成如图所示的频率分布直方图,其中支出在的同学有24人,则( ) - 21 - A. 80 B. 60 C. 100 D. 50 【答案】A 【解析】 【分析】 先求得支出在的频率,然后求得的值. 【详解】由频率分布直方图可得,支出在的频率为. 根据题意得,解得. 故选:A 【点睛】本题考查频率分布直方图,考查数据处理能力. 6.已知双曲线与抛物线有相同的焦点,点到双曲线的一条渐近线的距离为2,则的离心率为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 根据抛物线的交点求得双曲线半焦距,根据双曲线焦点到渐近线的距离求得,从而求得,进而求得双曲线离心率. 【详解】由题意知抛物线的焦点为,所以.又因为点到双曲线的一条渐近线的距离为2,所以,从而,. 故选:D - 21 - 【点睛】本题考查双曲线的离心率,考查运算求解能力. 7.若,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 令,将转化为,然后利用二倍角的余弦公式求得的值. 【详解】令,则,所以. 因为, 所以. 故选:A 【点睛】本题考查三角恒等变换,考查运算求解能力. 8.十二生肖是十二地支的形象化代表,即子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兔)、辰(龙)、巳(蛇)、午(马)、未(羊)、申(猴)、酉(鸡)、戌(狗)、亥(猪),每一个人的出生年份对应了十二种动物中的一种,即自己的属相.现有印着六种不同生肖图案(包含马、羊)的毛绒娃娃各一个,小张同学的属相为马,小李同学的属相为羊,现在这两位同学从这六个毛绒娃娃中各随机取一个(不放回),则这两位同学都拿到自己属相的毛绒娃娃的概率是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先求得基本事件的总数和符合题意的事件数,然后根据古典概型概率计算公式,计算出所求概率. 【详解】小张、小李同学各取一个毛绒娃娃,共有 - 21 - 种取法,这两位同学都拿到自己属相的毛绒娃娃有1种取法,故所求概率. 故选:B 【点睛】本题考查古典概型,考查应用意识与数学抽象的核心素养. 9.圆被直线截得的弦长的最小值为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 求得直线恒过定点,当时,弦长最小,结合勾股定理求得此时的弦长. 【详解】直线可化为,故直线恒过点. 圆:的圆心为,半径为当直线垂直于直线时,截得的弦长最短,此时弦长. 故选:B 【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,考查直线过定点,属于基础题. 10.将函数图象向左平移个单位长度后得到函数的图象,若直线是的图象的一条对称轴,则( ) A. 为奇函数 B. 为偶函数 C. 在上单调递减 D. 在上单调递增 【答案】C 【解析】 【分析】 根据函数图象变换求得的表达式,根据是图象的一条对称轴,求得的值,由此求得与的表达式,进而判断出与的奇偶性和单调性,由此判断出正确选项. - 21 - 【详解】由题意知,因为直线是的图象的一条对称轴,所以,故,因为,所以,为非奇非偶函数,所以A选项错误. 因为,则,所以在上单调递减,所以C选项正确. 因为,所以为奇函数,所以B选项错误. 当时,,所以在上单调递减,所以D选项错误.. 故选:C 【点睛】本题考查三角函数的图象及其性质,考查运算求解能力. 11.已知某圆柱的底面直径与某圆锥的底面半径相等,且它们的表面积也相等,圆锥的底面积是圆锥侧面积的一半,则此圆锥与圆柱的体积之比为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 首先设出圆锥的底面半径和母线长,根据圆锥的底面积是圆锥侧面积的一半,求得.利用勾股定理求得圆锥的高,由此求得圆锥的体积.根据题意求得圆柱的底面半径,根据圆锥与圆柱的表面积相等,求得圆柱的高,由此求得圆柱的体积.从而求得圆锥与圆柱的体积之比. 【详解】设圆锥的底面半径为,母线长为,则,即,所以圆锥的高,圆锥的体积.由题意,知圆柱的底面半径为,设圆柱的高为,因为圆锥与圆柱的表面积相等,所以,解得 - 21 - ,所以圆柱的体,故. 故选:A 【点睛】本题考查简单几何体的表面积与体积,考查空间想象能力. 12.已知函数,,则函数的零点个数为( ) A. 0 B. 4 C. 3 D. 2 【答案】D 【解析】 【分析】 先求得,构造函数,判断出图象关于对称.求得时的解析式,结合图象的对称性画出的图象,由此判断出的解,进而求得函数的零点个数. 【详解】由,知. 令,则, 所以,即的图象关于直线对称. 当时,; 当时,.作出的图象可知,函数的解有2个,所以函数的零点个数个. - 21 - 故选:D 【点睛】本题考查分段函数的图象与性质,考查数形结合的数学思想. 第Ⅱ卷 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡中的横线上. 13.已知向量,若,则__________. 【答案】 【解析】 【分析】 利用向量垂直的坐标表示列方程,解方程求得的值. 【详解】因为,所以,解得. 故答案为: 【点睛】本题考查平面向量的坐标运算,考查运算求解能力. 14.已知实数满足,则的最小值是__________. 【答案】 【解析】 【分析】 画出可行域,将基准直线平移到可行域边界点位置,由此求得目标函数的最小值. 【详解】画出可行域如下图所示,由图可知,基准直线平移到可行域边界点时,目标函数取得最小值为. 故答案为: - 21 - 【点睛】本小题主要考查利用线性规划求目标函数的最值,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题. 15.已知函数是奇函数,当时,,则的图象在点处的切线斜率为__________. 【答案】 【解析】 【分析】 首先根据奇函数的定义,求得当时的解析式,由此利用导数求得的图象在点处的切线斜率. 【详解】当时,,则,此时,所以, 所以. 故答案为: 【点睛】本题考查函数与导数的综合应用,考查化归与转化的数学思想. 16.在正三棱柱中,,为的中点,则异面直线与所成角的余弦值为__________;三棱锥的外接球的表面积为__________. - 21 - 【答案】 (1). (2). 【解析】 【分析】 作出异面直线与所成角,利用余弦定理求得其余弦值.利用三角形和三角形的外心,作出三棱锥的外接球的球心,计算出外接球的半径,进而求得外接球的表面积. 【详解】如图,取的中点,连接.因为,,所以即异面直线与所成角或其补角.因为,,所以,,所以. 记,的外心分别为,过分别作平面、平面的垂线,则两条垂线的交点即三棱锥的外接球的球心. 因为,所以的外接圆半径,的外接圆半径,所以三棱锥的外接球的半径,三棱锥的外接球的表面积为. - 21 - 故答案为:(1). (2). 【点睛】本题考查异面直线所成角及外接球,考查空间想象能力. 三、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出必要的文字说眀、证明过程或演算步骤.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.已知数列的前项和为,且. (1)求的通项公式; (2)设,数列的前项和为,证明:. 【答案】(1)(2)证明见解析 【解析】 【分析】 (1)利用求得数列的通项公式. (2)求得数列的通项公式,进而利用裂项求和法求得,结合数列的单调性证得. 【详解】(1)由,得, - 21 - 因为,, 所以,化简得, 即数列是以2为首项,4为公比的等比数列, 所以. (2)因为, 所以, 则. 因为,是单调递增数列,所以当时,取得最小值,当接近无限大时,趋于, 故. 【点睛】本小题主要考查已知求,考查裂项求和法,考查数列的单调性,属于中档题. 18.每个国家对退休年龄都有不一样的规定,从2018年开始我国关于延迟退休的话题一直在网上热议,为了了解市民对“延迟退休”的态度,现从某地市民中随机选取100人进行调查,调查情况如下表: 年龄段(单位:岁) 被调查的人数 赞成的人数 (1)从赞成“延迟退休”的人中任选1人,此人年龄在的概率为,求出表格中的值; (2)在被调查的人中,年龄低于35岁的人可以认为“低龄人”,年龄不低于35岁的人可以认为“非低龄人”,试作出是否赞成“延迟退休”与“低龄与否”的列联表,并指出有无的把握认为是否赞成“延迟退休”与“低龄与否”有关,并说明理由. - 21 - 附:. 【答案】(1);(2)列联表见解析;有的把握认为是否赞成“延迟退休”与“低龄与否”有关 【解析】 【分析】 (1)先求得的值,然后根据“从赞成‘延迟退休’的人中任选1人,此人年龄在的概率为”列方程,求得的值. (2)填写列联表,计算的值,由此判断有的把握认为是否赞成“延迟退休”与“低龄与否”有关. 【详解】(1)因为总共抽取100人进行调查,所以. 因为从赞成“延迟退休”的人中任选1人,此人年龄在的概率, 所以. (2)是否赞成“延迟退休”与“低龄与否”的列联表如下: 赞成“延迟退休” 不赞成“延迟退休” 总计 低龄人 18 7 25 非低龄人 30 45 75 总计 48 52 100 ,所以有 - 21 - 的把握认为是否赞成“延迟退休”与“低龄与否”有关. 【点睛】本小题主要考查列联表独立性检验,考查古典概型有关计算,属于基础题. 19.如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,,平面底面,为的中点,是棱的中点,. (1)证明:平面平面. (2)求四面体的体积. 【答案】(1)证明见解析(2) 【解析】 【分析】 (1)首先证得,由此根据面面垂直的性质定理证得平面,从而证得平面平面. (2)利用,通过求四面体的体积,求得四面体的体积. 【详解】(1),为的中点, 四边形为平行四边形,. ,,即. 又平面平面,且平面平面,平面,平面. - 21 - 平面,平面平面. (2),. 由(1)可知四边形为矩形,. ,为的中点,. 平面平面,且平面平面, 平面. 在中,, . 【点睛】本小题主要考查面面垂直的证明,考查锥体体积的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 20.已知椭圆的长轴长为,右焦点与抛物线的焦点重合. (1)求椭圆的标准方程; (2)若点关于直线的对称点在上,求的取值范围. 【答案】(1)(2) 【解析】 【分析】 (1)根据椭圆长轴长求得,根据抛物线方程求得焦点坐标,也即求得,由此求得值,进而求得椭圆的方程. (2)设出点的坐标,得到线段中点的坐标,根据在直线上以及列方程,由此求得的表达式,并利用基本不等式求得的取值范围. 【详解】(1)由,可知. 因为抛物线的焦点为,所以. - 21 - 由,可得 所以椭圆的标准方程为. (2)设点,则线段的中点, 所以直线的斜率. 又中点在直线上,所以. 令,得,即. 由,得,所以. 当时,, 当且仅当时等号成立. 同理可得,当时,,当且仅当时,等号成立. 所以的取值范围为. 【点睛】本小题主要考查抛物线的焦点坐标的求法,考查椭圆方程的求法,考查点关于直线对称点有关问题的求解,考查化归与转化的数学思想方法,考查运算求解能力,属于中档题. 21.已知函数. (1)当时,求的最值; (2)当时,若的两个零点分别为,证明:. 【答案】(1),无最大值(2)证明见解析 【解析】 【分析】 - 21 - (1)当时,先求得函数的定义域,然后求得其导函数,由此求得的单调区间,进而求得的最值. (2)利用导数,结合零点存在性定理求得所在区间,由此证得不等式成立. 【详解】(1)解:当时,,定义域为, , 当时,;当时,. 可知在上单调递减,在上单调递增, 所以,无最大值. (2)证明:,因为,所以在上单调递增, 又因为,所以当时,,当时,. 所以的最小值为, 因为,所以在上存在一个零点; 因为,可知在上也存在一个零点; 所以,故. 【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的最值,考查利用导数证明不等式,属于中档题. (二)选考题:共10分请考生在第22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分. 22.在直角坐标系中,曲线的参数方程为,(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)写出曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程; - 21 - (2)若射线与曲线相交于点,将逆时针旋转后,与曲线相交于点,且,求的值. 【答案】(1);(2) 【解析】 分析】 (1)消去曲线参数方程中的,求得其普通方程,再根据极坐标和直角坐标转化的公式,求得曲线的极坐标方程.利用极坐标和直角坐标转化的公式,求得的直角坐标方程. (2)将代入的极坐标方程,求得的值,然后将曲线的极坐标方程,求得的值.根据列方程,求得的值,进而求得的大小. 【详解】(1)由曲线的参数方程为,(为参数),可得其普通方程, 由,得曲线的极坐标方程. , 由,得曲线的直角坐标方程. (2)将代入, 得. 将逆时针旋转,得的极坐标方程为,代入曲线的极坐标方程,得. 由,得,. - 21 - 即,解得. 因为,所以. 【点睛】本小题主要考查参数方程化为普通方程,考查极坐标方程转化为直角坐标方程,考查极坐标下长度的计算,属于中档题. 23.已知函数. (1)求不等式的解集; (2)若函数的最小值为,正实数满足,证明:. 【答案】(1)(2)证明见解析 【解析】 【分析】 (1)将表示为分段函数的形式,由此求得不等式的解集. (2)根据的分段函数解析式,求得的最小值,由此得到,然后利用基本不等式证得不等式成立. 【详解】(1) 即,或,或 解得或,所以原不等式的解集为. (2)证明由(1)知当时,有最小值,所以,. 因为, - 21 - 所以. 因为,,当且仅当时取等号, 所以,当且仅当时取等号, 所以,当且仅当,时取等号. 【点睛】本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查利用基本不等式证明不等式,属于中档题. - 21 - - 21 -查看更多