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文档介绍
云南省昆明市第一中学2020届高三第八次考前适应性训练 数学(文)试题(PDF版)
B C A A1 B1 C1 D 2020 一、选择题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 C B A D A A D C B C A B 1. 解析:依题意 i3 13ecosisini 3322z ==+=+ ,则 31ii22 z =−,选 C. 2. 解析: 3,33,0,1 ,2Ax xxxxx==− = NN,易知图中阴影部分对应的集 合为 ABI , 0,1, 2AB=I ,选 B. 3. 解析:函数 ( )=esinxfxx 为非奇非偶函数,排除 B,C 选项;当 0x = 时, ( )00f = , 所以选 A. 4. 解 析 : 由 已 知 : ar 与 b r 共 线 , 可 得 8 3x =− , 所 以 在 方 向 上 的 投 影 为 : cos= abbab a = rrrrr r, 4 13 3− , 选 D. 5. 解析:不超过16的素数有 2,3,5,7,11,13,随机选取两个不同的数基本事件为(2,3) , (2,5), (2,7) ,(2,11) ,(2,13) ,(3,5) ,(3,7) ,(3,11) ,(3,13) ,(5,7),(5,11) ,(5,13) ,(7,11) ,(7,13) , (11,13) ,其和等于 16 的事件有 和 ,所以概率为 2 15 ,选 A. 6. 解析:因为 3b a− = − , 所以 22 2 2c a be aa += = = ,选 A. 7. 解析:由正弦定理得: 22sinsinsincos2sinABBAA+=, 所以 22sin(sincos)2sinBAAA+= ,即: s i n 2s i nBA= ,所以 s i n 2s i n bB aA==,选 D. 8. 解析: 1, 0iS==; 1 ,22Si==; 2 113 ,3242 Si=+== ; 3 317 ,4482 Si=+== ; 4 7115 ,58162 Si=+== ,此时输出,结合选项,选 C. 9.解析:设 2AB = , BC 的中点为 D ,则 AD ⊥ 平面 1BC ,连 结 1BD , 则 1A B D 是直线 1AB 与平面 1BC 所成角,在 Rt △ 1A D B 中, 1 1 3 15tan 55 ADAB D BD = = = ,选 B. 10. 解析:因为 0 ,由已知得: 24 −,所以 4 ,所以 ()44424x −−− , , 所以 442 3 242 − − ,解得 73 2,选 C. 11. 解 析 : ( ) ( ) ( )=2=fxfxfx −−,可推出 ( )fx 为 周 期 为 2 的 函 数 , 所 以 111111 6=2224fff −=−+= ,选 A. 12. 解析:有题意可知, 12 7cos 25F BF=,所以 2 4cos 5 bOBF a = = ,令 5 , 4 0a t b t t= = ,(), 则 3ct= ,所以 4 3BDk =− , 所以 22 2 22 16= 25 DDD BD CD DDD yb yb yb bkk xxxa −+−=== −− ,所以 12 25BDk = ,选 B 二、填空题 13. 解析:因为 ( ) e eln x xfxx x =+ ,由导 数的几何意义知 ( )1ekf==,故曲线 ( ) e l nxf x x = 在点 ( )1,0 处的切线方程为 ( )e1yx=−. 14. 解析: 直 线 0k x y k− + = 过定点 ( )10− , , 不等式组表示的区域如图: 可知 k 的取值范围是: 1 17 , . 15. 解 析 : 由 ()42 , 得 2() 2 , ,所以 2 7cos21sin2 9= −−= − , 所 以 1cos21cos 23 +==. 16. 解析:由题意可得,△ ABD △ A C D ,所以 ACCD⊥ ,所以 AD 为三棱锥 ABCD− 的外 接球的直径,设 =A B x ,则 4BDx=−,所以 2 222 (4)(4)8 2 xxADxx +−=+−= ,所以三 棱锥 的外接球的半径 min =2R ,所以三棱锥 的外接球体积的最小值为 82 3 三、解答题: (一)必考题: 17. 解析:(1) 1n = 时, 1 1a = 2n 时,由 1 123 (1)242 2 n n nnaaaa − ++++ += …① 可得 2 1 2 3 1 ( 1)2 4 2 2 n n nna a a a− − −+ + + + = …② ①-②, 12 n nan− = , 11()2 n nan −= 因为 1a 适合 ,所以 na 的通项公式为 . ………6 分 (2) 011 12 1111()2()()222 n nnSaaan −=++ +=++ + , …③ 121111 1()2()()2222 n nSn=++ + ,…④ ③-④得 01111111()()()()22222 nn nSn−=++ +− 11()112 ()1221 2 n n nSn − =− − , 114(2)() 2 n nSn −=−+ . ………12 分 18. 解:(1)由已知,优等品的质量与尺寸的比在区间 ee,97 内,即 ( )0.302,0.388y x , 则随机抽取的6件合格产品中,有3件为优等品记为 ,,abc ,3件为非优等品记为 ,,d e f , 现从抽取的6件合格产品中再任选2件,基本事件为 ( ),ab , ( ),ac , ( ),ad , ( ),ae , ( ),af , ( ),bc , ( ),bd , ( ),be , ( ),bf , ( ),cd , ( ),ce , ( ),cf , ( ),de , ( ),df , ( ),ef , 选中的2件均为优等品的事件为 , , ,所求概率为 1 5 . ……… 6分 (2)解:对 by c x= ( ,0bc )两边取自然对数得ln ln lny c b x=+ , 令 l n , l niiiiv x u y==,得u b v a= + ,且 lnac= ,根据所给统计量及最小二乘估计公 式有, 1 222 1 75.3 24.6 18.3 6 0.27 1 0.54 2101.4 24.6 6 n iii n ii v u nvu b v nv = = − − = = = = −− , 118.324.6612aubv =−=−= ,得 l n 1ˆ ˆac==,故 ˆ ec = , 所求 y 关于 x 的回归方程为 0.5eyx= . ………12分 19.(1)证明:连接 CG 并延长交 AB 于 M , 由已知得 1AG ⊥ 平面 ABC ,且CMAB⊥ , 所以 AB ,因为 1CMAGG = , 所以 AB 平面 1A MC ,所以 1AC, 因为四边形 11A ACC 是平行四边形,且 1AAAC= , 所以四边形 是菱形, 所以 11ACAC⊥ ,因为 1ABACA = ,所以 1AC 平面 1ABC , 因为 1AC 平面 11A B C ,所以平面 1ABC 平面 . ………5 分 (2)解:由已知得 平面 ,所以侧棱 1AA与底面所成的角正切值为 1 3tan 2A AG=, 因为 2AG = ,所以 1 3AG= , 11 7A A C C==, 因为 1A 在底面 上的射影是 ABC 的重心 G , 所以等边三角形 的边长为 11 23BCAC==, 同理 1Rt AG B 中, 1 7AB = ; 因为 在底面 上的射影是 的重心 , 所以 A G B C⊥ ,且 1AG B C⊥ , 因为 1AGAGG = ,所以 BC ⊥ 平面 1A A G , 所以 1BC A A⊥ ,因为 1AA∥ 1CC ,所以 1C C BC⊥ , 故 1Rt BCC 中, 1 19BC = ; 因为 222 1111A CA BBC+=,所以 11A BC 为直角三角形, 设点 1B 到平面 11A B C 的距离为 h ,由 111111BA B CBA BCVV−−= 得 1 1 111 1 11 33A B CA BCSAGSh= ,所以 321 7h = , 即点 到平面 的距离为 321 7 . ………12 分 20. 解:(1)由条件可知 GE GF= ,即点 G 到 l 的距离等于点 G 到点 F 的距离, 所以点 G 的轨迹是以 l 为准线, F 为焦点的抛物线, 其方程为: 2 4xy= .………5 分 C A1 B1 C1 A BG M (2)设线段 AB 的垂直平分线与 AB 交于点 M ,分别过点 ,AB作 11,A A l B B l⊥⊥,垂 足为 11,AB, 再过点 A 作 1A C B B⊥ ,垂足为 C , 因为 ,PFMABCPMFACB= = , 所以 PFM ∽ ABC ,所以 F P F M A B B C= , 设 AF m= , BF n = (不妨设 nm ),由抛物线定义得 1AF AA m==, 1BFBBn==, 所以 BCnm=−, 而 22 m n n mFM AM AF m+−= − = − = , 所以 12 2 nm FPFM ABBCnm − === − .………12 分 21. 解:(1)当 0a = 时, ( ) lnsinfxxx =+ , ( )0,x + , 若 01x , 因 为 ( ) 1 cos0fxx x =+ ,所以 ( )fx 在 ( 0,1 上 单 调 递 增 , 又 ( )1sin10f =, 且 111sin0eef = − + ,结合零点存在性定理可知 在 上有且仅有一个零 点; 若1 x ,则 ln0x 且sin 0x ,所以 ( ) 0fx ; 若 x ,因为 ln ln 1 sinxx − ,所以 ; 综上, 在 ( )0, + 有且仅有一个零点. ……… 5 分 (2)当 1a 时, ax x , ax x− − ,且sin 1x ,故 ( ) ln1fxxx +− , 构造函数 ( ) ln1gxxx =+− , ,则 ( ) 1 xgx x − = , 若 01x,则 ( ) 0gx ,故 ( )gx在( )0,1 上单调递增, 若 1x ,则 ( ) 0gx ,故 在 ( )1, + 上单调递减, 故 ( ) ( )max 10gxg ==,即 ( ) 0gx 对任意 恒成立,当且仅当 1x = 时取得等号, 当 时, s i n 1x ,故 ( ) 0fx 对任意 恒成立. ……… 12 分 (二)选考题:第 22、23 题中任选一题做答。如果多做,则按所做的第一题记分。 22. 解: (1) 将圆 1C 和圆 2C 的极坐标方程 cos4= 和 sin2= 两边乘 , 由直角 坐标和极坐标的互化公式: 222 yx += , x= cos , y= sin 可得圆 和圆 的 直角坐标方程分别为 : ;0422 =−+ xyx : 0222 =−+ yyx ,两式相减可得圆 和 圆 的 公 共 弦 所 在 直 线 的 直 角 坐 标 方 程 为 xy 2= . ………5 分 ( 2 ) 依 题 意 可 得 ,PQ 两 点 的 极 坐 标 分 别 为 (4cos,)P , (2sin , )Q , 所以 4cos , 2sinOP OQ==,从而 4sin 2 4OP OQ = ,当 4 = 时等号成立,所以 OP OQ 的最大值为 4 . ………10 分 23. 证明: (1)依题意可得, ,, 2 acbbca =+ 因为 0)(2)(2)(2)( 22222 −+=−+=−+=+−−++ bcabbbcabacbcabcbacba , 所以, 2222 )( cbacba +−++ ………5 分 ( 2 )要证: abccaabcc −+−− 22 , 只 需 证 : abccaabc −−−− 22 ,只需证: abcca −− 2 ,两边平方后化简整理即 是 : cba 2+ , 由 题 设 知 , 成 立 , 所 以 , 不 等 式 成立. ………10 分查看更多