- 2021-06-11 发布 |
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文档介绍
【数学】2020年高考真题——浙江卷(精校版)
2020年全国统一高考数学试卷(浙江卷) 一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40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P={x|1<x<4},Q={x|2<x<3},则P∩Q=( ) A.{x|1<x≤2} B.{x|2<x<3} C.{x|3≤x<4} D.{x|1<x<4} 2.已知a∈R,若a﹣1+(a﹣2)i(i为虚数单位)是实数,则a=( ) A.1 B.﹣1 C.2 D.﹣2 3.若实数x,y满足约束条件,则z=x+2y的取值范围是( ) A.(﹣∞,4] B.[4,+∞) C.[5,+∞) D.(﹣∞,+∞) 4.函数y=xcosx+sinx在区间[﹣π,π]的图象大致为( ) A. B. C. D. 5.某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm3)是( ) A. B. C.3 D.6 6.已知空间中不过同一点的三条直线m,n,l,则“m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两 相交”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 7.已知等差数列{an}的前n项和Sn,公差d≠0,≤1.记b1=S2,bn+1=Sn+2﹣S2n,n∈N*, 下列等式不可能成立的是( ) A.2a4=a2+a6 B.2b4=b2+b6 C.a42=a2a8 D.b42=b2b8 8.已知点O(0,0),A(﹣2,0),B(2,0),设点P满足|PA|﹣|PB|=2,且P为函数y= 3图像上的点,则|OP|=( ) A. B. C. D. 9.已知a,b∈R且a,b≠0,若(x﹣a)(x﹣b)(x﹣2a﹣b)≥0在x≥0上恒成立,则( ) A.a<0 B.a>0 C.b<0 D.b>0 10.设集合S,T,S⊆N*,T⊆N*,S,T中至少有两个元素,且S,T满足: ①对于任意x,y∈S,若x≠y,都有xy∈T; ②对于任意x,y∈T,若x<y,则∈S;下列命题正确的是( ) A.若S有4个元素,则S∪T有7个元素 B.若S有4个元素,则S∪T有6个元素 C.若S有3个元素,则S∪T有5个元素 D.若S有3个元素,则S∪T有4个元素 二、填空题:本大题共7小题,多空题6分,单空题4分,共36分。 11.我国古代数学家杨辉、宋世杰等研究过高阶等差数列求和问题,如数列{}就是 二阶等差数列,数列{},(n∈N*)的前3项和 . 12.二项展开式(1+2x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,则a4= ;a1+a2+a3 = . 13.已知tanθ=2,则cos2θ= ;tan(θ﹣)= . 14.已知圆锥的侧面积(单位:cm2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的 底面半径(单位:cm)是 . 15.已知直线y=kx+b(k>0)与圆x2+y2=1和圆(x﹣4)2+y2=1均相切,则k= , b= . 16.盒中有4个球,其中1个红球,1个绿球,2 个黄球,从盒中随机取球,每次取 1个不放回,直到取出红球为止,设此过程中取到黄球的个数为ξ,则P(ξ=0)= , E(ξ)= . 17.已知平面向量,满足|2 ﹣|≤,设=+,=3+,向量, 的夹角为θ,则cos2θ的最小值为 . 三、解答题:本大题共5小题,共74分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。 18.在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知2bsinA-a=0. (1)求角B; (2)求cosA+cosB+cosC的取值范围. 19.如图,在三棱台ABC﹣DEF中,平面ACDF⊥平面ABC,∠ACB=∠ACD=45°, DC=2BC. (1)证明:EF⊥DB; (2)求DF与面DBC所成角的正弦值. 20.已知数列{an},{bn},{cn}满足a1=b1=c1=1,cn=an+1﹣an,cn+1=•cn (n∈N*). (1)若{bn}为等比数列,公比q>0,且b1+b2=6b3,求q的值及数列{an}的通项公式; (2)若{bn}为等差数列,公差d>0,证明:c1+c2+c3+…+cn<1+,n∈N*. 21.如图,已知椭圆C1:+y2=1,抛物线C2:y2=2px(p>0),点A是椭圆C1 与抛物线C2的交点.过点A的直线l交椭圆C1于点B,交抛物线C2于点M(B,M不同于 A). (1)若p=,求抛物线C2的焦点坐标; (2)若存在不过原点的直线l使M为线段AB的中点,求p的最大值. 22.已知1<a≤2,函数f(x)=ex﹣x﹣a.其中e=2.718281828459…为自然对数 的底数. (1)证明:函数y=f(x)在 (0,+∞)上有唯一零点; (2)记x0为函数y=f(x)在 (0,+∞)上的零点,证明: (ⅰ)≤x0≤; (ⅱ)x0f()≥(e﹣1)(a﹣1)a. 【参考答案】 一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40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.B 2.C 3.B 4.A 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.A 二、填空题:本大题共7小题,多空题6分,单空题4分,共36分。 11.10 12.80 130 13. 14. 1 15. ﹣ 16. 1 17. 三、解答题:本大题共5小题,共74分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。 18.解:(Ⅰ)∵2bsinA=a, ∴2sinBsinA=sinA, ∵sinA≠0, ∴sinB=, ∵<B<, ∴B=, (Ⅱ)∵△ABC为锐角三角形,B=, ∴C=﹣A, ∴cosA+cosB+cosC=cosA+cos(﹣A)+cos=cosA﹣cosA+sinA+=cosA+sinA+=sin(A+)+, △ABC为锐角三角形,0<A<,0<C<, 解得<A<, ∴<A+<, ∴<sin(A+)≤1, ∴+<sin(A+)+1≤, ∴cosA+cosB+cosC的取值范围为(,]. 19.(Ⅰ)证明:作DH⊥AC,且交AC于点H, ∵面ADFC⊥面ABC,DH⊂面ADFC,∴DH⊥BC, ∴在Rt△DHC中,CH=CD•cos45°=CD, ∵DC=2BC,∴CH=CD=•2BC=•BC, ∴=,即△BHC是直角三角形,且∠HBC=90°, ∴HB⊥BC,∴BC⊥面DHB,∵BD⊂面DHB,∴BC⊥BD, ∵在三棱台DEF﹣ABC中,EF∥BC,∴EF⊥DB. (Ⅱ)解:设BC=1,则BH=1,HC=, 在Rt△DHC中,DH=,DC=2, 在Rt△DHB中,DB===, 作HG⊥BD于G,∵BC⊥HG,∴HG⊥面BCD,∵GC⊂面BCD, ∴HG⊥GC,∴△HGC是直角三角形,且∠HGC=90°, 设DF与面DBC所成角为θ,则θ即为CH与面DBC的夹角, 且sinθ=sin∠HCG==, ∵在Rt△DHB中,DH•HB=BD•HG, ∴HG===, ∴sinθ===. 20.(Ⅰ)解:由题意,b2=q,b3=q2, ∵b1+b2=6b3,∴1+q=6q2, 整理,得6q2﹣q﹣1=0, 解得q=﹣(舍去),或q=, ∴cn+1=•cn=•cn=•cn=•cn=4•cn, ∴数列{cn}是以1为首项,4为公比的等比数列, ∴cn=1•4n﹣1=4n﹣1,n∈N*. ∴an+1﹣an=cn=4n﹣1, 则a1=1, a2﹣a1=1, a3﹣a2=4, • • • an﹣an﹣1=4n﹣2, 各项相加,可得 an=1+1+4+…+4n﹣2=. (Ⅱ)证明:依题意,由cn+1=•cn(n∈N*),可得 bn+2•cn+1=bn•cn, 两边同时乘以bn+1,可得 bn+1bn+2cn+1=bnbn+1cn, ∵b1b2c1=b2=1+d, ∴数列{bnbn+1cn}是一个常数列,且此常数为1+d, bnbn+1cn=1+d, ∴cn==•=(1+)•=(1+)(﹣), ∴c1+c2+…+cn =(1+)(﹣)+(1+)(﹣)+…+(1+)(﹣) =(1+)(﹣+﹣+…+﹣) =(1+)(﹣) =(1+)(1﹣) <1+, ∴c1+c2+…+cn<1+,故得证. 21.解:(Ⅰ)p=,则=,则抛物线C2的焦点坐标(,0), (Ⅱ)直线l与x轴垂直时,此时点M与点A或点B重合,不满足题意, 设直线l的方程为y=kx+t,A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0), 由,消y可得(2k2+1)x2+4kty+2t2﹣2=0, ∴△=16k2t2﹣4(2k2+1)(2t2﹣2)≥0,即t2<1+2k2, ∴x1+x2=﹣,∴x0=(x1+x2)=﹣, ∴y0=kx0+t=,∴M(﹣,), ∵点M在抛物线C2上,∴y2=2px, ∴p===, 联立,解得x1=,y1=, 代入椭圆方程可得+=1,解得t2= ∴p2== =≤=, ∴p≤,当且仅当1=2k2,即k2=,t2=时等号成立, 故p的最大值为. 22.证明:(Ⅰ)∵f(x)=ex﹣x﹣a=0(x>0),∴f′(x)=ex﹣1>0恒成立, ∴f(x)在(0,+∞)上单调递增, ∵1<a≤2,∴f(2)=e2﹣2﹣a≥e2﹣4>0,又f(0)=1﹣a<0, ∴函数y=f(x)在 (0,+∞)上有唯一零点. (Ⅱ)(i)∵f(x)单调增,1<a≤2,设x0的最大值为t,则ct=2+t, ∴f(1)=c﹣1﹣2<0,则t>1, 右边:由于x≥0时,ex≥1+x+,且﹣x0﹣a=0, 则a≥1+,∴. 左边:要证明≥a﹣1=,只需证明, 记h(x)=ex﹣1﹣x﹣x2(0≤x≤t),则h′(x)=ex﹣1﹣2x, h“(x)=ex﹣2,∴h′(x)在(0,ln2)上单调减,在(ln2,+∞)上单调增, ∴h′(x)=ex﹣1﹣2x≤max{h′(0),h′(t)}=0, ∴h(x)在0≤x≤t时单调减,h(x)=ex﹣1﹣x﹣x2≤h(0)=0, ∴≤x0≤. (ii)要证明x0f(e)≥(e﹣1)(a﹣1)a,只需证x0f(x0+a)≥(e﹣1)(a﹣1)a, 只需证﹣≥(e﹣1)a, ∵ex≥1+x+,∴只需证1+()2﹣a≥(e﹣1)a, 只需证﹣2(e﹣2)a≥0,即证﹣≥2(e﹣2), ∵=+∈(2,+∞), ∴≥=, ∴x0f(e)≥(e﹣1)(a﹣1)a.查看更多