天一大联考皖豫联盟2020届高三考试文科数学

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天一大联考皖豫联盟2020届高三考试文科数学

天一大联考“皖豫联盟体”2020届高中毕业班第二次考试文科数学 一、选择题:‎ ‎1.已知集合,,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先求出集合,然后求出,再与集合取交集即可.‎ ‎【详解】依题意,得,则,所以.‎ 故选:B.‎ ‎【点睛】本题考查集合的运算、不等式的解法考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.‎ ‎2.若复数为纯虚数,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 结合复数的四则运算及纯虚数的概念,可求出答案.‎ ‎【详解】.‎ 复数为纯虚数,得解得.‎ 故选:D.‎ ‎【点睛】本题考查复数的运算、纯虚数的概念,考查运算求解能力以及函数与方程思想,属于基础题..‎ ‎3.2019年10月1日,为了庆祝中华人民共和国成立周年,某商场举行大型抽奖活动.在抽奖箱中放置分别写有“贺”“七”“十”“华”“诞”的五个小球,从中一次抽取两个小球,两个小球是“七”“十”两个字即中奖,则中奖的概率为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ 分析】‎ 求出从五个小球取出两个球的所有情况,中奖情况就一种,即可求出中奖的概率.‎ ‎【详解】依题意,从分别写有“贺”“七”“十”“华”“诞”‎ 的五个小球中一次抽取两个小球有种情况,‎ 中奖的情况只有一种,所以所求概率.‎ 故选:D ‎【点睛】本题考查古典概型的概率,考查数学建模能力以及必然与或然思想,属于基础题.‎ ‎4.已知向量,的夹角为,若,,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据向量的数量积性质,,展开转化为向量的数量积,即可求解.‎ ‎【详解】依题意,得 所以.‎ 故选:A ‎【点睛】本题考查平面向量的数量积,考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.‎ ‎5.记递增等比数列的公比为,前项和为.若,,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 结合,及,可求出公比,进而求出.‎ ‎【详解】依题意,得,,所以,解得或者.又因为数列是递增数列,所以,所以.‎ 故选:B.‎ ‎【点睛】本题考查等比数列的通项公式、前项和公式,考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.‎ ‎6.运行如图所示的程序框图;若输入的的值为,输出的的值为,则判断框中可以填( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 运行该程序,可知,不满足判断框,,满足判断框,从而可选出答案.‎ ‎【详解】由于输入的的值为,输出的的值为,可知:‎ 运行该程序,第一次,,,不满足判断框;‎ 第二次,,,不满足判断框;‎ 第三次,,,不满足判断框;‎ 第四次,,,满足判断框,输出的值为,‎ 故判断框可以填.‎ 故选:C.‎ ‎【点睛】本题考查算法与程序框图,考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于基础题.‎ ‎7.地震震级是衡量地震本身大小的尺度,由地震所释放出来的能量大小来决定,释放出的能量愈大,则震级愈大.震级的大小可通过地震仪测出.中国使用的震级标准,是国际上通用的里氏分级表,地震释放的能量与地震里氏震级之间的关系为.已知地区最近两次地震的震级,的值分别为,,释放的能量分别为,.记,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 分别求出和,可得到,然后比较的大小关系即可选出答案.‎ ‎【详解】依题意,,,故,要比较与的大小关系,可比较与的大小关系,易知,而,故.同理可得,,所以.‎ 故选:B.‎ ‎【点睛】本题考查数学文化,考查指数的运算性质,考查运算能力、推理论证能力以及化归与转化思想,属于基础题.‎ ‎8.若过原点的直线与曲线相切,则切点的横坐标为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 设切点坐标,求导,求出切线的斜率,用点斜式写出切线方程,把原点坐标代入切线方程,即可求出切点坐标.‎ ‎【详解】设切点坐标为,由,‎ 切线方程为,‎ 原点坐标代入切线方程,‎ 得,解得.‎ 故选:B ‎【点睛】本题考查导数的运算、导数的几何意义,考查运算求解能力以及化归与转化思想.‎ ‎9.记数列的前项和为,已知,.令,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 代入,整理关于递推公式,可推出为等差数列,求出其通项,即可求解.‎ ‎【详解】由,得 整理得,,‎ ‎,‎ 数列以为首项,公差为的等差数列,‎ ‎.‎ 故选:A ‎【点睛】本题考查前项和为 与通项的关系,考查用定义证明等差数列,并求通项,属于中档题.‎ ‎10.已知函数,若,使得关于的方程有个解,则实数的取值范围为( )‎ A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 对函数求导,求出单调区间,极值,作出其图像,在同一坐标系作出,,分析函数图像,即可求解.‎ ‎【详解】令,则,‎ 所以当时,,当时,,‎ 当时,.在同一直角坐标系中分别作出 ‎,的图象,如下图所示.‎ 观察可知,.‎ 故选:D ‎【点睛】本题考查分段函数、函数的零点,考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题.‎ ‎11.已知函数的图象的一个最高点为,,是与相邻的两个最低点,且,则函数的单调递减区间为( )‎ A. B. ‎ C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由函数图象的一个最高点为,可知,,由,结合二倍角公式,可求得,进而由图象可知,从而可求得,即可求得的表达式及单调递减区间.‎ ‎【详解】依题意,得,解得或,因为,所以只有符合题意,‎ 函数图象的一个最高点为,得,,‎ 则,‎ 又,得,解得.‎ 因为,所以,则.‎ 令,解得.‎ 故选:A.‎ ‎【点睛】本题考查三角函数的图象与性质,考查正切的二倍角公式的应用,考查推理论证能力以及数形结合思想,属于中档题.‎ ‎12.已知正方体中,,分别是,的中点,,分别在线段,上,且.若平面平面,平面,则与平面所成角的正切值为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据面面平行的性质定理,构造过的平面与过的平面平行,即可确定平面,‎ 按照直线与平面所成角的定义,即可求出结论.‎ ‎【详解】如图,取的中点,连接,,‎ 取线段上靠近的三等分点,‎ 取线段上靠近的三等分点,‎ 连接,,,可知平面平面,‎ 所以平面,则平面即为平面.‎ 过点作,垂足为,连接,‎ 平面平面,平面 所以即为与平面所成的角,‎ 则.‎ 故选:B ‎【点睛】本题考查空间线面的位置关系、空间角,考查空间想象能力以及数形结合思想,属于中档题.‎ 二、填空题:‎ ‎13.已知某公司生产,,,四种不同类型的产品,这四种产品数量的扇形统计图如图所示.为调查不同类型产品的质量,现使用分层抽样的方法随机抽取了产品个,则应抽取产品____________个.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据分层抽样按比例抽取原则,即可求解.‎ ‎【详解】设应抽取产品个,结合图形可知,‎ 产品所占百分比为,由分层抽样知识,‎ 得,解得.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题考查分层抽样,考查运算求解能力以及数形结合思想,属于基础题.‎ ‎14.过点且与双曲线有相同渐近线的双曲线的方程为______________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据共渐近线条件,设出所求双曲线方程,点代入所设方程,即可求解.‎ ‎【详解】设双曲线的方程为,‎ 将代入可得,‎ 所以双曲线的方程为.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题考查双曲线方程与性质,考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.‎ ‎15.已知三棱锥满足,,,则三棱锥外接球的表面积为_____________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据三棱锥的特征,把三棱锥补成长方体,三棱锥的外接球为长方体的外接球,长方体的外接球直径为长方体的对角线,即可求解.‎ ‎【详解】三棱锥的对棱相等,可将此三棱锥补成 以三棱锥的棱为面的对角线的长方体,‎ 设长、宽、高分别为,,,‎ 则,三式相加可得,‎ ‎,‎ 故所求外接球的表面积.‎ 故答案为:‎ ‎【点睛】本题考查空间几何体的结构特征、球的表面积,考查空间想象能力以及数形结合思想,属于中档题.‎ ‎16.已知抛物线的焦点到准线的距离为,,,其中,点在抛物线上,若,则____________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据已知条件,求出的值,得到轴,过点作,垂足为,通过三角形全等,求出的横坐标,根据抛物线的定义,即可求解.‎ ‎【详解】依题意,,则抛物线.‎ 易知轴.过点作,垂足为,‎ 则,则,‎ 所以点的横坐标为.由抛物线定义,‎ 得.‎ 故答案为:4‎ ‎【点睛】本题考查抛物线的定义与方程,考查推理论证能力以及数形结合思想,属于中档题.‎ 三、解答题:‎ ‎17.从一批产品中随机抽取件测量其内径,将测得数据进行统计整理后得到如下图所示的频率分布直方图.‎ ‎(Ⅰ)求这件产品中,内径在内的产品数量;‎ ‎(Ⅱ)试估计这批产品内径的中位数;‎ ‎(Ⅲ)直接比较这批产品内径的平均数与(单位毫米)的大小关系,不必说明理由.‎ ‎【答案】(Ⅰ)3125, (Ⅱ)26, (Ⅲ)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)根据所有的频率和为1,求出内径介于的频率,即可求解;‎ ‎(Ⅱ)由频率分布直方图,即可求解;‎ ‎(Ⅲ)根据频率分布直方图可判断结果.‎ ‎【详解】(Ⅰ)依题意,得内径介于的频率为,‎ 所以所求产品数量为.‎ 前个小矩形的面积,‎ 第个小矩形的高度为.‎ 所以所求中位数为.‎ ‎(Ⅲ).‎ ‎【点睛】本题考查频率分布直方图、样本的数字特征,考查运算求解能力、推理论证能力以及化归与转化思想,属于基础题.‎ ‎18.如图所示,在平面四边形中,.‎ ‎(1)若,,求的长;‎ ‎(2)若,,求的面积.‎ ‎【答案】(1)(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)由,可求出,结合,可求得,在中,由余弦定理可求出的长;‎ ‎(2)先求得,则,然后利用正弦定理,可求出,进而可求出的面积.‎ ‎【详解】(1),则是钝角,,可求得 ‎.‎ 因为,所以.‎ 因,所以.‎ 在中,由余弦定理得,即.‎ 解得,或(舍去).‎ 所以.‎ ‎(2)由(1)可知,.‎ 在中,因为,所以.‎ 由正弦定理得,‎ 所以.‎ 故的面积.‎ ‎【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式的应用,考查运算求解能力、推理论证能力,属于基础题.‎ ‎19.已知三棱锥中,,.‎ ‎(Ⅰ)证明:平面平面;‎ ‎(Ⅱ)已知,点,分别在线段,上,且,不与所在线段两端点重合.若,,求三棱锥体积的最大值.‎ ‎【答案】(Ⅰ)证明见解析, (Ⅱ).‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)根据已知条件的长度关系,可证,再由,可证平面,即可证得结论;‎ ‎(Ⅱ)设,利用等体积法转为求,结合基本不等式,即可求解.‎ ‎【详解】(Ⅰ)因为,所以,‎ 所以.又,,‎ 所以平面.因为平面,‎ 所以平面平面.‎ ‎(Ⅱ)设,则,.‎ 又平面,所以 ‎,‎ 当且仅当时,‎ 三棱锥的体积取得最大值,最大值为.‎ ‎【点睛】本题考查空间线面的位置关系、空间几何体的体积、函数的最值,考查空间想象能力、推理论证能力以及数形结合思想,属于中档题.‎ ‎20.已知函数.‎ ‎(Ⅰ)求函数的极值;‎ ‎(Ⅱ)求证:.‎ ‎【答案】(Ⅰ)函数有极大值,函数无极小值. (Ⅱ)证明见解析 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)求出,然后求出单调区间,即可求出极值;‎ ‎(Ⅱ)要证,只需证,设,即证的最小值大于零,利用求导方法求出单调区间,以及极值,从而求出最小值,即可得证.‎ ‎【详解】(Ⅰ)依题意,.‎ 令,解得.‎ 所以当时,,‎ 当时,,所以当时,‎ 函数有极大值,函数无极小值.‎ ‎(Ⅱ)要证,即证.‎ 记函数,则.‎ 易知单调递增,又,,‎ 所以存在,使得,即,‎ 即.当时,有,单调递减,‎ 当时,有,单调递增,‎ 所以.‎ ‎【点睛】本题考查利用导数研究函数的性质,考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于较难题.‎ ‎21.已知椭圆过点,离心率为.‎ ‎(Ⅰ)求椭圆方程;‎ ‎(Ⅱ)若,分别是椭圆与轴的两个交点,过点且斜率不为的直线与椭圆交于,两点,直线过点,求证:直线过点.‎ ‎【答案】(Ⅰ),(Ⅱ)证明见解析 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)根据离心率,点在椭圆上,以及关系,即可求出椭圆方程;‎ ‎(Ⅱ)设,,将直线的方程用表示,求出,然后,用坐标表示,设直线方程,与椭圆方程联立,消元,得一元二次方程,利用韦达定理,结合向量共线的坐标关系,可得,共线,即证得结论.‎ ‎【详解】(Ⅰ)设椭圆的半焦距为,依题意,得 解得,,‎ 所以椭圆的方程为.‎ ‎(Ⅱ)设,.‎ 不妨设,,则.‎ 因为直线的方程为,‎ 所以,所以.‎ 设直线.联立 消去并整理,得,‎ 所以,,‎ ‎,‎ 所以,所以直线过点.‎ ‎【点睛】本题考查椭圆方程、线与椭圆的位置关系,考查运算求解能力推理论证能力以及函数与方程思想,属于难题.‎ ‎22.在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为,且与交于,两点,已知点的极坐标为.‎ ‎(1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程,并求的值;‎ ‎(2)若矩形内接于曲线且四边与坐标轴平行,求其周长的最大值.‎ ‎【答案】(1)曲线的普通方程为;直线的直角坐标方程为;(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)结合参数方程、极坐标方程及普通方程间的关系,转化即可求出曲线的普通方程和直线的直角坐标方程;求出直线的参数方程的标准形式,并代入曲线的普通方程中,得到关于的一元二次方程,结合可求出答案;(2)设点在第一象限,且,,可知矩形的周长为,利用三角函数的性质求最大值即可.‎ ‎【详解】(1)依题意,得点的直角坐标为,曲线的普通方程为.‎ 由直线,得其直角坐标方程为.‎ 所以直线的参数方程为(为参数),代入中,‎ 可得,所以.‎ ‎(2)不妨设点在第一象限,且,.‎ 由椭圆的对称性可知,矩形的周长为.‎ 而,所以当时,矩形周长取最大值,最大值为.‎ ‎【点睛】本题考查参数方程、极坐标方程及普通方程间的转化,考查直线的参数方程的应用,考查三角恒大变换,考查运算求解能力,属于基础题.‎ ‎23.已知,.‎ ‎(1)若,证明;‎ ‎(2)若,证明:.‎ ‎【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)由基本不等式可得:,,,三个式子相加可得到结论;‎ ‎(2)经过变形,不等式左边,故证明即可,然后利用三个正数的基本不等式可证明结论.‎ ‎【详解】(1)依题意,,当且仅当时等号成立.‎ ‎,当且仅当时等号成立.‎ ‎,当且仅当时等号成立.‎ 三式相加可得,,‎ 即,当且仅当时等号成立.‎ ‎(2)因为,所以.‎ 而.‎ 要证,即证,‎ 即证,‎ 而,‎ 当且仅当,即时等号成立,‎ 所以.‎ ‎【点睛】本题考查证明不等式的方法、基本不等式的应用,考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于中档题.‎ ‎ ‎
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