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文档介绍
安徽省合肥市2020届高三(零模)数学(理)试题
合肥市2020届高三调研性检测 数学试题(理科) 注意事项: 1.答题前,务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自己的姓名、准考证号和座位号后两位; 2.答第Ⅰ卷时,每小题选出答案后,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,再选涂其他答案标号; 3.答第Ⅱ卷时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写,要求字体工整、笔遗清晰.作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚,必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区城书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。 第Ⅰ卷(满分60分) 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,满分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.若集合,,则 A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 解一元次二次不等式得或,利用集合的交集运算求得. 【详解】因为或,,所以,故选C. 【点睛】本题考查集合的交运算,属于容易题. 2.已知i是虚数单位,复数在复平面内对应的点位于 A. 第四象限 B. 第三象限 C. 第二象限 D. 第一象限 【答案】B 【解析】 【分析】 利用复数的四则运算得,从而得到其对应点在第三象限. 【详解】, 其对应点在第三象限,故选B. 【点睛】本题考查复数的四则运算及复数与复平面内点的对应关系. 3.执行下图的程序框图.若输入n=3,x=3,则输出y的值为( ) A. 16 B. 45 C. 48 D. 52 【答案】C 【解析】 【分析】 运行程序,进入循环结构,直到时退出循环,输出的值. 【详解】运行程序,输入,,判断是,,判断是,,判断是,,判断否,输出.故选C. 【点睛】本小题主要考查根据循环结构程序框图计算输出结果,属于基础题. 4.已知双曲线的渐近线为,实轴长为4,则该双曲线的方程为 A. B. 或 C. D. 或 【答案】D 【解析】 【分析】 根据双曲线的渐近线,设双曲线的方程为,再对分两种情况讨论,由实轴长为4,得到关于的方程,求出后得到双曲线的方程. 【详解】因为双曲线的渐近线,设双曲线的方程为, 当时,双曲线焦点在轴上,且,所以,解得; 当时,双曲线焦点在轴上,且,所以,解得; 所以双曲线的方程为或,故选D. 【点睛】本题考查利用双曲线渐近线方程、实轴长求双曲线的方程,利用双曲线的一般方程求解,会使解题过程更简洁,考查运算求解能力. 5.已知为直线,为平面,且,则“”是“”的 A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件 【答案】B 【解析】 【分析】 在长方体中,设为直线,为直线,显然推不出;反之,由线面垂直的性质得. 【详解】如图在长方体中,设为直线,为直线,为平面ABCD 此时,但,所以推不出; 反之,若,,则,所以是的必要而不充分条件,故选B. 【点睛】判断是什么条件?一般是先考虑能否成立?再考虑能否成立?若是不成立,则只要举出反例即可. 6.已知一个机械工件正(主)视图与侧(左)视图如图所示,俯视图与正(主)视图完全一样,若图中小网格都是边长为1的正方形,则该工件的表面积为( ) A. 24 B. 26 C. 28 D. 30 【答案】C 【解析】 【分析】 根据三视图判断出几何体的结构,并由此计算出表面积. 【详解】由三视图可知,该几何体是由两个圆柱组合而成,故表面积为.故选C. 【点睛】本小题主要考查三视图还原为原图,考查组合体的表面积计算,考查圆柱的表面积公式,属于基础题. 7.某公司一种型号的产品近期销售情况如下表 月份 2 3 4 5 6 销售额(万元) 15.1 16.3 17.0 17.2 18.4 根据上表可得到回归直线方程,据此估计,该公司7月份这种型号产品的销售额为( ) A. 19.5万元 B. 19.25万元 C. 19.15万元 D. 19.05万元 【答案】D 【解析】 由题意可得:,, 回归方程过样本中心点,则:. 回归方程为:,该公司7月份这种型号产品的销售额为: 万元. 本题选择D选项. 8.若直线经过圆的圆心,则的最小值为 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 利用直线过圆心得的关系为,再利用“”的代换及基本不等式求得式子最小值为. 【详解】圆的标准方程为,所以圆心为, 因为直线过圆心,所以, 所以, 等号成立当且仅当,故选D. 【点睛】本题考查圆的方程、直线与圆的位置关系、基本不等式求最值等知识,注意“1” 的代换在基本不等式求最值的巧用,同时注意验证等号成立的条件. 9.展开项中的常数项为 A. 1 B. 11 C. -19 D. 51 【答案】B 【解析】 【分析】 展开式中的每一项是由每个括号中各出一项组成的,所以可分成三种情况. 【详解】展开式中的项为常数项,有3种情况: (1)5个括号都出1,即; (2)两个括号出,两个括号出,一个括号出1,即; (3)一个括号出,一个括号出,三个括号出1,即; 所以展开项中的常数项为,故选B. 【点睛】本题考查二项式定理知识的生成过程,考查定理的本质,即展开式中每一项是由每个括号各出一项相乘组合而成的. 10.函数的图象大致为 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 利用得图象关于轴对称,排除,当时,,排除C. 【详解】,所以图象关于轴对称, 排除;当时,,排除C,故选B. 【点睛】本题考查利用函数解析式选函数图象,注意从解析式得到函数的性质,如过特殊点、奇偶性、函数值正负等. 11.设抛物线C:的焦点为,斜率为的直线过交于点,,则直线的斜率为 A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 作出抛物线与直线的图象,利用直角三角形中正切函数的定义,求出角的正切值,即斜率,再利用对称性得也成立. 【详解】如图所示,作在抛物线准线的射影分别为,过作于, 设所以 则在中,, 所以, 由抛物线的对称性易得也成立,故选C. 【点睛】本题考查直线与抛物线的位置关系,求解时若能充分利用平面几何性质,能使运算量大减少,提高解题的速度. 12.设数列{}的前n项和为,,定义数列{}如下:对于正整数,是使不等式成立的所有的最小值,则数列{}的前60项的和为 A. 960 B. 930 C. 900 D. 840 【答案】A 【解析】 【分析】 根据递推关系,利用临差法得到,利用不完全归纳法得到的奇数项、偶数项分别是等差数列,从而求得. 【详解】因为两式相减得:, 所以,所以,当时,也成立, 所以. 不等式成立, 当时,, 当时,, 当时,, 当时,, 当时,, 所以数列的奇数项构成以1为首项,1为公差的等差数列, 偶数项构成以2为首项,1为公差的等差数列, 所以,故选A. 【点睛】本题考查利用与的递推关系求数列的通项,再通过不完全归纳法结合题干的定义得到数列的性质,从而进行求和,对综合能力的要求较高. 第Ⅱ卷(非选择题共90分) 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,满分20分.把答案填写在答题卡上的相应位置. 13.若实数满足约束条件,则的最大值为___________. 【答案】8 【解析】 【分析】 作出约束条件所表示的可行域,把求目标函数的最大值,看成直线在轴上截距的最小值,找到点的坐标代入目标函数即可. 【详解】如图所示,作出约束条件所表示的可行域, 目标函数的最大值等价于直线在轴上截距的最小值, 所以当直线过点时,其在轴上截距的最小值,所以, 故填:. 【点睛】本题考查线性规划问题,考查利用直线在轴截距几何意义求最值. 14.已知,,则向量在方向上的投影等于___________. 【答案】 【解析】 【分析】 利用数量积定义中对投影的定义,即,把坐标代入运算,求出投影为. 【详解】因为,故填:. 【点睛】本题考查向量数量积定义中投影的概念,考查对投影的基本运算. 15.若函数在区间上有且仅有一个零点,则实数的取值范围有___________. 【答案】或 【解析】 【分析】 函数的零点方程的根,求出方程的两根为,,从而可得或,即或. 【详解】函数在区间的零点方程在区间的根,所以,解得:,, 因为函数在区间上有且仅有一个零点, 所以或,即或. 【点睛】本题考查函数的零点与方程根的关系,在求含绝对值方程时,要注意对绝对值内数的正负进行讨论. 16.在中,,,,平分交于点,则线段的长为___________. 【答案】1 【解析】 【分析】 根据三角形内角和为,,把三个角都用表示,利用正弦定理得,利用三角恒等变换,求得,再利用余弦定理求出,最后利用角平分线定理求出. 【详解】因为,所以, 因为,所以, 整理得:,解得:或(舍去), 因为, 所以. 因为平分,所以,解得:,故填:. 【点睛】本题考查三角恒等变换及三角形中的内角和、正弦定理、余弦定理等知识,对运算能力和逻辑推理能力要求较高,深入考查函数与方程思想. 三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17.已知函数。 (1)求函数的最小正周期; (2)当时,求函数的单调递增区间. 【答案】(1) ; (2) 和. 【解析】 分析】 (1)利用两角差和的正弦公式、辅助角公式化简,并由此求得函数的最小正周期.(2)先求得的单调递增区间,然后对进行赋值,求得在区间内的单调递增区间. 【详解】(1) ∴函数的最小正周期. (2)由 解得 ∴函数的单调递增区间为 ∵ ∴所求单调递增区间为和. 【点睛】本小题主要考查利用两角差的正弦公式、辅助角公式进行三角恒等变换,考查三角函数最小正周期和在给定区间上的单调性的求法,属于中档题. 18.已知等差数列,,,数列满足,. (1)求数列,的通项公式; (2)求使得成立的最小正整数的值. 【答案】(1),(2)17 【解析】 【分析】 (1)利用等差数列中任意两项求公差,再用广义通项公式求出 ,接着利用累加法求数列; (2)利用裂项相消法求数列的前项和为,再解不等式求得最小正整数为17. 【详解】解:(1)设等差数列的公差为d,则,则,解得, 所以. 因为 所以 ,也合适. 所以,. (2)因为 所以 . 即,解得, 所不等式成立的最小正整数为17. 【点睛】本题考查基本量法、累加法求数列通项公式、裂项相消法求和、不等式与数列的交会问题,考查逻辑推理和运算求解能力. 19.第24届冬奥会将于2022年在中国北京和张家口举行,为宣传冬奥会,让更多的人了解、喜爱冰雪项目,某大学举办了冬奥会知识竞赛,并从中随机抽取了100名学生的成绩,绘制成如图所示的频率分布直方图: (1)试根据频率分布直方图估计,这100人的平均成绩(同一组数据该组区间的中点值代替); (2)若采用分层抽样的方,从[70,80),[80,90),[90,100]三个分数段中共抽取6人),再将其随机地分配到3个社区开展冬奥会宣传活动(每个社区2人),求“同一分数段的学生分配到不同社区”的概率。 【答案】(1)平均成绩为(2) 【解析】 【分析】 (1)每个小矩形中点乘以小矩形的面积之和,得到该组数据的平均数; (2)根据分层抽样,在三组中分别选取了3人,2人,1人,再利用古典概型计算概率值. 【详解】解:(1). (2)由题意知,成绩在[70,80),[80,90),[90,100]的学生分别选取了3人,2人,1人. 6人平均分成3组分配到3个社区,共有种方法. 同一分数段的学生分配到不同社区的方法有种, 所以“同一分数段的学生分配到不同社区”的概率. 【点睛】本题考查频率分布直方图估计平均数,古典概型的概率计算,考查基本数据处理能力,注意排列、组合计数原理的应用. 20.已如三棱柱,点为棱的中点. (1)求证:平面; (2)若是等边三角形,且,平面上平面,求二面角的余弦值. 【答案】(1)见解析(2) 【解析】 【分析】 (1)连结交于,连结,利用三角形的中位线得到,再利用线面平行判定定理证明平面; (2)以为坐标原点,直线所在直线分别为轴,写出相关点坐标,求出平面的法向量为,平面的法向量,求出,进而得到二面角为锐角,其余弦值为. 【详解】解:(1)连结交于,连结. 棱柱知,四边形为平行四边形,为的中点, ∵为的中点,∴, ∵平面,平面, ∴平面. (2)∵是等边三角形,且 ∴, 又∵平面平面,平面平面, ∴平面,∴. 以为坐标原点,直线所在直线分别为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则 设平面的法向量为,则,, ∴, ∵=(,-1,0),=(0,-1,) ∴ 令,得,,即). 设平面的法向量为,则,, ∴ ∵=(,,),=(,,) ∴ 令,得,,即). ∴, 由题意可知,二面角为锐角,其余弦值为. 【点睛】本题考查空间线面平行判定定理的运用、及利用空间向量求二面角的余弦值,考查空间想象能力和运算求解能力,找到三条两两互相垂直的直线,建立空间直角坐标系,准确写出各点坐标是求解问题的关键。 21.已知椭圆的离心率为,左、右顶点分别是,上顶点为,的面积等于. (1)求椭圆的方程; (2)设点,直线,分别交椭圆于点,证明:三点共线. 【答案】(1)(2)见解析 【解析】 【分析】 (1)根据椭圆的离心率及的面枳为2得关于的两个方程,结合,可求出,从而得到椭圆的方程为; (2)设点的坐标分別为,利用直线,与椭圆相交关系,利用韦达定理可得到点坐标用变量表示出来,然后证明向量,从而得到三点共线. 【详解】解:(1)由离心率为,得①, 由的面枳为2得, ② ∵③ 联立①②③解得,, ∴椭圆的方程为. (2)设点的坐标分別为, ,∴直线的方程为,与椭圆方程联立并整理得 , 由得, 代入直线的方程得,即(,) 同理可得(,). 因为,所以=(,),=(,), 有=知,三点共线. 【点睛】本题考查利用待定系数法求椭圆的标准方程、直线与椭圆的位置关系,考查逻辑推理和运算求解能力,在求解过程中要注意解题思路及方向的确定,即设出点的坐标后,可以把两个点的坐标统一用变量进行表示,然后再进行坐标的运算求解. 22.已知. (1)若曲线在点处的切线也与曲线相切,求实数的值; (2)试讨论函数零点的个数. 【答案】(1)(2)答案不唯一具体见解析 【解析】 【分析】 (1)利用导数的几何意义,设切点的坐标 ,用不同的方式求出两种切线方程,但两条切线本质为同一条,从而得到方程组,再构造函数研究其最大值,进而求得; (2)对函数进行求导后得,对分三种情况进行一级讨论,即,, ,结合函数图象的单调性及零点存在定理,可得函数零点情况. 【详解】解: (1)曲线在点处的切线方程为,即. 令切线与曲线相切于点,则切线方程为, ∴, ∴, 令,则, 记, 于是,在上单调递增,在上单调递减, ∴,于是,. (2), ①当时,恒成立,在上单调递增,且, ∴函数在上有且仅有一个零点; ②当时,在R上没有零点; ③当时,令,则,即函数的增区间是, 同理,减区间是, ∴. ⅰ)若,则,在上没有零点; ⅱ)若,则有且仅有一个零点; ⅲ)若,则. , 令,则, ∴当时,单调递增,. ∴ 又∵, ∴在R上恰有两个零点, 综上所述,当时,函数没有零点;当或时,函数恰有一个零点;当时,恰有两个零点. 【点睛】本题考查导数的几何意义、切线方程、零点等知识,求解切线有关问题时,一定要明确切点坐标.以导数为工具,研究函数的图象特征及性质,从而得到函数的零点个数,此时如果用到零点存在定理,必需说明在区间内单调且找到两个端点值的函数值相乘小于0,才算完整的解法. 查看更多