2020广东广州二模高三数学理试题及答案解析

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广东省广州市2020届高三普通高中毕业班综合测试(二)理科数学试题(解析版)

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2020年广东省广州市高考数学二模试卷(理科)一、选择题(共12小题).1.若集合A ={x |y =√2−x },B ={x |x 2﹣x ≤0},则A ∩B =( ) A .[0,1)B .[0,1]C .[0,2)D .[0,2]2.已知复数z =1+bi (b ∈R ),z 2+i是纯虚数,则b =( )A .﹣2B .−12C .12D .13.若a =log 332,b =ln 12,c =0.6﹣0.2,则a ,b ,c 的大小关系为( ) A .c >b >aB .c >a >bC .b >a >cD .a >c >b4.首项为﹣21的等差数列从第8项起开始为正数,则公差d 的取值范围是( ) A .d >3B .d <72C .3≤d <72D .3<d ≤725.《周髀算经》中提出了“方属地,圆属天”,也就是人们常说的“天圆地方”.我国古代铜钱的铸造也蕴含了这种“外圆内方”“天地合一”的哲学思想.现将铜钱抽象成如图所示的图形,其中圆的半径为r ,正方形的边长为a (0<a <r ),若在圆内随机取点,得到点取自阴影部分的概率是p ,则圆周率π的值为( )A .a 2(1−p)rB .a 2(1+p)rC .a (1−p)rD .a(1+p)r6.在三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,E 是棱AB 的中点,动点F 是侧面ACC 1A 1(包括边界)上一点,若EF ∥平面BCC 1B 1,则动点F 的轨迹是( ) A .线段B .圆弧C.椭圆的一部分D.抛物线的一部分7.函数f(x)=﹣2x+1|x|的图象大致是()A.B.C.D.8.如图,在梯形ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,AB=2AD=2DC,E是BC的中点,F 是AE上一点,AF→=2FE→,则BF→=()A.12AB→−13AD→B.13AB→−12AD→C.−12AB→+13AD→D.−13AB→+12AD→9.已知命题p:(x2−1x)n的展开式中,仅有第7项的二项式系数最大,则展开式中的常数项为495;命题q:随机变量ξ服从正态分布N(2,σ2),且P(ξ<4)=0.7,则P (0<ξ<2)=0.3.现给出四个命题:①p∧q,②p∨q,③p∧(¬q),④(¬p)∨q,其中真命题的是()A.①③B.①④C.②③D.②④10.设数列{a n}的前n项和为S n,且a1=2,a n+a n+1=2n(n∈N*),则S2020=()A .22020−23B .22020+23C .22021−23D .22021+2311.过双曲线C :x 2a −y 2b =1(a >0,b >0)右焦点F 2作双曲线一条渐近线的垂线,垂足为P ,与双曲线交于点A ,若F 2P →=3F 2A →,则双曲线C 的渐近线方程为( ) A .y =±12xB .y =±xC .y =±2xD .y =±25x12.若关于x 的不等式e 2x ﹣alnx ≥12a 恒成立,则实数a 的取值范围是( ) A .[0,2e ]B .(﹣∞,2e ]C .[0,2e 2]D .(﹣∞,2e 2]二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分。

2020年广东高三二模理科数学试卷(详解)

2020年广东高三二模理科数学试卷(详解)

2020年广东高三二模理科数学试卷(详解)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.A. B.C.D.【答案】【解析】已知集合,,则( ).C ∵集合.集合,∴.故选.2.A.B.C.D.【答案】【解析】已知复数(为虚数单位,),若,则的取值范围为( ).A ,∴,又∵,则,∴ .故选.3.《周髀算经》是我国古老的天文学和数学著作,其书中记载:一年有二十四个节气,每个节气晷长损益相同(晷是按照日影测定时刻的仪器,晷长即为所测影子的长度),夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降是连续的九个节气,其晷长依次成等差数列,经记录测A.尺B.尺C.尺D.尺【答案】【解析】算,这九个节气的所有晷长之和为尺,夏至、大暑、处暑三个节气晷长之和为尺,则立秋的晷长为( ).D不妨设夏至到寒露依次为,,,∴数列为为等差数列,由题可知,,∴,∵,则,∴,故立秋的晷长为尺.故选.4.A.B.C.D.【答案】【解析】在中,已知,,且边上的高为,则( ).B 在中,面积,∴,由余弦定理可知,,∴,由正弦定理,得.故选.5.A.B.C.D.一个底面半径为的圆锥,其内部有一个底面半径为的内接圆柱,若其内接圆柱的体积为,则该圆锥的体积为( ).【答案】【解析】D作出该几何体的轴截面图如图,,,设内接圆柱的高为,由,得,∵,∴,即,得,∴该圆锥的体积为.故选.6.A. B.C.D.【答案】【解析】已知函数是定义在上的奇函数,且在上单调递减,,则不等式的解集为( ).B根据题意,函数是定义在上的奇函数,且在上单调递减,则在上递减,又由,则,则函数的草图如图:若,则有,解可得,即不等式的解集为,故选.7.A.B.C.D.【答案】【解析】已知双曲线的右焦点为,过点分别作双曲线的两条渐近线的垂线,垂足分别为,.若,则该双曲线的离心率为( ).D 由得,又∵在四边形中,,且,则四边形为正方形,∴,即,∴双曲线渐近线方程为,∴,即,∴,∴离心率.故选.8.A.B.C. D.【答案】【解析】已知四边形中,,,,,在的延长线上,且,则( ).A ABDCE在中,由余弦定理可知,,∴,由可知,,∴,在中,由正弦定理可知,,得,∴.故选.9.A.B.C.D.【答案】【解析】的展开式中,的系数为( ).C把的展开式看成个因式的乘积形式,从中任意选个因式,这个因式取,再取个因式,这个因式都取,剩余个因式取,相乘即得含的项;故含项的系数为:.故选:.10.A.B.C.D.【答案】【解析】把函数的图象向右平移个单位长度,再把所得的函数图象上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到函数的图象,关于的说法有:①函数的图象关于点对称;②函数的图象的一条对称轴是;③函数在上的最小值为;④函数在上单调递增.则以上说法正确的个数是( ).C 把函数的图象向右平移个单位长度,可得的函数图象,由横坐标缩短到原来的可得.①中,∵,,则不是的对称中心,故①错误;②中,当时,,故是的对称轴,故②正确;③中,当时,,,∴,则在内的最小值为,故③正确;④∵函数的周期,又因为正弦函数不会在一个周期内为单调增函数,故④错误;故选.11.A. B. C. D.如图,在矩形中,已知,是的中点,将沿直线翻折成,连接.若当三棱锥的体积取得最大值时,三棱锥外接球的体积为,则( ).【答案】【解析】B 在矩形中,已知,是的中点,所以:为等腰直角三角形;斜边上的高为:;要想三棱锥的体积最大;需高最大,则当面时体积最大,此时三棱锥的高等于:,取的中点,过作下底面的垂线,此时三棱锥的外接球球心在上,∵三棱锥外接球的体积为,所以球半径,如图:,①,②即:,③,④联立③④可得.故选.12.A. B.C.D.【答案】【解析】已知函数,若函数有唯一零点,则的取值范围为( ).D 因为.令,则,所以当时,,即在上单调递增,又,所以,,当,,所以在上为增函数,在上为减函数,又,所以当,,当,对恒成立,即当时,,且当且仅当,,故当时,有唯一的零点;排除,当时,,令,可得,有无数解,所以,不成立,排除,故选.二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.【答案】【解析】若,满足约束条件,则的最大值是 .由不等式组可画出可行域如图,目标函数可化为,经平移可知直线过点时,在轴截距最大,由,得:,即,∴.故答案为:.14.【答案】【解析】已知,则 .∵,∴,即,∴.故答案为:.15.【答案】【解析】从正方体的个面的对角线中,任取条组成对,则所成角是的有 对.根据题意,如图,在正方体中,与平面中一条对角线成的直线有,,,,,,,,共条直线,则包含在内的符合题意的对角线有对;又由正方体个面,每个面有条对角线,共有条对角线,则共有对面对角线所成角为,而其中有一半是重复的;则从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对,其中所成的角为的共有对,故答案为:.16.【答案】【解析】如图,直线过抛物线的焦点且交抛物线于,两点,直线与圆交于,两点,若,设直线的斜率为,则= .∵,同理可得,∴.设,联立可得,∴,.∴,即,解.三、解答题(本大题共5小题,每小题12分,共60分)17.(1)(2)(1)【答案】已知数列和满足,且,,设.求数列的通项公式.若是等比数列,且,求数列的前项和..(2)(1)(2)【解析】.由,得,∴,∵,∴,∴是以为公差的等差数列.又∵,∴.设的公比为,则,∴由()知,又,∴∴,①,②①②得:∴..18.为了提高生产效益,某企业引进了一批新的生产设备,为了解设备生产产品的质量情况,分别从新、旧设备所生产的产品中,各随机抽取件产品进行质量检测,所有产品质量指标值均在以内,规定质量指标值大于的产品为优质品,质量指标值在的产品为合格品.旧设备所生产的产品质量指标值如频率分布直方图所示,新设备所生产的产品质量指标值如频数分布表所示.频率组距质量指标值质量指标值频数(1)(2)(3)(1)(2)(3)【答案】合计请分别估计新、旧设备所生产的产品的优质品率.优质品率是衡量一台设备性能高低的重要指标,优质品率越高说明设备的性能越高.根据已知图表数据填写下面列联表(单位:件),并判断是否有的把握认为“产品质量高与新设备有关”.非优质品优质品合计新设备产品 旧设备产品合计附:,其中.用频率代替概率,从新设备所生产的产品中随机抽取件产品,其中优质品数为件,求的分布列及数学期望.,.非优质品优质品合计新设备产品旧设备产品合计有的把握认为产品质量高与新设备有关.的分布列为.(1)(2)(3)【解析】估计新设备所生产的产品的优质品率为:,估计旧设备所生产的产品的优质品率为:.非优质品优质品合计新设备产品旧设备产品合计由列联表可得,,∴有的把握认为产品质量高与新设备有关.的所有可能取值为,,,.∵由知新设备所生产的优质品率为,∴,,,.∴的分布列为∴的数学期望为.19.(1)(2)(1)【答案】如图,四棱锥中,四边形是菱形,,.是上一点,且.设.证明:平面.若,,求二面角的余弦值.证明见解析.(2)(1)(2)【解析】.∵四边形是菱形,∴是的中点,,∵,,∴平面,∵平面,∴,∵,是的中点,∴,∵平面,平面,,∴平面.由知平面,.∴,,两两互相垂直,∴以为原点,以,,所在直线分别为,,轴建立空间直角坐标系如图所示,,设四边形的边长为,,∵四边形是菱形,,∴和都是等边三角形,∴,∴,,,,∴,,,∵,∴,∴,即,∴,,设平面的法向量为,则,令,得,,∴,设平面的法向量为,则,令,得,,∴,设二面角的平面角为,结合图象可知,,∴二面角的余弦值为.20.(1)(2)(1)(2)【答案】(1)【解析】已知椭圆:的焦点为,,是椭圆上一点.若椭圆的离心率为,且,的面积为.求椭圆的方程.已知是坐标原点,向量,过点的直线与椭圆交于,两点.若点满足,,求的最小值...依据题意得,所以,所以,(2)因为,故设,代入椭圆方程得,所以的面积为:,联立,解得,,所以椭圆的方程为:.由题意可知直线的斜率显然存在,故设直线的方程为:,联立,消去并整理得,所以,设,,所以,,因为,所以,当时,,当时,,,因为,所以,所以,所以,当且仅当时取等号,且满足,所以,综上.21.(1)(2)(1)(2)【答案】(1)(2)【解析】已知函数(),其中为自然对数的底数.若函数的极小值为,求的值.若,证明:当时,成立..证明见解析.函数的定义域为,,当时,对于恒成立,∴在上单调递减,∴在上无极值.当时,令,得.∴当时,,当时,.∴在上单调递减,在上单调递增.∴当时,,∴取得极小值,即.令(),则.∵,∴,∴在上单调递增.又∵,∴.∵,∴,∴,令(),∴.令(),∴,令,得,∴当时,;当时,,∴在上单调递减,在上单调递增.∴当时,取得极小值.又∵,,∴存在使得.∴在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.又∵,∴,∴当时,,即.令(),则对于恒成立.∴在上单调递增.∴,即当时,,∴当时,.∴当时,.∴当时,成立.四、选做题(本大题共2小题,选做1题,共10分)选修4-4:坐标系与参数方程22.(1)(2)(1)(2)【答案】(1)【解析】在直角坐标系中,曲线的方程为,以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.求直线的直角坐标方程.已知是曲线上的一动点,过点作直线交直线于点,且直线与直线的夹角为,若的最大值为,求的值...由,(2)得,∴,∵,.∴直线的直角坐标方程为,即.依题意可知曲线的参数方程为:(为参数),设,则点到直线的距离为:,,∵,∴当时,,依题意得,∴的最大值为,即,∵,∴解得.选修4-5:不等式选讲23.(1)(2)(1)(2)【答案】(1)【解析】已知函数.解不等式:.若,,均为正数,且,证明:..证明见解析.,当时,,即,解得:;(2)当时,,满足题意;当时,,即,解得:.综上,不等式的解集为.由知,∴,∴,∴,∴,当且仅当时等号成立,∴.。

2020年广东省高考数学二模试卷(理科)(含答案解析)

2020年广东省高考数学二模试卷(理科)(含答案解析)

2020年广东省高考数学二模试卷(理科)一、选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.已知集合,,则A. B.C. D.2.已知复数为虚数单位,,若,则的取值范围为A. B. C. D.3.周髀算经是我国古老的天文学和数学著作,其书中记载:一年有二十四个节气,每个节气晷长损益相同晷是按照日影测定时刻的仪器,晷长即为所测影子的长度,夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降是连续的九个节气,其晷长依次成等差数列,经记录测算,这九个节气的所有晷长之和为尺,夏至、大暑、处暑三个节气晷长之和为尺,则立秋的晷长为A. 尺B. 尺C. 尺D. 尺4.在中,已知,,且AB边上的高为,则A. B. C. D.5.一个底面半径为2的圆锥,其内部有一个底面半径为1的内接圆柱,若其内接圆柱的体积为,则该圆锥的体积为A. B. C. D.6.已知函数是定义在R上的奇函数,且在上单调递减,,则不等式的解集为A. B.C. D.7.已知双曲线的右焦点为F,过点F分别作双曲线的两条渐近线的垂线,垂足分别为A,若,则该双曲线的离心率为A. B. 2 C. D.8.已知四边形ABCD中,,,,,E在CB的延长线上,且,则A. 1B. 2C.D.9.的展开式中,的系数为A. 120B. 480C. 240D. 32010.把函数的图象向右平移个单位长度,再把所得的函数图象上所有点的横坐标缩短到原来的纵坐标不变得到函数的图象,关于的说法有:函数的图象关于点对称;函数的图象的一条对称轴是;函数在上的最上的最小值为;函数上单调递增,则以上说法正确的个数是A. 4个B. 3个C. 2个D. 1个11.如图,在矩形ABCD中,已知,E是AB的中点,将沿直线DE翻折成,连接C.若当三棱锥的体积取得最大值时,三棱锥外接球的体积为,则A. 2B.C.D. 412.已知函数,若函数有唯一零点,则a的取值范围为A. B.C. D. ,二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13.若x,y满足约束条件,则的最大值是______.14.已知,则______.15.从正方体的6个面的对角线中,任取2条组成1对,则所成角是的有______对.16.如图,直线l过抛物线的焦点F且交抛物线于A,B两点,直线l与圆交于C,D两点,若,设直线l的斜率为k,则______.三、解答题(本大题共7小题,共82.0分)17.已知数列和满足,且,,设.求数列的通项公式;若是等比数列,且,求数列的前n项和.18.为了提高生产效益,某企业引进了一批新的生产设备,为了解设备生产产品的质量情况,分别从新、旧设备所生产的产品中,各随机抽取100件产品进行质量检测,所有产品质量指标值均在以内,规定质量指标值大于30的产品为优质品,质量指标值在的产品为合格品.旧设备所生产的产品质量指标值如频率分布直方图所示,新设备所生产的产品质量指标值如频数分布表所示.质量指标频数2820302515合计100请分别估计新、旧设备所生产的产品的优质品率.优质品率是衡量一台设备性能高低的重要指标,优质品率越高说明设备的性能越高.根据已知图表数据填写下面列联表单位:件,并判断是否有的把握认为“产品质量高与新设备有关”.非优质品优质品合计新设备产品旧设备产品合计附:其,中.用频率代替概率,从新设备所生产的产品中随机抽取3件产品,其中优质品数为X件,求X 的分布列及数学期望.19.如图,四棱锥中,四边形ABCD是菱形,,,E是BC上一点,且,设.证明:平面ABCD;若,,求二面角的余弦值.20.已知椭圆C:的焦点为,,P是椭圆C上一点.若椭圆C的离心率为,且,的面积为.求椭圆C的方程;已知O是坐标原点,向量过点的直线l与椭圆C交于M,N两点.若点满足,,求的最小值.21.已知函数,其中e为自然对数的底数.若函数的极小值为,求a的值;若,证明:当时,成立.22.在直角坐标系xOy中,曲线C的方程为,以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.求直线l的直角坐标方程;已知P是曲线C上的一动点,过点P作直线交直线于点A,且直线与直线l的夹角为,若的最大值为6,求a的值.23.已知函数.解不等式:;若a,b,c均为正数,且,证明:.-------- 答案与解析 --------1.答案:C解析:解:集合,,故选:C.求出集合A,B,由此能求出.本题考查交集的求法,考查交集定义等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.2.答案:A解析:解:因为复数,所以,由于,即,则的取值范围为,故选:A.根据复数的基本运算法则进行化简,再求复数模的范围即可.本题主要考查复数的乘法运算及模长的计算,比较基础.3.答案:D解析:解:夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降是连续的九个节气,其晷长依次成等差数列,经记录测算,这九个节气的所有晷长之和为尺,夏至、大暑、处暑三个节气晷长之和为尺,,,即.解得,.立秋的晷长.故选:D.由夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降是连续的九个节气,其晷长依次成等差数列,经记录测算,这九个节气的所有晷长之和为尺,夏至、大暑、处暑三个节气晷长之和为尺,可得:,,即解出利用通项公式即可得出.本题考查了等差数列的通项公式求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.4.答案:B解析:解:如图,在中,,,且AB边上的高CD为,,,由余弦定理可得,由正弦定理,可得.故选:B.由已知可求AD,利用勾股定理可求AC,由余弦定理可得BC,进而根据正弦定理可得sin C的值.本题主要考查了勾股定理,余弦定理,正弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.5.答案:D解析:解:作出该几何体的轴截面图如图,,,设内接圆柱的高为h,由,得.∽,,即,得,该圆锥的体积为.故选:D.由题意画出图形,由圆柱的体积求得圆柱的高,再由相似三角形对应边成比例求得圆锥的高,则圆锥体积可求.本题主要考查了圆锥的内接圆柱的体积,考查数形结合的解题思想方法,是基础题.6.答案:B解析:解:根据题意,函数是定义在R上的奇函数,且在上单调递减,则在上递减,又由,则,则函数的草图如图:若,则有,解可得,即不等式的解集为;故选:B.根据题意,由函数的奇偶性与单调性分析可得函数的大致图象,据此分析可得关于x的取值范围,即可得答案.本题考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,注意作出函数的简图,分析不等式的解集.7.答案:D解析:解:如图,由,得,即,,即.则.故选:D.由题意画出图形,可得渐近线的倾斜角,得到,则离心率可求.本题考查双曲线的简单性质,考查数形结合的解题思想方法,考查双曲线离心率的求法,是基础题.8.答案:A解析:解:在中,由余弦定理有,,,易知,又,,故,.故选:A.先由余弦定理求得,再根据题设条件求得,而展开,利用数量积公式化简求解即可.本题考查平面向量数量积的综合运用,涉及了余弦定理的运用,考查运算求解能力,属于中档题.9.答案:C解析:解:把的展开式看成6个因式的乘积形式,从中任意选1个因式,这个因式取x,再取3个因式,这3个因式都取y,剩余2个因式取2,相乘即得含的项;故含项的系数为:.故选:C.把的展开式看成6个因式的乘积形式,从中任意选1个因式,这个因式取x,再取3个因式,这3个因式都取y,剩余2个因式取2,相乘即得含的项,求出项的系数.本题考查了排列组合与二项式定理的应用问题,是综合性题目.10.答案:C解析:解:把函数的图象向右平移个单位长度,得,再把所得的函数图象上所有点的横坐标缩短到原来的纵坐标不变得到函数的图象,则,函数的图象不关于点对称,故错误;,函数的图象的一条对称轴是,故正确;当时,,则,即函数在上的最上的最小值为,故正确;当时,,可知函数在上不单调,故错误.正确命题的个数为2.故选:C.通过平移变换与伸缩变换求得函数的解析式.由判断错误;由求得最小值判断正确;由x的范围求得函数值域判断正确;由x的范围可知函数在上不单调判断错误.本题考查命题的真假判断与应用,考查型函数的图象与性质,是中档题.11.答案:B解析:解:在矩形ABCD中,已知,E是AB的中点,所以:为等腰直角三角形;斜边DE上的高为:;要想三棱锥的体积最大;需高最大,则当面BCDE时体积最大,此时三棱锥的高等于:;取DC的中点H,过H作下底面的垂线;此时三棱锥的外接球球心在OH上;三棱锥外接球的体积为;所以球半径;如图:;;即:;;联立可得;故选:B.要想体积最大,需高最大,当面BCDE时体积最大,根据对应球的体积即可求解结论.本题考查的知识要点:几何体的体积公式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力及空间想象能力的应用,属于中档题型.12.答案:D解析:解:因为.令,则,所以当时,,即在R上单调递增,又,所以,,当,,所以在上为增函数,在上为减函数,又,所以当,,当,对恒成立,即当时,,且当且仅当,,故当时,有唯一的零点;排除A,当时,,令,可得,有无数解,所以,不成立,排除BC,故选:D.求导,构造辅助函数,则,当时,可知在R上单调递增,,即可判断在上为增函数,在上为减函数,由,即可证明,当时,有唯一的零点;然后验证时,函数的零点的个数,判断选项即可.本题考查函数的导数的应用,函数的极值的求法,考查转化思想以及含量,分类讨论思想的应用,是中档题.13.答案:6解析:解:由x,y满足约束条件,作出可行域如图,联立,解得,化目标函数为直线方程的斜截式:.由图可知,当直线过A时,直线在y轴上的截距最大,Z有最大值为;故答案为:6.由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,代入目标函数的答案.本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是基础题.14.答案:解析:解:,则.故答案为:由已知结合诱导公式及二倍角公式进行化简即可求解.本题主要考查了诱导公式及二倍角公式在三角化简求值中的应用,属于基础试题.15.答案:48解析:解:根据题意,如图,在正方体中,与平面中一条对角线成的直线有,,,,,,,,共8条直线,则包含在内的符合题意的对角线有8对;又由正方体6个面,每个面有2条对角线,共有12条对角线,则共有对面对角线所成角为,而其中有一半是重复的;则从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对,其中所成的角为的共有48对.故答案为:48根据题意,由正方体几何结构分析可得:每一条对角线和另外的8条构成8对直线所成角为,进而可得共有对对角线所成角为,并且容易看出有一半是重复的,据此分析可得答案.本题考查排列、组合的应用,涉及正方体的几何结构,属于基础题.16.答案:解析:解:由题意圆的圆心为抛物线的焦点F,再由题意可得直线AB的斜率不为0,设直线AB的方程为:,,设,,联立直线与抛物线的方程:,整理可得,,所以,由抛物线的性质可得:弦长,由题意可得为的直径2,所以,而,所以可得:,因为,所以,代入直线AB中可得,即,将A点坐标代入抛物线的方程,整理可得,解得,因为,所以,故答案为:.由题意设直线AB的方程与抛物线联立求出两根之和,进而求出弦长的值,再由圆的方程可得圆心为抛物线的焦点可得为圆的直径,求出的值,再由题意可得的值,由题意可得A的横坐标,代入直线的方程,可得A的纵坐标,代入抛物线的方程中可得斜率的平方的值.本题考查抛物线的性质及求点的坐标,属于中档题.17.答案:解:依题意,由,可得,两边同时乘以,可得,即,,数列是以1为首项,2为公差的等差数列,,.由题意,设等比数列的公比为q,则,故,.由知,,且,则,所以:,,得:,,,所以.解析:直接利用递推关系式的应用求出数列的通项公式.利用乘公比错位相减法的应用求出结果.本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,乘公比错位相减法的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于中档题型.18.答案:解:估计新设备所生产的产品的优质品率为,估计旧设备所生产的产品的优质品率为.补充完整的列联表如下所示,非优质品优质品合计新设备产品 30 70 100旧设备产品 45 55 100合计 75 125 200,有的把握认为“产品质量高与新设备有关”.由知,新设备所生产的优质品率为,而X的所有可能取值为0,1,2,3,,,,.的分布列为:X 0 1 2 3P数学期望.解析:由频数分布表可知,将的频数相加,再除以100,即为新设备的优质品率;由频率分布直方图可知,将的频率组距相加,再乘以组距即为旧设备的优质品率;先填写列联表,再根据的公式计算其观测值,并与附表中的数据进行对比即可作出判断;由知,新设备所生产的优质品率为,而X的所有可能取值为0,1,2,3,然后根据二项分布求概率的方式逐一求出每个X的取值所对应的概率即可得分布列,进而求得数学期望.本题考查频率分布直方图、频数分布表、独立性检验、二项分布、离散型随机变量的分布列和数学期望等知识点,考查学生对数据的分析与处理能力,属于基础题.19.答案:证明:四边形ABCD是菱形,是AC的中点,,,,平面PAC,平面PAC,.,O是AC的中点,.平面ABCD,平面ABCD,,平面ABCD;解:由知,平面ABCD,.以O为坐标原点,分别以OA,OB,OP所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系.设四边形ABCD的边长为4,.四边形ABCD是菱形,,与都是等边三角形..0,,0,,0,,,,,.,,即,得.,.设平面PAE的法向量为,由,取,得;设平面PEC的一个法向量为,由,取,得.设二面角的平面角为,则.二面角的余弦值为.解析:由已知可得,,由直线与平面垂直的判定可得平面PAC,得到再由进一步得到平面ABCD;由知,平面ABCD,以O为坐标原点,分别以OA,OB,OP所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系.设四边形ABCD的边长为4,由列式求解a,可得所用点的坐标,再求出平面PAE与平面PEC的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得二面角的余弦值.本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,是中档题.20.答案:解:依据题意得,所以,所以,因为,故设,代入椭圆方程得,所以的面积为:.联立,解得,,所以椭圆C的方程为:.由题意可知直线l的斜率显然存在,故设直线l的方程为:,联立,消去y并整理得,所以,设,,所以,,因为,所以,当时,,当时,,,因为,所以,所以,所以,当且仅当时取等号,且满足,所以,综上.解析:根据题意可得方程组联立,解得b,a,进而得出椭圆C的方程.设直线l的方程为:,设,,联立直线l与椭圆的方程,得关于x的一元二次方程,结合韦达定理得,,因为,得,当时,,当时,,,因为,所以,代入化简得化简,利用基本不等式可得出答案.本题考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的相交问题,向量问题,属于中档题.21.答案:解:函数的定义域是R,,时,对恒成立,在R递减,函数无极值,时,令,解得:,令,解得:,在递减,在递增,时,取极小值,,即,令,则,,,在递增,,;,,,令,,令,,,令,解得:,令,解得:,故在递增,在递增,时,取极小值,又,,存在使得,在递增,在递减,在递增,,,时,,即,令,,则对于恒成立,在递增,,即当时,,时,,,故时,成立.解析:求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间,得到,令,根据函数的单调性求出a的值即可;令,求出,令,,求出,从而证明结论.本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,不等式的证明,是一道综合题.22.答案:解:由,得,即.,,直线l的直角坐标方程为,即;依题意可知曲线C的参数方程为为参数.设,则点P到直线l的距离为:.,当时,.又过点P作直线交直线于点A,且直线与直线l的夹角为,,即.的最大值为,即.,解得.解析:把展开两角差的余弦,结合,可得直线l的直角坐标方程;依题意可知曲线C的参数方程为为参数设,写出点P到直线l的距离,利用三角函数求其最大值,可得的最大值,结合已知列式求解a.本题考查简单曲线的极坐标方程,考查参数方程化普通方程,训练了利用三角函数求最值,是中档题.23.答案:解:函数.当时,,解得,故.当时,,恒成立.当时,,解得,故,所以不等式的解集为.证明:由知:,所以:,所以,所以,所以当且仅当时,等号成立.故:.解析:直接利用分段函数的解析式和零点讨论法的应用求出结果.直接利用基本不等式的应用求出结果.本题考查的知识要点:分段函数的性质的应用,基本不等式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题型.。

2020届广东省广州市高三二模数学(理)试题解析

2020届广东省广州市高三二模数学(理)试题解析

绝密★启用前2020届广东省广州市高三二模数学(理)试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________注意事项:1、答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2、请将答案正确填写在答题卡上一、单选题1.若集合A ={x |y =,B ={x |x 2﹣x ≤0},则A ∩B =() A .[0,1)B .[0,1]C .[0,2)D .[0,2] 答案:B求出集合A ,B ,再求出A ∩B 得解.解:解:∵集合A ={x |y =={x |x ≤2},B ={x |x 2﹣x ≤0}={x |0≤x ≤1},则A ∩B ={x |0≤x ≤1}=[0,1].故选:B.点评:本题主要考查一元二次不等式的解法,考查函数定义域的求法,考查集合的交集运算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.2.已知复数()1z bi b R =+∈,若2z i +是纯虚数,则b =() A .﹣2B .12-C .12D .1 答案:A 根据复数的除法法则把2z i+化成复数的一般形式,然后由实部为零,虚部不等于零计算即可.解: 因为()()()()()12221122225bi i b b i z bi i i i i +-++-+===+++-,由于其是纯虚数, 所以210b -≠且20b +=,则2b =-.故选:A点评:本题考查的是复数的计算及其概念,较简单.3.若323loga=,1ln2b=,0.20.6c-=,则a,b,c的大小关系为()A.c>b>a B.c>a>b C.b>a>c D.a>c>b 答案:B利用对数函数、指数函数的单调性直接求解.解:因为31323330log log log1a=<=<=,1ln ln102b=<=,0.200.60.61c-=>=,所以c>a>b.故选:B.点评:本题主要考查利用指数、对数函数的单调性比较大小,属于基础题.4.首项为﹣21的等差数列从第8项起开始为正数,则公差d的取值范围是()A.d>3 B.d72<C.3≤d72<D.3<d72≤答案:D根据从第8项起开始为正数,可得a7≤0,a8>0,利用“1,a d”法求解. 解:a n=﹣21+(n﹣1)d.∵从第8项起开始为正数,∴a7=﹣21+6d≤0,a8=﹣21+7d>0,解得3<d72≤.故选:D.点评:本题主要考查等差数列的单调性及通项公式,还考查了分析求解问题的能力,属于基础题.5.《周髀算经》中提出了“方属地,圆属天”,也就是人们常说的“天圆地方”.我国古代铜钱的铸造也蕴含了这种“外圆内方”“天地合一”的哲学思想.现将铜钱抽象成如图所示的图形,其中圆的半径为r,正方形的边长为a(0<a<r),若在圆内随机取点,得到点取自阴影部分的概率是p,则圆周率π的值为()A .()221a p r - B .()22 1a p r + C .() 1a p r - D .() 1a p r +答案:A 计算圆形钱币的面积和正方形的面积,利用几何概型的概率公式求出p ,则π可求. 解:圆形钱币的半径为r cm ,面积为S 圆=π•r 2;正方形边长为a cm ,面积为S 正方形=a 2.在圆形内随机取一点,此点取自黑色部分的概率是 p S S S -==圆正方形圆122a r π-, 所以π()221a p r=-. 故选:A .点评:本题主要考查几何概型的概率求法及应用,还考查了运算求解的能力,属于基础题.6.在三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,E 是棱AB 的中点,动点F 是侧面ACC 1A 1(包括边界)上一点,若EF //平面BCC 1B 1,则动点F 的轨迹是()A .线段B .圆弧C .椭圆的一部分D .抛物线的一部分答案:A分别取AC ,A 1C 1,A 1B 1的中点N ,F ,M ,连接ME ,MF ,NE ,EF ,证明N ,E ,M ,F 共面,利用线面平行证明EF ∥平面BCC 1B 1,则轨迹可求解:如图所示:分别取AC,A1C1,A1B1的中点N,F,M,连接ME,MF,NE,EF,因为E为AB的中点,所以NE∥BC且NE12BC=,FM∥B1C1,MF12=B1C1,所以N,E,M,F共面,所以ME∥BB1,NE∥BC,所以ME∥平面BCC1B1,NE∥平面BCC1B1而NE∩ME=E,BC∩BB1=B,所以面NEMF∥平面BCC1B1,而EF⊂面MN,所以EF∥平面BCC1B1,所以要使EF∥平面BCC1B1,则动点F的轨迹为线段FN.故选:A.点评:本题主要考查线线平行,线面平行,面面平行的转化,还考查了空间想象和逻辑推理的能力,属于中档题.7.函数1()2f x xx=-+的图象大致是()A.B.C.D.答案:C由函数解析式易知x <0时,()0f x >,且(2)0f <,由此利用排除法判断. 解:当x <0时,1()20f x x x=-+>,故排除选项B 、D ; 又1724022f =-+=-()<,故排除选项A . 故选:C点评: 本题考查函数图象的判别,属于基础题. 8.如图,在梯形ABCD 中,AB //CD ,AB ⊥AD ,AB =2AD =2DC ,E 是BC 的中点,F 是AE上一点,AF =u u u r 2FE u u u r ,则BF =u u u r ( )A .1123AB AD -u u u r u u u r B .11 32AB AD -u u u r u u u rC .11 23AB AD -+u u u r u u u r D .11 32AB AD -+u u u r u u u r 答案:C 直接利用向量的三角形法则以及基本定理即可求得结论.解:由梯形ABCD 中,AB //CD ,AB ⊥AD ,AB =2AD =2DC ,E 是BC 的中点,F 是AE 上一点,AF =u u u r 2FE u u u r ,则221(332)BF BA AF AB AE AB AB AC =+=-+=-+⨯+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r 1(3)AB AB AD DC =-+++u u u r u u u r u u u r u u u r 11(32)AB AB AD AB =-+++u u u r u u u r u u u r u u u r 1123AB AD =-+u u u r u u u r ; 故选:C点评:本题考查向量的三角法则、平面向量基本定理,属于基础题.9.已知命题:p 21nx x ⎛⎫- ⎪⎝⎭的展开式中,仅有第7项的二项式系数最大,则展开式中的常数项为495;命题:q 随机变量ξ服从正态分布()22,N σ,且()40.7P ξ<=,则()020.3P ξ<<=.现给出四个命题:①p q ∧,②p q ∨,③()p q ∧⌝,④()p q ⌝∨,其中真命题的是()A .①③B .①④C .②③D .②④答案:C 由21n x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭的展开式中,仅有第7项的二项式系数最大求得n ,写出二项展开式的通项,令x 的指数为0求得r ,得到常数项,判断出p 的真假;再由正态分布的对称性求得()02P ξ<<,判断出q 的真假,再由复合命题的真假判断得答案.解: 在21nx x ⎛⎫- ⎪⎝⎭的展开式中,只有第7项的二项式系数最大,∴12n =, 则212243112121()()(1,)0,1,,12r r r r r r r T C x C x r x--+=-=-⋅⋅=L . 令2430r -=,得8r =, ∴展开式中的常数项为81212!4958!4!C ==⋅,故p 为真命题; 随机变量ξ服从正态分布()22,N σ,则其对称轴方程为2,又()40.7P ξ<=,则()02P ξ<<()1120.30.22=-⨯=,故q 为假命题. 则①p q ∧为假命题;②p q ∨为真命题;③()p q ∧⌝为真命题;④()p q ⌝∨为假命题. ∴其中真命题的是②③.故选:C点评:本题考查了二项式定理、正态分布及复合命题真假性的判断,属于基础题.10.设数列{a n }的前n 项和为S n ,且a 1=2,a n +a n +1=2n(n ∈N ),则S 2020=() A .2020223- B .202022 3+ C .202122 3- D .202122 3+ 答案:C 根据递推公式a n +a n +1=2n (n ∈N )的特点在求S 2020时可采用分组求和法,然后根据等比数列的求和公式即可得到正确选项.解:。

2020届广州市高三理科数学二模试卷-含答案解析

2020届广州市高三理科数学二模试卷-含答案解析

绝密★启用前2020届广州市高三理科数学二模试卷考试时间:120分钟第I卷(选择题)一、选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.已知集合,集合,则A. B.C. D.2.若,则A. 1B.C. iD.3.若,则A. B. C. 1 D.4.已知椭圆C:的左、右焦点分别为、,离心率为,过的直线l交C于A、B两点,若的周长为,则C的方程为A. B. C. D.5.正四面体ABCD中,M是棱AD的中点,O是点A在底面BCD内的射影,则异面直线BM与AO所成角的余弦值为A. B. C. D.6.已知数列满足:,,且,则数列的前13项和为A. B. C. D.7.安排5名学生去3个社区进行志愿服务,且每人只去一个社区,要求每个社区至少有一名学生进行志愿服务,则不同的安排方式共有A. 360种B. 300种C. 150种D. 125种8.函数的图象大致为A. B.C. D.9.某兴趣小组有男生20人,女生10人,从中抽取一个容量为5的样本,恰好抽到2名男生和3名女生,则该抽样可能是系统抽样;该抽样可能是随机抽样:该抽样一定不是分层抽样;本次抽样中每个人被抽到的概率都是.其中说法正确的为A. B. C. D.10.已知S,A,B,C是球O表面上的点,平面ABC,,,,则球O的表面积等于A. B. C. D.11.已知函数若存在,使得,则实数b的取值范围是A. B. C. D.12.数列满足,,若不等式对任何正整数n恒成立,则实数的最小值为A. B. C. D.第II卷(非选择题)二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13.已知向量,,若向量与垂直,则______.14.已知实数x,y满足,目标函数的最大值为4,则.15.已知函数是定义在R上的奇函数,当时,,则______.16.已知,分别是双曲线的左、右焦点,P为双曲线左支上任意一点,若的最小值为8a,则双曲线的离心率的取值范围为________.三、解答题(本大题共6小题,共70.0分)17.已知函数.Ⅰ求函数的最小正周期和单调递减区间;Ⅱ在中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,若,,的面积为,求边a的长.18.如图,在四棱锥中,底面ABCD为菱形,平面ABCD,,,E,F分别是BC,PC的中点.Ⅰ证明:;Ⅱ设H为线段PD上的动点,若线段EH长的最小值为,求二面角的余弦值.19.已知函数.求曲线在点处的切线方程;证明:函数在区间内有且只有一个零点.20.已知椭圆C:的离心率为,椭圆C的长轴长为4.求椭圆C的方程;已知直线l:与椭圆C交于A,B两点,是否存在实数k使得以线段AB为直径的圆恰好经过坐标原点O?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由.21.2019年7月1日至3日,世界新能源汽车大会在海南博鳌召开,大会着眼于全球汽车产业的转型升级和生态环境的持续改善.某汽车公司顺应时代潮流,最新研发了一款新能源汽车,并在出厂前对100辆汽车进行了单次最大续航里程理论上是指新能源汽车所装载的燃料或电池所能够提供给车行驶的最远里程的测试.现对测试数据进行分析,得到如下的频率分布直方图:估计这100辆汽车的单次最大续航里程的平均值同一组中的数据用该组区间的中点值代表.根据大量的汽车测试数据,可以认为这款汽车的单次最大续航里程X近似地服从正态分布,经计算第问中样本标准差s的近似值为用样本平均数作为的近似值,用样本标准差s作为的估计值,现任取一辆汽车,求它的单次最大续航里程恰在250千米到400千米之间的概率.参考数据:若随机变量服从正态分布,则,,.某汽车销售公司为推广此款新能源汽车,现面向意向客户推出“玩游戏,送大奖”活动,客户可根据抛掷硬币的结果,操控微型遥控车在方格图上行进,若遥控车最终停在“胜利大本营”,则可获得购车优惠券,已知硬币出现正、反面的概率都是,方格图上标有第0格、第1格、第2格、、第50格.遥控车开始在第0格,客户每掷一次硬币,遥控车向前移动一次,若掷出正面,遥控车向前移动一格从k到,若掷出反面,遥控车向前移动两格从k到,直到遥控车移到第49格胜利大本营或第50格失败大本营时,游戏结束.设遥控车移到第n格的概率为,试说明是等比数列,并解释此方案能否成功吸引顾客购买该款新能源汽车.已知极点与直角坐标系的原点重合,极轴与x轴的正半轴重合,圆C的极坐标是,直线l的参数方程是为参数.若,M为直线l与x轴的交点,N是圆C上一动点,求的最大值;若直线l被圆C截得的弦长为,求a的值.绝密★启用前2020届广州市高三理科数学一模试卷考试时间:120分钟注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。

2020年广东省广州市天河区高考数学二模试卷(理科)

2020年广东省广州市天河区高考数学二模试卷(理科)
已知 是抛物线 的焦点, 是 上一点, 的延长线交 轴于点 .若 为 的中点,则 ________.
已知四棱锥 的三视图如图所示,若该四棱锥的各个顶点都在球 的球面上,则球 的表面积等于________.
记数列 的前 项和为 ,已知 = , = ,若对任意的正偶数 , 恒成立,则实数 的最小值为________.
已知函数 .
(1)讨论函数 的单调性:
(2)若关于 的方程 = 存在 个不相等的实数根,求实数 的取值范围.
某医院为筛查某种疾病,需要检验血液是否为阳性,现有 份血液样本,有以下两种检验方式:①逐份检验,则需要检验 次:②混合检验,将其中 且 份血液样本分别取样混合在一起检验.若检验结果为阴性,这 份的血液全为阴性,因而这 份血液样本只要检验一次就够了,如果检验结果为阳性,为了明确这 份血液究竟哪几份为阳性,就要对这 份再逐份检验,此时这 份血液的检验次数总共为 次.假设在接受检验的血液样本中,每份样本的检验结果是阳性还是阴性都是独立的,且每份样本是阳性结果的概率为 .
9.函数 = 在区间 上的大致图象为()
A. B.
C. D.
10.以双曲线 上一点 为圆心作圆,该圆与 轴相切于双曲线 的一个焦点 ,与 轴交于 , 两点,若 ,则双曲线 的离心率是()
A. B. C. D.
11.如图,点 在正方体 的面对角线 上运动( 点异于 、 点),则下列四个结论:
①三棱锥 的体积不变:
C.既不充分也不必要条件D.充要条件
7.设 , = ,且 = , , ,则 、 、 的大小关系是()
A. B. C. D.
8.甲乙二人争夺一场围棋比赛的冠军,若比赛为“三局两胜”制(无平局),甲在每局比赛中获胜的概率均为 ,且各局比赛结果相互独立,则在甲获得冠军的条件下,比赛进行了三局的概率为()

2020年广东省广州市高考数学二模试卷(理科)

2020年广东省广州市高考数学二模试卷(理科)

2020年广东省广州市高考数学二模试卷(理科)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.(5分)若集合{|2}A x y x ==-,2{|0}B x x x =-„,则(A B =I ) A .[0,1)B .[0,1]C .[0,2)D .[0,2]2.(5分)已知复数1()z bi b R =+∈,2zi+是纯虚数,则(b = ) A .2-B .12-C .12D .13.(5分)若33log 2a =,12b ln =,0.20.6c -=,则a ,b ,c 的大小关系为( ) A .c b a >>B .c a b >>C .b a c >>D .a c b >>4.(5分)首项为21-的等差数列从第8项起开始为正数,则公差d 的取值范围是( ) A .3d >B .72d <C .732d <„ D .732d <„5.(5分)《周髀算经》中提出了“方属地,圆属天”,也就是人们常说的“天圆地方”.我国古代铜钱的铸造也蕴含了这种“外圆内方”“天地合一”的哲学思想.现将铜钱抽象成如图所示的图形,其中圆的半径为r ,正方形的边长为(0)a a r <<,若在圆内随机取点,得到点取自阴影部分的概率是p ,则圆周率π的值为( )A .22(1)a p r -B .22(1)a p r +C .(1)ap r-D .(1)ap r+6.(5分)在三棱柱111ABC A B C -中,E 是棱AB 的中点,动点F 是侧面11ACC A (包括边界)上一点,若//EF 平面11BCC B ,则动点F 的轨迹是( ) A .线段 B .圆弧C .椭圆的一部分D .抛物线的一部分7.(5分)函数1()2||f x x x =-+的图象大致是( )A .B .C .D .8.(5分)如图,在梯形ABCD 中,//AB CD ,AB AD ⊥,22AB AD DC ==,E 是BC 的中点,F 是AE 上一点,2AF FE =u u u r u u u r ,则(BF =u u u r)A .1123AB AD -u u ur u u u rB .1132AB AD -u u ur u u u rC .1123AB AD -+u u ur u u u rD .1132AB AD -+u u ur u u u r9.(5分)已知命题21:()n p x x-的展开式中,仅有第7项的二项式系数最大,则展开式中的常数项为495;命题q :随机变量ξ服从正态分布2(2,)N σ,且(4)0.7P ξ<=,则(02)0.3P ξ<<=.现给出四个命题:①p q ∧,②p q ∨,③()p q ∧⌝,④()p q ⌝∨,其中真命题的是( ) A .①③B .①④C .②③D .②④10.(5分)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,且12a =,12(*)n n n a a n N ++=∈,则2020(S =)A .2020223-B .2020223+C .2021223-D .2021223+11.(5分)过双曲线2222:1(0,0)x y C a b a b-=>>右焦点2F 作双曲线一条渐近线的垂线,垂足为P ,与双曲线交于点A ,若223F P F A =u u u u r u u u u r,则双曲线C 的渐近线方程为( ) A .12y x =±B .y x =±C .2y x =±D .25y x =±12.(5分)若关于x 的不等式212x e alnx a -…恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .[0,2]eB .(-∞,2]eC .[0,22]eD .(-∞,22]e二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分。

2020届广东省广州市高三二模数学(理)试题(解析版)

2020届广东省广州市高三二模数学(理)试题(解析版)
设 =0的根为m,即有a=2me2m, .
当0<x<m时, <0,f(x)单调递减;当x>m时, >0,f(x)单调递增,
可得x=m处f(x)取得极小值,且为最小值e2m﹣alnm,
由题意可得e2m﹣alnm a,即 alnm a,
化为m+2mlnm≤1,设g(m)=m+2mlnm, =1+2(1+lnm),
所以面NEMF∥平面BCC1B1,而EF 面MN,
所以EF∥平面BCC1B1,
所以要使EF∥平面BCC1B1,则动点F的轨迹为线段FN.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查线线平行,线面平行,面面平行的转化,还考查了空间想象和逻辑推理的能力,属于中档题.
7.函数 的图象大致是()
A. B.
C. D.
【答案】C
【详解】
解:如图,
在正四棱锥P﹣ABCD中,由底面边长为2,侧棱长为 ,
可得△PAC为正三角形,取PC的中点G,得AG⊥PC,且AG .
设过AG与PC垂直的平面交PB于E,交PD于F,连接EF,
则EG⊥PC,FG⊥PC,可得Rt△PGE≌Rt△PGF,得GE=GF,PE=PF,
在△PAE与△PAF中,由PA=PA,PE=PF,∠APE=∠APF,得AE=AF.
则A∩B={x|0≤x≤1}=[0,1].
故选:B.
【点睛】
本题主要考查一元二次不等式的解法,考查函数定义域的求法,考查集合的交集运算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
2.已知复数 ,若 是纯虚数,则b=()
A.﹣2B. C. D.1
【答案】A
【解析】根据复数的除法法则把 化成复数的一般形式,然后由实部为零,虚部不等于零计算即可.
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