最新2020年高考数学(理科)模拟试卷一附答案解析

2020年最新2018年高考数学(理科)模拟试卷(一)(本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分.满分150分,考试时间120分钟)第Ⅰ卷(选择题满分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.(2016年四川)设集合A={x|1≤x≤5},Z为整数集,则集合A∩Z中元素的个数是()A.6B.5C.4D.31.B解析:由题意,A∩Z={1,2,3,4,5},故其中的元素的个数为5.故选B.2.(2016年山东)若复数z满足2z+z=3-2i,其中i为虚数单位,则z=()A.1+2iB.1-2iC.-1+2iD.-1-2i

2.B解析:设z=a+bi(a,b∈R),则2z+z=3a+bi=3-2i,故a=1,b=-2,则z=1-2i.故选B.

3.(2015年北京)某四棱锥的三视图如图M1­1,该四棱锥最长棱的棱长为()

图M1­1A.1B.2C.3D.23.C解析:四棱锥的直观图如图D188:由三视图可知,SC⊥平面ABCD,SA是四棱锥最长的棱,SA=SC2+AC2=SC2+AB2+BC2=3.故选C.2020年最新图D1884.曲线y=x3-2x+4在点(1,3)处的切线的倾斜角为()A.π6B.π3C.π4D.π2

4.C解析:f′(x)=3x2-2,f′(1)=1,所以切线的斜率是1,倾斜角为π4.

5.设x∈R,[x]表示不超过x的最大整数.若存在实数t,使得[t]=1,[t2]=2,…,[tn]=n同时成立,则正整数n的最大值是()A.3B.4C.5D.65.B解析:因为[x]表示不超过x的最大整数.由[t]=1,得1≤t<2,由[t2]=2,得2≤t2<3.由[t3]=3,得3≤t3<4.由[t4]=4,得4≤t4<5.所以2≤t2<5.所以6≤t5<45.由[t5]=5,得5≤t5<6,与6≤t5<45矛盾,故正整数n的最大值是4.

6.(2016年北京)执行如图M1­2所示的程序框图,若输入的a值为1,则输出的k值为()

图M1­22020年最新A.1B.2C.3D.46.B解析:输入a=1,则k=0,b=1;进入循环体,a=-12,否,k=1,a=-2,否,k=2,a=1,

此时a=b=1,输出k,则k=2.故选B.

7.某市重点中学奥数培训班共有14人,分为两个小组,在一次阶段考试中两个小组成绩的茎叶图如图M1­3,其中甲组学生成绩的平均数是88,乙组学生成绩的中位数是89,则m+n的值是()

图M1­3A.10B.11C.12D.13

7.C解析:由题意,得78+88+84+86+92+90+m+957=88,n=9.所以m+n=12.故选C.

8.(2015年陕西)某企业生产甲、乙两种产品均需用A,B两种原料.已知分别生产1吨甲、乙产品需原料及每天原料的可用限额如表所示,如果生产1吨甲、乙产品可获利润分别为3万元、4万元,则该企业每天可获得最大利润为()项目甲乙原料限额A/吨3212

B/吨128

A.12万元B.16万元C.17万元D.18万元2020年最新8.D解析:设该企业每天生产甲、乙两种产品分别为x吨、y吨,则利润z=3x+4y.

由题意可得3x+2y≤12,x+2y≤8,x≥0,y≥0.其表示如图D189阴影部分区域:

图D189当直线3x+4y-z=0过点A(2,3)时,z取得最大值,所以zmax=3×2+4×3=18.故选

D.

9.(2016年新课标Ⅲ)定义“规范01数列”{an}如下:{an}共有2m项,其中m项为0,m项为1,且对任意k≤2m,a1,a2,…,ak中0的个数不少于1的个数.若m=4,则不同的

“规范01数列”共有()A.18个B.16个C.14个D.12个9.C解析:由题意,必有a1=0,a8=1,则具体的排法列表如下:

10.(2016年天津)已知函数f(x)=sin2ωx2+12sinωx-12(ω>0),x∈R.若f(x)在区间(π,2π)内没有零点,则ω的取值范围是()2020年最新A.0,18B.0,14∪58,1

C.0,58D.0,18∪14,58

10.D解析:f(x)=1-cosωx2+sinωx2-12=22sinωx-π4,f(x)=0⇒sinωx-π4=0,所以x=kπ+π4ω(π,2π),(k∈Z).因此ω18,14∪58,54∪98,94∪…=18,14∪58,+∞⇒ω∈0,18∪14,58.故选D.11.四棱锥P­ABCD的底面ABCD为正方形,PA⊥底面ABCD,AB=2,若该四棱锥的所有顶点都在体积为243π16的同一球面上,则PA=()

A.3B.72

C.23D.92

11.B解析:如图D190,连接AC,BD交于点E,取PC的中点O,连接OE,则OE∥PA,所以OE⊥底面ABCD,则O到四棱锥的所有顶点的距离相等,即O为球心,12PC=

12PA2+AC2=12PA2+8,所以由球的体积可得43π12PA2+83=243π16,解得PA=72.故选

B.

图D1902020年最新12.已知F为抛物线y2=x的焦点,点A、B在该抛物线上且位于x轴两侧,若OA→·OB→=6(O为坐标原点),则△ABO与△AOF面积之和的最小值为()A.4B.3132C.1724D.1012.B解析:设直线AB的方程为x=ty+m,点A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB与x轴的交点为M(m,0),将直线方程与抛物线方程联立,可得y2-ty-m=0,根据韦达定理有y1·y2=-m,因

为OA→·OB→=6,所以x1·x2+y1·y2=6,从而(y1·y2)2+y1·y2-6=0,因为点A,B位于x轴的两

侧,所以y1·y2=-3,故m=3,不妨令点A在x轴上方,则y1>0,又F14,0,所以S△ABO

+S△AFO=12×3×(y1-y2)+12×14y1=138y1+92y1≥2138·y1·92·1y1=3132,当且仅当13y18=92y1,

即y1=61313时取等号,故其最小值为3132.故选B.

第Ⅱ卷(非选择题满分90分)本卷包括必考题和选考题两部分.第13~21题为必考题,每个试题考生必须作答.第22~23题为选考题,考生根据要求作答.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分.13.平面向量a=(1,2),b=(4,2),c=ma+b(m∈R),且c与a的夹角等于c与b的夹角,则m=________.13.2解析:a=(1,2),b=(4,2),则c=ma+b=(m+4,2m+2),|a|=5,|b|=25,a·c=5m+8,b·c=8m+20.∵c与a的夹角等于c与b的夹角,∴c·a|c|·|a|=c·b|c|·|b|.∴

5m+8

5=

8m+2025.解得m=2.

14.设F是双曲线C:x2a2-y2b2=1的一个焦点,若C上存在点P,使线段PF的中点恰2020年最新为其虚轴的一个端点,则C的离心率为__________.14.5解析:根据双曲线的对称性,不妨设F(c,0),虚轴端点为(0,b),从而可知点(-c,2b)在双曲线上,有c2a2-4b2b2=1,则e2=5,e=5.

15.(2016年北京)在(1-2x)6的展开式中,x2的系数为________.(用数字作答)15.60解析:根据二项展开的通项公式Tr+1=Cr6·(-2)rxr可知,x2的系数为C26(-2)2=60,故填60.

16.在区间[0,π]上随机地取一个数x,则事件“sinx≤12”发生的概率为________.16.13解析:由正弦函数的图象与性质知,当x∈0,π6∪5π6,π时,sinx≤12.所以所求概率为π6-0+π-5π6π=13.三、解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.17.(本小题满分12分)已知{an}是各项均为正数的等比数列,{bn}是等差数列,且a1=b1=1,b2+b3=2a3,a5-3b2=7.

(1)求{an}和{bn}的通项公式;(2)设cn=anbn,n∈N*,求数列{cn}的前n项和.17.解:(1)设{an}的公比为q,{bn}的公差为d,由题意知q>0.由已知,有2q2-3d=2,q4-3d=10.

消去d,得q4-2q2-8=0.解得q=2,d=2.

所以{an}的通项公式为an=2n-1,n∈N*,{bn}的通项公式为bn=2n-1,n∈N*.(2)由(1)有cn=(2n-1)2n-1,设{cn}的前n项和为Sn,则Sn=1×20+3×21+5×22+…+(2n-1)×2n-1,

2Sn=1×21+3×22+5×23+…+(2n-1)×2n.两式相减,得-Sn=1+22+23+…+2n-(2n-1)×2n=-(2n-3)×2n-3.

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2020届全国100所名校最新高考模拟示范卷高三理科数学模拟测试试题(一)(带答案解析)

2020届全国100所名校最新高考模拟示范卷高三理科数学模拟测试试题(一)(带答案解析)
A.2B. C.3D.4
12.已知函数 ,则满足方程 的实数 的取值范围是()
A. B. C. D.
13.曲线 在 处的切线斜率为__________.
14.如图,在平行四边形 中, 为 的中点, 为 的中点,若 ,则 __________.
15.已知等差数列 的前 项和为 , , ,若 对任意 恒成立,则实数 的取值范围为__________.
9.已知圆锥 的高是底面半径的3倍,且圆锥 的底面直径、体积分别与圆柱 的底面半径、体积相等,则圆锥 与圆柱 的侧面积之比为().
A. B. C. D.
10.对于集合 ,定义: 为集合 相对于 的“余弦方差”,则集合 相对于 的“余弦方差”为()
A. B. C. D.
11.已知抛物线 的焦点为 , 的准线与对称轴交于点 ,直线 与 交于 , 两点,若 为 的角平分线,且 ,则 ( )
(1)求曲线 的普通方程与直线 的直角坐标方程;
(2)射线 与曲线 交于点 (异于原点)、与直线 交于点 ,求 的值.
23.已知函数 , .
(1)当 时,求不等式 的解集;
(2)若关于 的不等式 的解集包含 ,求 的取值集合.
参考答案
1.B
【解析】
【分析】
由图可先求 ,再根据 求阴影部分的元素个数即可.
3.C
【解析】
【分析】
根据等比数列的性质求解即可.
【详解】
∵1, ,4成等比数列,故 ,∴ ,
又∵1,4, 成等比数列,故 ,∴ , .
故选:C
【点睛】
本题主要考查了等比数列中等比中项的运用,属于基础题.
4.D
【解析】
【分析】
根据统计图表中数据依次判断各个选项即可得到结果.

2020年山东省烟台市、菏泽市高考数学模拟试卷(理科)(一)(5月份)(有答案解析)

2020年山东省烟台市、菏泽市高考数学模拟试卷(理科)(一)(5月份)(有答案解析)

(t 为参数,0≤α<π),以坐标原点
为极点,以 x 轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,曲线 C 的极坐标方程为 ρ2-6ρcosθ-8ρsinθ+21=0,已知直线 l 与曲线 C 交于不同的两点 A,B. (1)求直线 l 的普通方程和曲线 C 的直角坐标方程; (2)设 P(1,2),求|PA|2+|PB|2 的取值范围.
解:函数 f(x)=sin(2x+φ)(0<φ<π)的图象向右平移 个单位长度后得到函数
的图象,
即:把函数
的图象,向左平移 个单位,即得到 f(x)的图象,
故:
=sin(2x+ ),∴
令:
(k∈ ),
解得:
(k∈ ),
当 k=0 时,

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故选 A.
10.答案:D
解析:【分析】 本题考查了棱锥的三视图,棱锥与外接球的位置关系,属于中档题. 几何体为正方体切割而成的三棱锥,故棱锥的外接球也是正方体的外接球,根据正方体的棱长得出 球的半径,得出球的面积. 【解答】 解:由三视图可知几何体为三棱锥 C1-ABD,其中 ABCD-A1B1C1D1 为边长为 3 的正方体,
2.答案:B
解析:【分析】 本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数模的求法,是基础题. 直接由复数代数形式的乘除运算化简复数 z,再利用复数求模公式计算得答案. 【解答】
解:z= =

则|z|=

故选:B.
3.答案:C
解析:【分析】 本题考查了对图表数据的分析处理能力及进行简单的合情推理,属中档题. 先对图表数据的分析处理,再结合简单的合情推理逐一检验即可得解. 【解答】 解:对于 A 选项,从同比来看,同比均为正数,即同比均上涨,故 A 正确, 对于 B 选项,从环比来看,2018 年 3 月至 2019 年 3 月全国居民消费价格环比图象有升有降,即环比 有涨有跌,故 B 正确, 对于 C 选项,从同比来看,2018 年 9 月,10 月全国居民消费价格同比涨幅最大,故 C 错误, 对于 D 选项,从环比来看,2019 年 3 月全国居民消费价格环比的绝对值最大,即 2019 年 3 月全国 居民消费价格环比变化最快,故 D 正确, 故选 C.

2020年四川省宜宾市高考数学一诊试卷(理科)试题及答案(解析版)

2020年四川省宜宾市高考数学一诊试卷(理科)试题及答案(解析版)
③a>0时, 在(0, )上是减函数,在( ,+∞)上是增函数,
∴ 时,g(x)取得最小值 ,
解 得,a≥4,显然a<4和a>4时,都不满足f(x)在(0,2)上是减函数,只有a=4时满足f(x)在(0,2)上是减函数,
∴满足条件的a的集合是{4}.
故答案为:{4}.
三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17-21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60分.
2020年四川省宜宾市高考数学一诊试卷(理科)
参考答案与试题解析
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的.
1.已知集合U={1,2,3,4,5,6},A={1,3,4},则∁UA=( )
A.{5,6}B.{1,2,3,4}C.{2,5,6}D.{2,3,4,5,6}
(1)讨论f(x)在其定义域内的单调性;
(2)若a=1,且f(x1)=f(x2),其中0<x1<x2,求证:x1+x2+x1x2>3.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.[选修4-4:坐标系与参数方程]
22.如图所示,“8”是在极坐标系Ox中分别以 和 为圆心,外切于点O的两个圆.过O作两条夹角为 的射线分别交⊙C1于O、A两点,交⊙C2于O、B两点.
∴cos∠AOB= ,即∠AOB=60°.
(1)若λ>0,μ>0,
设 =2 , =2 ,则 = + ,
∵|λ|+|μ|=λ+μ≤2,故当λ+μ=2时,E,F,P三点共线,
故点P表示的区域为△OEF,

2020年河南省、广东省等五岳联考高考数学模拟试卷(理科)(4月份)(附答案详解)

2020年河南省、广东省等五岳联考高考数学模拟试卷(理科)(4月份)(附答案详解)

2020年河南省、广东省等五岳联考高考数学模拟试卷(理科)(4月份)一、单选题(本大题共12小题,共60.0分)1. 设集合M ={x|x 2−2x −3<0,x ∈Z},则集合M 的真子集个数为( )A. 8B. 7C. 4D. 32. 已知i 是虚数单位,则化简(1+i1−i )2020的结果为( )A. iB. −iC. −1D. 13. 若干年前,某教师刚退休的月退休金为4000元,月退休金各种用途占比统计图如下面的条形图该教师退休后加强了体育锻炼,目前月退休金的各种用途占比统计图如下面的折线图.已知目前的月就医费比刚退休时少100元,则目前该教师的月退休金为( )A. 4500元B. 5000元C. 5500元D. 6000元4. 将包括甲、乙、丙在内的8人平均分成两组参加文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料,则甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的概率为( )A. 27B. 37C. 17D. 3145. 已知抛物线y 2=4x 的焦点为F ,过点F 和抛物线上一点M(3,2√3)的直线l 交抛物线于另一点N ,则|NF|:|NM|等于( )A. 1:2B. 1:3C. 1:4D. 1:√36. 在所有棱长都相等的直三棱柱ABC −A 1B 1C 1中,D ,E 分别为棱CC 1,AC 的中点,则直线AB 与平面B 1DE 所成角的余弦值为( )A. √3010B. √3020C. √13020D. √70107. 已知点A(4,3),点B 为不等式组{y ≥0x −y ≤0x +2y −6≤0所表示平面区域上的任意一点,则|AB|的最小值为( )A. 5B. 4√55C. √5D. 2√558. 给出下列说法①定义在[a,b]上的偶函数f(x)=x 2−(a +4)x +b 的最大值为20; ②“x =π4”是“tanx =1”的充分不必要条件;③命题“∃x 0∈(0,+∞),x 0+1x 0≥2”的否定形式是“∀x ∈(0,+∞),x +1x <2”其中正确说法的个数为( )A. 0B. 1C. 2D. 39. 已知log m 3>0,a =m log 42,b =m log 32,c =m 20.5,则a ,b ,c 间的大小关系为( )A. a <b <cB. b <a <cC. c <a <bD. b <c <a10. 元代数学家朱世杰在《算学启蒙》中提及如下问题:今有银一秤一斤十两(1秤=15斤,1斤=16两),令甲、乙、丙从上作折半差分之,问:各得几何?其意思是:现有银一秤一斤十两,现将银分给甲、乙、丙三人,他们三人每一个人所得是前一个人所得的一半.若银的数量不变,按此法将银依次分给7个人,则得银最少的一个人得银( )A. 9两B. 266127两C.26663两 D. 250127两11. 在△ABC 中,角A 、B 、C 的对边分别是a 、b 、c ,若acosB −bcosA =c3,则acosBacosA+bcosB的最大值为( )A. √2B. √22 C. √32 D. 2√3312. 已知f(x)为奇函数,g(x)为偶函数,且f(x)+g(x)=log 3(3x +1),不等式3g(x)−f(x)−t ≥0对x ∈R 恒成立,则t 的最大值为( )A. 1B. 3−2log 32C. 2D. 32log 32−1二、单空题(本大题共4小题,共20.0分)13. 已知向量a ⃗ =(2,−√5),b ⃗ =(1,2√5),则b ⃗ 在a ⃗ 方向上的投影等于______. 14. 在△ABC 中,∠B =2π3,A 、B 是双曲线E 的左、右焦点,点C 在E 上,且BC =12AB ,则E 的离心率为______.15. 已知函数f(x)=cos(ωx +φ)(ω>0,0≤φ≤π)是奇函数,且在[−π6,π4]上单调递减,则ω的最大值是 .16. 已知三棱锥A −BCD 中,平面ABD ⊥平面BCD ,BC ⊥CD ,BC =CD =2,AB =AD =√6,则三棱锥A −BCD 的外接球的体积为______.三、解答题(本大题共7小题,共82.0分)17.已知数列{a n}的前n项和为S n,且S n=12na n+a n−1.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)若数列{2a n2}的前n项和为T n,证明:T n<32.18.如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,四边形ABEF为正方形,AF⊥DF,AF=2√2FD,∠DFE=∠CEF=45.(1)证明:DC//FE;(2)求二面角D−BE−C的平面角的余弦值.19.已知点P在圆O:x2+y2=9上运动,点P在x轴上的投影为Q,动点M满足4PQ⃗⃗⃗⃗⃗ = 3√2MQ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .(1)求动点M的轨迹E的方程;(2)设G(−3,0),H(3,0),过点F(1,0)的动直线l与曲线E交于A、B两点.问:直线AG与BH的斜率之比是否为定值?若为定值,求出该定值;若不为定值,试说明理由.20.某县为了帮助农户脱贫致富,鼓励农户利用荒地山坡种植果树,某农户考察了三种不同的果树苗A、B、C.经过引种实验发现,引种树苗A的自然成活率为0.7,引种树苗B、C的自然成活率均为p(0.6≤p≤0.8).(1)任取树苗A、B、C各一棵,估计自然成活的棵数为X,求X的分布列及其数学期望;(2)将(1)中的数学期望取得最大值时p的值作为B种树苗自然成活的概率,该农户决定引种n棵B种树苗,引种后没有自然成活的树苗有75%的树苗可经过人栽培技术处理,处理后成活的概率为0.8,其余的树苗不能成活.①求一棵B种树苗最终成活的概率;②若每棵树苗引种最终成活可获利400元,不成活的每棵亏损80元该农户为了获利期望不低于10万元,问至少要引种种树苗多少棵?21.已知函数f(x)=(a−1)x+xlnx的图象在点A(e2,f(e2))(e为自然对数的底数)处的切线斜率为4.(1)求实数a的值;(2)若m∈Z,且m(x−1)<f(x)+1对任意x>1恒成立,求m的最大值.22.以坐标原点为极点,以x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线C的极坐标方程为ρ=√2(θ∈[−π2,π2]),直线l的参数方程为{x=−2+tcosαy=−4+tssinα(t为参数).(1)点A在曲线C上,且曲线C在点A处的切线与直线:x+2y+1=0垂直,求点A的直角坐标;(2)设直线l与曲线C有且只有一个公共点,求直线l的斜率的取值范围.23.设函数f(x)=|x−1|+2|x+1|,x∈R.(1)求不等式f(x)<5的解集;(2)若关于x的不等式f(x)+2<|2t−1|在实数范围内解集为空集,求实数t的取值范围.答案和解析1.【答案】B【解析】解:集合M={x|x|x2−2x−3<0,x∈Z}={x|−1<x<3,x∈Z}={0,1,2},所以集合M的真子集个数为:23−1=7个.故选:B.由列举法得到集合A中的元素个数,再由结论:含有n个元素的集合的真子集数共有:2n−1个,即得答案本题主要考查了集合的子集,一般地,含有n个元素的集合的真子集数共有:2n−1个.2.【答案】D【解析】解:∵1+i1−i =(1+i)2(1−i)(1+i)=i,∴(1+i1−i)2020=i2020=i4×505=1.故选:D.利用复数代数形式的乘除运算化简1+i1−i,再由虚数单位i的运算性质得答案.本题考查复数的代数形式的乘除运算,考查虚数单位i的运算性质,是基础题.3.【答案】B【解析】解:设目前该教师的月退休金为x元,则有10%x=4000×15%−100,解之得x=5000,故选:B.根据题中目前的月就医费比刚退休时少100元可列等式,求出即可.本题考查对条形图,折线图的数据整合能力,属于基础题.4.【答案】B【解析】解:①甲指挥交通,乙不指挥交通,是丙不能指挥交通,故有C52=10种方法,②乙指挥交通,甲不指挥交通,则丙必须指挥交通,故有C52=10种方法,③甲、乙都指挥交通,则丙不能指挥交通,故有C52=10种方法,∴甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的概率为: p =3C 52C 84=37.故选:B .①甲指挥交通,乙不指挥交通,是丙不能指挥交通,故有C 52=10种方法,乙指挥交通,甲不指挥交通,则丙必须指挥交通,故有C 52=10种方法,甲、乙都指挥交通,则丙不能指挥交通,故有C 52=10种方法,由此能求出甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的概率.本题考查概率的求法,考查分类讨论思想、列举法等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.5.【答案】C【解析】解:抛物线y 2=4x 的焦点为F(1,0),所以k FM =2√33−1=√3,由{y 2=4x y =√3(x −1),可得3x 2−10x +3=0,所以x 1=3,x 2=13, 所以|FN||MN|=x 2+p2x 1+x 2+p=13+13+13+2=14.故选:C .求出抛物线的焦点坐标,通过直线与抛物线方程联立,求出MN 的坐标,然后转化求解|NF|:|NM|即可.本题考查抛物线的焦点弦,抛物线的简单性质以及数形结合的思想的应用,是中档题.6.【答案】C【解析】 【分析】本题考查了利用空间向量求线面角的问题,属于中档题.根据题意,建立空间直角坐标系,将所求的角转化为直线AB 与平面B 1DE 的法向量的夹角来求即可. 【解答】解:因为是所有棱长都相等的直三棱柱ABC −A 1B 1C 1. ∴该棱柱的上下底面是正三角形,侧面都是正方形,设各棱长均为2,取AB 的中点为原点,直线OC ,OB 分为x ,y 轴建立如图所示的空间直角坐标系.则O(0,0,0),B(0,1,0),E(√32,−12,0),D(√3,0,1),B 1(0,1,2). ∴ED⃗⃗⃗⃗⃗ =(√32,12,1),EB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(−√32,32,2), 设平面B 1DE 的法向量m ⃗⃗⃗ =(x,y,z), ∴{m ⃗⃗⃗ ⋅ED⃗⃗⃗⃗⃗ =0m ⃗⃗⃗ ⋅EB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0,∴{√32x +12y +z =0−√32x +32y +2z =0,令x =2,得m ⃗⃗⃗ =(2,6√3,−4√3).∵OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,1,0)且AB ⃗⃗⃗⃗⃗ //OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 设所求角为θ,则sinθ=|m⃗⃗⃗ ⋅OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |m ⃗⃗⃗ |OB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |=3√3020, ∴cosθ=√13020. 故选:C .7.【答案】C【解析】解:不等式组{y ≥0x −y ≤0x +2y −6≤0的可行域如图:则|AB|的最小值为A 到B 的距离. 由{x −y =0x +2y −6=0解得B(2,2), |AB|的最小值:√(4−2)2+(3−2)2=√5, 故选:C .画出约束条件的可行域,利用已知条件求解距离的最小值即可.本题考查线性规划的简单应用,是基本知识的考查,考查数形结合以及点到直线的距离公式的应用.8.【答案】D【解析】解:①定义在[a,b]上的偶函数f(x)=x2−(a+4)x+b,所以有f(−x)=f(x),即a=−4,定义域为[a,b],所以b=4,所以函数f(x)在x=±4时取得最大值为20,正确;②由充要条件的定义“x=π4”能推出“tanx=1”成立,而“tanx=1”不能推出“x=π4”成立,所以“x=π4”是“tanx=1”的充分不必要条件正确;③由特称量词命题的否定定义可得命题“∃x0∈(0,+∞),x0+1x0≥2”的否定形式是“∀x∈(0,+∞),x+1x<2”正确;其中正确说法的个数为①②③三个,故选:D.①利用函数的奇偶性和最值可得答案,②由充要条件定义可判断,③由命题的否定定义可判断,从而可得结论.本题考查命题真假判断及充要条件,函数的奇偶性和最值,命题的否定,属基础题.9.【答案】A【解析】【分析】本题考查对数函数和指数函数的性质,属于基础题.利用对数函数和指数函数的性质求解.【解答】解:∵log m3>0,∴m>1,∵0<log42<log32<1,20.5>1,∴a<b<c,故选:A.10.【答案】B【解析】解:由题意共有银:16×16+10=266两,设分银最少的为a两,则7人的分银量构成以a为首项,2为公比的等比数列,则a(1−27)1−2=266,解得a=266127.故选:B.共有银:16×16+10=266两,设分银最少的为a两,则7人的分银量构成以a为首项,2为公比的等比数列,由此利用等比数列前n项和公式能求出结果.本题考查等比数列的首项的求法,考查等比数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.11.【答案】B【解析】解:因为acosB−bcosA=c3,由正弦定理可得,sinAcosB−sinBcosA=13sinC=13(sinAcosB+sinBcosA),化简可得,tanA=2tanB,则acosBacosA+bcosB=sinAcosBsinAcosA+sinBcosB=1cosAcosB+sinBsinA≤2√sinAcosB,当且仅当cosAcosB=sinBsinA时取等号,=2√tanBtanA =√22,即最大值√22,故选:B.由已知结合正弦定理及和差角公式化简可得tanA=2tanB,然后对所求式子进行化简,结合基本不等式即可求解.本题主要考查了正弦定理及三角恒等变形在求解三角形中的应用,还考查了基本不等式求解最值的应用,属于中档试题.12.【答案】B【解析】解:f(x)为奇函数,g(x)为偶函数,可得f(−x)=−f(x),g(−x)=g(x),由f(x)+g(x)=log3(3x+1),①可得f(−x)+g(−x)=log3(3−x+1),即为−f(x)+g(x)=log3(3−x+1),②联立①②可得f(x)=12x,g(x)=log3(3x+1)−12x,由不等式3g(x)−f(x)−t≥0对x∈R恒成立,可得t ≤3g(x)−f(x)=3log 3(3x+1)−2x =log 3(3x +1)332x恒成立,设ℎ(x)=(3x +1)332x,ℎ′(x)=ln3⋅32x (1+3x )2(3x −2)34x,当x >log 32时,ℎ′(x)>0,ℎ(x)递增,当x <log 32时,ℎ′(x)<0,ℎ(x)递减, 可得x =log 32处ℎ(x)取得极小值,且为最小值3−2log 32, 则t ≤3−2log 32, 故选:B .运用奇偶性的定义,将x 换为−x ,联立两个方程求得f(x),g(x),由题意可得t ≤3g(x)−f(x)的最小值,构造函数ℎ(x),求得导数和单调性、极值和最小值,可得所求范围. 本题考查函数的奇偶性的定义和函数恒成立问题解法,注意运用参数分离和构造函数法,运用导数求得单调性和最值,考查化简运算能力和推理能力,属于中档题.13.【答案】−83【解析】解:向量a ⃗ =(2,−√5),b ⃗ =(1,2√5), 则b ⃗ 在a⃗ 方向上的投影为|b ⃗|cosθ=a ⃗ ⋅b ⃗ |a ⃗ |=√5×2√5√22+(−√5)2=−83.故答案为:−83.根据平面向量投影的定义,计算即可.本题考查了平面向量投影的定义与计算问题,也考查了平面向量的坐标运算问题,是基础题.14.【答案】√7+13【解析】解:由题得,AB =2c ,BC =c ,∠B =23π, 则根据余弦定理可得AC =√AB 2+BC 2−2AB ⋅BC ⋅cosB =√4c 2+c 2−2×2c ×(−12)=√7c ,所以√7c −c =2a ,解得e =√7+13,故答案为√7+13.根据余弦定理可得AC =√7c ,结合双曲线定义,则有√7c −c =2a ,即可解出e .本题考查双曲线离心率的求法,考查余弦定理的应用,属于中档题.15.【答案】2【解析】【分析】本题考查了奇函数的定义,奇函数在原点有定义时,原点处的函数值为0,三角函数的诱导公式,正弦型函数的单调性,考查了计算能力.根据f(x)是奇函数即可得出φ=π2,进而得出f(x)=−sinωx,然后根据题意即可得出[−π6,π4]⊆[−π2ω,π2ω],然后即可得出0<ω≤2,从而得出ω的最大值.【解答】解:∵f(x)是R上的奇函数,∴f(0)=cosφ=0,且0≤φ≤π,∴φ=π2,∴f(x)=cos(ωx+π2)=−sinωx,且ω>0,f(x)在[−π6,π4]上单调递减,∴[−π6,π4]⊆[−π2ω,π2ω],∴π2ω≥π4且−π2ω⩽−π6,解得0<ω≤2,∴ω的最大值是2.故答案为:2.16.【答案】9π2【解析】解:∵AB=AD,取BD中点E,则AE⊥BD ∵平面ABD⊥平面BCD,则AE⊥BD,故AE⊥平面BCD,则球心O在AE上,且BD=2√2,EB=√2,AE=√AD2−BE2=2,设外接球的半径R,则OB2=OE2+EB2,∴R2=2+(2−R)2,解可得,R=32,V=4πR33=43×(32)3=9π2.根据四棱锥的性质可先求出球心的位置,然后根据勾股定理可求半径R,然后代入球的体积公式可求.本题主要通过空间几何体的外接球问题,考查了考生的空间想象能力,推理论证能力,属于中档试题.17.【答案】解:(1)当n=1时,S1=12a1+a1−1=a1,得a1=2,当n≥2时,由S n=12na n+a n−1得,S n−1=12(n−1)a n−1+a n−1−1,作差得,a n=12na n+a n−1−12a n−1−a n−1+1,化简得,na n=(n+1)a n−1,即a na n−1=n+1n,由a n=a na n−1⋅a n−1a n−2…a2a1⋅a1=n+1n⋅nn−1…32⋅2=n+1,综上,a n=n+1(n∈N∗);(2)证明:根据(1)得,当n=1时,2a12=12,当n≥2时,2a n2=2(n+1)2<2n(n+1)=2(1n−1n+1),所以T n=222+232+242+⋯+2(n+1)2<12+2(12−13+13−14+⋯+1n−1n+1)=12+1−2n+1<32,故命题成立.【解析】(1)当n=1时,S1=12a1+a1−1=a1,得a1=2,当n≥2时,由S n=12na n+a n−1得,S n−1=12(n−1)a n−1+a n−1−1,作差化简求出a n的通项公式;(2)根据(1)得,当n=1时,2a12=12,当n≥2时,2a n2=2(n+1)2<2n(n+1)=2(1n−1n+1),根据裂项相消法和放缩法,证明结论成立.本题考查了数列递推式求数列的通项公式和前n项和公式,考查运算能力,中档题.18.【答案】解:(1)证明:∵四边形ABEF 为正方形,∴AB//FE ,∵AB ⊄平面EFDC ,FE ⊂平面EFDC ,∴AB//平面EFDC , ∵AB ⊂平面ABCD ,平面ABCD ∩平面EFDC =DC , ∴DC//AB ,∴DC//FE .(2)解:∵AF ⊥EF ,AF ⊥DF ,∴AF ⊥平面EFDC , ∴平面ABEF ⊥平面EFDC ,作DG ⊥EF ,垂足为G ,则DG ⊥平面ABEF ,∴以G 为原点,GF 为x 轴,在平面ABEF 中,过G 作EF 的垂线为y 轴,GD 为z 轴,建立空间直角坐标系,则题意得∠DFG =∠CEF =45°,设AB =4, 则D(0,0,1),E(−3,0,0),C(−2,0,1),B(−3,4,0),BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(3,−4,1),ED ⃗⃗⃗⃗⃗ =(3,0,1),BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,−4,1),EC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,0,1), 设平面DBE 的法向量m⃗⃗⃗ =(x,y,z), 则{m ⃗⃗⃗ ⋅BD⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =3x −4y +z =0m ⃗⃗⃗ ⋅ED ⃗⃗⃗⃗⃗ =3x +z =0,取x =1,得m⃗⃗⃗ =(1,0,−3), 设平面BEC 的法向量n⃗ =(a,b,c), 则{n ⃗ ⋅BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =a −4b +c =0n ⃗ ⋅EC ⃗⃗⃗⃗⃗ =a +c =0,取a =1,得n ⃗ =(1,0,−1), 设二面角D −BE −C 的平面角为θ, 则二面角D −BE −C 的平面角的余弦值为: cosθ=|m ⃗⃗⃗ ⋅n ⃗⃗ ||m ⃗⃗⃗ |⋅|n ⃗⃗ |=1√10⋅√2=2√55.【解析】(1)推导出AB//FE ,从而AB//平面EFDC ,进而DC//AB ,由此能证明DC//FE . (2)由AF ⊥EF ,AF ⊥DF ,得AF ⊥平面EFDC ,从而平面ABEF ⊥平面EFDC ,作DG ⊥EF ,垂足为G ,则DG ⊥平面ABEF ,以G 为原点,GF 为x 轴,在平面ABEF 中,过G 作EF 的垂线为y 轴,GD 为z 轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能证明二面角D −BE −C 的平面角的余弦值.本题考查线线平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.19.【答案】解:(1)设M(x,y),P(x 0,y 0),Q(x 0,0), 则由4PQ ⃗⃗⃗⃗⃗ =3√2MQ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,得 4(0,−y 0)=3√2(x 0−x,−y),∴x 0=x ,y 03√24y ,代入圆O :x 2+y 2=9,可得x 29+y 28=1.∴动点M 的轨迹E 的方程为x 29+y 28=1;(2)直线AG 与BH 的斜率之比为定值12. 证明如下:设直线l 为x =my +1,A(x 1,y 1),B(x 2,y 2).联立{x =my +1x 29+y 28=1,得(8m 2+9)y 2+16my −64=0.则y 1+y 2=−16m 8m 2+9,y 1y 2=−648m 2+9. ∴my 1y 2=4(y 1+y 2), 则k AGk BH=y 1x 1+3⋅x 2−3y 2=y 1(my 2−2)(my 1+4)y 2=my 1y 2−2y 1my 1y 2+4y 2=4(y 1+y 2)−2y 14(y 1+y 2)+4y 2=2y 1+4y 24y 1+8y 2=12.【解析】(1)设M(x,y),P(x 0,y 0),Q(x 0,0),则由4PQ ⃗⃗⃗⃗⃗ =3√2MQ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,得x 0=x ,y 03√24y ,代入圆O :x 2+y 2=9,可得动点M 的轨迹E 的方程;(2)设直线l 为x =my +1,A(x 1,y 1),B(x 2,y 2),联立直线方程与椭圆方程,利用根与系数的关系即可求得直线AG 与BH 的斜率之比为定值12.本题考查轨迹方程的求法,考查直线与椭圆的位置关系,考查计算能力,属于中档题.20.【答案】解:(1)X 的所有可能取值为0,1,2,3,则P(X =0)=0.3(1−p)2=0.3−0.6p +0.3p 2,P(X =1)=0.7(1−p)2+0.3×2p(1−p)=0.1p 2−0.8p +0.7, P(X =2)=2×0.7p(1−p)+0.3p 2=−1.1p 2+1.4p , P(X =3)=0.7p 2, 所以X 的分布列为所以E(X)=1×0.1p 2−0.8p +0.7+2×−1.1p 2+1.4p +3×0.7p 2=2p +0.7. (2)因为0.6≤p ≤0.8,由(1)可知,当p =0.8时,E(X)取得最大值, ①一棵B 种树苗最终成活的概率为0.8+(1−0.8)×0.75×0.8=0.92, ②记Y 为n 棵树苗的成活棵数,则Y ~B(n,0.92),E (Y)=0.92n , ∴(0.92×400−0.08×80)n ≥100000, 解得n ≥100000361.6≈276.55,∴n ≥277,∴该农户至少要种植277棵树苗,才可获利不低于10万元.【解析】(1)X 的所有可能取值为0,1,2,3,然后用p 分别表示出每个X 的取值所对应的概率即可得分布列和数学期望;(2)先结合p 的取值范围和(1)中的结论确定p 的取值,然后就能得到一颗B 种树苗成活的概率;记Y 为n 棵树苗的成活棵数,则Y ~B(n,0.92),再结合二项分布的性质,列出关于n 的不等式,解之并取整即可.本题考查了随机变量的分布列、数学期望等基础知识点,考查了学生数学建模的能力,即把实际问题转化为数学问题,再运算求解的能力,对于考生的综合分析能力提出较高要求,属于中档题.21.【答案】解:(1)∵f(x)=(a −1)x +xlnx ,∴f′(x)=a +lnx ,∵函数f(x)=(a −1)x +xlnx 的图象在点A(e 2,f(e 2))处的切线斜率为4, ∴f′(e 2)=a +lne 2=4,∴a =2.(2)由(1)知f(x)=x +xlnx ,∵m(x −1)<f(x)+1对任意x >1恒成立,∴m <f(x)+1x−1对任意x >1恒成立, 令g(x)=f(x)+1x−1,则g′(x)=(lnx+2)(x−1)−(x+xlnx+1)(x−1)2=x−lnx−3(x−1)2.令μ(x)=x −lnx −3,则μ′(x)=1−1x ,∵x >1,∴μ′(x)>0,∴μ(x)=x −lnx −3在(1,+∞)为增函数. ∵μ(4)=1−ln4<0,μ(5)=2−ln5>0, ∴∃x 0∈(4,5),使得μ(x 0)=x 0−lnx 0−3=0,∴x ∈(1,x 0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,x ∈(x 0,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增, ∴g(x)min =g(x 0)=x 0+x 0lnx 0+1x 0−1=x 0+x 0(x 0−3)+1x 0−1=x 0−1,故有m <x 0−1对x >1都成立,∵x 0∈(4,5),x 0−1∈(3,4),∴m 的最大值为3.【解析】(1)f(x)=(a −1)x +xlnx ⇒f′(x)=a +lnx ,依题意,f′(e 2)=a +lne 2=4,可求得a 的值;(2)由(1)知f(x)=x +xlnx ,∀x >1,m(x −1)<f(x)+1⇔m <f(x)+1x−1对任意x >1恒成立,构造函数g(x)=f(x)+1x−1,求g′(x)=x−lnx−3(x−1)2,再令μ(x)=x −lnx −3,分析得到∃x 0∈(4,5),使得μ(x 0)=x 0−lnx 0−3=0,g(x)min =g(x 0)=x 0−1∈(3,4),从而可求得m 的最大值.本题第(1)问考查切线问题,第(2)问考查恒成立问题,通过分离参数后,构造函数,利用导数解决问题,考查转化思想与运算能力,对学生要求较高,属于难题.22.【答案】解:(1)已知曲线C 的极坐标方程为ρ=√2(θ∈[−π2,π2]),转换为直角坐标方程为x 2+y 2=2(x ≥0),A 在曲线C 上,且曲线C 在点A 处的切线与直线:x +2y +1=0垂直, 所以{x 2+y 2=2y =−12xx ≥0,解得{x =2√105y =−√105,即A(2√105,−√105). (2)直线l 的直角坐标方程为y =−4+k(x +2)与半圆x 2+y 2=2(x ≥0)有且只有一个交点, 故√1+k 2=√2,整理得k 2−8k +7=0,解得k =1或7,由于B(0,√2),C(0,−√2)P(−2,−4), 所以k PB =4+√22,k PC =4−√22, 所以直线l 的斜率的范围为(4−√22,4−√22]∪{1}.【解析】(1)直接利用参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换的应用求出结果. (2)利用直线和曲线的位置关系的应用建立等量关系,进一步求出范围的值. 本题考查的知识要点:参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换,点到直线的距离公式的应用,三角函数关系式的恒等变换,正弦型函数的性质的应用,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.23.【答案】解:(1)函数f(x)={−3x −1,x <−1x +3,−1≤x ≤13x +1,x >1,则{x <−1−3x −1<5或{x >13x +1<5或{−1≤x ≤1x +3<5, 解得−2<x <−1或1<x <43或−1≤x ≤1, 则原不等式的解集为(−2,43);(2)关于x 的不等式f(x)+2<|2t −1|在实数范围内解集为空集, 等价为(f(x)+2)min ≥|2t −1|, 由(1)可得f(x)的最小值为f(−1)=2,则2+f(x)的最小值为4,则|2t −1|≤4,解得−32≤t ≤52, 则t 的取值范围是[−32,52].【解析】(1)将f(x)写成分段函数的形式,f(x)<5等价为一次不等式组,解不等式,求并集,可得所求解集;(2)由题意可得(f(x)+2)min ≥|2t −1|,由f(x)的解析式可得f(−1)为最小值,再由绝对值不等式的解法可得所求范围.本题考查绝对值不等式的解法和不等式恒成立问题解法,注意运用转化思想和分类讨论思想,考查化简运算能力和推理能力,属于中档题.。

2020年广东省广州市高考数学一模试卷(理科) (含答案解析)

2020年广东省广州市高考数学一模试卷(理科) (含答案解析)

2020年广东省广州市高考数学一模试卷(理科)一、选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.设集合M={x|x<2},集合N={x|0<x<1},则M∩N=()A. {x|1<x<2}B. {x|0<x<1}C. {x|x<2}D. R2.设复数z=1−i,则z3=()A. −2+2iB. 2+2iC. −2−2iD. 2−2i3.若直线y=x+b与圆x2+y2−4x+2y+3=0有公共点,则实数b的取值范围是()A. [−2,2]B. [−3,1]C. [−4,0]D. [−5,−1]4.条件p:|x−m|≤2,条件q:−1≤x≤n,若p是q的充要条件,则m+n=()A. 2B. 3C. 4D. 55.当0≤x≤π2时,函数f(x)=sinx+√3cosx的()A. 最大值是√3,最小值是12B. 最大值是√3,最小值是1C. 最大值是2,最小值是1D. 最大值是2,最小值是126.如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,若四边形AA1C1C是边长为4的正方形,且AB=3,BC=5,,M是AA1的中点,则三棱锥A1−MBC1的体积为()A. 5B. 4C. 3D. 27.同文中学在高一年级进行“三城同创”演讲比赛,如果高一(8)班从3男1女4位同学中选派2位同学参加此次演讲比赛,那么选派的都是男生的概率是().A. 34B. 14C. 23D. 128.直线l:y=k(x−1)与抛物线C:y2=4x交于A、B两点,若线段AB的中点横坐标为3,则|AB|的值为()A. 8B. 8√3C. 6√3D. 69.若等差数列{a n}的前n项和为S n,a4=1,a8+a9=9,则S9=()A. 15B. 16C. 17D. 1810.曲线y=3x−lnx在点(1,3)处的切线方程为()A. y=−2x−1B. y=−2x+5C. y=2x+1D. y=2x−111.已知O为坐标原点,F1,F2是双曲线x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的左、右焦点,P是双曲线右支上一点,PM为∠F1PF2的角平分线,过F1作PM的垂线交PM于点M,则|OM|的长度为()A. aB. bC. a2D. b212.函数f(x)=x2−x−2的零点是()A. –2,–1B. 2,–1C. 1,2D. 1,–2二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13.如图,是一个几何体的三视图,其中正视图与侧视图完全相同,均为等边三角形与矩形的组合,俯视图为圆,若已知该几何体的表面积为16π,则x=______ .14.已知(2+x2)(ax+1a)6展开式中含x4项的系数为45,则正实数a的值为______.15.设单位向量e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 的夹角是2π3,若(e1⃗⃗⃗ −2e2⃗⃗⃗ )⊥(k e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ),则实数k的值是______ .16.已知数列{a n}的前n项和S n=n3,则a6+a7+a8=______ .三、解答题(本大题共7小题,共82.0分)17.已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足sin(2A+B)sinA=2+2cos(A+B).(1)证明:b=2a;(2)若c=√7a,求∠C大小.18.“一本书,一碗面,一条河,一座桥”曾是兰州的城市名片,而现在“兰州马拉松”又成为了兰州的另一张名片,随着全民运动健康意识的提高,马拉松运动不仅在兰州,而且在全国各大城市逐渐兴起,参与马拉松训练与比赛的人口逐年增加.为此,某市对人们参加马拉松运动的情况进行了统计调查.其中一项调查是调查人员从参与马拉松运动的人中随机抽取200人,对其每周参与马拉松长跑训练的天数进行统计,得到以下统计表:若某人平均每周进行长跑训练天数不少于5天,则称其为“热烈参与者”,否则称为“非热烈参与者”.(1)经调查,该市约有2万人参与马拉松运动,试估计其中“热烈参与者”的人数;(2)某调查人员在调查这200人时,有3张周末的马拉松训练活动体验卡要向他们发放,若被调查者为“热烈参与者”,即送其1张体验卡,否则不予送出.调查人员顺次调查完前3人后,剩余的体验卡数量为ξ,试根据统计表的数据,以200人中“热烈参与者”的频率作为概率,求ξ的分布列及期望.19.如图,三棱柱ABC−A1B1C1的所有棱长都是2,AA1⊥平面ABC,D,E分别是AC,CC1的中点.(1)求证:AE⊥平面A1BD;(2)求二面角D−BE−B1的余弦值.20.已知定点A(−3,0)、B(3,0),直线AM、BM相交于点M,且它们的斜率之积为−1,记动点M的9轨迹为曲线C.(Ⅰ)求曲线C的方程;(Ⅱ)过点T(1,0)的直线l与曲线C交于P、Q两点,是否存在定点S(s,0),使得直线SP与SQ斜率之积为定值,若存在求出S坐标;若不存在请说明理由.21. 已知函数f(x)=ln(x +a)−x ,a ∈R .(1)当a =−1时,求f(x)的单调区间;(2)若x ≥1时,不等式e f(x)+a 2x 2>1恒成立,求实数a 的取值范围.22. 在平面直角坐标系xOy 中,已知直线l :{x =1+12t y =√32t(t 为参数),曲线C 1:{x =√2cosθy =sinθ(θ为参数).(1)设l 与C 1相交于A ,B 两点,求|AB|;(2)若Q 是曲线C 2:{x =cosαy =3+sinα(α为参数)上的一个动点,设点P 是曲线C 1上的一个动点,求|PQ|的最大值.23. 设f(x)=|x +1|−|2x −1|,(1)求不等式f(x)≤x +2的解集;(2)若不等式满足f(x)≤|x|(|a −1|+|a +1|)对任意实数x ≠0恒成立,求实数a 的取值范围.-------- 答案与解析 --------1.答案:B解析:本题考查交集的运算,属于基础题.求出集合M,N,即可求解.解:∵集合M={x|x<2},集合N={x|0<x<1},∴M∩N={x|0<x<1}.故选B.2.答案:C解析:本题考查了复数的运算法则、考查了计算能力,属于基础题.利用复数的运算法则求解即可.解:,故选C.3.答案:D解析:本题考查了直线与圆的位置关系,属于基础题.将圆的一般方程转化为标准方程,根据题意可知圆心(2,−1)到直线x−y+b=0的距离小于等于半径√2,即可求得b的取值范围.解:圆x2+y2−4x+2y+3=0转化成标准方程为(x−2)2+(y+1)2=2,圆心为(2,−1),半径为√2,因为直线y=x+b与圆x2+y2−4x+2y+3=0有公共点,≤√2,解得−5≤b≤−1,所以√1+1故选:D.4.答案:C解析:解:条件p:|x−m|≤2,解出m−2≤x≤m+2.条件q:−1≤x≤n,由p是q的充要条件,∴m−2=−1,m+2=n,解得m=1,n=3.则m+n=4.故选:C.条件p:|x−m|≤2,解出m−2≤x≤m+2.条件q:−1≤x≤n,由p是q的充要条件,可得m−2=−1,m+2=n,解出即可得出.本题考查了不等式与方程的解法、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.5.答案:C解析:利用辅助角公式将函数f(x)化简,根据三角函数的有界限求解即可.本题考查三角函数的图象及性质的运用,考查转化思想以及计算能力.解:函数f(x)=sinx+√3cosx=2sin(x+π3).当0≤x≤π2时,则π3≤x+π3≤5π6,那么:当x+π3=5π6时,函数f(x)取得最小值为1.当x+π3=π2时,函数f(x)取得最大值为2.故选C.6.答案:B解析:本题考查三棱柱体积的求法,属于基础题.根据题意可得sin∠MA1B=35,A1B=5,,A1M=2,即可得到S△A1MB,进而求出三棱锥A1−MBC1的体积.解:直三棱柱ABC−A1B1C1中,四边形AA1C1C是边长为4的正方形,且AB=3,BC=5,M是AA1的中点,则sin∠MA1B=35,A1B=5,,A1M=2,所以S△A1MB =12·A1M·A1B·sin∠MA1B=12×2×5×35=3,所以棱锥A1−MBC1的体积为 VA1−MBC1=VC−A1MB=13×C1A1·S△A1MB=13×4×3=4.7.答案:D解析:本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是基础题.基本事件总数n=C42=6,选派的都是男生包含的基本事件个数m=C32=3,由此能求出选派的都是男生的概率.解:高二8班从3男1女4位同学中选派2位同学参加某演讲比赛,三男一女分别记为A,B,C,D,则4位同学中选派2位同学的结果有AB,AC,AD,BC,BD,CD,共6种,选派的都是男生包含的结果有AB,AC,BC,共三种,∴选派的都是男生的概率p=36=12.故选D.8.答案:A解析:本题考查抛物线的性质和应用,正确运用抛物线的定义是关键.线段AB的中点到准线的距离为4,设A,B两点到准线的距离分别为d1,d2,由抛物线的定义知|AB|的值.解:由题设知直线l:y=k(x−1)经过抛物线C:y2=4x的焦点坐标,线段AB的中点到准线的距离为3+1=4,设A,B两点到准线的距离分别为d1,d2,由抛物线的定义知:|AB|=|AF|+|BF|=d1+d2=2×4=8.故选:A.9.答案:B解析:本题考查等差数列的通项公式及前n 项和公式,属于基础题.由a 8+a 9=9,a 4=1联立解方程组即可求出等差数列的的公差和首项,然后代入求和公式. 解:因为{a n }是等差数列,所以可设a n =a 1+(n −1)d ,所以a 4=a 1+3d =1,a 8+a 9=2a 4+9d =9,所以d =79,a 1=−43,所以S 9=9×(−43)+9×82×79=16. 故选B . 10.答案:C解析:本题考查曲线的切线方程,考查导数的几何意义,属于基础题.求导数,确定切线的斜率,即可求出曲线y =3x −lnx 在点(1,3)处的切线方程. 解:由题意,y ′=3−1x ,所以曲线过点(1,3)处的切线斜率为k =3−1=2,所以切线方程为y −3=2(x −1),即y =2x +1,故选C . 11.答案:A解析:解:依题意如图,延长F 1M ,交PF 2于点T ,∵PM 是∠F 1PF 2的角分线.TF 1是PM 的垂线,∴PM 是TF 1的中垂线,∴|PF 1|=|PT|,∵P为双曲线x2a2−y2b2=1上一点,∴|PF1|−|PF2|=2a,∴|TF2|=2a,在三角形F1F2T中,MO是中位线,∴|OM|=a.故选:A.先画出双曲线和焦点三角形,由题意可知PM是TF1的中垂线,再利用双曲线的定义,数形结合即可得结论.本题考查了双曲线的定义的运用以及双曲线标准方程的意义,解题时要善于运用曲线定义,数形结合的思想解决问题.12.答案:B解析:本题主要考查函数零点的判定定理.由方程的根与函数零点的关系可知,求方程的根,就是确定函数的零点,也就是求函数的图象与x轴的交点的横坐标.令f(x)=0,由二次方程的解法,运用因式分解解方程即可得到所求函数的零点.解:令f(x)=0,即x2−x−2=0,即有(x−2)(x+1)=0,解得x=2或x=−1.即函数f(x)的零点为2或−1.故选B.13.答案:2√3解析:解:由三视图可知此几何体是组合体:上面是圆锥、下面是圆柱,∵正视图与侧视图完全相同,均为等边三角形与矩形的组合,∴圆锥的高是x,则半径为xtan60°=√3,母线长是xsin60°=2√3x3,则圆柱的底面半径是√3,高是1,∵该几何体的表面积为16π,∴π×(√3)2+2π×√3×1+π√3× 2√3x 3=16π,化简得,√3x 2+2x −16√3=0, 解得x =2√3或x =3舍去), 故答案为:2√3.由三视图可知此几何体是组合体:上面是圆锥、下面是圆柱,由条件和直角三角形的三角函数求出半径、圆锥母线长,利用圆柱、圆锥的表面积公式列出方程求出x 的值.本题考查了由三视图求几何体的表面积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力,计算能力.14.答案:√22或1解析:本题考查了二项式定理的应用以及利用二项展开式的通项公式求展开式中某项系数的问题,是综合性题目,属于基础题.根据(ax +1a )6展开式的通项公式求出展开式中含x 4与x 2,从而求出(2+x 2)(ax +1a )6展开式中含x 4项的系数,列出方程求出正实数a 的值. 解:∵(ax +1a )6展开式的通项公式为:T r+1=C 6r ⋅(ax)6−r ⋅(1a )r =C 6r⋅a 6−2r ⋅x 6−r ,令6−r =4,得r =2,∴T 2+1=C 62⋅a 2⋅x 4=15a 2x 4,令6−r =2,得r =4,∴T 4+1=C 64⋅a −2⋅x 2=15a −2x 2,∴(2+x 2)(ax +1a )6展开式中含x 4项的系数为: 2×15a 2+15a −2=45, 整理得2a 4−3a 2+1=0, 解得a 2=1或a 2=12, ∴正实数a =1或a =√22.故答案为√22或1.15.答案:54解析:本题考查了平面向量的数量积公式的应用以及向量垂直的性质;属于常规题.首先求出单位向量e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 的数量积,再根据(e1⃗⃗⃗ −2e2⃗⃗⃗ )·(k e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ )=0,得到关于k的方程解之即可.解:因为单位向量e1⃗⃗⃗ ,e2⃗⃗⃗ 的夹角是2π3,所以e1⃗⃗⃗ ⋅e2⃗⃗⃗ =1×1×cos2π3=−12,并且(e1⃗⃗⃗ −2e2⃗⃗⃗ )⊥(k e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ ),所以(e1⃗⃗⃗ −2e2⃗⃗⃗ )⋅(k e1⃗⃗⃗ +e2⃗⃗⃗ )=0,展开得k e1⃗⃗⃗ 2−2e2⃗⃗⃗ 2+(1−2k)e1⃗⃗⃗ ⋅e2⃗⃗⃗ =0,即k−2−12(1−2k)=0,解得k=54.故答案为:54.16.答案:387解析:本题考查数列递推式,考查了由数列的前n项和求数列部分项的和,是基础的计算题.由已知数列的前n项和,利用a6+a7+a8=S8−S5求得结果.解:由S n=n3,得a6+a7+a8=S8−S5=83−53=387.故答案为:387.17.答案:解:(1)sin(2A+B)sinA=2+2cos(A+B).∴sin(2A+B)=2sinA+2sinAcos(A+B),∴sinAcos(A+B)+cosAsin(A+B)=2sinA+2sinAcos(A+B),∴−sinAcos(A+B)+cosAsin(A+B)=2sinA,即sinB=2sinA,故由正弦定理可得b=2a.(2)由余弦定理可得cosC =a 2+b 2−c 22ab=a 2+4a 2−7a 24a 2=−12,因为∠C 是△ABC 的内角, 故∠C =2π3.解析:(1)等式可化简为sinB =2sinA ,故由正弦定理可得b =2a ; (2)由余弦定理可得cosC =−12,∠C 是△ABC 的内角,故可得∠C =2π3.本题主要考查了余弦定理的综合应用,属于基础题.18.答案:解:(1)以200人中,“热烈参与者”的频率作为概率,则估计该市“热烈参与者”的人数约为:20000×15=4000; (2)根据题意可知,ξ~B(3,45),P(ξ=0)=C 30×(15)3=1125, P(ξ=1)=C 31×45×(15)2=12125, P(ξ=2)=C 32×(45)2×15=48125, P(ξ=3)=C 33×(45)3=64125,∴ξ的分布列为:E(ξ)=3×45=125.解析:本题考查离散型随机变量的分布列、数学期望的求法,考查二项分布的性质等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.(1)以200人中,“热烈参与者”的频率作为概率,可估计该市“热烈参与者”的人数; (2)根据题意可知,ξ~B(3,45),由此能求出ξ的分布列和E(ξ).19.答案:证明:(1)∵AB =BC =CA ,D 是AC 的中点,∴BD ⊥AC ,∵AA 1⊥平面ABC ,AA 1⊂平面AA 1C 1C ,∴平面AA 1C 1C ⊥平面ABC ,又平面AA 1C 1C ∩平面ABC =AC ,BD ⊂平面ABC , ∴BD ⊥平面AA 1C 1C , 又AE ⊂平面AA 1C 1C , ∴BD ⊥AE .又∵在正方形AA 1C 1C 中,D ,E 分别是AC ,CC 1的中点, 根据相似三角形,易得A 1D ⊥AE . 又A 1D ∩BD =D ,A 1D 、BD ⊂平面A 1BD , ∴AE ⊥平面A 1BD .解:(2)因为BD ⊥平面AA 1C 1C ,根据题意,取A 1C 1中点F ,以DF ,DA ,DB 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系, D(0,0,0),E(1,−1,0),B(0,0,√3),B 1(2,0,√3),DB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,0,√3),DE ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,−1,0),BB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,0,0),EB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,1,√3), 设平面DBE 的一个法向量为m⃗⃗⃗ =(x,y ,z), 则{DB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅m ⃗⃗⃗ =√3z =0DE ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅m ⃗⃗⃗ =x −y =0,令x =1,则m⃗⃗⃗ =(1,1,0), 设平面BB 1E 的一个法向量为n⃗ =(a,b ,c), 则{BB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =2a =0EB 1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =a +b +√3c =0,令c =√3,则n ⃗ =(0,−3,√3) 设二面角D −BE −B 1的平面角为θ,观察可知θ为钝角, cos <m ⃗⃗⃗ ,n ⃗ >=m ⃗⃗⃗ ⋅n ⃗⃗|m ⃗⃗⃗ |⋅|n ⃗⃗ |=−√64,∴cosθ=−√64,故二面角D −BE −B 1的余弦值为−√64.解析:本题考查线面垂直的证明,考查向量法求解二面角的余弦值,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.(1)推导出BD ⊥AC ,从而平面AA 1C 1C ⊥平面ABC ,进而BD ⊥平面AA 1C 1C ,BD ⊥AE ,再求出A 1D ⊥AE ,由此能证明AE ⊥平面A 1BD .(2)取A 1C 1中点F ,以DF ,DA ,DB 为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角D −BE −B 1的余弦值.20.答案:解:(Ⅰ)设动点M(x,y),则k MA =yx+3,k MB =yx−3(x ≠±3), ∵k MA k MB =−19,即yx+3⋅yx−3=−19. 化简得x 29+y 2=1,由已知x ≠±3, 故曲线C 的方程为x 29+y 2=1(x ≠±3).(Ⅱ)由已知直线l 过点T(1,0), 设l 的方程为x =my +1, 则联立方程组{x =my +1x 2+9y 2=9,消去x 得 (m 2+9)y 2+2my −8=0, 设P(x 1,y 1),Q(x 2,y 2),则{y 1+y 2=−2mm 2+9y 1y 2=−8m 2+9, 直线SP 与SQ 斜率分别为k SP =y 1x 1−s =y 1my 1+1−s ,k SQ =y 2x 2−s =y2my 2+1−s ,k SP k SQ =y 1y 2(my 1+1−s)(my 2+1−s)=y 1y 2m 2y 1y 2+m(1−s)(y 1+y 2)+(1−s)2=−8(s 2−9)m 2+9(1−s)2.当s =3时,k SP k SQ =−89(1−s)2=−29; 当s =−3时,k SP k SQ =−89(1−s)2=−118.所以存在定点S(±3,0),使得直线SP 与SQ 斜率之积为定值.解析:本题考查轨迹方程的求法,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查计算能力,属于较难题. (Ⅰ)设动点M(x,y),则k MA =yx+3,k MB =yx−3(x ≠±3),利用k MA k MB =−19,求出曲线C 的方程. (Ⅱ)由已知直线l 过点T(1,0),设l 的方程为x =my +1,则联立方程组{x =my +1x 2+9y 2=9,消去x 得(m 2+9)y 2+2my −8=0,设P(x 1,y 1),Q(x 2,y 2)利用韦达定理求解直线的斜率,然后化简即可推出结果.21.答案:解:(1)当a =−1时,f(x)=ln(x −1)−x ,x >1,f′(x)=1x−1−1=2−xx−1,当1<x <2时,f′(x)>0,f(x)递增, 当x >2时,f′(x)<0,f(x)递减, 故f(x)在(1,2)递增,在(2,+∞)递减;(2)由题意得:x ≥1时,x +a >0恒成立,故a >−1,①, 不等式e f(x)+a2x 2>1恒成立, 即a2x 2+x+a e x −1>0对任意的x ≥1恒成立,设g(x)=a2x 2+x+a e x−1,x ≥1,g′(x)=ae x x−x+1−ae x,a ≤0时,g(2)=a(2+1e 2)−1+2e 2<0,不合题意, a >0时,要使x ≥1时,不等式e f(x)+a2x 2>1恒成立, 只需g(1)=a(12+1e )−1+1e >0,即a >2(e−1)e+2,a >2(e−1)e+2时,ae x x −x +1−a =a(e x x −1)+1−x >2(e−1)e+2(e x x −1)+1−x ,设ℎ(x)=2(e−1)e+2(e x x −1)+1−x ,x ≥1,ℎ′(x)=2(e−1)e+2e x x +2(e−1)e+2e x −1,x ≥1,显然ℎ′(x)在(1,+∞)递增,∴ℎ′(x)>ℎ′(1)=4e 2−5e−2e+2>0,∴ℎ(x)在(1,+∞)递增,ℎ(x)>ℎ(1)=2(e−1)2e+2>0,即ae x x −x +1−a >0,②, 由①②得:a >2(e−1)e+2时,满足题意.解析:(1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可; (2)问题转化为a2x 2+x+a e x−1>0对任意的x ≥1恒成立,设g(x)=a 2x 2+x+a e x−1,x ≥1,通过求导得到g(x)的单调性,从而求出a 的范围即可.本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,是一道综合题.22.答案:解:(1)由曲线C 1:{x =√2cosθy =sinθ(θ为参数),消去参数θ,可得普通方程为x 22+y 2=1.把直线l 的参数方程代入为x 22+y 2=1,得7t 2+4t −4=0.则t 1+t 2=−47,t 1t 2=−47.∴|AB|=|t 1−t 2|=√(t 1+t 2)2−4t 1t 2=8√27; (2)设点P(x,y)是曲线C 1上的一个动点,化曲线C 2:{x =cosαy =3+sinα(α为参数)为x 2+(y −3)2=1. ∴|PC 2|=√x 2+(y −3)2=√−(y +3)2+20, ∵−1≤y ≤1, ∴|PC 2|的最大值为4, 则|PQ|的最大值为5.解析:(1)化曲线C 1的参数方程为普通方程,把直线的参数方程代入,化为关于t 的一元二次方程,利用根与系数的关系及此时t 的几何意义求解;(2)点P(x,y)是曲线C 1上的一个动点,化曲线C 2的参数方程为普通方程,由两点间的距离公式写出|PC 2|,利用二次函数求其最大值,进一步得到|PQ|的最大值.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,训练了圆与椭圆位置关系的应用,是中档题.23.答案:解:(1)根据题意可得,当x <−1时,−x −1+2x −1≤x +2,解得−2<2,所以x <−1;…(1分) 当−1≤x ≤12时,x +1+2x −1≤x +2,解得x ≤1,所以−1≤x ≤12;…(2分) 当x >12时,x +1−2x +1≤x +2,解得x ≥0,所以x >12;…(3分) 综上,不等式f(x)≤x +2的解集为R …(5分) (2)不等式f(x)≤|x|(|a −1|+|a +1|)等价于|x+1|−|2x−1||x|≤|a −1|+|a +1|,…(6分)因为||x+1|−|2x−1||x||=||1+1x|−|2−1x||≤|1+1x+2−1x|=3,…(8分)当且仅当(1+1x )(2−1x )≤0时取等号, 因为|x+1|−|2x−1||x|≤|a −1|+|a +1|,所以|a −1|+|a +1|≥3,解得a ≤−32或a ≥32,故实数a 的取值范围为(−∞,−32]∪[32,+∞)…(10分)解析:(1)利用x 的范围去掉绝对值符号,然后求解不等式的解集即可. (2)不等式f(x)≤|x|(|a −1|+|a +1|)等价于|x+1|−|2x−1||x|≤|a −1|+|a +1|,利用绝对值不等式的几何意义求解左侧的最值,然后求解a 的范围即可.本题考查不等式恒成立,绝对值不等式的解法,考查转化思想以及分类讨论思想的应用.。

2020年高考理科数学模拟考(一)

2020年高考理科数学模拟考(一)

模拟考(一) 高考仿真模拟冲刺卷(A)第Ⅰ卷 (选择题 共60分)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.[2019·陕西模拟]设集合M ={x ||x -1|≤1},N ={x |y =lg(x 2-1)},则M ∩∁R N =( )A .[1,2]B .[0,1]C .(-1,0)D .(0,2) 答案:B解析:M ={x ||x -1|≤1}={x |0≤x ≤2},N ={x |y =lg(x 2-1)}={x |x >1或x <-1},∴M ∩∁R N ={x |0≤x ≤1},故选B.2.[2019·陕西模拟]已知复数z 满足z (1-i)2=1+i(i 为虚数单位),则|z |为( )A.12B.22C. 2 D .1 答案:B解析:因为复数z 满足z (1-i)2=1+i ,所以z =1+i(1-i )2=1+i-2i=-12+12i ,所以|z |=22,故选B.3.要计算1+12+13+…+12 017的结果,如图所示的程序框图的判断框内可以填( )A .n <2 017B .n ≤2 017C .n >2 017D .n ≥2 017sin x +cos x ≤2”是真命题,所以綈p 是假命题,故D 错误.故选A.6.[2018·全国卷Ⅰ]在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =BC =2,AC 1与平面BB 1C 1C 所成的角为30°,则该长方体的体积为( )A .8B .6 2C .8 2D .8 3 答案:C解析:如图,连接AC 1,BC 1,AC .∵ AB ⊥平面BB 1C 1C ,∴ ∠AC 1B 为直线AC 1与平面BB 1C 1C 所成的角,∴ ∠AC 1B =30°.又AB =BC =2,在Rt △ABC 1中,AC 1=2sin 30°=4,在Rt △ACC 1中,CC 1=AC 2 1-AC 2=42-(22+22)=22,∴ V 长方体=AB ×BC ×CC 1 =2×2×22=8 2.故选C.7.[2019·江西联考]已知实数x ,y 满足不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≤1,x -y +m 2≥0,x +y -1≥0,若目标函数z =-2x +y 的最大值不超过4,则实数m 的取值范围是( )A .(-3,3)B .[0,3]C .[-3,0]D .[-3,3] 答案:D解析:将z =-2x +y 化为y =2x +z ,作出可行域和目标函数在z =0时的直线y =2x (如图所示),当直线y =2x +z 向左上方平移时,直线y =2x +z 在y 轴上的截距z 增大,由图象可知,当直线y =2x +z 过点A 时,z取得最大值,联立⎩⎨⎧x -y +m 2=0,x +y -1=0,得A ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1-m 22,1+m 22,则-2×1-m 22+1+m 22≤4,解得-3≤m ≤3,故选D.8.已知数列{a n },{b n },其中{a n }是首项为3,公差为整数的等差数列,且a 3>a 1+3,a 4<a 2+5,a n =log 2b n ,则{b n }的前n 项和S n =( )A .8(2n -1)B .4(3n -1) C.83(4n -1) D.43(3n -1) 答案:C解析:设数列{a n }的公差为d (d ∈Z ),由题意,得a n =3+(n -1)d ,由a 3>a 1+3,a 4<a 2+5可得⎩⎨⎧2d >3,2d <5,所以d =2,所以a n =2n +1.因为a n =log 2b n ,即2n +1=log 2b n ,所以b n =22n +1=8×4n -1,所以数列{b n }是以8为首项,4为公比的等比数列,所以S n =8(1-4n )1-4=83(4n -1),故选C.9.[2019·河南开封模拟]函数f (x )=x 2ln|x ||x |的图象大致是( )答案:D解析:由解析式可知函数为偶函数,当x >0时,f (x )=x ln x ,f ′(x )=1+ln x ,即0<x <1e 时,函数f (x )单调递减;当x >1e ,函数f (x )单调递增.故选D.10.[2019·四川绵阳南山中学诊断]若圆x 2+y 2+4x -4y -10=0上至少有三个不同的点到直线l :ax +by =0的距离为22,则直线l 的斜率的取值范围是( )A .[2-3,2+3]B .[-2-3,3-2]C .[-2-3,2+3]D .[-2-3,2-3] 答案:B解析:圆x 2+y 2+4x -4y -10=0可化为(x +2)2+(y -2)2=18,则圆心为(-2,2),半径为32,则由圆x 2+y 2+4x -4y -10=0上至少有三个不同点到直线l :ax +by =0的距离为22,得圆心到直线l :ax +by =0的距离d ≤32-22=2,即|-2a +2b |a 2+b 2≤2,则a 2+b 2-4ab ≤0,若b =0,则a =0,故不成立,故b ≠0,则上式可化为1+⎝ ⎛⎭⎪⎫a b 2-4·a b ≤0,由直线l 的斜率k =-a b ,则上式可化为k 2+4k +1≤0,解得-2-3≤k ≤-2+ 3.故选B.11.[2019·广西两校联考]在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,若bc =1,b +2c cos A =0,则当角B 取得最大值时,△ABC 的周长为( )A .2+ 3B .2+ 2C .3D .3+ 2 答案:A解析:解法一 由题意可得,sin B +2sin C cos A =0,即sin(A +C )+2sin C cos A =0,得sin A cos C =-3sin C cos A ,即tan A =-3tan C .又cos A=-b2c <0,所以A 为钝角,于是tan C >0.从而tan B =-tan(A +C )=-tan A +tan C1-tan A tan C =2tan C 1+3tan 2C=21tan C +3tan C,由基本不等式,得1tan C +3tan C ≥21tan C ×3tan C =23,当且仅当tan C =33时等号成立,此时角B 取得最大值,且tan B =tan C =33,tan A =-3,即b =c ,A =120°,又bc =1,所以b =c =1,a =3,故△ABC 的周长为2+ 3.解法二 由已知b +2c cos A =0,得b +2c ·b 2+c 2-a 22bc =0,整理得2b 2=a 2-c 2.由余弦定理,得cos B =a 2+c 2-b 22ac =a 2+3c 24ac ≥23ac 4ac =32,当且仅当a =3c 时等号成立,此时角B 取得最大值,将a =3c 代入2b 2=a 2-c 2可得b =c .又bc =1,所以b =c =1,a =3,故△ABC 的周长为2+ 3.故选A.12.[2019·安徽淮南模拟]已知函数f (x )=x 2e x ,若函数g (x )=[f (x )]2-kf (x )+1恰有4个零点,则实数k 的取值范围是( )A .(-∞,-2)∪(2,+∞) B.⎝ ⎛⎭⎪⎫4e 2+e 24,+∞ C.⎝ ⎛⎭⎪⎫8e 2,2 D.⎝ ⎛⎭⎪⎫2,4e 2+e 24 答案:B解析:f ′(x )=2x e x +x 2e x =x (x +2)e x ,令f ′(x )=0,解得x =0或x =-2.∴当x <-2或x >0时,f ′(x )>0;当-2<x <0时,f ′(x )<0. ∴f (x )在(-∞,-2)上单调递增,在(-2,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,∴当x =-2时,函数f (x )取得极大值f (-2)=4e 2, 当x =0时,f (x )取得极小值f (0)=0.∵f (x )=x 2e x ≥0,∴作出f (x )的大致图象如右图所示.令f (x )=t ,则当t =0或t >4e 2时,关于x 的方程f (x )=t 只有1个解;当t =4e 2时,关于x 的方程f (x )=t 有2个解;当0<t <4e 2时,关于x 的方程f (x )=t 有3个解.∵g (x )=[f (x )]2-kf (x )+1恰有4个零点,∴关于t 的方程t 2-kt +1=0在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,4e 2上有1个解,在⎝ ⎛⎭⎪⎫4e 2,+∞∪{0}上有1解,显然t =0不是方程t 2-kt +1=0的解,∴关于t 的方程t 2-kt +1=0在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,4e 2和⎝ ⎛⎭⎪⎫4e 2,+∞上各有1个解,∴16e 4-4k e 2+1<0,解得k >4e 2+e 24.故选B.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,共20分.把答案填在相应题号后的横线上.13.[2019·郑州测试]在⎝⎛⎭⎪⎫x +3x n 的展开式中,各项系数和与二项式系数和之比为32:1,则x 2的系数为________.答案:90解析:令x =1,则⎝ ⎛⎭⎪⎫x +3x n =4n,所以⎝⎛⎭⎪⎫x +3x n 的展开式中,各项系数和为4n ,又二项式系数和为2n,所以4n2n =2n =32,解得n =5.二项展开式的通项T r +1=C r 5x 5-r ⎝ ⎛⎭⎪⎫3x r =C r 53r x 35-r2,令5-32r =2,得r =2,所以x 2的系数为C 2532=90.14.在△ABC 中,若(AB →-2AC →)⊥AB →,(AC →-2AB →)⊥AC →,则△ABC的形状为________.答案:等边三角形解析:(AB →-2AC →)⊥AB →⇒(AB →-2AC →)·AB →=0,即AB →·AB →-2AC →·AB →=0.(AC →-2AB →)⊥AC →,即(AC →-2AB →)·AC →=0,即AC →·AC →-2AB →·AC→=0,∴sin B =1-cos 2B =1-13=63.由正弦定理知a sin A =b sin B ,∴b =a sin B sin A =2×6332=423,∴b =423.18.(本小题满分12分)[2019·云南昆明一中模拟]某校为了解本校2万名学生的汉字书写水平,在全校范围内进行了汉字听写考试,发现其成绩服从正态分布N (69,49),现从该校随机抽取了50名学生,将所得成绩整理后,绘制出如图所示的频率分布直方图.(1)估算该校50名学生成绩的平均值x -(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表);(2)求这50名学生成绩在[80,100]内的人数;(3)现从该校50名考生成绩在[80,100]的学生中随机抽取两人,该两人成绩排名(从高到低)在全市前26名的人数记为X ,求X 的分布列和数学期望.参考数据:若X ~N (μ,σ2),则P (μ-σ<X ≤μ+σ)=0.682 6,P (μ-2σ<X ≤μ+2σ)=0.954 4,P (μ-3σ<X ≤μ+3σ)=0.997 4.解析:(1)x -=45×0.08+55×0.2+65×0.32+75×0.2+85×0.12+95×0.08=68.2.(2)(0.008+0.012)×10×50=10(名). (3)P (μ-3σ<X ≤μ+3σ)=0.997 4, 则P (X ≥90)=1-0.997 42=0.001 3. 0.001 3×20 000=26,所以该市前26名的学生听写考试成绩在90分以上.上述50名考生成绩中90分以上的有0.08×50=4人. 随机变量X =0,1,2.于是P (X =0)=C 26C 210=13,P (X =1)=C 16·C 14C 210=815,P (X =2)=C 24C 210=25.所以X 的分布列为X0 1 2 P13815215数学期望E (X )=0×13+1×815+2×225=45. 19.(本小题满分12分)[2019·合肥市质检]如图所示,在四棱台ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AA 1⊥底面ABCD ,四边形ABCD 为菱形,∠BAD =120°,AB =AA 1=2A 1B 1=2.(1)若M 为CD 中点,求证:AM ⊥平面AA 1B 1B ; (2)求直线DD 1与平面A 1BD 所成角的正弦值. 解析:(1)证明:四边形ABCD 为菱形,∠BAD =120°,连接AC ,如图,则△ACD 为等边三角形,又M 为CD 中点,∴AM ⊥CD ,由CD ∥AB 得,AM ⊥AB ,∵AA 1⊥底面ABCD ,AM ⊂平面ABCD ,∴AM ⊥AA 1,又AB ∩AA 1=A ,∴AM ⊥平面AA 1B 1B .。

2020年高考数学模拟试卷(理科)(3月份)(含答案解析)

2020年高考数学模拟试卷(理科)(3月份)一、单项选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.若z(1+i)=i−2(i为虚数单位),则z.等于()A. −12+32i B. −12−32i C. −1+3i D. −1−3i2.设集合M={x|x2<36},N={2,4,6,8},则M∩N=()A. {2,4}B. {4,6}C. {2,6}D. {2,4,6}3.设S n为等差数列{a n}的前n项和,若2a4+a10+a12=22,则S14=()A. 56B. 66C. 77D. 784.“勾股圆方图”是我国古代数学家赵爽设计的一幅用来证明勾股定理的图案,如图所示.在“勾股圆方图”中,四个相同的直角三角形与中间的小正方形拼成一个大正方形.若直角三角形中较小的锐角满足,则从图中随机取一点,此点落在阴影部分的概率是A. B. C. D.5.函数f(x)=ln|x|+|sinx|(−π⩽x⩽π且x≠0)的图象大致是().A. B.C. D.6.要从10名男生和5名女生中选出6人组成啦啦队,若按性别依此比例分层抽样且某男生担任队长,则不同的抽样方法数是()A. C93C52B. C103C52C. A103A52D. C104C527. 如图是一个三棱锥的三视图,其俯视图是正三角形,主视图与左视图都是直角三角形.则这个三棱锥的外接球的表面积是( )A. 19πB. 28πC. 67πD. 76π8. 已知F 1,F 2是椭圆x 216+y 212=1的左、右焦点,直线l 过点F 2与椭圆交于A 、B 两点,且|AB|=7,则△ABF 1的周长为( )A. 10B. 12C. 16D. 39. 已知函数f(x)=|x 2−4|−3x +m 恰有两个不同的零点,则实数m 的取值范围是( )A. (−6,6)∪(254,+∞) B. (254,+∞) C. (−∞,−254)∪(−6,6)D. (−254,+∞)10. 已知A 、M 、B 三点共线,m OA ⃗⃗⃗⃗⃗ −3OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0⃗ ,若AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =t BA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,则实数t 的值为( ).A. 12B. 13C. −12D. −1311. 已知双曲线x 2a2−y 2b 2=1(a >0,b >0)的焦点为F 1、F 2,渐近线为l 1,l 2,过点F 2且与l 1平行的直线交l 2于M ,若M 在以线段F 1 F 2为直径的圆上,则双曲线的离心率为( )A. 2B. √2C. √3D. √512. f(x)是定义在R 上的偶函数,当x <0时f(x)+x ⋅f′(x)<0,且f(−4)=0,则不等式xf(x)>0的解集为( )A. (−4,0)∪(4,+∞)B. (−4,0)∪(0,4)C. (−∞,−4)∪(4,+∞)D. (−∞,−4)∪(0,4)二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13. 设x ,y 满足约束条件{y −1≤0x −y −1≤0x +2y −2≥0,则z =x −2y 的最小值是______.14. 等比数列{a n }中,a 1+a 2=20,a 3+a 4=40,则a 5+a 6等于______ . 15. (1)观察下列式子:1+122<32,1+122+132<53,,…,根据以上式子可以猜想:1+122+132+⋯+120162<______.(2)甲乙两人玩猜数字游戏,先由甲心中任想一个数字记为a ,再由乙猜甲刚才想的数字,把乙猜的数字记为b ,且a 、b ∈{0,1,2,…,9}.若|a −b|=1,则称甲乙“心有灵犀”.现任意找两人玩这个游戏,则二人“心有灵犀”的概率为______.(3)古代埃及数学中发现有一个独特现象:除23用一个单独的符号表示以外,其它分数都要写成若干个单分数和的形式.例如25=13+115,可以这样理解:假定有两个面包,要平均分给5个人,如果每人12,不够,每人13,余13,再将这13分成5份,每人得115,这样每人分得13+115.形如22n+1(n =2,3,4,…)的分数的分解:25=13+115,27=14+128,29=15+145,按此规律,22n+1=______(n =2,3,4,…). (4)定义在(0,+∞)上的函数f(x)满足x 2f’(x)+1>0,f(1)=5,则不等式f(x)<1x +4的解集为______.16. 直线y =2x +1被圆x 2+y 2=1截得的弦长为______.三、解答题(本大题共7小题,共82.0分)17. △ABC 中,角A 、B 、C 所对应的边分别为a 、b 、c ,若a−c b−c =sinBsinA+sinC .(1)求角A ;(Ⅱ)设m ⃗⃗⃗ =(sinB,cos2B),n ⃗ =(2,1),求m ⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ 的最大值.18. 如图,在四棱锥P −ABCD 中,底面ABCD 为平行四边形,∠DAB =45°,PD ⊥平面ABCD ,AP ⊥BD . (1)证明:BC ⊥平面PDB ;(2)若AB =√2,PB 与平面APD 所成角为45°,求二面角A −PC −B 的大小.19. 动点P 到定点F(0,1)的距离比它到直线y =−2的距离小1,设动点P 的轨迹为曲线C ,过点F的直线交曲线C 于A 、B 两个不同的点,过点A 、B 分别作曲线C 的切线,且二者相交于点M . (Ⅰ)求曲线C 的方程; (Ⅱ)求证:AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅MF ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0;20. 某企业根据供销合同生产某种型号零件10万件,规定:零件长度(单位:毫米)在区间(99,101]内,则为一等品;若长度在(97,99]或(101,103]内,则为二等品;否则为不合格产品.现从生产出的零件中随机抽取100件作样本,其长度数据的频率分布直方图如图所示. (Ⅰ)试估计该样本的平均数;(Ⅱ)根据合同,企业生产的每件一等品可获利10元,每件二等品可获利8元,每件不合格产品亏损6元,若用样本估计总体,试估算该企业生产这批零件所获得的利润.21.已知函数f(x)=e x−ax,其中a∈R,e为自然对数的底数.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a>0时,求函数f(x)在[0,a]上的最大值.22. 在直角坐标系xOy 中,直线l 的参数方程为{x =1+√22ty =2+√22t(t 为参数),以坐标原点为极点,x 轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线C 2的极坐标方程为ρ=4sinθ. (I)写出直线l 的普通方程和曲线C 2的直角坐标方程; (II)直线l 与曲线C 2交于A 、B 两点,求|AB|.23. 已知函数f(x)=|x −3|+|x −a|,a ∈R .(1)当a =0时,解不等式f(x)>4;(2)若∃x ∈R ,使不等式|x −3|+|x −a|<4成立,求a 的取值范围.【答案与解析】1.答案:B解析:解:由z(1+i)=i −2, 得z =i−21+i =(i−2)(1−i)(1+i)(1−i)=−1+3i 2=−12+32i ,则z .=−12−32i . 故选:B .由z(1+i)=i −2,得z =i−21+i ,然后利用复数代数形式的乘除运算化简复数z 得答案. 本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了共轭复数的求法,是基础题.2.答案:A解析:解:M ={x|−6<x <6}; ∴M ∩N ={2,4}. 故选:A .可求出集合M ,然后进行交集的运算即可. 考查描述法、列举法的定义,以及交集的运算.3.答案:C解析:本题考查了等差数列的通项公式、求和公式及等差数列的性质,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.利用等差数列的通项公式、求和公式及等差数列的性质即可得出. 解:∵2a 4+a 10+a 12=22,∴4a 1+26d =22, ∴2a 1+13d =11,∴a 7+a 8=2a 1+13d =11, 则S 14=14(a 1+a 14)2=7(a 7+a 8)=77.故选C .4.答案:D解析:本题主要考查几何概型与数学文化的考查,根据几何概型的概率公式求出对应区域的面积是解决本题的关键;设出大正方形的边长,结合cosα=45,分别求出小直角三角形的边长,得到小正方形的面积,结合几何概型的概率公式进行求解即可;属于基础题.解:设大正方形边长为5,由cosα=45知α对边等于3,邻边等于4,∴小正方形的边长为1,面积等于S=1,则对应的概率P=125.故选D.5.答案:D解析:本题考查函数的奇偶性以及函数的导数的应用,函数的极值,考查转化思想以及计算能力.利用函数的奇偶性排除选项,通过函数的导数求解函数的极值点的个数,求出f(π)的值,推出结果即可.解:函数f(x)=ln|x|+|sinx|(−π≤x≤π且x≠0)是偶函数排除A.当x>0时,f(x)=lnx+sinx,可得:f′(x)=1x+cosx,令1x +cosx=0,作出y=1x与y=−cosx图象如图:可知两个函数有一个交点,就是函数有一个极值点.f(π)=lnπ>1,故选D.6.答案:A解析:解:∵从10名男生和5名女生中选出6人组成啦啦队,∴每个学生被抽到的概率是615=25,∵按性别依此比例分层抽样∴应抽男生25× 10=4,应抽女生25× 5=2,∵某男生担任队长,∴不同的抽样方法数是C93C52,故选A.由题意知从10名男生和5名女生中选出6人组成啦啦队,得到每个学生被抽到的概率是615,因为按性别依此比例分层抽样,做出男女各需抽的人数,某男生担任队长,所以只抽三个男生即可,写出结果.本题是一个分层抽样与排列组合问题的综合题,有些题目带有一定的约束条件,解题时要先考虑有限制条件的元素.7.答案:B解析:解:三视图可知几何体是底面为正三角形,边长为:3,一条侧棱垂直底面正三角形的一个顶点的三棱锥,三棱锥的高为4,三棱锥补充为三棱柱,三棱柱与三棱锥的外接球是同一个外接球,由棱柱的底面边长为3,则底面半径为r=3×√33=√3,由棱柱的高为4,则球心距d=2,外接球的半径R=√r2+d2=√7,故这个三棱锥的外接球的表面积S=4πR2=28π,故选:B由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥,求出其外接球的半径,代入球的表面积公式,可得答案.本题考查的知识点是由三视图求体积和表面积,解决本题的关键是得到该几何体的形状.8.答案:C解析:本题考查椭圆的定义.椭圆的简单性质的应用,考查计算能力,属于基础题.利用椭圆的定义可得:|AF1|+|AF2|=2a,|BF1|+|BF2|=2a,并且|AF2|+|BF2|=|AB|,进而得到答案.解:椭圆x216+y212=1,可得a=4,根据题意结合椭圆的定义可得:|AF1|+|AF2|=2a=8,并且|BF1|+|BF2|=2a=8,又因为|AF2|+|BF2|=|AB|,所以△ABF1的周长为:|AF1|+|BF1|+|AB|=|AF1|+|AF2|+|BF1|+|BF2|=16.故选:C.9.答案:C解析:本题主要考查根的存在性的应用,利用一元二次函数的图象和性质,以及数形结合是解决本题的关键.由f(x)=0,得m=3x−|x2−4|,作出函数y=g(x)=3x−|x2−4|图象,利用数形结合即可得到结论.解:由f(x)=0,得m=3x−|x2−4|,设g(x)=3x−|x2−4|,当x≥2或x≤−2时,g(x)=3x−|x2−4|,g(x)=3x −x 2+4=−(x −32)2+254,当−2<x <2时,g(x)=3x −|x 2−4|,g(x)=3x +x 2−4=(x +32)2−254,作出y =g(x)=3x −|x 2−4|图象如图:要使函数f(x)=|x 2−4|−3x +m 恰有两个不同的零点,则m <−254或−6<m <6,即m ∈(−∞,−254)∪(−6,6),故选:C10.答案:D解析:解:∵AM⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =t BA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −OA ⃗⃗⃗⃗⃗ =t(OA ⃗⃗⃗⃗⃗ −OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ), 化为3(t +1)OA ⃗⃗⃗⃗⃗ −3OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −3t OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0⃗ , 与m OA ⃗⃗⃗⃗⃗ −3OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0⃗ 比较可得:{3(t +1)=m −3t =1,解得t=−13.故答案为:−13.利用向量的三角形法则和平面向量的基本定理即可得出.本题考查了向量的三角形法则和平面向量的基本定理,属于基础题.11.答案:A解析:解:不妨设过点F2与双曲线的一条渐过线平行的直线方程为y=ba(x−c),与y=−ba x联立,可得交点M(c2,−bc2a),∵点M在以线段F1F2为直径的圆上,∴c24+b2c24a2=c2,∴b=√3a,∴c=√a2+b2=2a,∴e=ca=2.故选:A.已知得出过F且与双曲线C的一条渐近线平行的直线方程,与另一条渐近线方程联立即可解得交点M的坐标,代入以线段F1F2为直径的圆的方程,即可得出离心率e.本题考查双曲线的几何性质,考查学生的计算能力,熟练掌握双曲线的渐近线及离心率、直线的点斜式、圆的方程是解题的关键.12.答案:D解析:本题考查了由条件构造函数和用导函数的符号判断函数的单调性,利用函数的单调性的关系对不等式进行判断.解:因为f(x)是定义在R上的偶函数,当x<0时f(x)+x⋅f′(x)<0,且f(−4)=0,所以ℎ(x)=xf(x)在x<0时单调递减,在x>0时递增,且ℎ(−4)=ℎ(4)=0,故选D.13.答案:−2解析:解:由x ,y 满足约束条件{y −1≤0x −y −1≤0x +2y −2≥0作出可行域如图,化目标函数z =x −2y 为y =12x −z 2.联立{y =1x +2y −2=0,解得:C(0,1). 由图可知,当直线y =12x −z 2过C(0,1)时直线在y 轴上的截距最大,z 有最小值,等于0−2×1=−2.故答案为:−2.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,联立方程组求出最优解的坐标,代入目标函数得答案.本题考查了简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题. 14.答案:80解析:解:设等比数列{a n }的公比为q ,则a 3+a 4=(a 1+a 2)⋅q 2,即40=20q 2,解得q 2=2,故a 5+a 6=(a 3+a 4)⋅q 2=40×2=80,故答案为:80.设等比数列{a n }的公比为q ,由a 3+a 4=(a 1+a 2)⋅q 2,可得q 2=2,而a 5+a 6=(a 3+a 4)⋅q 2,代入可得.本题考查等比数列的通项公式和公比的定义,属基础题.15.答案:(1)40312016;(2)950;(3)1n+1+1(n+1)(2n+1);(4)(0,1).解析:(1)本题考查归纳推理的应用,根据已知不等式得到规律即可求解.)解:,,,则,故答案为40312016.(2)本题考查古典概型的概率计算,列出基本事件,代入古典概型的公式即可求解.解:总的基本事件共有10×10=100种,满足|a−b|=1,即取相邻的两个数共有9×2=18种,则概率为18100=950,故答案为950.(3)本题考查归纳推理的应用,根据所给的等式找出规律即可求解.解:25=13+13×5,3=5+12;2 7=14+14×7,4=7+12;2 9=15+15×9,5=9+12按此规律,22n+1=1n+1+1(n+1)(2n+1)(n=2,3,4,…),故答案为1n+1+1(n+1)(2n+1).(4)本题考查导数在函数单调性中的应用,根据不等式函数得到单调性即可求解.解:设g(x)=f(x)−1x ,则g′(x)=f′(x)+1x2=x2f′(x)+1x2>0,所以g(x)在单调递增,又g(1)=4,不等式可化为g(x)<g(1),则0<x<1,故答案为(0,1).16.答案:4√55 解析:解:如图,圆x 2+y 2=1的圆心O(0,0),半径r =1,∵圆心O 到直线y =2x +1的距离:OD =|2×0−0+1|√5=√55, ∴BD =(√55)=2√55, ∴直线y =2x +1被圆x 2+y 2=1截得的弦长:|AB|=2|BD|=4√55. 故答案为:4√55. 利用点到直线的距离公式求出圆心到直线的距离,再由勾股定理求出弦长.本题考查圆的弦长的求法,是基础题,解题时要注意点到直线的距离公式的合理运用.17.答案:解:(1)由a−c b−c =sinB sinA+sinC则a−c b−c =b a+c ,即a 2=b 2+c 2−bc ,由余弦定理,a 2=b 2+c 2−2bccosA ,得cosA =12, 由于A 为锐角,则A =π3;(II)m ⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =2sinB +cos2B ,=2sinB +1−2sin 2B=−2sin 2B +2sinB +1,B ∈(0,2π3),令t =sinB ,则t ∈(0,1].则m⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =−2t 2+2t +1=−2(t −12)2+32,t ∈(0,1]. ∴t =12时,m ⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ 取得最大值32.解析:(1)由正弦定理将角化为边,再由余弦定理即可求得角A ;(II)由向量的数量积的坐标表示,结合二倍角公式及三角换元,由二次函数的最值求法,即可得到最大值.本题考查正弦定理和余弦定理的运用,考查平面向量的数量积的坐标表示,考查三角函数的求值,考查二次函数的值域问题,考查运算能力,属于中档题.18.答案:(1)证明:由PD ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD ,得PD ⊥BD ,又AP ⊥BD ,AP ∩PD =P ,AP ,PD ⊂平面APD ,所以BD ⊥平面APD ,又∵AD ⊂平面APD ,所以BD ⊥AD ,又AD//BC ,所以BC ⊥BD ,因为PD ⊥平面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,所以PD ⊥BC ,又BD ∩PD =D ,BD ,PD ⊂平面PDB ,所以BC ⊥平面PDB ;(2)解:由(1)可知BD ⊥AD ,又AB =√2,∠DAB =45°,所以AD =BD =1,又BD ⊥平面APD ,所以DP 为BP 在平面APD 内的射影,故∠BPD =45°,所以PD =BD =1,以D 为坐标原点,DA ,DB ,DP 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,则P(0,0,1),A(1,0,0),B(0,1,0),C(−1,1,0),所以PA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,0,−1),PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−1,1,−1),PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,1,−1),设m⃗⃗⃗ =(x,y,z)为平面APC 的法向量, 则{m ⃗⃗⃗ ⋅PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =−x +y −z =0m⃗⃗⃗ ⋅PA ⃗⃗⃗⃗⃗ =x −z =0,故m ⃗⃗⃗ =(1,2,1), 设平面PCB 的法向量n⃗ =(a,b,c), 则{n ⃗ ⋅PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =−a +b −c =0n ⃗ ⋅PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =b −c =0,得n ⃗ =(0,1,1), 故cos <m ⃗⃗⃗ ,n ⃗ >=2√3=√32, 因为二面角A −PC −B 为锐二面角,所以二面角A −PC −B 的大小为π6.解析:本题考查线面垂直的判定定理与性质定理,考查空间想象能力和运算能力,是中档题.(1)根据题意,先判断BD ⊥平面APD ,得到PD ⊥BC ,根据线面垂直的判定定理得出结论;(2)根据题意,以D 为坐标原点,DA ,DB ,DP 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,求出平面APC 和平面PCB 的法向量,进行求解即可.19.答案:解:(Ⅰ)由已知,动点P 在直线y =−2上方,条件可转化为动点P 到定点F(0,1)的距离等于它到直线y =−1的距离,∴动点P 的轨迹是以F(0,1)为焦点,直线y =−1为准线的抛物线故其方程为x 2=4y ;(Ⅱ)证明:设直线AB 的方程为y =kx +1,由{x 2=4y y =kx +1得:x 2−4kx −4=0, 设A(x A ,y A ),B(x B ,y B ),则x A +x B =4k ,x A x B =−4,由x 2=4y 得:y =14x 2,∴y′=12x ,∴直线AM 的方程为:y −14x A2=12x A (x −x A )① 直线BM 的方程为:y −14x B2=12x B (x −x B )② ①−②得:14(x B 2−x A 2)=12(x B 2−x A 2),即x =x A +x B2=2k , 将x =x A +x B2代入①得:y −14x A 2=12x A x B −x A 2=14x A x B −14x A 2, ∴y =14x A x B =−1,故M(2k,−1),∴MF ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(2k,−2),AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(x B −x A ,k(x B −x A )),∴AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅MF ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =2k(x B −x A )−2k(x B −x A )=0.解析:(Ⅰ)由题意可得条件可转化为动点P 到定点F(0,1)的距离等于它到直线y =−1距离,由抛物线的定义即可得到所求曲线方程;(Ⅱ)设直线AB 的方程为y =kx +1,代入抛物线的方程,运用韦达定理,求得y =14x 2的导数,可得切线的斜率和方程.联立方程组,求得交点M 的坐标,再由向量数量积的坐标表示,即可得证. 本题考查曲线方程的求法,注意运用抛物线的定义和方程,考查直线方程和抛物线方程联立,运用韦达定理和导数的几何意义,考查运算能力,属于中档题.20.答案:解:(Ⅰ)由频率分布直方图可得各组的频率分别为0.02,0.18,0.38,0.30,0.10,0.02.平均数估计值是96×0.02+98×0.18+100×0.38+102×0.30+104×0.10+106×0.02=100.68.(Ⅱ)由题意知,一等品的频率为0.38,二等品的频率为0.48,不合格产品的频率为0.14. 用样本估计总体,一等品约有3.8万件,二等品约有4.8万件,不合格产品约有1.4万件.故该企业生产这批零件预计可获利润3.8×10+4.8×8−1.4×6=68万元.解析:本题主要考查了频率分布直方图,着重考查了频率分布直方图的理解和频率计算公式等知识,属于基础题.(Ⅰ)平均数为频率分布直方图各个小矩形的面积乘底边中点的横坐标之和,计算即可;(Ⅱ)算出一等品、二等品、不合格产品的频率,进而求出产品的数量,即可算该企业生产这批零件所获得的利润;21.答案:解:f(x)的定义域是R ,(1)f′(x)=e x −a ,①a >0时,令f′(x)>0,解得:x >lna ,令f′(x)<0,解得:x <lna ,故f(x)在(−∞,lna)递减,在(lna,+∞)递增;②a ≤0时,f′(x)>0,f(x)在R 递增;综上所述,当a >0时,f(x)在(−∞,lna)递减,在(lna,+∞)递增;当a ≤0时,f(x)在R 递增;(2)由(1)知当a>0时,f(x)在(−∞,lna)递减,在(lna,+∞)递增;先比较a与ln a的大小,构造函数y=x−lnx,则y′=1−1x =x−1x,易得当x∈(0,1)时,y=x−lnx单调递减,当x∈(1,+∞)时,y=x−lnx单调递增,所以当x=1时,y=x−lnx有最小值,即y min=1,即x−lnx>0,所以a>lna,①lna≤0即0<a≤1时,f(x)在[0,a]递增,f(x)max=f(a)=e a−a2,②当a>1时,0<lna<a恒成立,f(x)在[0,lna)递减,在(lna,a]递增,f(0)=1,f(a)=e a−a2,令ℎ(x)=e x−x2−1(x>1),则ℎ′(x)=e x−2x,令m(x)=e x−2x(x>1),则m′(x)=e x−2>0,即ℎ′(x)=e x−2x在(1,+∞)上是单调递增的,所以ℎ′(x)>e−2>0,即ℎ(x)=e x−x2−1在(1,+∞)上是单调递增的,所以ℎ(x)>e−1−1=e−2>0,所以当a>1时,e a−a2>1,即f(x)max=f(a)=e a−a2,综上所述,当a>0时,函数f(x)在[0,a]上的最大值e a−a2.解析:本题考查函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,属于中档题.(1)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间即可;(2)通过讨论a的范围,构造函数,结合函数的单调性比较大小即可求出函数的最值即可.22.答案:解:(I)直线l的参数方程可化为普通方程为x−y+1=0,曲线C 2的极坐标方程为ρ=4sinθ,即ρ2=4ρsinθ.曲线C 2的直角坐标方程为x 2+y 2−4y =0,即x 2+(y −2)2=4;(II)设A 、B 两点所对应的参数分别为t A ,t B,将{x =1+√22t y =2+√22t(t 为参数)代入x 2+y 2−4y =0, 化简整理可得t 2+√2t −3=0,从而{t A +t B =−√2t A t B =−3, 故|AB|=√(t A +t B )2−4t A t B =√14.解析:本题考查参数方程和极坐标方程与普通方程的互化,考查参数方程的运用,属于中档题. (I)利用坐标互化的方法即可写出直线l 的普通方程和曲线C 2的直角坐标方程;(II)利用参数的几何意义,即可求得|AB|.23.答案:(本小题满分10分)解:(1)由a =0,原不等式为|x −3|+|x|>4由绝对值的几何意义可得{x|x <−12或x >72} …(5分)(2)由∃x ∈R ,|x −3|+|x −a|<4成立,得(|x −3|+|x −a|)min <4,又|x −3|+|x −a|≥|x −3−(x −a)|=|a −3|∴|a −3|<4,解得−1<a <7…(10分)解析:(1)利用绝对值的几何意义,转化求解即可.(2)利用绝对值的几何意义,求出不等式的最小值,列出不等式,转化求解即可.本题考查绝对值不等式的解法,不等式恒成立条件的转化,考查计算能力.。

2020年河北省邢台一中高考数学模拟试卷(理科)(4月份) (含答案解析)

2020年河北省邢台一中高考数学模拟试卷(理科)(4月份)一、单项选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.设集合M={2, 3, 6, 8},,则M∩N中元素的个数为()A. 1B. 2C. 5D. 72.设复数z满足z(1+i)=2,则z在复平面内所对应的点位于()A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限3.已知双曲线C与双曲线D:x24−y2=1有公共的渐近线,且焦距为2√10,则C的实轴长为()A. 2√2或4√2B. 2√2或6√2C. 4√2D. 84.如图是2017年1−11月汽油、柴油价格走势图(单位:元/吨),据此下列说法错误的是()A. 从1月到11月,三种油里面柴油的价格波动最大B. 从7月份开始,汽油、柴油的价格都在上涨,而且柴油价格涨速最快C. 92#汽油与95#汽油价格成正相关D. 2月份以后,汽油、柴油的价格同时上涨或同时下跌5.已知等比数列{a n}的前n项和为S n,S10=10,S20=30,则S30=()A. 60B. 70C. 80D. 906.在边长为4的正方形ABCD内任取一点M,则∠AMB>90°的概率为()A. π8B. 1−π8C. π4D. 1−π47.根据流程图,输出的值是()A. 1261009B. 2521009C. 5041009D. 100810098. 如图,在△OAB 中,点P 在边AB 上,且APPB =32,则OP ⃗⃗⃗⃗⃗ =( )A. 35OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +25OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ B. 25OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +35OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ C. 35OA ⃗⃗⃗⃗⃗ −25OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ D. 25OA ⃗⃗⃗⃗⃗−35OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 9. 埃及金字塔是古埃及的帝王(法老)陵墓,世界七大奇迹之一,其中较为著名的是胡夫金字塔.令人吃惊的并不仅仅是胡夫金字塔的雄壮身姿,还有发生在胡夫金字塔上的数字“巧合”.如胡夫金字塔的底部周长如果除以其高度的两倍,得到的商为3.14159,这就是圆周率较为精确的近似值.金字塔底部形为正方形,整个塔形为正四棱锥,经古代能工巧匠建设完成后,底座边长大约230米.因年久风化,顶端剥落10米,则胡夫金字塔现高大约为( )A. 128.5米B. 132.5米C. 136.5米D. 110.5米10. 设函数f (x )=cos (2x −2π3)+sin (2x −3π2),将函数f (x )的图象向左平移φ(φ>0)个单位长度,得到函数g (x )的图象,若g (x )为偶函数,则φ的最小值是( )A. π6B. π3C. 2π3D. 5π611. 在边长为1的正方形ABCD 中,M 为BC 的中点,点E 在线段AB 上运动,则EC⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅EM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 的取值范围是( )A. [12,2]B. [0,32]C. [12,32]D. [0,1]12. 已知函数f (x )满足f (x )=f (3x ),当x ∈[1,3),f (x )=lnx ,若在区间[1,9)内,函数g (x )=f (x )−ax 有三个不同零点,则实数a 的取值范围是( )A. (ln33,1e )B. (ln39,13e )C. (ln39,12e )D. (ln39,ln33)二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13. 已知函数f(x)=−x 3+mx +2,g(x)=2x 2−nx ,且曲线y =f(x)在点(2,f(2))处的切线与曲线y =g(x)在点(1,g(1))处的切线平行,若m 、n 均为正数,则2m +4n 的最小值为_____. 14. 已知等差数列{a n }中,a 2=7,a 4=15,则前10项和S 10=________.15.为了宣传校园文化,让更多的学生感受到校园之美,某校学生会组织了6个小队在校园最具有代表性的3个地点进行视频拍摄,若每个地点至少有1支小队拍摄,则不同的分配方法有_____种(用数字作答)16.三棱锥A−BCD中,底面BCD与ABC均为边长为√3的等边三角形,且平面BCD与平面ABC所成角为2π则三棱锥的外接球表面积为 __________3三、解答题(本大题共7小题,共82.0分)17.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且sin2A+√3cos2A=√3.(Ⅰ)求A;(Ⅱ)若b=2√3,△ABC的面积为√3,求a+b+c的值.bcosC+ccosB18.在如图所示的几何体中,四边形ABCD是等腰梯形,AB//CD,∠DAB=60°,FC⊥平面ABCD,ED//FC,CB=CD=CF.(1)求证:AD⊥BE;(2)求二面角F −BD −C 的余弦值.19. 在平面直角坐标系中,点P 是直线l:x =−1上的动点,定点F(1,0), 点Q 为PF 的中点,动点M满足MQ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅PF ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,MP ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =λOF ⃗⃗⃗⃗⃗ (λ∈R). (1)求点M 的轨迹C 的方程(2)过点F 的直线交轨迹C 于A,B 两点,T 为C 上任意一点,直线TA,TB 交l 于C,D 两点,以CD 为直径的圆是否过x 轴上的定点?若过定点,求出定点的坐标;若不过定点,说明理由。

高考理科数学(1卷):答案详细解析(最新)

2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学(I 卷)答案详解一、选择题:本题共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.(复数)若1z i =+,则22z z -=A.0B.1 D.2【解析】∵1z i =+,∴222(2)(1)(1)12z z z z i i i -=-=+-=-=-,∴2=22z z -.【答案】D2.(集合)设集合{}240A x x =-≤,{}20B x x a =+≤,且{}21A B x x =-≤≤ ,则a =A.-4B.-2C.2D.4【解析】由已知可得{}22A x x =-≤≤,2a B x x ⎧⎫=≤-⎨⎬⎩⎭,∵{}21A B x x =-≤≤ ,∴12a -=,解得2a =-.【答案】B 3.(立体几何,同文3)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为A.14- B.12 C.14+ D.12+【解析】如图A3所示,设正四棱锥底面的边长为a ,则有22221212h am a h m ⎧=⎪⎪⎨⎛⎫⎪+= ⎪⎪⎝⎭⎩整理得22420m am a --=,令m t a =,则有24210t t --=,∴114t +=,214t -=(舍去),即14m a +=.图A3【答案】C4.(解析几何)已知A 为抛物线2:2(0)C y px p =>上一点,点A 到C 的焦点的距离为12,到y 轴的距离为9,则p =A .2B .3C .6D .9【解析】设A 点的坐标为(m ,n ),∵点A 到C 的焦点的距离为12,∴m =9,∵点A 到C 的焦点的距离为12,∴122p m +=,解得6p =.【答案】C5.(概率统计,同文5)某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率y 和温度x (单位:C )的关系,在20个不同的温度条件下进行种子的发芽实验,由实验数据,)(i i x y i =(1,2,…,20)得到下面的散点图:由此散点图,在10C 至40C 之间,下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率y 和温度x 的回归方程类型的是A.y a bx =+B.2y a bx =+C.x y a be =+D.ln y a b x=+【解析】根据散点图的趋势和已学函数图象可知,本题的回归方程类型为对数函数,故选D 选项.【答案】D6.(函数)函数43()2f x x x =-的图像在点(1,(1))f 处的切线方程为A .21y x =--B .21y x =-+C .23y x =-D .21y x =+【解析】32()46f x x x '=-,∴函数()f x 的图像在点(1,(1))f 处的切线斜率为(1)2k f '==-,又∵(1)1f =-,∴所求的切线方程为12(1)y x +=--,化简为21y x =-+.【答案】B7.(三角函数,同文7)设函数()cos()6f x x πω=+在[]ππ-,的图像大致如下图,则()f x 的最小正周期为A.109πB.76πC.43πD.32π【解析】∵函数过点4π,09⎛⎫- ⎪⎝⎭,∴4ππcos()=096x ω-+,∴4πππ=962x ω-+-,解得23=ω,∴()f x 的最小正周期为3π4π2==ωT .【答案】C 8.(概率统计)25()()y x x y x++的展开式中33x y 的系数为A.5 B.10 C.15 D.20【解析】∵5()x y +展开式的通项公式为55C r r r x y -(r =0,1,2,3,4,5),∴1r =时,2141335C 5y x y x y x=,∴3r =时,323335C 10x x y x y =,∴展开式中的33x y 系数为5+10=15.【答案】C9.(三角函数)已知(0,)α∈π,且3cos28cos 5αα-=,则sin α=A.53 B.23 C.13 D.59【解析】应用二倍角公式2cos22cos 1αα=-,将3cos28cos 5αα-=化简为,23cos 4cos 40αα--=,解得2cos 3α=-或cos 2α=(舍去),又∵(0,)α∈π,∴5sin 3α=.【答案】A 10.(立体几何,同文12)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,1O 为△ABC 的外接圆.若 1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为A .64πB .48πC .36πD .32π【解析】由题意可知, 1O 为的半径r =2,由正弦定理可知,24sin ==AB r C,则14sin 4sin 60==== OO AB C ,∴球O 的半径4R ==,∴球O 的表面积为24π64πR =.图A10【答案】A11.(解析几何)已知22:2220M x y x y +---= ,直线:20+=l x y ,p 为l 上的动点.过点p 作M 的切线PA ,PB ,切点为,A B ,当PM AB 最小时,直线AB 的方程为A.210x y --= B.210x y +-=C.210x y -+= D.210x y ++=【解析】222:(1)(1)2-+-= M x y , M 的半径r =2,圆心(1,1)M ,由几何知识可知,⊥PM AB ,故1||||=2=||||2||2∆=⋅⋅==四边形APM APBM S PM AB S AP AM AP ,∴⋅PM AB 最小,即PM 最小,此时直线PM ⊥l ,即直线PM 的斜率为12=m k ,故直线PM 的方程为11(1)2-=-y x ,化简为1122=+y x ,∴直线PM 与l 的交点P 的坐标为(1,0)-P ,直线AB 为过点P 作 M 的切线所得切点弦AB 所在的直线,其方程为(11)(1)(01)(1)4---+--=x y ,化简得210++=x y .图A11【答案】D注:过圆外一点00(,)P x y 作222:()()O x a y b r -+-= 的切线所得切点弦所在直线方程为200()()()()x a x a y b y b r --+--=.特别当0a b ==时,切点弦所在直线方程为200x x y y r +=.(具体推到过程,可到百度搜索)12.(函数)若242log 42log +=+a b a b 则A.a >2bB.a <2bC.a >b 2D.a <b 2【解析】由指数和对数运算性质,原等式可化为2222log 2log a b a b +=+,∵222log 1log log 2b b b <+=,∴22222log 2log 2b b b b +<+,∴2222log 2log 2a b a b +<+,设2()2log x f x x =+,则有()(2)f a f b <,由指数函数和对数函数的单调性可知()f x 在(0,)+∞单调递增,∴2a b <.【答案】B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

2020年普通高等学校招生全国统一考试(模拟卷)数学附解析

2020年普通高等学校招生全国统一考试(模拟卷)数 学注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题:本题共8小题,每小题5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. 设集合(){}(){}2,2,,A x y x y B x y y x A B =+===⋂=,则A.(){}11, B.(){}24-,C.()(){}1124-,,, D. ∅2. 已知()1,1ia bi ab R i -+∈+是的共轭复数,则a b += A. 1-B. 12-C. 12D.13. 设向量()()()1,1,1,3,2,1a b c ==-=,且()a b c λ-⊥,则λ= A.3B.2C. 2-D. 3-4. 101x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭的展开式中4x 的系数是(理科生做) A. 210-B. 120-C.120D.2104. 函数f (x )=x 2-5 x +6的定义域为(文科生做) A. {x | x ≤ 2 或x ≥ 3}B.{x | x ≤ - 3 或 x ≥ -2}C. {x | 2 ≤ x ≤ 3}D. {x | -3 ≤ x ≤-2} 5. 已知三棱锥S ABC -中,,4,213,2,62SAB ABC SB SC AB BC π∠=∠=====,则三棱锥S ABC-的体积是 A.4B.6C. 3D. 36. 已知点A 为曲线()40y x x x=+>上的动点,B 为圆()2221x y -+=上的动点,则AB 的最小值是 A.3B.4C. 32D. 427. 设命题p :所有正方形都是平行四边形,则p ⌝为 A.所有正方形都不是平行四边形 B.有的平行四边形不是正方形C.有的正方形不是平行四边形D.不是正方形的四边形不是平行四边形8. 若21a b c ac b >>><且,则 A. log log log a b c b c a >>B. log c b > log b a > log a cC. log log log b a c c b a >>D. log log log b c a a b c >>二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

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