2020年高考全国一卷理科数学试卷
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2020年普通高等学校招生全国统一考试(I卷)
理科数学
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. 若i1z,则|2|2zz
A. 0 B. 1 C. 2 D. 2
2. 设集合}04|{2xxA,}02|{axxB,且}12|{xxBA,则a
A. - 4 B. - 2 C. 2 D. 4
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.
4
15
B.
2
15
C.
4
15
D.
2
15
4. 已知A为抛物线)0(2:2ppxyC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. 2 B. 3 C. 6 D. 9
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:℃)的关系,在20个不同
的温度条件下进行种子发芽实验,由实验数据)20,,2,1)(,(iyxii得到下面的散点图:
由此散点图,在10℃至40℃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
2020.7
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A. bxay B.
2bxay C. x
baye
D. xbayln
6. 函数342)(xxxf的图像在点))1(,1(f处的切线方程为
A. 12xy B. 12xy C. 32xy D. 12xy
7. 设函数)6cos()(xxf在],[的图像大致如下图,则)(xf的最小正周期为
A.
9
10
B.
6
7
C.
3
4
D.
2
3
8. 52))((yxxyx的展开式中33yx的系数为
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
9. 已知),0(,且5cos82cos3,则sin
A.
35 B. 32 C. 31 D. 9
5
10. 已知A、B、C为球O的球面上的三个点,⊙O
1为ABC的外接圆。若⊙O1
的面积为4,
1
OOACBCAB
,则球O的表面积为
A. 64 B. 48 C. 36 D. 32
11. 已知⊙M:022222yxyx,直线022:yxl,P为l上的动点。过点P做⊙M的切
线PA、PB,切点为A、B,当||||ABPM最小时,直线AB的方程为
A. 012yx B. 012yx C. 012yx D. 012yx
12. 若baba42log24log2,则
A. ba2 B. ba2 C.
2ba D. 2
ba
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13. 若x、y满足约束条件,01,01,022yyxyx则yxz7的最大值为____________。
14. 设a、b为单位向量,且1||ba,则||ba__________。
15. 已知F为双曲线)0,0(1:2222babyaxC的右焦点,A为C的右顶点,B为C上的点,且BF
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垂直于x轴。若AB的斜率为3,则C的离心率为_________。
16. 如图,在三棱锥ABCP的平面展开图中,,,31ADABAC
,,ADABACAB30CAE,则FCBcos
_____________。
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。
17. (12分)
设}{na是公比不为1的等比数列,1a为32aa、的等差中项。
(1)求}{na的公比;
(2)若11a,求数列}{nna的前n项和。
18. (12分)
如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,AE为底面直径,AE = AD。ABC是底面的内接
正三角形,P为DO上一点,DOPO66。
(1)证明:PBCPA平面;
(2)求二面角EPCB的余弦值。
19. (12分)
甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛,约定赛制如下:
累计负两场者被淘汰;比赛前抽签决定首先比赛的两人,另一人轮空;每场比赛的胜者与轮空者
进行下一场比赛,负者下一场轮空,直至有一人被淘汰;当一人被淘汰后,剩余的两人继续比赛,直
至其中一人被淘汰,另一人最终获胜,比赛结束。
经抽签,甲、乙首先比赛,丙轮空。设每场比赛双方获胜的概率都为21。
(1)求甲连胜四场的概率;
(2)求需要进行第五场比赛的概率;
(3)求丙最终获胜的概率。
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20. (12分)
已知A、B分别为椭圆)1(1:222ayaxE的左、右顶点,G为E的上顶点,8GBAG。P为直
线6x上的动点,PA与E的另一交点为C,PB与E的另一交点为D。
(1)求E的方程;
(2)证明:直线CD过定点。
21. (12分)
已知函数xaxxfx2e)(。
(1)当1a时,讨论)(xf的单调性;
(2)当0x时,121)(3xxf,求a的取值范围。
(二)选考题:共10分。请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计
分。
22. [选修44:坐标系与参数方程](10分)
在直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为,sin,costytxkk(t为参数)。以坐标原点为极点,x轴正
半轴为极轴建立极坐标系,曲线C
2
的极坐标方程为03sin16cos4。
(1)当k = 1时,C
1
时什么曲线?
(2)当k = 4时,求C
1与C2
的公共点的直角坐标。
23. [选修54:不等式选讲](10分)
已知函数|1|2|13|)(xxxf。
(1)画出)(xfy的图像;
(2)求不等式)1()(xfxf的解集。
2020年高考数学试卷(理科新课标Ⅰ)(原卷版)
13.若
x,y
满足约束条件
x
y
1
0,
则 z=x+7y的最大值为______________.
y 1 0,
14.设
a,
b
为单位向量,且
|
a
b
|
1
,则
|
a
b
|
______________.
15.已知
F
为双曲线
C
:
x2 a2
y2 b2
1(a 0,b 0) 的右焦点,A
为
C 的右顶点,B 为
2020 年普通高等学校招生全国统一考试
理科数学
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、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.若 z=1+i,则|z2–2z|=( )
A. 0
B. 1
C. 2
D. 2
2.设集合 A={x|x2–4≤0},B={x|2x+a≤0},且 A∩B={x|–2≤x≤1},则 a=( )
A. –4
B. –2
C. 2
D. 4
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
型的是( )
A. y a bx
B. y a bx2
2020年全国Ⅰ卷理科数学第20题解法探究与推广
2022年第5期 福建中学数学 5 圆和双曲线存在结论1的类似情形. 而且结论2中的焦点可以替换为x轴上任意一点(不同于O),此时12kk仍然为定值(定值不再是4−).所以结论1可以得到如下推广: 结论3 在平面直角坐标系xOy中,已知AB是抛物线的22(0)ypxx=>过x轴上定点E(不同于O)的弦,OAB∆的外接圆M交抛物线于点P(不同于OAB ,,),则M到AB,OP的距离之比为定值. 考虑到当点E不在x轴上时,“12kk为定值”不再成立,因此结论3必然不再成立.椭圆和双曲线类似的结论如下: 结论4 在平面直角坐标系xOy中,已知AB是椭圆的22221(0)xyabab+= >,过x轴上定点E(不同于O)的弦,T是椭圆x轴上顶点,TAB∆的外接圆M交椭圆于点P(不同于TAB ,,),则M到ABTP,的距离之比为定值. 结论5 在平面直角坐标系xOy中,已知AB是
双曲线的22221(0)xyabab−= >,过x轴上定点E(不同
于O)的弦,T是双曲线x轴上顶点,TAB∆的外
接圆M交双曲线于点P(不同于TAB ,,),则M到
ABTP,的距离之比为定值.
参考文献 [1]储炳南.由一道全国高中数学联赛试题所想到的[J].数学通讯,2019(12):61-63
[2]许书华.圆锥曲线顶点定值子弦性质的一般情形[J].数学通讯,2013(12):42-44
(本文系安徽省教育科学研究项目“基于学科核心素养的高中数学深度学习的教学策略研究”(JK20036)、“基于UBD的初中生逻辑推理素养培育的研究”(JK19081)阶段性成果之一)
2020年全国I卷理科数学第20题解法探究与推广 许素娜 云南省曲靖市麒麟区第九中学(655000) 1试题呈现 已知AB ,分别为椭圆22
2:1(1)xEyaa+=>的左、
右顶点,G为E的上顶点,8AGGB⋅=
,P为直线
6x=上的动点,PA与E的另一交点为C,PB与E
2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标I)(有详细解析)
2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标I)班级:___________姓名:___________得分:___________一、选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.若z=1+i,则−2z|=()A. 0B. 1C.D. 22.设集合A={−40},B={x|2x+a0},且A B={x|−2x1},则a=()A. −4B. −2C. 2D. 43.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. B. C. D.4.已知A为抛物线C:=2px(p>0)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. 95.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:℃)的关系,在20个不同的温度条件下进行种子发芽实验,由实验数据(,)(i=1,2,,20)得到下面的散点图:由此散点图,在10℃至40℃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+bxB. y=a+C. y=a+D. y=a+b x6.函数f(x)=−的图像在点(1,f(1))处的切线方程为()A. y=−2x−1B. y=−2x+1C. y=2x−3D. y=2x+17.设函数f(x)=(x+)在[−,]的图像大致如下图,则f(x)的最小正周期为()A. B. C. D.8.(x+y2)(x+y)5的展开式中x3y3的系数为()xA. 5B. 10C. 15D. 209.已知(0,),且3cos2α−8cosα=5,则=()A. B. C. D.10.已知A,B,C为球O的球面上的三个点,为ABC的外接圆,若的面积为4,AB=BC=AC=,则球O的表面积为()A. 64B. 48C. 36D. 3211.已知M:+−2x−2y−2=0,直线l:2x+y+2=0,P为l上的动点,过点P作M的切线PA,PB,且切点为A,B,当|PM||AB|最小时,直线AB的方程为()A. 2x−y−1=0B. 2x+y−1=0C. 2x−y+1=0D. 2x+y+1=012.若2a+log2a=4b+2log4b,则()A. a>2bB. a<2bC. a>D. a<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z=x+7y的最大值为__________.14.设,为单位向量,且||=1,则||=__________.15.已知F为双曲线C:−=1(a>0,b>0)的右焦点,A为C的右顶点,B为C上的点且BF垂直于x轴.若AB的斜率为3,则C的离心率为__________.16.如图,在三棱锥P−ABC的平面展开图中,AC=1,AB=AD=,AB AC,AB AD,CAE=,则FCB=__________.三、解答题(本大题共7小题,共80.0分)17.设{}是公比不为1的等比数列,为,的等差中项.(1)求{}的公比;(2)若=1,求数列{}的前n项和.18.如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,AE为底面直径,AE=AD.ABC是底面的内接正三角形,P为DO上一点,PO=DO.(1)证明:PA平面PBC;(2)求二面角B−PC−E的余弦值.19.甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛,预定赛制如下:累计负两场者被淘汰;比赛前抽签决定首次比赛的两个人,另一人轮空;每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛,负者下一场轮空,直至有一人淘汰;当一人被淘汰后,剩余的两人继续比赛,直至其中一人被淘汰,另一人最终获胜,比赛结束.经抽签,甲、乙首先比赛,丙轮空.设每场比赛双方获胜的概率都为.(1)求甲连胜四场的概率;(2)求需要进行第五场比赛的概率;(3)求丙最终获胜的概率.20.已知A,B分别为椭圆E:+=1(a>1)的左、右顶点,G为E的上顶点,=8,P为直线x=6上的动点,PA与E的另一交点为C,PB与E的另一交点为D,(1)求E的方程;(2)证明:直线CD过定点.21.已知函数f(x)=+−x.(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x0时,f(x)+1,求a的取值范围.22.[选修4−4:坐标系与参数方程]在直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为(t为参数).以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为4−16+3=0.(1)当k=1时,是什么曲线?(2)当k=4时,求与的公共点的直角坐标.23.[选修4−4:坐标系与参数方程]已知函数f(x)=|3x+1|−2|x−1|.(1)画出y=f(x)的图像;(2)求不等式f(x)>f(x+1)的解集.答案和解析1. D解:由z =1+i 得z 2=2i ,2z =2+2i ,|z 2−2z |=|2i −(2+2i)|=2.2. B解:由已知可得A ={x|−2⩽x ⩽2},B ={x|x ⩽−a2}, 又因为A ∩B ={x|−2⩽x ⩽1}, 所以−a2=1,从而a =−2,3. C解:如图,设正四棱锥的高为h ,底面边长为a,侧面三角形底边上的高为ℎ′, 则由题意可得{ℎ2=12aℎ′ℎ2=(ℎ′)2−(a2)2,故(ℎ′)2−(a2)2=12aℎ′,化简可得4(ℎ′a )2−2(ℎ′a )−1=0,解得ℎ′a=1±√54.负值舍去可得ℎ′a=1+√544.C解:设点A的坐标为(x,y),由点A到y轴的距离为9,可得x=9,由点A到点C的焦点的距离为12,可得x+p2=12解得p=6.5.D解:用光滑的曲线把图中各点连接起来,由图象的走向判断,此函数应该是对数函数类型的,故应该选用的函数模型为y=a+bln x.6.B解:先求函数的导函数f′(x)=4x3−6x2,则由函数的几何意义可知在点(1,f(1))的切线斜率为k=f′(1)=−2.又因为f(1)=−1,则切线方程为y−(−1)=−2(x−1),则y=−2x+1.7.C解:由图可知f(−4π9)=cos(−4π9w+π6)=0,所以−4π9w+π6=π2+kπ(k∈Z),化简可得w=−3+9k4(k∈Z),又因为T<2π<2T,即2π|w|<2π<4π|w|,所以1<|ω|<2,当且仅当k=−1时1<|ω|<2,所以w=32,所以最小正周期T=2π|w|=4π3.8.C解:(x+y)5的展开式通项为C5r x5−r y r,r=0,1,2,3,4,5,则(x+y2x )(x+y)5的展开式有xC5r x5−r y r,y2xC5r x5−r y r,取r=3和r=1时可得10x3y3,5x3y3,合并后系数为15,9.A解:∵3cos2α−8cosα=5,∴3(2cos2α−1)−8cosα=5,即3cos2α−4cosα−4=0,(3cosα+2)(cosα−2)=0,α∈(0,π),即cosα=−23,又α∈(0,π),sinα>0,∴sinα=√1−cos2α=√53,10.A解:由圆O1的面积为4π=πr2,故圆O1的半径ρ=2,∵AB=BC=AC=OO1,则三角形ABC是正三角形,=2r=4,得AB=OO1=2√3,由正弦定理:ABsin60∘由R2=r2+OO12,得球O的半径R=4,表面积为4πR2=64π,11.D解:圆M方程化为:(x−1)2+(y−1)2=4,圆心M(1,1),半径r=2,根据切线的性质及圆的对称性可知,则|PM|⋅|AB|=4S△PAM=2|PA|⋅|AM|,要使其值最小,只需|PA|最小,即|PM|最小,此时,=√5,|PA|=√|PM|2−|AM|2=1,∴|PM|=√5(x−1),联立l的方程解得P(−1,0),过点M且垂直于l的方程为y−1=12以P为圆心,|PA|为半径的圆的方程为(x+1)2+y2=1,即x2+y2+2x=0,结合圆M的方程两式相减可得直线AB的方程为2x+y+1=0,12.B解:根据指数及对数的运算性质,4b+2log4b=22b+log2b,∵log2(2b)=log2b+1>log2b,∴22b+log2(2b)>22b+log2b=2a+log2a,根据函数f(x)=2x+log2x是定义域上的增函数,由f(2b)>f(a),得a<2b,13.1解:根据约束条件画出可行域为:由z=x+7y得y=−17x+17z,平移直线y=−17x,要使z最大,则y=−17x+17z在y轴上的截距最大,由图可知经过点A(1,0)时截距最大,此时z=1,14.√3解:|a⃗+b⃗ |2=a⃗2+b⃗ 2+2a⃗⋅b⃗ =2+2a⃗⋅b⃗ =1,a⃗⋅b⃗ =−12,|a⃗−b⃗ |2=a⃗2+b⃗ 2−2a⃗⋅b⃗ =2−2a⃗⋅b⃗ =3,∴|a⃗−b⃗ |=√3.15.2解:由题意可知,B在双曲线C的右支上,且在x轴上方,∵BF垂直于x轴,把x=c代入x2a2−y2b2=1,得y=b2a,∴B点坐标为(c,b2a),又A点坐标为(a,0),∴k AB=b2a−0c−a=3,化简得b2=3ac−3a2=c2−a2,即2a2−3ac+c2=0,解得c=2a或c=a(舍),故e=ca=2.16.−14解:由已知得BD=√2AB=√6,∵D、E、F重合于一点,∴AE=AD=√3,BF=BD=√6,∴△ACE中,由余弦定理得,∴CE=CF=1,BC²=AC²+AB²,BC=2,∴在△BCF中,由余弦定理得.17.解:⑴设等比数列{a n}的公比为q(q≠1),由题意知:2a1=a2+a3,即2a1=a1q+a1q2,所以q2+q−2=0,解得q=−2.(2)若a1=1,则a n=(−2)n−1,所以数列{na n}的前n项和为T n=1+2×(−2)+3×(−2)2+⋯+n(−2)n−1,则−2T n=−2+2×(−2)2+3×(−2)3+⋯+n(−2)n,两式相减得3T n=1+(−2)+(−2)2+(−2)3+(−2)n−1−n(−2)n=1−(−2)n1−(−2)−n(−2)n=1−(3n+1)(−2)n3,所以T n=1−(3n+1)(−2)n9.18.(1)证明:不妨设⊙O的半径为1,则AO=OB=OC=1,AE=AD=2,AB=BC=CA=√3,DO=√DA2−OA2=√3,PO=√66DO=√22,PA=PB=PC=√PO2+AO2=√62,在△PAC中,PA2+PC2=AC2,故PA⊥PC,同理可得PA⊥PB,PB∩PC=P,PB,PC⊂平面PBC,∴PA ⊥平面PBC .(2)解:以OE ,OD 所在直线分别为y ,z 轴,圆锥底面内垂直于OE 的直线为x 轴,建立如图所示的空间直角坐标系O −xyz ,则有B (√32,12,0),C (−√32,12,0),P (0,0,√22),E (0,1,0), BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−√3,0,0),CE ⃗⃗⃗⃗⃗ =(√32,12,0),CP ⃗⃗⃗⃗⃗ =(√32,−12,√22), 设平面PBC 的法向量为n 1⃗⃗⃗⃗ =(x 1,y 1,z 1),则{BC ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =0CP ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =0,解得n 1⃗⃗⃗⃗ =(0,√2,1), 同理可得平面PCE 的法向量n 2⃗⃗⃗⃗ =(√2,−√6,−2√3), 由图形可知二面角B −PC −E 为锐角,则cosθ=|n 1⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n 2⃗⃗⃗⃗⃗ |n 1⃗⃗⃗⃗⃗ |⋅|n 2⃗⃗⃗⃗⃗ ||=2√55, 故二面角B −PC −E 的余弦值为2√55.19. 解:(1)甲连胜四场只能是前四场全胜,则P =(12)4=116.(2)设甲输掉一场比赛为事件A ,乙输掉一场比赛为事件B ,丙输掉一场比赛为事件C , 四场比赛能结束为事件N ,则P(N)=P(ABAB)+P(ACAC)+P(BABA)+P(BCBC)=116×4=14所以需要进行第五场比赛的概率为P =1−P(N)=1−14=34(3) 丙获胜的概率为:P =P (ABAB )+P(BABA)+P(ABACB)+P(BABCA)+P(ABCAB)+P(ABCBA) +P(BACAB)+P(BACBA)+P(ACABB)+P(ACBAB)+P(BCABA)+P(BCBAA) =(12)4×2+(12)5×10=716.20. 解:由题意A (−a,0),B (a,0),G (0,1),AG ⃗⃗⃗⃗⃗ =(a,1),GB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(a,−1), AG ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅GB ⃗⃗⃗⃗⃗ =a 2−1=8⇒a 2=9⇒a =3, ∴椭圆E 的方程为x 29+y 2=1.(2)由(1)知A (−3,0),B (3,0),P (6,m ),则直线PA 的方程为y =m 9(x +3),联立{y =m 9(x +3)x 29+y 2=1⇒(9+m 2)x 2+6m 2x +9m 2−81=0,由韦达定理−3x C =9m 2−819+m 2⇒x C =−3m 2+279+m 2,代入直线PA 的方程y =m 9(x +3)得,y C =6m9+m 2,即C (−3m 2+279+m 2,6m9+m 2),直线PB的方程为y=m3(x−3),联立{y=m3(x−3)x29+y2=1⇒(1+m2)x2−6m2x+9m2−9=0,由韦达定理3x D=9m2−91+m2⇒x D=3m2−31+m2,代入直线PA的方程y=m3(x−3)得,y D=−2m1+m2,即D(3m2−31+m2,−2m1+m2),∴直线CD的斜率k CD=6m9+m2−−2m1+m2−3m2+279+m2−3m2−31+m2=4m3(3−m2),∴直线CD的方程为y−−2m1+m2=4m3(3−m2)(x−3m2−31+m2),整理得y=4m3(3−m2)(x−32),∴直线CD过定点(32,0).21.解:(1)当a=1时,f(x)=e x+x2−x,f′(x)=e x+2x−1,记g(x)=f′(x),因为g′(x)=e x+2>0,所以g(x)=f′(x)=e x+2x−1在R上单调递增,又f′(0)=0,得当x>0时f′(x)>0,即f(x)=e x+x2−x在(0,+∞)上单调递增;当x<0时f′(x)<0,即f(x)=e x+x2−x在(−∞,0)上单调递减.所以f(x)=e x+x2−x在(−∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)①当x=0时,a∈R;②当x>0时,f(x)≥12x3+1即a≥12x3+x+1−e xx2,令ℎ(x)=12x3+x+1−e xx2,ℎ′(x)=(2−x)(e x−12x2−x−1)x3记m(x)=e x−12x2−x−1,m′(x)=e x−x−1令q(x)=e x−x−1,因为x>0,所以q′(x)=e x−1>0,所以m′(x)=q(x)=e x−x−1在(0,+∞)上单调递增,即m′(x)=e x−x−1> m′(0)=0所以m(x)=e x−12x2−x−1在(0,+∞)上单调递增,即m(x)=e x−12x2−x−1>m(0)=0,故当x∈(0,2)时,ℎ′(x)>0,ℎ(x)=12x3+x+1−e xx2在(0,2)上单调递增;当x∈(2,+∞)时,ℎ′(x)<0,ℎ(x)=12x3+x+1−e xx2在(2,+∞)上单调递减;所以[ℎ(x)]max=ℎ(2)=7−e24,所以a≥7−e24,综上可知,实数a的取值范围是[7−e24,+∞).22.解:(1)当k=1时,曲线C1的参数方程为{x=costy=sint,化为直角坐标方程为x2+y2=1,表示以原点为圆心,半径为1的圆.(2)k=4时,曲线C1的参数方程为{x=cos 4ty=sin4t,化为直角坐标方程为√x+√y=1,曲线C2化为直角坐标方程为4x−16y+3=0,联立{√x+√y=14x−16y+3=0,解得{x=14y=14,所以曲线C1与曲线C2的公共点的直角坐标为(14,14 ).23.解:(1)函数f(x)=|3x+1|−2|x−1|=,图像如图所示:(2)函数f(x+1)的图像即为将f(x)的图像向左平移一个单位所得,如图,联立y=−x−3和y=5x+4解得交点横坐标为x=−,原不等式的解集为.。
2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ)-解析版
2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ)一、选择题(本大题共12小题,共60.0分)1.已知集合U={−2,−1,0,1,2,3},A={−1,0,1},B={1,2},则C U(A⋃B)=()A. {−2,3}B. {−2,2,3}C. {−2,−1,0,3}D. {−2,−1,0,2,3}2.若α为第四象限角,则()A. cos2α>0B. cos2α<0C. sin2α>0D. sin2α<03.在新冠肺炎疫情防控期间,某超市开通网上销售业务,每天能完成1200份订单配货,由于订单量大幅增加,导致订单积压,为解决困难,许多志愿者踊跃报名参加配货工作.已知该超市某日积压500份订单未配货,预计第二天的新订单1600份的概率为0.05,志愿者每人每天能完成50份订单的配货,为使第二天积压订单及当日订单的配货的概率不小于0.95,则至少需要志愿者()A. 10名B. 18名C. 24名D. 32名4.北京天坛的圆丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层中心有一块圆形石板(称为天心石),环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环,向外每环依次增加9块,下一层的第一环比上一层的最后一环多9块,向外每环依次也增加9块,已知每层环数相同,且下层比中层多729块,则三层共有扇面形石板(不含天心石)()A. 3699块B. 3474块C. 3402块D. 3339块5.若过点(2,1)的圆与两坐标轴都相切,则圆心到直线2x−y−3=0的距离为()A. √55B. 2√55C. 3√55D. 4√556.数列{a n}中,a1=2,a m+n=a m a n,若a k+1+a k+2+⋯+a k+10=215−25,则k=()A. 2B. 3C. 4D. 57.右图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个断点在正视图中对应的点为M,在俯视图中对应的点为N,则该端点在侧视图中对应的点为()A. EB. FC. GD. H8.设O为坐标原点,直线x=a与双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的两条渐近线分别交于D、E两点,若ODE的面积为8,则C的焦距的最小值为()A. 4B. 8C. 16D. 329.设函数f(x)=ln|2x+1|−ln|2x−1|,则f(x)()A. 是偶函数,且在(12,+∞)单调递增B. 是奇函数,且在(−12,12)单调递减C. 是偶函数,且在(−∞,−12)单调递增D. 是奇函数,且在(−∞,−12)单调递减10.已知▵ABC是面积为9√34的等边三角形,且其顶点都在球O的表面上,若球O的表面积为16π,则球O到平面ABC的距离为()A. √3B. 32C. 1 D. √3211.若2x−2y<3−x−3−y,则()A. ln(y−x+1)>0B. ln(y−x+1)<0C. ln|x−y|>0D. ln|x−y|<012.0−1周期序列在通信技术中有着重要应用,若序列a1a2…a n…满足a i∈(0,1)(i=1,2,…),且存在正整数m,使得a i+m=a i(i=1,2,…)成立,则称其为0−1周期序列,并称满足a i+m=a i(i=1,2,…)的最小正整数m为这个序列的周期.对于周期为m的0−1序列a1a2…a n…,C(k)=1m ∑a i a i+k(k=1,2,…,m−1)mi=1是描述其性质的重要指标.下列周期为5的0−1序列中,满足C(k)≤15(k=1,2,3,4)的序列是()A. 11010…B. 11011…C. 10001…D. 11001…二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13.已知单位向量a,b的夹角为45°,ka−b与a垂直,则k=_______.14.4名同学到3个小区参加垃圾分类宣传活动,每名同学只去1个小区,每个小区至少安排1名同学,则不同的安排方法共有______种.15.设复数z1,z2满足|z1|=|z2|=2,z1+z2=√3+i,则|z1−z2|=______.16.设有下列四个命题:P1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.P2:过空间中任意三点有且仅有一个平面.P3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行.P4:若直线l⊂平面α,直线m⊥平面α,则m⊥l.则下述命题中所有真命题的序号是________.①p1∧p4②p1∧p2③¬p2∨p3④¬p3∨¬p4三、解答题(本大题共7小题,共80.0分)17. ▵ABC 中,sin 2A −sin 2B −sin 2C =sinBsinC .(1)求A ;(2)若BC =3,求▵ABC 周长的最大值.18. 某沙漠地区经过治理,生态系统得到很大改善,野生动物数量有所增加.为调查该地区某种野生动物的数量,将其分成面积相近的200个地块,从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取20个作为样区,调查得到样本数据(x i ,y i )(i =1,2,…,20),其中x i 和y i 分别表示第i 个样区的植物覆盖面积(单位:公顷)和这种野生动物的数量,并计算得∑x i =6020i=1,∑y i =120020i=1,∑(x i −x )2=8020i=1,∑(y i −y )2=900020i=1,∑(x i −x )(y i −y )=8020i=10.(1)求该地区这种野生动物数量的估计值(这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数);(2)求样本(x i ,y i )(i =1,2,…,20)的相关系数(精确到0.01);(3)根据现有统计资料,各地块间植物覆盖面积差异很大,为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计,请给出一种你认为更合理的抽样方法,并说明理由.附:相关系数,√2≈1.414.19. 已知椭圆C 1:x 2a 2+y2b2=1(a >b >0)的右焦点F 与抛物线C 2的焦点重合,C 1的中心与的C 2的顶点重合.过F 且与x 轴垂直的直线交C 1于A ,B 两点,交C 2于C ,D 两点,且|CD |=43|AB |. (1)求C 1的离心率;(2)设M 是C 1与C 2的公共点,若|MF |=5,求C 1与C 2的标准方程.20.如图,已知三棱柱ABC−A1B1C1的底面是正三角形,侧面BB1C1C是矩形,M,N分别为BC,B1C1的中点,P为AM上一点,过B1C1和P的平面交AB于E,交AC 于F.(1)证明:AA1//MN,且平面A1AMN⊥平面EB1C1F;(2)设O为△A1B1C1的中心,若AO//平面EB1C1F,且AO=AB,求直线B1E与平面A1AMN所成角的正弦值.21.已知函数f(x)=sin2xsin2x.(1)讨论f(x)在区间(0,π)的单调性;(2)证明:|f(x)|≤3√38;(3)设n∈N∗,证明:sin2xsin22xsin24x⋯sin22n x≤3n4n.22.已知曲线C1,C2的参数方程分别为C1:{x=4cos 2θy=4sin2θ(θ为参数),C2:{x=t+1ty=t−1t(t为参数).(1)将C1,C2的参数方程化为普通方程;(2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系.设C1,C2的交点为P,求圆心在极轴上,且经过极点和P的圆的极坐标方程.23.已知函数f(x)=|x−a2|+|x−2a+1|.(1)当a=2时,求不等式f(x)≥4的解集;(2)若f(x)≥4,求a的取值范围.答案和解析1.【答案】A【解析】【分析】本题考查集合的运算,属基础题.先求出A∪B,再求补集.【解答】解:∵A∪B={−1,0,1,2},∴∁U(A∪B)={−2,3}.故选A.2.【答案】D【解析】【分析】本题考查三角函数在各象限的正负,属于基础题.根据所给角是第四象限角,写出角α的范围,求出2α的范围,进而可判断出三角函数值的正负.【解答】+2kπ<α<2kπ,∴−π+4kπ<2α<4kπ,解:∵−π2∴2α是第三象限或第四象限角或终边在y轴的非正半轴上,∴sin2α<0.故选D.3.【答案】B【解析】【分析】本题考查对概率的理解,通过条件容易得出第二天需配送的总订单数,进而可求出所需至少人数.【解答】解:因为公司可以完成配货1200份订单,=18名.则至少需要志愿者为1600+500−120050故选B.4.【答案】C【解析】【分析】本题考查等差数列前n项和的性质,属于中档题.由S n,S2n−S n,S3n−S2n成等差数列,可得每一层的环数,通过等差数列前n项和公式可求得三层扇形石板的总数.【解答】解:设每一层有n环,由题可知从内到外每环之间构成等差数列,公差d=9,a1=9,由等差数列性质知S n,S2n−S n,S3n−S2n成等差数列,且(S3n−S2n)−(S2n−S n)=n2d,则9n2=729,得n=9,×9=3402块.则三层共有扇形面石板为S3n=S27=27a1+27×262故选C.5.【答案】B【解析】【分析】本题考查直线与圆的位置关系及点到直线的距离计算,属基础题.由圆与坐标轴相切,可得圆心坐标及半径,再用点到直线的距离公式求解即可.【解答】解:设圆心为(a,a),则半径为a,圆过点(2,1),则(2−a)2+(1−a)2=a2,解得a=1或a=5,.所以圆心坐标为(1,1)或(5,5),圆心到直线的距离都是d=2√55故选B.6.【答案】C【解析】【分析】本题考查等比数列的判定及等比数列前n项求和,属基础题.取m=1,知数列是等比数列,再由等比数列前n项和公式可求出k的值.【解答】解:取m=1,则a n+1=a1a n,=2,又a1=2,所以a n+1a n所以{a n}是等比数列,则a n=2n,所以,得k=4.故选C.7.【答案】A【解析】【分析】本题三视图,考查空间想象能力,属基础题.由三视图,通过还原几何体,观察可知对应点.【解答】解:该几何体是两个长方体拼接而成,如图所示,显然选A.8.【答案】B【解析】【分析】本题主要考查双曲线的几何性质及双曲线的渐近线,属于中档题.【解答】x,解:双曲线C的两条渐近线分别为y=±ba由于直线x=a与双曲线的两条渐近线分别交于D、E两点,则易得到|DE|=2b,则S△ODE=ab=8,c2=a2+b2⩾2ab=16,即c⩾4,所以焦距2c⩾8.故选B.9.【答案】D【解析】 【分析】本题主要考查函数的奇偶性、单调性,属于中档题. 【解答】解:函数f(−x)=ln |−2x +1|−ln |−2x −1|=ln |1−2x |−ln |2x +1|=−f(x), 则f(x)为奇函数,x ∈(−12,12)时,f(x)=ln(2x +1)−ln(1−2x),单调递增; x ∈(−∞,−12)时,f(x)=ln(−2x −1)−ln(1−2x)=ln 2x+12x−1=ln(1+22x−1),单调递减. 故选D .10.【答案】C【解析】 【分析】本题主要考查点到平面的距离求法,属于中档题. 【解答】解:设△ABC 的外接圆圆心为O 1,设OO 1=d ,圆O 1的半径为r ,球O 的半径为R , △ABC 的边长为a ,则S △ABC =√34a 2=9√34,可得a =3,于是r =3=√3, 由题意知,球O 的表面积为16π,则R =2,由R 2=r 2+d 2,求得d =1,即O 到平面ABC 的距离为1. 故选C .11.【答案】A【解析】 【分析】本题主要考查对数函数与指数函数,考查函数的单调性,属于较难题. 【解答】解:2x−3−x<2y−3−y,设f(x)=2x−3−x,则f′(x)=2x ln2+3−x ln3>0,所以函数f(x)在R上单调递增,因为f(x)<f(y),所以x<y,则y−x+1>1,ln(y−x+1)>0.故选A.12.【答案】C【解析】【分析】本题主要考查新定义类型的问题,属于较难题.【解答】解:对于A选项,C(1)=15∑a i5i=1a i+1=15(1+0+0+0+0)=15,C(2)=15∑a i5i=1a i+2=15(0+1+0+1+0)=25>15,不满足,排除;对于B选项,C(1)=15∑a i5i=1a i+1=15(1+0+0+1+1)=35>15,不满足,排除;对于C选项,C(1)=15∑a i5i=1a i+1=15(0+0+0+0+1)=15,C(2)=15∑a i5i=1a i+2=15(0+0+0+0+0)=0,C(3)=15∑a i5i=1a i+3=15(0+0+0+0+0)=0,C(4)=15∑a i5i=1a i+4=15(1+0+0+0+0)=15,满足;对于D选项,C(1)=15∑a i5i=1a i+1=15(1+0+0+0+1)=25>15,不满足,排除;故选C.13.【答案】√22【解析】【分析】本题主要考查平面向量的运算以及向量间的垂直关系,属于基础题.【解答】解:由单位向量a⃗,b⃗ 的夹角为45∘,k a⃗−b⃗ 与a⃗垂直,=0,所以(k a⃗−b⃗ )⋅a⃗=k−√22则k=√2.2.故答案为√2214.【答案】36【解析】【分析】本题考查计数原理,属于基础题.【解答】解:由题意,先将4名同学分成三组,一组两人,其余两组各一人,再将3组分到3个小区,可得不同的安排方法有:C42A33=36.答案:36.15.【答案】2√3【解析】【分析】本题考查复数的运算及复数的模,属于基础题.【解答】解:在复平面内,用向量方法求解,原问题即等价于平面向量a⃗,b⃗ 满足|a⃗|=|b⃗ |=2,a⃗+b⃗ =(√3,1),求|a⃗−b⃗ |,由(a⃗+b⃗ )2+(a⃗−b⃗ )2=2|a⃗|2+2|b⃗ |2,可得4+(a⃗−b⃗ )2=16,故|a⃗−b⃗ |=2√3.故答案为2√3.16.【答案】①③④【解析】【分析】本题考查含逻辑联结词的命题真假的判断以及立体几何相关知识,属于中档题.【解答】解:对于p1:可设l1与l2,所得平面为α.若l3与l1相交,则交点A必在平面α内.同理l2与l3的交点B在平面α内,故直线AB在平面α内,即l3在平面α内,故p1为真命题.对于p2:过空间中任意三点,若三点共线,可形成无数个平面,故p2为假命题.对于p3:空间中两条直线的位置关系有平行,相交,异面,故p3为假命题.对于p4:若m⊥α,则m垂直于平面α内的所有直线,故m⊥l,故p4为真命题.综上可知,p1∧p4为真命题,¬p2∨p3为真命题,¬p3∨¬p4为真命题.故答案为①③④.17.【答案】解:(1)在▵ABC中,设内角A,B,C的对边分别为a,b,c,因为sin2A−sin2B−sin2C=sinBsinC,由正弦定理得,a2−b2−c2=bc,即b2+c2−a2=−bc,由余弦定理得,cosA=b2+c2−a22bc =−12,因为0<A<π,所以A=2π3.(2)由(1)知,A=2π3,因为BC=3,即a=3,由余弦定理得,a2=b2+c2−2bccosA,所以9=b2+c2+bc=(b+c)2−bc,由基本不等式可得bc≤(b+c)24,所以9=(b+c)2−bc≥34(b+c)2,所以b+c≤2√3(当且仅当b=c=√3时取得等号),所以▵ABC周长的最大值为3+2√3.【解析】本题主要考查利用正余弦定理解三角形的问题,属于中档题.(1)直接利用正余弦定理即可求解;(2)利用余弦定理与基本不等式即可求解.18.【答案】解:(1)由题可知,每个样区这种野生动物数量的平均数为120020=60,所以该地区这种野生动物数量的估计值为60×200=12000(2)根据公式得r=i −x)(y i−y)ni=1√∑(x i−x)∑(y i−y)i=1i=1=√80×9000=3√2≈0.94(3)为了提高样本的代表性,选用分层抽样法更加合理,因为分层抽样可以按照规定的比例从不同的地块间随机抽样,其代表性较好,抽样误差更小。
2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标I)
,代入直线 PA 的方程
得,
,即
∴直线 CD 的斜率
,
∴直线 CD 的方程为
,
整理得
,
∴直线 CD 过定点 .
21. 解:(1)当 时,
,
,
记
,
因为
>0,所以
在 R 上单调递增,
又
,
得当 时
,即
在
上单调递增;
当时
,即
在
上单调递减.
所以
在
上单调递减,在
上单调递增.
(2)①当 时, ;
②当 时,
即
,
令
,
则有
,
,
设平面 PBC 的法向量为
,则
,解得
,
同理可得平面 PCE 的法向量
,
由图形可知二面角 B-PC-E 为锐角,则
,
故二面角 B-PC-E 的余弦值为 .
19. 解:(1)甲连胜四场只能是前四场全胜,则
.
(2)设甲输掉一场比赛为事件 A,乙输掉一场比赛为事件 B,丙输掉一场比赛为事件 C, 四场比赛能结束为事件 N,
1. 若 z=1+i,则 -2z|=( )
A. 0
B. 1
C.
D. 2
2. 设集合 A={ -4 0},B={x|2x+a 0},且 A B={x|-2 x 1},则 a=( )
A. -4
B. -2
C. 2
D. 4
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
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解:
如图,设正四棱锥的高为 h,底面边长为 侧面三角形底边上的高为 ,
2020年全国统一高考数学试卷(理科)与答案(新课标Ⅰ)
当 b = 2 时,f(a) - f(b2) =-1 < 0,此时 f(a) < f(b2),有 a < b2,所以 C、D 错误 .
故选:B.
二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。
2x + y - 2 ≤ 0, 13. 若 x,y 满足约束条件 x - y - 1 ≥ 0, 则 z = x + 7y 的最大值为 ______________.
型的是 ( )
A. y = a + bx
B. y = a + bx2
C. y = a + bex
D. y = a + blnx
【答案】D
【详解】由散点图分布可知,散点图分布在一个对数函数的图象附近,
因此,最适合作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是 y = a + blnx.
故选:D.
6. 函数 f(x) = x4 - 2x3 的图像在点 (1,f(1)) 处的切线方程为 ( )
求解一次不等式 2x + a ≤ 0 可得:B = x|x ≤-a2 .
由于 A ∩ B = x| -2 ≤ x ≤ 1 ,故:-a2 = 1,解得:a =-2.
故选:B.
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. a > 2b
B. a < 2b
C. a > b2
D. a < b2
【答案】B
【详解】设 f(x) = 2x + log2x,则 f(x) 为增函数,因为 2a + log2a = 4b + 2log4b = 22b + log2b
2020年全国高考卷1理科数学
2020年全国高考卷1理科数学2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学注意事项:1.答卷前,考生必须在答题卡和试卷指定位置上填写自己的姓名、考生号等信息。
2.回答选择题时,选择每小题的答案后,用铅笔在答题卡对应题目的答案标号处涂黑。
如需更改,先用橡皮擦干净,再涂上其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。
3.考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。
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.若 $z=1+i$,则 $|z^2-2z|=$A。
0B。
1C。
2D。
22.设集合 $A=\{x|x^2-4\leq 0\}$,$B=\{x|2x+a\leq 0\}$,且$A\cap B=\{x|-2\leq x\leq 1\}$,则 $a=$A。
$-4$B。
$-2$C。
2D。
44.已知 $A$ 为抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 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。
95.某校一个课外研究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发芽实验,由实验数据$(x_i,y_i)(i=1,2,\dots,20)$ 得到下面的散点图:由此散点图,在$10°C$ 至 $40°C$ 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。
$y=a+bx^2$C。
$y=a+be^x$D。
$y=a+blnx$6.函数 $f(x)=x-2x$ 的图像在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为A。
$y=-2x-1$B。
$y=-2x+1$C。
$y=2x-3$D。
$y=2x+1$7.设函数 $f(x)=\cos(\omega x+\theta)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图像大致如下图,则 $f(x)$ 的最小正周期为8.已知 $(x+y)^5$ 的展开式中 $x^3y^3$ 的系数为 $8$,则$(x+y)^6$ 的展开式中 $x^3y^3$ 的系数为A。
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年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标ⅲ)(含解析版)
2020年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)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.(5分)已知集合A={(x,y)|x,y∈N*,y≥x},B={(x,y)|x+y=8},则A∩B中元素的个数为()A.2B.3C.4D.62.(5分)复数的虚部是()A .﹣B .﹣C .D .3.(5分)在一组样本数据中,1,2,3,4出现的频率分别为p1,p2,p3,p4,且p i=1,则下面四种情形中,对应样本的标准差最大的一组是()A.p1=p4=0.1,p2=p3=0.4B.p1=p4=0.4,p2=p3=0.1C.p1=p4=0.2,p2=p3=0.3D.p1=p4=0.3,p2=p3=0.24.(5分)Logistic模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领域.有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数I(t)(t的单位:天)的Logistic模型:I(t )=,其中K为最大确诊病例数.当I(t*)=0.95K时,标志着已初步遏制疫情,则t*约为()(ln19≈3)A.60B.63C.66D.695.(5分)设O为坐标原点,直线x=2与抛物线C:y2=2px(p>0)交于D,E两点,若OD⊥OE,则C的焦点坐标为()A.(,0)B.(,0)C.(1,0)D.(2,0)6.(5分)已知向量,满足||=5,||=6,•=﹣6,则cos <,+>=()A .﹣B .﹣C .D .7.(5分)在△ABC中,cos C =,AC=4,BC=3,则cos B=()A .B .C .D .8.(5分)如图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是()A.6+4B.4+4C.6+2D.4+29.(5分)已知2tanθ﹣tan(θ+)=7,则tanθ=()A.﹣2B.﹣1C.1D.210.(5分)若直线l与曲线y =和圆x2+y2=都相切,则l的方程为()A.y=2x+1B.y=2x +C.y =x+1D.y =x +11.(5分)设双曲线C :﹣=1(a>0,b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为.P是C上一点,且F1P⊥F2P.若△PF1F2的面积为4,则a=()A.1B.2C.4D.812.(5分)已知55<84,134<85.设a=log53,b=log85,c=log138,则()A.a<b<c B.b<a<c C.b<c<a D.c<a<b二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
2020年全国卷I-III理科数学高考试真题(含答案)
所以 q2 + q − 2 =0, 解得 q = 1(舍去), q = −2 .
故{an}的公比为 −2 .
(2)设 Sn 为{nan}的前 n 项和.由(1)及题设可得, an = (−2)n−1 .所以
Sn = 1+ 2 × (−2) + + n × (−2)n−1 ,
−2Sn =−2 + 2 × (−2)2 + + (n −1) × (−2)n−1 + n × (−2)n .
=
n2 m2
−9 +9
.
代入①式得 (27 + m2 )(n2 − 9) − 2m(n + 3)mn + (n + 3)2 (m2 + 9) =0.
3 解得n=–3(含去),n= .
2
故直线CD的方程为 x=my + 3 ,即直线CD过定点( 3 ,0).
2
2
3 若t=0,则直线CD的方程为y=0,过点( ,0).
O − xyz .
由题设可得 E(0,1, 0), A(0, −1, 0),C(− 3 , 1 , 0), P(0, 0, 2 ) .
22
2
C 所以 EC = (−
3
,
−
1
,
0),
C EP
= (0, −1,
2).
22
2
设
m
=
(x,
y,
z)
是平面
PCE
的法向量,则
m
⋅
C EP C
= 0
,即
−
y
+
5
.
5
1 19.解:(1)甲连胜四场的概率为 .
