1、 第 - 1 - 页 共 12 页 - 1 - 永州市 2020 年高考第二次模拟考试试卷 数学(理科) 注意事项: 1.全部答案在答题卡上完成,答在本试题卷上无效。 2.考试结束后,只交答题卡。 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.设复数 z 满足 2 1 z i ,则 z 的共轭复数为 A.1i B.1i C.1i D.1i 2.已知集合 Ax|x0,则 A.ABx|10,|0,求证: 2 1 3Ma a 。 第 - 7 - 页 共 12 页 - 7 - 永州市 2020 年高考第二次模拟考试试卷 数学
2、(理科)参考答案 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 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 B A B D C C B D B A C C 二、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分 把答案填在答题卡中对应题号后的 横线上 1310xy 142 1516 3 16(1)1,3(2 分); (2) ( 1, 21 (3 分) 三、解答题:本大题共 70 分,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)解: (1) 1 sin 2 BCD SBD
3、BCB 4BC 3 分 在BCD中,由余弦定理可得 222 2cosCDBCBDBC BDB 2 3CD 6 分 (2) BCDBCADCA sinsincoscossinBCDBCADCABCADCA 8 分 5 cos 5 BCA, 3 10 cos 10 DCA, 2 5 sin 5 BCA, 10 sin 10 DCA, 2 sin 2 BCD 10 分 在BCD中,由正弦定理可得 sinsin CDBD BBCD , 第 - 8 - 页 共 12 页 - 8 - sin 6 sin BDB CD BCD 12 分 18 (本小题满分 12 分) 解: (1)证明:因为/ /BDAEF
4、面,BCDAEFEF面面I,BDBCD面 所以/ /BDEF,因为BDCD,所以CDEF 又因为AE 面BCD,CDBCD面, 所以CDAE,而EFAEEI, 所以CDAEF面,又CDACD面, 所以AEFACD面面 6 分 (2)解:设直线AF与平面ABD所成交的余弦值为 连接DE,在BCD中,=2BD CD ,BEEC, BDCD,所以DEBC,且2 2BC ,2DE , 又因为AEBCD面,DEBCD面,BCBCD面, 所以AEDE,AEBC在Rt ADE中,2DE ,2AD ,所以2AE 如图,以点E为坐标原点,分别以 ,EC ED EA 为 x,y,z 轴建立空间直角坐标系,各点 坐
5、标为(0,02)A,(2,0,0)B ,(0, 2,0)D,( 2,0,0)C, 因为/ /BDEF,E为BC的中点,所以F为CD的中点,即 22 (,0) 22 F, 设平面ABD的法向量( , , )mx y z, ( 2,0,2)BA ,( 2, 2,0)BD , 由 mBA mBD ,即 ( , , ) ( 2,0, 2)0 ( , , ) ( 2, 2,0)0 m BAx y z mBDx y z , 整理得 0 0 xz xy , 令1z ,得1x ,1y ,则(1, 1, 1)m 10 分 因为 22 (,2) 22 AF ,所以 2 sin 3| m AF mAF , A B
6、C F E D (第 18 题图) x y 第 - 9 - 页 共 12 页 - 9 - 故直线AF与平面ABD所成交的正弦值为 2 3 12 分 19 (本小题满分 12 分)解: (1)椭圆过点( 2,1), 22 21 1 ab , 2 分 又因为直线,PC PD的斜率之积为 1 2 ,可求得 2 2 1 2 b a , 联立得2,2ab 所求的椭圆方程为 22 1 42 xy 6 分 (2)方法 1:由(1)知,( 2,0)为 C 由题意可设:(2)CMyk x, 令 x= m,得 ( , (2)M m k m 又设 11 ( ,)P x y 由 22 1 42 (2) xy yk x
7、 整理得: 2222 (1 2)8840kxk xk6 分 2 1 2 84 2 1 2 k x k , 2 1 2 24 1 2 k x k , 11 2 4 (2) 12 k yk x k , 所以 2 22 244 (,) 1 21 2 kk P kk , 8 分 2 22 2222 4(2) 24428 2 (2) 1 21 21 21 2 uu u r uuur m k kkmk OP OMmk m kkkk ,10 分 要使 uu u r uuur OP OM 与 k 无关,只须1 2 m ,此时 uu u r uuur OP OM恒等于 4. 2m12 分 方法 2::设 00
8、(,)P x y,则 0 0 :(2) 2 y CMyx x ,令 x=m,得 0 0 (2) ( ,) 2 y m M m x , 2 00 000 00 (2)(2) (,) ( ,) 22 uu u r uuur y mym OP OMxymmx xx 由 22 00 1 42 xy 有 2 2 000 0 (2)(2) 2(1) 42 xxx y, 第 - 10 - 页 共 12 页 - 10 - 所以 00 0 (2)(2)(2)24 22 uu u r uuur mxmxm OP OMmx, 要使 uu u r uuur OP OM 与 0 x无关,只须1 2 m ,此时 4 uu
9、 u r uuur OP OM . 2m 12 分 20 (本小题满分 12 分) 解 : (1 )如 果4n , 采用逐 份 检验 方式 , 设 检测 结 果恰 有两 份次 品的 概率为 22222 4 (1)6(1)C pppp 检测结果恰有两份次品的概率 22 6(1)pp 3 分 (2)记采用逐份检验方式,样本需要检验的总次数为 1 ,采用混合检验方式,样本需 要检验的总次数为 2 ,由已知得 1 En, 2 的所有可能取值为1,1n 2 11 k Pp, 2 111 n Pnp 2 1(1) 11 nn Epnp =11 n nnp 5 分 要减少检验次数,则 1 E 2 E,则1(
10、1)nnnnp (1)1 n np, 1 (1)np n ,即 1 1 1 ( )np n , 7 分 (3)两组采用混合检验的检验次数分别为 1 , 2 ,则由(2)知 1 1,1k, 2 1,1k, 12 ( )()11 k EEkkp , 12 1212 ( )()( )()2221 k EEEEkkp 10 分 设这m组采用混合检验的检验次数分别为 1 , 2 ,, m , 1 1,1k, 2 1,1k,,1,1 m k,且检验总次数 12m , 11,1,2, k i Ppim,111,1,2, k i Pkpim ( )11,1,2, k i Ekkpim 121 ( )()( )
11、()(1)1 k kk EEEEm kmkp, 第 - 11 - 页 共 12 页 - 11 - 所以检验总次数的数学期望(1)1 k m kmkp 12 分 21 (本小题满分 12 分) 证明:(1)当 x(0,1)时,f(x) 12 ( )(2)1 x f xexx 0,函数 f(x)在(0,1)上为增函 数又 f(0)-e+10,所以存在唯一 x0(0,1) ,使 f(x0)04 分 (2) 当 x(1,2)时, 1 ( )(2)(3)ln(3) x g xx exx , 令 t=2-x, x=2-t,x(1,2),t(0,1) , 1 (2)(1)ln(1) t gttett , t
12、(0,1) 6 分 记函数 1 (2) ( )ln(1) 11 t gtte h tt tt ,t(0,1) 则 h(t) 12 22 (1)1( ) (1)(1) t etttf t tt 8 分 由(1)得,当 t(0,x0)时,f(t)0,h(t) 0,所以 h(t) 在(0,x0上无零点 在(x0,1)上 h(t)为减函数,由 h(x0)0,h(1) 1 2 ln 20,故 (2) ( ) 1 gt h t t 与 g(2t)有相同的零点,所以存在唯一 的 x1(1,2) ,使 g(x1)0 因为 x12t1,t1x0,所以 x0x12 12 分 22 (本小题满分 10 分) 解:(
13、1)直线 1 C的直角坐标方程为20xy, 将cosx,siny代入方程得 sincos2,即sin()2 4 , 5 分 (2)设直线l的极坐标方程为=0 ) 2 (,设 12 (, ),(, )MN , 第 - 12 - 页 共 12 页 - 12 - 则 2 1 2sinsin() 21 4 =sin(2) 2422 ON OM , 由0 2 ,有 3 2 444 , 当sin(2)=1 4 时, ON OM 的最大值为 2+1 2 10 分 23 (本小题满分 10 分) 解: (1)由52)( xxf得 52252 052 xxx x ,解得1x 不等式52)( xxf的解集为 , 1 5 分 (2)23131)5() 1()(xxxxxfxfxg 当且仅当3x时等号成立, 2M, 7 分 3 2222 1111 233Maaaaa a aaaa 当且仅当 2 1 a a ,即1a时等号成立 10 分
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