1、 1 2020 届高三模拟考试试卷(十) 数 学 (满分 160 分,考试时间 120 分钟) 20204 参考公式: 柱体的体积公式:V柱体Sh,其中 S 为柱体的底面积,h 为高 锥体的体积公式:V锥体1 3Sh,其中 S 为锥体的底面积,h 为高 一、 填空题:本大题共 14 小题,每小题 5 分,共 70 分 1. 已知集合 A1,4,Ba5,7若 AB4,则实数 a 的值是_ 2. 若复数 z 满足z i2i,其中 i 是虚数单位,则 z 的模是_ (第 4 题) 3. 在一块土地上种植某种农作物, 连续 5 年的产量(单位: 吨)分别为 9.4, 9.7, 9.8, 10.3, 1
2、0.8,则该农作物的年平均产量是_吨 4. 如图是一个算法流程图,则输出 S 的值是_ 5. “石头、剪子、布”是大家熟悉的二人游戏,其规则是:在石头、剪子和布中,二人 各随机选出一种,若相同则平局;若不同,则石头克剪子,剪子克布,布克石头,甲、乙两 人玩一次该游戏,则甲不输的概率是_ 6. 在ABC 中,已知 B2A,AC 3BC,则 A 的值是_ 7. 在等差数列an(nN*)中,若 a1a2a4,a83,则 a20的值是_ (第 8 题) 8. 如图,在体积为 V 的圆柱 O1O2中,以线段 O1O2上的点 O 为顶点,上下底面为底面 的两个圆锥的体积分别为 V1,V2,则V1V2 V
3、的值是_ 2 9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线x 2 a2 y2 b21(a0, b0)的左顶点为 A, 右焦点为 F, 过 F 作 x 轴的垂线交双曲线于点 P,Q.若APQ 为直角三角形,则该双曲线的离心率是 _ 10. 在平面直角坐标系 xOy 中,点 P 在直线 y2x 上,过点 P 作圆 C:(x4)2y28 的一条切线,切点为 T.若 PTPO,则 PC 的长是_ 11. 若 x1,则 2x 9 x1 1 x1的最小值是_ 12. 在平面直角坐标系 xOy 中,曲线 yex在点 P(x0,ex0)处的切线与 x 轴相交于点 A, 其中 e 为自然对数的底数若点 B(x0
4、,0),PAB 的面积为 3,则 x0的值是_ 13. 如图(1)是第七届国际数学教育大会(ICME7)的会徽图案,它是由一串直角三角形演 化而成的(如图(2), 其中 OA1A1A2A2A3A7A81, 则A6A7 A7A8 的值是_ 14. 设函数 f(x) |log2xa|,0x4, f(8x),4x8. 若存在实数 m,使得关于 x 的方程 f(x)m 有 4 个不相等的实根,且这 4 个根的平方和存在最小值,则实数 a 的取值范围是_ 二、 解答题:本大题共 6 小题,共 90 分. 解答时应写出必要的文字说明、证明过程或 演算步骤 15. (本小题满分 14 分) 在平面直角坐标系
5、 xOy 中, 已知向量 a(cos , sin ), b(cos( 4 ), sin( 4 ), 其中 0 2 . (1) 求(ba) a 的值; (2) 若 c(1,1),且(bc)a,求 的值 16.(本小题满分 14 分) 如图,在直三棱柱 ABCA1B1C1中,CACB,点 P,Q 分别为 AB1,CC1的中点求证: (1) PQ平面 ABC; (2) PQ平面 ABB1A1. 3 4 17. (本小题满分 14 分) 如图,在平面直角坐标系 xOy 中,已知圆 C:(x3)2y21,椭圆 E:x 2 a2 y2 b21(ab 0)的右顶点 A 在圆 C 上,右准线与圆 C 相切 (
6、1) 求椭圆 E 的方程; (2) 设过点 A 的直线 l 与圆 C 相交于另一点 M, 与椭圆 E 相交于另一点 N.当 AN12 7 AM 时,求直线 l 的方程 5 18. (本小题满分 16 分) 某公园有一块边长为 3 百米的正三角形 ABC 空地, 拟将它分割成面积相等的三个区域, 用来种植三种花卉 方案是: 先建造一条直道 DE 将ABC 分成面积之比为 21 的两部分(点 D,E 分别在边 AB,AC 上);再取 DE 的中点 M,建造直道 AM(如图)设 ADx,DEy1, AMy2(单位:百米) (1) 分别求 y1,y2关于 x 的函数关系式; (2) 试确定点 D 的位
7、置,使两条直道的长度之和最小,并求出最小值 6 19. (本小题满分 16 分) 若函数 f(x)在 x0处有极值,且 f(x0)x0,则称 x0为函数 f(x)的“F 点” (1) 设函数 f(x)kx22ln x(kR) 当 k1 时,求函数 f(x)的极值; 若函数 f(x)存在“F 点”,求 k 的值; (2) 已知函数 g(x)ax3bx2cx(a,b,cR,a0)存在两个不相等的“F 点”x1,x2, 且|g(x1)g(x2)|1,求 a 的取值范围 7 20. (本小题满分 16 分) 在等比数列an中,已知 a11,a41 8.设数列bn的前 n 项和为 Sn,且 b11,an
8、bn 1 2Sn1(n2,nN *) (1) 求数列an的通项公式; (2) 求证:数列 bn an 是等差数列; (3) 是否存在等差数列cn,使得对任意 nN*,都有 Sncnan?若存在,求出所有符 合题意的等差数列cn;若不存在,请说明理由 8 2020 届高三模拟考试试卷(十) 数学附加题(满分 40 分,考试时间 30 分钟) 21. 【选做题】 在 A,B,C 三小题中只能选做两题,每小题 10 分,共 20 分若多做, 则按作答的前两题计分解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤 A. (选修 42:矩阵与变换) 已知矩阵 A 01 a0 的逆矩阵 A 1 02 b0 .
9、若曲线 C1: x2 4y 21 在矩阵 A 对应的变 换作用下得到另一曲线 C2,求曲线 C2的方程 B. (选修 44:坐标系与参数方程) 在极坐标系中,已知曲线 C 的方程为 r(r0),直线 l 的方程为 cos( 4 ) 2.设直 线 l 与曲线 C 相交于 A,B 两点,且 AB2 7,求 r 的值 C. (选修 45:不等式选讲) 已知实数 x,y,z 满足 x2 1x2 y2 1y2 z2 1z22,求证: x 1x2 y 1y2 z 1z2 2. 9 【必做题】 第 22,23 题,每小题 10 分,共 20 分解答时应写出必要的文字说明、证 明过程或演算步骤 22. 小丽在
10、同一城市开的 2 家店铺各有 2 名员工节假日期间的某一天,每名员工休假 的概率都是1 2,且是否休假互不影响若一家店铺的员工全部休假,而另一家无人休假,则调 剂 1 人到该店铺维持营业,否则该店就停业 (1) 求发生调剂现象的概率; (2) 设营业店铺数为 X,求 X 的分布列和数学期望 23.我们称 n(nN*)元有序实数组(x1,x2,xn)为 n 维向量,为该向量的范 数已知 n 维向量 a(x1,x2,xn),其中 xi1,0,1,i1,2,n.记范数为奇 数的 n 维向量 a 的个数为 An,这 An个向量的范数之和为 Bn. (1) 求 A2和 B2的值; (2) 当 n 为偶数
11、时,求 An,Bn(用 n 表示) 10 2020 届高三模拟考试试卷(十)(七市联考) 数学参考答案及评分标准 1. 9 2. 5 3. 10 4. 5 2 5. 2 3 6. 6 7. 15 8. 1 3 9. 2 10. 13 11. 8 12. ln 6 13. 42 7 14. (,1) 15. 解:(1) 因为向量 a(cos ,sin ),b(cos( 4 ),sin( 4 ), 所以(ba) aa ba2(2 分) cos cos( 4 )sin sin( 4 )(cos2sin2)(4 分) cos( 4 )1 2 2 1.(6 分) (2) 因为 c(1,1),所以 bc(
12、cos( 4 )1,sin( 4 )1) 因为(bc)a,所以cos( 4 )1sin sin( 4 )1cos 0.(9 分) 于是 sin cos sin( 4 )cos cos( 4 )sin , 从而 2sin( 4 )sin 4 ,即 sin( 4 )1 2.(12 分) 因为 0 2 ,所以 4 4 4 ,于是 4 6 ,即 5 12 .(14 分) 16. 证明:(1) 取 AB 的中点 D,连结 PD,CD. 在ABB1中,因为点 P,D 分别为 AB1,AB 中点, 所以 PDBB1,且 PD1 2BB1. 在直三棱柱 ABCA1B1C1中,CC1BB1,CC1BB1. 因为
13、点 Q 为棱 CC1的中点,所以 CQBB1,且 CQ1 2BB1.(3 分) 于是 PDCQ,PDCQ. 所以四边形 PDCQ 为平行四边形,从而 PQCD.(5 分) 因为 CD平面 ABC,PQ平面 ABC,所以 PQ平面 ABC.(7 分) (2) 在直三棱柱 ABCA1B1C1中,BB1平面 ABC. 又 CD平面 ABC,所以 BB1CD. 因为 CACB,点 D 为 AB 中点,所以 CDAB.(10 分) 11 由(1)知 CDPQ,所以 BB1PQ,ABPQ.(12 分) 因为 ABBB1B,AB平面 ABB1A1,BB1平面 ABB1A1, 所以 PQ平面 ABB1A1.(
14、14 分) 17. 解:(1) 记椭圆 E 的焦距为 2c(c0) 因为右顶点 A(a,0)在圆 C 上,右准线 xa 2 c 与圆 C:(x3)2y21 相切, 所以 (a3) 2021, a2 c3 1, 解得 a2, c1. 于是 b2a2c23, 所以椭圆 E 的方程为x 2 4 y 2 31.(4 分) (2) (解法 1)设 N(xN,yN),M(xM,yM), 显然直线 l 的斜率存在,设直线 l 的方程为 yk(x2) 由方程组 yk(x2), x2 4 y 2 3 1, 消去 y,得(4k23)x216k2x16k2120. 所以 xN216k 212 4k23 ,解得 xN
15、8k 26 4k23.(6 分) 由方程组 yk(x2), (x3)2y21,消去 y,得(k 21)x2(4k26)x4k280, 所以 xM24k 28 k21 ,解得 xM2k 24 k21 .(8 分) 因为 AN12 7 AM,所以 2xN12 7 (xM2),(10 分) 即 12 4k23 12 7 2 1k2,解得 k 1.(12 分) 所以直线 l 的方程为 xy20 或 xy20.(14 分) (解法 2)设 N(xN,yN),M(xM,yM),当直线 l 与 x 轴重合时,不符题意 设直线 l 的方程为 xty2(t0) 由方程组 xty2, x2 4 y 2 31, 消
16、去 x,得(3t24)y212ty0,所以 yN 12t 3t24.(6 分) 由方程组 xty2, (x3)2y21,消去 x,得(t 21)y22ty0,所以 y M 2t t21.(8 分) 因为 AN12 7 AM,所以 yN12 7 yM.(10 分) 即 12t 3t24 12 7 2t t21,解得 t 1.(12 分) 所以直线 l 的方程为 xy20 或 xy20.(14 分) 18. 解:(1) 因为 SADE2 3SABC,ABC 是边长为 3 的等边三角形,又 ADx, 12 所以1 2ADAEsin 3 2 3( 1 23 2sin 3 ),所以 AE6 x.(2 分
17、) 由 0ADx3, 0AEx 63, 得 2x3. (解法 1)在ADE 中,由余弦定理得 DE2AD2AE22AD AE cos 3 x236 x26. 所以,直道 DE 的长度 y1关于 x 的函数关系式为 y1x236 x26,x2,3(6 分) 在ADM 和AEM 中,由余弦定理得 AD2DM2AM22DM AM cosAMD , AE2EM2AM22EM AM cos(AMD) .(8 分) 因为点 M 为 DE 的中点,所以 DMEM1 2DE. 由,得 AD2AE2DM2EM22AM21 2DE 22AM2. 所以 x2(6 x) 21 2(x 236 x26)2AM 2,所以
18、 AM2x 2 4 9 x2 3 2. 所以,直道 AM 的长度 y2关于 x 的函数关系式为 y2 x2 4 9 x2 3 2,x2,3(10 分) (解法 2)在ADE 中,因为DE AE AD , 所以DE 2AE22AE AD AD 2(6 x) 22 6 xxcos 3 x2x236 x26. 所以,直道 DE 的长度 y1关于 x 的函数关系式为 y1x236 x26,x2,3(6 分) 在ADE 中,因为点 M 为 DE 的中点,所以AM 1 2(AD AE )(8 分) 所以AM 21 4(AD 2AE22AD AE )1 4(x 236 x26) 所以,直道 AM 的长度 y
19、2关于 x 的函数关系式为 y2 x2 4 9 x2 3 2,x2,3(10 分) (2) 由(1)得,两条直道的长度之和为 DEAMy1y2x236 x26 x2 4 9 x2 3 2 2x236 x26 2 x2 4 9 x2 3 2(12 分) 63 2 2 (当且仅当 x 236 x2, x2 4 9 x2, 即 x 6时取“”)(14 分) 答:当 AD 6百米时,两条直道的长度之和取得最小值( 63 2 2 )百米(16 分) 19. 解:(1) 当 k1 时,f(x)x22ln x(kR), 所以 f(x)2(x1)(x1) x (x0)令 f(x)0,得 x1.(2 分) 13
20、 列表如下: x (0,1) 1 (1,) f(x) 0 f(x) 极小值 所以函数 f(x)在 x1 处取得极小值,极小值为 1,无极大值(4 分) 设 x0是函数 f(x)的一个“F 点”(x00) 因为 f(x)2(kx 21) x (x0),所以 x0是函数 f(x)的零点 所以 k0.由 f(x0)0,得 kx201,x0 1 k. 由 f(x0)x0,得 kx202ln x0x0,即 x02ln x010.(6 分) 设 (x)x2ln x1,则 (x)12 x0, 所以函数 (x)x2ln x1 在(0,)上单调递增,注意到 (1)0, 所以方程 x02ln x010 存在唯一实
21、数根 1,所以 x0 1 k1,得 k1. 根据知,k1 时,x1 是函数 f(x)的极小值点,所以 1 是函数 f(x)的“F 点” 综上,实数 k 的值为 1.(9 分) (2) 因为 g(x)ax3bx2cx(a,b,cR,a0), 所以 g(x)3ax22bxc(a0) 因为函数 g(x)存在不相等的两个“F 点”x1和 x2, 所以 x1,x2是关于 x 的方程 3ax22bxc0, ax3bx2cxx 的两个相异实数根 由 ax3bx2cxx 得 x0,ax2bxc10.(11 分) 当 x0 是函数 g(x)一个“F 点”时,c0 且 x2b 3a, 所以 a(2b 3a) 2b
22、(2b 3a)10,即 9a2b 2. 又|g(x1)g(x2)|x1x2| 2b 3a0 1, 所以 4b29a2,所以 9a22(9a) 又 a0,所以2a0.(13 分) 当 x0 不是函数 g(x)一个“F 点”时, 则 x1,x2是关于 x 的方程 3ax22bxc0, ax2bxc10 的两个相异实数根 又 a0,所以 2b 3 b, c 3c1, 解得 b0, c3 2. 14 所以 ax21 2,得 x1,2 1 2a. 所以|g(x1)g(x2)|x1x2|2 1 2a1,得2a0. 综上,实数 a 的取值范围是2,0)(16 分) 20. (1) 解:设等比数列an的公比为
23、 q, 因为 a11,a41 8,所以 q 31 8,解得 q 1 2. 所以数列an的通项公式为 an(1 2) n1.(3 分) (2) 证明:由(1)得,当 n2,nN*时,(1 2) n1b n1 2Sn1 , 所以(1 2) nb n11 2Sn , ,得 bn11 2bn( 1 2) n,(5 分) 所以 bn1 (1 2) n bn (1 2) n11,即 bn1 an1 bn an1,n2,nN *. 因为 b11,由得 b20,所以b2 a2 b1 a10(1)1,所以 bn1 an1 bn an1,nN *. 所以数列 bn an 是以1 为首项,1 为公差为等差数列(8
24、分) (3) 解:由(2)得bn ann2,所以 bn n2 2n 1,Sn2(an1bn1)2( 1 2n n1 2n ) n 2n 1. 假设存在等差数列cn,其通项 cndnc,使得对任意 nN*,都有 Sncnan, 即对任意 nN*,都有 n 2n 1dnc 1 2n 1 .(10 分) 首先证明满足的 d0.若不然,d0,则 d0,或 d0. () 若 d0,则当 n1c d ,nN*时,cndnc1 1 2n 1an,这与 cnan矛盾 () 若 d0,则当 n1c d ,nN*时,cndnc1. 而 Sn1Snn1 2n n 2n 1n1 2n 0,S1S2S3,所以 SnS1
25、1. 故 cndnc1Sn,这与 Sncn矛盾 所以 d0.(12 分) 其次证明:当 x7 时,f(x)(x1)ln 22ln x0. 因为 f(x)ln 21 xln 2 1 70,所以 f(x)在7,)上单调递增, 所以当 x7 时,f(x)f(7)6ln 22ln 7ln 64 490. 所以当 n7,nN*时,2n 1n2.(14 分) 再次证明 c0. 15 () 若 c0 时,则当 n7,n1 c,nN *,S n n 2n 11 nc,这与矛盾 () 若 c0 时,同()可得矛盾 所以 c0. 当 cn0 时,因为 Sn1n 2n 10,an(1 2) n10, 所以对任意 n
26、N*,都有 Sncnan.所以 cn0,nN*. 综上,存在唯一的等差数列cn,其通项公式为 cn0,nN*满足题设(16 分) 16 2020 届高三模拟考试试卷(十)(七市联考) 数学附加题参考答案及评分标准 21. A. 解:因为 AA 1E,所以 01 a0 02 b0 10 01 ,即 b0 02a 10 01 . 所以 b1, 2a1,解得 a1 2, b1. 所以 A 01 1 2 0 .(4 分) 设 P(x,y)为曲线 C1上任一点,则x 2 4 y21. 又设 P(x,y)在矩阵 A 变换作用下得到点 Q(x,y), 则 01 1 2 0 x y x y ,即 y x 2
27、x y ,所以 yx, x 2 y,即 x2y, yx, 代入x 2 4 y21,得 y2x21, 所以曲线 C2的方程为 x2y21.(10 分) B. 解:以极点为坐标原点,极轴为 x 轴的正半轴建立平面直角坐标系 xOy, 于是曲线 C:r(r0)的直角坐标方程为 x2y2r2, 表示以原点为圆心,半径为 r 的圆(3 分) 由直线 l 的方程 cos( 4 ) 2,化简得 cos cos 4 sin sin 4 2, 所以直线 l 的直角坐标方程为 xy20.(6 分) 记圆心到直线 l 的距离为 d,则 d |2| 2 2. 又 r2d2(AB 2 )2,即 r2279,所以 r3.
28、(10 分) C. 证明:因为 x2 1x2 y2 1y2 z2 1z22, 所以 1 1x2 1 1y2 1 1z21 x2 1x21 y2 1y21 z2 1z21.(5 分) 由柯西不等式得 ( x2 1x2 y2 1y2 z2 1z2)( 1 1x2 1 1y2 1 1z2)( x 1x2 y 1y2 z 1z2) 2, 所以( x 1x2 y 1y2 z 1z2) 22. 所以 x 1x2 y 1y2 z 1z2 2.(10 分) 22. 解:(1) 记 2 家小店分别为 A,B,A 店有 i 人休假记为事件 Ai(i0,1,2),B 店有 i 人休假记为事件 Bi(i0,1,2),
29、发生调剂现象的概率为 P, 则 P(A0)P(B0)C02(1 2) 21 4, P(A1)P(B1)C12(1 2) 21 2, 17 P(A2)P(B2)C22(1 2) 21 4. 所以 PP(A0B2)P(A2B0)1 4 1 4 1 4 1 4 1 8. 答:发生调剂现象的概率为1 8.(4 分) (2) 依题意,X 的所有可能取值为 0,1,2,则 P(X0)P(A2B2)1 4 1 4 1 16, P(X1)P(A1B2)P(A2B1)1 4 1 2 1 2 1 4 1 4. P(X2)1P(X0)P(X1)1 1 16 1 4 11 16.(8 分) 所以 X 的分布列为 X
30、0 1 2 P 1 16 1 4 11 16 所以 E(X)211 161 1 40 1 16 13 8 .(10 分) 23. 解:(1) 范数为奇数的二元有序实数对有(1,0),(0,1),(0,1),(1,0), 它们的范数依次为 1,1,1,1,故 A24,B24.(3 分) (2) 当 n 为偶数时,在向量 a(x1,x2,x3,xn)的 n 个坐标中,要使得范数为奇数,则 0 的个数一定是奇数,所以可按照含 0 个数为 1,3,n1 进行讨论: a 的 n 个坐标中含 1 个 0, 其余坐标为 1 或1, 共有 C1n 2n 1 个, 每个 a 的范数为 n1; a 的 n 个坐标
31、中含 3 个 0, 其余坐标为 1 或1, 共有 C3n 2n 3 个, 每个 a 的范数为 n3; a 的 n 个坐标中含 n1 个 0, 其余坐标为 1 或1, 共有 Cn 1 n 2 个, 每个 a 的范数为 1; 所以 AnC1n2n 1C3 n2 n3Cn1 n 2, Bn(n1) C1n2n 1(n3) C3 n2 n3Cn1 n 2.(6 分) 因为(21)nC0n2nC1n2n 1C2 n2 n2Cn n , (21)nC0n2nC1n2n 1C2 n2 n2(1)nCn n , 2 得 C1n2n 1C3 n2 n33 n1 2 , 所以 An3 n1 2 .(8 分) (解
32、法 1)因为(nk)Ckn(nk) n! k!(nk)!n (n1)! k!(n1k)!nC k n1, 所以 Bn(n1) C1n2n 1(n3) C3 n2 n3Cn1 n 2 n(C1n12n 1C3 n12 n3Cn1 n12) 2n(C1n12n 2C3 n12 n4Cn1 n1) 2n (3 n11 2 )n (3n 11)(10 分) (解法 2) 2 得 C0n2nC2n2n 23 n1 2 . 18 因为 kCknk n! k!(nk)!n (n1)! (k1)!(nk)!nC k1 n1, 所以 Bn(n1) C1n2n 1(n3) C3 n2 n3Cn1 n 2 n(C1n2n 1C3 n2 n3Cn1 n 2)C1n2n 13 C3 n2 n3(n1) Cn1 n 2 nAnn(C0n12n 1C2 n12 n3Cn2 n12) n (3 n1 2 3 n11 2 )n (3n 11)(10 分)
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