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2020年天津市高考数学模拟试卷(3).docx

1、2020年天津市高考数学模拟试卷(3)一选择题(共9小题,满分27分,每小题3分)1(3分)已知集合A=x|y=ln(x2-3x-4),B=x|x-2x-10全集UR,则(RA)B()A1,2B1,2)(3,4C1,3)D1,1)2,42(3分)已知为任意角,则“cos2=13”是“sin=33”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要3(3分)某校理科实验班的100名学生在某次期中考试的语文成绩都不低于100分,现将语文成绩分成100,110),110,120),120,130),130,140),140,150五组,其成绩的频率分布直方图如图所示,估计这100名学

2、生语文成绩的平均数(同一组数据用该区间的中点值作代表)()A117B120C123D1254(3分)函数f(x)x2+e|x|的图象只可能是()ABCD5(3分)圆x2+y24被直线y=3x+2截得的劣弧所对的圆心角的大小为()A30B60C90D1206(3分)已知函数f(x)对任意不相等的实数x1,x2都满足(x1x2)(f(x1)f(x2)0,若af(21.2),bf((12)-0.8)cf(ln2),则a,b,c的大小关系为()AcabBcbaCbacDbca7(3分)设函数f(x)Asin(x+)(A0,0)的部分图象如图所示,则函数yf(x)+3f(x+4)的单调增区间为()Ak-

3、4,k+4(kZ)Bk-6,k+3(kZ)Ck-3,k+6(kZ)Dk,k+2(kZ)8(3分)已知双曲线C:x2a2-y2b2=1(a0,b0)的一条渐近线与直线x0的夹角为60,若以双曲线C的实轴和虚轴为对角线的四边形周长为8,则双曲线C的标准方程为()Ax23-y21Bx29-y23=1Cx23-y29=1Dx2-y23=19(3分)已知三次函数f(x)=x33+ax2-3a2x+b(a0)有两个零点,若方程ff(x)0有四个实数根,则实数a的范围为()A(0,68)B(0,328)C(68,+)D(68,328)二填空题(共6小题,满分18分,每小题3分)10(3分)若复数z=3-i1

4、+i(i为虚数单位),则|z| 11(3分)已知(12x)5a0+a1x+a2x2+a5x5,则a0a1+a2a3+a4a5的值为 12(3分)已知三棱锥SABC外接球O的体积为288,在ABC中,AB6,AC8,cosCBA=35,则三棱锥SABC体积的最大值为 13(3分)有2名老师和3名同学,将他们随机地排成一行,用表示两名老师之间的学生人数,则1对应的排法有 种;E() ;14(3分)若x+3x+3y+4y=12,(x0,y0),则x+4y的最小值为 15(3分)已知点A(x1,y1),B(x2,y2)为单位圆上两点,且满足OAOB=12,则|x1+y1|+|x2+y2|的取值范围为

5、三解答题(共5小题,满分75分)16(14分)在ABC中,内角A,B,C对应的边分别为a,b,c,且满足cosAcosC=a3b-c(1)求sin2A;(2)若a1,ABC的面积为2,求b+c的值17(15分)如图所示,正方体的棱长为1,BCBCO,求:(1)AO与AC所成角的度数;(2)AO与平面ABCD所成角的正切值;(3)平面AOB与平面AOC所成角的度数18(15分)在数列an中,已知a11,an+1=an+2n-1(1)求数列an的通项公式an;(2)记bnan+(1)n,且数列bn的前n项和为Sn,若S2为数列Sn中的最小项,求的取值范围19(15分)已知椭圆C:x2a2+y2b2

6、=1(ab0)的左、右焦点分别为F1(1,0),F2(1,0)且椭圆上存在一点P,满足PF1=72,cosF1F2P=23(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知A,B分别是椭圆C的左、右顶点,过F1的直线交椭圆C于M,N两点,记直线AM,BN的交点为T,是否存在一条定直线l,使点T恒在直线l上?20(16分)已知函数f(x)lnx,g(x)=1x+a(其中a是常数),()求过点P(0,1)与曲线f(x)相切的直线方程;()是否存在k1的实数,使得只有唯一的正数a,当x1a时不等式f(x)g(x-1a)kx恒成立,若这样的实数k存在,试求k,a的值;若不存在,请说明理由2020年天津市高考数学模拟

7、试卷(3)参考答案与试题解析一选择题(共9小题,满分27分,每小题3分)1(3分)已知集合A=x|y=ln(x2-3x-4),B=x|x-2x-10全集UR,则(RA)B()A1,2B1,2)(3,4C1,3)D1,1)2,4【解答】解:Ax|x4,或x1,RAx|1x4,Bx|x2,或x1,(RA)B1,1)2,4故选:D2(3分)已知为任意角,则“cos2=13”是“sin=33”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要【解答】解:若cos2=13,则cos212sin2,sin=33,则cos2=13”是“sin=33”的不充分条件;若sin=33,则cos21

8、2sin2,cos2=13,则cos2=13”是“sin=33”的必要条件;综上所述:“cos2=13”是“sin=33”的必要不充分条件故选:B3(3分)某校理科实验班的100名学生在某次期中考试的语文成绩都不低于100分,现将语文成绩分成100,110),110,120),120,130),130,140),140,150五组,其成绩的频率分布直方图如图所示,估计这100名学生语文成绩的平均数(同一组数据用该区间的中点值作代表)()A117B120C123D125【解答】解:由图可得100,110),110,120),120,130),130,140),140,150五组的频率分别为:0.

9、005100.05,0.04100.4,0.03100.3,0.02100.2,0.005100.05;所以可得这100名学生语文成绩的平均数为:1050.05+1150.4+1250.3+1350.2+1450.05123;故选:C4(3分)函数f(x)x2+e|x|的图象只可能是()ABCD【解答】解:因为对于任意的xR,f(x)x2+e|x|0恒成立,所以排除A,B,由于f(0)02+e|0|1,则排除D,故选:C5(3分)圆x2+y24被直线y=3x+2截得的劣弧所对的圆心角的大小为()A30B60C90D120【解答】解:根据题意,设直线y=3x+2与圆x2+y24的的交点为A、B,

10、AB的中点为点M,圆x2+y24的圆心为(0,0),半径r2,圆心到直线y=3x+2的距离d=|2|3+1=1,又由AOM60,则AOB120;故圆x2+y24被直线y=3x+2截得的劣弧所对的圆心角的大小为120;故选:D6(3分)已知函数f(x)对任意不相等的实数x1,x2都满足(x1x2)(f(x1)f(x2)0,若af(21.2),bf((12)-0.8)cf(ln2),则a,b,c的大小关系为()AcabBcbaCbacDbca【解答】解:根据题意,利用(x1x2)f(x1)f(x2)0分析可得函数为增函数,1(12)-0.8=20.821.2,ln21,abc,故选:B7(3分)设

11、函数f(x)Asin(x+)(A0,0)的部分图象如图所示,则函数yf(x)+3f(x+4)的单调增区间为()Ak-4,k+4(kZ)Bk-6,k+3(kZ)Ck-3,k+6(kZ)Dk,k+2(kZ)【解答】解:由图象知A2,T4=6-(-12)=312得T,即2=,得2,则f(x)2sin(2x+),f(-12)2sin2(-12)+2sin(-6+)2,sin(-6+)1,得-6=2k-2得2k-3,kZ,得f(x)2sin(2x+2k-3)2sin(2x-3),函数yf(x)+3f(x+4)2sin(2x-3)+23sin(2x+6)2sin(2x-3)+23sin2+(2x-3)2s

12、in(2x-3)+23cos(2x-3)412sin(2x-3)+32cos(2x-3)4sin(2x-3+3)4sin2x,由2k-22x2k+2,kZ得k-4xk+4,kZ,即函数的单调递增区间为k-4,k+4(kZ),故选:A8(3分)已知双曲线C:x2a2-y2b2=1(a0,b0)的一条渐近线与直线x0的夹角为60,若以双曲线C的实轴和虚轴为对角线的四边形周长为8,则双曲线C的标准方程为()Ax23-y21Bx29-y23=1Cx23-y29=1Dx2-y23=1【解答】解:双曲线的渐近线为ybax,渐近线与直线x0的夹角为60,batan30=33,双曲线C的实轴和虚轴为对角线的四

13、边形的周长为8,4a2+b2=8,由,解得解得a23,b21双曲线C的标准方程为x23-y21故选:A9(3分)已知三次函数f(x)=x33+ax2-3a2x+b(a0)有两个零点,若方程ff(x)0有四个实数根,则实数a的范围为()A(0,68)B(0,328)C(68,+)D(68,328)【解答】解:三次函数f(x)=x33+ax2-3a2x+b(a0)有两个零点,且由f(x)x2+2ax3a20得xa或3a故必有f(a)=0f(-3a)0或f(-3a)=0f(a)0又若方程ff(x)0有四个实数根,则f(x)a或f(x)3a共有四个根当前一组混合组成立时b=53a3,做出图象(图)可知

14、,只需0af(3a)即可,即-9a3+9a3+9a3+53a3a,解得a68;当后一组混合组成立时b9a3,做出图象(图)可知 图只需f(a)3a0即可,即a33+a3-3a3-9a3-3a,解得a328取的并集可知,当a68时方程ff(x)0有四个根故选:C二填空题(共6小题,满分18分,每小题3分)10(3分)若复数z=3-i1+i(i为虚数单位),则|z|5【解答】解:复数z=3-i1+i(i为虚数单位),则|z|=|3-i|1+i|=32+(-1)212+12=5故答案为:511(3分)已知(12x)5a0+a1x+a2x2+a5x5,则a0a1+a2a3+a4a5的值为243【解答】

15、解:因为(12x)5a0+a1x+a2x2+a5x5,令x1可得:a0a1+a2a3+a4a512(1)5243故答案为:24312(3分)已知三棱锥SABC外接球O的体积为288,在ABC中,AB6,AC8,cosCBA=35,则三棱锥SABC体积的最大值为811+48【解答】解:设三棱锥SABC外接球O的半径为R,则4R33=288,解得R6设BCx,在ABC中,由余弦定理可得:82x2+6226x35,化为:5x236x1400,解得x10ABACABC的面积=1268=24球心到平面ABC的距离d=62-52=11三棱锥SABC体积的最大值=1324(11+6)811+48故答案为:8

16、11+4813(3分)有2名老师和3名同学,将他们随机地排成一行,用表示两名老师之间的学生人数,则1对应的排法有36种;E()1;【解答】解:有2名老师和3名同学,将他们随机地排成一行,用表示两名老师之间的学生人数,则的可能取值为0,1,2,3,1对应的排法有:C31A22A33=361对应的排法有36种;P(0)=A22A44A55=48120,P(1)=C31A22A33A55=36120,P(2)=A32A22A22A55=24120,P(3)=A33A22A55=12120,E()=048120+136120+224120+312120=1故答案为:36,114(3分)若x+3x+3y

17、+4y=12,(x0,y0),则x+4y的最小值为3【解答】解:(x+4y)(1x+y)=5+xy+4xy5+2xy4xy=9,当且仅当“xy=4xy”时取等号,1x+y9x+4y,又3(1x+y)=12-(x+4y)27x+4y,令t=x+4y,则12-t27t,即t212t+270,解得3t9,(x+4y)min=tmin=3故答案为:315(3分)已知点A(x1,y1),B(x2,y2)为单位圆上两点,且满足OAOB=12,则|x1+y1|+|x2+y2|的取值范围为62,6【解答】解:如图,直线x+y0与圆x2+y21交于E,F两点,则点A到直线x+y0的距离d1=|x1+y1|2,点

18、B到直线x+y0的距离d2=|x2+y2|2,OAOB=12,AOB=3,设点A与直线x+y0的夹角为,当A,B在直线x+y0的同侧时,0,23,|x1+y1|+|x2+y2|=2(d1+d2) =2sin+sin(23-)=6sin(+6),0,23,|x1+y1|+|x2+y2|62,6当A,B在直线x+y0的异侧时,0,3,|x1+y1|+|x2+y2|=2(d1+d2) =2sin+sin(3-)=2sin(+3),0,3,|x1+y1|+|x2+y2|62,2|x1+y1|+|x2+y2|的取值范围为62,6故答案为:62,6三解答题(共5小题,满分75分)16(14分)在ABC中,

19、内角A,B,C对应的边分别为a,b,c,且满足cosAcosC=a3b-c(1)求sin2A;(2)若a1,ABC的面积为2,求b+c的值【解答】解:(1)cosAcosC=a3b-c,由正弦定理可得:cosA(3sinBsinC)sinAcosC,可得:3sinBcosAsinAcosC+cosAsinCsin(A+C)sinB,sinB0,可得cosA=13,A(0,),sinA=1-cos2A=223,sin2A2sinAcosA=429(2)SABC=12bcsinA=2,bc3,又cosA=13=b2+c2-a22bc,b2+c2(b+c)22bc3,即(b+c)29,b+c317(

20、15分)如图所示,正方体的棱长为1,BCBCO,求:(1)AO与AC所成角的度数;(2)AO与平面ABCD所成角的正切值;(3)平面AOB与平面AOC所成角的度数【解答】解:(1)ACAC,OAC是AO与AC所成角,正方体的棱长为1,BCBCO,CO=121+1=22,AC=1+1=2,AO=1+14+14=62,cosCAO=AO2+AC2-OC22AOAC=64+2-242622=32,CAO30,AO与AC所成角的度数为30(2)过O作OE平面ABCD,交BC于E,连结AE,则OAE是AO与平面ABCD所成角,AE=1+14=52,OE=12,tanOAE=OEAE=1252=55AO与

21、平面ABCD所成角的正切值为55(3)OCOB,OCAB,OC平面AOB,OC平面AOC,平面AOB平面AOC,平面AOB与平面AOC所成角的度数为9018(15分)在数列an中,已知a11,an+1=an+2n-1(1)求数列an的通项公式an;(2)记bnan+(1)n,且数列bn的前n项和为Sn,若S2为数列Sn中的最小项,求的取值范围【解答】解:(1)由a11,an+1=an+2n-1,得a2-a1=21-1,a3-a2=22-1,a4-a3=23-1,an-an-1=2n-1-1an-a1=(21+22+23+2n-1)-(n-1),an=1+2(1-2n-1)1-2-n+1=2nn

22、;(2)bnan+(1)n2nn+(1)n2nn,前n项和为Sn2+4+8+2n(1+2+3+n)=2(1-2n)1-2-n(n+1)2,若S2为数列Sn中的最小项,则对nN*有2n+12n(n+1)263恒成立,即2n+216(n2+n6)对nN*恒成立,当n1时,得2;当n2时,得0;当n3时,n2+n6(n+3)(n2)0恒成立,2n+2-16n2+n-6对n3恒成立令f(n)=2n+2-16n2+n-6,则f(n+1)f(n)0对n3恒成立,f(n)=2n+2-16n2+n-6在n3时为单调递增数列f(3),即83,综上,28319(15分)已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(ab0)

23、的左、右焦点分别为F1(1,0),F2(1,0)且椭圆上存在一点P,满足PF1=72,cosF1F2P=23(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知A,B分别是椭圆C的左、右顶点,过F1的直线交椭圆C于M,N两点,记直线AM,BN的交点为T,是否存在一条定直线l,使点T恒在直线l上?【解答】解:(1)设F2Px,F1F2P内,由余弦定理得22+x2-22xcosF1F2P=(72)2,化简得(2x9)(6x+11)0,解得x=92,故2aPF1+PF28,a4,b2a2c215,所以椭圆C的标准方程为x216+y215=1(2)由(1)知A(4,0),B(4,0),设T(x,y),M(x1,y1)

24、,N(x2,y2),kAT=kAMyx+4=y1x1+4,kBT=kBNyx-4=y2x2-4,两式相除得x-4x+4=y1x1+4x2-4y2又y12x12-16=-1516y1x1+4=-1516x1-4y1,故x-4x+4=-1516(x1-4)y1x2-4y2,设MN的方程为xmy1,代入x216+y215=1整理,得(15m2+16)y230my2250,0恒成立把y1+y2=30m15m2+16,y1y2=-22515m2+16,代入,x-4x+4=-1516(x1-4)y1x2-4y2=-1516(my1-5)(my2-5)y1y2,得x-4x+4=-1516m2y1y2-5m(

25、y1+y2)+25y1y2=53,得到x16,故点T在定直线x16上20(16分)已知函数f(x)lnx,g(x)=1x+a(其中a是常数),()求过点P(0,1)与曲线f(x)相切的直线方程;()是否存在k1的实数,使得只有唯一的正数a,当x1a时不等式f(x)g(x-1a)kx恒成立,若这样的实数k存在,试求k,a的值;若不存在,请说明理由【解答】解:(I)设过P(0,1)的直线与曲线f(x)相切于点(x0,lnx0),f(x)=1x,在(x0,lnx0)点处的切线方程为ylnx0=1x0(xx0),把(0,1)代入可得lnx00即x01,故切线方程为yx1;(II)假设存在k1的正实数,

26、使得只有唯一的正数a,当x1a时不等式f(x)g(x-1a)kx恒成立,即a2xax-1lnxkx恒成立,x1a,lnxk(ax-1)a2即lnx-k(ax-1)a20,令m(x)lnx-k(ax-1)a2=lnx-kax+ka2,(x1a),则m(x)=1x-ka=0可得x=ak,(1)当ak1a即0ka2时,x(1a,x0)时,m(x)0,则m(x)在(1a,x0)上为增函数,当x(x0,+)时,m(x)0,则m(x)在(x0,+)上为减函数,则m(x)maxm(x0)=lnak+ka2-10,即ka2+lnak1,令h(a)=ka2+lnak,(ak),则h(a)=1a-2ka3=a2-2ka3,由h(a)0可得,a=2k(ak),当a(k,2k)时,h(a)0时,h(a)在(k,2k)单调递减,当a(2k,+)时,h(a)0时,h(a)在(2k,+)单调递增,故存在唯一的正数ak,使得h(a)1,只能h(a)min1,h(a)minh(2k)=12+ln2k=1故k=2e,此时a只有唯一的值2ee(2)当ak1a即ka2,m(x)0,m(x)在(1a,+)为增函数,limx1am(x)=ln1a0,即a1,故k1,显然满足1ak的a不唯一,综上可知,存在实数k=2e,a只有唯一值2ee,当x1a时,原式恒成立

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