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北京市2020年高考6月30日猜题卷(一)数学试题纯word版(解析版).docx

1、 北京北京市市 2020 年高考年高考 6 月末月末猜题卷猜题卷(一一) 数数 学学 一、选择题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分。在每小题列出的四个选项中,选出符合题目 要求的一项。 1. 复数()2ii-在复平面内对应的点位于( ) A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限 【答案】A 【解析】因为 2 221 2iiiii , 所以对应的点位于第一象限. 故选:A 2. 已知集合 2 1,0,1,21ABx x, ,则 AB=( ) A. 1,0,1 B. 0,1 C. 1,1 D. 0,1,2 【答案】A 【解析】 2 1,x 11x , 11Bxx ,

2、则1,0,1AB , 故选 A 3. 若偶函数 f(x)在区间(,1上是增函数,则( ) A. 3 ( 1)(2) 2 fff B. 3 ( 1)(2) 2 fff C. 3 (2)( 1) 2 fff D. 3 (2)( 1) 2 fff 【答案】D 【解析】函数 f x为偶函数,则 22ff. 又函数 f x在区间(1 ,上是增函数. 则 3 21 2 fff ,即 3 21 2 fff 故选:D 4. 函数 y=2xsin2x 的图象可能是 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】因为,()2sin2()2 sin2( ) xx xR fxxxf x ,所以 | | ( )2 sin

3、2 x f xx 为奇函数,排除选项 A,B; 因为 (,) 2 x时,( )0f x ,所以排除选项 C,选 D. 5. 从点( ,3)P m向圆 22 (2)(2)1xy引切线,则切线长的最小值( ) A. 2 6 B. 5 C. 26 D. 4 2 【答案】A 【解析】设切线长为d,则 2222 (2)51(2)24dmm , min 2 6d. 故选:A. 6. 已知函数 sinf xA x的部分图象如图所示,那么函数 f(x)的解析式可以是 ( ) A. sin 2 8 f xx B. 2sin 2 8 fxx C. 2sin 2 4 fxx D. 2sin 2 4 f xx 【答案

4、】C 【解析】由图象得 2A , 5 2882 T , 2 | T , 2(0) , ( )2sin(2)f xx, 由题得 3 ()2, 8 f 所以 333 2sin(2)= 2,sin()1,2,. 8442 kkZ 当0k 时, 4 . 所以 2sin 2 4 f xx . 故选:C 7. 一个几何体的三视图如图所示,若这个几何体的体积为20 5,则该几何体的外接球的 表面积为( ) A. 36 B. 64 C. 81 D. 100 【答案】C 【解析】根据几何体的三视图可以得到该几何体为四棱锥体, 如图所示: 该四棱锥的底面是长方形,长为 6,宽为 5, 四棱锥的高即为PD 所以 1

5、 5 620 5 3 Vh , 解得2 5h 设四棱锥的外接球的半径为 r, 所以 2 2 22 2562 5r, 解得 9 2 r , 所以 2 9 481 2 S 球 , 故选:C 8. 已知点( 2,3)A 在抛物线 C: 2 2ypx的准线上,记 C 的焦点为 F,则直线 AF 的斜率 为( ) A 4 3 B1 C 3 4 D 1 2 【答案】C 【解析】 由已知得, 抛物线 2 2ypx的准线方程为 2 p x , 且过点( 2,3)A , 故2 2 p , 则4p ,(2,0)F,则直线 AF 的斜率 303 224 k ,选 C 9. 设非零向量a,b满足3ab, 1 cos,

6、 3 a b , 16aab,则b ( ) A. 2 B. 3 C. 2 D. 5 【答案】A 【解析】| 3|ab, 1 cos, 3 a b . 2 222 ()9|8|16aabaa bbbb , |2b . 故选:A 10. 如果集合 A,B,同时满足 AB=1,2,3,4,AB=1,A1,B1,就称有 序集对(A,B)为“好集对”这里有序集对(A,B)意指,当 AB 时, (A,B)和(B, A)是不同的集对,那么“好集对”一共有( )个 A5 B6 C7 D8 【答案】B 【解析】解:AB=1,2,3,4,AB=1,A1,B1, 当 A=1,2时,B=1,3,4 当 A=1,3时,

7、B=1,2,4 当 A=1,4时,B=1,2,3 当 A=1,2,3时,B=1,4 当 A=1,2,4时,B=1,3 当 A=1,3,4时,B=1,2 故满足条件的“好集对”一共有 6 个 方法 2:AB=1,2,3,4,AB=1, 将 2,3,4 分为两组,则有 12 33 CC=3+3=6 种, 故选 B 二、填空题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。 11. 设函数 32 ( )f xxax,若曲线( )yf x在点(1,(1)Pf处的切线方程为0xy, 则实数 a=_ 【答案】2 【解析】根据切点在切线上,得出(1)1f ,根据解析式即可得出答案. 【详解】因为点(1,(1)P

8、f在该切线上,所以(1)1f 则(1)11fa ,解得2a . 故答案为:2 12函数 2 cos2sinyxx的最小正周期等于_. 【答案】 【解析】因为函数 2 1 cos231 cos2sincos2cos2 222 x yxxxx 故最小正周期等于. 故答案为: 13. 8 4 1 () 2 x x 的展开式中的有理项共有_项 【答案】3 【解析】 3 4 8 4 188 4 111 ()() ()() 22 r rrrrrr r TCxC x x ,0,1,2,8r ,因为有理项, 所以0,4,8r ,共三项填 3. 14. 在ABC 中, 6 A ,A 的角平分线 AD 交 BC

9、于点 D,若 2AB ,6AC ,则 AD=_. 【答案】3 【解析】 在ABC 中,由余弦定理得 2 3 262262,2= 2 BCBCAB . 所以 2 63 CB ,.所以 4 ADB . 在ABD 中,由正弦定理得 2 ,3 32 22 AD AD . 故答案为:3. 15. 平面直角坐标系中, 若x与y都是整数, 就称点( , )x y为整点, 下列命题正确的是_ 存在这样的直线,既不与坐标轴平行又不经过任何整点 如果k与b都是无理数,则直线ykxb不经过任何整点 直线l经过无穷多个整点,当且仅当l经过两个不同的整点 直线ykxb经过无穷多个整点的充分必要条件是:k与b都是有理数

10、存在恰经过一个整点的直线 【答案】 【解析】正确,令 1 2 yx满足; 错误,若2,2kb,22yx过整点(1,0) ; 正确,设ykx是过原点的直线,若此直线过两个整点 1122 ( ,),(,)x yxy,则有 11 ykx, 22 ykx,两式相减得 1212 ()yyk xx,则点 1212 (,)xxyy也在直线ykx上,通 过这种方法可以得到直线l经过无穷多个整点,通过上下平移ykx得对于ykxb也成 立; 错误,当k与b都是有理数时,令 1 2 yx显然不过任何整点; 正确. 如:直线2yx恰过一个整点 故答案为: 三、解答题共 6 小题,共 85 分。解答应写出文字说明、演算

11、步骤或证明过程。 16. 已知数列an的前 n 项和为 Sn,且 1 14 33 nn Sa , 1 4a . (1)求数列an的通项公式; (2)若 2 log nn ba,求数列 1 1 nn b b 的前 n 项和 Tn. 【答案】 (1)4n n a ; (2) 4(1) n n T n 【解析】 (1)由题知,当2n时, 1 14 33 nn Sa ,又 1 14 33 nn Sa , 两式相减可得 1 11 33 nnn aaa ,即 1 4 nn aa , 当1n 时,可得 2 14 4 33 a,解得 2 16a ,则42, n n annN, 当1n 时,满足4n n a ,

12、 数列 n a的通项公式为4n n a ,n N. (2) 22 loglog 42 n nn ban, 1 111 11 22(1)41 n n b bnnnn , 11111111 11 42231414(1) n n T nnnn . 17. 如图,在四棱锥 P-ABCD 中,AP平面 PCD,/AD BC,ABBC, 1 2 APABBCAD,E 为 AD 的中点,AC 与 BE 相交于点 O. (1)证明:PO平面 ABCD. (2)求直线 BC 与平面 PBD 所成角的正弦值. 【答案】 (1)证明见解析(2) 22 11 【解析】 (1)证明:AP 平面 PCD,CD 平面PCD

13、,APCD, /,AD BC 1 2 BCAD,E为AD的中点,则/BC DE且BCDE. 四边形 BCDE 为平行四边形,/BE CD,APBE. 又,ABBC 1 2 ABBCAD,且 E 为 AD 的中点,四边形 ABCE 为正方形, BEAC,又,APACABE平面APC, PO 平面APC,则BEPO. AP 平面 ,PCDPC 平面PCD,APPC, 又 22ACABAP ,PAC为等腰直角三角形, O 为斜边 AC 上的中点,POAC且,ACBEOPO平面 ABCD. (2)解:以 O 为坐标原点,建立空间直角坐标系 O-xyz,如图所示 不妨设1OB ,则(1,0,0),B(0

14、,1,0),C(0,0,1),P( 2,1,0)D , 则( 1,1,0),BC (1,0, 1),PB ( 2,1, 1)PD . 设平面 PBD 的法向量为( , , )nx y z, 则 0 0 n PB n PD , , 即 0, 20, xz xyz 即 , 3 , xz yz 令1z ,得(1,3,1)n . 设 BC 与平面PBD所成角为, 则 2 2222 1 1 3 1 0 122 sincos, 11 13111 BC n . 18. “一带一路”近年来成为了百姓耳熟能详的热门词汇,对于旅游业来说,“一带一路”战略 的提出,让“丝路之旅”超越了旅游产品、旅游线路的简单范畴,

15、赋予了旅游促进跨区域融合 的新理念. 而其带来的设施互通、经济合作、人员往来、文化交融更是将为相关区域旅游发 展带来巨大的发展机遇.为此,旅游企业们积极拓展相关线路;各地旅游主管部门也在大力 打造丝路特色旅游品牌和服务.某市旅游局为了解游客的情况, 以便制定相应的策略. 在某月 中随机抽取甲、乙两个景点 10 天的游客数,统计得到茎叶图如下: (1)若将图中景点甲中的数据作为该景点较长一段时期内的样本数据,以每天游客人数频 率作为概率.今从这段时期内任取 4 天,记其中游客数超过 130 人的天数为,求概率 2P ; (2)现从上图 20 天的数据中任取 2 天的数据(甲、乙两景点中各取 1

16、天) ,记其中游客数 不低于 125 且不高于 135 人的天数为,求的分布列和数学期望. 【答案】 (1) 513 625 ; (2) 1 2 【解析】 (1)由题意知,景点甲的每一天的游客数超过 130 人的概率为 42 105 . 任取 4 天,即是进行了 4 次独立重复试验,其中有次发生, 则随机变量服从二项分布 2 4, 5 B , 2012PPPP 04322 012 444 232323513 555555625 CCC . (2)从图中看出,景点甲的数据中符合条件的只有 1 天,景点乙的数据中符合条件的有 4 天,所以在景点甲中被选出的概率为 1 10 ,在景点乙中被选出的概率

17、为 2 5 . 由题意知的所有可能的取值为 0、1、2, 则 9327 0 10550 P; 139221 1+ 10510550 P; 121 2 10525 P. 的分布列为 272111 012 5050252 E . 19. 已知函数 3 ( )f xx x (1)求曲线( )yf x在2x 处的切线方程; (2)证明:曲线( )yf x上任一点处的切线与直线0x 和直线y x 所围成的三角形面 积为定值,并求此定值 【答案】 (1) 7 3 4 yx(2)见解析 【解析】 (1) 31 (2)2 22 f 2 3 ( )1fx x , 37 (2)1 44 f 则曲线( )yf x在

18、2x 处的切线方程为 17 (2) 24 yx,即 7 3 4 yx ( 2 ) 设(,)P m n为 曲 线( )yf x上 任 一 点 , 由 ( 1 ) 知 过 点P的 切 线 方 程 为 2 3 1()ynxm m 即 2 33 1()ymxm mm 令0x ,得 6 y m 令y x ,得2yxm 从而切线与直线0x 的交点为 6 0, m ,切线与直线y x 的交点为(2 ,2 )mm 点( , )P m n处的切线与直线0x ,y x 所围成的三角形的面积 16 |2| 6 2 Sm m , 为定值. 20. 已知椭圆 M: 22 22 xy ab =1 (abc) 的一个顶点坐

19、标为 (0, 1) , 焦距为 22.若直线 y=x+m 与椭圆 M 有两个不同的交点 A,B (I)求椭圆 M 的方程; (II)将AB表示为 m 的函数,并求OAB 面积的最大值(O 为坐标原点) 【答案】 () 2 2 3 x y=1 (II) 2 3 6 2 ABm, (-2m0,即 2 m4 解得:-2m2 12 xx=- 3 2 m , 12 x x= 2 33 4 m 2 2 22 121212 33 2242336 22 m ABxxxxx xmm 点 O 到直线 l 的距离 d= 2 m 所以 224 1133 64 22242 OAB m SAB dmmm= 2 2 3 4

20、2 4 m (-2m2) 当 2 2m ,即 m= 2时,OAB 面积的最大值为 3 2 21. 给定一个 n 项的实数列 * 12n aaanN, , ,任意选取一个实数 c,变换 T(c)将 数列 a1,a2,an变换为数列|a1c|,|a2c|,|anc|,再将得到的数列继续实施这样 的变换,这样的变换可以连续进行多次,并且每次所选择的实数 c 可以不相同,第 k(k N*)次变换记为 Tk(ck) ,其中 ck为第 k 次变换时选择的实数如果通过 k 次变换后,数列 中的各项均为 0,则称 T1(c1) ,T2(c2) ,Tk(ck)为“k 次归零变换” (1)对数列:1,3,5,7,

21、给出一个“k 次归零变换”,其中 k4; (2)证明:对任意 n 项数列,都存在“n 次归零变换”; (3)对于数列 1,22,33,nn,是否存在“n1 次归零变换”?请说明理由 【答案】 (1)见解析(2)见解析(3)不存在,见解析 【解析】 (1)方法 1:T1(4) :3,1,1,3;T2(2) :1,1,1,1;T3(1) :0,0,0,0 方法 2:T1(2) :1,1,3,5;T2(2) :1,1,1,3;T3(2) :1,1,1,1;T4(1) :0,0, 0,0 (2)经过 k 次变换后,数列记为 12 kkk n aaa, ,k1,2, 取 112 1 2 caa,则 11

22、 1212 1 2 aaaa,即经 T1(c1)后,前两项相等; 取 11 223 1 2 caa,则 22211 12332 1 2 aaaaa,即经 T2(c2)后,前 3 项相等; 设进行变换 Tk(ck)时,其中 11 1 1 2 kk kkk caa ,变换后数列变为 12312 kkkkkk kkn aaaaaa , , ,则 1231 kkkk k aaaa ; 那么,进行第 k+1 次变换时,取 112 1 2 kk kkk caa , 则变换后数列变为 1111111 123123 kkkkkkk kkkn aaaaaaa , , , 显然有 11111 12312 kkkk

23、k kk aaaaa ; 经过 n1 次变换后,显然有 11111 1231 nnnnn nn aaaaa ; 最后,取 1n nn ca ,经过变换 Tn(cn)后,数列各项均为 0 所以对任意数列,都存在“n 次归零变换” (3)不存在“n1 次归零变换” 证明:首先,“归零变换”过程中,若在其中进行某一次变换 Tj(cj)时,cjmina1,a2, an,那么此变换次数便不是最少这是因为,这次变换并不是最后的一次变换(因它并未 使数列化为全零) ,设先进行 Tj(cj)后,再进行 Tj+1(cj+1) ,由|aicj|cj+1|ai(cj+cj+1) |,即等价于一次变换 Tj(cj+c

24、j+1) ,同理,进行某一步 Tj(cj)时,cjmaxa1,a2,an; 此变换步数也不是最小 由以上分析可知,如果某一数列经最少的次数的“归零变换”,每一步所取的 ci满足 mina1, a2,ancimaxa1,a2,an 以下用数学归纳法来证明,对已给数列,不存在“n1 次归零变换” (1)当 n2 时,对于 1,4,显然不存在“一次归零变换”,结论成立 (由(2)可知,存在“两次归零变换”变换: 12 53 22 TT ,) (2)假设 nk 时成立,即 1,22,33,kk不存在“k1 次归零变换” 当 nk+1 时,假设 1,22,33,kk, (k+1)k+1存在“k 次归零变换” 此时,对 1,22,33,kk也显然是“k 次归零变换”,由归纳假设以及前面的讨论不难知 1, 22,33,kk不存在“k1 次归零变换”,则 k 是最少的变换次数,每一次变换 ci一定满足 1 k i ck,i1,2,k 因为 11 1212 |(1)| (1) kk kk kccckccc (k+1)k+1kkk0 所以, (k+1)k+1绝不可能变换为 0,与归纳假设矛盾 所以,当 nk+1 时不存在“k 次归零变换” 由(1) (2)命题得证

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