1、2020 届高三数学(文) “小题速练”14 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 13. 14. 15. 16. 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已知集合 Ax|x2x20,Bx|00,|0,b0)的左、右焦点分别为 F1,F2,过 F1 作圆 x2y2 a2的切线,交双曲线右支于点 M,若F1MF245 ,则双曲线的渐近线方程为( ) Ay 2x By 3x Cy x Dy 2x 11已知 f(x)是定义在 R 上的函数,且对任意的 xR 都有 f(x)f(x)2cos x,f(
2、x) sin x0)即是 y28x 得 p4,由抛物线的定义 得|PF|PE|p 2,所以|PF|PE|2,故选 B. 5解析:选 D.解法一:若 ,则 mn,这与 m、n 为异面直线矛盾,所以 A 不正 确将已知条件转化到正方体中,易知 与 不一定垂直,但 与 的交线一定平行于 l, 从而排除 B、C.故选 D. 解法二:构造图形如图所示,知 D 项正确 6解析:选 D.logx33,x33,x3 1 39 1 6.logy76,y67,又 y0,y 7 1 6.ux 1 6在区间(0,)上是增函数,9 1 67 1 6,即 xy.又 v7x 在区间(,)上是 增函数,7 1 67 1 7,
3、即 yz,xyz.故选 D. 7解析:选 A.解法一:设函数 f(x)的最小正周期为 T,由函数的图象得T 4 5 12 6 4, T,2,f(x)Asin(2x),又当 x 6时,f(x)取得最大值,sin 3 1, 32k 2(kZ),2k 6(kZ),又|0),由 2k 22x 2 3 2k 2(kZ),得 k 7 12xk 12(kZ), 函数 g(x)的单调递增区间是 k7 12,k 12 (kZ),故选 A. 解法二: 设函数 f(x)的最小正周期为 T, 由函数的图象得T 4 5 12 6 4,T,利用周期性将函数 f(x)的图象补充到如图所示的情 况,由函数 f(x)的图象及函
4、数的周期性得函数 f(x)的单调递增区间是 k 3,k 6 (kZ),又将函数 f(x)图象上的所有点向左平移 4个 单位长度得到函数 g(x)的图象,函数 g(x)的单调递增区间是k 7 12,k 12(kZ),故选 A. 8.解析: 选 A.由题意得“将军饮马”的路程最短问题即在直线 xy3 上找一点 P,使得 P到点 A(2,0)与圆上一点的距离之 和最小问题, 如图, 点A(2, 0)关于直线 xy3 的对称点为B(3, 1),OB 与直线 xy3 的交点为 P,|PA|PB|,|PA|PO| |PB|PO|OB|,又|PA|PO|PB|PO|OB| 10, 当点 P与点 P 重合时,
5、|PA|PO|取得最小值 10.又圆 O 的半径为 1,在直线 xy3 上 找一点 P使得 P到点 A(2,0)与圆上一点的距离之和的最小值为 101,即“将军饮马”的最 短总路程为 101,故选 A. 9 解析: 选 B.由正弦定理得 AC sin B AB sin C, AB2, B 4, C 6, AC 2sin 4 sin 6 2 2, AP BC1 2(AC AB)(ACAB)1 2(AC 2AB2)2,故选 B. 10解析:选 A.过点 O(O 为坐标原点)作 OAF1M 于点 A,过点 F2作 F2BF1M 于点 B,因为 F1M 与圆 x2y2a2相切,且F1MF245 ,所以
6、|OA|a,|F2B|BM|2a,|F2M| 2 2a,|F1B|2b.又点 M 在双曲线的右支上,所以|F1M|F2M|2a2b2 2a2a,整 理得 b 2a,即b a 2,于是该双曲线的渐近线方程为 y 2x.故选 A. 11解析:选 A.解法一:f(x)f(x)2cos x,f(x)cos x(f(x)cos(x), 设 g(x)f(x)cos x,则 g(x)g(x),g(x)是奇函数,又 f(x)sin x0,g(x)(f(x) cos x)0,g(x)是 R 上的减函数 g()f()cos()f()cos , g()f()cos , f()f()g( )g()0,g()g(),g
7、()g(),a, 2,故选 A. 解法二:函数 f(x)cos xx 满足题设条件 f(x)f(x)2cos x,f(x)sin x0,取 函数 f(x)cos xx, 则不等式 f()f()0 可化为 cos()cos 0, 即cos cos 0,化简得 2,故选 A. 12.解析:选 C.如图,连接 A1C1,OC1,平行六面体的底 面是菱形,ACBD,又 A1在底面 ABCD 上的射影 O 是 AC 的中点,A1O底面 ABCD,A1OBD,又 A1OACO, BD平面 ACC1A1,平面 BDC1平面 ACC1A1,过点 C 作 平面 BDC1的垂线 PC,垂足为 E,且 EOC1,P
8、EEC,即点 P 为点 C 关于平面 BDC1的对称点,点 P 到平面 ABCD 的距 离等于点 E 到平面 ABCD 的距离的 2 倍 底面 ABCD 是边长为 4 的菱形, 且BAD60 , ACA1C14 3,AOOC2 3,OC1A1COC130 ,OC18,OE3,点 E 到平面 ABCD 的距离等于点 C1到平面 ABCD 的距离的3 8,又 A1C1平面 ABCD,所以点 C1到平面 ABCD 的距离为 A1O4, 点 E 到平面 ABCD 的距离等于3 2, 点 P 到平面 ABCD 的距离等于 3.SBAD1 2 4 4 sin 60 4 3, 三棱锥 P- ABD 的体积为
9、 1 3 4 3 34 3, 故 选 C. 13解析:依题意,知 f(1)e,所以 e1(121a)e,解得 a1.所以 f(x)ex(x2x 1),所以 f(x)ex(x2x1)ex(2x1)ex(x23x)所以 f(1)4e.所以所求的切线方程为 ye4e(x1),即 y4ex3e. 答案:y4ex3e 14解析:解法一:sin( 2 4)cos( 2 4) 3 4, ( 2 2 sin 2 2 2 cos 2)( 2 2 cos 2 2 2 sin 2) 3 4, 化简得(cos 2sin 2) 23 2, 12sin 2cos 2 3 2, 1sin 3 2,sin 1 2. 解法二:
10、 sin( 2 4)cos( 2 4) 3 4, sin( 2 4) cos( 2 2 4) 3 4, sin( 2 4) sin( 2 4) 3 4,sin 2( 2 4) 3 4, 1cos( 2) 2 3 4, 1sin 2 3 4,sin 1 2. 答案:1 2 15解析:令 f(x)t,则 f(t)3,由 t22t3, t0, 或 2t13, t0, 解得3t2,所以3f(x)2, 由 3x22x2, x0, 或 2x12, x0, 解得1 3x3 2. 答案: 1 3,3 2 16解析:解法一:根据图形,由题意可得AE ABBEAB2 3BC AB2 3(BA AD DC )1 3AB 2 3(AD DC )1 3AB 2 3 AD 1 4AB 1 2AB 2 3AD . 因为AE rABsAD ,所以 r1 2,s 2 3,则 2r3s123. 解法二:如图,建立平面直角坐标系 xAy,依题意可设点 B(4m,0),D(3m,3h),E(4m, 2h),其中 m0,h0. 由AE rABsAD ,得(4m,2h)r(4m,0)s(3m,3h), 4m4mr3ms 2h3hs ,解得 r 1 2, s2 3. 2r3s3. 答案:3
