1、 1 2020 届高三模拟考试试卷届高三模拟考试试卷 数数 学学 (满分 160 分,考试时间 120 分钟) 20205 参考公式: 锥体的体积公式:V1 3Sh,其中 S 为锥体的底面,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 Mx|x22x0,所以 sin B 21 14 .(14 分) 16. 证明:(1) 在平行四边形 ACC1A1中,因为 O 为 AC1与 A1C 的交点,所以点 O 为 A1C 的中点 因为点 P 为 BC 的中点,所以 OPA1B.(4 分) 又 OP平面 ABB1A1,A1B平面 ABB1A1,所以 OP平面
2、ABB1A1.(6 分) (2) 由(1)知 OPA1B,又 A1BAC1,所以 AC1OP.(8 分) 在平行四边形 ACC1A1中,AA1AC,所以四边形 ACC1A1为菱形,所以 AC1A1C.(10 分) 又 OP,A1C平面 OCP,且 OPA1CO,所以 AC1平面 OCP.(12 分) 又 AC1平面 ACC1,所以平面 ACC1平面 OCP.(14 分) 17. 解:周长 l22(1r)1 42r4 1 2r, 面积 S1(r21 4r 2)11 4r 2,(4 分) 10 所以 f(r) 11 4r 2 41 2r 4r2 2(8r),r(0,1)(6 分) 令 8rx,则
3、f(r)4(8x) 2 2x 4(8x) 2 2x 16(x 2 30 x )162 x 2 30 x .(10 分) 当且仅当 x60 x 时,即 x2 15,f(r)最大,此时 r82 15.(13 分) 答:当 r82 15时,该淋浴房底座的满意度最高(14 分) 18. 解:(1) 由椭圆 C:x 2 a2y 21,所以 A(0,1),B(0,1) 设 M(x0,y0),则y01 x0 y01 x0 1 2,(2 分) 所以 y2011 2x 2 0. 又x 2 0 a2y 2 01,解得 a 22, 所以椭圆的方程为x 2 2 y21.(4 分) (2) 设 P(t,2),当 t0
4、时,xMxN0,不符题意,所以 t0, 所以 kPA1 t,直线 PA 的方程为 y 1 tx1,即 xtyt,(6 分) 代入椭圆的方程得到(tyt) 2 2 y21,即 t2(y1)22(y21)0, 解得 yA1,yMt 22 t22,同理 yN 18t2 t218.(8 分) 因为直线 MN 与 x 轴平行,所以t 22 t22 18t2 t218,解得 t 26,y M1 2, 所以直线 MN 的方程为 y1 2.(10 分) (3) 由(2)知t 22 t22 1 txM1,解得 xM 4t t22,同理 xN 12t t218,(12 分) 所以四边形 AMBN 的面积 S1 2
5、2(|xM|xN|) 4|t| t22 12|t| t218. 根据对称性,不妨设 t0,则 S 4t t22 12t t218 16(t36t) t420t236.(14 分) 所以 S16 t6 t t236 t2 20 16 t6 t (t6 t) 28. 设 mt6 t(m2 6),则 S16 m m2816 1 m 8 m 16 1 2 6 8 2 6 16 1 8 6 3 6. 11 当且仅当 t6 t,即 t 6时等号成立, 所以四边形 AMBN 面积的最大值为 6,此时点 P( 6,2)(16 分) 19. 解:(1) 因为|an1an|2n1,所以 a2a1 3,即 a2a1
6、3. 又 0a6 因为 a1a2, 所以ab a ,则 m(x)0,当 x1 时,则 n(x)ab xaln xe ab a , 所以 xx0max ab a ,1,e ab a 时,m(x)e. 所以 xx0max ab a ,e 时,m(x)0; 若 b0,则 n(x)ab xaln xaaln x. 由 aaln x0,得 ln x1,所以 xe, 所以 xx0max ab a ,e 时,m(x)0,n(x)0, 此时函数 f(x)0 与 g(x)0,f(x)g(x)0,不符题意(舍); 若 b1 时,则 n(x)ab xaln xabaln x. 由 abaln x0,得 xe ab
7、a , 所以 xx0max ab a ,1,e ab a 时,m(x)0,n(x)0, 此时函数 f(x)0 与 g(x)0,f(x)g(x)0,不符题意(舍) 综上所述, 当 a0 且 b0 时, 函数 f(x)与 g(x)满足 f(x)g(x)0 在(0, )上恒成立 (16 分) 13 2020 届高三模拟考试试卷届高三模拟考试试卷(盐城盐城) 数学附加题参考答案及评分标准数学附加题参考答案及评分标准 21. A. 解:(解法 1)平面列向量关于原点逆时针旋转 所对应的变换矩阵为 M() cos sin sin cos ,(4 分) 直线 l 经矩阵 M cos sin sin cos
8、作用, 即顺时针旋转 以后得到直线 l, 且 ll, (0,), 所以 2 .(10 分) (解法 2)在直线 l 上任取一点 P(x,y),经过矩阵 M 作用后得到点 P(x,y), 则 cos sin sin cos x y cos xsin y sin xcos y x y .(6 分) 又点 P(x,y)在直线 l:y2x 上, 所以 sin xcos y2(cos xsin y), 即(cos 2sin ) y(2cos sin ) x.(8 分) 因为 ll,所以2cos sin cos 2sin 1 2,所以 4cos 2sin 2sin cos ,所 以 cos 0. 因为 (
9、0,),所以 2 .(10 分) B. 解:直线 l 的直角坐标方程为 x 3y10,(2 分) 曲线 C 的直角坐标方程为 x2y22,圆心为 C(0,0),半径 r 2,(6 分) 圆心 C 到直线 l 的距离 d 1 12( 3)2 1 2, 所以直线 l 被曲线 C 截得的弦长为 2( 2)2(1 2) 2 6.(10 分) C. 解:因为正数 a,b,c 满足 2a4bc3,所以 2(a1)4(b2)(c3)16. 所以 1 a1 1 b2 1 c3 1 162(a1)4(b2)(c3) ( 1 a1 1 b2 1 c3) 1 16( 221) 2116 2 16 .(8 分) 当且
10、仅当 a24 223 7 ,b108 2 7 ,c2716 2 7 时,取最小值116 2 16 .(10 分) 22. 解:(1) 记“A,B 两位考生有且只有一位考生获得录取资格”为事件 M. A 考生获得录取资格的概率为1 3 1 2 1 6;B 考生获得录取资格的概率为 1 2 1 3 1 6; 14 所以 P(M)1 6 5 6 5 6 1 6 5 18. 答:A,B 两位考生有且只有一位考生获得录取资格的概率为 5 18.(4 分) (2) 随机变量 X 可能的取值为 0,1,2,3. C 考生获得录取资格的概率为1 4 2 3 1 6, 由(1)得 A, B 两位考生获得录取资格
11、的概率均为 1 6. 所以 A,B,C 三位考生获得高校综合评价录取资格的人数 XB(3,1 6) 则 P(X0)C03(5 6) 3125 216,P(X1)C 1 3(5 6) 2(1 6) 175 216, P(X2)C23(5 6) 1(1 6) 215 216,P(X3)C 3 3(1 6) 3 1 216, 随机变量 X 的概率分布表如下: X 0 1 2 3 P(X) 125 216 75 216 15 216 1 216 数学期望为 E(X)0125 2161 75 2162 15 2163 1 216 108 216 1 2(人)(8 分) 答:X 的数学期望为1 2人(10
12、 分) 注:(1) 如果随机变量 X 的概率分布列写成 P(Xk)Ck3(5 6) 3k(1 6) k(k0,1,2,3), 可酌情给分(如果由二项分布的期望公式直接得出结果,可酌情给分) 23. 解:(1) 当 n3 时,T31,2,3,3 元子集有:1,2,3, S31;(1 分) 当 n4 时,T41,2,3,4, 3 元子集有:1,2,3,1,2,4,1,3,4,2,3,4, S41C232C225; (2 分) 当 n5 时,T51,2,3,4,5, 3 元子集有:1,2,3,1,2,4,1,2,5,1,3,4,1,3,5,1,4,5, 2,3,4,2,3,5,2,4,5,3,4,5
13、, S51C242C233C2215.(4 分) (2) (解法 1)Tn1,2,3,n,以 1 为最小值的 3 元子集个数为 C2n1;以 2 为最小 值的 3 元子集个数为 C2n2;以 n2 为最小值的 3 元子集个数为 C22. Sn1C2n12C2n2(n3)C23(n2)C22(n3) (n2)C22(n3)C23n(n2)C2n2n(n1)C2n1 n(C22C23C2n1)2C223C23(n1)C2n1 (*) Ckn1CknCk 1 n , C22C23C2n1C33C23C2n1C34C24C2n1C3n.(6 分) 下求 2C223C23(n1)C2n1. 记 f(x)
14、(1x)2(1x)3(1x)n 1(x0), 15 则 f(x)2(1x)13(1x)2(n1)(1x)n 2(x0) 记 g(x)(x1)f(x)2(1x)23(1x)3(n1)(1x)n 1(x0), 则 g(x)的展开式中 x2项前的系数为 2C223C23(n1)C2n1. 又 f(x)(1x) 2(1x)n21 x (x0), f(x)n(1x) n12(1x)x(1x)n(1x)2 x2 (x0), g(x)n(1x) n2(1x)2x(1x)n1(1x)3 x2 (x0), 则 g(x)的展开式中 x2项前的系数又可以写作 nC3nC4n1, 2C223C23(n1)C2n1nC
15、3nC4n1, (*)式nC3n(nC3nC4n1)C4n1(n3)(10 分) (解法 2)由 S31,S45,S515,S635归纳猜想出 SnC4n1(n3) 下用数学归纳法给出证明 当 n3 时,S31C44,结论成立;(2 分) 假设 nk(k3,kN*)时,结论成立,即 SkC4k1,(4 分) 则当 nk1 时,Tk11,2,3,k,k1, Sk1SkC1k12C1k23C1k3(k2)C12(k1)C11 C4k1(k1)C11(k2)C12k(k2)C1k2k(k1)C1k1 C4k1k(C11C12C1k1)C112C123C13(k1)C1k1 C4k1kC2k(kC2kC3k1) C4k1C3k1C4(k1)1, 所以当 nk1 时,结论成立 综上,由可得 SnC4n1(n3)(10 分)
