2020届高考数学一轮复习综合检测一(标准卷)文(含解析)新人教A版.docx

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1、综合检测一(标准卷)考生注意:1本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共4页2答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上3本次考试时间120分钟,满分150分4请在密封线内作答,保持试卷清洁完整第卷(选择题共60分)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M2,3,4,5,Nx|x25x40,则MN为()A2,3,4,5B2,3C3,4,5D2,3,4答案B解析Nx|x25x40x|1x4,M2,3,4,5,则MN2,32设复数z满足(1i)z3i,则|z|等于()A.B2

2、C2D.答案D解析z12i.所以|z|.3直线xym0与圆(x1)2y22有两个不同交点的充要条件是()A3m1B4m2C0m1Dm1答案A解析圆(x1)2y22,圆心(1,0)到直线xym0的距离小于半径,由点到直线的距离公式得,3m1.4若x,y满足则zx2y的最大值为()A8B7C2D1答案B解析作出题设约束条件可行域,如图ABC内部(含边界),作直线l:x2y0,把直线l向上平移,z增加,当l过点B(3,2)时,z3227为最大值故选B.5一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为()A.B.C.D.答案B解析几何体为一个四棱锥与一个半圆锥的组合体,四棱锥的高为,底面为边长为2的

3、正方形;半圆锥高为,底面为半径为1的半圆,因此体积为22,故选B.6已知a11,ann(an1an)(nN*),则数列an的通项公式是()AannBann1Cann2Dan2n1答案A解析由已知整理得(n1)annan1,数列是常数列且1,ann,故选A.7若sin,则cos等于()A.BC.D答案B解析sincoscos,cos2cos2121.故选B.8如图是一个算法的程序框图,当输入的x的值为7时,输出的y值恰好是1,则“?”处应填的关系式可能是()Ay2x1By3xCy|x|Dy答案A解析依题意,输入的x的值为7,执行4次循环体,x的值变为1,这时,如果输出的y值恰好是1,则函数关系式

4、可能为y2x1.9.函数f(x)Asin(x)的图象如图所示,为了得到g(x)cosx的图象,则只要将f(x)的图象()A向左平移个单位长度B向右平移个单位长度C向左平移个单位长度D向右平移个单位长度答案A解析由函数的图象可得A1,则,可得2,由图象可得2k(kZ),又|0)的焦点为F,已知点A和B分别为抛物线上的两个动点且满足AFB120,过弦AB的中点M作抛物线准线的垂线MN,垂足为N,则的最大值为()A.B1C.D.答案D解析如图所示,过A,B分别作准线的垂线AQ,BP,垂足分别为Q,P,设|AF|a,|BF|b,由抛物线的定义,得|AF|AQ|,|BF|BP|,在梯形ABPQ中,2|M

5、N|AQ|BP|ab,由余弦定理得:|AB|2a2b22abcos120a2b2ab,整理得|AB|2(ab)2ab,因为ab2,则(ab)2ab(ab)22(ab)2,即|AB|2(ab)2,所以3,所以,即,当且仅当ab,即|AF|BF|时取等号,故选D.12已知函数f(x),tR,若对任意的x1,2,f(x)xf(x)恒成立,则实数t的取值范围是()A(,) B.C(,3) D.答案B解析f(x),对任意的x1,2,f(x)xf(x)0恒成立对任意的x1,2,0恒成立对任意的x1,2,2x22tx10恒成立txx恒成立,令g(x)x,又g(x)x在1,2上单调递增,g(x)ming(1)

6、,t.第卷(非选择题共90分)二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在题中横线上)13已知向量a(1,),b(3,m),且b在a上的投影为3,则a与b的夹角为_答案解析b在a上的投影为3,|b|cosa,b|b|3,m,cosa,b,0a,b,向量a与b的夹角为.14定义在R上函数f(x)则不等式f(x)的解集为_答案解析当x1时,f(x)2x1,2xx1时,f(x)|x3|1x,不等式f(x)0),若函数f(x)在1,2上为单调函数,则a的取值范围是_答案1,)解析f(x)4x,若函数f(x)在1,2上为单调函数,即f(x)4x0或f(x)4x0在1,2上恒成立,即4x或4x

7、在1,2上恒成立令h(x)4x,则h(x)在1,2上单调递增,所以h(2)或h(1),即或3,又a0,所以0a或a1.三、解答题(本题共6小题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17(12分)在ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且满足b2c2bca2.(1)求角A的大小;(2)若等差数列an的公差不为零,a1cosA1,且a2,a4,a8成等比数列,求的前n项和Sn.解(1)b2c2bca2,cosA,又A(0,),A.(2)设an的公差为d,由已知得a12,且aa2a8,(23d)2(2d)(27d)又d不为零,d2,an2n,Sn1.18(12分)为选拔选手参加“

8、全市高中数学竞赛”,某中学举行了一次“数学竞赛”活动,为了了解本次竞赛学生的成绩情况,从中抽取了部分学生的分数(得分取正整数,满分为100分)作为样本(样本容量为n)进行统计按照50,60),60,70),70,80),80,90),90,100的分组作出频率分布直方图,并作出样本分数的茎叶图(图中仅列出了得分在50,60),90,100的数据)(1)求样本容量n和频率分布直方图中的x,y的值;(2)在选取的样本中,从竞赛成绩在80分以上(含80分)的学生中随机抽取2名学生参加“全市高中数学竞赛”,求所抽取的2名学生中至少有一人得分在90,100内的概率解(1)由题意可知,样本容量n50,y0

9、.004,x0.1000.0040.0100.0160.0400.030.(2)由题意可知,分数在80,90)内的学生有5人,记这5人分别为a1,a2,a3,a4,a5,分数在90,100内的学生有2人,记这2人分别为b1,b2.抽取的2名学生的所有情况有21种,分别为:(a1,a2),(a1,a3),(a1,a4),(a1,a5),(a1,b1),(a1,b2),(a2,a3),(a2,a4),(a2,a5),(a2,b1),(a2,b2),(a3,a4),(a3,a5),(a3,b1),(a3,b2),(a4,a5),(a4,b1),(a4,b2),(a5,b1),(a5,b2),(b1,

10、b2)其中2名同学的分数都不在90,100内的情况有10种,分别为:(a1,a2),(a1,a3),(a1,a4),(a1,a5),(a2,a3),(a2,a4),(a2,a5),(a3,a4),(a3,a5),(a4,a5)所抽取的2名学生中至少有一人得分在90,100内的概率P1.19(12分)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为平行四边形,AB2AD2,PDBDAD,且PD底面ABCD.(1)证明:BC平面PBD;(2)若Q为PC的中点,求三棱锥APBQ的体积(1)证明AD2BD2AB2,ADBD,ADBC,BCBD.又PD底面ABCD,PDBC.PDBDD,PD,BD平面PBD,

11、BC平面PBD.(2)解三棱锥APBQ的体积VAPBQ与三棱锥AQBC的体积相等,而VAQBCVQABCVPABCVPABCD1.三棱锥APBQ的体积VAPBQ.20(12分)已知椭圆C1:1(ab0)和椭圆C2:y21的离心率相同,且点(,1)在椭圆C1上(1)求椭圆C1的方程;(2)设P为椭圆C2上一点,过点P作直线交椭圆C1于A,C两点,且P恰为弦AC的中点,则当点P变化时,试问AOC的面积是否为常数,若是,请求出此常数,若不是,请说明理由解(1)由题知,1,且,即a24,b22,椭圆C1的方程为1.(2)是当直线AC的斜率不存在时,必有P(,0),此时|AC|2,SAOC.当直线AC的

12、斜率存在时,设其斜率为k,点P(x0,y0),则AC:yy0k(xx0),直线AC与椭圆C1联立,得(12k2)x24k(y0kx0)x2(y0kx0)240,设A(x1,y1),C(x2,y2),则x0,即x02ky0,又x2y2,y,SAOC|y0|.综上,AOC的面积为常数.21(12分)已知函数f(x)lnxax,aR.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若函数f(x)的两个零点为x1,x2,且e2,求证:(x1x2)f(x1x2).(1)解函数f(x)lnxax,aR的定义域为x|x0,f(x)a,当a0时,f(x)0,f(x)在(0,)上单调递增;当a0,0x,f(x)在上单调递

13、增;令f(x)a,f(x)在上单调递减(2)证明lnx1ax10,lnx2ax20,lnx2lnx1a(x1x2),(x1x2)f(x1x2)(x1x2)a(x1x2)lnln,令t(te2),令(t)lnt,则(t)0,(t)在e2,)上单调递增,(t)(e2)11.请在第2223题中任选一题作答22(10分)在平面直角坐标系xOy中,以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线C的极坐标方程为,直线l的参数方程是(t为参数,0)(1)求曲线C的直角坐标方程;(2)设直线l与曲线C交于两点A,B,且线段AB的中点为M(2,2),求.解(1)曲线C:,即sin24cos,于是有2

14、sin24cos,化为直角坐标方程为y24x.(2)方法一(2tsin)24(2tcos),即t2sin2(4sin4cos)t40.由AB的中点为M(2,2),得t1t20,有4sin4cos0,所以ktan1,由0得.方法二设A(x1,y1),B(x2,y2),则(y1y2)(y1y2)4(x1x2),y1y24,ktan1,由0得.方法三设A,B(y1y2),则由M(2,2)是AB的中点,得y1y2,y10,y24,知A(0,0),B(4,4),ktan1,由0得.方法四依题意设直线l:y2k(x2),与y24x联立得y2k,即ky24y8k80.由y1y24,得ktan1,因为00),且f(x2)0的解集为3,1(1)求m的值;(2)若a,b,c都是正实数,且m,求证:a2b3c9.(1)解依题意f(x2)m|x2|0,即|x2|mm2x2m,m1.(2)证明1(a,b,c0),a2b3c(a2b3c)39,当且仅当a2b3c,即a3,b,c1时取等号

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