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文檔簡介

1、故選C C?!敬鸢浮緾 C2 2、某幾何體的三視圖如圖所示(單位: 是()c 3A.A. 8cmB.B. 12cm3C.C.翌 cm33403cm3【解析】由三視圖可知,該幾何體是一個棱長為2 2的正方體與個底面邊長為 2 2,高為2 2的正四棱錐的組合體,故其體積為3 1 2 323 ,V =V正方體 *V正四棱錐=2 +孑2?匯2=石(cm)。故選C C。33A.A.a1d 0,dS40B.B.a1d : 0,dS4 : 02020年普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試(模擬卷)一、選擇題:本大題共 8 8小題,每小題5 5分,共4040分,在每小題給出的四個選項中 只有一項是符合題目要求的。1已

2、知集合 P =x X22x K0,Q =x 1 CX 蘭2,則(eRP)DQ=()A.A.0,1) B.B. (0,2 C.C.(1,2)D.D. 1,2【解解析】集合 P =x|xW0或x2,C RP=x0cx c2,所以(CRP)c Q =x |1 c x c 2,【答案】C C3 3、已知an是等差數(shù)列,公差d不為零,前n項和是Sn。若a3,au,a成等比數(shù)列,則()C.C.a1d0,dS4 : 0D.D. a1d:0,dS40【解析】由 a3a8 二 a:,得(a12d)(a1 7d(a13d)2,得 3ap=-5d2: 0 ,所以22 2a1d : 0。dS4 = d (4a1 6d

3、 4a1 d 6dd : 0。故選 B B。3【答案】B B4 4、命題“ n N *, f( n) N *且f (n)乞n ”的否定形式是( )A.A. n N*, f (n) N* 且 f (n) nB.B. n N*, f (n) N*或 f (n) n_ _ * * _ _ * *C.C.n N , f (n) N 且 f (n) nD.D. n N , f (n- N 或 f (n) n【解解析】根據(jù)全稱命題 p:_x M,p(x)的否定是p: x0 M,p(x0),選D D。cmcm),則該幾何體的體積正視圖側(cè)視圖22 俯視圖【答案】D D5 5、如圖,設(shè)拋物線y2 =4x的焦點為

4、F,不經(jīng)過焦點的直線上有三個不同的點 A, B,C ,其中點A,B在拋物線上,點C在y軸上,則 BCF與 ACF的面積之比是()A.BF -1AF -12BF -1B.2AF -1C.BF 1AF 1D.D.B,A2BF +12AF +1作準(zhǔn)線x = -1的垂線,分別交yM , N兩點。命題:對任意有限集命題:對任意有限集A.A. f (sin 2x)二 sin x2B.B.f (sin 2x)二 x xS BCF _ | BC | |BM | BF | -1|AC| _ |AN | AF | -1【答案】A A6 6設(shè)A, B是有限集,定義:d(代 B) =card(AUB) -card(A

5、 B),card(A)表示有限集 A中元素的個數(shù)。代B,“ A=B ”是“ d(代B) 0 ”的充分必要條件;A, B,C,d(A,C)乞 d(A, B) d(B,C)。A.A.命題和命題都成立B.B.命題和命題都不成立C.C.命題成立,命題不成立D.D.命題不成立,命題成立【解析】由題意,知 d(A, B)二card(A) card(B)-2card(A B)_0. .對于命題:A=B時,有d(A,B)=0 ; A=B時,d(代B) 0顯然成立。對于命題:d(A,C)乞 d(A,B) d(B,C)二 card(A) card(C) - 2card(A C)咗card(A) card(B)-2

6、card( A B) card(B) card(C)-2card(B C)card(A C)亠 card(A B) card(B C)-card(B)二 card(A C)_card(A C) B-card(A B C)-card(B),易判斷該不等式成立,所以命題成立。故選A A。此題也可通過畫韋恩圖加以直觀說明。【答案】A A7 7、存在函數(shù)f (X)滿足:對于任意X,R都有()0cC.C.f(x2+1)=x+1D.D.f(X2+2x)=|x + 1【解析】對于rnA,當(dāng)x 時,4有 f(1)=;當(dāng)時,有f (1)=,自相矛242盾;同理可知C C錯誤;對于 D D ,t = x22x(t

7、-1),得 f(t) =| -仁沁 T T|=、. t T ,所以x成立。故選D D?!敬鸢浮緿 D&如圖,已知 ABC, 二面角ACD -B的平面角為A. ZADB :-C. . ACB :-D是AB的中點,.::,則(B.B. . ADB -:D. . ACB -:沿直線 CD將厶ACD翻折成 A CD,所成 )【解析】考慮極端位置,當(dāng)翻0 0180 時,:=0 ,時.A/DB _0,. A/CB - 00,知 A,CA,C 立即排除。折 00 時,-180,此A/DB=1 gqA/CBcl 8,知 D D 排除。故選,漸近線方程是【解析】1010、已知函數(shù)則 f(f(-3)=f(x)的最

8、小值是_【答案】二、填空題:本大題共 7 7小題,多空題每題 6 6分,單空題每題 4 4分,共3636分。2x 29 9、雙曲線 y =1的焦距是22cb2=2+3,得c3,所以焦距是23。令|-y0,得漸近線方程為【答案】Jg(x2+1),x1,【解析】f(f(-3) = f(lg10) = f(1) =1 2 - 3 = 0。此時,單調(diào)遞減區(qū)間是【解解析】由a = l2a 2 寸3 -4.32當(dāng)x_1時,f(x)=x 3_2. 2一3,當(dāng)x =2時取到最小值;x當(dāng) x : 1 時,f(x)=ig(x2 i)_igi=o。因為22 一3 : 0 ,所以f (x)的最小值為2、2 _3 ?!?/p>

9、答案】0 0, 2-2 一321111、函數(shù)f(x)二sin x sinxcosx,1的最小正周期是【解析】11J2冗3f(x)=sin2x+sinxcosx+1 =(1cos2x)+sin2x+1=sin(2x )+ ,所以22242n n3 nf(x)的最小正周期n。令2kn廠2x才2kn 2(k,Z),得3n7 n3 nknx空kn (kZ),所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為kn ,kn8 8 8【答案】Ti;kn 3n, k n丄化 Z)8 81212、若 a =log4 3,則得 4a =3,2a -3 ,所以 21J3k Z)。4.3【答案】又 EN _ NC,所以因為 AN =2.2

10、,所以 ME =2 二 NE,MC =2 .2。2 8 -3EC = EN2 NC2 二 3,所以 cos EMC 二2心2汽22| 2x y_2| = 2x y -21414、若實數(shù)x, y滿足乂2十蘭1,則2x+y-2+|6 x3y的最小值是 _【解解析】因為 x2 y2 1,所以 6 _x-3y 0,所以 | 6 _ x _ 3y |二 6 _ x _ 3y。2 2如圖,直線2x y 一2 =0將圓x y =1分成了兩部分。在陰影區(qū)域內(nèi)(包括邊界)的 (x, y)滿足2x y-2_0,2x +y -2 + 6 x 3y =2x + y2+6x3y = x2y+4,利用線性規(guī)劃可知在點34

11、A(-,)處取得最小值3 3 ;5 5在陰影區(qū)域外(包含邊界)的 (x, y)滿足2x y-2乞0,即卩|2x y-2|=-(2x y - 2),此時 2x + y _2 + 6 _x_3y = _(2x + y_2)+6_x_3y = 8_3x_4y,利用線性規(guī)劃可3 4知在點A(-)處取得最小值3 3。5 5綜上可知,2x + y-2 + 6 x3y在在點A(3,-)處取得最小值3 3。5 5【答案】3 3、151515、已知e1,e2是空間單位向量,e1 *e2,若空間向量b滿足=2,be2,且22對于任意 x,y R, b-(xe +ye2)zb-+ y ) =1(冷,丘 R),則滄=

12、-,yo = _, b = _-【解析】由心,得g小不妨設(shè)孚0 ;(1,0,0),b =(m,n,t),b-(xe1 ye2);y,子今x,t),所以 |b g ye2)|2弋?dāng)Q-y)2(2)由 tanC =2,C (0, n,得 sin C 二所以 sin B10(33x)2 t2 = x2 xy y2 _4x _5y t2 7 =(x 4)2 ? (y 一 2)2 t2。故當(dāng)2224y 4 23222X =Xo =1,y =y =2時,(x) 盲-2) t取到最小值 1 1,此時t =1。故I b 1=|)2+()2廿2=廖=2血?!敬鸢浮? 1, 2 2, 2.2三、解答題:本大題共 5

13、 5小題,共7474分解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟.1616、(本題滿分1414分)在厶ABC中,內(nèi)角 代B,C所對的邊分別是a,b,c。已知A = n, b2-a2 = = c2. .42(1 1 )求tanC的值;(2 2 )若厶ABC的面積為3 3,求b的值。222 2 11216.16.解:(1 1)由bac及正弦定理得sin Bsin C ,2 2 2所以一cos2B 二 sin2 C。n3 n又由 A ,即 B C ,得cos2B =sin2C = 2sin C cosC ,44解得 tanC =2。冗又因為 sin B =s in (A C) =si n( C),4由正

14、弦定理得又因為 A = 4,1bcsinA = 3,所以 beT,故 b=3。1717、(本題滿分1515分)如圖,在三棱柱 ABC -A1B1C1 中,BAC = = 90 , AB = AC = =2 2 , AA=4=4, A在底面 ABC的射影為BC的中點,D是B1C1的中點. .(1) 證明:AQ _平面A1BC ;(2) 求二面角 片-BD -B1的平面角的余弦值。17.17.解:(1 1)設(shè)E為BC的中點,由題意得 AE_平面ABC,所以A,E_AE. .因為AB二AC,所以AE _ BC 故AE _平面ABC . .由D,E分別為 B)G,BC的中點,得 DE/B.B且DE =

15、 B,B,從而 DE/A,A ,DE =AA,所以四邊形A.AED為平行四邊形故 AD / AE . .又因為AE _平面A,BC,所以AD _平面A.BC . .(2)方法一:如圖,作 A,F _ BD且AFC BD =F,連結(jié)BiF . .由 AE 二 EB= .2, AEA- AEB=90,得AB = AA =4. .由 AD =BQ, AB 二 B,B,得 A,DB 與 B,DB 全由AF _ BD,得BiF _ BD,因此.AFBi為二面角 A - BD - Bi的平面角由 AD =72, AB =4,NDAB =90,得 BD=3x/2,AF,31 由余弦定理得cos A1FB1.

16、 .8方法二:以CB的中點E為原點,分別以射線EA, EB為x,y軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系Exyz,如圖所示. .由題意知各點坐標(biāo)如下:A(0,0, -14),B(0,、2,0),D .2,0, 14),B(r2,i2,、14). .可取 m = (0, .71)。可取 n = C: 7,0,1)。由題意可知,所求二面角的平面角是鈍角,故二面角A - BD - Bi的平面角的余弦值因此AB 二二(0,迄迄 - -34), BD 二二(i 2 - .2 .14), DB (0,炫炫0). .設(shè)平面ABD的法向量為 m = (x1,y1,z1),平面BjBD的法向量為n = (x2, y2,

17、z2). .jm AB =0,2% - 14 =0,由即 _m *BD = 0, j 2x . 2%14乙=0,由 n 巴1,即2y0, _n * BD =0, j “:2X2 - ;2y2 14Z2 =0,曰,,| m n |1疋 | cos : m, n | 二| m |n |8為-1.81818、(本題滿分1515分)2已知函數(shù)f(x)=x ax b(a, R),記M(a,b)是|f(x)|在區(qū)間-1,1上的最大值。(1 )證明:當(dāng) |a|_2時,M (a,b) _2;(2(2)當(dāng)a,b滿足M (a,b)豈2 2時,求|a | - |b|的最大值。218解:(1由f(x) =(x)2 b

18、,得對稱軸為直線 x . .242a由 |a|_2,得丨-才/,故 f(x)在-1,1上單調(diào),所以 M(a,b)=max| f (1)|,| f(-1)|. . 當(dāng) a _2 時,由 f (1) - f (-1) = 2a 一4,得 max f (1), f (一1) 一 2,即 M (a,b) _2. .當(dāng) a 2 時,由 f (-1) - f (1) = 2a 一4,得 max f (-1), - f (1) 一 2,即 M(a,b)_2. .綜上,當(dāng) |a|_2時,M (a,b) 一2. .(2 2 )由 M(a,b)乞 2,得 |1 a b冃 f (1)臣 2,|1 - a b冃 f(

19、-1)匸 2 , 故 |a b 匸3,| a-b 匸3。X|a b |,ab - 0,ZR 由 |a| + |ba-b;,ab0,得1a|T”21AB的方程為y x b . .m7 y 由2| 1y =將線段AB中點M (二mm b )代入直線方程y = mx解得b =m 22m22。2m2當(dāng)a=2,b=1時,|a |+ b T 3且|x2+ 2 1在1,1上的最大值為2 2 ,即M(2,- 1) . . 2所以|a| - |b|的最大值為3.3.1919、(本題滿分1515分)x22 1已知橢圓y2 =1上兩個不同的點 A,B關(guān)于直線y=mx 對稱.2 2=11112 2b 2消去 y,得(

20、 一 )x x b 1=0. .2 mmx bm1x2因為直線yx b與橢圓 y =1有兩個不同的交點,m224所以厶二-2b22 0。m(1 1)求實數(shù)m m的取值范圍;(2 )求厶AOB面積的最大值(0為坐標(biāo)原點)2x 2246由得m或3-2t4 2t232,且O到直線AB222,當(dāng)且僅當(dāng)2(2)設(shè)數(shù)列的前n項和為Sn證明:2(n 2) n 2(n1)20.20.證明:(1 )由題意得 an 1 -an = -a;遼 0 ,即 an 4 - an,1 故ar。由 an =(1 一 an)an 4得 an =(1 - an 4 )(1 - an Q ) I H (1 - a1 )a10 。1由0 : an 得2ananan 12an _an1,2,即 1 一電-2。an +1 _an(2 )由題意得2 _an an an 1 ,所以 Sn = ai -a* i。an 1 anan 1(2 )令:6 0 U) 6 ,則 |AB|ht72 2t2的距離為d =&2十11設(shè) AOB的面積為S(t),所以S(t) | AB | *d故厶AOB面積的最大值為上222020、(本題滿分1515分)

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