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2020高考数学二轮仿真模拟专练四理试题
展开2020高考数学二轮仿真模拟专练(四)理
一、选择题(本大题共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.[2019·广东深圳高级中学期末]已知集合A={x∈Z|-1≤x≤4},B={-2,-1,4,8,9},设C=A∩B,则集合C的元素个数为( )
A.9 B.8
C.3 D.2
答案:D
解析:A={x∈Z|-1≤x≤4}={-1,0,1,2,3,4},B={-2,-1,4,8,9},则C=A∩B={-1,4},集合C的元素个数为2,故选D.
2.[2019·福建晋江四校联考]复数z=a+i(a∈R)的共轭复数为,满足||=1,则复数z=( )
A.2+i B.2-i
C.1+i D.i
答案:D
解析:根据题意可得=a-i,所以||==1,解得a=0,所以复数z=i.故选D.
3.[2019·重庆一中月考]设a,b,c是平面向量,则a·b=b·c是a=c的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
答案:B
解析:由a·b=b·c得(a-c)·b=0,∴a=c或b=0或(a-c)⊥b,∴a·b=b·c是a=c的必要不充分条件.故选B.
4.[2019·黑龙江牡丹江一中月考]关于函数f(x)=sin与函数g(x)=cos,下列说法正确的是( )
A.函数f(x)和g(x)的图象有一个交点在y轴上
B.函数f(x)和g(x)的图象在区间(0,π)内有3个交点
C.函数f(x)和g(x)的图象关于直线x=对称
D.函数f(x)和g(x)的图象关于原点(0,0)对称
答案:D
解析:∵g(-x)=cos=cos=cos=-sin,∴g(-x)=-f(x),∴函数f(x)和g(x)的图象关于原点(0,0)对称,故选D.
5.[2019·湖北武汉武昌调研考]已知数列{an}的前n项和Sn=n2-1,则a1+a3+a5+a7+a9=( )
A.40 B.44
C.45 D.49
答案:B
解析:解法一 因为Sn=n2-1,所以当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2-1-(n-1)2+1=2n-1,又a1=S1=0,所以an=所以a1+a3+a5+a7+a9=0+5+9+13+17=44.故选B.
解法二 因为Sn=n2-1,所以当n≥2时,an=Sn-Sn-1=n2-1-(n-1)2+1=2n-1,又a1=S1=0,所以an=所以{an}从第二项起是等差数列,a2=3,公差d=2,所以a1+a3+a5+a7+a9=0+4a6=4×(2×6-1)=44.故选B.
6.[2019·黑龙江哈尔滨四校联考]已知函数f(x)=cos,执行如图所示的程序框图,则输出的S值为( )
A.670 B.670
C.671 D.672
答案:C
解析:执行程序框图,y=f(1)=cos=,S=0+=,n=1+1=2;y=f(2)=cos=-,S=,n=2+1=3;y=f(3)=cos π=-1,S=,n=3+1=4;y=f(4)=cos=-,S=,n=4+1=5;y=f(5)=cos=,S=+=1,n=6;y=f(6)=cos2π=1,S=1+1=2,n=7……直到n=2 016时,退出循环.∵函数y=cos是以6为周期的周期函数,2 015=6×335+5,f(2 016)=cos 336π=cos(2π×138)=1,∴输出的S=336×2-1=671.故选C.
7.[2019·湖南衡阳八中模拟]如图,在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,A1B1的中点是P,过点A1作与截面PBC1平行的截面,则该截面的面积为( )
A.2 B.2
C.2 D.4
答案:C
解析:易知截面是菱形,如图,分别取棱D1C1,AB的中点E,F,连接A1E,A1F,CF,CE,则菱形A1ECF为符合题意的截面.
连接EF,A1C,易知EF=2,A1C=2,EF⊥A1C,所以截面的面积S=EF·A1C=2.故选C.
8.[2019·河北张家口期中]已知x>0,y>0,lg 2x+lg 8y=lg 2,则+的最小值是( )
A.1 B.2
C.2 D.4
答案:D
解析:通解 ∵lg 2x+lg 8y=lg 2,∴lg 2x+3y=lg 2,∴x+3y=1.又x>0,y>0,∴+=(x+3y)=2++≥2+2=4,当且仅当x=,y=时等号成立,所以+的最小值是4.故选D.
优解 ∵lg 2x+lg 8y=lg 2,∴lg 2x+3y=lg 2,∴x+3y=1.又x>0,y>0,∴+==≥=4,当且仅当x=,y=时等号成立,所以+的最小值是4,故选D.
9.[2019·河北唐山摸底]已知函数f(x)=sin x-sin 3x,x∈[0,2π],则f(x)的所有零点之和等于( )
A.5π B.6π
C.7π D.8π
答案:C
解析:f(x)=sin x-sin(2x+x)=sin x-sin 2xcos x-cos 2xsin x=sin x-2sin x(1-sin2x)-(1-2sin2x)sin x=sin x-(3sin x-4sin3x)=2sin x(2sin2x-1),
令f(x)=0得sin x=0或sin x=±.
于是,f(x)在[0,2π]上的所有零点为x=0,,,π,,,2π.
故f(x)的所有零点之和为0+++π+++2π=7π,故选C.
10.[2019·江西七校联考]图中的图案是我国古代建筑中的一种装饰图案,形若铜钱,寓意富贵吉祥,在圆内随机取一点,则该点取自阴影区域(由四条半径与大圆半径相等的四分之一圆弧围成)内的概率是( )
A. B.
C.-1 D.2-
答案:C
解析:设圆的半径为1,则该点取自阴影区域内的概率P===-1,故选C.
11.[2019·四川内江一模]设函数f(x)在R上存在导数f′(x),对任意的x∈R,有f(-x)-f(x)=0,且x∈[0,+∞)时,f′(x)>2x,若f(a-2)-f(a)≥4-4a,则实数a的取值范围为( )
A.(-∞,1] B.[1,+∞)
C.(-∞,2] D.[2,+∞)
答案:A
解析:对任意的x∈R,有f(-x)-f(x)=0,所以f(x)为偶函数.
设g(x)=f(x)-x2,所以g′(x)=f′(x)-2x,
因为x∈[0,+∞)时f′(x)>2x,所以x∈[0,+∞)时,g′(x)=f′(x)-2x>0,所以g(x)在[0,+∞)上为增函数.
因为f(a-2)-f(a)≥4-4a,所以f(a-2)-(a-2)2≥f(a)-a2,
所以g(a-2)≥g(a),易知g(x)为偶函数,所以|a-2|≥|a|,解得a≤1,故选A.
12.[2019·河北衡水中学五调]已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,过点F的直线l与抛物线C交于A,B两点,且直线l与圆x2-px+y2-p2=0交于C,D两点.若|AB|=2|CD|,则直线l的斜率为( )
A.± B.±
C.±1 D.±
答案:C
解析:由题设可得圆的方程为2+y2=p2,故圆心坐标为,为抛物线C的焦点,所以|CD|=2p,所以|AB|=4p.设直线l:x=ty+,代入y2=2px(p>0),得y2-2pty-p2=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y2=2pt,y1y2=-p2,则|AB|==2p(1+t2)=4p,所以1+t2=2,解得t=±1,故选C.
二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.将正确答案填在题中的横线上.)
13.某学校举办科技节活动,有甲、乙、丙、丁四个团队参加“智能机器人”项目比赛,该项目只设置一个一等奖,在评奖结果揭晓前,小张、小王、小李、小赵四位同学对这四个参赛团队获奖结果预测如下:
小张说:“甲团队获得一等奖.”
小王说:“甲或乙团队获得一等奖.”
小李说:“丁团队获得一等奖.”
小赵说:“乙、丙两个团队均未获得一等奖.”
若这四位同学中只有两位的预测结果是对的,则获得一等奖的团队是________.
答案:丁
解析:①若获得一等奖的团队是甲团队,则小张、小王、小赵的预测结果是对的,小李的预测结果是错的,与题设矛盾;
②若获得一等奖的团队是乙团队,则小王的预测结果是对的,小张、小李、小赵的预测结果是错的,与题设矛盾;
③若获得一等奖的团队是丙团队,则四人的预测结果都是错的,与题设矛盾;
④若获得一等奖的团队是丁团队,则小李、小赵的预测结果是对的,小张、小王的预测结果是错的,与题设相符.
故获得一等奖的团队是丁.
14.[2019·江苏无锡模考]以双曲线-=1的右焦点为焦点的抛物线的标准方程是________.
答案:y2=12x
解析:双曲线中,c==3,所以右焦点坐标为(3,0),故抛物线的焦点坐标为(3,0),所以=3,p=6,抛物线的标准方程为y2=12x.
15.[2019·云南第一次统一检测]已知函数f(x)=若f(m)=-6,则f(m-61)=________.
答案:-4
解析:∵函数f(x)=f(m)=-6,∴当m<3时,f(m)=3m-2-5=-6,无解;当m≥3时,f(m)=-log2(m+1)=-6,解得m=63,
∴f(m-61)=f(2)=32-2-5=-4.
16.[2019·安徽定远中学月考]已知等差数列{an}满足a3=6,a4=7,bn=(an-3)·3n,则数列{bn}的前n项和Tn=________.
答案:
解析:因为a3=6,a4=7,所以d=1,
所以a1=4,an=n+3,bn=(an-3)·3n=n·3n,
所以Tn=1×31+2×32+3×33+…+n×3n ①,
3Tn=1×32+2×33+3×34+…+n×3n+1 ②,
①-②得-2Tn=3+32+33+…+3n-n×3n+1=-n×3n+1,
所以Tn=.
三、解答题(本大题共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)[2019·华大新高考联盟教学质量测评]在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,△ABC的面积为S,b=4,accos B=S.
(1)若a,b,c成等差数列,试判断△ABC的形状;
(2)求a+c的取值范围.
解析:(1)由已知得accos B=acsin B,得tan B=,
因为0 因为a,b,c成等差数列,b=4,所以a+c=2b=8,
由余弦定理,得16=a2+c2-2accos ,
所以16=(a+c)2-3ac,得ac=16,
所以a=c=b=4,所以△ABC是等边三角形.
(2)解法一 由(1)得(a+c)2-3ac=16≥(a+c)2-32(当且仅当a=c时取等号),
解得0 又a+c>b=4,所以4 所以a+c的取值范围是(4,8].
解法二 根据正弦定理,得====,
所以a=sin A,c=sin C,
所以a+c=(sin A+sin C).
因为A+B+C=π,B=,所以A+C=,
所以a+c===8sin,
因为0 所以A+∈,所以sin∈则a+c∈(4,8].
所以a+c的取值范围是(4,8].
18.(12分)[2019·湖北武汉武昌区调研]如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=AA1=BC1=2,∠A1CA=30°,BC=.
(1)求证:平面ABC1⊥平面AA1C1C;
(2)求二面角B1-AC1-C的余弦值.
解析:(1)证明:如图,记A1C∩AC1=O,连接BO.
因为AB=BC1,所以BO⊥AC1.
由题意知△ACC1为正三角形,则CO=.
易得在△ABC1中,BO=,又BC=,
所以BC2=CO2+BO2,所以BO⊥CO.
因为CO∩AC1=O,所以BO⊥平面AA1C1C.
因为BO⊂平面ABC1,所以平面ABC1⊥平面AA1C1C.
(2)解法一 建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz,得O(0,0,0),B(0,0,),A(0,1,0),C1(0,-1,0),B1(,-1,),=(0,-2,0),=(,-2,).
因为BO⊥平面AA1C1C,所以平面ACC1的一个法向量为m=(0,0,).
设n=(x,y,z)为平面AB1C1的法向量,则
得得y=0,取x=1,得z=-1,所以n=(1,0,-1)为平面AB1C1的一个法向量,
所以|cos〈m,n〉|=.
因为所求二面角的平面角为钝角,
所以二面角B1-AC1-C的余弦值为-.
解法二 如图,过点B1作B1H⊥平面AA1C1C,垂足为H,连接OH,C1H,则四边形B1HOB为矩形,HO綊B1B,则HO綊C1C,所以四边形HOCC1为平行四边形,所以HC1∥OC,
所以HC1⊥AC1,AC1⊥平面B1HC1,B1C1⊂平面B1HC1,所以B1C1⊥AC1.
所以∠B1C1H为所求二面角的平面角的补角.
因为B1H=BO=,C1H=OC=,
所以∠B1C1H=45°,cos∠B1C1H=.
所以二面角B1-AC1-C的余弦值为-.
19.(12分)[2019·湖南省长沙市检测卷]某互联网公司为了确定下一季度的前期广告投入计划,收集了近6个月广告投入量x(单位:万元)和收益y(单位:万元)的数据如下表:
月份
1
2
3
4
5
6
广告投入量x
2
4
6
8
10
12
收益y
14.21
20.31
31.8
31.18
37.83
44.67
他们分别用两种模型①y=bx+a,②y=aebx进行拟合,得到相应的回归方程并进行残差分析,得到如图所示的残差图及一些统计量的值:(每个样本点的残差等于其实际值减去该模型的估计值)
iyi
7
30
1 464.24
364
(1)根据残差图,比较模型①,②的拟合效果,应选择哪个模型?并说明理由;
(2)残差绝对值大于2的数据被认为是异常数据,需要剔除:
①剔除异常数据后求出(1)中所选模型的回归方程;
②当广告投入量x=18时,该模型收益的预报值是多少?
附:对于一组数据(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn),其回归直线=x+的斜率和截距的最小二乘估计分别为
==,=-.
解析:(1)应该选择模型①,因为模型①残差点比较均匀地落在水平的带状区域中,说明模型拟合精度高,回归方程的预报精度高.
(2)①剔除异常数据,即月份为3的数据后,得
=×(7×6-6)=7.2;
=×(30×6-31.8)=29.64.
iyi=1 464.24-6×31.8=1 273.44;
=364-62=328.
====3;
=-=29.64-3×7.2=8.04,
所以y关于x的线性回归方程为=3x+8.04.
②把x=18代入回归方程得=3×18+8.04= 62.04.
故预报值约为62.04万元.
20.(12分)[2019·广东广州调研]已知动圆C过定点F(1,0),且与定直线x=-1相切.
(1)求动圆圆心C的轨迹E的方程;
(2)过点M(-2,0)的任一直线l与轨迹E交于不同的两点P,Q,试探究在x轴上是否存在定点N(异于点M),使得∠QNM+∠PNM=π?若存在,求出点N的坐标;若不存在,请说明理由.
解析:(1)方法一 依题意知,动圆圆心C到定点F(1,0)的距离与到定直线x=-1的距离相等.
结合抛物线的定义,可得动圆圆心C的轨迹E是以F(1,0)为焦点,直线x=-1为准线的抛物线,易知p=2.
所以动圆圆心C的轨迹E的方程为y2=4x.
方法二 设动圆圆心C(x,y),依题意得 =|x+1|,
化简得y2=4x,此即动圆圆心C的轨迹E的方程.
(2)假设存在点N(x0,0)满足题设条件.
由∠QNM+∠PNM=π可知,直线PN与QN的斜率互为相反数,
即kPN+kQN=0. (*)
依题意易知直线PQ的斜率必存在且不为0,设直线PQ:x=my-2(m≠0),
由得y2-4my+8=0.
由Δ=(-4m)2-4×8>0,求得m>或m<-.
设P(x1,y1),Q(x2,y2),则y1+y2=4m,y1y2=8.
由(*)得kPN+kQN=+==0,
所以y1(x2-x0)+y2(x1-x0) =0,即y1x2+y2x1-x0 (y1+y2)=0.
消去x1,x2,得y1y+y2y-x0(y1+y2)=0,
即y1y2(y1+y2)-x0(y1+y2)=0.
因为y1+y2≠0,所以x0=y1y2=2,
于是存在点N(2,0),使得∠QNM+∠PNM=π.
21.(12分)[2019·陕西西安中学期中]已知函数f(x)=x2+(1-x)ex,g(x)=x-ln x-a,a<1.
(1)求函数g(x)的单调区间;
(2)若对任意x1∈[-1,0],总存在x2∈[e,3],使得f(x1)>g(x2)成立,求实数a的取值范围.
解析:(1)因为g′(x)=1--a==,a<1,又注意到函数g(x)的定义域为(0,+∞),所以讨论如下.
当00,解得0
当x∈[-1,0]时,因为f′(x)=x(1-ex)≤0,当且仅当x=0时不等式取等号,所以f(x)在[-1,0]上单调递减,所以f(x)在[-1,0]上的最小值为f(0)=1.
由(1)可知,函数g(x)在[e,3]上单调递增,所以g(x)在[e,3]上的最小值为g(e)=e-(a+1)-.
所以1>e-(a+1)-,即a>.
又a<1,故所求实数a的取值范围是.
选考题(请考生在第22、23题中任选一题作答,多答、不答按本选考题的首题进行评分.)
22.(10分)[2019·山东济南质量评估][选修4-4:坐标系与参数方程]
在平面直角坐标系xOy中,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为ρcos2θ=sin θ,直线l的参数方程为(t为参数),其中a>0,直线l与曲线C相交于M,N两点.
(1)求曲线C的直角坐标方程;
(2)若点P(0,a)满足+=4,求a的值.
解析:(1)由已知可知ρ2cos2θ=ρsin θ,
由得曲线C的直角坐标方程为y=x2.
(2)将直线l的参数方程(t为参数)代入y=x2,得t2-t-a=0,且Δ=+3a>0.
设M,N对应的参数分别为t1,t2,则t1+t2=,t1t2=-a,所以t1、t2异号.
所以+=====4,
化简得64a2-12a-1=0,解得a=或a=-(舍).
所以a的值为.
23.(10分)[2019·河南省郑州市检测卷][选修4-5:不等式选讲]
已知函数f(x)=|3x-2a|+|2x-2|(a∈R).
(1)当a=时,解不等式f(x)>6;
(2)若对任意x0∈R,不等式f(x0)+3x0>4+|2x0-2|都成立,求a的取值范围.
解析:(1)当a=时,
不等式f(x)>6可化为|3x-1|+|2x-2|>6,
当x<时,不等式即为1-3x+2-2x>6,∴x<-;
当≤x≤1时,不等式即为3x-1+2-2x>6,无解;
当x>1时,不等式即为3x-1+2x-2>6,∴x>.
综上所述,不等式的解集为.
(2)不等式f(x0)+3x0>4+|2x0-2|恒成立可化为|3x0-2a|+3x0>4恒成立,
令g(x)=|3x-2a|+3x=
∴函数g(x)的最小值为2a,
根据题意可得2a>4,即a>2,
所以a的取值范围为(2,+∞).
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