山东省泰安市2020届高三模拟试题英语试题
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数学试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.若集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】
分别化简集合和,然后直接求解即可
【详解】∵,,∴.
【点睛】本题考查集合的运算,属于基础题
2.已知,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
利用复数代数形式的乘除运算化简,再由共轭复数的概念得结论.
【详解】∵,
∴.
故选:B.
【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,属于基础题.
3.已知直线过点P(3,0),圆,则( )
A. 与C相交 B. 与C相切
C. 与C相离 D. 与C的位置关系不确定
【答案】A
【解析】
【分析】
代入计算得到点在圆内,得到答案.
【详解】,即,,故点在圆内,故与C相交.
故选:A.
【点睛】本题考查了直线和圆的位置关系,确定点在圆内是解题的关键.
4.已知若则( )
A. 1 B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
根据二项式定理得到,,解得答案.
【详解】展开式的通项为:,
故,,解得,.
故选:C.
【点睛】本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力和应用能力.
5.中国古代“五行”学说认为:物质分“金、木、水、火、土”五种属性,并认为:“金生水、水生木、木生火、火生土、土生金”.从五种不同属性的物质中随机抽取2种,则抽到的两种物质不相生的概率为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】
总共有10种结果,其中相生的有5种,由古典概型的计算公式计算出概率即可
【详解】从五种不同属性的物质中随机抽取2种,共种,
而相生的有5种,则抽到的两种物质不相生的概率
故选:D
【点睛】本题考查的是计算古典概型的概率,较简单.
6.命题成立的充要条件是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
根据题意,设,计算得到答案.
【详解】,,则,故,
设,,故当时,函数有最小值为.
故.
故选:B.
【点睛】本题考查了充要条件,意在考查学生的计算能力和推断能力,转化为求函数的最小值是解题的关键.
7.在直角三角形ABC中,,点P是斜边AB上一点,且BP=2PA,则( )
A. B. C. 2 D. 4
【答案】D
【解析】
【分析】
如图所示:以为轴,为轴建立直角坐标系,计算得到答案.
【详解】如图所示:以为轴,为轴建立直角坐标系,则,,,
.
故选:D.
【点睛】本题考查了向量的数量积的计算,建立直角坐标系可以简化运算,是解题的关键.
8.已知函数只有一个极值点,则实数的取值范围是( )
A. 或 B. 或
C. D. 或
【答案】A
【解析】
【分析】
讨论,两种情况,变换得到,设,求导得到单调性,画出函数和的图像,根据图像得到答案.
【详解】,则,故,
当时,,函数在上单调递减,在上单调递增,,
故函数有唯一极大值点,满足;
当时,即,设,
则恒成立,且,
画出函数和图像,如图所示:
根图像知:当时,即或时,满足条件
综上所述:或.
故选:A.
【点睛】本题考查了根据极值点求参数,变换,画出函数图像是解题的关键.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的得0分.
9.“杂交水稻之父”袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明了“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给做出了杰出贡献;某杂交水稻种植研究所调查某地水稻的株高,得出株高(单位:cm)服从正态分布,其密度曲线函数为,则下列说法正确的是( )
A. 该地水稻平均株高为100cm
B. 该地水稻株高的方差为10
C. 随机测量一株水稻,其株高在120cm以上的概率比株高在70cm以下的概率大
D. 随机测量一株水稻,其株高在(80,90)和在(100,110)(单位:cm)的概率一样大
【答案】AC
【解析】
【分析】
根据函数解析式得到,,故A正确B错误,根据正态分布的对称性得到C正确D错误,得到答案.
【详解】,故,,故A正确B错误;
,故C正确;
根据正态分布的对称性知:,故D错误.
故选:AC.
【点睛】本题考查了正态分布,意在考查学生对于正态分布的理解和应用.
10.如图,正方体ABCD—的棱长为2,线段上有两个动点且,则下列结论正确的是( )
A. B. MN∥平面ABCD
C. 三棱锥A—BMN的体积为定值 D. △AMN的面积与△BMN的面积相等
【答案】ABC
【解析】
【分析】
如图所示,连接,根据平面得到,A正确,,故MN∥平面ABCD,B正确,计算,C正确,,,D错误,得到答案.
【详解】如图所示:连接,易知,平面,平面,
故,故平面,平面,故,A正确;
易知,故,故MN∥平面ABCD,B正确;
为定值,故C正确;
,,其中为点到直线的距离,根据图像知,
故,故D错误;
故选:ABC.
【点睛】本题考查了立体几何中直线垂直,线面平行,体积的计算,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
11.已知双曲线的一条渐近线方程为,双曲线的左焦点在直线上,A、B分别是双曲线的左、右顶点,点P为双曲线右支上位于第一象限的动点,PA,PB的斜率分别为,则的取值可能为( )
A. B. 1 C. D. 2
【答案】CD
【解析】
【分析】
计算得到双曲线方程为,则,,设,,
根据渐近线方程知:,代入计算得到答案.
【详解】根据题意知:,,故,,双曲线方程为,
则,,设,则,,,
,根据渐近线方程知:,
故.
故选:CD.
【点睛】本题考查了双曲线中斜率的计算,确定是解题的关键.
12.在平面直角坐标系中,如图放置的边长为2的正方形ABCD沿轴滚动(无滑动滚动),点D恰好经过坐标原点,设顶点的轨迹方程是,则对函数的判断正确的是( )
A. 函数在上有两个零点
B. 函数是偶函数
C. 函数在上单调递增
D. 对任意的,都有
【答案】AB
【解析】
【分析】
根据题意中的轨迹,画出函数图像,根据图像判断每个选项得到答案.
【详解】当以点为中心滚动时,点轨迹为为圆心,为半径的圆弧;
当以点为中心滚动时,点轨迹为为圆心,为半径的圆弧;
当以点为中心滚动时,点轨迹为为圆心,为半径的圆弧;
当以点为中心滚动时,点不动,然后周期循环,周期为.
画出函数图像,如图所示:
,,A正确;
根据图像和周期知B正确;
函数在上单调递减,故在上单调递减,C错误;
取,易知,故D错误.
故选:AB.
【点睛】本题考查了轨迹方程,意在考查学生的计算能力和转化能力,画出图像确定周期是解题的关键.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.函数的单调递增区间为______.
【答案】
【解析】
【分析】
化简得到,取,,解得答案.
【详解】,取,,
解得.
故答案为:.
【点睛】本题考查了三角函数的单调区间,意在考查学生的计算能力.
14.北京大兴国际机场为4F级国际机场、大型国际枢纽机场、国家发展新动力源,于2019年9月25日正式通航.目前建有“三纵一横”4条跑道,分别叫西一跑道、西二跑道、东一跑道、北一跑道,如图所示;若有2架飞往不同目的地的飞机要从以上不同跑道同时起飞,且西一跑道、西二跑道至少有一道被选取,则共有______种不同的安排方法.(用数字作答).
【答案】10
【解析】
【分析】
根据题意,共有种选择,排除西一跑道、西二跑道都没有的种选择,得到答案.
【详解】不考虑西一跑道、西二跑道共有种选择,
排除西一跑道、西二跑道都没有的种选择,共有种选择.
故答案为:10.
【点睛】本题考查了排列的应用,利用排除法可以简化运算,是解题的关键.
15.已知抛物线的准线方程为,直线与抛物线C和圆从左至右的交点依次为A、B、E、F,则抛物线C的方程为______,______.
【答案】 (1). (2).
【解析】
【分析】
计算,故抛物线方程为,联立方程得到,,计算,,得到答案.
【详解】根据题意知,故,故抛物线方程为,设焦点为,
,即,直线过圆心,
联立方程,得到,解得,.
故,,故.
故答案为:;.
【点睛】本题考查了抛物线方程,抛物线中的弦长问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.
16.已知A,B是球O的球面上两点,∠AOB=90°,C为该球面上的动点,若三棱锥O-ABC体积的最大值为36,则球O的表面积为________.
【答案】144π
【解析】
【分析】
易知当点C位于垂直于面AOB的直径端点时,三棱锥的体积最大,设球O的半径为R,列方程求解即可.
【详解】如图所示,当点C位于垂直于面AOB的直径端点时,三棱锥的体积最大,
设球O半径为R,此时VO-ABC=VC-AOB=×R2×R=R3=36,
故R=6,则球O的表面积为S=4πR2=144π.
故答案为144π.
【点睛】本题主要考查了三棱锥体积的求解,球的几何特征和面积公式,属于基础题.
四、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.在①,②,③三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答.
设是公比大于0的等比数列,其前n项和为是等差数列.已知,,__________.
(1)求和的通项公式;
(2)设求.
【答案】(1)(2)
【解析】
【分析】
(1)直接利用等差数列等比数列公式计算得到答案.
(2),利用错位相减法计算得到答案.
【详解】(1)方案一:选条件①:设等比数列的公比为q,,
,解得或,,,.
设等差数列的公差为d,,,
解得,,.
方案二:选条件②:设等比数列的公比为q,,
,解得或,,,.
设等差数列的公差为,,,
解得,,
方案三:选条件③,设等比数列的公比为,,
,解得或,,,.
设等差数列的公差为,,,
解得,,
(2),
,
,
,
【点睛】本题考查了等差数列等比数列通项公式,错位相减法求和,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
18.如图,在△ABC中,,
(1)求BC的长度;
(2)若E为AC上靠近A的四等分点,求.
【答案】(1)(2)
【解析】
【分析】
(1)计算得到,,利用余弦定理计算得到答案.
(2)根据余弦定理得到,利用正弦定理计算得到答案.
【详解】(1),,在中,,,
,,又,,
在中,,
.
(2)由(1)知AB=2,,,
中,,
,
在,,
.
【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理解三角形,意在考查学生的计算能力和应用能力.
19.如图所示,在直三棱柱中,侧面是正方形,.
(1)证明:平面平面;
(2)若,求二面角的大小.
【答案】(1)证明见解析;(2)
【解析】
【分析】
(1)证明平面得到,证明平面得到答案.
(2)如图,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,求得平面的一个法向量为,是平面的一个法向量,计算向量夹角得到答案.
【详解】(1)三棱柱为直三棱柱,,
,,又平面,
平面,又平面,,
又侧面为正方形,,又平面,
,平面,又平面,
平面平面.
(2)如图,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,
则,
,,
,
设平面的一个法向量为,则,解得,
,又是平面的一个法向量,
,,
二面角的大小为.
【点睛】本题考查了面面垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
20.某人玩掷正方体骰子走跳棋的游戏,已知骰子每面朝上的概率都是,棋盘上标有第0站,第1站,第2站,……,第100站.一枚棋子开始在第0站,选手每掷一次骰子,棋子向前跳动一次,若掷出朝上的点数为1或2,棋子向前跳两站;若掷出其余点数,则棋子向前跳一站,直到跳到第99站或第100站时,游戏结束;设游戏过程中棋子出现在第站的概率为.
(1)当游戏开始时,若抛掷均匀骰子3次后,求棋子所走站数之和X的分布列与数学期望;
(2)证明:;
(3)若最终棋子落在第99站,则记选手落败,若最终棋子落在第100站,则记选手获胜,请分析这个游戏是否公平.
【答案】(1)详见解析(2)证明见解析;(3)游戏不公平,详见解析
【解析】
【分析】
(1)随机变量X的所有可能取值为3,4,5,6,计算概率得到分布列,计算得到数学期望.
(2)根据题意得到,化简得到.
(3)计算得到,,得到答案.
【详解】(1)随机变量X所有可能取值为3,4,5,6,
,
,
所以,随机变量X的分布列为:
.
(2)由题意知,当时,棋子要到第站,有两种情况:
①由第n站跳1站得到,其概率为;
②由第站跳2站得到,其概率为
,,
,
(3)由(2)知,当棋子落到第99站游戏结束的概率为,
当棋子落到第100站游戏结束的概率为,
,最终棋子落在第99站的概率大于落在第100站的概率,
游戏不公平.
【点睛】本题考查了分布列和数学期望,数列的递推公式,概率的计算,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
21.已知椭圆的离心率e满足,以坐标原点为圆心,椭圆C的长轴长为半径的圆与直线相切.
(1)求椭圆C的方程;
(2)过点P(0,1)的动直线(直线的斜率存在)与椭圆C相交于A,B两点,问在y轴上是否存在与点P不同的定点Q,使得恒成立?若存在,求出定点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)(2)存在;定点
【解析】
【分析】
(1)根据点到直线距离公式计算得到,计算,得到答案.
(2)设,直线的方程为,联立方程得到,,得到,计算得到答案.
【详解】(1)由题意知,,
由,解得或(舍),故,,
椭圆C的方程为.
(2)存在,
假设y轴上存在与点P不同的定点Q,使得恒成立,
设,直线的方程为,
由,得,,
,
,
,,,,
,,即,
解得,存在定点,使得恒成立.
【点睛】
本题考查了椭圆方程,椭圆中的定点问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
22.已知函数.
(1)证明:;
(2)若当恒成立,求实数的取值范围.
【答案】(1)证明见解析;(2)
【解析】
【分析】
(1),得到,得到,整理得到,即,令,证明得到答案.
(2)当时,要证即证,令,证明在上是减函数,得当时,在上恒成立,再证明时,在上不恒成立,得到答案.
【详解】(1),当时,,,
在上是增函数,又,.
由整理得,即,
令,即,
在上是增函数,又,,,
,
综上,
(2)当时,要证,
即证,
只需证明.
由(1)可知:当时,,
即,
,
令,则,
令,则,
当时,,在上是减函数,
故当时,,在上是减函数,
,,
故当时,在上恒成立.
当时,由(1)可知:,即,
,
令,则,
当时,,在上是减函数,
在上的值域为.
,,存在,使得,此时
故时,在上不恒成立.
综上,实数的取值范围是.
【点睛】本题考查了利用导数证明不等式,不等式恒成立问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
