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    2020盐城高三第三次模拟考试(6月)数学含答案

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    2020盐城高三第三次模拟考试(6月)数学含答案

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      2020届高三模拟考试试卷数  学(满分160考试时间120)20206参考公式:锥体体积公式:VSh其中S为锥体的底面积h为高.一、 填空题:本大题共14小题每小题570分.1. 若集合A{x|xm}B{x|x1}AB{m}则实数m的值为________2. 已知i为虚数单位复数z满足z(3i)10|z|的值为________3. 从数字012中任取两个不同的数字构成一个两位数则所得的两位数大于10的概率为________4. 如图所示一家面包销售店根据以往某种面包的销售记录绘制了日销售量的频率分布直方图图中小矩形从左向右所对应的区间依次为[050)[50100)[100150)[150200)[200250].若一个月以30天计算估计这家面包店一个月内这种面包的日销售量少于100个的天数________天.5. 执行如图所示的流程图输出k的值为________6. 若双曲线1(a>0b>0)的渐近线为y±2x则其离心率的值为________7. 若三棱柱ABCA1B1C1的体积为12P为棱AA1上一点则四棱锥PBCC1B1的体积为________8. ω2函数f(x)sin(ωx)的图象关于点(0)对称__________条件.(选填充分不必要”“必要不充分”“充要既不充分也不必要)9. ABCCBABACtan B的值为________10. 若数列{an}的前n项和为Snan2n1(1)n(2n1)2a100S100的值为________11. 若集合P{(xy)|x2y24x0}Q{(xy)|}PQ表示的曲线的长度为________12. 若函数f(x)的图象上存在关于原点对称的相异两点则实数m的最大值是________13. ABCAB10AC15A的平分线与边BC的交点为DE为边BC的中点.若·90·的值是________14. 若实数xy满足4x24xy7y217x24xy4y2的最小值是________二、 解答题:本大题共6小题90. 解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.15. (本小题满分14)若函数f(x)Msin(ωxφ)(M>0,ω>00<φ<π)的最小值是-2最小正周期是2π,且图象经过点N(1)(1) f(x)的解析式;(2) ABCf(A)f(B)cos C的值.          16. (本小题满分14)如图在四棱锥PABCD底面ABCD是菱形PCBCEPC的中点且平面PBC平面ABCD.求证:(1) PA平面BDE(2) 平面PAC平面BDE.    17. (本小题满分14)如图在一旅游区内原有两条互相垂直且相交于点O的道路l1l2一自然景观的边界近似为圆形其半径约为1千米景观的中心Cl1l2的距离相等C到点O的距离约为10千米.现拟新建四条游览道路方便游客参观具体方案:在线段OC上取一点P新建一条道路OP并过点P新建两条与圆C相切的道路PMPN(MN为切点)同时过点P新建一条与OP垂直的道路AB(AB分别在l1l2).为促进沿途旅游经济新建道路长度之和越大越好求新建道路长度之和的最大值.(所有道路宽度忽略不计)     
    18. (本小题满分16)如图在平面直角坐标系中椭圆C1(a>b>0)的短轴长为2F1F2分别是椭圆C的左、右焦点,过点F2的动直线与椭圆交于点PQ过点F2PQ垂直的直线与椭圆C交于AB两点.当直线AB过原点时PF13PF2.(1) 求椭圆C的标准方程;(2) 若点H(30)记直线PHQHAHBH的斜率依次为k1k2k3k4. k1k2求直线PQ的斜率; (k1k2)(k3k4)的最小值.     
    19. (本小题满分16)如果存在常数k使得无穷数列{an}满足amnkaman恒成立则称{an}P(k)数列.(1) 若数列{an}P(1)数列a61a123a3(2) 若等差数列{bn}P(2)数列{bn}的通项公式;(3) 是否存在P(k)数列{cn}使得c2 020c2 021C2 022是等比数列?若存在请求出所有满足条件的数列{cn};若不存在请说明理由.    
    20. (本小题满分16)设函数f(x)=-3ln xx3ax22ax.(1) a0求函数f(x)的单调递增区间;(2) 若函数f(x)x1时取极大值求实数a的取值范围;(3) 设函数f(x)的零点个数为m试求m的最大值.     
    2020届高三模拟考试试卷            数学附加题(满分40考试时间30分钟)21. 【选做题】 在ABC三小题中只能选做两题每小题1020分.若多做则按作答的前两题计分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.A. (选修42:矩阵与变换)已知矩阵A.若矩阵A属于特征值3的一个特征向量为α求该矩阵属于另一个特征值的特征向量.       B. (选修44:坐标系与参数方程)在极坐标系中已知直线lρcos θsin θm(m为实数)曲线Cρ2cos θ4sin θ,当直线l被曲线C截得的弦长取最大值时求实数m的值.       C. (选修45:不等式选讲)已知实数xyz满足xy2z1x2y2z2的最小值.      
    【必做题】 第2223每小题1020分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.22. 如图抛物线Cy22px(p>0)的焦点为F过点P(20)作直线l与抛物线交于AB两点当直线lx轴垂直时AB的长为4.(1) 求抛物线的方程;(2) APFBPO的面积相等求直线l的方程.              23. 若有穷数列{an}共有k(k2)a111rk1时恒成立.设Tka1a2ak.(1) T2T3(2) Tk.    
    2020届高三模拟考试试卷(盐城)数学参考答案及评分标准 1. 1 2.  3.  4. 12 5. 4 6.  7. 8 8. 充分不必要 9. 2 10. 299 11. 12. 1e2 13.  14. 15. 解:(1) 因为f(x)的最小值是-2所以M2.(2)因为f(x)的最小正周期是2π,所以ω1.(4)又由f(x)的图象经过点N(1)可得f()1sin(φ)所以φ2kπφ2kπkZ.0<φ<π,所以φf(x)2sin(x)f(x)2cos x(6)(2) (1)f(x)2cos x.f(A)f(B)2cos A2cos Bcos Acos B.因为在ABCAB(0,π)所以sin Asin B(10)所以cos Ccos[π(AB)]=-cos(AB)=-(cos Acos Bsin Asin B)=-(××).(14)16. 证明:(1) ACBDO连结OE因为底面ABCD是菱形OBD中点.因为点EPC的中点所以APOE. (2)因为OE平面BDEAP平面BDE所以AP平面BDE.(6)(2)  因为平面PBC平面ABCDPCBC平面PBC平面ABCDBCPC平面PBC所以PC平面ABCD.(9)BD平面ABCD所以PCBD.因为四边形ABCD是菱形所以ACBD.PCBDACPCCAC平面PACPC平面PAC所以BD平面PAC. (12)BD平面BDE所以平面PAC平面BDE.(14)17. 解:连结CMPCMθPCPMPNtan θ,OPOCPC10AB2OP20.设新建的道路长度之和为f(θ)f(θ)PMPNABOP2tan θ30.(6)1<PC10cos θ<1.cos θ0,θ0(0)θ(0,θ0]sin θ0f(θ).f′(θ)0sin θ.(10)sin θ1,θ1(0,θ0]θf(θ)f(θ)的情况如下表: θ(0,θ1)θ11,θ0]f′(θ)0f(θ)极大由表可知当θθ1f(θ)有最大值此时sin θcos θtan θf(θ)30.(13)答:新建道路长度之和的最大值为30千米.(14)注:定义域扩展为(0)求出最值后验证也可.18. 解:(1) 因为椭圆C1(a>b>0)的短轴长为2所以b1.当直线AB过原点时PQx所以PF1F2为直角三角形.由定义知PF1PF22aPF13PF2PF1aPF2a.PFPFF1Fa2a24c2a24(a21)化简得a22故椭圆的方程为y21. (4)(2) 设直线PQyk(x1)代入到椭圆方程得(12k2)x24k2x(2k22)0.P(x1y1)Q(x2y2)x1x2x1x2  (6)所以k1k2化简可得k1k2(10)解得k1k即为直线PQ的斜率.(12) 当这两条直线中有一条与坐标轴垂直时(k1k2)(k3k4)0.当两条直线与坐标轴都不垂直时k1k2同理可得k3k4(14)(k1k2)(k3k4)=-当且仅当k2k±1时取等号.综上(k1k2)(k3k4)的最小值为-.(16)19. 解:(1) 由数列{an}P(1)数列得a6a2a31a12a2a63可得a3.(2)(2) {bn}P(2)数列知bmn2bmbn恒成立m1bn2b1bn恒成立.b10bn0时满足题意此时bn0.b10b12b可得b1mn2b42b.设公差为d3d2(d)2解得d0d.综上bn0bnbn经检验均合题意.(8)(3) (解法1)假设存在满足条件的P(k)数列{cn}不妨设该等比数列c2 020c2 021c2 022的公比为q则有c2 020×2 020kc2 020·c2 020c2 020·q2 020×2 0202 020kc2 020·c2 020可得q2 020×2 0202 020kc2 020 c2 020×2 021kc2 020·c2 021c2 020·q2 020×2 0212 020kc2 020·c2 020·q可得q2 020×2 0212 021kc2 020 .综合①②可得q1(10)c2 020×2 020c2 020代入c2 020×2 020kc2 020·c2 020c2 020则当n2 020cn.(12)c2 020kc1·c2 020c1.1<n<2 020不妨设ni2 020iN*i为奇数cnicn×ni1kcn×cni1kcn×cn×ni2k2(cn)2×cni2ki1(cn)i.cni所以ki1(cn)i(cn)i()icn.综上满足条件的P(k)数列{cn}有无穷多个其通项公式为cn.(16)(解法2)同解法1n2 020cn.1<n<2 020cn×2 020kcnc2 020cn×2 020c2 020cn以下同解法1.(解法3)假设存在满足条件的P(k)数列{cn}显然{cn}的所有项及k均不为零c1不妨设该等比数列c2 020c2 021c2 022的公比为q1n2 018cn×2 020kcnc2 020c(n1)×2 020kcn1c2 020两式相除可得q2 020故当1n2 019{cn}也为等比数列(10)cnc1×q2 020(n1)×q2 020(n1)c2×q2 020c4×q6 060.c4k(c2)2q2 0201且当1n2 019cn(12)c2 020kc2c1 010k××c2 025kc5c405k××所以1q5所以q1故当n2 020cn.综上,满足条件的P(k)数列{cn}有无穷多个其通项公式为cn.(16)20. 解:(1) a0f(x)=-3ln xx3所以f′(x)3x23()(1)f′(x)0x1x(01)f(x)<0;当x(1)f(x)>0所以函数f(x)的单调增区间为(1)(3)(2) 由题意得f′(x)3x22ax2a[x2(1)x1]g(x)x2(1)x1(x>0)f′(x)g(x)10ag(x)>0恒成立f(x)(01)上递减(1)上递增,所以x1是函数f(x)的极小值点;Δ(1)24<0即-<a<此时g(x)>0恒成立f(x)(01)上递减(1)上递增所以x1是函数f(x)的极小值点;Δ(1)240a=-a易得f(x)(01)上递减(1)上递增所以x1是函数f(x)的极小值点(6)Δ(1)24>0解得a<a>(舍去)a<g(x)的两个零点为x1x2所以x1x21不妨设0<x1<x2.g(1)3<0所以0<x1<1<x2f′(x)(xx1)(x1)(xx2)x(0x1)f(x)<0;当x(x11)f(x)>0;当x(1x2)f(x)<0x(x2)f(x)>0所以f(x)(0x1)上递减(x11)上递增(1x2)上递减(x2)上递增;所以x1是函数f(x)极大值点.综上所述a<.(10)(3) (2)知当a函数f(x)(01)上单调递减(1)上单调递增,故函数f(x)至多有两个零点欲使f(x)有两个零点f(1)1a<0a>1此时f(x)=-3ln xx3ax22ax>3ln x2axf()>3ln a2a>ef()>0此时函数f(x)(01)上恰有1个零点;(12)又当x>2f(x)=-3ln xx3ax(x2)>3ln xx3.(1)φ(x)=-3ln xx3(1)上单调递增所以f(e)>3e3>0故此时函数f(x)(1)上恰有1个零点;由此可知当a>e函数f(x)有两个零点.(14) a<(2)f(x)(0x1)上递减(x11)上递增(1x2)上递减(x2)上递增;0<x1<1所以f(x1)=-3ln x1xax1(x12)>0此时函数f(x)也至多有两个零点.综上①②所述函数f(x)的零点个数m的最大值为2.(16)
    2020届高三模拟考试试卷(盐城)数学附加题参考答案及评分标准 21. A. 解:由题意知3所以(4)所以矩阵A的特征多项式f(λ)1)24.f(λ)0解得λ3λ=-1.(8)λ=-1x1y=-1所以矩阵A的另一个特征值为-1对应的一个特征向量为.(10)B. 解:由题意知直线l的直角坐标方程为x2ym0.(2)又曲线C的极坐标方程为ρ2cos θ4sin θ,ρ2cos θsin θ,所以曲线C的直角坐标方程为x2y22x4y0以曲线C是圆心为(12)的圆(8)当直线l被曲线C截得的弦长最大时12×2m0解得m5.(10)C. 解:由柯西不等式有(121222)(x2y2z2)(xy2z)21(6)所以x2y2z2(当且仅当xyz时取等号)(8)所以x2y2z2的最小值是.(10)22. 解:(1) 当直线lx轴垂直时AB的长为4P(20)A(22)(1)所以(2)22p·2解得p2所以抛物线的方程为y24x.(2)(2) 由题意知SAPF·FP·|yA||yA|SBPO·OP·|yB||yB|.因为SAPFSBPO所以|yA|2|yB|.(4)kAB0直线AB与抛物线不存在两个交点所以kAB0故设直线AB的方程为xmy2代入抛物线方程得y24my80, 所以yAyB4myAyB=-8.(6)yA>0yB<0yA=-2yB2y=-8所以yB=-2xB1所以kPB2直线AB的方程为2xy40.(8)yA<0yB>0同理可得直线AB的方程为2xy40.综上所述直线AB的方程为2x±y40.(10)23. 解:(1) k2r1=-1a2=-1T20.(1)k3r12=-2a2=-2.=-a3T3.(3)(2) 因为由累乘法得······所以ar1(2)r···(2)r(5)所以ar1C(2)r1.(6)r0a11也适合ar1C(2)r1所以Tk[C(2)1C(2)2C(2)k](8)Tk[C(2)0C(2)1C(2)2C(2)k1]所以Tk[(12)k1][1(1)k](10) 

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