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    2020届江苏省七市(南通、泰州、扬州、徐州、淮安、连云港、宿迁)高三第二次调研考试(4月) 数学理(含附加)

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    2020届江苏省七市(南通、泰州、扬州、徐州、淮安、连云港、宿迁)高三第二次调研考试(4月)理科(满分160考试时间120分钟)20204参考公式:柱体的体积公式:V柱体Sh其中S为柱体的底面积h为高.锥体的体积公式:V锥体Sh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. 已知集合A{14}B{a57}AB{4}则实数a的值是________2. 若复数z满足2i其中i是虚数单位z的模是________(4)3. 在一块土地上种植某种农作物连续5年的产量(单位:吨)分别为9.49.79.810.310.8则该农作物的年平均产量是________吨.4. 如图是一个算法流程图则输出S的值是________5. 石头、剪子、布是大家熟悉的二人游戏其规则是:在石头、剪子和布中二人各随机选出一种若相同则平局;若不同则石头克剪子剪子克布布克石头甲、乙两人玩一次该游戏则甲不输的概率是________6. ABC已知B2AACBCA的值是________7. 在等差数列{an}(nN*)中,若a1a2a4a8=-3a20的值是________(8)8. 如图在体积为V的圆柱O1O2以线段O1O2上的点O为顶点上下底面为底面的两个圆锥的体积分别为V1V2的值是________9. 在平面直角坐标系xOy双曲线1(a0b0)的左顶点为A右焦点为FFx轴的垂线交双曲线于点PQ.APQ为直角三角形则该双曲线的离心率是________10. 在平面直角坐标系xOyP在直线y2x过点P作圆C(x4)2y28的一条切线切点为T.PTPOPC的长是________11. x12x的最小值是________12. 在平面直角坐标系xOy曲线yex在点P(x0ex0)处的切线与x轴相交于点A其中e为自然对数的底数.若点B(x00)PAB的面积为3x0的值是________13. 如图(1)是第七届国际数学教育大会(ICME7)的会徽图案它是由一串直角三角形演化而成的(如图(2))其中OA1A1A2A2A3A7A81·的值是________14. 设函数f(x)若存在实数m使得关于x的方程f(x)m4个不相等的实根且这4个根的平方和存在最小值则实数a的取值范围是________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)在平面直角坐标系xOy已知向量a(cos α,sin α)b(cos)sin))其中0α.(1) (ba)·a的值;(2) c(11)(bc)aα的值.       16.(本小题满分14)如图在直三棱柱ABCA1B1C1CACBPQ分别为AB1CC1的中点.求证:(1) PQ平面ABC(2) PQ平面ABB1A1.
    17. (本小题满分14)如图在平面直角坐标系xOy已知圆C(x3)2y21椭圆E1(ab0)的右顶点A在圆C右准线与圆C相切.(1) 求椭圆E的方程;(2) 设过点A的直线l与圆C相交于另一点M与椭圆E相交于另一点N.ANAM求直线l的方程.
    18. (本小题满分16)某公园有一块边长为3百米的正三角形ABC空地拟将它分割成面积相等的三个区域用来种植三种花卉.方案是:先建造一条直道DEABC分成面积之比为21的两部分(DE分别在边ABAC);再取DE的中点M建造直道AM(如图).设ADxDEy1AMy2(单位:百米)(1) 分别求y1y2关于x的函数关系式;(2) 试确定点D的位置使两条直道的长度之和最小并求出最小值.
    19. (本小题满分16)若函数f(x)x0处有极值f(x0)x0则称x0为函数f(x)F(1) 设函数f(x)kx22ln x(kR) k1求函数f(x)的极值; 若函数f(x)存在Fk的值;(2) 已知函数g(x)ax3bx2cx(abcRa0)存在两个不相等的Fx1x2|g(x1)g(x2)|1a的取值范围.
    20. (本小题满分16)在等比数列{an}已知a11a4.设数列{bn}的前n项和为Snb1=-1anbn=-Sn1(n2nN*)(1) 求数列{an}的通项公式;(2) 求证:数列是等差数列;(3) 是否存在等差数列{cn}使得对任意nN*都有Sncnan?若存在求出所有符合题意的等差数列{cn};若不存在请说明理由.  
    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】 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的逆矩阵A1.若曲线C1y21在矩阵A对应的变换作用下得到另一曲线C2求曲线C2的方程.      B. (选修44:坐标系与参数方程)在极坐标系中已知曲线C的方程为ρr(r0)直线l的方程为ρcos).设直线l与曲线C相交于AB两点AB2r的值.      C. (选修45:不等式选讲)已知实数xyz满足2求证:.
    【必做题 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. 小丽在同一城市开的2家店铺各有2名员工.节假日期间的某一天每名员工休假的概率都是且是否休假互不影响.若一家店铺的员工全部休假而另一家无人休假则调剂1人到该店铺维持营业否则该店就停业.(1) 求发生调剂现象的概率;(2) 设营业店铺数为XX的分布列和数学期望.            23.我们称n(nN*)元有序实数组(x1x2xn)n维向量为该向量的范数.已知n维向量a(x1x2xn)其中xi{101}i12n.记范数为奇数的n维向量a的个数为AnAn个向量的范数之和为Bn.(1) A2B2的值;(2) n为偶数时AnBn(n表示) 
    2020届高三模拟考试试卷(七市联考)数学参考答案及评分标准 1. 9 2.  3. 10 4.  5.  6.  7. 15 8.  9. 2 10.  11. 8 12. ln 613.  14. (1)15. 解:(1) 因为向量a(cos α,sin α)b(cos)sin))所以(ba)·aa·ba2(2)cos αcos)sin αsin)(cos2αsin2α)(4)cos()11.(6)(2) 因为c(11)所以bc(cos)1sin)1)因为(bc)a所以[cos)1]sin α[sin)1]cos α0.(9)于是sin αcos αsin)cos αcos)sin α,从而sin)sin sin).(12)因为0α所以-α于是αα.(14)16. 证明:(1) AB的中点D连结PDCD.ABB1因为点PD分别为AB1AB中点所以PDBB1PDBB1.在直三棱柱ABCA1B1C1CC1BB1CC1BB1.因为点Q为棱CC1的中点所以CQBB1CQBB1.(3)于是PDCQPDCQ.所以四边形PDCQ为平行四边形从而PQCD.(5)因为CD平面ABCPQ平面ABC所以PQ平面ABC.(7)(2) 在直三棱柱ABCA1B1C1BB1平面ABC.CD平面ABC所以BB1CD.因为CACBDAB中点所以CDAB.(10)(1)CDPQ所以BB1PQABPQ.(12)因为ABBB1BAB平面ABB1A1BB1平面ABB1A1所以PQ平面ABB1A1.(14)17. 解:(1) 记椭圆E的焦距为2c(c0)因为右顶点A(a0)在圆C右准线x与圆C(x3)2y21相切所以解得于是b2a2c23所以椭圆E的方程为1.(4)(2) (解法1)N(xNyN)M(xMyM)显然直线l的斜率存在,设直线l的方程为yk(x2)由方程组消去y(4k23)x216k2x16k2120.所以xN·2解得xN.(6)由方程组消去y(k21)x2(4k26)x4k280所以xM·2解得xM.(8)因为ANAM所以2xN(xM2)(10)·解得k±1.(12)所以直线l的方程为xy20xy20.(14)(解法2)N(xNyN)M(xMyM)当直线lx轴重合时不符题意.设直线l的方程为xty2(t0)由方程组消去x(3t24)y212ty0所以yN.(6)由方程组消去x(t21)y22ty0所以yM.(8)因为ANAM所以yN=-yM.(10)=-·解得t±1.(12)所以直线l的方程为xy20xy20.(14)18. 解:(1) 因为SADESABCABC是边长为3的等边三角形ADx所以AD·AE·sin (×32×sin )所以AE.(2)2x3.(解法1)ADE由余弦定理得DE2AD2AE22AD·AE·cos x26.所以直道 DE的长度y1关于x的函数关系式为y1x[23](6)ADMAEM由余弦定理得AD2DM2AM22DM·AM·cosAMD AE2EM2AM22EM·AM·cos(πAMD) .(8)因为点MDE的中点所以DMEMDE.AD2AE2DM2EM22AM2DE22AM2.所以x2()2(x26)2AM2所以AM2.所以直道AM的长度y2关于x的函数关系式为y2x[23](10)(2)ADE因为所以222·2()2·xcos x2x26.所以直道DE的长度y1关于x的函数关系式为y1x[23](6)ADE因为点MDE的中点所以()(8)所以2(222·)(x26)所以直道AM的长度y2关于x的函数关系式为y2x[23](10)(2) (1)两条直道的长度之和为DEAMy1y2(12)(当且仅当x时取)(14)答:当AD百米时两条直道的长度之和取得最小值()百米.(16)19. 解:(1) k1f(x)x22ln x(kR)所以f′(x)(x0).令f′(x)0x1.(2)列表如下: x(01)1(1)f′(x)0f(x)极小值所以函数f(x)x1处取得极小值极小值为1无极大值.(4) x0是函数f(x)的一个F(x00)因为f′(x)(x0)所以x0是函数f′(x)的零点.所以k0.f′(x0)0kx1x0.f(x0)x0kx2ln x0x0x02ln x010.(6)φ(x)x2ln x1φ′(x)10所以函数φ(x)x2ln x1(0)上单调递增注意到φ(1)0所以方程x02ln x010存在唯一实数根1所以x01k1.根据k1x1是函数f(x)的极小值点所以1是函数f(x)F综上实数k的值为1.(9)(2) 因为g(x)ax3bx2cx(abcRa0)所以g′(x)3ax22bxc(a0)因为函数g(x)存在不相等的两个Fx1x2所以x1x2是关于x的方程的两个相异实数根.ax3bx2cxxx0ax2bxc10.(11) x0是函数g(x)一个Fc0x=-所以a()2b()109a=-2b2.|g(x1)g(x2)||x1x2|1所以4b29a2所以9a22(9a)a0所以-2a0.(13) x0不是函数g(x)一个Fx1x2是关于x的方程的两个相异实数根.a0所以解得所以ax2=-x12±.所以|g(x1)g(x2)||x1x2|21得-2a0.综上实数a的取值范围是[20)(16)20. (1) 解:设等比数列{an}的公比为q因为a11a4所以q3解得q.所以数列{an}的通项公式为an()n1.(3)(2) 证明:(1)n2nN*()n1bn=-Sn1 所以()nbn1=-Sn bn1bn()n(5)所以11n2nN*.因为b1=-1b20所以0(1)1所以1nN*.所以数列是以-1为首项1为公差为等差数列.(8)(3) 解:(2)n2所以bnSn=-2(an1bn1)=-2()=-.假设存在等差数列{cn},其通项cndnc使得对任意nN*都有Sncnan即对任意nN*都有-dnc .(10)首先证明满足d0.若不然d0d0d0.() d0则当nnN*cndnc1an这与cnan矛盾.() d0则当n>-nN*cndnc<-1.Sn1Sn=-0S1S2S3所以SnS1=-1.cndnc<-1Sn这与Sncn矛盾.所以d0.(12)其次证明:当x7f(x)(x1)ln 22ln x0.因为f′(x)ln 2ln 20所以f(x)[7)上单调递增所以当x7f(x)f(7)6ln 22ln 7ln 0.所以当n7nN*2n1n2.(14)再次证明c0.() c0则当n7n>-nN*Sn=->-c这与矛盾.() c0()可得矛盾.所以c0.cn0因为Sn0an()n10所以对任意nN*都有Sncnan.所以cn0nN*.综上存在唯一的等差数列{cn}其通项公式为cn0nN*满足题设.(16) 
    2020届高三模拟考试试卷(七市联考)数学附加题参考答案及评分标准 21. A. 解:因为AA1E所以.所以解得所以A.(4)P(x′y)为曲线C1上任一点y′21.又设P(x′y)在矩阵A变换作用下得到点Q(xy)所以代入y′21y2x21所以曲线C2的方程为x2y21.(10)B. 解:以极点为坐标原点极轴为x轴的正半轴建立平面直角坐标系xOy于是曲线Cρr(r0)的直角坐标方程为x2y2r2表示以原点为圆心半径为r的圆.(3)由直线l的方程ρcos)化简得ρcos θcos ρsin θsin 所以直线l的直角坐标方程为xy20.(6)记圆心到直线l的距离为dd.r2d2()2r2279所以r3.(10)C. 证明:因为2所以1111.(5)由柯西不等式得()()()2所以()22.所以.(10)22. 解:(1) 2家小店分别为ABA店有i人休假记为事件Ai(i012)B店有i人休假记为事件Bi(i012)生调剂现象的概率为PP(A0)P(B0)C()2P(A1)P(B1)C()2P(A2)P(B2)C()2.所以PP(A0B2)P(A2B0)××.答:发生调剂现象的概率为.(4)(2) 依题意X的所有可能取值为012P(X0)P(A2B2)×P(X1)P(A1B2)P(A2B1)××.P(X2)1P(X0)P(X1)1.(8)所以X的分布列为 X012P所以E(X)2×1×0×.(10)23. 解:(1) 范数为奇数的二元有序实数对有(10)(01)(01)(10)它们的范数依次为1111A24B24.(3)(2) n为偶数时在向量a(x1x2x3xn)n个坐标中要使得范数为奇数0的个数一定是奇数所以可按照含0个数为13n1进行讨论:an个坐标中含10其余坐标为1或-1共有C·2n1每个a的范数为n1an个坐标中含30其余坐标为1或-1共有C·2n3每个a的范数为n3an个坐标中含n10其余坐标为1或-1共有C·2每个a的范数为1所以AnC·2n1C·2n3C·2Bn(n1)·C·2n1(n3)·C·2n3C·2.(6)因为(21)nC·2nC·2n1C·2n2C (21)nC·2nC·2n1C·2n2(1)nC C·2n1C·2n3所以An.(8)(解法1)因为(nk)C(nk)·nC所以Bn(n1)·C·2n1(n3)·C·2n3C·2n(C·2n1C·2n3C·2)2n(C·2n2C·2n4C)2n·()n·(3n11)(10)(解法2)C·2nC·2n2.因为kCnC所以Bn(n1)·C·2n1(n3)·C·2n3C·2n(C·2n1C·2n3C·2)[C·2n1C·2n3(n1)·C·2]nAnn(C·2n1C·2n3C·2)n·()n·(3n11)(10)

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