2020届全国大联考高三联考数学(理)试题(解析版)
展开2020届全国大联考高三联考数学(理)试题
一、单选题
1.已知复数,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】利用复数除法、加法运算,化简求得,再求得
【详解】
,故.
故选:B
【点睛】
本小题主要考查复数的除法运算、加法运算,考查复数的模,属于基础题.
2.设集合,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】求函数定义域求得集合,由此求得.
【详解】
因为,所以.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查集合交集、补集的概念和运算,属于基础题.
3.若各项均为正数的等比数列满足,则公比( )
A.1 B.2 C.3 D.4
【答案】C
【解析】由正项等比数列满足,即,又,即,运算即可得解.
【详解】
解:因为,所以,又,所以,
又,解得.
故选:C.
【点睛】
本题考查了等比数列基本量的求法,属基础题.
4.某单位去年的开支分布的折线图如图1所示,在这一年中的水、电、交通开支(单位:万元)如图2所示,则该单位去年的水费开支占总开支的百分比为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】由折线图找出水、电、交通开支占总开支的比例,再计算出水费开支占水、电、交通开支的比例,相乘即可求出水费开支占总开支的百分比.
【详解】
水费开支占总开支的百分比为.
故选:A
【点睛】
本题考查折线图与柱形图,属于基础题.
5.已知,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】加入0和1这两个中间量进行大小比较,其中,,,则可得结论.
【详解】
,
,
,
.
故选:C.
【点睛】
本题考查了指数幂,对数之间的大小比较问题,是指数函数,对数函数的性质的应用问题,其中选择中间量0和1是解题的关键,属于基础题.
6.已知函数的值域为,函数,则的图象的对称中心为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】由值域为确定的值,得,利用对称中心列方程求解即可
【详解】
因为,又依题意知的值域为,所以 得,,
所以,令,得,则的图象的对称中心为.
故选:B
【点睛】
本题考查三角函数 的图像及性质,考查函数的对称中心,重点考查值域的求解,易错点是对称中心纵坐标错写为0
7.若x,y满足约束条件且的最大值为,则a的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】画出约束条件的可行域,利用目标函数的最值,判断a的范围即可.
【详解】
作出约束条件表示的可行域,如图所示.因为的最大值为,所以在点处取得最大值,则,即.
故选:A
【点睛】
本题主要考查线性规划的应用,利用z的几何意义,通过数形结合是解决本题的关键.
8.过双曲线的右焦点F作双曲线C的一条弦AB,且,若以AB为直径的圆经过双曲线C的左顶点,则双曲线C的离心率为( )
A. B. C.2 D.
【答案】C
【解析】由得F是弦AB的中点.进而得AB垂直于x轴,得,再结合关系求解即可
【详解】
因为,所以F是弦AB的中点.且AB垂直于x轴.因为以AB为直径的圆经过双曲线C的左顶点,所以,即,则,故.
故选:C
【点睛】
本题是对双曲线的渐近线以及离心率的综合考查,是考查基本知识,属于基础题.
9.一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为,大圆柱底面半径为,如图1放置容器时,液面以上空余部分的高为,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】根据空余部分体积相等列出等式即可求解.
【详解】
在图1中,液面以上空余部分的体积为;在图2中,液面以上空余部分的体积为.因为,所以.
故选:B
【点睛】
本题考查圆柱的体积,属于基础题.
10.已知定义在上的函数满足,且在上是增函数,不等式对于恒成立,则的取值范围是
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】根据奇偶性定义和性质可判断出函数为偶函数且在上是减函数,由此可将不等式化为;利用分离变量法可得,求得的最大值和的最小值即可得到结果.
【详解】
为定义在上的偶函数,图象关于轴对称
又在上是增函数 在上是减函数
,即
对于恒成立 在上恒成立
,即的取值范围为:
本题正确选项:
【点睛】
本题考查利用函数的奇偶性和单调性求解函数不等式的问题,涉及到恒成立问题的求解;解题关键是能够利用函数单调性将函数值的大小关系转化为自变量的大小关系,从而利用分离变量法来处理恒成立问题.
11.在三棱锥中,,,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可
【详解】
设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.
因为,所以,解得.
因为,所以.
设,易知平面ABC,则.
因为,所以,
即,解得.所以球Q的半径.
故选:A
【点睛】
本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题
12.设函数恰有两个极值点,则实数的取值范围是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】恰有两个极值点,则恰有两个不同的解,求出可确定是它的一个解,另一个解由方程确定,令通过导数判断函数值域求出方程有一个不是1的解时t应满足的条件.
【详解】
由题意知函数的定义域为,
.
因为恰有两个极值点,所以恰有两个不同的解,显然是它的一个解,另一个解由方程确定,且这个解不等于1.
令,则,所以函数在上单调递增,从而,且.所以,当且时,恰有两个极值点,即实数的取值范围是.
故选:C
【点睛】
本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,函数与方程的应用,属于中档题.
二、填空题
13.设是公差不为0的等差数列的前项和,且,则______.
【答案】18
【解析】先由,可得,再结合等差数列的前项和公式求解即可.
【详解】
解:因为,所以,.
故答案为:18.
【点睛】
本题考查了等差数列基本量的运算,重点考查了等差数列的前项和公式,属基础题.
14.根据记载,最早发现勾股定理的人应是我国西周时期的数学家商高,商高曾经和周公讨论过“勾3股4弦5”的问题.现有满足“勾3股4弦5”,其中“股”,为“弦”上一点(不含端点),且满足勾股定理,则______.
【答案】
【解析】先由等面积法求得,利用向量几何意义求解即可.
【详解】
由等面积法可得,依题意可得,,
所以.
故答案为:
【点睛】
本题考查向量的数量积,重点考查向量数量积的几何意义,属于基础题.
15.的展开式中所有项的系数和为______,常数项为______.
【答案】3 -260
【解析】(1)令求得所有项的系数和; (2)先求出展开式中的常数项与含的系数,再求展开式中的常数项.
【详解】
将代入,得所有项的系数和为3.
因为的展开式中含的项为,的展开式中含常数项,所以的展开式中的常数项为.
故答案为:3; -260
【点睛】
本题考查利用二项展开式的通项公式解决二项展开式的特殊项问题,属于基础题.
16.已知圆,直线与圆交于两点,,若,则弦的长度的最大值为_______.
【答案】
【解析】设为的中点,根据弦长公式,只需最小,在中,根据余弦定理将表示出来,由,得到
,结合弦长公式得到,求出点的轨迹方程,即可求解.
【详解】
设为的中点,
在中,,①
在中,,②
①②得,
即,
,.
,得.
所以,.
故答案为:.
【点睛】
本题考查直线与圆的位置关系、相交弦长的最值,解题的关键求出点的轨迹方程,考查计算求解能力,属于中档题.
三、解答题
17.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,.
求C;
若,求,的面积
【答案】(1).(2).
【解析】由已知利用正弦定理,同角三角函数基本关系式可求,结合范围,可求,由已知利用二倍角的余弦函数公式可得,结合范围,可求A,根据三角形的内角和定理即可解得C的值.
由及正弦定理可得b的值,根据两角和的正弦函数公式可求sinC的值,进而根据三角形的面积公式即可求解.
【详解】
由已知可得,
又由正弦定理,可得,即,
,
,
,即,
又,
,或舍去,可得,
.
,,,
由正弦定理,可得,
,
.
【点睛】
本题主要考查了正弦定理,同角三角函数基本关系式,二倍角的余弦函数公式,三角形的内角和定理,两角和的正弦函数公式,三角形的面积公式等知识在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
18.某省新课改后某校为预测2020届高三毕业班的本科上线情况,从该校上一届高三(1)班到高三(5)班随机抽取50人,得到各班抽取的人数和其中本科上线人数,并将抽取数据制成下面的条形统计图.
(1)根据条形统计图,估计本届高三学生本科上线率.
(2)已知该省甲市2020届高考考生人数为4万,假设以(1)中的本科上线率作为甲市每个考生本科上线的概率.
(i)若从甲市随机抽取10名高三学生,求恰有8名学生达到本科线的概率(结果精确到0.01);
(ii)已知该省乙市2020届高考考生人数为3.6万,假设该市每个考生本科上线率均为,若2020届高考本科上线人数乙市的均值不低于甲市,求p的取值范围.
可能用到的参考数据:取,.
【答案】(1)60%;(2) (i)0.12 (ii)
【解析】(1)利用上线人数除以总人数求解;
(2)(i)利用二项分布求解;(ii)甲、乙两市上线人数分别记为X,Y,得,.,利用期望公式列不等式求解
【详解】
(1)估计本科上线率为.
(2)(i)记“恰有8名学生达到本科线”为事件A,由图可知,甲市每个考生本科上线的概率为0.6,
则.
(ii)甲、乙两市2020届高考本科上线人数分别记为X,Y,
依题意,可得,.
因为2020届高考本科上线人数乙市的均值不低于甲市,
所以,即,
解得,
又,故p的取值范围为.
【点睛】
本题考查二项分布的综合应用,考查计算求解能力,注意二项分布与超几何分布是易混淆的知识点.
19.如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,,,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,,分别为,的中点.
(1)证明:平面.
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
【答案】(1)证明见解析 (2)
【解析】(1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解.
【详解】
(1)证明:连接,,由图1知,四边形为菱形,且,
所以是正三角形,从而.
同理可证,,
所以平面.
又,所以平面,
因为平面,
所以平面平面.
易知,且为的中点,所以,
所以平面.
(2)解:由(1)可知,,且四边形为正方形.设的中点为,
以为原点,以,,所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,
则,,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,
由得
取.
设直线与平面所成的角为,
所以,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题.
20.已知椭圆的左顶点为,左、右焦点分别为,离心率为,是椭圆上的一个动点(不与左、右顶点重合),且的周长为6,点关于原点的对称点为,直线交于点.
(1)求椭圆方程;
(2)若直线与椭圆交于另一点,且,求点的坐标.
【答案】(1);(2)或
【解析】(1)根据的周长为,结合离心率,求出,即可求出方程;
(2)设,则,求出直线方程,若斜率不存在,求出坐标,直接验证是否满足题意,若斜率存在,求出其方程,与直线方程联立,求出点坐标,根据和三点共线,将点坐标用表示,坐标代入椭圆方程,即可求解.
【详解】
(1)因为椭圆的离心率为,的周长为6,
设椭圆的焦距为,则
解得,,,
所以椭圆方程为.
(2)设,则,且,
所以的方程为①.
若,则的方程为②,由对称性不妨令点在轴上方,
则,,联立①,②解得即.
的方程为,代入椭圆方程得
,整理得,
或,.
,不符合条件.
若,则的方程为,
即③.
联立①,③可解得所以.
因为,设
所以,即.
又因为位于轴异侧,所以.
因为三点共线,即应与共线,
所以,即,
所以,又,
所以,解得,所以,
所以点的坐标为或.
【点睛】
本题考查椭圆的标准方程以及应用、直线与椭圆的位置关系,考查分类讨论思想和计算求解能力,属于较难题.
21.设函数,,其中,为正实数.
(1)若的图象总在函数的图象的下方,求实数的取值范围;
(2)设,证明:对任意,都有.
【答案】(1) (2)证明见解析
【解析】(1)据题意可得在区间上恒成立,利用导数讨论函数的单调性,从而求出满足不等式的的取值范围;(2)不等式整理为,由(1)可知当时,,利用导数判断函数的单调性从而证明在区间上成立,从而证明对任意,都有.
【详解】
(1)解:因为函数的图象恒在的图象的下方,
所以在区间上恒成立.
设,其中,
所以,其中,.
①当,即时,,
所以函数在上单调递增,,
故成立,满足题意.
②当,即时,设,
则图象的对称轴,,,
所以在上存在唯一实根,设为,则,,,
所以在上单调递减,此时,不合题意.
综上可得,实数的取值范围是.
(2)证明:由题意得,
因为当时,,,
所以.
令,则,
所以在上单调递增,,即,
所以,从而.
由(1)知当时,在上恒成立,整理得.
令,则要证,只需证.
因为,所以在上单调递增,
所以,即在上恒成立.
综上可得,对任意,都有成立.
【点睛】
本题考查导数在研究函数中的作用,利用导数判断函数单调性与求函数最值,利用导数证明不等式,属于难题.
22.在直角坐标系中,曲线的参数方程是(是参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.
(1)求曲线的极坐标方程;
(2)在曲线上取一点,直线绕原点逆时针旋转,交曲线于点,求的最大值.
【答案】(1)(2)最大值为
【解析】(1)利用消去参数,求得曲线的普通方程,再转化为极坐标方程.
(2)设出两点的坐标,求得的表达式,并利用三角恒等变换进行化简,再结合三角函数最值的求法,求得的最大值.
【详解】
(1)由消去得曲线的普通方程为.
所以的极坐标方程为,
即.
(2)不妨设,,,,,
则
当时,取得最大值,最大值为.
【点睛】
本小题主要考查参数方程化为普通方程,普通方程化为极坐标方程,考查极坐标系下线段长度的乘积的最值的求法,考查三角恒等变换,考查三角函数最值的求法,属于中档题.
23.已知函数.
(1)解不等式;
(2)若函数最小值为,且,求的最小值.
【答案】(1)(2)
【解析】(1)利用零点分段法,求得不等式的解集.
(2)先求得,即,再根据“的代换”的方法,结合基本不等式,求得的最小值.
【详解】
(1)当时,,即,无解;
当时,,即,得;
当时,,即,得.
故所求不等式的解集为.
(2)因为,
所以,则,
.
当且仅当即时取等号.
故的最小值为.
【点睛】
本小题主要考查零点分段法解绝对值不等式,考查利用基本不等式求最值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
