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    2020届高考考前45天大冲刺卷理科数学四

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    2020届高考考前45天大冲刺卷理科数学四

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    2020年高考考前45天大冲刺卷理 科 学(注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,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.已知集合    A B C D2虚数单位,复数共轭复数复平面内对应的点位于(    A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限3函数的图象关于直线对称的(    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4.幻方最早起源于我国,由正整数个数填入方格中,使得每行、每列、每条对角线上的数的和相等,这个正方形数阵就叫阶幻方.定义阶幻方对角线上所有数的和,如,则    A B C D5已知两条不重合的直线,两个不重合的平面,则下列命题中错误的是(    A BC D6展开式中项的系数为(    A B C D7若不相等的非零实数等差数列,且等比数列,则    A B C D8.《周易》是我国古代典籍,用描述了天地世间万象变化.右图是一个八卦图,包含乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦(每一卦由三个爻组成,其中表示一个阳爻,表示一个阴爻).若从八卦中任取两卦,这两卦的六个爻中恰有两个阳爻的概率为(    A B C D9,点中点,过点直线所在直线分别交于点),最小值为(    A B C D10.如图,平面四边形中,为等边三角形,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为(    A B C D11函数图象上两点关于直线对称图象上,取值范围是(    A B C D12.已知抛物线和点,直线与抛物线交于不同两点,直线与抛物线交于另一点.给出以下判断:为直径的圆与抛物线准线相离;直线与直线的斜率乘积为设过点的圆的圆心坐标为,半径为,则其中,所有正确判断的序号是(    A①② B①③ C②③ D①②③二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,20分.13.已知实数满足约束条件最大值为      14.某中学举行了一次消防知识竞赛,将参赛学生的成绩进行整理后分为组,绘制如图所示的频率分布直方图,记图中从左到右依次为第一、第二、第三、第四、第五组,已知第二组的频数是,则成绩在区间的学生人数是       15双曲线)的左焦点为过点倾斜角为的直线与双曲线的两条渐近线顺次交于两点.若离心率为         16已知定义在的偶函数,导函数为.若则不等式解集        三、解答题:本大题共6大题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(12分)某商场为改进服务质量,随机抽取了名进场购物的顾客进行问卷调查.调查后,就顾客购物体验的满意度统计如下:1)是否有的把握认为顾客购物体验的满意度与性别有关?2)为答谢顾客,该商场对某款价格为/件的商品开展促销活动.据统计,在此期间顾客购买该商品的支付情况如下:将上述频率作为相应事件发生的概率,记某顾客购买一件该促销商品所支付的金额为,求的分布列和数学期望.附表及公式               18.(12分)已知分别三个内角对边,1)求2)若          1912分)如图,在四棱锥,底面菱形,边长为正三角形,线段点.1)求证平面平面2)若线段一点当二面角的余弦值,求三棱锥体积               2012分)已知椭圆的中心在坐标原点其短半轴长为一个焦点坐标为椭圆,点直线,且1)证明:直线相切2)设椭圆另一个交点面积最小,求                    2112分)已知函数导数,函数取得最小值.1)求证2)若恒成立取值范围        请考生在2223两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分22.(10分)【选修4-4坐标系与参数方程在直角坐标系,曲线参数方程为极点,正半轴为极轴建立极坐标系,设点曲线,点曲线,且正三角形1)求点极坐标;2)若曲线的动点,线段,求最大值          2310分)【选修4-5不等式选讲已知函数1)解不等式:2)求证         
    参考答案与解析一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,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.【答案D解析】由题意得集合,所以,故选D2答案B解析】由题意因为所以复平面内对应的点位于第二象限,故选B3答案A解析】若函数图象关于直线对称,则解得函数的图象关于直线对称的充分不必要条件故选A4.【答案C解析】因为幻方的每行、每列、每条对角线上的数的和相等,所以阶幻方对角线上数的和就等于每行(或每列)的数的和,阶幻方有行(或列),因此,,故选C5答案D解析】选项A,根据线面平行和面面平行的性质,有A正确选项B由线面平行的判定定理,有B正确选项C,若所成的二面角为,故C正确选项D,若,有可能D不正确,故选D6答案B解析】由题意展开式中含项是由展开式中分别与前面的常数项项相乘得到,所以展开式中项的系数为,故选B7答案A解析】由等差数列,所以等比数列,所以消去,得所以解得因为不相等的非零实数,所以此时,所以,故选A8.【答案C解析】由图可知,仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦,从中取两卦满足条件,其种数是仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦,没有阳爻的是坤卦,此时取两卦满足条件的种数是于是所求的概率,故选C9答案B解析】因为点中点,所以又因为所以因为三点共线,所以所以当且仅当,即等号成立,所以最小值为故选B10.【答案A解析】由可知平面将三棱锥形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,的外心为,由为等边三角形,可得,故在此即为外接球半径,从而外接球表面积为,故选A11答案D解析】函数的图象上两点关于直线的对称点在上,即曲线有两个公共点,即方程有两解,即有两解,则当时,取得极大值也即为最大值,所以满足条件故选D12.【答案D解析如图,设为抛物线的焦点,以线段为直径的圆为则圆心为线段的中点.到准线的距离分别半径为准线的距离为显然三点不共线,所以正确由题意可设直线方程为代入抛物线方程坐标分别,则所以直线直线斜率乘积所以正确代入抛物线方程可得从而根据抛物线的对称性可知,两点关于对称,所以过点圆的圆心轴上由上,有所以,线段中垂线的交点(圆心横坐标所以于是代入所以所以正确故选D 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,20分.13.【答案解析】作出约束条件表示的可行域,是以为顶点的三角形及其内部,转化目标函数当目标函数经过点,直线的截距最大,此时取得最大值答案为14.【答案解析】根据直方图知第二组的频率是则样本容量是又成绩在分的频率是则成绩在区间的学生人数是,故答案为15答案解析】由题意,直线方程为联立,得,从而离心率,故答案为16答案解析】令的偶函数,递减,于是在上递增,,得于是解得答案为 三、解答题:本大题共6大题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.【答案】(1把握认为;(2)分布列见解析(元).解析】(1)由题得所以,把握认为顾客购物体验的满意度与性别有关2)由题意可知可能取值为分布列为所以,(元).18.【答案】(1;(2解析】(1)由正弦定理得因为,所以代入上式并化简由于,所以2)因为由余弦定理,即所以,所以一元二次方程两根.所以19答案】(1)证明见解析;(2解析】(1)证明:因为正三角形,线段中点,所以因为菱形,所以因为,所以正三角形,所以,所以平面所以平面因为平面所以平面平面2)由1平面所以所以所以平面为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系于是,设面一个法向量,得,即易得一个法向量,则依题意,即,即所以20答案】(1)证明见解析;(2解析】(1)由题意,椭圆焦点在上,且所以所以椭圆方程为直线,且,知斜率必定存在的斜率于是距离为直线相切;斜率不为,设方程为联立所以,从而方程为,故从而于是此时距离为,直线相切,综上,直线相切.2)由1知,的面积上式中,当且仅当等号成立,所以面积的最小值为此时,椭圆的长轴端点,不妨设长轴左端点,则直线的方程代入椭圆的方程解得,即所以21答案】(1)证明见解析;2解析】(1)由题意的增函数因为所以,存在,使得所以,当时,减函数时,增函数取得最小值,也就是取得最小值.于是有所以,证毕.2)由1知,的最小值增函数,所以由(1)中,故满足题意.两个不同的零点时,减函数,(*时,增函数,所以最小值为注意到,且此时i)当所以所以由于,恒有所以ii)当所以所以由(*)知减函数,所以不满足恒成立,故舍去满足条件综上所述:取值范围22.【答案】(1;(2解析】(1)因为曲线为正三角形所以点曲线上,因为曲线上,所以极坐标是从而,点的极坐标2由(1可知,点直角坐标为直角坐标为则点直角坐标为将此代入曲线方程,有即点在以圆心,为半径的圆上所以最大值为23答案】(1;(2)证明见解析解析】(1)由于于是原不等式化为解得解得,则解得综上所述,不等式解集为2)由已知条件,对于可得由于所以由于于是所以  

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