2019-2020年高考臨門一腳數(shù)學(xué)理試題 含答案.doc
《2019-2020年高考臨門一腳數(shù)學(xué)理試題 含答案.doc》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019-2020年高考臨門一腳數(shù)學(xué)理試題 含答案.doc(13頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
2019-2020年高考臨門一腳數(shù)學(xué)理試題 含答案 1. 定義:分子為1且分母為正整數(shù)的分?jǐn)?shù)稱為單位分?jǐn)?shù).我們可以把1分拆為若干個(gè)不同的單位分?jǐn)?shù)之和. 如:,,,…… 依此類推可得:, 其中,.設(shè),則的最小值為( ) A. B. C. D. 2. 定義區(qū)間,,,的長(zhǎng)度均為,多個(gè)區(qū)間并集的長(zhǎng)度為各區(qū)間 長(zhǎng)度之和,例如, 的長(zhǎng)度. 用表示不超過的最大整數(shù),記,其中.設(shè),,當(dāng)時(shí),不等式 解集區(qū)間的長(zhǎng)度為,則的值為 ( ) A. B. C. D. 3.設(shè)是整數(shù)集的一個(gè)非空子集,對(duì)于,如果且,那么稱是的一個(gè) “孤立元”. 給定,由的3個(gè)元素構(gòu)成的所有集合中,其元素都 是“孤立元”的集合個(gè)數(shù)是( ) A. B. 15 C. 20 D. 25 4.在如圖所示的空間直角坐標(biāo)系中,一個(gè)四面體的頂點(diǎn)坐標(biāo)分別是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2),給出編號(hào)①、②、③、④的四個(gè)圖,則該四面體的正視圖和俯視圖分別為( ) A.圖①和圖② B. 圖③和圖① C. 圖④和圖③ D. 圖④和圖② 5.現(xiàn)安排甲、乙、丙、丁、戌5名同學(xué)參加志愿者服務(wù)活動(dòng),每人從事翻譯、導(dǎo)游、禮儀、司機(jī)四項(xiàng)工作之一,每項(xiàng)工作至少有一人參加。甲、乙不會(huì)開車但能從事其他三項(xiàng)工作,丙丁戌都能勝任四項(xiàng)工作,則不同安排方案的種數(shù)是( ) A.126 B. 54 C.90 D. 152 6.在平面直角坐標(biāo)系中,過點(diǎn)作圓的兩條切線,切點(diǎn)分別為,且,則實(shí)數(shù)的值為 ***** . 7.設(shè),則= . 8.給n個(gè)自上而下相連的正方形著黑色或白色.當(dāng)n≤4時(shí),在所有不同的著色方案中,黑色正方形互不相連的著色方案如圖所示:由此推斷,當(dāng)n=6時(shí),黑色正方形互不相鄰的著色方案共有 _________ 種,至少有兩個(gè)黑色正方形相鄰的著色方案共有 ________ 種,(結(jié)果用數(shù)值表示) 9.已知在中,角所對(duì)的邊分別為,,且為鈍角. (Ⅰ)求角的大小,并求出角C的范圍; (Ⅱ)若,求的取值范圍. 10.(本題滿分12分)已知函數(shù)的圖象經(jīng)過點(diǎn) 1)求函數(shù)的解析式; 2)設(shè),求的值. 11.(本題滿分12分)為備戰(zhàn)xx年奧運(yùn)會(huì),甲、乙兩位射擊選手進(jìn)行了強(qiáng)化訓(xùn)練.現(xiàn)分別從他們 的強(qiáng)化訓(xùn)練期間的若干次平均成績(jī)中隨機(jī)抽取8次,記錄如下: 甲:8.3, 9.0, 7.9, 7.8, 9.4, 8.9, 8.4, 8.3 乙:9.2, 9.5, 8.0, 7.5, 8.2, 8.1, 9.0, 8.5 (Ⅰ)畫出甲、乙兩位選手成績(jī)的莖葉圖;并簡(jiǎn)要說明選派哪一位選手參加奧運(yùn)會(huì)封閉集訓(xùn)更合理? (Ⅱ)若將頻率視為概率,對(duì)選手乙在今后的三次比賽成績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè),記這三次成績(jī)中不低于8.5分的次數(shù)為ξ,求ξ的分布列及均值E(ξ). E F D C B A G 12.如圖,直二面角D-AB-E中,四邊形ABCD是邊長(zhǎng)為2的正方形,AE=EB,F(xiàn)為CE上的點(diǎn),且BF⊥CE,G為AC中點(diǎn)。 (Ⅰ)求證:AC⊥平面BGF; (Ⅱ)求二面角B-AC-E的平面角正弦的大小; (Ⅲ)求點(diǎn)D到平面ACE的距離。 13.已知四棱錐P—ABCD的三視圖如右圖所示,其中正(主)視圖與側(cè)(左)視為直角三角形,俯視圖為正方形。 (1)求四棱錐P—ABCD的體積; (2)若E是側(cè)棱上的動(dòng)點(diǎn)。問:不論點(diǎn)E在PA的任何位置上,是否都有? 請(qǐng)證明你的結(jié)論? (3)求二面角D—PA—B的余弦值。 B C E D 圖5 圖4 A B C D E 14.(本題滿分14分)等邊三角形的邊長(zhǎng)為3,點(diǎn)、分別是邊、上的點(diǎn),且滿足(如圖4).將△沿折起到△的位置,使二面角成直二面角,連結(jié)、 (如圖5). (1)求證:平面; (2)在線段上是否存在點(diǎn),使直線與平面所成的角為?若存在,求出的長(zhǎng),若不存在,請(qǐng)說明理由. 15.(本小題14分)已知數(shù)列是公比為的等比數(shù)列,數(shù)列滿足,且,,若; (1)求證:數(shù)列是等差數(shù)列,并求出的通項(xiàng)公式; (2)記數(shù)列的前n項(xiàng)和為,若對(duì)于,不等式恒成立,求實(shí)數(shù)k的取值范圍. 16.(本題滿分14分)將數(shù)列中的所有項(xiàng)按每一行比上一行多一項(xiàng)的規(guī)則排成如下表: 記表中的第一列數(shù),,,,構(gòu)成的數(shù)列為,,為數(shù)列的前n項(xiàng)和,且滿足. (1)求證數(shù)列成等差數(shù)列,并求數(shù)列的通項(xiàng)公式; (2)上表中,若從第三行起,每一行中的數(shù)按從左到右的順序均構(gòu)成等比數(shù)列, 且公比為同一個(gè)正數(shù),當(dāng)時(shí),求上表中第行所有項(xiàng)的和. 17.已知各項(xiàng)均為正數(shù)的數(shù)列的前項(xiàng)和為,且(). (1)求的值及數(shù)列的通項(xiàng)公式; (2)記數(shù)列的前項(xiàng)和為,求證:(); 18.已知圓C:經(jīng)過橢圓的右焦點(diǎn)F和上頂點(diǎn)B (1)求橢圓的方程 (2)如圖,過原點(diǎn)O的射線與橢圓在第一象限的交點(diǎn)為Q,與C的交點(diǎn)為P,M是OP的中點(diǎn),求的最大值。 19、(本小題滿分14分)如圖,已知點(diǎn)和圓是圓的直徑,從左到右、和依次是的四等分點(diǎn),(異于)是圓上的動(dòng)點(diǎn),,交于,,直線與交于,為定值. (1)求點(diǎn)的軌跡曲線的方程及的值; (2)設(shè)是過原點(diǎn)的直線,直線與垂直相交于點(diǎn),與軌跡相交于兩點(diǎn),且.是否存在直線,使成立?若存在,求出直線的方程;若不存在,請(qǐng)說明理由。 20.(本小題滿分14分) 如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,已知,,是橢圓上不同的三點(diǎn),,,在第三象限,線段的中點(diǎn)在直線上. (1) 求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2) 求點(diǎn)C的坐標(biāo); (3) 設(shè)動(dòng)點(diǎn)在橢圓上(異于點(diǎn),,)且 直線PB,PC分別交直線OA于,兩點(diǎn), 證明: 為定值并求出該定值. 21.設(shè)函數(shù),其中為實(shí)數(shù),已知曲線與軸切于坐標(biāo)原點(diǎn) (Ⅰ)求的值 (Ⅱ)當(dāng)時(shí),關(guān)于的不等式恒成立,求實(shí)數(shù)的取值范圍 (Ⅲ)求證: 22.(本題滿分14分)已知函數(shù),其中實(shí)數(shù)為常數(shù). (Ⅰ)當(dāng)時(shí),求函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間; (Ⅱ)設(shè)函數(shù)有極大值點(diǎn)和極小值點(diǎn)分別為、,且, 求的取值范圍. 23.(本小題滿分14分) 已知函數(shù),,其中表示函數(shù)在處的導(dǎo)數(shù),為正常數(shù). (1)求的單調(diào)區(qū)間; (2)對(duì)任意的正實(shí)數(shù),且,證明:; (3)對(duì)任意的,且,證明:. 各校三模題匯編答案 1~5:CDCDA 6. 或 3 7.7 8. 21,43 9.解:(Ⅰ)由 得,得 于是 ……………3分 又,∴ ……………4分 ∵為鈍角,于是,又,∴ ……………6分 (Ⅱ)由正弦定理可知,……8分 ………10分 又, ∴ ………12分 10.解:(1)由函數(shù)的圖象經(jīng)過點(diǎn), 則.解得 因此. …..4’ (2) ….5’ . . …..7’ 又 , . ….10’ …..12’ 11.解: (1)甲、乙兩位選手成績(jī)的莖葉圖如圖: ---------------3分 (2)因?yàn)榧祝揭遥?.5,又s=0.27,s=0.405, 得s<s,相對(duì)講,甲的成績(jī)更加穩(wěn)定,所以選派甲合適.-----------6分 (3)依題意得乙不低于8.5分的頻率為,ξ的可能取值為0,1,2,3,則ξ~B(3,). 所以P(ξ=k)=C()3-k(1-)k=C()3,-------------------------9分 k=0,1,2,3. 所以ξ的分布列為 ξ 0 1 2 3 P ∴E(ξ)=0+1+2+3=.--------------------------------12分 12.法一:(1)證明: ∵二面角DABE為直二面角,且CB⊥AB,∴CB⊥平面ABE. ∴CB⊥AE.又∵AE=EB=,AB=2∴EB⊥AE. ∴AE⊥平面BCE.∴BF⊥AE.又∵BF⊥CE. ∴BF⊥平面ACE∴BF⊥AC.又∵BG⊥AC. ∴AC⊥平面BGF ………4分 (2)連結(jié)BD交AC于G,連結(jié)FG, ∵正方形ABCD邊長(zhǎng)為2, ∴BG⊥AC,BG=. ∵BF⊥平面ACE, 由三垂線定理的逆定理得FG⊥AC, ∴∠BGF是二面角B-AC-E的平面角. ………6分 由(1)AE⊥平面BCE,又∵AE=EB, ∴在等腰直角三角形AEB中,BE=. 又∵直角△BCE中,,BF=, ∴直角△BFG中,sin∠BGF=. ∴二面角B-AC-E的平面角正弦值為 ………10分 (3)過點(diǎn)E作EO⊥AB交AB于點(diǎn)O,OE=1. ∵二面角D-AB-E為直二面角,∴EO⊥平面ABCD. 設(shè)D到平面ACE的距離為h, ∵VD―ACE=VE―ACD, ∴ ………12分 ∵AE⊥平面BCE,∴AE⊥EC. ∴h=. ∴點(diǎn)D到平面ACE的距離為. ………14分 解法二:(1)同解法一.(略) ………4分 (2)以線段AB的中點(diǎn)為原點(diǎn)O,OE所在直線為x軸,AB所在直線為y軸,過O點(diǎn)且平行于AD的直線為z軸,建立空間直角坐標(biāo)系O―xyz,如圖. ∵AE⊥面BCE,BE面BCE,∴AE⊥BE. 在Rt△AEB中,AB=2,O為AB的中點(diǎn),∴OE=1. ∴A(0,-1,0),E(1,0,0),C(0,1,2). =(1,1,0),=(0,2,2). ………6分 設(shè)平面AEC的一個(gè)法向量為n=(x, y, z), 則即解得 令x=1,得n=(1,-1,1)是平面AEC的一個(gè)法向量. ………8分 又平面BAC的一個(gè)法向量為m=(1,0,0), ∴cos〈m,n〉=. ∴二面角B-AC-E的平面角正弦值為. ………10分 (3)∵AD∥z軸,AD=2,∴=(0,0,2).∴點(diǎn)D到平面ACE的距離 d=|||cos〈,n〉|=. ………14分 13、解:(1)由三視圖可知,四棱錐P—ABCD的底面是邊長(zhǎng)為1的正方形, 側(cè)棱底面ABCD,且PC=2 ……………… 4分 (2)不論點(diǎn)E在何位置,都有 5分 證明:連結(jié)AC,是正方形, 底面ABCD,且平面ABCD, ……………… 6分 又,平面PAC ……………… 7分 不論點(diǎn)E在何位置,都有平面PAC ∴不論點(diǎn)E在何位置,都有BDCE …………8分 (3)在平面DAP過點(diǎn)D作DFPA于F,連結(jié)BF ,AD=AB=1, 又AF=AF,AB=AD從而, 為二面角D—AP—B的平面角………………10分 在中, 故在中, 又,在中,由余弦定理得: ………12分 所以二面角D—PA—B的余弦值為. ………………13分 14. B C E D 圖5 圖4 A B C D E 證明:(1)因?yàn)榈冗叀鞯倪呴L(zhǎng)為3,且, 所以,. 在△中,, 由余弦定理得. 因?yàn)?,所以? 折疊后有.因?yàn)槎娼鞘侵倍娼?,所以平面平面? 又平面平面,平面,, 所以平面. …..5’ (2)解:由(1)的證明,可知,平面. 以為坐標(biāo)原點(diǎn),以射線、、分別為軸、軸、軸的正半軸,建立空間直角坐標(biāo)系如圖. …..6’ B C E D H x y z P 設(shè), 則,,. 所以,,. 所以.因?yàn)槠矫妫?.8’ 所以平面的一個(gè)法向量為.因?yàn)橹本€與平面所成的角為, 所以…………10分 , 解得. …..12’ 即,滿足,符合題意. 所以在線段上存在點(diǎn),使直線與平面所成的角為, 此時(shí).…..14’ 15.解:⑴ 遞推關(guān)系可變形為:, 兩式相乘得:,即………3分 又,所以 所以,數(shù)列是首項(xiàng)為,公差為1的等差數(shù)列, ………4分 故的通項(xiàng)公式:. ………6分 ⑵ 由(1)知道, , ………7分 所以 ………8分 記 ① ② 由①-②得: 所以 ………11分 所以即對(duì)于任意的正整數(shù)n,不等式恒成立,所以,所以當(dāng)n=1時(shí), ………13分 所以:k的范圍是. ………14分 16.解:(1)由已知,當(dāng)時(shí),,又, (1分) 所以. (2分) 即,所以, (4分) 又,所以數(shù)列是首項(xiàng)為1,公差為的等差數(shù)列. (5分) 所以,即. (7分) 所以,當(dāng)時(shí), , (8分) 因此 (9分) (2)設(shè)上表中從第三行起,每行的公比都為q,且q>0. 因?yàn)椋员碇械?行至第12行共含有數(shù)列的前78項(xiàng),故在表中第13行第三列. (11分) 所以,, (12分) 又,所以. (13分) 記表中第行所有項(xiàng)的和為S, 則 (14分) 17、解(1)當(dāng)時(shí),,解得或(舍去).……………… 2分 當(dāng)時(shí),,,相減得, ……………4分 即,又,所以,則, 所以是首項(xiàng)為,公差為的等差數(shù)列,故.………………6分 (Ⅱ)證明:當(dāng)時(shí),.………………7分 當(dāng)時(shí), ………………10分 所以 綜上,對(duì)任意,均有成立. ………………14分 18.解:(1)在C:中, 令得到即; ……2分 令得到即 ……3分 所以: ; ……4分 所以橢圓方程為: ……5分 (2)由題意,直線的斜率一定存在,可設(shè)直線方程為: 設(shè),, 聯(lián)立方程 ……7分 ……8分 所以…10分 解法一:令, 因?yàn)?,所以在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減 當(dāng)時(shí),, 所以:的最大值為。 ……14分 解法二:令 令 當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào), 所以 …14分 19、解析:(1)易得,,,設(shè),則, 直線PS與TE交于C,故,① 且,② ①②相乘得,又點(diǎn)P是圓O上的動(dòng)點(diǎn),故即,4分 要使為定值,則解得 此時(shí) 即時(shí),點(diǎn)C的軌跡曲線E的方程為 (2)設(shè)A,B兩點(diǎn)的坐標(biāo)分別為,假設(shè)使成立的直線存在, (?。┊?dāng)不垂直于x軸時(shí),設(shè)的方程為, 由與垂直相交于Q點(diǎn)且||=1.得,即 ∵∴ 即 ,將代入橢圓方程,得 由求根公式可得, ④ ⑤ = = 將④,⑤代入上式并化簡(jiǎn)得 ⑥ 將代入⑥并化簡(jiǎn)得,矛盾 即此時(shí)直線不存在 (ⅱ)當(dāng)垂直于x軸時(shí),滿足的直線的方程為x=1或x=-1, 當(dāng)X=1時(shí),A,B,Q的坐標(biāo)分別為,∴, ∴當(dāng)x=-1時(shí),同理可得,矛盾 即此時(shí)直線也不存在 綜上可知,使成立的直線不存在. 20.解:(1)由已知,得解得 …………2分 所以橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為.……3分 (2)設(shè)點(diǎn),則中點(diǎn)為. 由已知,求得直線的方程為,從而.① 又∵點(diǎn)在橢圓上,∴.② 由①②,解得(舍),,從而.………5分 所以點(diǎn)的坐標(biāo)為. ………6分 (3)設(shè),,. ∵三點(diǎn)共線,∴,整理,得.……8分 ∵三點(diǎn)共線,∴,整理,得.……9分 ∵點(diǎn)在橢圓上,∴,. 從而.…………12分 所以. …………13分 ∴為定值,定值為. ……………14分 21.解:(Ⅰ) 對(duì)求導(dǎo)得:, 根據(jù)條件知,所以. ……………2分 (Ⅱ)由(Ⅰ)得,, ∴ ………3分 ① 當(dāng)時(shí),由于,有, 于是在上單調(diào)遞減,從而,因此在上單調(diào)遞減,即而且僅有;不符合題意 ………4分 ② 當(dāng)時(shí),由于,有, 于是在上單調(diào)遞增,從而,因此在上單調(diào)遞增,即而且僅有;符合題意 …………5分 ③ 當(dāng)時(shí),令,即時(shí) 當(dāng)時(shí),,于是在上單調(diào)遞減,從而,因此在上單調(diào)遞減,即而且僅有.不符合題意 ……………6分 ④ 當(dāng)且,即時(shí) 當(dāng)時(shí),,于是在上單調(diào)遞減,從而,因此在上單調(diào)遞減,即而且僅有.不符合題意 ……7分 綜上可知,所求實(shí)數(shù)的取值范圍是. ……8分 (Ⅲ)對(duì)要證明的不等式等價(jià)變形如下: ……9分 所以可以考慮證明:對(duì)于任意的正整數(shù),不等式恒成立. 并且繼續(xù)作如下等價(jià)變形 ………10分 對(duì)于相當(dāng)于(Ⅱ)中的情形,有在上單調(diào)遞減,即而且僅有. 取,當(dāng)時(shí),成立; 當(dāng)時(shí),. 從而對(duì)于任意正整數(shù)都有成立. …………12分 對(duì)于相當(dāng)于(Ⅱ)中的情形,對(duì)于任意,恒有而且. 取,得:對(duì)于任意正整數(shù)都有成立. 因此對(duì)于任意正整數(shù),不等式恒成立. 這樣依據(jù)不等式,再令利用左邊,令 利用右邊,即可得到成立. ………14分 22. 解:(1)解:當(dāng)時(shí),, , 又, 當(dāng)時(shí),, 函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間為. --------------------------------------6分 (2), , 由題意知,有兩解. 又,,, ------------------------------------------9分 當(dāng)時(shí),在,上單調(diào)遞增, 在單調(diào)遞減, ,, ,, ------------------------------------------12分 當(dāng)時(shí),在,上單調(diào)遞增, 在單調(diào)遞減, ,, ,,舍去, 當(dāng)時(shí),無極值點(diǎn),舍去, . ------------------------------------------14分 23.解:(1),, . ………2分 所以,時(shí),,單調(diào)遞增; 時(shí),,單調(diào)遞減. 所以,的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為. ……4分 (2)(法1)對(duì)任意的正實(shí)數(shù),且, 取,則,由(1)得, 即, 所以,……①; ………6分 取,則,由(1)得, 即, 所以,……②. 綜合①②,得. …………8分 (法2)因?yàn)椋? 所以,當(dāng)時(shí),;當(dāng)時(shí),. 故在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. 所以,對(duì)任意的正實(shí)數(shù),且,有,. ……6分 由,得,即, 所以. 故.……①; 由,同理可證.……②. 綜合①②,得. ………8分 (3)對(duì),令(),則 , 顯然,,所以, 所以,在上單調(diào)遞減. 由,得,即. 所以,. …………10分 所以 . ………12分 又由(2)知,所以. . 所以,.……14分- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會(huì)出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請(qǐng)點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對(duì)作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 2019-2020年高考臨門一腳數(shù)學(xué)理試題 含答案 2019 2020 年高 臨門一腳 學(xué)理 試題 答案
鏈接地址:http://www.820124.com/p-3162618.html