1、2020年高考数学模拟自测卷(5)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。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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,则满足条件的集合的个数为( )A1B2C3D4【答
2、案】D【解析】求解一元二次方程,得,易知.因为,所以根据子集的定义,集合必须含有元素1,2,且可能含有元素3,4,原题即求集合的子集个数,即有个,故选D.2下列各式的运算结果为纯虚数的是A(1+i)2Bi2(1-i)Ci(1+i)2Di(1+i)【答案】A【解析】由题意,对于A中,复数为纯虚数,所以正确;对于B中,复数不是纯虚数,所以不正确;对于C中,复数不是纯虚数,所以不正确;对于D中,复数不是纯虚数,所以不正确,故选A.3已知命题,使得,则命题是A,都有B,使得C,都有或D,都有或【答案】C【解析】特称命题的否定是全称命题,即命题是:,都有或,故选:4已知函数在处的切线与直线平行,则二项式
3、展开式中的系数为( )A120B140C135D100【答案】C【解析】由函数的解析式可得:,函数在处的切线与直线平行,则,则二项式,的展开式的通项公式为,故分别令,可得展开式中的系数为.故选C.5已知,过作的三条切线,三个切点横坐标成等差数列,则( )A2BCD【答案】B【解析】设切点一般形式为,则,即,化简得:,由题意知:此方程有3个不同解,设为,则,对应系数得:,把代入得:,由得:,故代入得:,由:代入得:故选B6已知是边长为4的等边三角形,、是内部两点,且满足,则的面积为( ).ABCD【答案】A【解析】以为
4、原点,以的垂直平分线为轴,建立直角坐标系等边三角形的边长为4,由足,的面积为,故选:7数列的前项和为( )A B C D 【答案】C【解析】试题分析:由数列前几项易得:,.故选C.8如图,在长方体中,M,N分别是棱BB1,B1C1的中点,若CMN=90,则异面直线AD1和DM所成角为( )A30B45C60D90【答案】D【解析】以为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图,设,则,因为,所以,即有.因为,所以,即异面直线
5、和所成角为.故选:D.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的得0分。9设都是正数,且,那么( )AB C D E.【答案】AD【解析】由题意,设,则,对于选项A,由,可得,因为,故A正确,B错误;对于选项C,故,即C错误;对于选项D,故,即D
6、正确;对于选项E,故,即E错误.故选:AD.10若函数在上有最大值,则a的取值可能为()ABCD【答案】ABC【解析】令,得,当时,;当或时,则的增区间为,减区间为, 从而在处取得极大值,由,得,解得或,又在上有最大值,所以,即,故选ABC.11已知函数的部分图象如图所示,下列说法错误的是( )A函数的图象关于直线对称B函数的图象关于点对称C函数在上单调递减D该图象对应的函数解析式为【答案】ABC【解析】由函数的图象可得,由,,得再由最值得,又,得,得函数,故选项D正确. 当时,不是最值,故A不成立;当时,不等于零,故B不成立;得,故C不成立; 故选:ABC12已知抛
7、物线的焦点为、准线为,过点的直线与抛物线交于两点,点在上的射影为,则 ( )A若,则B以为直径的圆与准线相切C设,则D过点与抛物线有且仅有一个公共点的直线至多有2条【答案】ABC【解析】对于选项A,因为,所以,则,故A正确;对于选项B,设为中点,设点在上的射影为,点在上的射影为,则由梯形性质可得,故B正确;对于选项C,因为,所以,故C正确;对于选项D,显然直线,与抛物线只有一个公共点,设过的直线为,联立,可得,令,则,所以直线与抛物线也只有一个公共点,此时有三条直线符合题意,故D错误;故选:ABC3、 填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13用17列货车将一批
8、货物从A市以的速度匀速行驶直达B市.已知A、B两市间铁路线长,为了确保安全,每列货车之间的距离不得小于,则这批货物全部运到B市最快需要_,此时货车的速度是_.【答案】8,100【解析】这批货物全部运到B市需要时间为当,即,速度越快,时间越短,所以最快需要的速度行驶,需要8小时,故答案为8,100.14椭圆1和双曲线y21的公共焦点为F1、F2,P是两曲线的一个交点,那么cosF1PF2的值是_【答案】【解析】设P是双曲线右支上的一点,设|PF1|m,|PF2|n则,解得mn3|F1F2|4cosF1PF2故答案为15有下列四个说法:已知向量, ,若与的夹角为钝角,则;先将函数的图象上各点纵坐标
9、不变,横坐标缩小为原来的后,再将所得函数图象整体向左平移个单位,可得函数的图象;函数有三个零点;函数在上单调递减,在上单调递增.其中正确的是_.(填上所有正确说法的序号)【答案】【解析】点,函数的导数,以及三角函数有关知识,对各个命题逐个判断即可对,若与的夹角为钝角,则且与不共线,即,解得且,所以错误;对,先将函数的图象上各点纵坐标不变,横坐标缩小为原来的后,得函数的图象,再将图象整体向左平移个单位,可得函数的图象,正确;对,函数的零点个数,即解的个数,亦即函数与的图象的交点个数,作出两函数的图象,如图所示:由图可知,正确;对,当时,当时,故函数在上单调递减,在上单调递增,正确故答案为:16若
10、,分别计算,进而猜想_.【答案】【解析】由题意可得:,且,据此可猜想:.故答案为:4、 解答题:本小题共6小题,共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17(本小题满分10分)在数列中,已知,且.(1)求通项公式.(2)求证:是递增数列. (3)求证:.【答案】(1);(2)证明见解析;(3)证明见解析【解析】(1),解得因此.证明(2),故是递增数列.(3),而,.故.18(本小题满分12分)已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)在中,为钝角,且,求的面积.【答案】(1);(2).【解析】(1)因此,函数的最小正周期为;(2)由可得,又为钝角,所以,. 由余弦定理
11、,故,整理得,解得,因此,.19(本小题满分12分)如图所示,抛物线关于轴对称,它的顶点在坐标原点,点,均在抛物线上(1)写出该抛物线的方程及其准线方程;(2)当与的斜率存在且倾斜角互补时,求的值及直线的斜率【答案】(1)抛物线的方程是, 准线方程是;(2)1【解析】(I)由已知条件,可设抛物线的方程为因为点在抛物线上,所以,得. 2分故所求抛物线的方程是, 准线方程是. 4分(2)设直线的方程为,即:,代入,消去得:. 5分设,由韦达定理得:,即:. 7分将换成,得,从而得:, 9分直线的斜率. 12分.20(本小题满分12分)如图,在平面图形中,为菱形,为的中点,将沿直线向上折起,使.(1
12、)求证:平面平面;(2)若直线与平面所成的角为,求四棱锥的体积.【答案】(1)见解析; (2).【解析】(1)取中点,连接,由底面,所以,又由为的中点,所以,可得,又由,所以平面,由可得:面,又面平面平面.(2)由(1)知面,连接,易知.设,则.故,即,解得,故,故21(本小题满分12分)某游戏棋盘上标有第、站,棋子开始位于第站,选手抛掷均匀硬币进行游戏,若掷出正面,棋子向前跳出一站;若掷出反面,棋子向前跳出两站,直到跳到第站或第站时,游戏结束.设游戏过程中棋子出现在第站的概率为.(1)当游戏开始时,若抛掷均匀硬币次后,求棋子所走站数之和的分布列与数学期望;(2)证明:;(3)若最终棋子落在第
13、站,则记选手落败,若最终棋子落在第站,则记选手获胜.请分析这个游戏是否公平.【答案】(1)分布列见解析,数学期望;(2)见解析;(3)游戏不公平.【解析】(1)由题意可知,随机变量的可能取值有、, ,. 所以,随机变量的分布列如下表所示:所以,;(2)依题意,当时,棋子要到第站,有两种情况:由第站跳站得到,其概率为;可以由第站跳站得到,其概率为.所以,. 同时减去得;(3)依照(2)的分析,棋子落到第站的概率为, 由于若跳到第站时,自动停止游戏,故有.所以,即最终棋子落在第站的概率大于落在第站的概率,游戏不公平.22(本小题满分12分)设函数,(1)若函数f(x)在处有极值,求函数f(x)的最大值;(2)是否存在实数b,使得关于x的不等式在上恒成立?若存在,求出b的取值范围;若不存在,说明理由;【答案】(1)函数f(x)的最大值为(2)存在,详见解析【解析】(1)由已知得:,且函数f(x)在处有极值,当时,f(x)单调递增;当时,f(x)单调递减;函数f(x)的最大值为(2)由已知得:若,则时,在上为减函数,在上恒成立;若,则时,在0,+)上为增函数,不能使在上恒成立;若,则时,当时,在上为增函数,此时,不能使在上恒成立;综上所述,b的取值范围是