欢迎来到七七文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
七七文库
全部分类
  • 幼教>
  • 小学>
  • 初中>
  • 高中>
  • 职教>
  • 高教>
  • 办公>
  • 资格考试>
  • 行业>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 七七文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    重庆外国语学校2020年高考数学(4月份)模拟试卷(理科)含答案解析

    • 资源ID:134591       资源大小:1,012.18KB        全文页数:23页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:20积分
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: QQ登录 微博登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要20积分
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,更优惠
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    重庆外国语学校2020年高考数学(4月份)模拟试卷(理科)含答案解析

    1、2020 年高考数学(年高考数学(4 月份)模拟试卷(理科)月份)模拟试卷(理科) 一、选择题 1已知集合 Ax|log3(2x1)0,全集 UR,则 A(UB) 等于( ) A B C D 2已知 zm21+(m23m+2)i(mR,i 为虚数单位),则“m1”是“z 为纯虚数” 的( ) A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充分必要条件 D既不充分也不必要条件 3算法统宗是中国古代数学名著,由明代数学家程大位编著,它对我国民间普及珠算 和数学知识起到了很大的作用,是东方古代数学的名著在这部著作中,许多数学问题 都是以歌诀形式呈现的,“九儿问甲歌”就是其中一首:一个公公九个儿,若问生年总

    2、不知,自长排来差三岁,共年二百又零七,借问长儿多少岁,各儿岁数要详推在这个 问题中,长儿的年龄为( ) A23 B32 C35 D38 4如图所示, 黑色部分和白色部分图形是由曲线, yx,yx 及圆构成的, 在圆内随机取一点,则此点取自黑色部分的概率是( ) A B C D 5函数 ycos2x 的图象向右平移 (0)个单位后,与函数 ysin(2x)的 图象重合,则 ( ) A B C D 6函数 图象的大致形状是( ) A B C D 7一个几何体的三视图及其尺寸如图所示,则该几何体的体积为( ) A B C28 D 8五声音阶是中国古乐的基本音阶,故有成语“五音不全”中国古乐中的五声音

    3、阶依次 为:宫、商、角、徽、羽,如果用上这五个音阶,排成一五音阶音序,且宫、羽不相 邻,且位于角音阶的同侧,可排成的不同音序有( ) A20 种 B24 种 C32 种 D48 种 9已知 F1,F2分别是双曲线的左、右焦点,过 F2与双曲线的 一条渐近线平行的直线交另一条渐近线于点 M,若F1MF2为锐角,则双曲线离心率的 取值范围是( ) A B(,+) C(1,2) D(2,+) 102020 年初,新冠病毒肺炎(COVID19)疫情在武汉爆发,并以极快的速度在全国传 播开来因该病毒暂无临床特效药可用,因此防控难度极大湖北某地防疫防控部门决 定进行全面入户排查 4 类人员:新冠患者、疑似

    4、患者、普通感冒发热者和新冠密切接触 者,过程中排查到一户 5 口之家被确认为新冠肺炎密切接触者,按要求进一步对该 5 名 成员逐一进行核糖核酸检测,若出现阳性,则该家庭定义为“感染高危户”,设该家庭 每个成员检测呈阳性的概率相同均为 p(0p1),且相互独立,该家庭至少检测了 4 人才能确定为 “感染高危户” 的概率为 f (p) , 当 pp0时, f (p) 最大, 此时 p0 ( ) A B C D 11已知向量, (m0,n0),若 m+n1, 2,则的取值范围是( ) A B C D 12 已知函数在区间0, 1上单调递增, 则实数 a 的取值范围 ( ) A1,1 B C D 二、

    5、填空题 13已知 , 为锐角,cos,则 cos 14若的展开式中 x 4的系数为 30,则 m 的值为 15 在棱长为 4 的正方体 ABCDA1B1C1D1中, E, F 分别是 DD1和 AB 的中点, 平面 B1EF 交棱 AD 于点 P,则|PE| 16设 x1 是函数 f的极值点,数列an满足 a1 1 , a2 2 , bn log2an+1, 若 x 表 示 不 超 过 x的 最 大 整 数 , 则 三、解答题 17已知 f(x)12sin(x+)cosx3,x0, (1)求 f(x)的最大值、最小值; (2)CD 为ABC 的内角平分线,已知 ACf(x)max,BCf(x)

    6、min,CD2,求 C 18由于中国诗词大会节目在社会上反响良好,某地也模仿并举办民间诗词大会,进入 正赛的条件为: 电脑随机抽取 10 首古诗, 参赛者能够正确背诵 6 首及以上的进入正赛 若 诗同爱好者甲、乙参赛,他们背诵每一首古诗正确的概率均为 ()求甲进入正赛的概率 () 若参赛者甲、 乙都进入了正赛, 现有两种赛制可供甲、 乙进行 PK, 淘汰其中一人 赛制一: 积分淘汰制, 电脑随机抽取 4 首古诗, 每首古诗背诵正确加 2 分, 错误减 1 分 由 于难度增加,甲背诵每首古诗正确的概率为,乙背诵每首古诗正确的概率为,设甲 的得分为 x1,乙的得分为 x2 赛制二:对诗淘汰制,甲、

    7、乙轮流互出诗名,由对方背诵且互不影响,乙出题,甲回答 正确的概率为 0.3,甲出题,乙回答正确的概率为 0.4,谁先背诵错误准先出局 (i)赛制一中,求甲、乙得分的均值,并预测谁会被淘汰; (ii)赛制二中,谁先出题甲获胜的概率大? 19已知三棱锥 PABC(如图一)的平面展开图(如图二)中,四边形 ABCD 为边长等于 的正方形,ABE 和BCF 均为正三角形,在三棱锥 PABC 中; ()证明:平面 PAC平面 ABC; ()若点 M 在棱 PA 上运动,当直线 BM 与平面 PAC 所成的角最大时,求二面角 P BCM 的余弦值 20已知函数 f(x)xalnx(a0),g(x)x316

    8、x+20 ()讨论函数 f(x)在上的单调性; ()设 h(x)x2f(x)+g(x),当 a1 时,证明:h(x)0 21已知直线与抛物线 C:y22px(p0)交于 B,D 两点,线段 BD 的中点为 A, 点 F 为 C 的焦点,且OAF(O 为坐标原点)的面积为 1 (1)求抛物线 C 的标准方程; (2)过点 G(2,2)作斜率为 k(k2)的直线 l 与 C 交于 M,N 两点,直线 OM,ON 分别交直线 yx+2 于 P,Q 两点,求|PQ|的最大值 请考生在 22、23 两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分.选修 4-4:坐标 系与参数方程 22在直角坐标系 x

    9、Oy 中,直线 C1的参数方程为(其中 t 为参数)以坐标原 点O为极点, x轴非负半轴为极轴建立极坐标系, 曲线C2的极坐标方程为cos23sin (1)求 C1和 C2的直角坐标方程; (2)设点 P(0,2),直线 C1交曲线 C2于 M,N 两点,求|PM|2+|PN|2的值 选修 4-5:不等式选讲 23已知函数 f(x)x2+ax+8,g(x)|x+1|+|x1| (1)当 a0 时,求不等式 f(x)g(x)的解集; (2)若不等式 f(x)g(x)的解集包含1,1,求实数 a 的取值范围 参考答案 一、选择题:共 12 小题,每小题 5 分,给出的四个选项中,只有一项是符合题目

    10、要求的. 1已知集合 Ax|log3(2x1)0,全集 UR,则 A(UB) 等于( ) A B C D 【分析】先分别求出集合 A 和 B,从而求出UB,由此能求出 A(UB)的值 解:集合 Ax|log3(2x1)0x|, x|x0 或 x,全集 UR, UBx|0x, A(UB)x| () 故选:B 2已知 zm21+(m23m+2)i(mR,i 为虚数单位),则“m1”是“z 为纯虚数” 的( ) A充分不必要条件 B必要不充分条件 C充分必要条件 D既不充分也不必要条件 【分析】利用纯虚数的定义、简易逻辑的判定方法即可得出 解:若 zm21+(m23m+2)i 为纯虚数,则 m210

    11、,m23m+20,解得 m1 “m1”是“z 为纯虚数”的充要条件 故选:C 3算法统宗是中国古代数学名著,由明代数学家程大位编著,它对我国民间普及珠算 和数学知识起到了很大的作用,是东方古代数学的名著在这部著作中,许多数学问题 都是以歌诀形式呈现的,“九儿问甲歌”就是其中一首:一个公公九个儿,若问生年总 不知,自长排来差三岁,共年二百又零七,借问长儿多少岁,各儿岁数要详推在这个 问题中,长儿的年龄为( ) A23 B32 C35 D38 【分析】 设这位公公 9 个儿子的年龄从大到小成等差数列, 设年龄最小的儿子年龄为 a1, 则公差为 d3,再利用 S9207,求得 a1的值,可得结论 解

    12、:设这位公公 9 个儿子的年龄从大到小成等差数列,设年龄最小的儿子年龄为 a1,则 公差为 d3, 由题意,S99a139a1363207,求得 a135, 故选:C 4如图所示, 黑色部分和白色部分图形是由曲线, yx,yx 及圆构成的, 在圆内随机取一点,则此点取自黑色部分的概率是( ) A B C D 【分析】由图象的对称性可得:将图中四个部分的黑色部分拼凑在一起,则可拼凑成四 分之一个圆,由几何概型中的面积型可得:P(A),得解 解:将图中四个部分的黑色部分拼凑在一起,则可拼凑成四分之一个圆, 设“此点取自黑色部分”为事件 A, 由几何概型中的面积型可得: P(A), 故选:A 5函数

    13、 ycos2x 的图象向右平移 (0)个单位后,与函数 ysin(2x)的 图象重合,则 ( ) A B C D 【分析】由条件利用函数 yAsin(x+)的图象变换规律,诱导公式,求得 的值 解:函数 ycos2x 的图象向右平移 (0)个单位后,可得 ycos2(x) cos(2x2)sin(2x2+)的图象, 根据所得图象与函数 ysin(2x)的图象重合,则2+2k,kZ,求 得 , 故选:C 6函数 图象的大致形状是( ) A B C D 【分析】根据条件先判断函数的奇偶性,和对称性,利用 f(1)的值的符号是否对应进 行排除即可 解: sinx, 则 f(x) sin(x) (si

    14、nx) sinxf(x), 则 f(x)是偶函数,则图象关于 y 轴对称,排除 B,D, 由 f(x)0,得 1ex0 或 sinx0, 得 xk,kZ,即当 x0 时,第一个零点为 , 当 x1 时,f(1) sin10,排除 A, 故选:C 7一个几何体的三视图及其尺寸如图所示,则该几何体的体积为( ) A B C28 D 【分析】由题意,几何体为棱台,上底面为直角边长为 2 的等腰直角三角形,下底面为 直角边长为 4 的等腰直角三角形,高为 2,即可求出体积 解:由题意,几何体为棱台,上底面为直角边长为 2 的等腰直角三角形,下底面为直角 边长为 4 的等腰直角三角形,高为 2,体积为,

    15、 故选:A 8五声音阶是中国古乐的基本音阶,故有成语“五音不全”中国古乐中的五声音阶依次 为:宫、商、角、徽、羽,如果用上这五个音阶,排成一五音阶音序,且宫、羽不相 邻,且位于角音阶的同侧,可排成的不同音序有( ) A20 种 B24 种 C32 种 D48 种 【分析】根据角所在的位置,分两类,根据分类计数原理可得 解:若角排在一或五,则有24 种, 若角排在二或四,则有 28, 根据分类计数原理可得,共有 24+832 种, 故选:C 9已知 F1,F2分别是双曲线的左、右焦点,过 F2与双曲线的 一条渐近线平行的直线交另一条渐近线于点 M,若F1MF2为锐角,则双曲线离心率的 取值范围是

    16、( ) A B(,+) C(1,2) D(2,+) 【分析】可得 M,F1,F2的坐标,进而可得,的坐标,由 0,结合 abc 的关系可得关于 ac 的不等式,结合离心率的定义可得范围 解:联立,解得, M(,),F1(c,0),F2(c,0), (,),(,), 由题意可得0,即0, 化简可得 b23a2,即 c2a23a2, 故可得 c24a2,c2a,可得 e 2 故选:D 102020 年初,新冠病毒肺炎(COVID19)疫情在武汉爆发,并以极快的速度在全国传 播开来因该病毒暂无临床特效药可用,因此防控难度极大湖北某地防疫防控部门决 定进行全面入户排查 4 类人员:新冠患者、疑似患者、

    17、普通感冒发热者和新冠密切接触 者,过程中排查到一户 5 口之家被确认为新冠肺炎密切接触者,按要求进一步对该 5 名 成员逐一进行核糖核酸检测,若出现阳性,则该家庭定义为“感染高危户”,设该家庭 每个成员检测呈阳性的概率相同均为 p(0p1),且相互独立,该家庭至少检测了 4 人才能确定为 “感染高危户” 的概率为 f (p) , 当 pp0时, f (p) 最大, 此时 p0 ( ) A B C D 【分析】根据相互独立事件同时发生的概率公式得 f(p)(1p)3p+(1p)4p,f (p)(1p)(p)(p),由此能求出结果 解:根据相互独立事件同时发生的概率公式得: f(p)(1p)3p+

    18、(1p)4p, f(p)3(1p) 2p+(1p)34(1p)3p+(1p)4(1p)2 (5p210p+2) (1p)(p)(p), 0p1,当 pp0时,f(p)最大, p0 1 故选:A 11已知向量, (m0,n0),若 m+n1, 2,则的取值范围是( ) A B C D 【分析】根据题意,由向量的坐标运算公式可得(3m+n,m3n),再 由向量模的计算公式可得,可以令 t,将 m+n1,2 的关系在直角坐标系表示出来, 分析可得 t表示区域中任意一点与原点 (0, 0) 的距离,进而可得 t 的取值范围,又由t,分析可得答案 解:根据题意,向量, (3m+n,m3n), 则, 令

    19、t,则t, 而 m+n1,2,即 1m+n2,在直角坐标系表示如图, t 表示区域中任意一点与原点(0,0)的距离, 分析可得:t2, 又由t, 故2; 故选:B 12 已知函数在区间0, 1上单调递增, 则实数 a 的取值范围 ( ) A1,1 B C D 【分析】观察选项,利用特殊值法求解,先令 a1,由此时的函数在0,1不单调,排 除 AB,再令,求导可知此时满足题意,由此得到正确选项 解 : 不 妨 取a 1 , 则, 此 时 ,不满足题意,故排除 AB; 再不妨取,则,则 ,满足在0,1上单调递增,故排除 D 综上,结合选项可知,选项 C 符合 故选:C 二、填空题:共 4 小题,每

    20、小题 5 分,共 20 分 13已知 , 为锐角,cos,则 cos 【分析】由条件利用同角三角函数的基本关系求得 sin、cos(+)的值,再利用两角 差的三角公式求得 coscos(+)的值 解:, 为锐角,cos,sin 又 sin(+),+ 为钝角,cos(+), coscos(+)cos(+)cos+sin(+)sin+ , 故答案为: 14若的展开式中 x 4的系数为 30,则 m 的值为 【分析】利用二项式定理把(x)6展开,求得展开式中 x4的系数,再列方程求出 m 的值 解:由(x2+m)(x6 2x4+ 4x2), 其展开式中 x4的系数为: m ( 2)+ 430, 化简

    21、得:12m+6030, 解得 m 故答案为: 15 在棱长为 4 的正方体 ABCDA1B1C1D1中, E, F 分别是 DD1和 AB 的中点, 平面 B1EF 交棱 AD 于点 P,则|PE| 【分析】由题意画出图形,作辅助线找出 P 的位置,再由三角形相似求得 PD,然后利用 勾股定理求解|PE| 解:如图, 延长 B1F 交 A1A 于 O,连接 OE 交 AD 于 P F 是 A1B 的中点,可得 AOBB1A1A, E 是 DD1的中点,DE , 再由PAOPDE,可得 AP2PD,则 PD, 又 DE2,|PE| 故答案为: 16设 x1 是函数 f的极值点,数列an满足 a1

    22、 1 , a2 2 , bn log2an+1, 若 x 表 示 不 超 过 x的 最 大 整 数 , 则 2019 【分析】求得 f(x)的导数,可得 f(1)0,即 3an+12anan+20,结合构造等比 数列,以及等比数列的定义和通项公式,对数的运算性质,再由数列的求和方法:裂项 相消求和,即可得到所求值 解:函数 f(x)an+1x3anx2an+2x+1(nN+)的导数为 f(x)3an+1x22anxan+2, 由 x1 是 f(x)an+1x3anx2an+2x 的极值点, 可得 f(1)0,即 3an+12anan+20, 即有 2(an+1an)an+2an+1, 设 cn

    23、an+1an,可得 2cncn+1, 可得数列cn为首项为 1,公比为 2 的等比数列, 即有 cn2n1, 则 ana1+(a2a1)+(a3a2)+(anan1) 1+1+2+2n2 1+2n1, 则 bnlog2an+1n, , 则2020(1 ) 2020, 2019, 故答案为:2019 三、解答题:共 6 个大题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17已知 f(x)12sin(x+)cosx3,x0, (1)求 f(x)的最大值、最小值; (2)CD 为ABC 的内角平分线,已知 ACf(x)max,BCf(x)min,CD2,求 C 【分析】(1)首先 f(

    24、x)6sin(2x+),由 x0,得 sin(2x+),1, 得 f(x)max6,f(x)min3; (2)由角平分线性质定理得:AD24BD2,由余弦定理得 BD21712cos,AD2 4424cos,得 C 【解答】(1)f(x)12sin(x+)cosx312(sinx+cosx)cosx3 6sinxcosx+6cos2x33 sin2x+3cos2x6sin(2x+), x0,2x+ ,sin(2x+),1, f(x)max6,f(x)min3; (2)由角平分线性质定理得:2,AD24BD2, BCD 中,BD21712cos, ACD 中,AD24424cos, 4424co

    25、s6848cos cos,C 18由于中国诗词大会节目在社会上反响良好,某地也模仿并举办民间诗词大会,进入 正赛的条件为: 电脑随机抽取 10 首古诗, 参赛者能够正确背诵 6 首及以上的进入正赛 若 诗同爱好者甲、乙参赛,他们背诵每一首古诗正确的概率均为 ()求甲进入正赛的概率 () 若参赛者甲、 乙都进入了正赛, 现有两种赛制可供甲、 乙进行 PK, 淘汰其中一人 赛制一: 积分淘汰制, 电脑随机抽取 4 首古诗, 每首古诗背诵正确加 2 分, 错误减 1 分 由 于难度增加,甲背诵每首古诗正确的概率为,乙背诵每首古诗正确的概率为,设甲 的得分为 x1,乙的得分为 x2 赛制二:对诗淘汰制

    26、,甲、乙轮流互出诗名,由对方背诵且互不影响,乙出题,甲回答 正确的概率为 0.3,甲出题,乙回答正确的概率为 0.4,谁先背诵错误准先出局 (i)赛制一中,求甲、乙得分的均值,并预测谁会被淘汰; (ii)赛制二中,谁先出题甲获胜的概率大? 【分析】()利用相互独立事件的概率公式求解; () (i)分别写出 x1,x2的可能取值,求出对应的概率,再求期望,比较大小得结论; (ii)分别求出甲、乙先出题甲乙两人获胜的概率,从而得出结论 解:()甲进入正赛的概率为 P, , 甲进入正赛的概率 P; ()(i)由题意,甲乙两人的得分均有可能为 8 分,5 分,2 分,1 分,4 分 P(x18);P(

    27、x15); P(x12);P(x11);P(x1 4) E(x1); P(x28);P(x25); P (x22) ; P (x21) ; P (x24) E(x2); E(x1)E(x2), 则乙可能被淘汰; (ii)甲先出题且甲获胜的概率: +(0.4)3(0.3)30.6+, 此为等比数列求和,; 乙先出题且乙获胜的概率: +(0.3)3(0.4)30.7+, 此为等比数列求和, 则甲获胜的概率为 比较发现,甲先出题甲获胜的概率大 19已知三棱锥 PABC(如图一)的平面展开图(如图二)中,四边形 ABCD 为边长等于 的正方形,ABE 和BCF 均为正三角形,在三棱锥 PABC 中;

    28、()证明:平面 PAC平面 ABC; ()若点 M 在棱 PA 上运动,当直线 BM 与平面 PAC 所成的角最大时,求二面角 P BCM 的余弦值 【分析】(1)取 AC 中点 O,连结 PO,BO,则 POAC,BOAC,POBO,由此能 证明平面 PAC平面 ABC ()由 BOPO,BOAC,得 BO平面 PAC,从而BMO 是直线 BM 与平面 PAC 所成角,且 tanBMO,进而当 OM 最短时,即 M 是 PA 中点时,BMO 最 大,由 PO平面 ABC,OBAC,得 POOB,POOC,以 OC,OB,OP 所成直线分 别为 x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,利用

    29、向量法能求出二面角 PBCM 的余 弦值 【解答】证明:(1)三棱锥 PABC(如图一)的平面展开图(如图二)中, 四边形 ABCD 为边长等于的正方形,ABE 和BCF 均为正三角形, PAPBPCBCAB,APCABC90,APBBPC60, 取 AC 中点 O,连结 PO,BO, 则 POAC,BOAC,且 POAOCOBO1, PO2+BO2PB2,POBO, 平面 PAC平面 ABC 解:()由()知,BOPO,BOAC, POACO,BO平面 PAC, BMO 是直线 BM 与平面 PAC 所成角,且 tanBMO, 当 OM 最短时,即 M 是 PA 中点时,BMO 最大, 由

    30、PO平面 ABC,OBAC,得 POOB,POOC, 以 OC,OB,OP 所成直线分别为 x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系, 则 O(0,0,0),C(1,0,0),B(0,1,0),A(1,0,0),P(0,0,1), M(), (1,1,0),(1,0,1),(,0,), 设平面 MBC 的法向量 (x,y,z), 则,取 x1,得 (1,1,3), 设平面 PBC 的法向量 (x,y,z), 则,取 x1,得 (1,1,1), 设二面角 PBCM 的平面角为 , 则 cos 二面角 PBCM 的余弦值为 20已知函数 f(x)xalnx(a0),g(x)x316x+20 ()

    31、讨论函数 f(x)在上的单调性; ()设 h(x)x2f(x)+g(x),当 a1 时,证明:h(x)0 【分析】()求出原函数的导函数,利用导函数为 0 求得 xa,当 0a1 时,当 x 时,f(x)0,f(x)在上的单调递增; 当 a1 时,a0,可得 x(,a)时,f(x)0,f(x)在(,a)上单调递 减,x(a,+)时,f(x)0,f(x)在(a,+)上单调递增; ()令 a1,利用导数证明 xlnx1,则当 a1 时,h(x)x2f(x)+g(x)x2 (xlnx)+x316x+20x2+x316x+20,构造函数 L(x)x3+x216x+20,再由导数求 其最小值,可得 h(

    32、x)0 【解答】()解:f(x)xalnx(a0),f(x)1, 令 f(x)10,得 xa, 当 0a1 时,a0,当 x时,f(x)0,f(x)在上 的单调递增; 当 a1 时,a0 x(,a)时,f(x)0,f(x)在( ,a)上单调递减, x(a,+)时,f(x)0,f(x)在(a,+)上单调递增; ()证明:令 a1,得 f(x)xlnx,f(x)1, 令 f(x)10,得 x1, 当 x(0,1)时,f(x)0,f(x)在(0,1)上单调递减, x(1,+)时,f(x)0,f(x)在(1,+)上单调递增; f(x)minf(1)1,即 xlnx1; 当 a1 时,h(x)x2f(x

    33、)+g(x)x2(xlnx)+x316x+20x2+x316x+20, 当且仅当 x1 时取等号 令 L(x)x3+x216x+20,则 L(x)3x2+2x16(3x+8)(x2) 由 L(x)0,得 x2,由 L(x)0,得 0x2 L(x)minL(2)0,则 h(x)L(x)0 上不等式中两等号成立的条件不同,则 h(x)0 21已知直线与抛物线 C:y22px(p0)交于 B,D 两点,线段 BD 的中点为 A, 点 F 为 C 的焦点,且OAF(O 为坐标原点)的面积为 1 (1)求抛物线 C 的标准方程; (2)过点 G(2,2)作斜率为 k(k2)的直线 l 与 C 交于 M,

    34、N 两点,直线 OM,ON 分别交直线 yx+2 于 P,Q 两点,求|PQ|的最大值 【分析】(1)求得抛物线的焦点,以及直线 l 的方程,代入抛物线的方程,运用韦达定 理和弦长公式可得|AF|,由点到直线的距离公式和三角形的面积公式,解方程可得 p; (2) 设直线 l 的方程为 y2k (x2) , 由方程组得 ky24y+88k0, 再分别求出点 P,Q 的坐标,根据两点间的距离可得|PQ|,化简整理,根据函数的性质即 可求出|PQ|的最大值 解:(1)直线 l 的方程为代入抛物线方程得 x23px+0, 设 D(x1,y1),B(x2,y2),则 x1+x23p,xA p 所以|AF

    35、|xAxF|p 坐标原点 O 到直线 l 的距离 d, 所以OAB 的面积为1, 解得 p2; 抛物线方程为 y24x (2)设直线 l 的方程为 y2k(x2) 由方程组得 ky24y+88k0 设 M(x1,y1),N(x2,y2),则 y1+y2 ,y1y2 8, 直线 OM 的方程 yx,代入 yx+2,解得 x,y P(,) 同理得 N() |PQ|8| | | |4, 令 1t,则t1, |PQ|44 , t1, 12, 21+3, |PQ|44 请考生在 22、23 两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分.选修 4-4:坐标 系与参数方程 22在直角坐标系 xOy 中

    36、,直线 C1的参数方程为(其中 t 为参数)以坐标原 点O为极点, x轴非负半轴为极轴建立极坐标系, 曲线C2的极坐标方程为cos23sin (1)求 C1和 C2的直角坐标方程; (2)设点 P(0,2),直线 C1交曲线 C2于 M,N 两点,求|PM|2+|PN|2的值 【分析】(1)直接把直线 C1的参数方程中的参数消去,可得 C1的普通方程;把 cos2 3sin 两边同时乘以 ,代入 xcos,ysin,得曲线 C2的直角坐标方程; (2)将直线 C1的参数方程代入 x23y,化为关于 t 的一元二次方程,利用 根与系数的关系结合参数 t 的几何意义求解|PM|2+|PN|2的值

    37、解:(1)直线 C1的参数方程为(其中 t 为参数), 消去 t 可得 由 cos23sin,得 2cos23sin, 代入 xcos,ysin,得曲线 C2的直角坐标方程为 x23y; (2)将直线 C1的参数方程代入 x23y,得 , 设 M,N 对应的参数分别为 t1,t2, 则,t1t218, 选修 4-5:不等式选讲 23已知函数 f(x)x2+ax+8,g(x)|x+1|+|x1| (1)当 a0 时,求不等式 f(x)g(x)的解集; (2)若不等式 f(x)g(x)的解集包含1,1,求实数 a 的取值范围 【分析】(1)将 g(x)写为分段函数的形式,然后根据 a0 时,f(x)g(x)可得 或或,解不等式组可得解集; (2)由不等式 f(x)g(x)的解集包含1,1,可得x2+ax+82 在1,1上恒 成立,然后求出 a 的范围即可 解:(1)g(x)|x+1|+|x1|,当 a0 时,f(x)x2+8 f(x)g(x),或或, 1x2 或1x1 或2x1,2x2, 不等式的解集为2,2; (2)由(1)知,当1x1 时,g(x)2 不等式 f(x)g(x)的解集包含1,1, x2+ax+82 在1,1上恒成立,即 x2ax60 在1,1上恒成立, ,5a5, a 的取值范围为5,5


    注意事项

    本文(重庆外国语学校2020年高考数学(4月份)模拟试卷(理科)含答案解析)为本站会员(h****3)主动上传,七七文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知七七文库(点击联系客服),我们立即给予删除!




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    工信部备案编号:浙ICP备05049582号-2     公安备案图标。浙公网安备33030202001339号

    本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。如您发现文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立刻联系我们并提供证据,我们将立即给予删除!

    收起
    展开