2020高考数学(文)刷题1+1(2019高考题+2019模拟题)素养提升练(一)含答案解析
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1、素养提升练( 一)本试卷分第卷(选择题) 和第 卷( 非选择题)两部分满分 150 分,考试时间120 分钟第卷 (选择题,共 60 分)一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 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(2019辽宁马鞍山一中三模)设集合 M x|x22x30,Nx|2 x2,则 M (RN)等于( )A 1,1 B(1,0)C1,3) D(0,1)答案 C解析 由 M x|x22x30 x|1x3,又 Nx|2 x2 x|x1 ,全集 UR,所以 RN x|x1 所以 M( RN) x|1x 3 x|x11,3) 故选 C.2(2019江西师
2、大附中三模)已知 i 为虚数单位,复数 z 满足(2i)z3 2i,则 z 在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第四象限答案 A解析 复数 z 满足(2i)z32i,z ,则 z 在3 2i2 i 3 2i2 i2 i2 i 4 7i5复平面内对应的点为 ,在第一象限故选 A.(45,75)3(2019全国卷 )已知向量 a(2,3),b(3,2),则|ab| ( )A. B2 C5 D502 2答案 A解析 ab (2,3)(3,2)(1,1) , |ab| .故选 A. 12 12 24(2019咸阳二模 )已知甲、乙、丙三人去参加某公司面试,他们被公司录取的
3、概率分别为 , , ,且三人录取结果相互之间没有影响,则他们三人中至16 14 13少有一人被录取的概率为( )A. B.3172 712C. D.2572 1572答案 B解析 甲、乙、丙三人去参加某公司面试,他们被公司录取的概率分别为 ,16, ,且三人录取结果相互之间没有影响,他们三人中至少有一人被录取的对14 13立事件是三人都没有被录取,他们三人中至少有一人被录取的概率为 P1 .故选 B.(1 16)(1 14)(1 13) 7125(2019全国卷 )函数 y 在6,6的图象大致为 ( )2x32x 2 x答案 B解析 yf (x) ,x6,6,f (x)2x32x 2 x f
4、(x),f (x)是奇函数,排除 C.当 x4 时,y2 x32 x 2x 2x32 x 2x (7,8),排除 A,D.故选 B.24324 2 4 12816 1166(2019三明一中二模 )如图是某个几何体的三视图,根据图中数据(单位:cm)求得该几何体的表面积是 ( )A. cm2 B. cm2(94 94) (94 274)C. cm2 D. cm2(94 92) (94 92)答案 A解析 由三视图可以看出,该几何体是一个长方体以一个顶点挖去一个八分之一的球体所以该几何体的表面积为 2(121520) 4323 3294 .故选 A.18 14 947(2019咸阳一模 )执行如
5、图所示的程序框图,若输出的 k 的值为 b,则过定点(4,2)的直线 l 与圆(x b)2y 216 截得的最短弦长为( )A4 B23 3C. D211 11答案 A解析 模拟程序的运行,可得 k1,S1,S1,不满足条件 S6,执行循环体,k 2,S2,不满足条件 S6,执行循环体,k 3,S6,不满足条件 S6,执行循环体,k4,S15,满足条件 S6,退出循环输出 k 的值为 4,即 b4,由题意过圆内定点 P(4,2)的弦,只有和 PC(C 是圆心)垂直时才最短,定点 P(4,2)是弦|AB| 的中点,由勾股定理得, |AB|2 4 .故选42 22 3A.8(2019全国卷 )记
6、Sn 为等差数列 an的前 n 项和已知 S40,a 55,则( )Aa n2n5 Ba n3n10CS n 2n28n DS n n22n12答案 A解析 设首项为 a1,公差为 d.由 S40,a 55 可得Error!解得Error!所以an32( n1) 2n5 ,S nn(3) 2n 24n.故选 A.nn 129(2019湖南百所重点中学诊测)若变量 x,y 满足约束条件Error! 且a( 6,3),则 z 仅在点 A 处取得最大值的概率为( )yx a ( 1,12)A. B. C. D.19 29 13 49答案 A解析 z 可以看作点(x ,y)和点(a,0)的斜率,直线
7、AB 与 x 轴交点为yx a(2,0),当 a(2,1) 时,z 仅在点 A 处取得最大值,所以 Pyx a ( 1,12) .故选 A. 1 23 6 1910(2019北京高考 )如图,A ,B 是半径为 2 的圆周上的定点,P 为圆周上的动点,APB 是锐角,大小为 .图中阴影区域的面积的最大值为 ( )A44cosB4 4sinC2 2cosD22sin答案 B解析 解法一:如图 1,设圆心为 O,连接 OA,OB,OP.APB,AOB 2,S 阴影 S AOPS BOPS 扇形AOB 22sinAOP 22sinBOP 2222sinAOP2sinBOP 12 12 124 2si
8、nAOP2sin(2 2AOP)42sinAOP2sin(2AOP )4 2sinAOP2(sin2 cosAOPcos2sinAOP )4 2sinAOP2sin2 cosAOP2cos2sinAOP 4 2(1cos2)sinAOP2sin2cos AOP4 22sin 2sinAOP22sincoscosAOP 4 4sin(sinsinAOPcoscos AOP)444sincos(AOP ) 为锐角, sin0.当 cos( AOP)1,即 AOP 时,阴影区域面积最大,为 44sin.故选 B.解法二:如图 2,设圆心为 O,连接 OA,OB,OP,AB,则阴影区域被分成弓形 Am
9、B 和 ABP.APB,AOB2 .弓形 AmB 的面积是定值,要使阴影区域面积最大,则只需ABP 面积最大 ABP 底边 AB 长固定,只要ABP 的底边 AB 上的高最大即可由图可知,当 APBP 时,满足条件,此时 S 阴影 S 扇形 AOBS AOPS BOP 2222 22sin 4 4sin.这就是阴影区域面积的最大12 12 2 22值故选 B.11(2019福州一模 )已知函数 f (x)Error! 当 xm ,m 1时,不等式 f (2mx )f (xm)恒成立,则实数 m 的取值范围是 ( )A( ,4) B(,2)C(2,2) D(,0)答案 B解析 当 x 0 时,f
10、 (x) x4 单调递减,且 f (x)f (0)5;当 x0 时,(12)f (x) x3x 5, f(x)3x 210,f (x)单调递减,且 f (x)f (0)5;所以函数 f (x)Error! 在 xR 上单调递减,因为 f (2mx)f (xm ),所以2mxxm,即 2xm,在 xm,m1上恒成立,所以 2(m1)m,解得m2.即 m 的取值范围是(,2)故选 B.12(2019攀枝花二模 )已知双曲线 C: 1(a0,b0)的左、右焦x2a2 y2b2点分别为 F1,F 2,O 为坐标原点, P 为双曲线在第一象限上的点,直线PO,PF 2 分别交双曲线 C 的左、右支于另一
11、点 M,N,若|PF 1|3|PF 2|,且MF 2N60 ,则双曲线的离心率为( )A. B3 C2 D.52 72答案 D解析 由双曲线的定义可得|PF 1|PF 2|2a,由| PF1|3|PF 2|,可得|PF2|a,|PF 1|3a,结合双曲线性质可以得到 |PO|MO|,而|F 1O|F 2O|,结合四边形对角线平分,可得四边形 PF1MF2 为平行四边形,结合MF 2N60 ,故 F1MF260 ,对 F1MF2 用余弦定理,得到|MF1|2 |MF2|2|F 1F2|22| MF1|MF2|cosF1MF2,结合|PF 1|3|PF 2|,可得|MF1| a,|MF 2|3a,
12、|F 1F2|2c,代入上式中,得到 a29a 24c 23a 2,即7a24c 2,结合离心率满足 e ,即可得出 e ,故选 D.ca 72第卷 (非选择题,共 90 分 )二、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分13(2019四川省二诊 )已知角 的顶点在坐标原点,始边与 x 轴的非负半轴重合,点 P(1, )在角 的终边上,则 sin _.3 ( 3)答案 32解析 角 的顶点在坐标原点,始边与 x 轴的非负半轴重合,点 P(1, )3在角 的终边上,tan , 2k ,kZ,31 3则 sin sin sin .( 3) (23 2k) 23 3214(2019全
13、国卷 )曲线 y3(x 2x)e x 在点(0,0) 处的切线方程为_答案 y3x解析 y 3(2x1)e x3(x 2x)e xe x(3x29x3), 斜率ke 033, 切线方程为 y3x .15(2019石家庄一模 )已知直线 xay30 与圆 O:x 2y 24 相交于A,B 两点(O 为坐标原点 ),且AOB 为等边三角形,则实数 a 的值为_答案 2解析 圆心(0,0) 到直线 xay30 的距离 d ,依题意,cos30 31 a2,即 ,解得 a .d2 32 31 a22 216(2019泉州市质检 )如图所示,球 O 半径为 R,圆柱 O1O2 内接于球 O,当圆柱体积最
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