江苏省苏州市2020届高三数学上学期期末试卷(Word版附答案)
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江苏省苏州市2020届高三数学上学期期末试卷(Word版附答案)

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资料简介
1 2020 届高三模拟考试试卷 数  学 (满分 160 分,考试时间 120 分钟) 2020.2 参考公式: 锥体的体积 V=1 3Sh,其中 S 为锥体的底面积,h 是锥体的高. 球的体积 V=4 3πr3,其中 r 表示球的半径. 一、 填空题:本大题共 14 小题,每小题 5 分,共 70 分. 1. 已知集合 A={x|x≥1},B={-1,0,1,4},则 A∩B=________. 2. 已知 i 是虚数单位,复数 z=(1+bi)(2+i)的虚部为 3,则实数 b 的值为________. 3. 从 2 名男生和 1 名女生中任选 2 名参加青年志愿者活动,则选中的恰好是一男一女的 概率为________. 4. 为了了解苏州市某条道路晚高峰时段的车流量情况,随机抽查了某天单位时间内通过 的车辆数,得到以下频率分布直方图(如图).已知在[5,7)之间通过的车辆数是 440 辆,则在 [8,9)之间通过的车辆数是________. (第 4 题)    (第 5 题) 5. 如图是一个算法流程图,若输入的 x 值为 5,则输出的 y 值为________. 6. 已知等比数列{an}中,a1>0,则“a1<a2”是“a3<a5”的________条件.(填“充分 不必要”“必要不充分”“充要”或“既不充分又不必要”) 7. 在平面直角坐标系 xOy 中,已知点 F1,F2 是双曲线x2 a2-y2 b2=1(a>0,b>0)的左、右焦 点,点 P 的坐标为(0,b).若∠F1PF2=120°,则该双曲线的离心率为________. 8. 若 x,y 满足约束条件{x ≥ 0, x-y ≤ 0, x+y-1 ≤ 0, 则 z=x+3y 的最大值为________.2 9. 如图,某品牌冰淇淋由圆锥形蛋筒和半个冰淇淋小球组成,其中冰淇淋小球的半径与 圆锥底面半径相同.已知圆锥形蛋筒的侧面展开图是圆心角为2π 5 ,弧长为 4π cm 的扇形, 则该冰淇淋的体积是________cm3. 10. 在平面直角坐标系 xOy 中,若直线 x+my+m+2=0(m∈R)上存在点 P,使得过点 P 向圆 O:x 2 +y 2 =2 作切线 PA(切点为 A),满足 PO= 2PA,则实数 m 的取值范围是 ________. 11. 在平面直角坐标系 xOy 中,已知直线 l:y=1 2与函数 f(x)=sin(ωx+ π 6 )(ω>0)的图象 在 y 轴右侧的公共点从左到右依次为 A1,A2,….若点 A1 的横坐标为 1,则点 A2 的横坐标为 ________. 12. 如图,在平面四边形 ABCD 中,已知 AD=3,BC=4,E,F 为 AB,CD 的中点, P,Q 为对角线 AC,BD 的中点,则PQ → ·EF → 的值为________. 13. 已知实数 x,y 满足 x(x+y)=1+2y2,则 5x2-4y2 的最小值为________. 14. 已知函数 f(x)={ex ex,x ≤ 2, 4x-8 5x ,x>2 (其中 e 为自然对数的底数).若关于 x 的方程 f2(x)- 3a|f(x)|+2a2=0 恰有 5 个相异的实根,则实数 a 的取值范围是________. 二、 解答题:本大题共 6 小题,共 90 分. 解答时应写出必要的文字说明、证明过程或 演算步骤. 15. (本小题满分 14 分) 已知向量 a=(sin x,3 4),b=(cos x,-1). (1) 当 a∥b 时,求 tan 2x 的值; (2) 设函数 f(x)=2(a+b)·b,且 x∈(0, π 2 ),求 f(x)的最大值以及对应的 x 的值. 16.(本小题满分 14 分) 如图,在三棱柱 ABCA1B1C1 中,CA=CB,D,E 分别是 AB,B1C 的中点. (1) 求证:DE∥平面 ACC1A1;3 (2) 若 DE⊥AB,求证:AB⊥B1C. 17. (本小题满分 14 分) 为响应“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建 设,某自然村将村边一块废弃的扇形荒地(如图)租给蜂农养蜂、产蜜与售蜜.已知扇形 AOB 中,∠AOB=2π 3 ,OB=2 3(百米),荒地内规划修建两条直路 AB,OC,其中点 C 在AB ︵ 上(C 与 A,B 不重合),在小路 AB 与 OC 的交点 D 处设立售蜜点,图中阴影部分为蜂巢区,空白 部分为蜂源植物生长区.设∠BDC=θ,蜂巢区的面积为 S(平方百米). (1) 求 S 关于 θ 的函数关系式; (2) 当 θ 为何值时,蜂巢区的面积 S 最小,并求此时 S 的最小值.4 18. (本小题满分 16 分) 如图,定义:以椭圆中心为圆心,长轴为直径的圆叫做椭圆的“辅圆”.过椭圆第一象限 内一点 P 作 x 轴的垂线交其“辅圆”于点 Q,当点 Q 在点 P 的上方时,称点 Q 为点 P 的“上 辅点”.已知椭圆 E:x2 a2+y2 b2=1(a>b>0)上的点(1, 3 2 )的上辅点为(1, 3). (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 若△OPQ 的面积等于1 2,求上辅点 Q 的坐标; (3) 过上辅点 Q 作辅圆的切线与 x 轴交于点 T,判断直线 PT 与椭圆 E 的位置关系,并 证明你的结论.5 19. (本小题满分 16 分) 已知数列{an}满足 2Sn=nan+a1,a3=4,其中 Sn 是数列{an}的前 n 项和. (1) 求 a1 和 a2 的值及数列{an}的通项公式; (2) 设 Tn= 1 S1+2+ 1 S2+4+ 1 S3+6+…+ 1 Sn+2n(n∈N*). ① 若 Tk=T2T3,求 k 的值; ② 求证:数列{Tn}中的任意一项总可以表示成该数列其他两项之积.6 20. (本小题满分 16 分) 已知函数 f(x)=a+ln x x (a∈R). (1) 求函数 f(x)的单调区间; (2) 当函数 f(x)与函数 g(x)=ln x 图象的公切线 l 经过坐标原点时,求实数 a 的取值集合; (3) 求证:当 a∈(0,1 2)时,函数 h(x)=f(x)-ax 有两个零点 x1,x2,且满足 1 x1+ 1 x2<1 a.7 2020 届高三模拟考试试卷 数学附加题 (满分 40 分,考试时间 30 分钟) 21. 【选做题】 在 A,B,C 三小题中只能选做两题,每小题 10 分,共 20 分.若多做, 则按作答的前两题计分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤. A. (选修 42:矩阵与变换) 已知矩阵 M=[ 1 a b 1 ]的逆矩阵为 M-1=[ c 2 0 d ],求矩阵 N=[ a b c d ] 的特征值. B. (选修 44:坐标系与参数方程) 在平面直角坐标系 xOy 中,已知 A(1,0),P 为半圆 C:{x=cos θ, y=sin θ (θ 为参数,0≤θ≤ π)上的点,AP ︵ 的长度为 π 3 .以 O 为极点,x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. (1) 求点 P 的极坐标; (2) 求直线 AP 的极坐标方程. C. (选修 45:不等式选讲) 若 x∈(-5,4),求证: 5+x+ 8-2x≤3 3.8 【必做题】 第 22,23 题,每小题 10 分,共 20 分.解答时应写出必要的文字说明、证 明过程或演算步骤. 22. 如图,在长方体 ABCDA1B1C1D1 中,已知 DA=4,DD1=6,DC=6,E 为棱 BC 的 中点,F 为线段 D1E 的中点,G 是棱 AB 上的一个动点(包含端点). (1) 若 G 为 AB 的中点,求异面直线 FG 与 DE 所成角的余弦值; (2) 若二面角 GDFE 的平面角的余弦值为 5 10,求点 G 的位置. 23. 已知 f(n)=( 2-1)n,n∈N*. (1) 若 f(5)=a+b 2,其中 a,b∈Z,求 a+b 的值; (2) 求证:对任意的正整数 n,f(n)可以写成 m- m-1的形式,其中 m 为正整数.9 2020 届高三模拟考试试卷(苏州) 数学参考答案及评分标准 1. {1,4} 2. 1 3. 2 3 4. 220 5. 2 6. 充分不必要 7. 6 2  8. 3 9. 16( 6+1) 3 π 10. m≤0 或 m≥4 3 11. 3 12. -7 4 13. 4 14. [2 e,4 5)∪{1 2 } 15. 解:(1) 因为 a∥b,所以-sin x-3 4cos x=0.(2 分) 因为 cos x≠0(否则与-sin x-3 4cos x=0 矛盾),所以 tan x=-3 4,(4 分) 所以 tan 2x= 2tan x 1-tan2x=-24 7 .(7 分) (2) f(x)=2(a+b)·b=2sin xcos x+2cos2x+1 2=sin 2x+cos 2x+3 2(9 分) = 2sin(2x+ π 4 )+3 2,(11 分) 因为 0<x< π 2 ,所以 π 4 <2x+ π 4 <5π 4 , 所以当 2x+ π 4 = π 2 ,即 x= π 8 时,函数 f(x)的最大值为 2+3 2.(14 分) 16. 证明:(1) 连结 AC1,BC1(如图),因为 ABCA1B1C1 为三棱柱, 所以四边形 BB1C1C 为平行四边形,所以 E 也是 BC1 中点.(2 分) 因为点 D 是 AB 的中点,所以 DE∥AC1.(4 分) 又 DE⊄平面 ACC1A1,AC1⊂平面 ACC1A1, 所以 DE∥平面 ACC1A1.(7 分) (2) 连结 CD,因为 CA=CB,点 D 是 AB 中点, 所以 CD⊥AB.(9 分) 又 DE⊥AB,DE∩CD=D, DE⊂平面 CDE,CD⊂平面 CDE, 所以 AB⊥平面 CDE.(12 分) 因为 B1C⊂平面 CDE,所以 AB⊥B1C.(14 分) 17. 解:(1) 等腰三角形 OAB 中,因为∠AOB=2π 3 ,所以∠ABO= π 6 , 所以△BOD 中, OD sin ∠ABO= OB sin ∠ODB,即 OD sin π 6 = 2 3 sin(π-θ),10 所以 OD= 3 sin θ.(2 分) 于是 S=S△AOB+S 扇形 BOC-2S△BOD =1 2×(2 3)2·sin 2π 3 +1 2×(2 3)2·(θ- π 6 )-2×1 2×2 3· 3 sin θ·sin(θ- π 6 ) =3 3+6(θ- π 6 )- 6sin(θ-π 6 ) sin θ =6θ+3cos θ sin θ -π.(6 分) 因为 θ- π 6 ∈(0,2π 3 ),所以 θ∈( π 6 ,5π 6 ).(7 分) (2) S′=6+3· -sin2θ-cos2θ sin2θ =6sin2θ-3 sin2θ ,θ∈( π 6 ,5π 6 ),(9 分) 令 S′=0,得 sin θ= 2 2 ,即 θ= π 4 或 θ=3π 4 ,(10 分) θ ( π 6 ,π 4) π 4 ( π 4 ,3π 4 ) 3π 4 (3π 4 ,5π 6 ) S′ - 0 + 0 - S 极小值 极大值 又 f( π 4 )= π 2 +3,f(5π 6 )=4π-3 3,所以 f( π 4 )<f(5π 6 ), 所以当 θ= π 4 时,S 有最小值 π 2 +3. 答: 当 θ 等于 π 4 时,S 取到最小值 π 2 +3 平方百米.(14 分) 18. 解:(1) 因为椭圆过点(1, 3 2 ),所以1 a2+ 3 4b2=1 ①. 因为点(1, 3)在椭圆 E 的辅圆 x2+y2=a2 上,所以 1+3=a2 ②.(2 分) 由①②解得 a2=4,b2=1,即椭圆 E 的方程为x2 4 +y2=1.(4 分) (2) 设 P(x0,y0),Q(x0,yQ),其中 x0>0,y0>0. 因为点 P,Q 分别在x2 4 +y2=1 与 x2+y2=4 上, 所以 x20+4y20=4,x20+y2Q=4,解得 yQ=2y0. 因为 S△OPQ=1 2·x0|yQ-y0|=x0y0 2 =1 2,所以 x0y0=1.(6 分) 将 y0= 1 x0代入 x20+4y20=4 后,得到(x20-2)2=0, 由 x0>0 可知 x0= 2,即有 P( 2, 2 2 ),所以 Q( 2, 2).(9 分) (3) 直线 PT 与椭圆相切. 证明:由(2)可设 P(x0,y0),Q(x0,2y0),其中 x0>0,y0>0.11 由 QT:y=- x0 2y0x+ 2 y0,T( 4 x0,0). 又直线 PT 的斜率 kPT= y0 x0- 4 x0 = x0y0 x-4= x0y0 -4y=- x0 4y0, 所以直线 PT 的方程为 y=- x0 4y0(x- 4 x0)= 1 4y0(4-xx0).(12 分) 联立方程组{x2+4y2=4, y= 1 4y0(4-xx0),得 x2+ 1 4y(16+x2x20-8xx0)=4, 即(x+4y 4y )x2-2x0 y x+4-4y y =0.(14 分) 因为 x20+4y20=4,所以x2 y -2xx0 y +x y=0,即(x-x0)2=0,得到 x=x0. 综上可知,直线 PT 与椭圆相切.(16 分) 19. 解:(1) n=2 时,2S2=2a2+a1=2(a1+a2),所以 a1=0. n=3 时,2S3=3a3+a1=12,所以 a1+a2+a3=6,所以 a2=2.(2 分) 由 2Sn=nan+a1=nan ①,所以 2Sn+1=(n+1)an+1 ②. 由②-①得 2an+1=(n+1)an+1-nan,即 nan=(n-1)an+1 ③.(4 分) 当 n≥2 时,(n-1)an-1=(n-2)an ④, 由③-④得(n-1)an+1+(n-1)an-1=2(n-1)an,即 an+1+an-1=2an, 所以数列{an}是首项为 0,公差为 2 的等差数列, 故数列{an}的通项公式是 an=2n-2.(6 分) (2) 由(1)得 Sn=nan 2 =n(n-1),所以 1 Sn+2n= 1 n(n+1),(7 分) 所以 Tn= 1 1 × 2+ 1 2 × 3+…+ 1 n(n+1) =(1-1 2)+(1 2-1 3)+…+(1 n- 1 n+1)=1- 1 n+1= n n+1.(9 分) ① Tk=T2T3=2 3×3 4=1 2= k k+1,所以 k=1.(10 分) ② (证法 1)若存在 k≠n,t≠n,k≠t,k,t∈N*,使得 Tn=Tk·Tt, 只需 n n+1= k k+1· t t+1,所以n+1 n =k+1 k ·t+1 t , 即 1+1 n=(1+1 k)(1+1 t),即1 n=1 k+1 t+1 kt,则 t=n(k+1) k-n .(13 分) 取 k=n+1,则 t=n(n+2), 所以对数列{Tn}中的任意一项 Tn= n n+1,都存在 Tn+1=n+1 n+2和 Tn2+2n= n2+2n (n+1)2, 使得 Tn=Tn+1·Tn2+2n.(16 分) (证法 2)对于任意 n∈N*,Tn= n n+1=n(n+1) (n+1)2= n(n+2) (n2+2n)+1·n+1 n+2=Tn2+2n·Tn+1, 所以对数列{Tn}中的任意一项 Tn= n n+1,都存在 Tn+1=n+1 n+2和 Tn2+2n= n2+2n (n+1)2,12 使得 Tn=Tn+1·Tn2+2n.(16 分) 20. (1) 解:因为 f′(x)=1-a-ln x x2 =0 时,有 x=e1-a,(2 分) 当 f′(x)>0 时,ln x<1-a,解得 0<x<e1-a; 当 f′(x)<0 时,ln x>1-a,解得 x>e1-a. 所以函数 f(x)的单调增区间为(0,e1-a),单调减区间为(e1-a,+∞).(4 分) (2) 解:设直线 l:y=kx 与函数 y=ln x 的图象切于点(x0,y0), 则{k= 1 x0, y0=kx0=ln x0, 解得 x0=e,k=1 e.(6 分) 再设直线 l:y=x e与函数 f(x)的图象切于点(x1,y1), 则{k=1 e=1-a-ln x1 x , y1=1 ex1=a+ln x1 x1 , 有x e=1-a-ln x1=a+ln x1, 即x e=a+ln x1=1 2,解得 x1= e 2,a=1 2-ln x1=1 2-1 2ln e 2=1 2ln 2, 所以实数 a 的取值集合为{1 2ln 2}.(9 分) (3) 证明:由a+ln x x =ax,得 ln x-a(x2-1)=0. 设 h(x)=ln x-a(x2-1)(x>0),则 h′(x)=1-2ax2 x .由 0<a<1 2,得 1 2a >1. 当 0<x< 1 2a 时,h′(x)>0,h(x)单调递增; 当 x> 1 2a 时,h′(x)<0,h(x)单调递减. 因为 h(1)=0,所以 h(x)在区间(0, 1 2a)内有且仅有 1 个零点 1;(11 分) 当 x∈( 1 2a ,+∞)时,h( 1 2a)>h(1)=0,又 a- 2a= a( a- 2)<0,则 1 2a <1 a. 设 u(t)=-ln t+t-1 t,则 u′(t)=-1 t+1+1 t2=t2-t+1 t2 = (t-1 2)2+3 4 t2 >0. 因为 a<1,所以 h(1 a)=-ln a+a-1 a=u(a)<u(1)=0,所以 h( 1 2a)h(1 a)<0. 因为函数 h(x)的图象在[ 1 2a , 1 a]上连续不间断, 所以由零点存在性定理可知∃x2∈( 1 2a ,1 a),使得 h(x2)=0.(14 分) 所以函数 h(x)有两个零点 x1=1,x2∈( 1 2a ,1 a).13 因为 0<a<1 2, 1 x1+ 1 x2<1+ 2a,其中 0< 2a<1,1 a>2, 所以 1 x1+ 1 x2<1 a.(16 分)14 2020 届高三模拟考试试卷(苏州) 数学附加题参考答案及评分标准 21. A. 解 : 由 题 意 , MM - 1 = [ 1 a b 1 ][ c 2 0 d ]= [ c 2+ad bc 2b+d]= [ 1 0 0 1 ], 所以{c=1, 2+ad=0, bc=0, 2b+d=1, 解得{a=-2, b=0, c=1, d=1, 所以 N=[ -2 0 1 1 ].(5 分) 令 N 的特征多项式 f(λ)=| λ+2 0 -1 λ-1 |=(λ+2)(λ-1)=0, 有 λ=-2 或 λ=1,所以 N 的特征值为-2 和 1.(10 分) B. 解:(1) 由已知得半圆 C 的直角坐标方程为 x2+y2=1(y≥0), 因为 A(1,0),AP ︵ 的长度为 π 3 ,所以在极坐标系中,点 P 极径等于 1,极角为 π 3 , 即点 P 的极坐标为(1, π 3 ).(4 分) (2) 由(1)知,在平面直角坐标系中,点 P 的坐标为(1 2, 3 2 ), 因为 A(1,0),所以直线 AP 的直角坐标方程是 y=- 3x+ 3,(8 分) 所以直线 AP 的极坐标方程是 ρsin(θ+ π 3 )= 3 2 .(10 分) C. 证明:由柯西不等式可得(1· 5+x+ 2· 4-x)2≤(1+2)(5+x+4-x)=27, 因为 x∈(-5,4),所以 5+x+ 8-2x≤3 3.(10 分) 22. 解:在长方体 ABCDA1B1C1D1 中,DA,DC,DD1 两两垂直, 以{DA → ,DC → ,DD1→ }为正交基底建立空间直角坐标系(如图),(1 分) 可得 A(4,0,0),B(4,6,0),C(0,6,0),D1(0,0,6). 由 E 为棱 BC 的中点,得 E(2,6,0). 由 F 为线段 D1E 的中点,得 F(1,3,3). (1) 因为 G 为 AB 的中点,所以 G(4,3,0), 此时FG → =(3,0,-3),DE → =(2,6,0). 设异面直线 FG 与 DE 所成的角为 α,15 则 cos α=|cos〈FG → ,DE → 〉|=| FG → ·DE → |FG → |·|DE → ||= 6 3 2 × 2 10 = 5 10, 即异面直线 FG 与 DE 所成角的余弦值为 5 10.(4 分) (2) 根据题意,DF → =(1,3,3),设 G(4,t,0)(0≤t≤6),则DG → =(4,t,0). 设 n1=(x1,y1,z1)为平面 DGF 的一个法向量, 则{n1·DF→ =0, n1·DG→ =0, 即{x1+3y1+3z1=0, 4x1+ty1=0. 取 y1=-4,则 x1=t,z1=4-t 3,得 n1=(t,-4,4-t 3). 设 n2=(x2,y2,z2)为平面 DEF 的一个法向量, 则{n2·DE→ =0, n2·DF→ =0, 即{2x2+6y2=0, x2+3y2+3z2=0, 取 y2=1,得 x2=-3,z2=0,得 n2=(-3,1,0). 设二面角 GDFE 的平面角为 β, 则|cos β|=|cos〈n1,n2〉|=| n1·n2 |n1||n2||=| 3t+4 10· 10 9 t2-8 3t+32|= 5 10,(8 分) 解得 t=0 或 t=-3(舍), 所以 G(4,0,0),即点 G 的位置与点 A 重合.(10 分) 23. (1) 解:因为 f(2)=( 2-1)2=3-2 2,所以 f(4)=(3-2 2)2=17-12 2, f(5)=f(4)f(1)=(17-12 2)( 2-1)=-41+29 2, 即 a=-41,b=29,a+b=-12.(3 分) (2) 证明:(证法 1)因为( 2+1)n=C0n+C1n· 2+C2n·( 2)2+C3n·( 2)3+…, 所以设( 2+1)n=a+ 2b,其中 a=1+C2n·( 2)2+C4n·( 2)4+…为正奇数, b=C1n+2C3n+4C5n+…为正整数,则(1- 2)n=a- 2b, 所以(a+ 2b)(a- 2b)=( 2+1)n(1- 2)n=(-1)n.(6 分) ① 当 n 为偶数时,a2=2b2+1,存在 m=a2,m-1=2b2, 使得(1- 2)n=a- 2b= m- m-1, 即( 2-1)n= m- m-1,其中 m 为正整数.(8 分) ② 当 n 为奇数时,a2=2b2-1,存在 m=2b2,m-1=a2, 使得(1- 2)n = m-1- m, 即( 2-1)n=-(1- 2)n= m- m-1,其中 m 为正整数. 所以对任意的正整数 n,f(n)可以写成 m- m-1的形式,得证.(10 分) (证法 2)因为( 2-1)n=1 2[( 2-1)n+( 2+1)n]-1 2[( 2+1)n-( 2-1)n],16 设 m=1 2[( 2-1)n+( 2+1)n],则 m=1 4[( 2-1)2n+( 2+1)2n+2],(6 分) 所以 m-1=1 4[( 2-1)2n+( 2+1)2n+2]-1 =1 4[( 2-1)2n+( 2+1)2n-2]=[( 2+1)n-( 2-1)n 2 ]2 , 即 m-1=1 2[( 2+1)n-( 2-1)n].(8 分) 因为 m=1 4[( 2-1)2n+( 2+1)2n+2]= 可知 m 为正整数. 综上可知,f(n)可以写成 m- m-1的形式,其中 m 为正整数.(10 分)

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