2020年江苏省高考数学押题卷(含附加题Word版含答案)
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资料简介
2020 年江苏高考押题卷 数学答案与评分标准 一、填空题: 1. {1}; 2. 1 i; 3.60; 4. 16; 5. 1 3 ; 6. 4  4 5 ; 7. 2 9 y x2 1; 8. 18 25 ; 9. 400; 10. 11 1) 2 2 n n(n1 2; 11. ; 12.2; 13. 3 17 ; 14. 2 . 二、解答题 15.【解】( 1)因为 m=(b,a 2c), n=(cosA  2cosC,cosB),且 m⊥n, b(cos 2cos ) ( )cos 0A C a 2c B   所以 .由正弦定理得 sinBcos A2sinBcosC sin AcosB 2sinCcosB  0,………………2 分 sin( B) 2sin( ) 0A B C    …………………………4 分 πA B C   sin sin 02CA ,π),sin 0(0AA 所以 . 因为 ,所以 . 因为 ,所以 sin 2sin C A  .…………………………………6 分 (2) ca24因为 a=2,由(1)知 . …………………………………8 分 而 ,可得5 3m b=3. ……………………………………………10 分 由余弦定理得 2 2 23 4 2 7cos 2 34 8A   ,  27 15sin 1 88A    .…12 分 所以 1 3 15sin24ABCS bc A △ . …………………………………14 分 16.【证明】(1)因为直三棱柱 ABC A1B1C1 中,CC1⊥平面 ABC, 又 BC 平面 ABC,所以 CC1⊥BC.…………………2 分 又因为 AC⊥BC,AC CC1=C,AC,CC1 平面 AA1C1C. 所以 BC⊥平面 AA1C1C.………………………………4 分 而 AD 平面 AA1C1C,所以 BC⊥AD. ① 又该直三棱柱中 AA1⊥A1C1,CC1⊥A1C1, 由已知 AA1= 1 2 AC=A1D,则 ∠A1DA= π 4 .同 理∠C1DC= π 4 ,则∠ADC= π 2 ,即 CD⊥AD.………………………6 分 由①BC⊥AD,BC CD=C,BC,CD 平面 BCD,得 AD⊥平面 BCD.……8 分 17.解:(1)在 Rt ABC 中, 3, 4AB BC  ,所以 5 4cos,5 == CAC ,………………2 分 在⊿ BCP 中,由余弦定理可得 2 2 2 2 cosBP BC PC BC PC C     …………4 分 5 36 5 424224 22 =×××+= — ,∴ 5 56 =BP ……………………………………6 分 (2)设甲、乙出发后的时间为t 小时,甲在线段CA 上的位置为点 M ,则 5 5AM t  设乙在线段 AB 上的位置为点 N ,则 3AN t , 在 AMN 中,由余弦定理得 2 2 2 2 cosMN AM AN AM AN A      2 2 23(5 5 ) (3 ) 2 3 (5 5 ) 52 68 255t t t t t t           ,其中  0,1t  ………………10 分 因为甲乙不能通话,所以 MN>3 ………………11 分 即 252 68 25 9t t   ,解得 4 13t  或 1t  (舍),所以 4 13t  即 40 13t  时,甲乙间的距离大于 3 千米 ………………13 分 答:所以两人不能通话的时间为 4 13 小时………………………………………………14 分 (2)取 BC 中点 O,连结 DO,OE,因为 AE=EB,CO=BO,所以 OE // 1 2 AC,……10 分 而 A1D // 1 2 //AC,所以 A1D OE,所以四边形 A1DOE 为平行四边形. ……12 分  所以 A1E//OD,而 A1E 平面 BCD,OD 平面 BCD,所以 A1E//平面 BCD.……14 分 18.【解析】(1)因为 2 2e  222ab,所以 . 设椭圆方程 22 22 yx b2b 1 ,点 61 2, 代入有 22 16 b42b 1, 所以b2  2,从而 a2  4 .所以椭圆方程为 22 142 yx . ……………4 分 0OA OBkk,与条件矛盾,(2)当直线 AB 斜率不存在时, 所以直线 AB 斜率存在. ……………………………………………6 分 y bkx于是可设直线 AB 的方程为 ,代入 22 42 yx  1,得 (2k2 1)x2  4kbx  2b2  4  0 . 19.解:(1)当 n=1 时, 12)(2 1 111111   aaaaaS ………2 分 (2)由(1)           nnn nn nn naanaanS anS 11 11 )1(2))(1(2 )(2 ,  Nn ……4 分 111 1 11 )1(2)1(22)1(2 )1(2          nnnnn nnn nnn annaanaaannaa naana   nnn ananan )1(2)1()1( 11   ,又  N,2 nn ,所以 01n 设 A 11( ,xy) ,B( 2 2x , y ),则 2x1 2 4 21 kbx k   , 2 12 2 42 12 bxx k   . 于是 22 22 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4( ) ) 21 bky y kx  b)(kx b k x x kb(x  x b k        . ………8 分 而 12 12 1 2OA OB yykk xx   ,所以 1 2x1x2  2y y . 从而有 2 2 2 22 2 4 42b k b k   1 ,解得 k 2  1 2 ,所以 2 2k  . 2 1k2 所以直线 AB 的斜率为 2 2 . ………………………………………10 分 (3)不妨设直线 AB 的方程为 2 2y x b,即 y  b 20x  . 因为点 O 到直线 AB 的距离 3 bd  ,所以 2 2 222 2 4 3bCD  r  d   .……12 分 由(2)知 2 2k  时, 2x 1x   2b , 12 2x x b2 . 所以 2 21 31 k x  x 24 bAB   .……………………………………………14 分 于是 2 2 3 4 6 4242 3 AB b CD b    ,解得b2  3 . 因此△COD 的面积 1 22CODS CDd   . ………………………………16 分 nnn aaa 211   对任意  N,2 nn 成立,所以数列 na 是等差数列 …………8 分 (3)由(2)可知 122 )1(12 1  mmdmmmammSm 1)3(2 212)2(2 )1(  mmmmmmmm  令 2 2 t ,题目条件转化为满足不等式 1)3(  mmmt 的正整数解只有两个 若 m=1 符合,则 122  tt ;若 m=2 符合,则 5.132  tt 若 m=3 符合,则 t 为任意实数,即除 m=3 以外只能有 1 个 m 符合要求 当  N,4 mm , )3( 11)3(   mm mtmmtm 令 51 mx , xxxx x mm m 45 1 )4)(1()3( 1    令 2 2 2 441)('45)( x x xxfxxxf  ,当 5x 时, 0)(' xf 恒成立,所以 f(x)在 ),5[  上单调递增, 5 4)5()( min  fxf , 4 5])3( 1[ max   mm m …………12 分 所以当 4t< 5 时,至少存在 m=2、3、4,满足不等式,不符合要求 当 2 3 4 5 ≤t < 时,对于任意 m ≥4, m ∈N ∗都不满足不等式,m=1 也不满足, 此时只有 m=2、3 满足 …………14 分 20.(1) 由题意, 22 )1( ln1 )1( ln)1(1 )('     axx xaxax ax xaaxxxf …………2 分 因为函数 y=f(x)的图象在 x=e 处的切线的斜率为 2)e1(e 1  ,所以 2)e1(e 1)e(' f 当 t≥3 2时,只有 m=3 符合,故5 4≤t

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