1
2020 年浙江省浙北四校高考数学二模试卷
一、选择题:本大题共 10 小题,每小题 4 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 , , ,则
A. B. C. D. 或
2.双曲线 的离心率是
A. B. C. D.
3.已知函数 的定义域为 , ,在该定义域内函数的最大值与最小值之和为 ,则实数的
取值范围是
A. , B. , C. , D.
4.若实数 , 满足 ,则 的取值范围是
A. , B. , C. , D. ,
5.点 在曲线 上,且点 处的切线与 垂直,则 的实根个数为
A.0 个 B.1 个 C.2 个 D.不确定
6.已知随机变量 满足 , , ,若 ,则随 增大
A. 增大 增大 B. 减小 增大
C. 减小 减小 D. 增大 减小
7.若 的边 上存在一点 (异于 , ,将 沿 翻折后使得 ,则必有
A. B. C. D.
8.已知函数 , ,其中 ,若方程 恰
好有 3 个不同解 , , ,则 与 的大小关系为
A. B. C. D.不能确定
9.空间向量 , , 两两垂直, , , ,则
U R= { | 0 2}A x x= < < 2{ | 2 3 0}B x x x= + − (UA B =
∅ { | 0 1}x x< < { | 0 2}x x< < { | 1x x 3}x −
2 2
19 4
y x− =
5
2
5
3
13
2
13
3
2 4 1y x x= − + [1 ]t 5−
(1 3] [2 3] (1 2] (2,3)
x y 1
| 2 1|
x y
y x
− + ,( , ) ,
p p qmin p q q p q
= >
9( ) 4f x =
1x 2x 3 1 2 3( )x x x x< < 1 2x x+ 3x
1 2 3x x x+ > 1 2 3x x x+ = 1 2 3x x x+ <
1OB
2OB
3OB
1 2 3| | | | | | 1AB AB AB= = =
1 2 3OP OB OB OB= + + 1| | 2AP
2
A. , B. , C. , D. ,
10.数列 满足: , ,数列前 项和为 ,则以下说法正确个数是
① ;
② ;
③ ;
④ .
A.1 B.2 C.3 D.4
二、填空题:本大题共 7 小题,多空题每题 6 分,单空题每题 4 分,共 36 分。
11.(6 分)已知 , ,复数 且 为虚数单位),则 , .
12.(6 分)已知多项式 满足 , ,则 ,
.
13.(6 分)给如图染色,满足条件每个小方格染一种颜色,有公共边的小方格颜色不能相同,则用 4 种颜
色染色的方案有 种,用 5 种颜色染色的方案共有 种.
14.已知函数 ,若函数 与 有相同的值域,则的取值范围
是 .
15.已知椭圆 ,圆 ,则椭圆 与圆 的公切线段 长的最大值
为 .
16.在棱长为 6 的正三棱锥 中, 为棱 上一动点, 为 上一动点,且满足 ,则
线段 的中点 的运动轨迹的测度 为 为曲线、平面图形、几何体时, 分别对应长度、面积、
体积).
| | (OA ∈
22[ 4
6 ]2
17[ 8
6 ]2
22[ 6
3 6 ]2
21[ 7
3 5]2
{ }nx 11 2x< < 1 sin( 1)( *)n n nx x x n N+ = − − ∈ n nS
11 2n nx x+< < <
21 1 1 ( 1)1 6
n
n
n
x xx
+ − < −−
6
5nS n< +
nS n
a b R∈ z a i= − 1 (1
z bi ii
= ++ ab = | |z =
2
0 1 2( 2) ( 1)m n m n
m nx x a a x a x a x +
++ + = + + +…+ 0 4a = 1 16a = m n+ =
0 1 2 m na a a a ++ + +…+ =
( ) ( 0, )xf x lnx x t x t R= − + > ∈ ( )y f x= ( ( ))y f f x=
2
2: 14
yE x + = 2 2 2: (1 2)C x y r r+ = < < E C PQ
P ABC− D PA E BC 3 2AD BE=
DE Q | |L (L | |L3
17.(6 分)若不等式 对于 , 上恒成立,则 的最大值是 ,若
对于 , 上恒成立,则 的最大值是 .
三、解答题:本大题共 5 小题,共 74 分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
18.(14 分) 中,内角 , , 的对边分别是 , , ,已知 .
(Ⅰ)求 的值:
(Ⅱ)若 ,且 ,求 面积的最大值.
19.(15 分)如图,在斜三棱柱 中,侧面 是菱形, , 与 交于点
.
(Ⅰ)求证: ;
(Ⅱ)已知 , ,求二面角 的正切值.
20.(15 分)已知数列 , , ,若数列 , 都是等比数列,公比分别是
, ,
设 是数列 的前 项和,数列 是 的零点按从小到大的顺序排成的数列.
(Ⅰ)求数列 的通项公式,并证明: .
(Ⅱ)证明: ,有 .
2| | 1ax bx c+ + [x l∀ ∈ − 1] | | | | | |a b c+ +
2| | 1ax bx c+ + [0x∀ ∈ 1] 2 | | 3| | 4 | |a b c+ +
ABC∆ A B C a b c 2 3 cos 2 3 3b C a c= −
tan 2
B∠
2CA CB CM+ = | | 2 6CM = ABC∆
1 1 1ABC A B C− 1 1AAC C 1 1 1AC B C⊥ 1AC 1AC
O
1AO A B⊥
1 30BAC∠ = ° 1 12 3AC AC= 1A A B C− −
{ }na 1
3
2a = 2
15
4a = 1{ 2 }n na a+ − 1{2 }n na a+ −
1q 2 1 2( )q q q≠
nS 1{ }
na n { }nb ( ) cos 1xf x e x= −
{ }na 4
3nS <
*k N∀ ∈ 2
3 32 22 2 2kk b kk
ππ π π π− − < < −4
21.(15 分)已知椭圆 , , 为其左、右焦点,椭圆上有相异两点 , , 为
坐标原点.
(Ⅰ)若 , ,直线 ,直线 ,直线 的斜率满足 ,当 取得最大
值时,试求直线 的方程.
(Ⅱ)若 为椭圆 上除长轴端点外的任一点,△ 的内心为Ⅰ,试求线段 的取值范围.
22.(15 分)已知函数 , ,其中 .
若函数 的图象与直线 在第一象限有交点,求 的取值范围.
(Ⅱ)当 时,若 有两个零点 , ,求证: .
2020 年浙江省浙北四校高考数学二模试卷
参考答案与试题解析
一、选择题:本大题共 10 小题,每小题 4 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 , , ,则
A. B. C. D. 或
【分析】可以求出集合 ,然后进行补集和交集的运算即可.
【解答】解: , , 或 ,
, .
故选: .
【点评】本题考查了描述法的定义,以及交集和补集的运算,全集的定义,考查了计算能力,属于基础
题.
2.双曲线 的离心率是
A. B. C. D.
【分析】求得双曲线的 , , ,由离心率公式 ,计算可得所求值.
【解答】解:双曲线 的 , , ,
2 2
2 2: 1( 0)x yC a ba b
+ = > > 1F 2F A B O
2a = 1b = AB OA OB 2 ( 0)AB OA OB ABk k k k= > AOBS∆
AB
P C 1 2F PF OI
( ) ( 1)axf x e ln x= + 2( )g x lnx ax
= + − a R∈
( )I ( )y f x= y x= a
2a < ( )y g x= 1x 2x 1 24 3 2x x e< + < −
U R= { | 0 2}A x x= < < 2{ | 2 3 0}B x x x= + − (UA B =
∅ { | 0 1}x x< < { | 0 2}x x< < { | 1x x 3}x −
B
U R= { | 0 2}A x x= < < { | 3B x x= − 1}x
{ | 3 1}U B x x∴ = − < +
a
2
2
2 2
2 , 2
1( ) 2 ,2 2
16 8 4, 2
x ax x a
f x x ax a x a a
x ax a x a a
− +
= − < +
− + + > +
f 2a= (2 ) 0f a = 2
1 1(2 ) 2f a a a
+ = + 2(3 ) 4f a a= −
9( ) 4f x =
9( ) 4
9(3 ) 4
f a
f a
>
>
2
2
9
4
94 4
a
a
>
− >
3
2
7
2
a
a
>
−
3
sin 6
xx x> −
3
1
( 1)1 1 sin( 1) 1 [( 1) ]6
n
n n n n n
xx x x x x+
−− = − − − < − − − −
∴ 21 1 1 ( 1)1 6
n
n
n
x xx
+ − < −−
3
1
1 11 ( 1) ( 1)6 6n n nx x x+ − < − < −
∴ 1
1
11 ( ) ( 1)6
n
nx x−− − ∴ 1 1
1
1 11 ( ) ( 1) ( )6 6
n n
nx x− −− − ∈ ( )y f x= ( ( ))y f f x=
(1 2]
( )f x
( ) xf x lnx x t xlnx x t= − + = − + ( )f x lnx′ =
( )f x (0,1) (1, )+∞
1x = f 1t= − [ 1t − )+∞
(0, )+∞ 1 0t − > 1t >
( )y f x= ( ( ))y f f x= 1 1t − 2t
1 2t<
(1 2]
2
2: 14
yE x + = 2 2 2: (1 2)C x y r r+ = < < E C PQ
PQ y kx m= + 1(P x 1)y 2(Q x 2 )y
P Q E C PQ
PQ y kx m= + 1(P x 1)y 2(Q x 2 )y
2
2 14
y kx m
yx
= + + =
2 2 2(4 ) 2 4 0k x kmx m+ + + − =
2 2 2 24 4(4 ) ( 4) 0k m k m= − + − =
2 24m k= +14
.
联立 ,得 .
由△ ,
得 ,
.
.
,
, 当 时, ,
当 时, .
故答案为:1.
【点评】本题考查椭圆的简单性质,考查直线与圆、直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力,是中档
题.
16.在棱长为 6 的正三棱锥 中, 为棱 上一动点, 为 上一动点,且满足 ,则
线段 的中点 的运动轨迹的测度 为 为曲线、平面图形、几何体时, 分别对应长度、
面积、体积).
【分析】根据线面平行的性质,表示出 , 及线段 的中点 的轨迹为线段.根据正三棱锥的性
质及勾股定理即可求得
【解答】解:取 , , , 的中点, , , , ,由题意可知, 在平面 内运动,
设 , ,
在平面 内, , ,
∴ 1 2
2
2(4 )
km kx k m
−= = −+
2 2 2
y kx m
x y r
= +
+ =
2 2 2 2(1 ) 2 0k x kmx m r+ + + − =
2 2 2 2 24 4(1 )( ) 0k m k m r= − + − =
2 2 2(1 )m r k= +
2
2 2
2
2(1 )
km krx k m
= − = −+
2 2
2 2 2
1 2
( 1)| | 1 | | 1 | | 1 | |k kr k rPQ k x x k km m m
−∴ = + − = + − + = +
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
( 1) 1 4 ( 1)(4 ) 4| | (1 ) ( 1) 5 ( )1
k r r r rPQ k r rm r r r r
− − − −∴ = + = − = = − +−
1 2r< − − −
32 2 23(2 ) sin 1 02 2 2
k kf k ek k
ππ ππ ππ π − −− − = − >
xe ex
32 2 22 2 ( 1)(2 2 ) 2 2 22
k kk e k ee e e k k k kk
ππ π π π π ππ π− − − −> − = × × >
1( ) sin (0 ), ( ) cos 1 02g t t t t g t t tπ π= − < ′ = −
1 10 2 2k
< < 1sin 2 2k k
π >
32 2 23 1(2 ) sin 1 2 1 02 2 2 2
k kf k e kk k k
ππ ππ ππ π − −− − = − > × − =
3 3(2 ) (2 ) 02 2 2f k f kk
ππ π π π− − × − < 2
3 32 2 , 22 2 2kk b k kk
ππ π π π− − < < −
(*) *
2
3 3,2 22 2 2kk N k b kk
ππ π π π∀ ∈ − − < < −
*
2
7 32 2 ,4 2kk b k k Nπ π π π− < < − ∀ ∈ 2 2
32 2k kc k bπ π= − −
2 2kc k
π< 2( 1) 2 2 2( 1) 2 2
3 , ( ) ( ),cos sin2k k k k k kb b f b f b b cπ+ +> + = =
2 2 ( 1)
2 2( 1)sin sin 1kb b k
k ke c e c+
+= =
2
2( 1)
3
2( 1) 2
2
sin 1
sin 2
k
x
b
k
b
k
c e ec e
π
+
−+ = < <
sin 1 1 (0 )sin 2 2cos 2 4
x xx x
π= > <
2
2( 1)
2 2
sinsin 1 2
sin 2 sin
k
k
k k
c
c
c c
+ <
2
2( 1)sin sin 2
k
k
cc + <
siny x= (0, ]4
π 2
2( 1) 2
k
k
cc + < 2 4c
π< 2 2k kc
π<
3k
1 2 ( 1)2 (1 1) 1 1 22
k k
k k
k kC C k
+= + + + = + > 1k = 2 2k k= 2 2k k
*k N∀ ∈ 2 2 2k kc k
π π< 2 2
3 32 22 2 2k kb k c k k
ππ π π π= − − > − −22
综上所述,命题得证.
【点评】本题考查了等比数列通项及其求和公式,考查了数列放缩及函数放缩,考查了利用导数判断函数
单调性,综合性比较大,属于难题.
21.(15 分)已知椭圆 , , 为其左、右焦点,椭圆上有相异两点 , , 为
坐标原点.
(Ⅰ)若 , ,直线 ,直线 ,直线 的斜率满足 ,当 取得最大
值时,试求直线 的方程.
(Ⅱ)若 为椭圆 上除长轴端点外的任一点,△ 的内心为Ⅰ,试求线段 的取值范围.
【分析】(Ⅰ)将 , 代入求得椭圆方程,设直线 , , , , ,与椭圆
联立,再由韦达定理得到 , 间的关系,结合题意可得 ,由弦长公式可得 ,由点
到直线的距离公式可得 ,进而表示出面积,并利用基本不等式求得其最大值,利用取等条件可
得 ,由此求得直线方程;
( Ⅱ ) 由 焦 半 径 公 式 可 得 , , 由 三 角 形 内 心 性 质 可 得
,根据平面向量的坐标运算可得 ,则 ,
进而求得 ,再利用二次函数的性质可求得其取值范围,进而得解.
【解答】解:(Ⅰ)由若 , ,可得椭圆 .设直线 , , ,
, , ,
由 联立可得: ,则 ,
,
,
,点 到直线 的距离 ,
2 2
2 2: 1( 0)x yC a ba b
+ = > > 1F 2F A B O
2a = 1b = AB OA OB 2 ( 0)AB OA OB ABk k k k= > AOBS∆
AB
P C 1 2F PF OI
2a = 1b = :AB y kx t= + 1(A x 1)y 2(B x 2 )y
1x 2x | | 2t k=
2
2
4 1| | 1 4
kAB k
+= +
2
2
1
kd
k
=
+
1
2k =
1 0| |PF a ex= + 2 0| |PF a ex= −
1 1 2 2 1 2| | | | | | 0PF IF PF IF F F IP+ + =
1 0 1 0,c cx x y ya a c
= = + 0 0( , )c cI x ya a c+
2| |OI
2a = 1b =
2
2: 14
xC y+ = :AB y kx t= + 0k > 1(A x
1)y 2(B x 2 )y
2
2 14
y kx t
x y
= + + =
2 2 2(1 4 ) 8 4( 1) 0k x ktx t+ + + − =
2 2 2 2
1 2 2
2
1 2 2
64 16(1 4 )( 1) 0
8
1 4
4( 1)
1 4
k t k t
ktx x k
tx x k
= − + − > − + = +
−= +
2
AB OA OBk k k=
2 2 2 2
2 1 2 1 2 1 2
2
1 2 1 2
( ) 4 | | 24( 1)
y y k x x kt x x t t kk t kx x x x t
+ + + −∴ = = = ⇒ =−
2
2 2
1 2 1 2 2
4 1| | 1 ( ) 4 1 4
kAB k x x x x k
+= + + − = + O AB 2 2
| | 2
1 1
t kd
k k
= =
+ +23
,当且仅当 , 时取“ ”,则 ,
此时直线 ;
( Ⅱ ) 设 , , , , , , 由 焦 半 径 公 式 可 得 ,
,其中为椭圆的离心率,
又 为△ 的内心,则 ,
,
,即 ,
,
,
.
【点评】本题涉及了椭圆的标准方程及其性质,弦长公式,焦半径,点到直线的距离公式,基本不等式,
三角形内心的向量表示等知识点,考查函数与方程思想,转化与化归思想,考查化简求解能力,属于较难
题目.
22.(15 分)已知函数 , ,其中 .
若函数 的图象与直线 在第一象限有交点,求 的取值范围.
(Ⅱ)当 时,若 有两个零点 , ,求证: .
【分析】(Ⅰ)根据题意设 ,问题转化为方程 ,在 有解,求导,
分类讨论①若 ,②若 ,③若 时,分析单调性,进而得出结论.
(Ⅱ)运用分析法和构造函数法,结合函数的单调性,不等式的性质,即可得证.
【解答】解:(Ⅰ)设 ,
则由题设知,方程 ,在 有解,
而 .
设 ,则 .
2
1 4 4 4| | 112 1 4 14 2 4
AOB
kS AB d k k kk k
∆∴ = = = =+ +
14k k
= 0k > = 1
2k =
∴ 1: 12AB y x= ±
1( ,0)F c− 2 ( ,0)F c 0(P x 0 0)( 0)y y ≠ 1(I x 1)y 1 0| |PF a ex= +
2 0| |PF a ex= −
I 1 2PF F 1 1 2 2 1 2| | | | | | 0PF IF PF IF F F IP+ + =
∴ 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1( )( , ) ( )( , ) 2 ( , ) 0a ex c x y a ex c c y c x x y y+ − − + − − − − + − − =
∴ 1 0 1 0,c cx x y ya a c
= = + 0 0( , )c cI x ya a c+
∴
2 3 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 02 2 2
2| | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( , )( ) ( )
c c c c b c b cOI x y x b x x x a aa a c a a c a a a c a c
= + = + − = + ∈ −+ + + +
∴
2 2 2
2 2
2| | [ ,( ) )( )
b c c acOI a c a c
+∈ + +
∴
2
2 2| | [ , )( )bc c acOI c a ba c a c
+∈ = −+ +
( ) ( 1)axf x e ln x= + 2( )g x lnx ax
= + − a R∈
( )I ( )y f x= y x= a
2a < ( )y g x= 1x 2x 1 24 3 2x x e< + < −
( ) ( ) ( 1)axg x f x x e ln x x= − = + − ( ) 0g x = (0, )+∞
0a
10 2a< < 1
2a
( ) ( ) ( 1)axg x f x x e ln x x= − = + −
( ) 0g x = (0, )+∞
1( ) ( ) 1 [ ( 1) ] 1 ( ) 11
ax axg x f x e aln x e F xx
′ = ′ − = + + − = −+
( ) ( ) 1axh x e F x= − 2
2
2 2 1( ) [ ( ) ( )] [ ( 1) ]( 1)
ax ax ax ah x e aF x F x e a ln x x
+ −′ = + ′ = + + +24
①若 ,由 可知 ,且 ,
从而 ,即 在 上单调递减,从而 恒成立,
因而方程 在 上无解.
②若 ,则 ,又 时, ,
因此 ,在 上必存在实根,设最小的正实根为 ,
由函数的连续性可知, 上恒有 ,
即 在 上单调递减,
也即 ,在 上单调递减,从而在 上恒有 ,
因而 在 上单调递减,故在 上恒有 ,即 ,
注意到 ,因此 ,
令 时,则有 ,由零点的存在性定理可知函数 在 , 上有零点,符合题意.
③若 时,则由 可知, 恒成立,从而 在 上单调递增,
也即 在 上单调递增,从而 恒成立,故方程 在 上无解.
综上可知, 的取值范围是 .
(Ⅱ)因为 有两个零点,所以 (2) ,
即 ,
设 ,则要证 ,
因为 , ,
又因为 在 上单调递增,
所以只要证明 ,
设 ,
则 ,
所以 在 上单调递减, (2) ,所以 ,
0a 0x > 0 1axe<
1 1( ) ( 1) 11 1F x aln x x x
= + + + − = + −
1
ax e= ( ) 0g x > ( )y g x= 0(x
1
)ae
1
2a 0x > ( ) 0h x′ > ( )h x (0, )+∞
( )g x′ (0, )+∞ ( ) (0) 0g x g> = ( ) 0g x = (0, )+∞
a 1(0, )2
( )f x f 0<
2 1 0 1 2ln a a ln+ − < ⇒ > +
1 20 2x x< < < 1 2 1 24 4x x x x+ > ⇔ − <
12 4 4x< − < 2 2x >
( )f x (2, )+∞
1 2 1(4 ) ( ) ( ) 0f x f x f x− < = =
( ) ( ) (4 )g x f x f x= − − (0 2)x< <
2
2 2 2 2
2 4 2 8( 2)( ) ( ) (4 ) 0(4 ) (4 )
x x xg x f x f x x x x x
− − − −′ = ′ − ′ − = + = − 0= 1 2 4x x+ >25
因为 有两个零点, , ,所以 ,
方程 即 构造函数 ,
则 , , ,
记 ,
则 在 上单调递增,在 上单调递减,
所以 ,且 ,
设 ,
,
所以 递增,
当 时, ,
当 时, ,
所以 ,
即 ,
, , ,
所以 ,
同理 ,
所以 ,
所以 ,
所以 ,
由 得:
,
综上: .
【点评】本题考查导数的综合应用,不等式的证明,关键是运用分类讨论,构造函数的思想去解决问题,
属于难题.
( )f x 1x 2x 1 2( ) ( ) 0f x f x= =
( ) 0f x = 2 0ax xlnx− − = ( ) 2h x ax xlnx= − −
1 2( ) ( ) 0h x h x= = ( ) 1h x a lnx′ = − − 1( ) 0 ah x x e −′ = ⇒ =
1 2( 1 2)ap e a ln−= > > +
( )h x (0, )p ( , )p +∞
( ) 0h p > 1 2x p x< <
2( )( ) x pR x lnx lnpx p
−= − −+
2
2 2
1 4 ( )( ) 0( ) ( )
p x pR x x x p x x p
−′ = − = >+ +
( )R x
x p> ( ) ( ) 0R x R p> =
0 x p< < ( ) ( ) 0R x R p< =
1 1
1 1 1 1
1
2 ( )2 x x pax x lnx x lnpx p
−− = < ++
2 2
1 1 1 1 1 1( 2)( ) 2 2ax x p x px x lnp x plnp− + < − + +
2
1 1(2 ) (2 2 ) 2 0lnp a x ap p plnp x p+ − + − − + + > 1( ap e −= 1)lnp a= −
2 1 1
1 1(2 3 ) 2 0a ax e x e− −+ − + >
2 1 1
2 2(2 3 ) 2 0a ax e x e− −+ − + <
2 1 1 2 1 1
1 1 1 1(2 3 ) 2 (2 3 ) 2a a a ax e x e x e x e− − − −+ − + < + − +
1
2 1 2 1( )[ (2 3 )] 0ax x x x e −− + + − <
1
2 1 2 3 ax x e −+ < − +
2a <
1
1 2 2 3 3 2ax x e e−+ < − + < −
1 24 3 2x x e< + < −26