江苏省海安高级中学2020届高三第二次模拟考试数学答案.pdf

江苏省海安高级中学 2020 届第二次学测参考答案 数学Ⅰ 一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共计 70 分． 1. 答案： 1 2. 答案： 2iz  3. 答案： 20 2 1 0x x x   ， ≤ 4. 答案： 5 6 5. 答案：充分不必要 6．答案： 2 7. 答案：  0 +， 8. 答案：1 9. 答案： 5 2 10. 答案：2 11. 答案： 3log 2 12. 答案：  2 1 ln 2 13. 答案：①②③ 14. 答案： 1 42  ， 二、解答题：本大题共 6 小题，共 90 分. 15．（本小题满分 14 分） 解：（1）因为  22 2 5 5 0x k x k    ，所以  2 5 0x x k＜ ． 当 5 2k＜ 即 5 2k＞ 时，  5 2Bk  ， ； ………………2 分 当 5= 2k即 5= 2k 时， B ； ………………4 分 当 5 2k＞ 即 5 2k＜ 时，  5 2Bk  ， ． ………………6 分 （2）由 2 20xx   得    12x    ， ， ， ………………8 分 当 5 2k＜ 即 时，M 中仅有的整数为 3 ， 所以 43k  ≤ ＜ ，即  34k  ， ； ………………10 分 当 5 2k＞ 即 时，M 中仅有的整数为 2 ， 所以 23k   ≤ 时，即  32k ， ； ………………12 分 综上，满足题意的 k 的范围为   3 2 3 4 ， ， ． ………………14 分 16．（本小题满分 14 分） 解：（1）因为  π π2  ， ， 1cos 3  ， 所以  2 2 221sin 1 cos 1 33      ， ………… 2 分 又  π0 2  ， ，故  π 3π 22 ， ， 从而      2 2 427cos 1 sin 1 99             ， ………… 4 分 所以  sin sin ( ) sin( )cos cos( )sin                 71 93    4 2 2 2 1 9 3 3    ． ………… 6 分 （2）由（1）得， 1sin 3  ，  π0 2  ， ，故  2 2 221cos 1 sin 1 33     ， 所以 2sintan cos 4  ． ………… 8 分 因为 2 2 2 22 2 2 2 cos sin 1 tan2 2 2cos cos sin22cos sin 1 tan2 2 2              ，且 1cos 3  ， 所以 2 2 1 tan 12 31 tan 2      ，解得 2tan 22   ， 因为  π π2  ， ，所以  π π 2 4 2   ， ，从而 tan 02   ， 所以 tan 22   ． …………12 分 故   2tan tan 2 5224tan + 2 1 211 tan tan 22        ． …………14 分 17．（本小题满分 14 分） 解：（1）因为 0na ， nnn aSa  22 ，① 当 1n 时， 11 2 1 2 aSa  ，解得 11 a ； …………2 分 当 2n≥ 时，有 11 2 1 2   nnn aSa ，② 由①-②得， 111 2 1 2 )()(2   nnnnnnnn aaaaSSaa （ 2n≥ ）. 而 0na ，所以 11  nn aa （ 2n≥ ）， …………4 分 即数列 }{ na 是公差为 1 的等差数列，故 nan  . …………6 分 又因为 2 1 nn bb  ，且 0nb ，取自然对数得 nn bb ln2ln 1  ， 又因为 1ln lne 1b ，所以 1ln 2ln n n b b   ， 所以{ln }nb 是 1 为首项，以 2 为公比的等比数列， 所以 1ln 2n nb  ， 即 2 1en nb  . …………8 分 （2）由（1）知， 1ln 2n n n nc a b n    ， …………10 分 所以 1221 )2()2()1()2(3)2(211   nn n nnT  ，③ nn n nnT )2()2()1()2(3)2(2)2(12 1321   ，④ ③减去④得： nn n nT 22221 12   ， 所以  1 2 1n nTn    . …………14 分 18．（本小题满分 16 分） 解：（1）∠ENM=∠MNB＝θ，∠EMA=2θ． 故 NB＝lcosθ，MB＝ME＝lsinθ，AM＝MEcos2θ＝lsinθcos2θ． 因为 AM+MB＝6，所以 lsinθcos2θ+lsinθ＝6， ………………2 分 从而 l＝ 6 sinθ (cos2θ+1)＝ 3 sinθcos2θ ． ………………4 分 又 BN≤12，BM≤6，所以 π 12≤θ≤π 4，所以 l＝ 3 sinθcos2θ ( π 12≤θ≤π 4 )．……6 分 （2）记 f (θ)＝sinθcos2θ， π 12≤θ≤π 4， 则 f 2 (θ)＝sin2θcos4θ．记 x＝cos2θ，f 2 (θ)＝(1－x) x2， 1 2+ 3 24x   ， ． 记 g(x)＝(1－x) x2，则 g ′(x)＝2x－3x2，令 g ′(x)＝0，x＝2 3 1 2+ 3 24   ， ． 所以 g(x)在 12 23   ， 上单调递增，在 2 2+ 3 34    ， 上单调递减， ………………8 分 故当 x＝cos2θ＝2 3时 l 取最小值，此时 sinθ＝ 3 3 ，l 的最小值为 93 2 ．……10 分 （3）△EMN 的面积 S＝1 2l2sinθcosθ＝9 2× 1 sinθcos3θ ( π 12≤θ≤π 4 )， 从而 S2＝81 4 × 1 sin2θcos6θ设 t＝cos2θ( π 12≤θ≤π 4 )，1 2 ≤t≤ 2+ 3 4 ， ……12 分 记 f(t)＝(1－t) t3，f ′(t)＝3t2－4t3 令 f ′(t)＝0， t＝3 4 ． f(t)在 13 24   ， 上单调递增，在 3 2+ 3 44    ， 上单调递减， 故当 t＝3 4＝cos2θ，即 θ＝π 6时，面积 S 取最小值为 8 3． ……15 分 答：略． ……16 分 19．（本小题满分 16 分） 解：（1）由   2f x ax bx a   得   2f x ax bx a    ， 代入     0f x f x   得，   220ax bx a ax bx a      ， ………………2 分 得到关于 x 的方程 2 0ax a（ 0a  ），由于 aR 且 0a  ，所以 1x  ， 所以函数   2f x ax bx a   （ 0a  ）必有局部对称点． ………………4 分 （2）方程 2 2 2 0xxc   在区间[ 1 1]， 上有解，于是 2 2 2xxc    ， 设 2xt  （ 11x ≤ ≤ ）， 1 22 t≤ ≤ ，所以 12ctt   ， ………………6 分 令   1s t t t ， ，则      22 1111 ttst tt     ， 当  1 12t  ， 时，   0st  ，故函数  st 在区间 1 12 ， 上单调递减， 同理函数 在区间 1 2， 上单调递增，所以 152 2t t≤ ≤ ， 所以 5 14 c≤ ≤ ． ………………10 分 （3）   124 2 3xxh x m m        ， 由于     0h x h x   ，所以  1 2 1 24 2 3 4 2 3x x x xm m m m             于是     24 4 2 2 2 2 3 0x x x xmm      （*）在 R 上有解，…………12 分 令 22xxt（ 2t≥ ），则 24 4 2xxt   ， 所以方程（*）变为 222 2 8 0t mt m    在区间[2 )， 内有解， 需满足条件：     22 2 4 8 4 0 2 4 8 22 mm mm ≥ ≥       即 2 2 2 2 1 3 2 2 m m   ≤ ≤ ≤ ≤ ， 得1 3 2 2m ≤ ≤ ． ………………16 分 20．（本小题满分 16 分） 解：（1）令   ln 1g x x x   ，所以   111 xgx xx     ． 当  01x  ， 时，   0gx  ，  gx在  01， 上单调递增； 当  1x  ， 时，   0gx  ， 在 1 ， 上单调递减； 所以    max 10g x g，所以 的零点为 1x  ． …………2 分 （2）因为 22 2 11 1 ln 1 ln 1 axxx axxx         ， ，所以  21 12 21 ln ln1 xxa x x xx     ， …………4 分 要证 1 2 1a x x x，即证  21 1 2 1 2 1 21 ln ln1 xxx x x x xxx     ， 即证  21 12 ln 1xx xx ，令 2 1 1xt x， 1ln 1t t， …………6 分 由（1）知 ln 1xx≤ ，当且仅当 1x  取等，所以 11ln 1tt， 即 ，所以原不等式成立． …………8 分 （3）不等式(x2－1)lnx≥k(x－1)2 对一切正实数 x 恒成立． 因为 (x2－1)lnx－k(x－1)2＝(x2－1)[lnx－k(x－1) x＋1 ]． …………10 分 设 h(x)＝lnx－k(x－1) x＋1 ，h′(x)＝1 x－ 2k (x＋1)2＝x2＋2(1－k)x＋1 x(x＋1)2 ． 记    2 2 1 1x x k x     ，    24 1 4 4 2k k k      ， ①当△≤0，即 0＜k≤2 时，h′(x)≥0 恒成立，故 h(x)单调递增． 于是当 0＜x＜1 时，h(x)＜h(1)＝0，又 x2－1＜0，故( (x2－1)lnx＞k(x－1)2， 当 x＞1 时，h(x)＞h(1)＝0，又 x2－1＞0，故 (x2－1)lnx＞k(x－1)2， 又当 x＝1 时，(x2－1)lnx＝k(x－1)2． 因此当 0＜k≤2 时，(x2－1)lnx≥k(x－1)2 对一切正实数 x 恒成立． …………12 分 ②当△＞0，即 k＞2 时，设 x2＋2(1－k)x＋1＝0 的两个不等实根分别为 x3，x4(x3＜x4)． 又 φ(1)＝4－2k＜0，于是 x3＜1＜k－1＜x4． 故当 x∈(1，k－1)时， h′(x)＜0，从而 h(x)在(1，k－1)在单调递减； 当 x∈(1，k－1)时，h(x)＜h(1)＝0，此时 x2－1＞0，于是(x2－1) h(x)＜0， 即(x2－1)lnx＜k(x－1)2，舍去； …………15 分 综上， k 的取值范围是 02k ≤ ． …………16 分 数学Ⅱ 21．本大题共两小题，每小题 10 分，共计 20 分． B．选修 4—2：矩阵与变换 解：设特征向量为 α＝    k －1 对应的特征值为 λ， 则 a k 0 1     k －1 ＝λ    k －1 ，即  ak－k＝λk， λ＝1. 因为 k≠0，所以 a＝2． …………5 分 因为 A－1    3 1 ＝   1 1 ，所以 A   1 1 ＝   3 1 ，即 2 k 0 1    1 1 ＝   3 1 ， 所以 2＋k＝3，解得 k＝1． 综上，a＝2，k＝1． …………10 分 C．（选修 4—4：坐标系与参数方程） 解：将曲线C 的极坐标方程化为直角坐标方程为 2240x y y   ， 即 22( 2) 4xy   ，它表示以(0,2) 为圆心，2 为半径的圆， …………4 分 直线方程l 的普通方程为 31yx， …………6 分 圆 C 的圆心到直线 l 的距离 2 1d ， …………8 分 故直线l 被曲线C 截得的线段长度为 15)2 1(22 22  ． …………10 分 【必做题】第 22 题、第 23 题，每题 10 分，共计 20 分． 22．（本小题满分 10 分） 证明：连接 AC，BD 交于点 O，以 OA 为 x 轴正方向，以 OB 为 y 轴正方向，OP 为 z 轴建 立空间直角坐标系． 因为 PA＝AB＝ 2，则 A(1，0，0)，B(0，1，0)，D(0，－1，0)，P(0，0，1)． （1）由 BN→＝1 3 BD→，得 N(0，1 3，0)，由 PM→＝1 3 PA→，得 M(1 3，0，2 3)， 所以 MN→＝(－1 3，1 3，－2 3)， AD→＝(－1，－1，0)． 因为 MN→· AD→＝0．所以 MN⊥AD． ……………4 分 （2）因为 M 在 PA 上，可设 PM→＝λ PA→，得 M(λ，0，1－λ)． 所以 BM→＝(λ，－1，1－λ)， BD→＝(0，－2，0)． 设平面 MBD 的法向量 n＝(x，y，z)， 由  n· BD→＝0， n· BM→＝0， 得  －2y＝0， λx－y＋(1－λ)z＝0， 其中一组解为 x＝λ－1，y＝0，z＝λ，所以可取 n＝(λ－1，0，λ)． …………8 分 因为平面 ABD 的法向量为 OP→＝(0，0，1)， 所以 cosπ 4＝|n· OP→ |n|| OP→| |，即 2 2 ＝ λ (λ－1)2＋λ2，解得 λ＝1 2， 从而 M(1 2，0，1 2)，N(0，1 3，0)， 所以 MN＝ (1 2－0)2＋(0－1 3)2＋(1 2－0)2＝ 22 6 ． …………10 分 23．（本小题满分 10 分） 解：（1） 的取值为-3，-1，1，3，又因为 1 2pq； ………………1 分 故    3113 28P      ，    3113 28P     ，    2 2 3 1 1 31 2 2 8PC       ，    2 2 3 1 1 31 2 2 8PC      ， ……………3 分 所以 的分布列为： -3 -1 1 3 1 8 3 8 所以      1 3 3 13 1 3 08 8 8 8E            ； ……………5 分 （2）当 S8=2 时，即答完 8 题后，正确的题数为 5 题，错误的题数是 3 题， …6 分 又已知  0 1 2 3 4iSi≥ ， ，， ，第一题答对， 若第二题回答正确，则其余 6 题可任意答对 3 题； 若第二题回答错误，第三题回答正确，则后 5 题可任意答对题， ……8 分 此时的概率为 ． …………10 分  P 3 3 5 3 65 87 1 2 30 8 80 80( ) ( ) ( ) ( )3 3 218733P C C       或