黑龙江省大庆实验中学2020届高三下学期复习考试数学（理）答案.pdf

参考答案 1．B 详解：由题意，       2222 2 2 ,iiizii i i        2 2 ,zi    则 z 的共轭复数 z 对应的点在第二 象限．故选 B． 2．D【详解】由 { | ln(2 )}A x N y x    得 2 0, 2xx   ,又 xN 所以 0,1x  ．又 ( 2){ | 2 1}xxBx ,其中 ( 2) 02 1 2 ( 2) 0xx xx      所以02x,故  {0,1}, | 0 2A B x x    ,所以  0,1AB ．故选 D． 3．A 由题意知，2a=8，∴a=4，又 3 4e  ，∴c=3，则 b2=a2﹣c2=7．当椭圆的焦点在 x 轴上时，椭圆方程为 22 116 7 xy；故答案为： 。故答案为 A。 4．B【详解】图①小球落在阴影部分的概率为： 2 1 2 2 132 1 4 464P      ，图②小球落在阴影部分的概率： 2 1 3P  至少有一个小球停在阴影部分的概率为 3 1 13 111 1 1 116 3 24 24                 本题正确选项： B 5．C【详解】过 M 作 MF AB 交 AB 于 F ，过 N 作 NE BC 交 BC 于 E ，连接 11, , ,EF AC BD B D ．由于 ,MN分别为 11,AB BC 的中点，故 11 11/ / / / / /22NE CC BB MF ，故四边形 MNEF 为矩 形，故 //MN EF ，由于 //EF AC ，故②判断错误．由于 1,AC BD AC BB，所以 AC 平面 11BDD B ，所以 MN BD 且直线 MN 丄平面 11BDD B ，即①③正确．由勾股定 理得 12AC AA ，故 1 12 22EF AC AA ，故④判断正确．综上所述，正确的个数为3 个，故选 C． 6．B【解析】 2 (sin56 cos56 ) sin(56 45 ) sin112a      ， cos(90 40 )cos(90 38 ) cos40 cos38 sin 40 sin38 cos40 cos38 cos78 sin12b          ， cos80 sin10c  ， sin12 sin11 sin10 , bac     ，选 B． 7．D【详解】圆O 圆心为 0,0 ，半径为 2 ，而| | 2AB  ，所以 OAB 是等边三角形．由于 是线段 的中 点，所以 11 22OM OA OB．所以OC OM 12 33 11 22OA O OOB AB    221 1 1 6 2 3OA OA OB OB     2 1 42 2 cos60 33 2 3       ．故选：D 答案第 2 页，总 7 页 8．A 详解：令 21( ) ( ) 2 2g x f x x x   ，则 ( ) ( ) 2g x f x x     ．∵当 1x  时，恒有  '2f x x，即 ( ) 0gx，∴当 时，函数 g(x)为增函数．而 21(2 ) (2 ) 2(2 ) (2 )2g x f x x x       ，∴ 21( ) 2 ( ) 2f x x g x x   ， 2211(2 ) 2 (2 ) 2(2 ) (2 ) 2 (2 )22f x g x x x g x x            ． ∴ ( ) (2 )g x g x．∴函数 g(x)的图象关于直线 1x  对称，∴函数 g(x)在 ,1 上为增函数，在 1,  为减函数．由     3132f m f m m    ，得 2211( ) 2 (1 ) 2(1 ) (1 )22f m m m f m m m        ，即 ( ) (1 )g m g m，∴ 1 1 1mm    ，解得 1 2m  ．∴实数 m 的取值范围是 1 ,2  ． 9．A【详解】因为   1 3 1 3cos sin 3 sin cos2 2 2 2a x x x xfx                 1 3 3 3cos sin2 2 2 2a x a x    为偶函数，所以    f x f x ，所以 33022a ，解得 1a  ，所 以   2cosf x x ．将曲线  2y f x 向左平移12  个单位长度后，得到曲线 2cos2( ) 2cos 212 6y x x      ，则   2cos 2 6g x x    ．由   1gx ，得 2cos 2 16x    ， 得 1cos 2 62x    ，则  222 2 23 6 3k x k k Z        ，得  5 12 4xk k k Z     ．不等式 的解集是  5 ,12 4k k k Z   ,故选：A． 10．C【解析】∵   323 62 af x x x x    ，∴ 2( ) 3 3 6f x x ax     。设切点为 323( , 6 )( 0)2 aP t t t t t    ，则有 2( ) 3 3 6f t t at     ，所以过点 P 的切线方程为 3 2 23( 6 ) ( 3 3 6)( )2 ay t t t t at x t         ，又点 0, 2 在 切线上，所以 3 2 232 ( 6 ) ( 3 3 6)( )2 at t t t at t          ，整理得 324 3 +4=0t at ，由题意得方程 324 3 +4=0t at 有两个不等的正实数根。设 32( ) 4 3 +4( 0)h t t at t   ，则 2( ) 12 6 6 (2 )h t t at t t a    ，要使 32( ) 4 3 +4( 0)h t t at t   的图象与 t 轴的正半轴有两个不同的交点，则需 0a  。所以函数 ()ht 在 (0, )2 a 上单调 递减，在( , )2 a  上单调递增，所以 3 min( ) ( ) 4 024 aah t h     ，解得 3 16a  。即实数 a 的取值范围是 3( 16, ) 。答案： 3( 16, ) 11．C【详解】在平面直角坐标系内画出题中的不等式组表示的平面区域为以(-1,1),(1,-1),(2,2) 为顶点的三角形区域（包含边界），由图易得当目标函数 32z x y经过平面区域的点(2,2)时， 取最 大值 max 3 2 2 2 10z      ． 12．B【解析】由题意,B 在 x 轴上, 22 , , ,bbP c Q caa           ,∴ 2 AP b ak ca  ，∴ 2 2BP ac ak b  ，直线 BP 的方程为   22 2 b ac ay x cab     ，令 y=0,可得   4 2 bxca c a ，∵B 到直线 PQ 的距离小于 2(a+c)，∴     4 2 2b aca c a  ，∴ 2ba ，∴ 3ca ，∴ 3e  ，∵e>1，∴13e ，故选 B． 13．0．22．【详解】    2 1 6 0.22P X P X     14． 0, 3 【详解】因为  fx是 R 上的偶函数且在 ,0 上递增，所以 在 0,  上递减，又因为    3log22aff ，所以 3log22 0 a a    ，所以 3 1 log 222 0 a a     ，所以 3 1log 2 0 a a     ，所以  0, 3a ．故答案 为： ． 15． 6     3,0 0,2 【详解】解：因为 2 3 3 cos cos a b c BC   ，所以   2 3 cos 3 cos cos cos 0a b C c B B C    ，所以  2sin 3sin cos 3sin cosA B C C B，即  2sin cos 3sin 3sinA C C B A   ，又sin 0A  ，所以 3cos 2C  ，则 6C  ，因为 cos 0B  ，所以 50, ,2 2 6B             ，而 2 2 2 2cosa c b Bac   ，故     2 2 2 3,0 0,2a c b ac  ．故答案为： ； ； 16． 6 4 2 【详解】 ,,PA PB PC 两两垂直 PC平面 PAB 1 1 1 3 2 1 13 3 2P ABC C PAB PABV V S PC            ，即 1 212 xy   4 2 1xy    1 1 2 4 2 44 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2a a y ax y axx y a a a ax y x y x y x y                 （当且仅当 24y ax xy ，即 2y ax 时取等号）又 1 8a xy恒成立， 4 2 4 2 8aa    ，解得： 答案第 4 页，总 7 页 6 4 2a  ，正实数 a 的最小值为6 4 2 17．（ 1）见解析；（2） 10 5 【详解】（1）连结 AC，交 BD 于 O，连接 MO，由于底面 ABCD 为菱形， O 为 AC 中点又 M 为 PC 的中点， MO PA∥ ，又 MO 面 MDB ， PA  面 PA 平面 （2）以 E 为坐标原点，EP 为 z 轴，EA 为 x 轴，EB 为 y 轴，建立空间直角坐标系．则 (1,0,0), (0, 3,0), ( 2, 3,0), (0,0, 3)A B C P ， ( 1, 3,0)AB  ， (1,0, 3)PA 设平面 PAB 的法向量为 1 1 1 1( , , )n x y z ，平面 PBC 的法向量为 2 2 2 2( , , )n x y z 由 1 0n AB及 1 0n PA得 11 11 30 30 xy xz     ，取 1 3x  ，得平面 PAB 的一个法向量为 3,1,1 同理可求得平 面 PBC 的一个法向量(0,1,1) ，由法向量的方向得知，所求二面角的余弦值为 12 12 3 0 1 1 1 1 10 552 nn nn            ． 18．① 1 2na n ;②见解析． 试题解析： 1 21 n n n aa a   ，两边取到数得 1 21112n n n n a a a a    ，可知数列 1 na    为等差数列，且首项为 2， 公差为 2，故 1 2 n na  ， 1 2na n ． ②依题可知 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1na n n n n        ＝  *1 1 1 2,41 n n Nnn    ，所以 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 114 4 2 2 3 1na a a a nn             ，故 2 2 2 2 1 2 3 1 2na a a a     1．(Ⅰ) 22 194 xy；(Ⅱ) 1 2 或 11 28 ． 详解：（Ⅰ）设椭圆的焦距为 2c，由已知有 2 2 5 9 c a  ，又由 a2=b2+c2，可得 2a=3b．由已知可得， FB a ， 2AB b ， 由 62FB AB ，可得 ab=6，从而 a=3，b=2．所以，椭圆的方程为 22 194 xy． （Ⅱ）设点 P 的坐标为（x1，y1），点 Q 的坐标为（x2，y2）．由已知有 y1>y2>0，故 12PQ sin AOQ y y   ．又 因为 2yAQ sin OAB  ，而∠OAB= π 4 ，故 22AQ y ．由 52 4 AQ sin AOQPQ ，可得 5y1=9y2．由方程组 22 194 y kx xy   ， ，消去 x，可得 1 2 6 94 ky k   ．易知直线 AB 的方程为 x+y–2=0，由方程组 20 y kx xy      ， ，消去 x， 可得 2 2 1 ky k  ．由 5y1=9y2，可得 5（k+1）= 23 9 4k  ，两边平方，整理得 256 50 11 0kk   ，解得 1 2k  ， 或 11 28k  ．所以，k 的值为 1 2 或 11 28 ． 20．（ 1）金牌人数为 2 人、银牌人数为 3 人、铜牌人数为 4 人． （2）分布列见解析， ( ) 1.EX  （3） 4 7 【详解】（1）由题意可知，德国获奖运动员中，金牌、银牌、铜牌的人数比为 2：3：4，所以这 9 名获奖运动员中 金牌人数为 2 人、银牌人数为 3 人、铜牌人数为 4 人． （2）X 的可能取值为 0，1，2，3， ~ (9 3 3)XH，， ， 3 6 3 9 C 20( 0) C 84PX   ， 12 36 3 9 CC 45( 1) C 84PX   ， 21 36 3 9 CC 18( 2) C 84PX   ， 3 3 3 9 C 1( 3) C 84PX   ，X 的分布列为 X 0 1 2 3 P 20 84 45 84 18 84 1 84 （3）记事件 A 为“3 人中有获金牌运动员”，事件 B 为“这 3 人中恰好有 1 人为获铜牌运动员”， 3 7 3 9 C 7( ) 1 C 12PA   ， 2 1 1 1 2 2 3 4 3 9 (C C C )C 1() C3P AB ， ( ) 4( | ) ( ) 7 P ABP B A PA 21．（ 1）见解析；（2）见解析 答案第 6 页，总 7 页 解：（1） 2 2 2 ( ) ( 1) (1 ) ( 1)( )() x x x xa e x a e a x e x x a efx x x x x              ，又 0x ， 1xe， 1a时， 0xae，所以可解得：函数 ()fx在 (0,1) 单调递增，在(1, ) 单调递减；经计算可得，1 ae 时，函数 在 (0,ln )a 单调递减，(ln ,1)a 单调递增， 单调递减； ae 时，函数 在 单调递 减，(1,ln )a 单调递增，(ln , )a  单调递减； ae 时，函数 在(0, ) 单调递减．综上： 1a  时，函数 在 单调递增， 单调递减； 时，函数 在 单调递减， 单调递增， 单调递减； 时，函数 在 单调递减； 时，函数 在 单调递减， 单调 递增， 单调递减． （2）若 1a  ，则 221( ) ( 1) (1 ( ) ) ( 1) (1 ln ) xeF x x mx f x x mx xx          ， ( ) 2( 1) lnF x x m x    ， 设 ( ) 2( 1) ln ,( 0)H x x m x x    ，则 ( ) 2 mHx x   ，当 (0, )2 mx 时， ( ) 0 ( )H x H x  单调递减，即 ()F x 单调递减，当 ( , )2 mx  时， ( ) 0 ( )H x H x  单调递增，即 单调递增． 又因为 0 2, 0 1,2 mm     由 (1) 0F  可知： ( ) 02 mF  ，而 2 2 2 2 ( ) 2( 1) ln 2 0m m m mF e e m e e          ，且 2 0 1mee ， 2 1 ( , )2 m mxe   ，使得 1( ) 0Fx  ，且 1(0, )xx 时， ( ) 0, ( )F x F x  单调递增， 1( ,1)xx 时， ( ) 0, ( )F x F x  单调递减， (1, )x  时， 单调递增， 所以函数 ()Fx有唯一极大值点 1 0 1,x x x，且 0 0 0 0 0 0 2( 1)( ) 2( 1) ln 0 (0 1)ln 2 x mF x x m x m xx           ． 2200 0 0 0 0 0 0 0 2( 1)( ) ( 1) (1 ln ) ( 1) (1 ln )ln xxF x x mx x x xx            2 2 00 0 0 221 ln xxx x    ．所以 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2( ) 1 (2 ln )ln ln x x xF x x xx x x        ,设 2( ) 2 lnh x xx   （ 01x），则 22 2 1 2( ) 0xhx x x x      ， ()hx 在 单调递增， ( ) (1) 0h x h   ， 0( ) 0hx，又因为 0ln 0x  ， 0( ) 1 0Fx   0()1Fx． 22．（ 1） （ 为参数）；（2） ． 试题解析：（1）由 得 ，所以 ，即 ．故曲线 的参数方程 （ 为参数）． （2）由（1）可设点푃的坐标为 ，则矩形 的面积为 令 ， ， ，故当 时， ． 23．（ 1） 1 ,2   （2） 2,0 【详解】解：（1）当 1a  时，   2, 1, 1 1 2 , 1 1, 2, 1. x f x x x x x x              由   1fx  ，得 1 2x ．故不等式 的解集为 ． （2）因为“ xR ，   21f x a”为假命题，所以“ xR ，   21f x a  ”为真命题，所以  max | 2 1|f x a  ．因为   | 1| | | | ( 1) ( ) | | 1|f x x x a x x a a         ，所以  max | 1|f x a，则 | 1| | 2 1|aa，所以   221 2 1aa，即 2 20aa，解得 20a ，即 a 的取值范围为 ．