2020届高考实战3套卷-全国卷（一）数学（理） 试题 Word版含答案.doc

参考答案 1 2020 届高考实战 3 套卷 全国卷（一） 数学（理科）答案及解析 一、选择题（本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分.） 1. 【答案】B 【解析】易得 { |1 3} { | 0 2}A x x B x x  ，„ „ „ ，所以 A B { | 0 3}x x „ . 2. 【答案】B 【解析】由 z a bi  ，得 z a bi  ，所以 3 4 5 5 a bi ia bi     ，即 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 a b ab i ia b a b       ，由复数相等，得 2 2 2 2 2 2 3 5 2 4 5 a b a b ab a b        ， ， 得 1 2 a b  .故选 B. 3. 【答案】C 【解析】由 2( 1) ( 1)( 1 ) (2 ) 1f x x x a b x a x a b            为偶函数，得 2a  .又 (1) 1 0f b    ，所以 1b  .故选 C. 4. 【答案】D 【解析】由题意知抛物线的焦点 ( 0)2 pF ， ，则 2 2 | 3 4 |2 23 ( 4) p p     ， 解得 4p  ，所以抛物线的准线方程为 2x   .故选 D. 5. 【答案】C 【 解 析 】 (1 2 )nx 展 开 式 的 通 项 1 (2 ) 2rr r r r r n nT C x C x   ，令 2r  ， 得 24 60 6nC n   ，可知二项式系数的最大值为 3 6 20C  . 6. 【答案】B 【解析】因为 ( ) cos cos sin sin cos( )2 2 2 x x xf x       ，所以将 ( )f x 的图象向右平移 π 3 个单位长度后，所得函数图象的解析式 1 π( ) cos( )2 6g x x    .因为 ( )g x 的图象关于点 (π 0)， 对称，所 以 π πcos( ) 02 6    ，即 πcos( ) 03   ，又0 π  ，所以 π 6   . 7. 【答案】A 【解析】第一步，安排督察组组长：因为 M N， 两地都至少有 1 位督察组组长，所以不同的选派方案有 2 3 6A  种.第二步，安排 督察组成员：因为 B 由于工作原因只能派往 M 地，所以不同的 选派方案有 2 5 10C  种.故不同的选派方案种数为10 6 60  种. 故选 A. 8. 【答案】A 【解析】易知 1 2 3 4 5 6E E E E E E， ， ， ， ， 六点共面，所以所求多面体 是六棱锥，连接 2 5E E ，易知点 1B 到平面 1 2 3 4 5 6E E E E E E 的距离即 点 1B 到 2 5E E 的距离.过 1B 作 1 2 5BO E E 于点 O，由正方体的棱长 为 1 可得正六边形 1 2 3 4 5 6E E E E E E 的边长为 1 5 2 5 2 2B E ， ， 2 5E E 2 ，则 2 2 2 2 1 1 5 5 5 2 3( ) ( )2 2 2BO B E OE     ，正六边形 1 2 3 4 5 6E E E E E E 的面积为 23 2 3 36 ( )4 2 4    ，所以所求多面体 的体积 1 3 3 3 3 3 4 2 8V     . 9. 【答案】B 【解析】由 lna x x 可得 ln xa x  ( 0x  且 1x  )，设 ( ) ln xg x x  ， 则 2 ln 1( ) (ln ) xg x x   ，所以易知 ( )g x 在 (0 )1， 和 (1 )e， 上单调递减， 在 ( )e ， ∞ 上单调递增，所以 ( )g x 的极小值为 ( )g e e .易知 1x  时， ln x x  ∞，x  ∞ 时， ln x x  ∞ ，所以作出 ( )g x 的大致图象如图所示，由图可知当 ( )a e ， ∞ 时，函数 ( )f x 有 两个不动点. 10.【答案】B 【解析】如图，由题意知双曲线的渐近线方程为 by xa   .因为过 右焦点 F 作双曲线一渐近线的垂线，垂足为点 P，所以 | | | | FP b OP a  . 又| |OF c ， 2 2 2 2| | | | | |FP OP OF c   ，所以| |FP b .因为 M ， N F， 三点共线，所以| | | | | |FP FM FN r   ，所以 FM 的长为 通径长度的一半，即 2 | | | | bFM FP ba    ，所以 a b ，所以 2a 2 2c a  ，所以 2 2e  ，解得 2e  .故选 B. 11.【答案】C 【解析】由题得 2( ) 2f x x ax a    ，由函数 ( )f x 在 1 2 1 2( )x x x x， 处的导数相等，得 1 2 1 22 ( )x x a f x x m  ， … 恒成立， m „ (2 )( 1)f a a „ 恒成立，令 3 21( ) (2 ) (2 ) (2 ) 2 13g a f a a a a a a      3 24 2 1( 1)3 a a a    ，„ 则 2( ) 4 4 4 ( 1) .g a a a a a       当 a  ( 0) ，∞ 时， ( ) 0g a  ；当 (0 1)a ， 时， ( ) 0g a  . ( )g a 在 ( 0) ，∞ 上单调递减，在 (0 1)， 上单调递增， min( ) (0) 1g a g   ， ∴ min( ) 1m g a „ .故选 C. 12.【答案】D 【解析】由题意，易得 EF BC，P 且 BC 与 MD 的夹角为 45 ，°所 以 A 项不正确； 1 (1 2) 1 2 2 3 1 2 4A MBCDV      四棱锥 ，所以 B 项不正确；因为平面 ADM  平面 MBCD ，且平面 ADM  平面 MBCD DM ， DM MC ，所以 MC  平面 ADM ，所以 C 项 不正确；取 AD 的中点 H，连接 MH ，易证 MH BFP ，所以 BF P 平面 AMD ，所以 D 项正确.故选 D. 二、填空题（本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分.） 13.【答案】 1 7 2 4ln  【解析】 2( ) 3 5x xf x e e x   ， 2( ) 6 5 1x xf x e e    . 令 ( ) 0f x  ，得 1 2 xe  或 1 3 xe  ， 1 1( ln ) (ln )3 2x   ， ，∞ ∞ . 令 ( ) 0f x  ，得 1 1 1 1(ln ln ) ( )3 2 3 2 xe x f x    ， ， ， 在 1l )3( n ，∞ 和 1ln 2( )， ∞ 上单调递增，在 1 1(ln ln )3 2 ， 上单调递减， 1ln 2x  为 ( )f x 的极小值点，极小值为 1 1 7(ln ) ln2 2 4f   . 14.【答案】 5 7 【解析】 3BA AC     ， cos 3b A   . π 3A  ， 1cos 2A  ， 6bc  . 2 2 2 1cos 2 2 b c aA bc    ， 2 2 7b c bc    ， 2( ) 7 3b c bc    ， 2( ) 25b c   ， 5b c   . ABC 的周长为 5 7 .参考答案 2 15.【答案】1.8 cm 【解析】设该部分底面半径为 cmr ，则其体积为 21 1π 33 4V r   2π 4 r ，又 2π 19.32 504 r   ， 2 3.30r  ， 1.8r  . 16.【答案】[ 2 2 )1， 【解析】连接 2 1| | | |AF OF OA， ， 1 2| | | | | |OF OA OF c    ， 1 2F AF 为直角三角形，且 1 2 π 2F AF  ， 2 2 2 2 1| | | | 4AF AF c   . 又 1 2| | | | 2AF AF a  ，直线 1y kx  过椭圆 C 的左焦点， k  2 1 1 | | | | AF c AF  ， 2 2| | 1 aAF c    ， 1 2| | 1 acAF c   ， 2 22 2( ) ( )1 1 a ac c c    24c ， 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2(1 ) 1 2 1 1 11 c ce cc c c c cc            1 1 2 21 12 cc    … ，当且仅当 1c  时，等号成立 2 12 e „ . 三、解答题（共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.） 17.【解析】解：（1）在 ABC 中， sin sin sin a b c A B C   ， 且 cos cos 2 cos 0a C c A b B   ， sin cos sin cos 2sin cos 0A C C A B B    ， sin (1 2 cos ) 0B B   ，--------------- 3 分 又 sin 0B  ， 2cos 2B   . B 是三角形的内角， 3π 4B  .--------------- 6 分 （2）在 ABM 中， 1BM  ， 5AM  ， 3π 4B  ， AB c ， 由余弦定理得 2 2 2( ) 2 cosAM c BM c BM B     ， 2 2 4 0c c    ，--------------- 9 分 0c  ， 2c  .在 ABC 中， 2a  ， 2c  ， 3π 4B  ， ABC 的面积 1 sin 12S ac B  .--------------- 12 分 18.【解析】解：（1）记事件 1A  {从甲箱中摸出的 1 个球是红球}， 2A  {从乙箱中摸出的 1 个球是红球} 1B  {顾客抽奖 1 次获一等奖}， 2B  {顾客抽奖 1 次获二等奖}， C  {顾客抽奖 1 次能获奖}，由题意， 1A 与 2A 相互独立， 1 2A A 与 1 2A A 互斥， 1B 与 2B 互斥，且 1 1 2B A A ， 2 1 2 1 2 1 2B A A A A C B B   ， ，--------------- 2 分 1 4 2( ) 10 5P A   ， 2 5 1( ) 10 2P A   1 1 2 1 2 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) 5 2 5P B P A A P A P A      ， 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )P B P A A A A P A A P A A    1 2 1 2( )(1 ( )) (1 ( )) ( )P A P A P A P A    2 1 2 1 1(1 ) (1 )5 2 5 2 2        ，故所求概率为 1 2 1 2 1 1 7( ) ( ) ( ) ( ) 5 2 10P C P B B P B P B       ；--------------- 5 分 （2）顾客抽奖 3 次独立重复试验，由（1）知，顾客抽奖 1 次获 一等奖的概率为 1 5 ， 1(3 )5X B  ， ， 于是 0 0 3 3 1 4 64( 0) ( ) ( )5 5 125P X C   ， 1 1 2 3 1 4 48( 1) ( ) ( )5 5 125P X C   ， 2 2 1 3 1 4 12( 2) ( ) ( )5 5 125P X C   ， 3 3 0 3 1 4 1( 3) ( ) ( )5 5 125P X C   ，--------------- 9 分 故 X 的分布列为 X 0 1 2 3 P 64 125 48 125 12 125 1 125 X 的数学期望为 1 3( ) 3 5 5E X    .--------------- 12 分 19.【解析】解：（1）平面 AEFC  平面 ABCD ，平面 AEFC  平面 ABCD AC ，菱形 ABCD 中， BD AC ， 所以， BD  平面 AEFC ，--------------- 2 分 又 BD  平面 BED ，所以，平面 BED  平面 AEFC .--------- 4 分 （2）平面 AEFC  平面 ABCD，平面 AEFC  平面 ABCD AC ， EA AC ，所以， EA  平面 ABCD ， 直角梯形中， 2AC EF ，设 AC 交 BD 于 O ，连结 FO ， 则有 AO EF ， AO EFP ， 所以， AOEF 为平行四边形，所以 OF EAP ， 所以， FO  平面 ABCD ，--------------- 6 分 菱形 ABCD 中， 60ABC  °，所以，三角形 ABC 为等边三角形， 设 1OC  ，则 2OF AE AB   ， 3OB OD  ， ( 3 0 0)B ， ， ， (0 1 0)C ，， ， (0 0 2)F ，， ， ( 3 0 0)D  ， ， ， ( 3 1 0)BC   ，， ， ( 3 0 2)BF   ， ， ，--------------- 9 分 设平面 BCF 的法向量为 ( )m x y z ， ， ， 则 3 0 3 2 0 x y x z       ， ， 令 2x  ，可得： (2 2 3 3)m  ， ， ， 同理可求得平面 DCF 的法向量 (2 2 3 3)n    ， ， ， 求得二面角 B FC D  的余弦值为 11 9  .--------------- 12 分 20.【解析】解：（1）由已知可得 (0 1)F ， ，设 2 1 1( )4 xA x ， ， 2 2 2( )4 xB x ， ， 2y kx  与 2 4x y 联立得， 2 4 8 0x kx   ， 1 2 4x x k  ①， 1 2 8x x   ②．--------------- 3 分 2 2 2 1 2 1 2 1 2( ) 2| | | | 1 1 24 4 4 x x x x x xFA FB         ． 当 1k  时，由①②得| | | | 10FA FB  .--------------- 6 分 （2）由题意可知， 2 2 1 2 1 2( 1) ( 1) ( 3 3)4 4 x xFA x FB x FC        ， ， ， ， ， . CFA CFB   等价 cos cosFA FC FB FC       ， ， ，----------- 9 分 又 2 1| | 14 xFA   ， 2 2| | 14 xFB   ，则 | || | | || | FA FC FB FC FA FC FB FC           ， 整理得 1 2 1 24 2( ) 0x x x x    ，解得 3 2k   ， 所以，直线 l 的方程为 3 2 4 0x y   ．--------------- 12 分 21.【解析】解：（1）当 1a  时， π( )= ( sin 2)2 xf x e x x   ， 则 π( ) ( sin cos 1)2 xf x e x x x      令 π( ) sin cos 12g x x x x     ， 则 π( ) 1 cos sin 1 2 sin( )4g' x x x x      . 当 π πx „ „ 时， 5π π 3π 4 4 4x „ „ ； 当 ( ) 0g' x „ 时， π 2sin( )4 2x  … ，得 π π 3π 4 4 4x „ „ ， 解得 π π2 x„ „ ； 当 ( ) 0g' x … 时， π 2sin( )4 2x  „ ，得 5π π π 4 4 4x „ „ ，参考答案 3 解得 ππ 2x „ „ ； 所以 ( )g x 在 π[ π ]2  ， 上单调递增，在 π[ π]2 ， 上单调递减， 故 π( ) ( ) 02g x g „ .--------------- 3 分 即 ( ) 0f x „ ， ( )f x 在[ π π] ， 上单调递减， 所以 min (π 4)( ) (π) 2 xef x f   ， max (3π 4)( ) ( π) 2 xef x f     ， 所以函数 ( )f x 在区间[ π π] ， 上的值域为 (π 4) (3π 4)[ ]2 2 x xe e ， .--------------- 5 分 （2）因为 1 20 πx x   ，故 2 1 2 1( ) ( ) π2 2x x f x f x ae e     ， 可化为 2 1 2 1 π π( ) ( 2 ) ( ) ( 2 )2 2 x xf x a e f x a e       ， 即函数 π( ) ( ) ( 2 ) ( sin )2 x xG x f x a e e ax x a       在区间 (0 π)， 上为增函数， 所以当 [0 π]x ， 时， ( ) ( sin cos ) 0xG' x e ax x x   … ， 即 sin cos 0ax x x  … 恒成立.--------------- 8 分 ①当 0x  时， a R ； ②当 0 πx x  „ 时， sin cosx xa x  „ ，令 sin cos( ) x xh x x  ， 则 2 ( 1)cos ( 1)sin( ) x x x xh' x x    .--------------- 10 分 当 0 1x „ 时， ( 1)cos 0x x  ， ( 1)sin 0x x  ， ( ) 0h' x  ， 当 π1 2x„ „ 时， ( ) 0h' x  ，当 π π2 x „ 时， ( ) 0h' x  . 所以 ( )h x 在[0 π]， 上单调递减，故 min 1( ) (π) πh x h   ， 所以 1 πa … .综上，实数 a 的取值范围是 1[ ]π ， ∞ .----------- 12 分 22.【解析】解：（1）因为 6cos 3   ，且 0 π „ ， 所以 3sin 3   ，又直线 l 过定点 ( 0)a， ， 所以直线 l 的参数方程为 6 3 3 3 x a t y t      （ t 为参数），--------- 2 分 由 2 2(1 sin ) 8   ，得 2 2( sin ) 8    ， 将 2 2 2x y   ， sin y   代入上式，得 2 22 8x y  ， 即曲线 C 的直角坐标方程为 2 2 18 4 x y  .--------------- 5 分 （2）将直线 l 的参数方程代入曲线 C 的方程， 得 2 26 3( ) 2( ) 83 3a t t   ， 整理得 2 24 2 6 3 24 0t at a    ， 由 2 2 2(2 6 ) 16(3 24) 24(16 ) 0a a a       ， 解得 4 4a   .--------------- 7 分 设 A B， 对应的参数分别为 1 2t t， ， 则 2 1 2 1 2 6 3 24 2 4 at t a t t    ， ， 所以 2 2 2 1 2 1 2 1 2 6| | | | ( ) 4 ( ) (3 24)2AB t t t t t t a a         26(16 ) 2 32 a  ，解得 2 2a   .--------------- 10 分 23.【解析】解：（1）当 2a  时， 2 ( ) 2 | 1| | 2 | 3 4 1 2 1 x x f x x x x x x x           ， ， ， ， ， ， … „ --------------- 2 分 当 2x … 时，显然 ( ) 1f x … ，所以 2x … ； 当1 2x „ 时，令 3 4 1x  … ，得 5 23 x „ ； 当 1x  时，令 1x … ，得 1x „ . 因此不等式的解集为 5( 1] [ )3   ， ，∞ ∞ .--------------- 5 分 （2） ( ) 1 | |f x a x a  „ ，即 2 | 1| | | 1 | |x x a a x a    „ ， 即 2 | 1| 2 | | 1x x a a   „ ，2(| 1 1| | |)x x a a   „ .------ 7 分 由于| 1| | | | 1|x x a a   „ ，所以| 1| 1aa  „ ， 得 1 33 a„ „ ，即实数 a 的取值范围是 1[ 3]3 ， .--------------- 10 分