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2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 分層特訓(xùn)卷 模擬仿真專練(二) 文

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2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 分層特訓(xùn)卷 模擬仿真專練(二) 文

專練(二)一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)1已知Uy|ylog2x,x>1,Py|y,x>2,則UP()A.B.C(0,) D(,0)答案:A解析:因?yàn)楹瘮?shù)ylog2x在定義域內(nèi)為增函數(shù),故Uy|y>0,函數(shù)y在(0,)內(nèi)為減函數(shù),故集合Py|0<y<,所以UPy|y故選A.22019·河南洛陽(yáng)第一次統(tǒng)考若復(fù)數(shù)z為純虛數(shù),且(1i)zai(其中aR),則|az|()A. B.C2 D.答案:A解析:復(fù)數(shù)z,根據(jù)題意得到0a1,zi,|az|1i|,故選A.32019·江西南昌二中模擬設(shè)命題p:函數(shù)f(x)x3ax1在區(qū)間1,1上單調(diào)遞減;命題q:函數(shù)yln(x2ax1)的值域是R.如果命題p或q是真命題,p且q為假命題,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是()A(,3 B(,22,3)C(2,3 D3,)答案:B解析:若命題p為真命題:函數(shù)f(x)x3ax1在區(qū)間1,1上單調(diào)遞減,則f(x)3x2a0在1,1上恒成立,故a(3x2)max在x1,1上恒成立,又(3x)3,所以a3.若命題q為真命題:函數(shù)yln(x2ax1)的值域是R,則必須使x2ax1能取所有正數(shù),故a240,解得a2或a2.因?yàn)槊}pq是真命題,pq為假命題,所以命題p與命題q一真一假,當(dāng)p為真命題,q為假命題時(shí),可得a|a3a|2<a<2,當(dāng)q為真命題,p為假命題時(shí),可得a|a<3a|a2或a2a|a2或2a<3綜上可知,實(shí)數(shù)a的取值范圍是(,22,3),故選B.42019·江西南昌重點(diǎn)中學(xué)段考一個(gè)幾何體挖去部分后的三視圖如圖所示,若其正視圖和側(cè)視圖都是由三個(gè)邊長(zhǎng)為2的正三角形組成的,則該幾何體的表面積為()A13 B12C11 D2答案:B解析:依題意知,題中的幾何體是從一個(gè)圓臺(tái)(該圓臺(tái)的上底面半徑為1,下底面半徑為2,母線長(zhǎng)為2)中挖去一個(gè)圓錐(該圓錐的底面半徑為1,母線長(zhǎng)為2)后得到的,圓臺(tái)的側(cè)面積為(12)×26,圓錐的側(cè)面積為×1×22,所以題中幾何體的表面積為62×2212,故選B.52019·湖南岳陽(yáng)質(zhì)檢函數(shù)f(x)(x2x)ex的圖象大致為()答案:A解析:令f(x)0,得x0或x1,所以點(diǎn)(1,0)在函數(shù)f(x)(x2x)ex的圖象上,所以排除B,C.當(dāng)x時(shí),f(x),排除D,故選A.62019·江西贛州十四縣(市)期中聯(lián)考古代有這樣一個(gè)問(wèn)題:“今有墻厚22.5尺,兩鼠從墻兩側(cè)同時(shí)打洞,大鼠第一天打洞一尺,小鼠第一天打洞半尺,大鼠之后每天打洞長(zhǎng)度比前一天多半尺,小鼠前三天每天打洞長(zhǎng)度比前一天多一倍,三天之后小鼠每天打洞長(zhǎng)度與第三天打洞長(zhǎng)度相同,問(wèn)兩鼠幾天能打通墻相逢?”兩鼠相逢最快需要的天數(shù)為()A4 B5C6 D7答案:C解析:依題意得,大鼠每天打洞長(zhǎng)度構(gòu)成等差數(shù)列an,且首項(xiàng)a11,公差d.小鼠前三天打洞長(zhǎng)度之和為12,之后每天打洞長(zhǎng)度是常數(shù)2,令n·1·(n3)·222(n指天數(shù),且n是正整數(shù)),則有n211n1000,即n(n11)100,則易知n的最小值為6.故選C.72019·河南開(kāi)封定位考試將函數(shù)ysin2xcos2x的圖象向左平移m(m>0)個(gè)單位長(zhǎng)度后得到的圖象與函數(shù)yksin xcos x(k>0)的圖象重合,則km的最小值是()A2 B2C2 D2答案:A解析:將函數(shù)ysin2xcos2xcos 2x的圖象向左平移m(m>0)個(gè)單位長(zhǎng)度后所得到的圖象對(duì)應(yīng)的函數(shù)解析式為ycos2(xm)cos(2x2m)sin(m>0),平移后得到的圖象與函數(shù)yksin xcos xsin 2x(k>0)的圖象重合,所以得k2,mn(nZ),又m>0,所以m的最小值為,可知km的最小值為2.故選A.82019·山西太原一中檢測(cè)已知實(shí)數(shù)x,y滿足|x|y|1,則z2|x|y|的最大值為()A5 B4C3 D2答案:D解析:令|x|a,|y|b,則且z2ab.作出可行域如圖中陰影部分所示,作出直線b2a,并平移,由圖知,當(dāng)平移后的直線過(guò)點(diǎn)(1,0)時(shí),z取得最大值,且zmax2×102.故選D.92019·河南鄭州摸底現(xiàn)有一個(gè)不透明的口袋中裝有標(biāo)號(hào)分別為1,2,2,3的四個(gè)小球,它們除數(shù)字外完全相同,現(xiàn)從中隨機(jī)取出一球記下號(hào)碼后放回,均勻攪拌后再隨機(jī)取出一球,則兩次取出小球所標(biāo)號(hào)碼不同的概率為()A. B.C. D.答案:D解析:隨機(jī)取出一球記下號(hào)碼后放回,均勻攪拌后再隨機(jī)取出一球,則兩次取出小球的所有情況共有4×416(種),其中號(hào)碼相同的情況共有6種,則號(hào)碼不同的概率為P1,故選D.102019·遼寧五校期末在ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別是a,b,c,已知sin(BA)sin(BA)3sin 2A,且c,C,則ABC的面積是()A. B.C.或 D.或答案:D解析:由sin(BA)sin(BA)3sin 2A,得2sin Bcos A3sin 2A6sin Acos A,即sin Bcos A3sin Acos A當(dāng)cos A0時(shí),A,而C,c,所以B,bctan B×,所以此時(shí)ABC的面積為bc××;當(dāng)cos A0時(shí),可得sin B3sin A,由正弦定理得b3a,又c,所以cos Ccos,得a1,所以b3,此時(shí)ABC的面積為absin C×1×3×.綜上可知,ABC的面積為或.故選D.112019·河北唐山期中如圖,在ABC中,2,過(guò)點(diǎn)M的直線分別交射線AB,AC于不同的兩點(diǎn)P,Q,若m,n,則mnm的最小值為()A2 B2C6 D6答案:A解析:連接AM,由已知可得().因?yàn)镻,M,Q三點(diǎn)共線,所以1,所以mnmm22,當(dāng)且僅當(dāng),即mn1時(shí)取等號(hào),所以mnm的最小值為2.故選A.122019·陜西漢中模擬設(shè)拋物線y24x的焦點(diǎn)為F,過(guò)點(diǎn)M(1,0)的直線在第一象限交拋物線于A,B兩點(diǎn),且·0,則直線AB的斜率k()A. B.C. D.答案:B解析:設(shè)直線AB的方程為yk(x1)(易知k>0),A(x1,y1),B(x2,y2)由可得k2x2(2k24)xk20,由根與系數(shù)的關(guān)系得x1·x21,x1x2.又·0,易知F(1,0),所以(1x1)(1x2)k2(x11)(x21)0,即(k21)x1x2(k21)(x1x2)k210,即2k22(k21)0,解得k.故選B.二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分將正確答案填在題中的橫線上)132019·陜西寶雞四校第二次聯(lián)考已知為銳角,且sin ·(tan 10°)1,則_.答案:40°解析:由題意知sin (tan 10°)sin ·sin ·sin ·sin ·1,即sin sin 40°.因?yàn)闉殇J角,所以40°.142019·山東鄒城質(zhì)監(jiān)觀察下列各式:12;1222;122232;12223242;照此規(guī)律,當(dāng)nN*時(shí),122232n2_.答案:解析:第一個(gè)式子:12;第二個(gè)式子:1222;第三個(gè)式子:122232;第四個(gè)式子:12223242;第n個(gè)式子:122232n2.152019·福建福州質(zhì)量抽測(cè)隨機(jī)抽取某中學(xué)甲班9名同學(xué)、乙班10名同學(xué),得到他們的期中考試數(shù)學(xué)成績(jī)的莖葉圖如圖所示,估計(jì)該中學(xué)甲、乙兩班數(shù)學(xué)成績(jī)的中位數(shù)分別是_.答案:7683解析:將甲班9名同學(xué)的成績(jī)按從小到大的順序排列,為52,66,72,74,76,76,78,82,96,故中位數(shù)為76;將乙班10名同學(xué)的成績(jī)按從小到大的順序排列,為62,74,76,78,82,84,85,86,88,92,故中位數(shù)為83.162019·湖南四校摸底已知定義在R上的奇函數(shù)f(x)滿足ff(x)0,當(dāng)x0時(shí),f(x)2xa,則f(16)_.答案:解析:由ff(x)0,得f(x)ff(x5),所以函數(shù)f(x)是以5為周期的函數(shù),則f(16)f(3×51)f(1)又f(x)是定義在R上的奇函數(shù),所以f(0)0,即1a0,解得a1,所以當(dāng)x0時(shí),f(x)2x1,所以f(1),則f(1)f(1),故f(16).三、解答題(本大題共6小題,共70分解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟)17(12分)2019·河南鄭州高中畢業(yè)班第二次質(zhì)量預(yù)測(cè)已知數(shù)列an的前n項(xiàng)和為Sn,a11,an>0,若an(n2且nN*)(1)求數(shù)列an的通項(xiàng)公式;(2)記cnan·2an,求數(shù)列cn的前n項(xiàng)和Tn.解析:(1)依題意知an(n2且nN*),且an>0,又當(dāng)n2時(shí),anSnSn1,兩式相除,得1(n2),可知數(shù)列是以1為首項(xiàng),公差為1的等差數(shù)列,所以1(n1)×1n,即Snn2.當(dāng)n2時(shí),anSnSn1n2(n1)22n1,當(dāng)n1時(shí),a1S11,滿足上式,所以an2n1(nN*)(2)由(1)知,an2n1,所以cn(2n1)·22n1,則Tn1×23×235×25(2n1)×22n1,4Tn1×233×25(2n3)×22n1(2n1)×22n1,得3Tn22×(232522n1)(2n1)×22n122×(2n1)×22n1×22n1,所以Tn.18(12分)2019·河南開(kāi)封模擬如圖,在四棱錐PABCD中,ABAC,ABPA,ABCD,AB2CD,E,F(xiàn),G,M,N分別為PB,AB,BC,PD,PC的中點(diǎn)(1)求證:CE平面PAD;(2)求證:平面EFG平面EMN.解析:(1)取PA的中點(diǎn)H,連接EH,DH.因?yàn)镋為PB的中點(diǎn),所以EH綊AB.又CD綊AB,所以EH綊CD.所以四邊形DCEH是平行四邊形,所以CEDH.又DH平面PAD,CE平面PAD,所以CE平面PAD.(2)因?yàn)镋,F(xiàn)分別為PB,AB的中點(diǎn),所以EFPA.又ABPA,所以EFAB,同理可證ABFG.又EFFGF,EF,F(xiàn)G平面EFG,所以AB平面EFG.又M,N分別為PD,PC的中點(diǎn),所以MNCD.又ABCD,所以MNAB,所以MN平面EFG.因?yàn)镸N平面EMN,所以平面EFG平面EMN.19(12分)2019·廣東七校聯(lián)考某物流公司每天從甲地運(yùn)貨物到乙地,統(tǒng)計(jì)最近200天配送的貨物量,可得如圖所示的頻率分布直方圖(頻率分布直方圖中每個(gè)小組取中間值作為該組數(shù)據(jù)的代表)(1)估計(jì)該物流公司從甲地到乙地平均每天配送的貨物量;(2)該物流公司擬購(gòu)置貨車專門運(yùn)送從甲地到乙地的貨物,一輛貨車每天只能運(yùn)送一趟,每輛貨車每趟最多只能裝載40件貨物,滿載發(fā)車,否則不發(fā)車若發(fā)車,則每輛貨車每趟可獲利1 000元;若未發(fā)車,則每輛貨車每天虧損200元為使該物流公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)每天的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)最大,估計(jì)該物流公司應(yīng)該購(gòu)置幾輛貨車?解析:(1)根據(jù)題意及頻率分布直方圖得a÷40,易知從甲地到乙地每天配送的貨物量為60件,100件,140件,180件的天數(shù)分別為25,50,100,25.故估計(jì)該公司從甲地到乙地平均每天配送的貨物量為125(件)(2)由(1)可知從甲地到乙地每天配送的貨物量為60件,100件,140件,180件的天數(shù)分別為25,50,100,25,依題意知,()若購(gòu)置1輛車,則物流公司每天的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)值為1 000;()若購(gòu)置2輛車,則每天的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)值的可能取值為2 000,800,對(duì)應(yīng)的天數(shù)分別為175,25,故平均利潤(rùn)值為1 850;()若購(gòu)置3輛車,則每天的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)值的可能取值為3 000,1 800,600,對(duì)應(yīng)的天數(shù)分別為125,50,25,故平均利潤(rùn)值為2 400;()若購(gòu)置4輛車,則每天的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)值的可能取值為4 000,2 800,1 600,400,對(duì)應(yīng)的天數(shù)分別為25,100,50,25,故平均利潤(rùn)值為2 350.因?yàn)? 400>2 350>1 850>1 000,所以為使該物流公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)每天的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)最大,該物流公司應(yīng)該購(gòu)置3輛貨車20(12分)2019·湖南湘東六校聯(lián)考已知橢圓C:1(a>b>0)的離心率e,點(diǎn)A(b,0),B,F(xiàn)分別為橢圓C的上頂點(diǎn)和左焦點(diǎn),且|BF|·|BA|2.(1)求橢圓C的方程(2)若過(guò)定點(diǎn)M(0,2)的直線l與橢圓C交于G,H兩點(diǎn)(G在M,H之間),設(shè)直線l的斜率k>0,在x軸上是否存在點(diǎn)P(m,0),使得以PG,PH為鄰邊的平行四邊形為菱形?如果存在,求出m的取值范圍;如果不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由解析:(1)由離心率e得a2c.由|BF|·|BA|2,得a·2,ab2.又a2b2c2,由可得a24,b23,橢圓C的方程為1.(2)設(shè)直線l的方程為ykx2(k>0),由得(34k2)x216kx40,易知>0,k>.設(shè)G(x1,y1),H(x2,y2),則x1x2,(x1x22m,k(x1x2)4),(x2x1,y2y1)(x2x1,k(x2x1)菱形的對(duì)角線互相垂直,()·0,(1k2)(x1x2)4k2m0,得m,即m,k>,m<0(當(dāng)且僅當(dāng)4k時(shí),等號(hào)成立)存在滿足條件的實(shí)數(shù)m,m的取值范圍為.21(12分)2019·北京朝陽(yáng)區(qū)期中已知函數(shù)f(x)2mx33x21(mR)(1)當(dāng)m1時(shí),求f(x)在區(qū)間1,2上的最大值和最小值;(2)求證:“m>1”是“函數(shù)f(x)有唯一零點(diǎn)”的充分不必要條件解析:(1)由題意得f(x)6mx26x6x(mx1),所以當(dāng)m1時(shí),f(x)2x33x21,f(x)6x(x1),令f(x)0,解得x0或x1.當(dāng)x在1,2內(nèi)變化時(shí),f(x),f(x)的變化情況如下表:由上表知,當(dāng)x1,2時(shí),f(x)max5,f(x)min4.故f(x)在區(qū)間1,2上的最大值和最小值分別為5和4.(2)因?yàn)閙>1,所以由f(x)6mx0得x0或x.當(dāng)x變化時(shí),f(x),f(x)的變化情況如下表:因?yàn)閒2m·3·11,且m>1,所以f>0.又f(m)m2(2m23)1<0,所以f(x)有唯一零點(diǎn)所以“m>1”是“函數(shù)f(x)有唯一零點(diǎn)”的充分條件當(dāng)m2時(shí),當(dāng)x變化時(shí),f(x),f(x)的變化情況如下表:又f1>0,f(0)>0,f(3)<0,所以此時(shí)f(x)也有唯一零點(diǎn)從而可知“m>1”是“函數(shù)f(x)有唯一零點(diǎn)”的充分不必要條件選考題(請(qǐng)考生在第22、23題中任選一題作答,多答、不答按本選考題的首題進(jìn)行評(píng)分)22(10分)2019·湖南衡陽(yáng)八中模擬選修44:坐標(biāo)系與參數(shù)方程在平面直角坐標(biāo)系xOy中,直線l的參數(shù)方程為(t為參數(shù),0<)以坐標(biāo)原點(diǎn)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系,曲線C的極坐標(biāo)方程為cos24sin .(1)求直線l的普通方程與曲線C的直角坐標(biāo)方程;(2)設(shè)直線l與曲線C交于不同的兩點(diǎn)A,B,若|AB|8,求的值解析:(1)直線l的普通方程為x·sin y·cos cos 0,曲線C的極坐標(biāo)方程為cos24sin ,2cos24sin ,又cos x,sin y,曲線C的直角坐標(biāo)方程為x24y.(2)將(t為參數(shù),0<)代入x24y,得t2·cos24t·sin 40,設(shè)點(diǎn)A,B對(duì)應(yīng)的參數(shù)分別為t1,t2,則t1t2,t1·t2.|AB|t1t2|8,cos ±,或.23(10分)2019·福建福州二檢選修45:不等式選講已知不等式|2x1|2x1|<4的解集為M.(1)求集合M;(2)設(shè)實(shí)數(shù)aM,bM,證明:|ab|1|a|b|.解析:(1)方法一當(dāng)x<時(shí),不等式化為2x112x<4,即x>1,所以1<x<;當(dāng)x時(shí),不等式化為2x12x1<4,即2<4,所以x;當(dāng)x>時(shí),不等式化為2x12x1<4,即x<1,所以<x<1.綜上可知,Mx|1<x<1方法二設(shè)f(x)|2x1|2x1|,則f(x)函數(shù)f(x)的圖象如圖所示因?yàn)閒(x)<4,由圖可得,1<x<1,所以Mx|1<x<1(2)方法一(綜合法)因?yàn)閍M,bM,所以|a|<1,|b|1.而|ab|1(|a|b|)|ab|1|a|b|(|a|1)(|b|1)0,所以|ab|1|a|b|.方法二(分析法)要證|ab|1|a|b|,只需證|ab|1|a|b|0,只需證(|a|1)(|b|1)0,因?yàn)閍M,bM,所以|a|<1,|b|1,所以(|a|1)(|b|1|)0成立所以|ab|1|a|b|成立方法三(分析法)要證|ab|1|a|b|,因?yàn)閍M,bM,所以|a|<1,|b|1,所以|ab|11,|a|b|1,所以只需證(|ab|1)2(|a|b|)2,只需證|ab|22|ab|1|a|22|ab|b|2,只需證|ab|21|a|2|b|2,只需證(|a|21)(|b|21)0,又|a|2<1,|b|21,所以(|a|21)(|b|21)0成立所以|ab|1|a|b|成立15

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