2020届浙江省温州市高三11月适应性测试一模数学试题(解析版).doc
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1、 2020 届浙江省温州市高三届浙江省温州市高三 11 月适应性测试一模数学试题月适应性测试一模数学试题 一、单选题一、单选题 1已知全集已知全集1,2,3,4U , 1,3A , ,3C2 U B ,则,则AB ( ) A1 B3 C4 D1,3,4 【答案】【答案】A 【解析】【解析】根据补集的定义与运算,可求得集合 B.结合交集运算即可求得AB. 【详解】 因为1,2,3,4U , ,3C2 U B 所以由补集定义与运算可得1,4B 又因为1,3A 根据交集运算可得 1,3141,AB 故选:A 【点睛】 本题考查了补集的定义与运算,交集的简单运算,属于基础题. 2设实数设实数 x,y
2、满足不等式组满足不等式组 0 0 34120 x y xy ,则,则 2zxy 的最大值为(的最大值为( ) A0 B2 C4 D6 【答案】【答案】D 【解析】【解析】根据不等式组画出可行域,将目标函数平移后,即可求得最大值. 【详解】 实数 x,y 满足不等式组 0 0 34120 x y xy ,其表示出平面区域如下图所示: 将函数 1 2 yx 平移,可知当经过点0,3A时, 1 22 z yx 的截距最大 此时02 36z 所以 2zxy 的最大值为 6 故选:D 【点睛】 本题考查了线性规划的简单应用,在可行域内求线性目标函数的最大值,属于基础题. 3某几何体的三视图如图所示(单位
3、:某几何体的三视图如图所示(单位:cm) ,则该几何体的体积等于() ,则该几何体的体积等于( ) A 3 1 6 cm B 3 1 3 cm C 3 1 2 cm D 3 2 3 cm 【答案】【答案】B 【解析】【解析】根据三视图,还原空间几何体,即可由题中给出的线段长求得体积. 【详解】 由三视图,还原空间几何体如下图所示: 根据题中线段长度可知,1AEECAEPE, 2ABBC 且 ,ABBC PEAC 则 1 3 PABCABC VSPE 111 22 1 323 2 cm 故答案为:B 【点睛】 本题考查了三视图的简单应用,根据三视图还原空间几何体,三棱锥的体积求法,属于基 础题.
4、 4已知双曲线已知双曲线 2 2 x a - 2 2 y b =1(a0,b0)的离心率为的离心率为3,则双曲线的渐近线方程为则双曲线的渐近线方程为( ) Ay= 2 2 x By=2x Cy= 2x Dy=1 2 x 【答案】【答案】A 【解析】【解析】由 e= c a 得 e2= 2 2 c a = 22 2 ab a =1+ 2 2 b a =3, 2 2 b a =2, b a =2,双曲线渐近线方程为 y=a b x,即 y= 2 2 x.故选 A. 5已知已知 a,b 是实数,则是实数,则“1a 且且1b”是是“1abab ”的(的( ) A充分不必要条件充分不必要条件 B必要不必
5、要不充分条件充分条件 C充分必要条件充分必要条件 D既不充分也不必要条件既不充分也不必要条件 【答案】【答案】A 【解析】【解析】根据充分必要条件的关系,结合不等式性质即可判断. 【详解】 当1a 且1b时, 1110aba bab ,即1a 且1b时 1abab 成立. 当1abab 时,即 1110aba bab 解得1a 且1b,或1a 且 1b 综上可知, “1a 且1b”是“ 1abab ”的充分不必要条件 故选:A 【点睛】 本题考查了不等式比较大小,充分必要条件的关系及判断,属于基础题. 6函数函数 12 11 f x xx 的图象可能是(的图象可能是( ) A B C D 【答
6、案】【答案】B 【解析】【解析】求出函数的定义域,取特殊值,排除法得到答案。 【详解】 先求定义域:1x 且1x,取特殊值,当2x, 1 3 y ,排除 C,D. 由函数 12 11 3 (1)(1) f x xx x xx ,知当3x时0y 。故排除A 故选:B 【点睛】 本题考查已知函数解析式求函数图象问题,利用特殊值法比较简单可行,属于基础题。 7在四面体在四面体 ABCD 中,中,BCD为等边三角形,为等边三角形, 2 ADB ,二面角,二面角BAD C的的 大小为大小为,则,则的取值范围是(的取值范围是( ) A0, 6 B0, 4 C0, 3 D0, 2 【答案】【答案】C 【解析
7、】【解析】 以B为原点建立空间直角坐标系,根据关系写出各个点的坐标,利用平面BAD和 平面ADC的法向量,表示出二面角的余弦值,即可求得的取值范围. 【详解】 以 B 为原点建立如图所示的空间直角坐标系: 因为BCD为等边三角形,不妨设1BCCDBD, 由于 2 ADB ,所以,1,A mn 因为当0n时ABCD、 、 、四点共面,不能构成空间四边形,所以0n 则0,0,0B, 3 1 ,0 22 C ,0,1,0D 由空间向量的坐标运算可得 31 0,1,0 ,0,0 22 BDDAmnDC 设平面BAD的法向量为 111 ,mx y z 则 0 0 m DA m BD 代入可得 1 11
8、0 0 y mxnz 令 1 1x ,则 1 0,y 1 m z n ,所以1,0, m m n 设平面ADC的法向量为 222 ,nx y z 则 0 0 n DC n DA ,代入可得 22 22 31 0 22 0 xy mxnz 令 2 1x ,则 22 3, m yz n ,所以1, 3, m n n 二面角BAD C的大小为 则由图可知,二面角为锐二面角 所以 2 2 22 22 1 cos 113 m m n n mnmm nn + = +?+ 2 2 2 2 22 2 22 2 11 3 1 44 4 mm nn mm m nn n + =- + + 因为 2 2 0 m n
9、所以 2 2 13 11 2 4 m n ? + 即 1 cos1 2 ? 所以0, 3 故选:C 【点睛】 根据直线与平面夹角的特征及取值范围,即可求解,对空间想象能力要求较高,属于中档 题. 8已知随机变量已知随机变量满足满足 (0)1Pp ,(1)Pp,其中,其中0 1p .令随机变量令随机变量 |( )|E ,则(,则( ) A( ) ( )EE B( )( )EE C( ) ( )DD D( )( )DD 【答案】【答案】D 【解析】【解析】根据题意,列表求得随机变量及的分布列,可知均为两点分布.由两点分布的 均值及方差表示出 ,ED和 E D,根据0 1p 比较大小即可得解. 【详
10、解】 随机变量满足(0)1Pp ,(1)Pp,其中0 1p. 则随机变量的分布列为: 0 1 P 1p p 所以 ,1Ep Dpp 随机变量|( )|E, 所以当0时, Ep,当1时, 1Ep 所以随机变量|( )|E的分布列如下表所示(当0.5p 时,只有一个情况,概率 为 1): p 1p P 1p p 则 1121Eppp ppp 22 211121Dpppppppp 2121ppp 当 EE即21ppp,解得 1 2 p .所以 A、B 错误. DD 21121ppppp 2 2 410pp 恒成立. 所以 C 错误,D 正确 故选:D 【点睛】 本题考查了随机变量的分布列,两点分布的
11、特征及均值和方差求法,属于中档题. 9如图,如图,P 为椭圆为椭圆 22 1 22 :1(0) xy Eab ab 上的一动点,过点上的一动点,过点 P 作椭圆作椭圆 22 2 22 :(01) xy E ab 的两条切线的两条切线 PA,PB,斜率分别为,斜率分别为 1 k, 2 k.若若 12 k k为定值,为定值, 则则( ) A 1 4 B 2 4 C 1 2 D 2 2 【答案】【答案】C 【解析】【解析】设出直线方程,根据直线与椭圆 2 E相切,联立化简后由判别式0 即可得关于 k的方程.利用韦达定理表示出 12 k k.将点P 带代入椭圆 1 E,联立两个式子化简即可求得 的值.
12、 【详解】 设 00 ,P x y 则过P的直线方程为 00 yyk xx 将直线方程与椭圆 2 E联立可得 00 22 22 yyk xx xy ab 化简可得 2 22 22222 2 0000 20ba kxa k ykxxaykxa b 因为相切,所以判别式 2 2 222 222 2 0000 240a k ykxba kaykxa b 展开得 22 4 2222 22 0000 440a kykxaba kykxb 同时除以 2 4a可得 22 2 222 2222 2 0000 0a kykxba kykxbba k 合并可得 2 2222 2 00 0bykxbba k 同除以
13、 2 b ,得2 22 2 00 0ykxba k 展开化简成关于k的方程可得 22222 00 00 20xakx y kyb 因为有两条直线,所以有两个不等的实数根. 因为 12 k k为定值,可设 12 k kt 由韦达定理, 22 0 1 2 22 0 yb k kt xa 化简得 2222 00 ybtxt a 又因为 00 ,P x y在椭圆上,代入可得 22 00 22 1(0) xy ab ab 化简可得 222222 00 b xa ya b 则 2222 00 222222 00 ybtxt a b xa ya b ,化简可得1 解得 1 2 故选:C 【点睛】 本题考查了
14、直线与椭圆的位置关系,根据直线与椭圆的位置关系研究定值问题,计算量较 大,变形化简过程较为复杂,需要耐心计算,属于中档题. 10已知数列已知数列 n x满足满足 1 2x , * 1 21 nn xxnN .给出以下两个命题:命题 给出以下两个命题:命题 :p 对任意对任意 * nN,都有,都有 1 1 nn xx ;命题;命题 :q 存在存在(0,1)r,使得对任意,使得对任意 * nN,都有,都有 1 1 n n xr .则(则( ) Ap 真,真,q 真真 Bp 真,真,q 假假 Cp 假,假,q 真真 Dp 假,假,q 假 假 【答案】【答案】B 【解析】【解析】利用作差法,可证明数列
15、 n x的单调性,结合极值特征即可判断命题p;将 1 1 n x 变形,结合不等式的放缩法,可得 1 1 2 1 n n xr n .进而利用对数的运算变形 化简,求得 2 1n r ,从而得知命题 q 的真假. 【详解】 由题意可知0 n x 则 1 2 1 21 21 0 n nnnn nn x xxxx xx 数列 n x单调递减,所以 1nn xx 而当1 n x 时, 1 1 n x 且 1 1 n x 则 1 1 nn xx ,所以命题p为真命题 而 1 2 11 1 21 21 1 n nn n x xx x 所以 1 12 122 11 1 n n n n xxx x 所以 2
16、 1 1 n n x ,2n 即 1 1 2 1 n n xr n 所以 1 2 1 n r n 可得 1 1 12 n n r ,2n 即存在(0,1)r,对任意 * nN ,都有 ln1ln21 ln0f nnnr成立 又 ln1ln21 lnln1ln0 2 r f nnnrn 所以 2 11,n r ,即小于 0 有解,所以命题q为假命题 综上可知, 命题p为真命题, 命题q为假命题 故选:B 【点睛】 本题考查了数列的综合应用,根据递推公式证明数列的单调性,通过构造函数法比较大小, 运算过程较为复杂,属于难题. 二、填空题二、填空题 11若复数若复数z满足满足 2 212zii,其中
17、,其中i为虚数单位,则为虚数单位,则z _, z _ 【答案】【答案】12i 5 【解析】【解析】利用复数的运算法则、模的计算公式即可得出 【详解】 由题意得: 2 212zii , 2 1234234105 2 22225 iiii zi iii i i 5z , 故答案为:12i ,5 【点睛】 本题考查了复数的运算法则、 模的计算公式, 考查了推理能力与计算能力, 属于基础题 12直线直线 1 42 xy 与与x轴、轴、y轴分别交于点轴分别交于点A,B,则,则AB _;以线段;以线段AB为为 直径的圆的方程为直径的圆的方程为_ 【答案】【答案】2 5 22 420xyxy 【解析】【解析
18、】先求出,A B的坐标,再由两点之间的距离公式求出|AB,利用中点公式求出圆 心坐标,再求出半径,写出圆的方程即可. 【详解】 令0x得2y ,令0y 得4x,所以(4,0), (0,2)AB, 所以AB 4 162 5, 所以 AB 中点坐标为2,1,半径为5; 所以圆的方程: 2 2 2(1)5xy. 故答案为:2 5; 22 420xyxy 【点睛】 本题考查了两点之间的距离公式和利用圆心坐标和半径求圆的方程,属于基础题. 13 若对 若对xR, 恒有, 恒有 756 0156 (1)xaxaa xa xa x , 其中, 其中a,0a,1a, , 5 a, 6 aR,则,则a_, 5
19、a _. 【答案】【答案】1 -1 【解析】【解析】利用赋值法,令1x,代入即可求得a的值. 【详解】 对xR,恒有 756 0156 (1)xaxaa xa xa x 令1x,代入可得10a 解得1a 因为 756 0156 (1)xaxaa xa xa x 展开可得 7562 015 67 60156 xaaa xa xa xaa xa xxa x 6 00156 7 6 aaa xaaxa x 所以 6 56 1 0 a aa 解得 5 1a 故答案为: 1;1 【点睛】 本题考查了二项式定理展开式的应用,指定项系数的求法.利用赋值法求参数是二项式定 理中常用方法,属于中档题. 14如图
20、所示,四边形如图所示,四边形 ABCD 中,中,7ACADCD,120ABC , 5 3 sin 14 BAC,则,则ABC的面积为的面积为_,BD _. 【答案】【答案】15 3 4 8 【解析】【解析】先根据正弦定理,求得BC,再由余弦定理求得AB,进而利用三角形面积公式求 得 ABC S;在DBC中,应用余弦和角公式求得cosDCB,即可由余弦定理求得BD的 值. 【详解】 在ABC中, 7AC ,120ABC , 5 3 sin 14 BAC 由正弦定理 sinsin ACBC ABCBAC ,代入得 7 5 3 sin120 14 BC 解得 5 3 7 14 5 3 2 BC ,而
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