2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 滾動(dòng)檢測(cè)七(1-12章)(規(guī)范卷)理(含解析) 新人教A版

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1、滾動(dòng)檢測(cè)七(1~12章)(規(guī)范卷) 考生注意: 1.本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,共4頁. 2.答卷前,考生務(wù)必用藍(lán)、黑色字跡的鋼筆或圓珠筆將自己的姓名、班級(jí)、學(xué)號(hào)填寫在相應(yīng)位置上. 3.本次考試時(shí)間120分鐘,滿分150分. 4.請(qǐng)?jiān)诿芊饩€內(nèi)作答,保持試卷清潔完整. 第Ⅰ卷(選擇題 共60分) 一、選擇題(本題共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.設(shè)集合A={x|(x+3)(x-6)≥0},B=,則(?RA)∩B等于(  ) A.(-3,6) B.[6,+∞) C.(-3,-2] D.(-

2、∞,-3)∪(6,+∞) 答案 C 解析 因?yàn)锳={x|(x+3)(x-6)≥0}={x|x≤-3或x≥6}, 所以?RA={x|-3

3、)>0,解得-0時(shí),滿足f(x)=則f(1)+f(2)+f(3)+…+f(2020)等于(  ) A.log25 B.-log25 C.-2 D.0 答案 B 解析 由已知,f(1)=-log25, f(2)=f(-1)=-f(1)=log25, f(3)=f(0)=0,

4、f(4)=f(1)=-log25, f(5)=log25,f(6)=0, f(1)+f(2)+f(3)+…+f(2020)=673×(-log25+log25+0)-log25=-log25. 4.《九章算術(shù)》中有如下問題:“今有勾五步,股一十二步,問勾中容圓,徑幾何?”其大意:“已知直角三角形兩直角邊分別為5步和12步,問其內(nèi)切圓的直徑為多少步?”現(xiàn)若向此三角形內(nèi)隨機(jī)投一粒豆子,則豆子落在其內(nèi)切圓外的概率是(  ) A. B. C.1- D.1- 答案 C 解析 直角三角形的斜邊長(zhǎng)為=13, 設(shè)內(nèi)切圓的半徑為r, 則5-r+12-r=13,解得r=2, ∴內(nèi)切圓的面積

5、為πr2=4π, ∴豆子落在其內(nèi)切圓外部的概率是P=1-=1-,故選C. 5.已知各項(xiàng)均為正數(shù)的等比數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且滿足a6,3a4,-a5成等差數(shù)列,則等于(  ) A.3B.9C.10D.13 答案 C 解析 設(shè)各項(xiàng)均為正數(shù)的等比數(shù)列{an}的公比為q,q>0, ∵滿足a6,3a4,-a5成等差數(shù)列, ∴6a4=a6-a5,∴6a4=a4(q2-q),q>0, ∴q2-q-6=0,q>0,解得q=3, 則==10,故選C. 6.下表提供了某廠節(jié)能降耗技術(shù)改造后在生產(chǎn)A產(chǎn)品過程中記錄的產(chǎn)量x(噸)與相應(yīng)的生產(chǎn)能耗y(噸)的幾組對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù),根據(jù)下表提供的數(shù)據(jù),

6、求出y關(guān)于x的線性回歸方程為=0.7x+0.35,則下列結(jié)論錯(cuò)誤的是(  ) x 3 4 5 6 y 2.5 t 4 4.5 A.線性回歸直線一定過點(diǎn)(4.5,3.5) B.產(chǎn)品的生產(chǎn)能耗與產(chǎn)量呈正相關(guān) C.t的取值是3.15 D.A產(chǎn)品每多生產(chǎn)1噸,則相應(yīng)的生產(chǎn)能耗約增加0.7噸 答案 C 解析 由==4.5,故A正確;又由線性回歸的知識(shí)可知D,B是正確的,故選C. 7.將函數(shù)f(x)=2sin圖象上的每個(gè)點(diǎn)的橫坐標(biāo)縮短為原來的一半,縱坐標(biāo)不變,再將所得圖象向左平移個(gè)單位得到函數(shù)g(x)的圖象,在g(x)圖象的所有對(duì)稱軸中,離原點(diǎn)最近的對(duì)稱軸為(  )

7、 A.x=- B.x= C.x= D.x= 答案 A 解析 g(x)=2sin=2sin, 由4x+=+kπ,k∈Z, 得x=-,k∈Z, 當(dāng)k=0時(shí),離原點(diǎn)最近的對(duì)稱軸方程為x=-,故選A. 8.設(shè)變量x,y滿足約束條件目標(biāo)函數(shù)z=3x-2y的最小值為-4,則a的值是(  ) A.1B.0C.-1D. 答案 C 解析 作出約束條件所對(duì)應(yīng)的可行域如圖中陰影部分(包含邊界), 由解得 ∴A(a-1,a), 目標(biāo)函數(shù)z=3x-2y可化為y=x-z, 平移直線y=x-z可知, 當(dāng)直線經(jīng)過點(diǎn)A時(shí),截距取最大值,z取最小值, ∴3(a-1)-2a=-4,解得a=-1,故選

8、C. 9.如圖所示的三視圖表示的幾何體的體積為,則該幾何體的外接球的表面積為(  ) A.12πB.24πC.36πD.48π 答案 C 解析 由三視圖可得該幾何體為底面邊長(zhǎng)為4和m,一條側(cè)棱垂直底面的四棱錐,其高為4,則×4×m×4=,∴m=2, 將該幾何體補(bǔ)成一個(gè)長(zhǎng)方體,則其外接球半徑為R==3, 故這個(gè)幾何體的外接球的表面積為4πR2=36π. 10.若拋物線C:y2=2xcosA(其中角A為△ABC的一個(gè)內(nèi)角)的準(zhǔn)線過點(diǎn),則cos2A+sin2A的值為(  ) A.-B.C.D. 答案 A 解析 因?yàn)閽佄锞€C:y2=2xcosA(其中角A為△ABC的一個(gè)內(nèi)

9、角)的準(zhǔn)線過點(diǎn), 所以拋物線C:y2=2xcosA的準(zhǔn)線方程為x=, 所以=-,即cosA=-, 因?yàn)榻茿為△ABC的一個(gè)內(nèi)角,所以sinA=, cos2A+sin2A=cos2A+2sinAcosA=2+2××=-. 故選A. 11.設(shè)l,m,n表示不同的直線,α,β,γ表示不同的平面,給出下列四個(gè)命題: ①若m∥l,且m⊥α,則l⊥α; ②若m∥l,且m∥α,則l∥α; ③若α∩β=l,β∩γ=m,γ∩α=n,則l∥m∥n; ④若α∩β=m,β∩γ=l,γ∩α=n,且n∥β,則l∥m. 其中正確命題的個(gè)數(shù)是(  ) A.1B.2C.3D.4 答案 B 解析?、僬?/p>

10、確,②中直線l與α可能平行也可能在α內(nèi),故②錯(cuò);③中直線l,m,n可能平行還可能相交于一點(diǎn),故③錯(cuò);④正確,故選B. 12.已知A,B是函數(shù)f(x)=(其中常數(shù)a>0)圖象上的兩個(gè)動(dòng)點(diǎn),點(diǎn)P(a,0),若·的最小值為0,則函數(shù)f(x)的最大值為(  ) A.-B.-C.-D.- 答案 B 解析 作出函數(shù)f(x)=(其中a>0)圖象如圖所示, ∴函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=a對(duì)稱, 當(dāng)x

11、得x0=a-1, ∵此時(shí)·取得最小值0,∴⊥, ∴kPA=tan45°=1,∴e-x0=1,∴x0=0, ∴a=1,∴f(x)max=f(1)=-,故選B. 第Ⅱ卷(非選擇題 共90分) 二、填空題(本題共4小題,每小題5分,共20分.把答案填在題中橫線上) 13.已知(2x-1)5展開式中的常數(shù)項(xiàng)為30,則實(shí)數(shù)a=________. 答案 3 解析 (2x-1)5= [C(2x)5+…+C(2x)(-1)4+C(-1)5], ∴展開式中的常數(shù)項(xiàng)為·C·2x=30, 解得a=3. 14.已知雙曲線-=1(a>0,b>0)的左焦點(diǎn)為F,離心率為,若經(jīng)過F和P(0,4)兩點(diǎn)的

12、直線平行于雙曲線的一條漸近線,則雙曲線的方程為________. 答案 -=1 解析 設(shè)雙曲線的左焦點(diǎn)F(-c,0), 離心率e==,c=a, 則雙曲線為等軸雙曲線,即a=b, 雙曲線的漸近線方程為y=±x=±x, 則經(jīng)過F和P(0,4)兩點(diǎn)的直線的斜率k===1, ∴c=4,a=b=2, ∴雙曲線的標(biāo)準(zhǔn)方程為-=1. 15.已知三棱錐A-BCD中,AB=3,AD=1,BC=4,BD=2,當(dāng)三棱錐A-BCD的體積最大時(shí),其外接球的體積為________. 答案  解析 當(dāng)BC⊥平面ABD時(shí),三棱錐的體積最大, 由于AB=3,AD=1,BC=4,DB=2, ∴BD2+A

13、D2=AB2,則△ABD為直角三角形, 三棱錐A-BCD的外接球就是以AD,BD,BC為棱的長(zhǎng)方體的外接球, 長(zhǎng)方體的體對(duì)角線等于外接球的直徑, 設(shè)外接球的半徑為r, 則(2r)2=42+(2)2+1,解得r=, ∴球體的體積為V=π3=. 16.?dāng)?shù)列{an}滿足a1=1,且對(duì)任意的m,n∈N*都有am+n=am+an+mn,則++…+=________. 答案  解析 ∵對(duì)任意的m,n∈N*,都有am+n=am+an+mn,且a1=1, ∴令m=1代入得,都有an+1=a1+an+n,則an+1-an=n+1, ∴n≥2時(shí),a2-a1=2,a3-a2=3,…,an-a

14、n-1=n, 以上n-1個(gè)式子相加可得,an-a1=2+3+4+…+n=, 則an=a1+(n-1)(n+2)=n(n+1)(n≥2), 當(dāng)n=1時(shí),符合上式, ∴==2, ∴++…+=2 =2=. 三、解答題(本題共6小題,共70分.解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟) 17.(10分)已知等差數(shù)列{an}的首項(xiàng)為a1,公差為d(a1∈Z,d∈Z),前n項(xiàng)的和為Sn,且S7=49,24

15、N*). (2)∵==, ∴Tn= =. 18.(12分)△ABC的內(nèi)角A,B,C的對(duì)邊分別為a,b,c,已知bcosA+a=c. (1)求cosB; (2)如圖,D為△ABC外一點(diǎn),若在平面四邊形ABCD中,D=2B,且AD=1,CD=3,BC=,求AB的長(zhǎng). 解 (1)在△ABC中,由正弦定理得 sinBcosA+sinA=sinC, 又C=π-(A+B), 所以sinBcosA+sinA=sin (A+B), 故sinBcosA+sinA=sinAcosB+cosAsinB, 所以sinAcosB=sinA, 又A∈(0,π),所以sinA≠0,故cosB=

16、. (2)因?yàn)镈=2B,所以cosD=2cos2B-1=-, 又在△ACD中,AD=1,CD=3, 所以由余弦定理可得AC2=AD2+CD2-2AD·CD·cosD=1+9-2×3×=12, 所以AC=2, 在△ABC中,BC=,AC=2,cosB=, 所以由余弦定理可得AC2=AB2+BC2-2AB·BCcosB, 即12=AB2+6-2·AB××,化簡(jiǎn)得AB2-2AB-6=0,解得AB=3. 故AB的長(zhǎng)為3. 19.(12分)如圖,在三棱錐P-ABC中,平面PAB⊥平面ABC, AB=6, BC=2,AC=2,D,E分別為線段AB,BC上的點(diǎn),且AD=2DB, CE=2E

17、B, PD⊥AC. (1)求證:PD⊥平面ABC; (2)若PA與平面ABC所成的角為,求平面PAC與平面PDE所成的銳二面角. (1)證明 由題意知AD=4,BD=2. ∵AC2+BC2=AB2,∴∠ACB=90°. ∴cos∠ABC===. 在△BCD中,由余弦定理得 CD2=BC2+BD2-2BC·BDcos∠DBC =4+12-2×2×2×=8. ∴CD=2.∴CD2+AD2=AC2,∴∠CDA=90°,∴CD⊥AB, 又∵平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,CD?平面ABC, ∴CD⊥平面PAB, 又PD?平面PAB,∴CD⊥PD, 又

18、PD⊥AC, AC∩CD=C,AC,CD?平面ABC, ∴PD⊥平面ABC. (2)解 由(1)知PD,CD,AB兩兩互相垂直,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系Dxyz, 由PA與平面ABC所成的角為,知PD=4, 則A(0,-4,0),C(2,0,0), B(0,2,0),P(0,0,4), ∴=(-2,2,0),=(2,4,0), =(0,-4,-4), ∵AD=2DB,CE=2EB, ∴DE∥AC, 由(1)知AC⊥BC, PD⊥平面ABC, ∴BC⊥DE,PD⊥BC, ∵DE∩PD=D,DE,PD?平面PDE, ∴CB⊥平面PDE. ∴=(-2,2,0)為平

19、面PDE的一個(gè)法向量. 設(shè)平面PAC的法向量為n=(x,y,z), 則 ∴ 令z=1,則x=,y=-1, ∴n=(,-1,1)為平面PAC的一個(gè)法向量. ∴|cos〈n,〉|===. 故平面PAC與平面PDE所成的銳二面角的余弦值為, ∴平面PAC與平面PDE所成的銳二面角為30°. 20.(12分)為了解某市高三數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)備考情況,該市教研機(jī)構(gòu)組織了一次檢測(cè)考試,并隨機(jī)抽取了部分高三理科學(xué)生數(shù)學(xué)成績(jī)繪制如圖所示的頻率分布直方圖. (1)根據(jù)頻率分布直方圖,估計(jì)該市此次檢測(cè)理科數(shù)學(xué)的平均成績(jī)u0;(精確到個(gè)位) (2)研究發(fā)現(xiàn),本次檢測(cè)的理科數(shù)學(xué)成績(jī)X近似服從正態(tài)分布N

20、(u,σ2)(u=u0,σ約為19.3),按以往的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),理科數(shù)學(xué)成績(jī)能達(dá)到自主招生分?jǐn)?shù)要求的同學(xué)約占40%. (ⅰ)估計(jì)本次檢測(cè)成績(jī)達(dá)到自主招生分?jǐn)?shù)要求的理科數(shù)學(xué)成績(jī)大約是多少分?(精確到個(gè)位) (ⅱ)從該市高三理科學(xué)生中隨機(jī)抽取4人,記理科數(shù)學(xué)成績(jī)能達(dá)到自主招生分?jǐn)?shù)要求的人數(shù)為Y,求Y的分布列及均值E(Y).(說明:P(X>x1)=1-φ表示X>x1的概率.參考數(shù)據(jù):φ(0.7257)=0.6,φ(0.6554)=0.4) 解 (1)該市此次檢測(cè)理科數(shù)學(xué)成績(jī)平均成績(jī)約為 u0=65×0.05+75×0.08+85×0.12+95×0.15+105×0.24+115×0.18+12

21、5×0.1+135×0.05+145×0.03=103.2≈103. (2)(ⅰ)記本次考試成績(jī)達(dá)到自主招生分?jǐn)?shù)要求的理科數(shù)學(xué)成績(jī)約為x1, 根據(jù)題意,P(x>x1)=1-φ=1-φ=0.4,即φ=0.6. 由φ(0.7257)=0.6,得=0.7257, 解得x1≈117, 所以,本次考試成績(jī)達(dá)到自主招生分?jǐn)?shù)要求的理科數(shù)學(xué)成績(jī)約為117分. (ⅱ)因?yàn)閅~B,所以P(Y=i)=Ci4-i,i=0,1,2,3,4. 所以Y的分布列為 Y 0 1 2 3 4 P 所以E(Y)=4×=. 21.(12分)已知拋物線C:y2=2px(p>0

22、)的焦點(diǎn)為F,過點(diǎn)F垂直于x軸的直線與拋物線C相交于A,B兩點(diǎn),拋物線C在A,B兩點(diǎn)處的切線及直線AB所圍成的三角形面積為4. (1)求拋物線C的方程; (2)設(shè)M,N是拋物線C上異于原點(diǎn)O的兩個(gè)動(dòng)點(diǎn),且滿足kOM·kON=kOA·kOB,求△OMN面積的取值范圍. 解 (1)不妨設(shè)A,B, 過A點(diǎn)切線斜率存在,設(shè)為k(k≠0), 則切線方程為y-p=k,代入y2=2px, 消去x得ky2-2py+(2-k)p2=0, Δ=4p2-4k(2-k)p2=0,解得k=1, ∴拋物線C在A處的切線斜率為1, 由拋物線C的對(duì)稱性,知拋物線C在B處的切線斜率為-1, 拋物線在A處的切

23、線方程為y-p=x-, 令y=0,得x=-, ∴S=·2p·p=4,解得p=2. ∴拋物線C的方程為y2=4x. (2)由已知可得kOA·kOB=-4, 設(shè)M,N(y1y2≠0), 則kOM·kON==-4,∴y1y2=-4. 令直線MN的方程為x=ty+n, 聯(lián)立方程組消去x得y2-4ty-4n=0, 則y1y2=-4n,y1+y2=4t, ∵y1y2=-4,∴n=1. ∴直線MN過定點(diǎn)(1,0), ∴S△OMN=|y1-y2|= ==2. ∵t2≥0, ∴S△OMN≥2. 綜上所知,△OMN面積的取值范圍是[2,+∞). 22.(12分)(2018·吉

24、林省長(zhǎng)春外國(guó)語學(xué)校模擬)已知函數(shù)f(x)=ax+lnx(a∈R). (1)若a=2,求曲線y=f(x)在x=1處的切線方程; (2)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (3)設(shè)g(x)=x2-2x+2,若對(duì)任意x1∈(0,+∞),均存在x2∈[0,1],使得f(x1)<g(x2),求a的取值范圍. 解 (1)由已知得f′(x)=2+(x>0),f′(1)=2+1=3,f(1)=2,所以斜率k=3, 又切點(diǎn)(1,2),所以切線方程為y-2=3(x-1),即3x-y-1=0, 故曲線y=f(x)在x=1處切線的切線方程為3x-y-1=0. (2)f′(x)=a+=(x>0), ①當(dāng)a≥0時(shí),由

25、于x>0,故ax+1>0,f′(x)>0, 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞). ②當(dāng)a<0時(shí),由f′(x)=0,得x=-. 在區(qū)間上,f′(x)>0,在區(qū)間上,f′(x)<0, 所以,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為. (3)由已知,轉(zhuǎn)化為f(x)max<g(x)max.g(x)=(x-1)2+1,x∈[0,1], 所以g(x)max=2, 由(2)知,當(dāng)a≥0時(shí),f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,值域?yàn)镽,故不符合題意. 當(dāng)a<0時(shí),f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減, 故f(x)的極大值即為最大值, f(x)max=f=-1+ln=-1-ln(-a), 所以2>-1-ln(-a),解得a<-. 14

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