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1、2020屆高三質(zhì)量檢測1理科數(shù)學(xué)試題答案一、選擇題:本大題共 12小題,每小題 5分,在每小題給出的四個選項中,只有一 項是符合題目要求的.1 .【答案】A【解析】: A y|y 2x,x R y| y 0,B x|y lg(2 x) x|2 x 0 x|x 2 (,2),AI B x|0 x 2 (0,2).2 .【答案】A【解析】z(i 1) 2i (i 為虛數(shù)單位),.二 z(1 i)(1 i) 2i(1 i), 2z 2(i 1),解得 z 1 i ,貝U Z 1 i .3 .【答案】C【解析】這12天的AQI指數(shù)值的中位數(shù)是95二04 99.5,故A不正確; 2這12天中,空氣質(zhì)量為
2、“優(yōu)良”的有 95, 85, 77, 67, 72, 92共6天,故B不正確;從4日到9日,空氣質(zhì)量越來越好,故 C正確;這12天的AQI指數(shù)值的平均值約為110,故D不正確.4 .【答案】B1【解析】a b (2 x, 1), a (a b) ,a (a b) 2(2 x) 3 0 ,解得 x 25 .【答案】D【解析】由題意結(jié)合排列組合公式可得隨機選派 2人參加圍棋比賽的方法有C2種,而選出的2人中沒有女隊員的方法有C2種,結(jié)合古典概型計算公式可得:選出的2人中有女隊員的概率為PC2 C2C210 3 710106 .【答案】B【解析】A.若m/, n/ ,則m, n相交或平行或異面,故A
3、錯;B.若m, n ,由線面垂直的性質(zhì)定理可知 mil n ,故B正確;C.若m , m n ,則n/ 或n a ,故C錯;D.若 m/7.【答案】Dm n,則n/ 或n 或n ,故D錯.【解析】函數(shù)f(x) 73sin(2x )(| | 目的圖象向左平移個單位后,2 6得到g(x) 有sin(2x -)(| | -)的圖象,3 2,由于平移后的圖象關(guān)于原點對稱,故 g(0) T3sin() 0,3 k Z),由 | |,得 .3238 .【答案】B【解析】由三視圖可知該機械零件是一個長方體中間穿一個圓柱, 其中長方體的長寬高分別為3,3, 4,圓柱的底面半徑為r 1,圓柱的高為5, 據(jù)此可得
4、,組合體的表面積 S 2 (3 3 3 4 3 4) 2冗1 2 66 4兀.9 .【答案】B【解析】代x 0,知函數(shù)過原點,故排除D,代入x 1 ,得y 0 ,排除C,代入 x 0.0000000001, y 0 ,排除 A.10 .【答案】B【解析】根據(jù)題意可知四面體 ABCD的三條側(cè)棱BD AD、DC DA,底面是等腰ZXBDC ,它的外接球就是它擴展為三棱柱的外接球,求出三棱柱的上下底面三角形的中心連線的中點到頂點D的距離,就是球的半徑,三棱柱中,底面 ABDC , BD CD 1 , BC 73 ,. BDC 120 , zBDC的外接圓的半徑為-百 1, 2 sin120由題意可得
5、:球心到底面的距離為 ,2球的半徑為r J37 旦,外接球的表面積為442 7冗. 4211 .【答案】C【解析】設(shè)f(x) sin x x,則f (x) cosx 1 0,即函數(shù)f(x)為減函數(shù),V f(0) 0,函數(shù)f(x)是奇函數(shù),函數(shù)f(x)只有一個零點,即函數(shù)y sinx與y x的圖象恰有一個交點,故錯誤,由知當(dāng)x 0時,sinx x;當(dāng)0 x 1時,Vx x sinx;當(dāng) x 1 時,Jx sin x ;當(dāng) x 0 時,sin x Jx ,故函數(shù)y sinx與y Jx的圖象恰有一個交點,故正確,作出函數(shù)y sinx與y x2的圖象,由圖象知兩個函數(shù)有 2個交點, 即函數(shù)y sinx
6、與y x2的圖象恰有兩個交點,故正確,作出函數(shù)y sinx與y x3的圖象,由圖象知兩個函數(shù)有 3個交點, 即函數(shù)y sinx與y x3的圖象恰有三個交點,故正確.12.【答案】C【解析】由題意可得f( 2) 3(4 2a b) 0,13函數(shù)圖象關(guān)于點(2,0)對稱,且f( 5) 0,107,即 f( 5) 6(25 5a b) 0 ,一一 b 2a 4 0據(jù)此可得b 5a 25 0,解得故函數(shù)的解析式為f (x) (1 x)(x27x 10)x3 6x2 3x 10 ,f'(x) 3x2 12x33(x2 4x1),結(jié)合題意可知:x1,X2是方程x2 4x 1 0的兩個實數(shù)根,且X
7、x2 ,故 x2x1|x x2|.(x1 x2)2 4x1x242 4 12石.、填空題:本大題共4小題,每小題 5分.13.【答案】1【解析】由余弦定理得13 9 AC2 3AC ,解得 AC 1 或 AC14.【答案】2【解析】過點C作CDuuu uuir uur uuir AB AC AB (ADAB于D,則D為AB的中點,15.【答案】19【解析】由于x2 x2uuirDC)uuu uuir 1 uuu AB AD -| AB |22x2 x (Vx)2 ,x0 (Vx)4 ,據(jù)此結(jié)合排列組合的性質(zhì)可得x2項的系數(shù)為C2c2c21 2 1 0 4C4c3c1C4c46 12 1 19
8、.n(n 1)16.【答案】-()2【解析】易知:當(dāng)n 1時,因為x (0,1,所以x所以xX 1,所以 A 1,當(dāng) n 2時,當(dāng) x (1,2,則x2 ,所以x x(2,4,所以 A21,3,4, a2 3 .當(dāng) n 3時,當(dāng) x (2,3,貝Ux3,所以x x3x(6,9,A (1,3,4,7,8,9 ,a36 ;4時,當(dāng) x (3,4,則x4,所以xx4x(12,16,所以A 1,3,4,7,8,9,13,14,15,16a4 10 ;所以5時,當(dāng) x (4,5,則x5,所以x x5x(20,25,A (1,3,4,7,8,9,13,14,15,16,21,22,23,24,25,由此類
9、推:an an 1 n故 an a1 (a2 ai) (a3 a2)L(an an 1) 1 2三、解答題:本大題共 6大題,共70分,解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟.17 .【答案】(1)(2) 2V3.3【解析】(1)由題意可知,AD 1,在 4ABD 中,DAB 150 , AB 2/3 , AD 1,60,sin ADB由余弦定理可知,BD2 (273)2 12 2 273 1 ( ) 19 , BD 加. 2(2)由題意可知,AD 2cos , ABDAD在4ABD中,由正弦定理可知,sin ABD2cos0sin(60 )473,.二 tan18 .【答案】(1) x 70
10、.5分;(2)約 635人;(3) 0.499.【解析】(1)由題意知:中同值45556575S5英慨率0.10.15020.3O.1S1x 45 0.1 55 0.15 65 0.2 75 0.3 85 0.15 95 0.1 70.5, 4000名考生的競賽平均成績X為70.5分.(2)依題意z服從正態(tài)分布 N( , 2),其中 X 70.5,2 D 204.75,14.31, z 服從正態(tài)分布 N( , 2)N(70.5,14.312),而 P( z ) P(56.19 z 84.81) 0.6826, 1 0.6826 P(z 84.81) - 0.1587.競賽成績超過 84.81分
11、(含84.81分)的人數(shù)估計為0.1587 4000 634.8人 635人.(3)全市競賽考生成績不超過 84.81分的概率1 0.1587 0.8413. 44而 B(4,0.8413) ,P( 3) 1 P( 4) 1 C4 0.84131 0.501 0.499 .19.【答案】(1)詳見解析;(2),3913【解析】(1)取BB1中點E,連結(jié)AE, BQ,在ABBa中,取H為BQ中點,連接EH, AH ,則EH / B1Q ,延長AH與BC交于點M ,則M即為所求點,ABB1A為平行四邊形,點 E, P為中點,則 AE/ PB1,由線面平行的判定定理可得 AE/平面PQB1 ,同理可
12、得,EH/平面PQB一又 AEI EH E , B1PI B1Q B1 ,據(jù)此可得平面 AME /平面PQB1 ,故 AM /平面PQB1 .(2)作 QO平面ABB1A1 ,與AA延長線交于O ,則AO1,OB.125 4 2 5 2 ;如,V22,V B1P12 4 22cos QPB :2 2.3 2sinQPB113S»A PQB1.392作 PN/C1A,則直線A1C1與平面PQB1所成角即直線PN與平面PQB1所成角,VSapqn1 4732s/3, AVbipqn 12V3V32.213f設(shè)N到平面PQB1的距離為h ,則;咨h 2 , ; h4叵, 13213h 39
13、;直線AC1與平面PQB1所成角的正弦值為 一 .20.【答案】(1)413【解析】(1),,點A在11 : y gx上運動,點B在l2:y上運動, 設(shè)叱等 X1), B(x2, 醇2)22 2X1 X2線段AB的中點C(x,y),則有X 922, y 2, 4k 1一,22x1 x2 2x , x1 x2 2x/2y ,;線段 AB 的長為定值 2點,.(x1 x2)2 (x1 x2)2 8, 222即(2 72y)2 (72x)2 8,化簡得工 y2 1, 42線段AB的中點C的軌跡方程為y2 1 .1,4(2)設(shè) M (x3, y) , N (x4, y4),聯(lián)立y kx m得(4k2
14、1)x2 8kmx 4m2 4 0 , (8km)2 4(4k2 1)(4m2 4) 0,化簡得m2 4k2 1,則x3 x4*3x48km2,4k 124m 42, z、2y3y4 (kx3 m)(kx4 m) k x3x4 km(x3 x4) m , 若 koM koN 5 ,則 yy" 5 ,即 4 y3y4 5X3X4 ,4X3X4 4所以 4k2x3x4 4km(x3 x4) 4m2 5x3x4 ,,22 4m 48km2225 小即(4k 5)-2 4km( 一) 4m 0 ,化簡得 m k 一,4k 14k 14由得0 m2 5 k2 5,2因為O到直線l的距離d ,里
15、,所以d2 ,1 k21 k25 k241 k24(1又因為k2 4,所以0 d2:, 所以O(shè)到直線l的距離的取值范圍是0, 也).721 .【答案】(1)函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增;(2)證明見解析.【解析】(1) f (x) e2(x1) 2x e f (-), 2令 x 1, M f (1) - 1 e f (-),解得 f (1) - ,. f (x) e2(x 1) 2x 1 ,22e22 e令 h(x)e2(x1) 2x1,h (x) 2e2(x 1)2 2(ex1 1)(ex 11),x 1時,函數(shù)f (x)取得極小值即最小值,.二f (x) f (1) 0,函數(shù)f(x)在R上單
16、調(diào)遞增.(2)由(1)可得:函數(shù)f(x) 1e2(x 1) x2 x在R上單調(diào)遞增. 2要證明:x1x22x12x2f (x1)f (2x2),又 f(x1)f (x2) 1,因此 f(x1)f (2x2)1 f (x2)f(2 x2),1 1即 f (x2)f (2 x2) 1 0 , f (1)- 1 1一,則 x11 x2,2 2令 g(x)f (2 x)f(x)1 -e2(1x)(2x)22x- e2(x1)x2 x 1221e2(1 x) 1e2(x 1) 2x24x 3,22x 1,g(1) 0,g(x)e2(1x)e2(x 1)4x4,令(x) e2(1 x) e2(x 1)4x 4,(x)2e2(1x)2e2(x 1)40, g (x)在(1,)上單調(diào)遞增.g (x) g (1) 0 ,函數(shù)g(x)在(1,)上單調(diào)遞增.g(x) g(1) 0,因此結(jié)論 x1 x2 2成立.22.【答案】(1)2273 cos 4 sin 3 0; (2) 3.【解析】(1)曲線Ci的普通方程為(x、,3)2 (y2)2 4,15則C1的極坐標(biāo)方程為2 2點cos4 sin(2)設(shè) P( 1, ) , Q( 2,),將-代入2 2x3 cos 4 6所以12 3 ,所以|OP | |OQ |sin0,0,223.【答
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