《2020年贵州省高考数学试卷(文科)(新课标Ⅲ)(共19页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年贵州省高考数学试卷(文科)(新课标Ⅲ)(共19页).docx(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上2020年贵州省高考数学试卷(文科)(新课标)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1. 已知集合A1,2,3,5,7,11,Bx|3x15,则AB中元素的个数为( ) A.2B.3C.4D.5【答案】B【考点】交集及其运算【解析】根据题意求出AB,进而能求出AB中元素的个数【解答】 集合A1,2,3,5,7,11,Bx|3x0)交于D,E两点,若ODOE,则C的焦点坐标为( ) A.(14,0)B.(12,0)C.(1,0)D.(2,0)【答案】B法二:易知,ODE45,可得D(2,2),代入抛物线方程
2、y22px,可得44p,解得p1,【考点】直线与抛物线的位置关系【解析】法一:利用已知条件转化求解E、D坐标,通过kODkOE1,求解抛物线方程,即可得到抛物线的焦点坐标法二:画出图形,求出D的坐标,代入抛物线方程,然后求解即可【解答】法一:将x2代入抛物线y22px,可得y2p,ODOE,可得kODkOE1,即2p22p2=1,解得p1,所以抛物线方程为:y22x,它的焦点坐标(12,0)故选:B法二:易知,ODE45,可得D(2,2),代入抛物线方程y22px,可得44p,解得p1,故选:B8. 点(0,1)到直线yk(x+1)距离的最大值为( ) A.1B.2C.3D.2【答案】B【考点
3、】点到直线的距离公式【解析】直接代入点到直线的距离公式,结合基本不等式即可求解结论【解答】因为点(0,1)到直线yk(x+1)距离d=|1+k|k2+1=k2+2k+1k2+1=1+2kk2+1; 要求距离的最大值,故需k0;可得d1+2k2k=2;当k1时等号成立;9. 如图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( ) A.6+42B.4+42C.6+23D.4+23【答案】C【考点】由三视图求体积【解析】先由三视图画出几何体的直观图,利用三视图的数据,利用三棱锥的表面积公式计算即可【解答】由三视图可知,几何体的直观图是正方体的一个角,如图:PAABAC2,PA、AB、AC两两垂直,故PB
4、BCPC22,几何体的表面积为:31222+34(22)2=6+23,10. 设alog32,blog53,c=23,则( ) A.acbB.abcC.bcaD.cab【答案】A【考点】对数值大小的比较【解析】利用指数函数、对数函数的单调性直接求解【解答】 alog32=log338log5325=23,c=23, ac0,b0)的一条渐近线为y=2x,则C的离心率为_ 【答案】3【考点】双曲线的离心率【解析】由双曲线的方程求出渐近线的方程,再由题意求出a,b的关系,再由离心率的公式及a,b,c之间的关系求出双曲线的离心率【解答】由双曲线的方程可得渐近线的方程为:ybax,由题意可得ba=2,
5、所以离心率e=ca=1+b2a2=3, 设函数f(x)=exx+a,若f(1)=e4,则a_ 【答案】1【考点】导数的运算【解析】先求出函数的导数,再根据f(1)=e4,求得a的值【解答】 函数f(x)=exx+a, f(x)=(x+a1)ex(x+a)2,若f(1)=ae(a+1)2=e4, a(a+1)2=14,则a1,故答案为:1 已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的表面积为_ 【答案】2【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台)球内接多面体【解析】由条件易知该圆锥内半径最大的球为该圆锥的内接球,作图,数形结合即可【解答】当球为该圆锥内切球时,半径最大,如图:BS3,BC
6、1,则圆锥高SC=BS2BC2=91=22,设内切球与圆锥相切于点D,半径为r,则SODSBC,故有SOBS=ODBC,即22r3=r1,解得r=22,所以该球的表面积为4r22三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答。第22、23题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共60分。 设等比数列an满足a1+a24,a3a18 (1)求an的通项公式; (2)记Sn为数列log3an的前n项和若Sm+Sm+1=Sm+3,求m【答案】设公比为q,则由a1+a1q=4a1q2a1=8,可得a11,q3,所以an3n1由(1)有lo
7、g3ann1,是一个以0为首项,1为公差的等差数列,所以Sn=n(n1)2,所以m(m1)2+(m+1)m2=(m+3)(m+2)2,m25m60,解得m6,或m1(舍去),所以m6【考点】数列递推式等比数列的通项公式【解析】(1)设其公比为q,则由已知可得a1+a1q=4a1q2a1=8,解得a11,q3,可求其通项公式(2)由(1)可得log3ann1,是一个以0为首项,1为公差的等差数列,可求Sn=n(n1)2,由已知可得m(m1)2+(m+1)m2=(m+3)(m+2)2,进而解得m的值【解答】设公比为q,则由a1+a1q=4a1q2a1=8,可得a11,q3,所以an3n1由(1)有
8、log3ann1,是一个以0为首项,1为公差的等差数列,所以Sn=n(n1)2,所以m(m1)2+(m+1)m2=(m+3)(m+2)2,m25m60,解得m6,或m1(舍去),所以m6 某学生兴趣小组随机调查了某市100天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次,整理数据得到下表(单位:天):锻炼人次空气质量等级0,200(200,400(400,6001(优)216252(良)510123(轻度污染)6784(中度污染)720 (1)分别估计该市一天的空气质量等级为1,2,3,4的概率; (2)求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表); (3)若
9、某天的空气质量等级为1或2,则称这天“空气质量好”;若某天的空气质量等级为3或4,则称这天“空气质量不好”根据所给数据,完成下面的22列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?人次400人次400空气质量好空气质量不好附:K2=n(adbc)2(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)P(K2k)0.0500.0100.001k3.8416.63510.828【答案】该市一天的空气质量等级为1的概率为:2+16+25100=43100;该市一天的空气质量等级为2的概率为:5+10+12100=27100;该市一天的空气质量等级为3的概率为:
10、6+7+8100=21100;该市一天的空气质量等级为4的概率为:7+2+0100=9100;由题意可得:一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值为:x=1000.20+3000.35+5000.45350;根据所给数据,可得下面的22列联表,人次400人次400总计空气质量好333770空气质量不好22830总计5545100由表中数据可得:K2=n(adbc)2(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)=100(3383722)2703055455.8203.841,所以有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关【考点】古典概型及其概率计算公式独立性检验【解析】(1)用频
11、率估计概率,从而得到估计该市一天的空气质量等级为1,2,3,4的概率;(2)采用频率分布直方图估计样本平均值的方法可得得答案;(3)由公式K2=n(adbc)2(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)计算k的值,从而查表即可,【解答】该市一天的空气质量等级为1的概率为:2+16+25100=43100;该市一天的空气质量等级为2的概率为:5+10+12100=27100;该市一天的空气质量等级为3的概率为:6+7+8100=21100;该市一天的空气质量等级为4的概率为:7+2+0100=9100;由题意可得:一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值为:x=1000.20+3000.35+5000
12、.45350;根据所给数据,可得下面的22列联表,人次400人次400总计空气质量好333770空气质量不好22830总计5545100由表中数据可得:K2=n(adbc)2(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)=100(3383722)2703055455.8203.841,所以有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关 如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F分别在棱DD1,BB1上,且2DEED1,BF2FB1证明: (1)当ABBC时,EFAC; (2)点C1在平面AEF内【答案】因为ABCDA1B1C1D1是长方体,所以BB1平面ABCD,而AC平
13、面ABCD,所以ACBB1,因为ABCDA1B1C1D1是长方体,且ABBC,所以ABCD是正方形,所以ACBD,又BDBB1B所以AC平面BB1D1D,又因为点E,F分别在棱DD1,BB1上,所以EF平面BB1D1D,所以EFAC取AA1上靠近A1的三等分点M,连接D1M,C1F,MF因为点E在DD1,且2DEED1,所以ED/AM,且EDAM,所以四边形AED1M为平行四边形,所以D1M/AE,且D1MAE,又因为F在BB1上,且BF2FB1,所以A1M/FB1,且A1MFB1,所以A1B1FM为平行四边形,所以FM/A1B1,FMA1B1,即FM/C1D1,FMC1D1,所以C1D1MF
14、为平行四边形,所以D1M/C1F,所以AE/C1F,所以A,E,F,C1四点共面所以点C1在平面AEF内【考点】平面的基本性质及推论直线与平面垂直【解析】(1)因为ABCDA1B1C1D1是长方体,且ABBC,可得AC平面BB1D1D,因为EF平面BB1D1D,所以EFAC(2)取AA1上靠近A1的三等分点M,连接DM,C1F,MF根据已知条件可得四边形AED1M为平行四边形,得D1M/AE,再推得四边形C1D1MF为平行四边形,所以D1M/C1F,根据直线平行的性质可得AE/C1F,所以A,E,F,C1四点共面,即点C1在平面AEF内【解答】因为ABCDA1B1C1D1是长方体,所以BB1平
15、面ABCD,而AC平面ABCD,所以ACBB1,因为ABCDA1B1C1D1是长方体,且ABBC,所以ABCD是正方形,所以ACBD,又BDBB1B所以AC平面BB1D1D,又因为点E,F分别在棱DD1,BB1上,所以EF平面BB1D1D,所以EFAC取AA1上靠近A1的三等分点M,连接D1M,C1F,MF因为点E在DD1,且2DEED1,所以ED/AM,且EDAM,所以四边形AED1M为平行四边形,所以D1M/AE,且D1MAE,又因为F在BB1上,且BF2FB1,所以A1M/FB1,且A1MFB1,所以A1B1FM为平行四边形,所以FM/A1B1,FMA1B1,即FM/C1D1,FMC1D
16、1,所以C1D1MF为平行四边形,所以D1M/C1F,所以AE/C1F,所以A,E,F,C1四点共面所以点C1在平面AEF内 已知函数f(x)x3kx+k2 (1)讨论f(x)的单调性; (2)若f(x)有三个零点,求k的取值范围【答案】f(x)x3kx+k2f(x)3x2k,k0时,f(x)0,f(x)在R递增,k0时,令f(x)0,解得:xk3或xk3,令f(x)0,解得:k3x0时,f(x)在(,k3)递增,在(k3,k3)递减,在(k3,+)递增;由(1)得:k0,f(x)极小值f(k3),f(x)极大值f(k3),若f(x)有三个零点,只需k0f(k3)0,解得:0k0时,令f(x)
17、0,解得:xk3或xk3,令f(x)0,解得:k3x0时,f(x)在(,k3)递增,在(k3,k3)递减,在(k3,+)递增;由(1)得:k0,f(x)极小值f(k3),f(x)极大值f(k3),若f(x)有三个零点,只需k0f(k3)0,解得:0k427,故k(0,427) 已知椭圆C:x225+y2m2=1(0m0的情况,此时5s5,00的情况,此时5s5,0t54, |BP|BQ|, 有(s5)2+t2n2+1,又 BPBQ, s5+nt0,又s225+16t225=1,联立得s=3t=1n=2或s=3t=1n=8,当s=3t=1n=2时,则P(3,1),Q(6,2),而A(5,0),则
18、(法一)AP=(8,1),AQ=(11,2), SAPQ=12AP2AQ2(APAQ)2=12|82111|=52,同理可得当s=3t=1n=8时,SAPQ=52,综上,APQ的面积是52法二: P(3,1),Q(6,2), 直线PQ的方程为:x3y0, 点A到直线PQ:x3y0的距离d=510,而|PQ|=10, SAPQ=1210510=52数形结合方法:如图示:当P点在y轴左侧时,过P点作PMAB,直线x6和x轴交于N(6,0)点,易知PMBBQN, NQPM1,故y1时,x225+12516=1,解得:x3,(x3舍),故P(3,1),易得BM8,BN8,故SAPQSAQNSAPBSP
19、BQSBQN=12(118101(1+65)18)=52,当P点在y轴右侧时,同理可得x3,即P(3,1),BM2,NQ2,故SAPQ=52,综上,APQ的面积是52(二)选考题:共10分。请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。选修4-4:坐标系与参数方程(10分) 在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为x=2tt2,y=23t+t2(t为参数且t1),C与坐标轴交于A,B两点 (1)求|AB|; (2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,求直线AB的极坐标方程【答案】当x0时,可得t2(1舍去),代入y23t+t2,可得y2+6+412,当y0时
20、,可得t2(1舍去),代入x2tt2,可得x2244,所以曲线C与坐标轴的交点为(4,0),(0,12),则|AB|=(4)2+122=410;由(1)可得直线AB过点(0,12),(4,0),可得AB的方程为y12x4=1,即为3xy+120,由xcos,ysin,可得直线AB的极坐标方程为3cossin+120【考点】圆的极坐标方程参数方程与普通方程的互化【解析】(1)可令x0,求得t,对应的y;再令y0,求得t,对应的x;再由两点的距离公式可得所求值;(2)运用直线的截距式方程可得直线AB的方程,再由由xcos,ysin,可得所求极坐标方程【解答】当x0时,可得t2(1舍去),代入y23
21、t+t2,可得y2+6+412,当y0时,可得t2(1舍去),代入x2tt2,可得x2244,所以曲线C与坐标轴的交点为(4,0),(0,12),则|AB|=(4)2+122=410;由(1)可得直线AB过点(0,12),(4,0),可得AB的方程为y12x4=1,即为3xy+120,由xcos,ysin,可得直线AB的极坐标方程为3cossin+120选修4-5:不等式选讲(10分) 设a,b,cR,a+b+c0,abc1 (1)证明:ab+bc+ca0; (2)用maxa,b,c表示a,b,c中的最大值,证明:maxa,b,c34【答案】 a+b+c0, (a+b+c)20, a2+b2+
22、c2+2ab+2ac+2bc0, 2ab+2ac+2bc(a2+b2+c2), abc1, a,b,c均不为0, 2ab+2ac+2bc(a2+b2+c2)0, ab+ac+bc0;不妨设ab0c134, a+b+c0, abc264=413=34,与假设矛盾,故maxa,b,c34【考点】不等式的证明【解析】(1)将a+b+c0平方之后,化简得到2ab+2ac+2bc(a2+b2+c2)0,即可得证;(2)利用反证法,假设ab0c34,结合条件推出矛盾【解答】 a+b+c0, (a+b+c)20, a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc0, 2ab+2ac+2bc(a2+b2+c2), abc1, a,b,c均不为0, 2ab+2ac+2bc(a2+b2+c2)0, ab+ac+bc0;不妨设ab0c134, a+b+c0, abc264=413=34,与假设矛盾,故maxa,b,c34专心-专注-专业