廣東省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 綜合檢測(cè)卷 文
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1、綜合檢測(cè)卷 (時(shí)間:120分鐘 滿(mǎn)分:150分) 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,滿(mǎn)分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|-3≤2x-1≤3},集合B為函數(shù)y=lg(x-1)的定義域,則A∩B=( ). A.(1,2) B.[1,2] C.[1,2) D.(1,2] 2.下面是關(guān)于復(fù)數(shù)z=的四個(gè)命題: p1:|z|=2; p2:z2=2i; p3:z的共軛復(fù)數(shù)為1+i; p4:z的虛部為-1. 其中的真命題為( ). A.p2,p3 B.p1,p2 C.p2,p4
2、 D.p3,p4 3.公比為的等比數(shù)列{an}的各項(xiàng)都是正數(shù),且a3a11=16,則a5=( ). A.1 B.2 C.4 D.8 4.已知向量a=(x-1,2),b=(2,1),則a⊥b的充要條件是( ). A.x=- B.x=-1 C.x=5 D.x=0 5.閱讀如圖所示的程序框圖,運(yùn)行相應(yīng)的程序,輸出的s值等于( ). A.-3 B.-10 C.0 D.-2 6.袋中共有6個(gè)除了顏色外完全相同的球,其中有1個(gè)紅球,2個(gè)白球和3個(gè)黑球.從袋中任取兩球,兩球顏色為一白一黑的概率等于(
3、 ). A. B. C. D. 7.某幾何體的正視圖和側(cè)視圖均如下圖所示,則該幾何體的俯視圖不可能是( ). 8.已知ω>0,函數(shù)f(x)=sin在單調(diào)遞減,則ω的取值范圍是( ). A. B. C. D.(0,2] 9.設(shè)F1,F(xiàn)2是橢圓E:+=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn),P為直線(xiàn)x=上的一點(diǎn),△F2PF1是底角為30°的等腰三角形,則E的離心率為( ). A. B. C. D. 10.已知正三角形ABC的頂點(diǎn)A(1,1),B(1,3),頂點(diǎn)C在第一象限,若點(diǎn)(x,y)在△ABC內(nèi)部,則
4、z=-x+y的取值范圍是( ). A.(1-,2) B.(0,2) C.(-1,2) D.(0,1+) 11.已知函數(shù)f(x)=,則y=f(x)的圖象大致為( ). 12.已知f(x)=x3-6x2+9x-abc,a<b<c,且f(a)=f(b)=f(c)=0.現(xiàn)給出如下結(jié)論: ①f(0)f(1)>0;②f(0)f(1)<0;③f(0)f(3)>0;④f(0)f(3)<0. 其中正確結(jié)論的序號(hào)是( ). A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 二、填空題(本大題共4小題,每小題4分,滿(mǎn)分16分) 13.一支田徑隊(duì)有男、女運(yùn)動(dòng)
5、員共98人,其中男運(yùn)動(dòng)員有56人.按男女比例用分層抽樣方法從全體運(yùn)動(dòng)員中抽出一個(gè)容量為28的樣本,那么應(yīng)抽取女運(yùn)動(dòng)員的人數(shù)是__________. 14.曲線(xiàn)y=x(3ln x+1)在點(diǎn)(1,1)處的切線(xiàn)方程為_(kāi)_________. 15.已知關(guān)于x的不等式x2-ax+2a>0在R上恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是__________. 16.設(shè)f(x)是定義在R上且周期為2的函數(shù),在區(qū)間[-1,1]上,f(x)=其中a,b∈R.若f=f,則a+3b的值為_(kāi)_________. 三、解答題(本大題共6小題,滿(mǎn)分74分.解答時(shí)要寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、證明過(guò)程和演算步驟) 17.(本小題滿(mǎn)分1
6、2分)已知函數(shù)f(x)=Acos(x∈R),且f=. (1)求A的值; (2)設(shè)α,β∈,f=-,f=,求cos(α+β)的值. 18.(本小題滿(mǎn)分12分)在等差數(shù)列{an}和等比數(shù)列{bn}中,a1=b1=1,b4=8,{an}的前10項(xiàng)和S10=55. (1)求an和bn; (2)現(xiàn)分別從{an}和{bn}的前3項(xiàng)中各隨機(jī)抽取一項(xiàng),寫(xiě)出相應(yīng)的基本事件,并求這兩項(xiàng)的值相等的概率. 19.(本小題滿(mǎn)分12分)如圖,在梯形ABCD中,AB∥CD,E,F(xiàn)是線(xiàn)段AB上的兩點(diǎn),且DE⊥AB,CF⊥AB,AB=12,AD=5,BC=4,DE=4.現(xiàn)將△ADE,△CFB分別沿DE,CF折起,使
7、A,B兩點(diǎn)重合于點(diǎn)G,得到多面體CDEFG. (1)求證:平面DEG⊥平面CFG; (2)求多面體CDEFG的體積. 20.(本小題滿(mǎn)分12分)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,且Sn=2n2+n,n∈N﹡,數(shù)列{bn}滿(mǎn)足an=4log2bn+3,n∈N﹡. (1)求{an},{bn}的通項(xiàng)公式; (2)求數(shù)列{an·bn}的前n項(xiàng)和Tn. 21.(本小題滿(mǎn)分12分)如圖,在直角坐標(biāo)系xOy中,點(diǎn)P到拋物線(xiàn)C:y2=2px(p>0)的準(zhǔn)線(xiàn)的距離為.點(diǎn)M(t,1)是C上的定點(diǎn),A,B是C上的兩動(dòng)點(diǎn),且線(xiàn)段AB被直線(xiàn)OM平分. (1)求p,t的值; (2)求△ABP面積的
8、最大值. 22.(本小題滿(mǎn)分14分)已知a,b是實(shí)數(shù),1和-1是函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx的兩個(gè)極值點(diǎn). (1)求a和b的值; (2)設(shè)函數(shù)g(x)的導(dǎo)函數(shù)g′(x)=f(x)+2,求g(x)的極值點(diǎn); (3)設(shè)h(x)=f(f(x))-c,其中c∈[-2,2],求函數(shù)y=h(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù). 參考答案 一、選擇題 1.D 解析:A={x|-3≤2x-1≤3}=[-1,2],B=(1,+∞), ∴A∩B=(1,2]. 2.C 解析:z==-1-i,故|z|=,p1錯(cuò)誤;z2=(-1-i)2=(1+i)2=2i,p2正確;z的共軛復(fù)數(shù)為-1+i,p3錯(cuò)誤;p4正確. 3
9、.B 解析:∵a3a11=16,∴a72=16,a7=4,∴a5==2. 4.D 解析:由向量垂直的充要條件得2(x-1)+2=0,解得x=0. 5.A 解析:k=1時(shí),滿(mǎn)足k<4,執(zhí)行s=2×1-1=1,k=2,滿(mǎn)足k<4,此時(shí)s=2×1-2=0,k=3,滿(mǎn)足k<4,此時(shí)s=2×0-3=-3,k=4,不滿(mǎn)足k<4,輸出-3. 6.B 解析:1個(gè)紅球,2個(gè)白球和3個(gè)黑球分別記為a1,b1,b2,c1,c2,c3. 從袋中任取兩球的情況共有15種:{a1,b1},{a1,b2},{a1,c1},{a1,c2},{a1,c3},{b1,b2},{b1,c1},{b1,c2},{b1,c3}
10、,{b2,c1},{b2,c2},{b2,c3},{c1,c2},{c1,c3},{c2,c3}. 滿(mǎn)足兩球顏色為一白一黑的情況有6種,所求概率等于=. 7.D 解析:本題是組合體的三視圖問(wèn)題,由幾何體的正視圖和側(cè)視圖均如題圖所示知,原圖下面為圓柱或直四棱柱,上面是圓柱或直四棱柱或底面是直角三角形的三棱柱,故A,B,C都可能是該幾何體的俯視圖.D不可能是該幾何體的俯視圖,因?yàn)樗恼晥D的上半部分應(yīng)為如圖的矩形. 8.A 解析:結(jié)合y=sin ωx的圖象可知y=sin ωx在單調(diào)遞減,而y=sin=sin,可知y=sin ωx的圖象向左平移個(gè)單位之后可得y=sin的圖象, 故y=si
11、n在單調(diào)遞減,故應(yīng)有?,解得≤ω≤. 9.C 解析:∵△F2PF1是底角為30°的等腰三角形, ∴|PF2|=|F2F1|=2=2c,∴e==. 10.A 解析:作出三角形的區(qū)域如圖,由圖象可知當(dāng)直線(xiàn)y=x+z經(jīng)過(guò)點(diǎn)B時(shí),截距最大,此時(shí)z=-1+3=2.當(dāng)直線(xiàn)經(jīng)過(guò)點(diǎn)C時(shí),直線(xiàn)截距最小. 因?yàn)锳B⊥x軸,所以yC==2,三角形的邊長(zhǎng)為2. 設(shè)C(x,2),則|AC|==2, 解得(x-1)2=3,x=1±. 因?yàn)轫旤c(diǎn)C在第一象限,所以x=1+, 即C點(diǎn)坐標(biāo)為(1+,2), 代入直線(xiàn)z=-x+y,得z=-(1+)+2=1-, 所以z的取值范圍是1-<z<2,選A. 11.
12、B 解析:當(dāng)x=1時(shí),y=<0,排除A;當(dāng)x=0時(shí),y不存在,排除D;f′(x)=′=,因定義中要求x>-1,故-1<x<0時(shí),f′(x)<0,故y=f(x)在(-1,0)上單調(diào)遞減,故選B. 12.C 解析:f(0)=-abc,f(1)=4-abc,f(3)=27-54+27-abc=-abc=f(0). f′(x)=3(x-1)(x-3),令f′(x)>0,得x<1或x>3; 令f′(x)<0,得1<x<3,∴f(x)在(-∞,1)和(3,+∞)上增加, 在(1,3)上減少,∴a<1<b<3<c,∴f(0)<0,f(1)>0,f(3)<0, ∴f(0)f(1)<0,f(0)f(3
13、)>0. 二、填空題 13.12 解析:女運(yùn)動(dòng)員共有98-56=42(人),樣本中抽取的女運(yùn)動(dòng)員有×28=12(人). 14.y=4x-3 解析:令y=f(x),則函數(shù)的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=3ln x+1+x·=3ln x+4, 所以在(1,1)處的切線(xiàn)斜率為k=4. 所以切線(xiàn)方程為y-1=4(x-1),即y=4x-3. 15.(0,8) 解析:因?yàn)椴坏仁皆赗上恒成立, 所以Δ<0,即a2-4×2a<0.所以0<a<8. 16.-10 解析:因?yàn)閒=f,函數(shù)f(x)的周期為2, 所以f=f=f, 根據(jù)f(x)=得到3a+2b=-2. 又f(1)=f(-1),得到=-a+1,
14、 即2a+b=0,結(jié)合上面的式子解得a=2,b=-4, 所以a+3b=-10. 三、解答題 17.解:(1)由f=,得Acos=,解得A=2. (2)由f=-,得cos=-, 解得sin α=. ∵α∈,∴cos α=. 由f=,得cos β=. ∵β∈,∴sin β=. ∴cos(α+β)=cos αcos β-sin αsin β=×-×=-. 18.解:(1)設(shè)d是數(shù)列{an}的公差,q是數(shù)列{bn}的公比, 由題意得S10=10+d=55,b4=b1q3=q3=8. 解得d=1,q=2,∴an=n,bn=2n-1. (2)a1=1,a2=2,a3=3,b1=
15、1,b2=2,b3=4. 分別從{an},{bn}中的前三項(xiàng)中各隨機(jī)抽取一項(xiàng),得到的基本事件有9個(gè):(1,1),(1,2),(1,4),(2,1),(2,2),(2,4),(3,1),(3,2),(3,4),符合條件的有2個(gè)(1,1),(2,2), 故所求的概率為P=. 19.(1)證明:由已知可得AE=3,BF=4, 則折疊完后EG=3,GF=4, 又因?yàn)镋F=5,所以可得EG⊥GF. 又因?yàn)镃F⊥底面EGF,EG底面EGF,可得CF⊥EG, 即EG⊥平面CFG, 因?yàn)镋G平面DEG,所以平面DEG⊥平面CFG. (2)解:過(guò)G作GO⊥EF于點(diǎn)O,易證GO即為四棱錐G-EF
16、CD的高,GO===, 所以所求體積為S矩形DEFC·GO=×4×5×=16. 20.解:(1)由Sn=2n2+n,得 當(dāng)n=1時(shí),a1=S1=3; 當(dāng)n≥2時(shí),an=Sn-Sn-1=2n2+n-[2(n-1)2+(n-1)]=4n-1. 當(dāng)n=1時(shí),滿(mǎn)足an=4n-1, 故{an}的通項(xiàng)公式為an=4n-1,n∈N*. 由an=4log2bn+3,得bn=2n-1,n∈N*. 即{bn}的通項(xiàng)公式為bn=2n-1,n∈N*. (2)由(1)知anbn=(4n-1)·2n-1,n∈N*, 所以Tn=3+7×2+11×22+…+(4n-1)·2n-1, 2Tn=3×2+7×
17、22+11×23+…+(4n-1)·2n, 2Tn-Tn=(4n-1)·2n-[3+4(2+22+…+2n-1)] =(4n-5)2n+5, 即Tn=(4n-5)2n+5,n∈N*. 21.解:(1)由題意得得 (2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),由(1)知M(1,1), ∴直線(xiàn)OM為y=x,故可設(shè)線(xiàn)段AB的中點(diǎn)坐標(biāo)為Q(m,m). 由(1)得拋物線(xiàn)C的方程為y2=x,設(shè)直線(xiàn)AB的斜率為k(k≠0). 由得(y2-y1)(y1+y2)=x2-x1,得k·2m=1, 所以直線(xiàn)的方程為y-m=(x-m),即x-2my+2m2-m=0. 由整理得y2-2my+2m2-m=
18、0, Δ=4m-4m2>0,y1+y2=2m,y1y2=2m2-m. 從而得|AB|=|y1-y2|=. 設(shè)點(diǎn)P到直線(xiàn)AB的距離為d,則 d=, 設(shè)△ABP的面積為S, 則S=|AB|·d=|1-2(m-m2)|·. 由Δ=4m-4m2>0,得0<m<1. 令t=,0<t≤,則S=t(1-2t2). 設(shè)S=t(1-2t2),0<t≤,則S′=1-6t2. 由S′=1-6t2=0,得t=∈, 0<t<時(shí),S′>0,<t≤時(shí),S′<0, 所以Smax=,故△ABP面積的最大值為. 22.解:(1)由題設(shè)知f′(x)=3x2+2ax+b, 且f′(-1)=3-2a+b=0
19、,f′(1)=3+2a+b=0, 解得a=0,b=-3. (2)由(1)知f(x)=x3-3x. 因?yàn)閒(x)+2=(x-1)2(x+2), 所以g′(x)=0的根為x1=x2=1,x3=-2, 于是函數(shù)g(x)的極值點(diǎn)只可能是1或-2. 當(dāng)x<-2時(shí),g′(x)<0;當(dāng)-2<x<1時(shí),g′(x)>0, 故-2是g(x)的極值點(diǎn). 當(dāng)-2<x<1或x>1時(shí),g′(x)>0, 故1不是g(x)的極值點(diǎn). 所以g(x)的極值點(diǎn)為-2. (3)令f(x)=t,則h(x)=f(t)-c. 先討論關(guān)于x的方程f(x)=d根的情況,d∈[-2,2]. 當(dāng)|d|=2時(shí),由(2)可知
20、,f(x)=-2的兩個(gè)不同的根為1和-2, 注意到f(x)是奇函數(shù),所以f(x)=2的兩個(gè)不同的根為-1和2. 當(dāng)|d|<2時(shí),因?yàn)閒(-1)-d=f(2)-d=2-d>0,f(1)-d=f(-2)-d=-2-d<0, 所以-2,-1,1,2都不是f(x)=d的根. 由(1)知f′(x)=3(x+1)(x-1). ①當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0. 于是f(x)是單調(diào)增函數(shù),從而f(x)>f(2)=2,此時(shí)f(x)=d無(wú)實(shí)根. 同理,f(x)=d在(-∞,-2)上無(wú)實(shí)根. ②當(dāng)x∈(1,2)時(shí),f′(x)>0,于是f(x)是單調(diào)增函數(shù). 又f(1)-d<0,f(2)-d
21、>0,y=f(x)-d的圖象不間斷. 所以f(x)=d在(1,2)內(nèi)有唯一實(shí)根. 同理,f(x)=d在(-2,-1)內(nèi)有唯一實(shí)根. ③當(dāng)x∈(-1,1)時(shí),f′(x)<0,故f(x)是單調(diào)減函數(shù). 又f(-1)-d>0,f(1)-d<0,y=f(x)-d的圖象不間斷, 所以f(x)=d在(-1,1)內(nèi)有唯一實(shí)根. 由上可知:當(dāng)|d|=2時(shí),f(x)=d有兩個(gè)不同的根x1,x2滿(mǎn)足|x1|=1,|x2|=2; 當(dāng)|d|<2時(shí),f(x)=d有三個(gè)不同的根x3,x4,x5滿(mǎn)足|xi|<2,i=3,4,5. 現(xiàn)考慮函數(shù)y=h(x)的零點(diǎn). (ⅰ)當(dāng)|c|=2時(shí),f(t)=c有兩個(gè)根t1,t2滿(mǎn)足|t1|=1,|t2|=2, 而f(x)=t1有三個(gè)不同的根,f(x)=t2有兩個(gè)不同的根,故y=h(x)有5個(gè)零點(diǎn). (ⅱ)當(dāng)|c|<2時(shí),f(t)=c有三個(gè)不同的根t3,t4,t5滿(mǎn)足|ti|<2,i=3,4,5, 而f(x)=ti(i=3,4,5)有三個(gè)不同的根,故y=h(x)有9個(gè)零點(diǎn). 綜上可知,當(dāng)|c|=2時(shí),函數(shù)y=h(x)有5個(gè)零點(diǎn); 當(dāng)|c|<2時(shí),函數(shù)y=h(x)有9個(gè)零點(diǎn).
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