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2020年高考数学江苏卷必刷试卷四(带解析版)

无忧文档网    时间: 2020-09-07 09:09:43     阅读:

江苏卷04-2020年高考数学必刷试卷(解析版) 数学试题I 一、 填空题(共70分) 1. 已知集合A={(x,y)|y=ln x},B={(x,y)|x=a}.若A∩B=∅,则实数a的取值范围是________. 答案:(-∞,0]  解析:由于集合A中y=ln x,所以x>0,要使A∩B=∅,则a≤0. 2. 某工厂甲、乙、丙三个车间生产同一种产品,数量分别为120件,90件,60件.为了解它们的产品质量是否有显著差异,用分层抽样方法抽取了一个容量为n的样本进行调查,其中从丙车间的产品中抽取了4件,则n=________. 答案:18  解析:条件中丙车间共有60件产品,抽取了4件产品,抽取的比例为,而甲、乙车间分别有120件和90件,所以应该分别抽取=8件与=6件,所以容量n=8+6+4=18(件). 3. “实数a=1”是“复数(1+ai)i(a∈R,i为虚数单位)的模为”的________条件.(选填“充分不必要”“必要不充分”“充分必要”或“既不充分也不必要”) 答案:充分不必要 解析:由复数(1+ai)i=-a+i(a∈R,i为虚数单位)的模为,可得=,所以a=±1,所以“实数a=1”是“复数(1+ai)i(a∈R,i为虚数单位)的模为”的充分不必要条件. 4. 某程序框图如图所示,则该程序运行后输出的s=________. 答案:46 解析:由条件得i=2时,s=4;
i=3时,s=10;
i=4时,s=22;
i=5时,s=46.因为此时i>4,所以输出s为46. 5.已知一个圆锥的底面积为2π,侧面积为4π,则该圆锥的体积为________. 答案: 解析:设圆锥的底面半径为r,母线长为l,由条件得解得所以圆锥的高h==,所以其体积为πr2h=π×2×=. 6. 函数f(x)=-x2+3x+4,则任取一点x0∈[-3,7],使得f(x0)≥0的概率为________. 答案: 解析:由f(x)≥0可得-x2+3x+4≥0,解得-1≤x≤4,所以任取一点x0∈[-3,7],使得f(x0)≥0的概率为=. 7. 若曲线f(x)=xcos x+1在x=0处的切线与直线ax-2y+1=0互相垂直,则实数a=________. 答案:-2 解析:由f(x)=xcos x+1可得f′(x)=cos x-xsin x,f′(0)=1,由条件得=-1,所以a=-2. 8. 已知点P(1,0)到双曲线C:-=1(a>0,b>0)的一条渐近线的距离为,则双曲线C的离心率为________. 答案: 解析:由条件得双曲线的渐近线的方程为bx±ay=0,则=,即a2=3b2,所以双曲线的离心率e===. 9. 已知sin(α+β)+2sin(α-β)=0,且tan β=3.若α∈(0,π),则α=________. 答案: 解析:由sin(α+β)+2sin(α-β)=0得3sin αcos β-cos αsin β=0.因为tan β=3,所以tan α=1.因为α∈(0,π),所以α=. 10. 设数列{lg an}是公差为1的等差数列,其前n项和为Sn,且S11=55,则a2的值为________. 答案:10 解析:由已知条件得11×lg a1+×1=55,所以lg a1=0,所以lg a2=1,即a2=10. 11. 已知关于x的一元二次不等式ax2+2x+b≤0的解集为,且a>b,则的最大值为________. 答案: 解析:由题意得22-4ab=0,且a>0,即ab=1.因为a>b,所以a-b>0,所以===≤=,当且仅当a-b=时,等号成立. 12. 已知圆C:(x-4)2+(y-4)2=4,且A(a,0),B(0,a)(a>0).若对于圆C上任意一点P,∠APB均为锐角,则a的取值范围是________. 答案:(0,4-) 解析:设P(m,n),其中m>0,n>0,且(m-4)2+(n-4)2=4,即m2+n2-8(m+n)+28=0,所以≤m2+n2=8(m+n)-28,所以8-2≤m+n≤8+2.而=(a-m,-n),=(-m,a-n). 因为∠APB均为锐角,所以·=(a-m,-n)·(-m,a-n)=m2+n2-a(m+n)>0恒成立,即a<=8-恒成立. 因为8-2≤m+n≤8+2,所以4-≤8-≤4+,所以a<4-. 又a>0,所以0<a<4-. 13. 如图,在圆O中,已知弦AB=4,点M是弦BC的中点.若·=5,则弦AC的长为________. 答案:. 2 解析:因为O是△ABC的外心,因此O在AB,AC边上的射影分别是AB,AC的中点,所以·=||·||·cos∠OAB=||2=8.同理·=||2.由于点M是BC的中点,所以=(+),由已知得·=·(+)=(·+·)=(8+||2)=5,所以||=2. 14. 已知函数f(x)=-2x(x<0)与g(x)=log4(x-a)的图象上存在关于点(1,1)对称的点,则实数a的取值范围是________. 答案:(0,+∞) 解析:设函数f(x)的图象上的任意一点P(x,y)关于点(1,1)的对称点为(2-x,2-y),由条件得点(2-x,2-y)在函数g(x)的图象上,即2-y=log4(2-x-a),又y=-2x,所以2x-=log4(2-x-a) (*).由条件得方程(*)有解,作出y=2x-(x<0)与y=log4(2-x-a)的图象,得2-a≤0或所以a>0. 二、解答题(共90分) 15、(本小题满分14分) 已知函数f(x)=2sin(ωx+φ)(ω>0,-<φ<),其图象关于点(,0)对称,且对于任意的x∈R,都有f(x)≤f(),同时f(x)在(,)上不存在最小值. (1) 求函数f(x)的解析式并写出函数的单调增区间;

(2) 若f(α)=,且<α<,求f(+α)的值. 解:(1) 由题意,=-=,∴ T=π. 又ω>0,故ω=2, ∴ f(x)=2sin(2x+φ).(2分) 由f=2sin=2, 解得φ=2kπ-(k∈Z). 又-<φ<,∴ φ=-, ∴ f(x)=2sin.(5分) 由2kπ-≤2x-≤2kπ+,k∈Z,得kπ-≤x≤kπ+,k∈Z, ∴ 函数f(x)的单调增区间为(k∈Z).(7分) (2) 依题意得2sin=,即sin= .∵ <α<,∴ 0<2α-<, ∴ cos===. (10分) ∵ f=2sin , sin=sincos+cossin=×=, ∴ f=.(14分) 16. (本小题满分14分) 如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,PA=AD,点F是PD中点,点E是DC边上的任意一点. (1) 当EF∥平面PAC时,求证:点E为DC边的中点;

(2) 求证:无论点E在DC边的何处,都有AF⊥EF. 证明:(1) ∵ EF∥平面PAC,EF⊂平面PCD,平面PCD∩平面PAC=PC, ∴ EF∥PC.(3分) ∵ F为PD中点,∴ E为CD中点.(4分) (2) ∵ PA⊥平面ABCD,CD⊂平面ABCD,∴ PA⊥CD. ∵ CD⊥AD,又PA,AD⊂平面PAD,且PA∩AD=A,∴ CD⊥平面PAD. ∵ AF⊂平面PAD,∴ CD⊥AF.(7分) ∵ PA=AD,F为PD中点,∴ AF⊥PD.(9分) ∵ CD,PD⊂平面PCD,CD∩PD=D,∴ AF⊥平面PCD.(13分) ∵ EF⊂平面PCD,∴ AF⊥EF.(14分) 17. (本小题满分14分) 如图,某城市有一条公路从正西方的A点沿AO通过市中心O后转向东偏北α角方向的OB.位于该市的某大学M与市中心O的距离OM=3 km,且∠AOM=β.现要修筑一条铁路L,L在OA上设一站A,在OB上设一站B,铁路在AB部分为直线段,且经过大学M.其中tan α=2,cos β=,AO=15 km. (1) 求大学M与站A的距离;

(2) 求铁路AB段的长. 解:(1) 在△AOM中,AO=15,∠AOM=β且cos β=,OM=3. 由余弦定理,得AM2=OM2+OA2-2OM·OA·cos ∠AOM=(3)2+152-2×3×15×=72,∴ AM=6, 即大学M与站A的距离为6 km.(4分) (2) ∵ cos β=,且β为锐角,∴ sin β=.(6分) 在△AOM中,由正弦定理得=,即=, ∴ sin ∠MAO=,∴ ∠MAO=,(8分) ∴ ∠ABO=α-. ∵ tan α=2,∴ sin α=,cos α=,(10分) ∴ sin ∠ABO=sin=. 又∠AOB=π-α,∴ sin ∠AOB=sin(π-α)=.(12分) 在△AOB中,AO=15, 由正弦定理得=,即=, ∴ AB=30,即铁路AB段的长为30 km.(14分) 18. (本小题满分16分) 如图,在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:+=1(a>b>0)的离心率为,点A,B分别为椭圆C的上顶点、右顶点,过坐标原点的直线交椭圆C于D,E两点,交AB于M点,其中点E在第一象限,设直线DE的斜率为k. (1) 当k=时,求证:直线DE平分线段AB;

(2) 已知点A(0,1), ① 若SΔADM=6SΔAEM,求k的值;

② 求四边形ADBE面积的最大值. (1) 证明:∵ e=,∴ c=a,b=,故A,B(a,0),(2分) 则AB中点M′. 而kOM′==,即AB中点M′在直线DE上,∴ 直线DE平分线段AB.(4分) (2) 解:∵ 点A(0,1),∴ 椭圆C的方程为+y2=1. 设E(x1,y1), M(x0,y0),则D(-x1,-y1),AB的直线方程为+y=1. ① 设点A到直线DE的距离为d, ∵ S△ADM=6S△AEM,则DM·d=6×ME·d, ∴ DM=6ME.(6分) ==6,即7x0=5x1, 由解得x1=. 由解得x0=.(8分) ∴ 7×=5,即24k2-25k+6=0, ∴ k=或k=.(10分) ② 点E到直线AB的距离d1=,点D到直线AB的距离d2=. SADBE=AB(d1+d2)=××(12分) =(x1+2y1-2+x1+2y1+2)=x1+2y1(14分) =≤==2. 当且仅当x1=2y1时取等号. ∴ 四边形ADBE面积的最大值为2 .(16分) 19. (本小题满分16分) 已知单调递增数列{an}满足a=4Sn-2an+15,n∈N*,且a1<0,其中Sn为{an}的前n项和. (1) 求证:数列{an}为等差数列,并写出其通项公式;

(2) 设log2 bn=(an-1),求使不等式≤成立的正整数n恰有4个的正整数p的值;

(3) 设函数f(x)=x+,An为数列的前n项积,是否存在实数a使得不等式An<f(a)-对一切n∈N*都成立?若存在,求出a的取值范围;
若不存在,请说明理由. (1) 证明:在数列{an}中,a=4Sn-2an+15, ∴ a=4Sn+1-2an+1+15, ∴ a-a=2an+1+2an,即(an+1+an)(an+1-an-2)=0. ∵ 数列{an}为单调递增数列,∴ an+1-an=2,即数列{an}为等差数列. 令n=1,则a=4a1-2a1+15得a1=5(舍)或-3,∴ an=2n-5.(4分) (2) 解:∵ an=2n-5, ∴ bn=2n-3,则不等式为≤,化简得≤. ∵ p为正整数, ∴ 当n=1和n=2不等式恒成立;

∴ 当n≥3时不等式整理得≥. 令f(n)=(n≥3),则 f(n+1)-f(n)=-=, ∴ f(3)>f(4)<f(5)<f(6)<f(7)<…. 而f(3)=4,f(4)=,f(5)=, ∴ ≤<4,即<p≤. 又p∈N,∴ p=3.(10分) (3) 解:∵ =1-, ∴ An=…, An=…. ∵ f(a)-=a-, ∴ …<a-对一切正整数恒成立. 令 g(n)=…, ∵ =<1,即g(n+1)<g(n), ∴ gmax(n)=g(1)=, ∴ a->,解得-<a<0或a>, 即存在a的取值范围是∪(,+∞).(16分) 20. (本小题满分16分) 已知函数f(x)=(2-a)(x-1)-2ln x,g(x)=xe1-x. (1) 求函数g(x)在区间(0,e]上的值域;

(2) 是否存在实数a,对任意给定的x0∈(0,e],在区间(0,e]上总存在两个不同的xi(i=1,2),使得f(xi)=g(x0)成立?若存在,求a的取值范围;
若不存在,请说明理由;

(3) 给出如下定义:对于函数y=F(x)图象上任意不同的两点A(x1,y1),B(x2,y2),如果对于函数y=F(x)图象上的点M(x0,y0)(x0=)总能使得F(x1)-F(x2)=F′(x0)(x1-x2)成立,则称函数具备性质“L”.试判断f(x)是否具备性质“L”? 解:(1) g′(x)=e1-x-xe1-x=(1-x)e1-x, 令g′(x)=0,得x=1.(1分) x (-∞,1) 1 (1,+∞) g′(x) + 0 - g (x)  极大值  ∴ g(x)在区间(0,1]上单调递增,在区间[1,e]上单调递减. 又g(0)=0,g(e)=e2-e>0,极大值g(1)=1, ∴ 函数g(x)的值域是(0,1]. (3分) (2) f′(x)=2-a-,x∈(0,e]. ① 当2-a≤0即a≥2时,f′(x)<0恒成立, ∴ f(x)在(0,e]上单调递减,不符合题意.(5分) ② 当2-a>0即a<2时,令f′(x)=0,得x=. x f′(x) - 0 + f(x)  极小值  ∵ 对任意给定的x0∈(0,e],在区间(0,e]上总存在两个不同的xi(i=1,2),使得f(xi)=g(x0)成立, ∴ 0<<e, 解得a<2-.(6分) ∵ f(1)=0,∴ 极小值f<f(1)=0. 对于函数f(x),当x→0时,f(x)→+∞;

f(e)=(2-a)(e-1)-2. 由(1)知,函数g(x)的值域是(0,1], 则有解得a≤2-, ∴ a的取值范围是(-∞,2-].(9分) (3) 设函数f(x)具备性质“L”,即在点M处的切线斜率等于直线AB的斜率. 不妨设0<x1<x2, ∵ kAB===2-a-2, f′(x0)=2-a-, ∴ 2==,即ln ==.(12分) 令t=,则0<t<1,上式化为ln t==2-,即ln t+-2=0. 令h(t)=ln t+-2,0<t<1.(14分) h′(t)=-=>0, ∴ h(t)在(0,1)上是增函数. ∴ h(t)<h(1)=0, ∴ 关于x的方程ln t+-2=0没有实数根, ∴ 函数f(x)不具备性质“L”.(16分) 数学Ⅱ(附加题) 21.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答,若多做,则按作答的前两小题评分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. A.[选修4-2:矩阵与变换](本小题满分10分) 在平面直角坐标系xOy中,设点P(x,5)在矩阵M=对应的变换下得到点Q(y-2,y),求M-1. 解:依题意,=,即解得(4分) 由逆矩阵公式知,矩阵M=的逆矩阵M-1=,(8分) 所以M-1==.(10分) B.[选修4-4:坐标系与参数方程](本小题满分10分) 已知极坐标系中的曲线ρcos2θ=sin θ与曲线ρsin(θ+)=交于A,B两点,求线段AB的长. 解:曲线ρcos2θ=sin θ可化为x2=y,(4分) ρsin=同样可化为x+y=2,(8分) 联立方程组,解得A(1,1),B(-2,4), 所以AB==3.(10分) C.[选修4-5:不等式选讲](本小题满分10分) 已知a,b,c都是正数,求证:≥abc. 证明:∵ b2+c2≥2bc,a2≥0, ∴ a2(b2+c2)≥2a2bc ①, 同理b2(a2+c2)≥2ab2c ②, c2(a2+b2)≥2abc2 ③.(6分) ①②③相加,得2(a2b2+b2c2+c2a2)≥2a2bc+2ab2c+2abc2, ∴ a2b2+b2c2+c2a2≥abc(a+b+c). 由a,b,c都是正数,得a+b+c>0, ∴ ≥abc.(10分) 【必做题】第22题、第23题,每题10分,共计20分.请在答题卡指定区域内作答,解答时应写 出文字说明、证明过程或演算步骤. 22.(本小题满分10分) 如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,CA=4,CB=4,CC1=2,∠ACB=90°,点M在线段A1B1上. (1) 若A1M=3MB1,求异面直线AM与A1C所成角的余弦值;

(2) 若直线AM与平面ABC1所成角为30°,试确定点M的位置. 解:(1) 分别以CA,CB,CC1所在直线为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系, 则C(0,0,0),A(4,0,0),A1(4,0,2),B1(0,4,2). 因为A1M=3MB1,所以M(1,3,2). 所以=(4,0,2),=(-3,3,2).(2分) 由·=||||cos〈,〉, 得cos〈,〉===. 所以异面直线A1C与AM所成角的余弦值为.(4分) (2) 由B(0,4,0),C1(0,0,2)知,=(-4,4,0),=(-4,0,2). 设平面ABC1的法向量为n=(a,b,c), 由得 所以平面ABC1的一个法向量为n=(1,1,).(6分) 因为点M在线段A1B1上,所以可设M(x,4-x,2), 所以=(x-4,4-x,2). 因为直线AM与平面ABC1所成角为30°, 所以向量n与的夹角的余弦值的绝对值为.(8分) 由|n·|=|n||||cos〈n,〉|, 得|1×(x-4)+1×(4-x)+×2|=2××, 解得x=2或x=6. 因为点M在线段A1B1上,所以x=2,即点M是线段AB的中点.(10分) 23.(本小题满分10分) 已知函数f0(x)=eaxsin(bx+c),设fn(x)为fn-1(x)的导数,n∈N*. (1) 求f1(x),f2(x),f3(x);

(2) 求fn(x)的表达式,并证明你的结论. 解:(1) f1(x)=f′0(x)=aeaxsin(bx+c)+beaxcos(bx+c) =eax[asin(bx+c)+bcos(bx+c)]=eaxsin(bx+c+φ) =(a2+b2)eaxsin(bx+c+φ), 其中sin φ=,cos φ=. f2(x)=f′1(x)=[aeaxsin(bx+c+φ)+beaxcos(bx+c+φ)]  =eax[asin(bx+c+φ)+bcos(bx+c+φ)] =(a2+b2)eaxsin(bx+c+2φ). f3(x)=f′2(x)=(a2+b2)[aeaxsin(bx+c+2φ)+beaxcos(bx+c+2φ)]  =(a2+b2)eaxsin(bx+c+3φ).(3分) (2) 猜想fn(x)=(a2+b2)eaxsin(bx+c+nφ),n∈N*.证明过程如下:
① 当n=1时,f1(x)=(a2+b2)eaxsin(bx+c+φ)成立, ② 假设n=k时,猜想成立,即fk(x)=(a2+b2)eaxsin(bx+c+kφ).(5分) 当n=k+1时,fk+1(x)=f′k(x)=(a2+b2)[aeaxsin(bx+c+kφ)+beaxcos(bx+c+kφ)] =(a2+b2)eax[sin(bx+c+kφ)+cos(bx+c+kφ)] =(a2+b2)eaxsin[bx+c+(k+1)φ]. ∴ 当n=k+1时,猜想成立. 由①②,fn(x)=(a2+b2)eaxsin(bx+c+nφ)对n∈N*成立.(10分)以下内容为“高中数学该怎么有效学习?” 首先要做到以下两点:
1、先把教材上的知识点、理论看明白。买本好点的参考书,做些练习。如果没问题了就可以做些对应章节的试卷。做练习要对答案,最好把自己的错题记下来。平时学习也是,看到有比较好的解题方法,或者自己做错的题目,做标记,或者记在错题本上,大考之前那出来复习复习。

2、首先从课本的概念开始,要能举出例子说明概念,要能举出反例,要能用自己的话解释概念(理解概念) 然后由概念开始进行独立推理活动,要能把课本的公式、定理自己推导一遍(搞清来龙去脉),课本的例题要自己先试做,尽量自己能做的出来(依靠自己才是最可靠的力量)。

最后主动挑战问题(兴趣是最好的老师),要经常攻关一些问题。(白天攻,晚上钻,梦中还惦着它)        其次,先看笔记后做作业。有的高中学生感到。老师讲过的,自己已经听得明明白白了。但是,为什么自己一做题就困难重重了呢?其原因在于,学生对教师所讲的内容的理解,还没能达到教师所要求的层次。因此,每天在做作业之前,一定要把课本的有关内容和当天的课堂笔记先看一看。能否坚持如此,常常是好学生与差学生的最大区别。尤其练习题不太配套时,作业中往往没有老师刚刚讲过的题目类型,因此不能对比消化。如果自己又不注意对此落实,天长日久,就会造成极大损失。

   做题之后加强反思。

学生一定要明确,现在正坐着的题,一定不是考试的题目。而是要运用现在正做着的题目的解题思路与方法。因此,要把自己做过的每道题加以反思。总结一下自己的收获。要总结出,这是一道什么内容的题,用的是什么方法。做到知识成片,问题成串,日久天长,构建起一个内容与方法的科学的网络系统。

 主动复习总结提高。

进行章节总结是非常重要的。初中时是教师替学生做总结,做得细致,深刻,完整。高中是自己给自己做总结,老师不但不给做,而且是讲到哪,考到哪,不留复习时间,也没有明确指出做总结的时间。

  积累资料随时整理。

要注意积累复习资料。把课堂笔记,练习,单元测试,各种试卷,都分门别类按时间顺序整理好。每读一次,就在上面标记出自己下次阅读时的重点内容。这样,复习资料才能越读越精,一目了然。

  精挑慎选课外读物。

初中学生学数学,如果不注意看课外读物,一般地说,不会有什么影响。高中则不大相同。高中数学考的是学生解决新题的能力。作为一名高中生,如果只是围着自己的老师转,不论老师的水平有多高,必然都会存在着很大的局限性。因此,要想学好数学,必须打开一扇门,看看外面的世界。当然,也不要自立门户,另起炉灶。一旦脱离校内教学和自己的老师的教学体系,也必将事半功倍。

  配合老师主动学习。

高中学生学习主动性要强。小学生,常常是完成作业就尽情的欢乐。初中生基本也是如此,听话的孩子就能学习好。高中则不然,作业虽多,但是只知道做作业就绝对不够;
老师的话也不少,但是谁该干些什么了,老师并不一一具体指明,因此,高中学生必须提高自己的学习主动性。准备向将来的大学生的学习方法过渡。

  合理规划步步为营。

高中的学习是非常紧张的。每个学生都要投入自己的几乎全部的精力。要想能迅速进步,就要给自己制定一个较长远的切实可行的学习目标和计划,详细的安排好自己的零星时间, 注意事项 我们在学习高中数学的时候,除了上课认真听老师讲解外,学习方法,学习习惯也很重要,只要学生认真努力,数学成绩提高是很容易的。

​ 数学的学习过程中千万不要有心理包袱和顾虑,任何学科也是一样,是一个慢慢学习和积累的过程。但要记住的一点,这个过程我们是否能真正的学好初三数学课程(或者其他课程),除了以上的方法,我们最终的目的是:要养成一个良好的学习习惯,要培养出自己优质的学习兴趣,要掌握和形成一套自己的学习方法。

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