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2020年高考数学真题(浙江自主命题).doc

1、2020年浙江省高考数学试卷一、选择题(共10小题).1已知集合Px|1x4,Qx|2x3,则PQ()Ax|1x2Bx|2x3Cx|3x4Dx|1x42已知aR,若a1+(a2)i(i为虚数单位)是实数,则a()A1B1C2D23若实数x,y满足约束条件,则zx+2y的取值范围是()A(,4B4,+)C5,+)D(,+)4函数yxcosx+sinx在区间,+的图象大致为()ABCD5某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm3)是()ABC3D66已知空间中不过同一点的三条直线m,n,l,则“m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两相交”的()A充分不必要条件B必要不

2、充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件7已知等差数列an的前n项和Sn,公差d0,1记b1S2,bn+1Sn+2S2n,nN*,下列等式不可能成立的是()A2a4a2+a6B2b4b2+b6Ca42a2a8Db42b2b88已知点O(0,0),A(2,0),B(2,0)设点P满足|PA|PB|2,且P为函数y3图象上的点,则|OP|()ABCD9已知a,bR且ab0,若(xa)(xb)(x2ab)0在x0上恒成立,则()Aa0Ba0Cb0Db010设集合S,T,SN*,TN*,S,T中至少有两个元素,且S,T满足:对于任意x,yS,若xy,都有xyT;对于任意x,yT,若xy,则S;下列

3、命题正确的是()A若S有4个元素,则ST有7个元素B若S有4个元素,则ST有6个元素C若S有3个元素,则ST有4个元素D若S有3个元素,则ST有5个元素二、填空题:本大题共7小题,共36分。多空题每小题4分;单空题每小题4分。11已知数列an满足an,则S3 12设 (1+2x)5a1+a2x+a3x2+a4x3+a5x4+a6x5,则a5 ;a1+a2+a3 13已知tan2,则cos2 ;tan() 14已知圆锥展开图的侧面积为2,且为半圆,则底面半径为 15设直线l:ykx+b(k0),圆C1:x2+y21,C2:(x4)2+y21,若直线l与C1,C2都相切,则k ;b 16一个盒子里

4、有1个红1个绿2个黄四个相同的球,每次拿一个,不放回,拿出红球即停,设拿出黄球的个数为,则P(0) ;E() 17设,为单位向量,满足|2|,+,3+,设,的夹角为,则cos2的最小值为 三、解答题:本大题共5小题,共74分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。18在锐角ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且2bsinAa()求角B;()求cosA+cosB+cosC的取值范围19如图,三棱台DEFABC中,面ADFC面ABC,ACBACD45,DC2BC()证明:EFDB;()求DF与面DBC所成角的正弦值20已知数列an,bn,cn中,a1b1c11,cn+1an+1an,c

5、n+1cn(nN*)()若数列bn为等比数列,且公比q0,且b1+b26b3,求q与an的通项公式;()若数列bn为等差数列,且公差d0,证明:c1+c2+cn1+21如图,已知椭圆C1:+y21,抛物线C2:y22px(p0),点A是椭圆C1与抛物线C2的交点,过点A的直线l交椭圆C1于点B,交抛物线C2于M(B,M不同于A)()若p,求抛物线C2的焦点坐标;()若存在不过原点的直线l使M为线段AB的中点,求p的最大值22已知1a2,函数f(x)exxa,其中e2.71828为自然对数的底数()证明:函数yf(x)在 (0,+)上有唯一零点;()记x0为函数yf(x)在 (0,+)上的零点,

6、证明:()x0;()x0f()(e1)(a1)a参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40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Px|1x4,Qx|2x3,则PQ()Ax|1x2Bx|2x3Cx|3x4Dx|1x4【分析】直接利用交集的运算法则求解即可解:集合Px|1x4,Qx|2x3,则PQx|2x3故选:B2已知aR,若a1+(a2)i(i为虚数单位)是实数,则a()A1B1C2D2【分析】利用复数的虚部为0,求解即可解:aR,若a1+(a2)i(i为虚数单位)是实数,可得a20,解得a2故选:C3若实数x,y满足约束条件,则zx+2y的取值范围是

7、()A(,4B4,+)C5,+)D(,+)【分析】作出不等式组表示的平面区域;作出目标函数对应的直线;结合图象判断目标函数zx+2y的取值范围解:画出实数x,y满足约束条件所示的平面区域,如图:将目标函数变形为x+y,则z表示直线在y轴上截距,截距越大,z越大,当目标函数过点A(2,1)时,截距最小为z2+24,随着目标函数向上移动截距越来越大,故目标函数z2x+y的取值范围是4,+)故选:B4函数yxcosx+sinx在区间,+的图象大致为()ABCD【分析】先判断函数的奇偶性,再判断函数值的特点解:yf(x)xcosx+sinx,则f(x)xcosxsinxf(x),f(x)为奇函数,函数

8、图象关于原点对称,故排除B,D,当x时,yf()cos+sin0,故排除B,故选:A5某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm3)是()ABC3D6【分析】画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的体积即可解:由题意可知几何体的直观图如图,下部是直三棱柱,底面是斜边长为2的等腰直角三角形,棱锥的高为2,上部是一个三棱锥,一个侧面与底面等腰直角三角形垂直,棱锥的高为1,所以几何体的体积为:故选:A6已知空间中不过同一点的三条直线m,n,l,则“m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两相交”的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件

9、【分析】由m,n,l在同一平面,则m,n,l相交或m,n,l有两个平行,另一直线与之相交,或三条直线两两平行,根据充分条件,必要条件的定义即可判断解:空间中不过同一点的三条直线m,n,l,若m,n,l在同一平面,则m,n,l相交或m,n,l有两个平行,另一直线与之相交,或三条直线两两平行故m,n,l在同一平面”是“m,n,l两两相交”的必要不充分条件,故选:B7已知等差数列an的前n项和Sn,公差d0,1记b1S2,bn+1Sn+2S2n,nN*,下列等式不可能成立的是()A2a4a2+a6B2b4b2+b6Ca42a2a8Db42b2b8【分析】由已知利用等差数列的通项公式判断A与C;由数列

10、递推式分别求得b2,b4,b6,b8,分析B,D成立时是否满足公差d0,1判断B与D解:在等差数列an中,ana1+(n1)d,b1S22a1+d,bn+1Sn+2S2nb2a1+2d,b4a15d,b63a124d,b85a155dA.2a42(a1+3d)2a1+6d,a2+a6a1+d+a1+5d2a1+6d,故A正确;B.2b42a110d,b2+b6a1+2d3a124d2a122d,若2b4b2+b6,则2a110d2a122d,即d0,不合题意,故B错误;C若a42a2a8,则,即,得,d0,a1d,符合1,故C正确;D若,则,即,则有两不等负根,满足1,故D正确等式不可能成立的

11、是B故选:B8已知点O(0,0),A(2,0),B(2,0)设点P满足|PA|PB|2,且P为函数y3图象上的点,则|OP|()ABCD【分析】求出P满足的轨迹方程,求出P的坐标,即可求解|OP|解:点O (0,0),A(2,0),B (2,0)设点P满足|PA|PB|2,可知P的轨迹是双曲线的右支上的点,P为函数y3图象上的点,即在第一象限的点,联立两个方程,解得P(,),所以|OP|故选:D9已知a,bR且ab0,若(xa)(xb)(x2ab)0在x0上恒成立,则()Aa0Ba0Cb0Db0【分析】设f(x)(xa)(xb)(x2ab),求得f(x)的零点,根据f(0)0恒成立,讨论a,b

12、的符号,结合三次函数的图象,即可得到结论解:设f(x)(xa)(xb)(x2ab),可得f(x)的图象与x轴有三个交点,即f(x)有三个零点a,b,2a+b且f(0)ab(2a+b),由题意知,f(0)0恒成立,则ab(2a+b)0,a0,b0,可得2a+b0,ab(2a+b)0恒成立,排除B,D;我们考虑零点重合的情况,即中间和右边的零点重合,左边的零点在负半轴上则有ab或a2a+b或bb+2a三种情况,此时ab0显然成立;若bb+2a,则a0不成立;若a2a+b,即a+b0,可得b0,a0且a和2a+b都在正半轴上,符合题意,综上b0恒成立故选:C10设集合S,T,SN*,TN*,S,T中

13、至少有两个元素,且S,T满足:对于任意x,yS,若xy,都有xyT;对于任意x,yT,若xy,则S;下列命题正确的是()A若S有4个元素,则ST有7个元素B若S有4个元素,则ST有6个元素C若S有3个元素,则ST有4个元素D若S有3个元素,则ST有5个元素【分析】利用特殊集合排除选项,推出结果即可解:取:S1,2,4,则T2,4,8,ST1,2,4,8,4个元素,排除CS2,4,8,则T8,16,32,ST2,4,8,16,32,5个元素,排除D;S2,4,8,16则T8,16,32,64,128,ST2,4,8,16,32,64,128,7个元素,排除B;故选:A二、填空题:本大题共7小题,

14、共36分。多空题每小题4分;单空题每小题4分。11已知数列an满足an,则S310【分析】求出数列的前3项,然后求解即可解:数列an满足an,可得a11,a23,a36,所以S31+3+610故答案为:1013已知tan2,则cos2;tan()【分析】利用二倍角公式以及同角三角函数基本关系式求解第一问,利用两角和与差的三角函数转化求解第二问解:tan2,则cos2tan()故答案为:;14已知圆锥展开图的侧面积为2,且为半圆,则底面半径为1【分析】利用圆锥的侧面积,求出母线长,求解底面圆的周长,然后求解底面半径解:圆锥侧面展开图是半圆,面积为2,设圆锥的母线长为a,则a22,a2,侧面展开扇

15、形的弧长为2,设圆锥的底面半径OCr,则2r2,解得r1故答案为:115设直线l:ykx+b(k0),圆C1:x2+y21,C2:(x4)2+y21,若直线l与C1,C2都相切,则k;b【分析】根据直线l与两圆都相切,分别列出方程d11,d21,解得即可解:由条件得C1(0,0),r11,C2(4,0),r21,因为直线l与C1,C2都相切,故有d11,d21,则有,故可得b2(4k+b)2,整理得k(2k+b)0,因为k0,所以2k+b0,即b2k,代入d11,解得k,则b,故答案为:;16一个盒子里有1个红1个绿2个黄四个相同的球,每次拿一个,不放回,拿出红球即停,设拿出黄球的个数为,则P

16、(0);E()1【分析】由题意知随机变量的可能取值为0,1,2;分别计算P(0)、P(1)和P(2),再求E()的值解:由题意知,随机变量的可能取值为0,1,2;计算P(0)+;P(1)+;P(2)+;所以E()0+1+21故答案为:,117设,为单位向量,满足|2|,+,3+,设,的夹角为,则cos2的最小值为【分析】设、的夹角为,由题意求出cos;再求,的夹角的余弦值cos2的最小值即可解:设、的夹角为,由,为单位向量,满足|2|,所以44+44cos+12,解得cos;又+,3+,且,的夹角为,所以3+4+4+4cos,+2+2+2cos,9+6+10+6cos;则cos2,所以cos时

17、,cos2取得最小值为故答案为:三、解答题:本大题共5小题,共74分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。18在锐角ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且2bsinAa()求角B;()求cosA+cosB+cosC的取值范围【分析】()根据正弦定理可得sinB,结合角的范围,即可求出,()根据两角和差的余弦公式,以及利用正弦函数的性质即可求出解:()2bsinAa,2sinBsinAsinA,sinA0,sinB,B,B,()ABC为锐角三角形,B,CA,cosA+cosB+cosCcosA+cos(A)+coscosAcosA+sinA+cosA+sinA+sin(A+)+,A

18、BC为锐角三角形,0A,0C,解得A,A+,sin(A+)1,+sin(A+)+1,cosA+cosB+cosC的取值范围为(,19如图,三棱台DEFABC中,面ADFC面ABC,ACBACD45,DC2BC()证明:EFDB;()求DF与面DBC所成角的正弦值【分析】()题根据已知条件,作DHAC,根据面面垂直,可得DHBC,进一步根据直角三角形的知识可判断出BHC是直角三角形,且HBC90,则HBBC,从而可证出BC面DHB,最后根据棱台的定义有EFBC,根据平行线的性质可得EFDB;()题先可设BC1,根据解直角三角形可得BH1,HC,DH,DC2,DB,然后找到CH与面DBC的夹角即为

19、HCG,根据棱台的特点可知DF与面DBC所成角与CH与面DBC的夹角相等,通过计算HCG的正弦值,即可得到DF与面DBC所成角的正弦值解:()证明:作DHAC,且交AC于点H,面ADFC面ABC,DH面ADFC,DHBC,在RtDHC中,CHCDcos45CD,DC2BC,CHCD2BCBC,即BHC是直角三角形,且HBC90,HBBC,BC面DHB,BD面DHB,BCBD,在三棱台DEFABC中,EFBC,EFDB()设BC1,则BH1,HC,在RtDHC中,DH,DC2,在RtDHB中,DB,作HGBD于G,BCHG,HG面BCD,GC面BCD,HGGC,HGC是直角三角形,且HGC90,

20、设DF与面DBC所成角为,则即为CH与面DBC的夹角,且sinsinHCG,在RtDHB中,DHHBBDHG,HG,sin20已知数列an,bn,cn中,a1b1c11,cn+1an+1an,cn+1cn(nN*)()若数列bn为等比数列,且公比q0,且b1+b26b3,求q与an的通项公式;()若数列bn为等差数列,且公差d0,证明:c1+c2+cn1+【分析】本题第()题先根据等比数列的通项公式将b2q,b3q2代入b1+b26b3,计算出公比q的值,然后根据等比数列的定义化简cn+1cn可得cn+14cn,则可发现数列cn是以1为首项,4为公比的等比数列,从而可得数列cn的通项公式,然后

21、将通项公式代入cn+1an+1an,可得an+1ancn+14n,再根据此递推公式的特点运用累加法可计算出数列an的通项公式;第()题通过将已知关系式cn+1cn不断进行转化可构造出数列bnbn+1cn,且可得到数列bnbn+1cn是一个常数列,且此常数为1+d,从而可得bnbn+1cn1+d,再计算得到cn,根据等差数列的特点进行转化进行裂项,在求和时相消,最后运用放缩法即可证明不等式成立【解答】()解:由题意,b2q,b3q2,b1+b26b3,1+q6q2,整理,得6q2q10,解得q(舍去),或q,cn+1cncncncn4cn,数列cn是以1为首项,4为公比的等比数列,cn14n14

22、n1,nN*an+1ancn+14n,则a11,a2a141,a3a242,anan14n1,各项相加,可得an1+41+42+4n1()证明:依题意,由cn+1cn(nN*),可得bn+2cn+1bncn,两边同时乘以bn+1,可得bn+1bn+2cn+1bnbn+1cn,b1b2c1b21+d,数列bnbn+1cn是一个常数列,且此常数为1+d,bnbn+1cn1+d,cn(1+)(1+)(),c1+c2+cn(1+)()+(1+)()+(1+)()(1+)(+)(1+)()(1+)(1)1+,c1+c2+cn1+,故得证21如图,已知椭圆C1:+y21,抛物线C2:y22px(p0),点

23、A是椭圆C1与抛物线C2的交点,过点A的直线l交椭圆C1于点B,交抛物线C2于M(B,M不同于A)()若p,求抛物线C2的焦点坐标;()若存在不过原点的直线l使M为线段AB的中点,求p的最大值【分析】()直接由抛物线的定义求出焦点坐标即可;()设直线方程ykx+t,A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0),由,根据韦达定理定理求出M(,),可得p,再由,求出点A的坐标,代入椭圆方程可得t2,化简整理得p2,利用基本不等式即可求出p的最大值解:()p,则,则抛物线C2的焦点坐标(,0),()直线l与x轴垂直时,此时点M与点A或点B重合,不满足题意,设直线l的方程为ykx+t,A(x1

24、,y1),B(x2,y2),M(x0,y0),由,消y可得(2k2+1)x2+4kty+2t220,16k2t24(2k2+1)(2t22)0,即t21+2k2,x1+x2,x0(x1+x2),y0kx0+t,M(,),点M在抛物线C2上,y22px,p,联立,解得x1,y1,代入椭圆方程可得+1,解得t2p2,p,当且仅当12k2,即k2,t2时等号成立,故p的最大值为22已知1a2,函数f(x)exxa,其中e2.71828为自然对数的底数()证明:函数yf(x)在 (0,+)上有唯一零点;()记x0为函数yf(x)在 (0,+)上的零点,证明:()x0;()x0f()(e1)(a1)a【

25、分析】()推导出x0时,f(x)ex10恒成立,f(0)0,f(2)0,由此能证明函数yf(x)在 (0,+)上有唯一零点()(i)由f(x)单调增,1a2,设x0的最大值为t,则ct2+t,f(1)c120,则t1,推导出要证明a1,只需证明,记h(x)ex1xx2(0xt),则h(x)ex12x,利用导数性质能证明x0(ii)要证明x0f(e)(e1)(a1)a,只需证明x0f(x0+a)(e1)(a1)a,只需证2(e2),由此能证明x0f(e)(e1)(a1)a【解答】证明:()f(x)exxa0(x0),f(x)ex10恒成立,f(x)在(0,+)上单调递增,1a2,f(2)e22a

26、e240,又f(0)1a0,函数yf(x)在 (0,+)上有唯一零点()(i)f(x)单调增,1a2,设x0的最大值为t,则ct2+t,f(1)c120,则t1,右边:由于x0时,ex1+x+,且x0a0,则a1+,左边:要证明a1,只需证明,记h(x)ex1xx2(0xt),则h(x)ex12x,h“(x)ex2,h(x)在(0,ln2)上单调减,在(ln2,+)上单调增,h(x)ex12xmaxh(0),h(t)0,h(x)在0xt时单调减,h(x)ex1xx2h(0)0,x0(ii)要证明x0f(e)(e1)(a1)a,只需证x0f(x0+a)(e1)(a1)a,只需证(e1)a,ex1+x+,只需证1+()2a(e1)a,只需证2(e2)a0,即证2(e2),+(2,+),x0f(e)(e1)(a1)a

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