（2019高考題 2019模擬題）2020高考數(shù)學(xué) 基礎(chǔ)鞏固練（一）文（含解析）

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1、基礎(chǔ)鞏固練(一) 本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分．滿分150分，考試時間120分鐘． 第Ⅰ卷　(選擇題，共60分) 一、選擇題：本大題共12小題，每小題5分，共60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．(2019·安徽第二次聯(lián)考)已知集合A＝{x|x－2<0}，B＝{x|－3<2x<6}，則A∩B＝(　　) A. B．{x|－2

2、＋i D．－＋i 答案　B 解析?。剑剑璱.故選B. 3．(2019·合肥二模)如表是某電器銷售公司2018年度各類電器營業(yè)收入占比和凈利潤占比統(tǒng)計表： 空調(diào)類 冰箱類 小家電類 其他類 營業(yè)收入占比 90.10% 4.98% 3.82% 1.10% 凈利潤占比 95.80% －0.48% 3.82% 0.86% 則下列判斷中不正確的是(　　) A．該公司2018年度冰箱類電器銷售虧損 B．該公司2018年度小家電類電器營業(yè)收入和凈利潤相同 C．該公司2018年度凈利潤主要由空調(diào)類電器銷售提供 D．剔除冰箱類電器銷售數(shù)據(jù)后，該公司2018年度

3、空調(diào)類電器銷售凈利潤占比將會降低 答案　B 解析　根據(jù)表中數(shù)據(jù)知，該公司2018年度冰箱類電器銷售凈利潤所占比為－0.48%，是虧損的，A正確；小家電類電器營業(yè)收入所占比和凈利潤所占比是相同的，但收入與凈利潤不一定相同，B錯誤；該公司2018年度凈利潤空調(diào)類電器銷售所占比為95.80%，是主要利潤來源，C正確；剔除冰箱類電器銷售數(shù)據(jù)后，該公司2018年度空調(diào)類電器銷售凈利潤占比將會降低，D正確．故選B. 4．(2019·株洲一模)在區(qū)間[－2,2]上任意取一個數(shù)x，使不等式x2－x<0成立的概率為(　　) A. B. C. D. 答案　D 解析　由x2－x<0，得0

4、所以在區(qū)間[－2,2]上任意取一個數(shù)x，使不等式x2－x<0成立的概率為＝.故選D. 5．(2019·青島一模)已知雙曲線C：－＝1(a>0，b>0)，O為坐標(biāo)原點(diǎn)，過C的右頂點(diǎn)且垂直于x軸的直線交C的漸近線于A，B兩點(diǎn)，過C的右焦點(diǎn)且垂直于x軸的直線交C的漸近線于M，N兩點(diǎn)，若△OAB與△OMN的面積比為1∶9，則雙曲線C的漸近線方程為(　　) A．y＝±2x B．y＝±2x C．y＝±2x D．y＝±8x 答案　B 解析　由相似三角形的面積比等于相似比的平方，則＝，∴＝9?b2＝8a2，∴＝2，∴雙曲線C的漸近線方程為y＝±2x，故選B. 6．(2019·江西南康中

5、學(xué)二模)偶函數(shù)f (x)＝x(ex－ae－x)的圖象在x＝1處的切線斜率為(　　) A．2e B．e C． D．e＋ 答案　A 解析　偶函數(shù)f (x)＝x(ex－ae－x)，可得f (－x)＝f (x)，即－x(e－x－aex)＝x(ex－ae－x)，可得(a－1)x·(ex＋e－x)＝0，對x∈R恒成立，則a＝1，函數(shù)f (x)＝x(ex－e－x)，f′(x)＝x(ex＋e－x)＋ex－e－x，則f′(1)＝2e.故選A. 7．(2019·長沙一模)在△ABC中，AB＝10，BC＝6，CA＝8，且O是△ABC的外心，則·＝(　　) A．16 B．32 C．－16

6、 D．－32 答案　D 解析　∵AB2＝BC2＋CA2，∴△ABC是以AB為斜邊的直角三角形，∴外心O是AB的中點(diǎn)，·＝·＝·(－)＝·－2＝－×82＝－32，故選D. 8．(2019·鄭州一模)如圖，網(wǎng)格紙上小正方形的邊長為1，粗線畫出的是某個幾何體的三視圖，則該幾何體的表面積為(　　) A．(4＋4)π＋4 B．(4＋4)π＋4＋4 C．12π＋12 D．12π＋4＋4 答案　A 解析　由題意可知，幾何體下部是圓錐，上部是四棱柱(如圖)，可得幾何體的表面積為4π＋×4π×＋1×4＝(4＋4)π＋4.故選A. 9．(2019·深圳一模)在平面直角坐標(biāo)系xO

7、y中，設(shè)角α的頂點(diǎn)與原點(diǎn)O重合，始邊與x軸的非負(fù)半軸重合，若角α的終邊過點(diǎn)P(2，－1)，則sin(π－2α)的值為(　　) A．－ B．－ C. D. 答案　A 解析　∵角α的頂點(diǎn)與原點(diǎn)O重合，始邊與x軸非負(fù)半軸重合，終邊過點(diǎn)P(2，－1)，∴x＝2，y＝－1，|OP|＝，∴sinα＝＝－，cosα＝＝，則sin2α＝2sinαcosα＝2××＝－，∴sin(π－2α)＝sin2α＝－.故選A. 10．(2019·宜賓二模)在△ABC中，A，B，C的對邊分別是a，b，c，且b＝2，B＝60°，△ABC的面積為，則a＋c＝(　　) A．4 B. C．2 D．4＋2 答案

8、　A 解析　△ABC中，b＝2，B＝60°，所以△ABC的面積為S＝acsinB＝ac·＝，解得ac＝4.又b2＝a2＋c2－2accosB，即4＝a2＋c2－ac＝(a＋c)2－3ac＝(a＋c)2－12，所以(a＋c)2＝16，解得a＋c＝4.故選A. 11．(2019·荊州中學(xué)一模)已知log(x＋y＋4)

9、分所示， 在可行域內(nèi)平移直線z＝x－y，當(dāng)直線在可行域內(nèi)無限接近經(jīng)過3x＋y－2＝0與x＝3的交點(diǎn)A(3，－7)時，目標(biāo)函數(shù)z＝x－y的最大值無限接近3＋7＝10.由x－y<λ＋恒成立，即λ＋≥10，即亦≥0.解得λ∈(0,1]∪[9，＋∞)．故選D. 12．(2019·山東濰坊二模)已知函數(shù)f (x)＝2x－1，g(x)＝(a∈R)，若對任意x1∈[1，＋∞)，總存在x2∈R，使f (x1)＝g(x2)，則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(　　) A. B. C.∪[1,2] D.∪ 答案　C 解析　對任意x1∈[1，＋∞)，則f (x1)＝2x1－1≥20＝1，即函數(shù)f (x1)

10、的值域?yàn)閇1，＋∞)，若對任意x1∈[1，＋∞)，總存在x2∈R，使f (x1)＝g(x2)，設(shè)函數(shù)g(x)的值域?yàn)锳，則滿足[1，＋∞)?A即可．當(dāng)x＜0時，函數(shù)g(x)＝x2＋2a為減函數(shù)，則此時g(x)＞2a.當(dāng)x≥0時，g(x)＝acosx＋2∈[2－|a|,2＋|a|]，①當(dāng)2a＜1(如圖中①曲線)，即a＜時，滿足條件[1，＋∞)?A，②當(dāng)a≥時，2a≥1，要使[1，＋∞)?A成立，則此時當(dāng)x≥0時，g(x)＝acosx＋2∈[2－a,2＋a]，此時滿足(如圖中②曲線)，即得1≤a≤2， 綜上a＜或1≤a≤2，故選C. 第Ⅱ卷　(非選擇題，共90分) 二、填空題：本大題

11、共4小題，每小題5分，共20分． 13．(2019·內(nèi)江一模)若函數(shù)f (x)滿足f (x＋1)＝－f (x)，且f (0)＝2，則f (15)＝________. 答案?。? 解析　根據(jù)題意，函數(shù)f (x)滿足f (x＋1)＝－f (x)， 則有f (x＋2)＝－f (x＋1)＝f (x)，即函數(shù)是周期為2的周期函數(shù)， 則f (15)＝f (1＋14)＝f (1)， 又由f (1)＝－f (0)＝－2， 故f (15)＝－2. 14．(2019·北京高考)李明自主創(chuàng)業(yè)，在網(wǎng)上經(jīng)營一家水果店，銷售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃，價格依次為60元/盒、65元/盒、80元/盒、9

12、0元/盒．為增加銷量，李明對這四種水果進(jìn)行促銷：一次購買水果的總價達(dá)到120元，顧客就少付x元．每筆訂單顧客網(wǎng)上支付成功后，李明會得到支付款的80%. ①當(dāng)x＝10時，顧客一次購買草莓和西瓜各1盒，需要支付________元； ②在促銷活動中，為保證李明每筆訂單得到的金額均不低于促銷前總價的七折，則x的最大值為________． 答案　①130?、?5 解析?、兕櫩鸵淮钨徺I草莓和西瓜各1盒時， 總價為60＋80＝140(元)，達(dá)到120元， 又∵x＝10，∴顧客需要支付140－10＝130(元)． ②解法一：當(dāng)單筆訂單的總價達(dá)不到120元時，顧客不少付，則李明得到總價的80%；

13、 當(dāng)單筆訂單的總價達(dá)到120元時，顧客少付x元，設(shè)總價為a元(a≥120)，則李明每筆訂單得到的金額與總價的比為＝0.8， ∴當(dāng)a越小時，此比值越?。謅最小為120元(即買兩盒草莓)，∴0.8(120－x)≥120×0.7，解得x≤15. ∴x的最大值為15. 解法二：購買水果總價剛好達(dá)到120元時，顧客少付x元，這時x占全部付款的比例最高，此時如果滿足李明所得金額是促銷前總價的70%，那么其x值最大．由此列式得(120－x)×0.8＝120×0.7，解得x＝15.∴x的最大值為15. 15．(2019·全國卷Ⅰ)記Sn為等比數(shù)列{an}的前n項和，若a1＝1，S3＝，則S4＝___

14、_____. 答案　 解析　設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q，則an＝a1qn－1＝qn－1. ∵a1＝1，S3＝，∴a1＋a2＋a3＝1＋q＋q2＝， 即4q2＋4q＋1＝0，∴q＝－， ∴S4＝＝. 16．(2019·全國卷Ⅱ)中國有悠久的金石文化，印信是金石文化的代表之一．印信的形狀多為長方體、正方體或圓柱體，但南北朝時期的官員獨(dú)孤信的印信形狀是“半正多面體”(圖1)．半正多面體是由兩種或兩種以上的正多邊形圍成的多面體．半正多面體體現(xiàn)了數(shù)學(xué)的對稱美．圖2是一個棱數(shù)為48的半正多面體，它的所有頂點(diǎn)都在同一個正方體的表面上，且此正方體的棱長為1.則該半正多面體共有________個面

15、，其棱長為________．(本題第一空2分，第二空3分) 答案　26?。? 解析　先求面數(shù)，有如下兩種方法． 解法一：由“半正多面體”的結(jié)構(gòu)特征及棱數(shù)為48可知，其上部分有9個面，中間部分有8個面，下部分有9個面，共有2×9＋8＝26個面． 解法二：一般地，對于凸多面體， 頂點(diǎn)數(shù)(V)＋面數(shù)(F)－棱數(shù)(E)＝2(歐拉公式)． 由圖形知，棱數(shù)為48的半正多面體的頂點(diǎn)數(shù)為24， 故由V＋F－E＝2，得面數(shù)F＝2＋E－V＝2＋48－24＝26. 再求棱長． 作中間部分的橫截面，由題意知該截面為各頂點(diǎn)都在邊長為1的正方形上的正八邊形ABCDEFGH，如圖，設(shè)其邊長為x，則

16、正八邊形的邊長即為半正多面體的棱長．連接AF，過H，G分別作HM⊥AF，GN⊥AF，垂足分別為M，N， 則AM＝MH＝NG＝NF＝x. 又AM＋MN＋NF＝1，即x＋x＋x＝1. 解得x＝－1，即半正多面體的棱長為－1. 三、解答題：共70分．解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟．第17～21題為必考題，每個試題考生都必須作答．第22、23題為選考題，考生根據(jù)要求作答． (一)必考題：60分． 17．(本小題滿分12分)(2019·洛陽一模)在公差為d的等差數(shù)列{an}中，已知a1＝10，且a1,2a2＋2,5a3成等比數(shù)列，Sn為數(shù)列{an}的前n項和． (1)求數(shù)列{an}

17、的通項公式； (2)若d<0，求Sn的最大值． 解　(1)由題意得5a3a1＝(2a2＋2)2， ∵a1＝10， ∴50(10＋2d)＝(22＋2d)2， 化簡得d2－3d－4＝0，解得d＝－1或d＝4， ∴an＝－n＋11或an＝4n＋6. (2)∵d<0，∴d＝－1，an＝－n＋11， Sn＝＝－n2＋n＝－2＋，∴n等于10或11時，Sn取得最大值55. 18．(本小題滿分12分)(2019·江西南昌一模)如圖，四棱臺ABCD－A1B1C1D1中，底面ABCD是菱形，CC1⊥底面ABCD，且∠BAD＝60°，CD＝CC1＝2C1D1＝4，E是棱BB1的中點(diǎn)． (1

18、)求證：AA1⊥BD； (2)求三棱錐B1－A1C1E的體積． 解　(1)證明：因?yàn)镃C1⊥底面ABCD，所以CC1⊥BD. 因?yàn)榈酌鍭BCD是菱形，所以BD⊥AC. 又AC∩CC1＝C，所以BD⊥平面ACC1. 又由四棱臺ABCD－A1B1C1D1知，A1，A，C，C1四點(diǎn)共面，所以BD⊥AA1. (2)由已知，得V＝V＝V＝V，又因?yàn)閂＝S·CC1＝××22×sin×4＝， 所以三棱錐B1－A1C1E的體積V＝. 19．(本小題滿分12分)(2019·黃山二模)2019年全國“兩會”，即中華人民共和國第十三屆全國人大二次會議和中國人民政治協(xié)商會議第十三屆全國委員會第二次

19、會議，分別于2019年3月5日至15日和3月3日至13日在北京召開．為了了解哪些人更關(guān)注“兩會”，某機(jī)構(gòu)隨機(jī)抽取了年齡在15～75歲之間的200人進(jìn)行調(diào)查，并按年齡繪制的頻率分布直方圖如下圖所示，把年齡落在區(qū)間[15,35)和[35,75]內(nèi)的人分別稱為“青少年人”和“中老年人”．經(jīng)統(tǒng)計“青少年人”和“中老年人”的人數(shù)之比為19∶21.其中“青少年人”中有40人關(guān)注“兩會”，“中老年人”中關(guān)注“兩會”和不關(guān)注“兩會”的人數(shù)之比是2∶1. (1)求圖中a，b的值； (2)現(xiàn)采用分層抽樣的方法在[25,35)和[45,55)中隨機(jī)抽取8名代表，從8人中任選2人，求2人中至少有1人是“中老年

20、人”的概率是多少？ (3)根據(jù)已知條件，完成下面的2×2列聯(lián)表，并根據(jù)此統(tǒng)計結(jié)果判斷：能否有99.9%的把握認(rèn)為“中老年人”比“青少年人”更加關(guān)注“兩會”？ 關(guān)注 不關(guān)注 合計 青少年人 中老年人 合計 附： P(K2≥k0) 0.050 0.010 0.001 k0 3.841 6.635 10.828 K2＝，其中n＝a＋b＋c＋d. 解　(1)由題意得， 解得 (2)由題意得，在[25,35)中抽取6人，記為A，B，C，D，E，F(xiàn)，在[45,55)中抽取2人，記為a，b.則從8人中任選2人的全部基本事件有：

21、 AB，AC，AD，AE，AF，Aa，Ab，BC，BD，BE，BF，Ba，Bb，CD，CE，CF，Ca，Cb，DE，DF，Da，Db，EF，Ea，Eb，F(xiàn)a，F(xiàn)b，ab，共28種． 選取的2人中至少有1人是“中老年人”的基本事件有：Aa，Ab，Ba，Bb，Ca，Cb，Da，Db，Ea，Eb，F(xiàn)a，F(xiàn)b，ab，共13種． 記2人中至少有1個是“中老年人”的概率是P，則P＝. (3)2×2列聯(lián)表如下： 關(guān)注 不關(guān)注 合計 青少年人 40 55 95 中老年人 70 35 105 合計 110 90 200 K2＝≈12.157>10.828. 所以有99

22、.9%的把握認(rèn)為“中老年人”比“青少年人”更加關(guān)注“兩會”． 20．(本小題滿分12分)(2019·湘潭一模)如圖，在平面直角坐標(biāo)系xOy中，焦點(diǎn)在x軸上的橢圓＋＝1(b＞0)的右頂點(diǎn)和上頂點(diǎn)分別為A，B，M為線段AB的中點(diǎn)，且·＝－b2. (1)求橢圓的離心率； (2)四邊形ABCD內(nèi)接于橢圓，AB∥CD.記直線AD，BC的斜率分別為k1，k2，求證：k1·k2為定值． 解　(1)由題意知A(2,0)，B(0，b)，線段AB的中點(diǎn)為M. ＝(－2，b)，＝. ∵·＝－b2. ∴－2＋＝－b2，解得b＝1. 又a＝2，∴c＝＝， ∴橢圓的離心率e＝＝. (2)證明：由(

23、1)得橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為＋y2＝1，A(2,0)，B(0,1)， 設(shè)直線BC的方程為y＝k2x＋1，聯(lián)立得(1＋4k)x2＋8k2x＝0， 解得xC＝，yC＝， 即C， 設(shè)直線AD的方程為y＝k1(x－2)． 聯(lián)立 化簡得(1＋4k)x2－16kx＋16k－4＝0， ∴2xD＝，解得xD＝，yD＝， ∴D，∵AB∥CD， ∴kCD＝＝－， 化為1－16kk＋2k1－2k2＋8k1k－8k2k＝0， ∴(4k1k2－2k2＋2k1＋1)＝0， ∴k1·k2＝為定值． 21．(本小題滿分12分)(2019·合肥市第一次教學(xué)質(zhì)量檢測)已知函數(shù)f (x)＝ex－1－a(x－1)

24、＋ln x(a∈R，e是自然對數(shù)的底數(shù))． (1)設(shè)g(x)＝f′(x)[其中f′(x)是f (x)的導(dǎo)數(shù)]，求g(x)的極小值； (2)若對任意x∈[1，＋∞)，都有f (x)≥1成立，求實(shí)數(shù)a的取值范圍． 解　(1)g(x)＝f′(x)＝ex－1＋－a(x>0)，g′(x)＝ex－1－. 令φ(x)＝g′(x)＝ex－1－(x>0)， ∴φ′(x)＝ex－1＋>0， ∴g′(x)在(0，＋∞)上為增函數(shù)，g′(1)＝0. ∵當(dāng)x∈(0,1)時，g′(x)<0；當(dāng)x∈(1，＋∞)時，g′(x)>0， ∴g(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1)，單調(diào)遞增區(qū)間為(1，＋∞)， ∴g(

25、x)極小值＝g(1)＝2－a. (2)由(1)知，f′(x)在(1，＋∞)上單調(diào)遞增，在(0,1)上單調(diào)遞減， ∴f′(x)≥f′(1)＝2－a. 當(dāng)a≤2時，f′(x)≥0，f (x)在[1，＋∞)上單調(diào)遞增，f (x)≥f (1)＝1，滿足條件； 當(dāng)a>2時，f′(1)＝2－a<0. 又∵f′(ln a＋1)＝eln a－a＋＝>0， ∴?x0∈(1，ln a＋1)，使得f′(x0)＝0， 此時，x∈(1，x0)，f′(x)<0；x∈(x0，ln a＋1)，f′(x)>0， ∴f (x)在(1，x0)上單調(diào)遞減，即當(dāng)x∈(1，x0)時，都有f (x)

26、題意． 綜上所述，實(shí)數(shù)a的取值范圍為(－∞，2]． (二)選考題：10分．請考生在第22、23題中任選一題作答，如果多做，則按所做的第一題計分． 22．(本小題滿分10分)[選修4－4：坐標(biāo)系與參數(shù)方程] (2019·全國卷Ⅲ)如圖，在極坐標(biāo)系Ox中，A(2,0)，B，C，D(2，π)，弧，，所在圓的圓心分別是(1,0)，，(1，π)，曲線M1是弧，曲線M2是弧，曲線M3是弧. (1)分別寫出M1，M2，M3的極坐標(biāo)方程； (2)曲線M由M1，M2，M3構(gòu)成，若點(diǎn)P在M上，且|OP|＝，求P的極坐標(biāo)． 解　(1)由題設(shè)可得，弧，，所在圓的極坐標(biāo)方程分別為ρ＝2cosθ，ρ＝2

27、sinθ，ρ＝－2cosθ， 所以M1的極坐標(biāo)方程為ρ＝2cosθ， M2的極坐標(biāo)方程為ρ＝2sinθ， M3的極坐標(biāo)方程為ρ＝－2cosθ. (2)設(shè)P(ρ，θ)，由題設(shè)及(1)知 若0≤θ≤，則2cosθ＝，解得θ＝； 若≤θ≤，則2sinθ＝，解得θ＝或θ＝； 若≤θ≤π，則－2cosθ＝，解得θ＝. 綜上，P的極坐標(biāo)為或或或. 23．(本小題滿分10分)[選修4－5：不等式選講] (2019·湖北模擬)已知函數(shù)f (x)＝|ax－2|，不等式f (x)≤4的解集為{x|－2≤x≤6}． (1)求實(shí)數(shù)a的值； (2)設(shè)g(x)＝f (x)＋f (x＋3)，若存在x

28、∈R，使g(x)－tx≤2成立，求實(shí)數(shù)t的取值范圍． 解　(1)由|ax－2|≤4，得－4≤ax－2≤4，即－2≤ax≤6，當(dāng)a＞0時，－≤x≤，所以解得a＝1；當(dāng)a＜0時，≤x≤－，所以無解，所以實(shí)數(shù)a的值為1. (2)由已知g(x)＝f (x)＋f (x＋3)＝|x－2|＋|x＋1|＝ 不等式g(x)－tx≤2，即g(x)≤tx＋2， 由題意知，y＝g(x)的圖象有一部分在直線y＝tx＋2的下方或在直線y＝tx＋2上，作出對應(yīng)圖象，如圖所示． 由圖可知，當(dāng)t＜0時，t≤kEM；當(dāng)t＞0時，t≥kFM， 又因?yàn)閗EM＝－1，kFM＝， 所以t≤－1或t≥， 即實(shí)數(shù)t的取值范圍為(－∞，－1]∪. 14