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1、教育资源分享店铺 网址:https:/ 微信号:kingcsa3332020年全国高考数学真题试卷及解析(上海卷)一、填空题(本大题共有12题,满分54分,第1-6题每题4分,第7-12题每题5分)1已知集合,2,集合,4,则2计算:3已知复数为虚数单位),则4已知函数,是的反函数,则5已知、满足,则的最大值为6已知行列式,则7已知有四个数1,2,这四个数的中位数是3,平均数是4,则8已知数列是公差不为零的等差数列,且,则9从6个人挑选4个人去值班,每人值班一天,第一天安排1个人,第二天安排1个人,第三天安排2个人,则共有种安排情况10已知椭圆的右焦点为,直线经过椭圆右焦点,交椭圆于、两点(点
2、在第二象限),若点关于轴对称点为,且满足,求直线的方程是11设,若存在定义域为的函数同时满足下列两个条件:(1)对任意的,的值为或;(2)关于的方程无实数解,则的取值范围是12已知,是平面内两两互不相等的向量,满足,且,(其中,2,2,则的最大值是二、选择题(本大题共4题,每题5分,共20分)13下列等式恒成立的是ABCD14已知直线方程的一个参数方程可以是A为参数)B为参数)C为参数)D为参数)15在棱长为10的正方体中,为左侧面上一点,已知点到的距离为3,到的距离为2,则过点且与平行的直线相交的面是ABCD16命题:存在且,对于任意的,使得(a);命题单调递减且恒成立;命题单调递增,存在使
3、得,则下列说法正确的是A只有是的充分条件B只有是的充分条件C,都是的充分条件D,都不是的充分条件三、解答题(本大题共5题,共14+14+14+16+1876分)17(14分)已知是边长为1的正方形,正方形绕旋转形成一个圆柱(1)求该圆柱的表面积;(2)正方形绕逆时针旋转至,求线段与平面所成的角18(14分)已知函数,(1)的周期是,求,并求的解集;(2)已知,求的值域19(14分)在研究某市场交通情况时,道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数除以时间,车辆密度是该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度,现定义交通流量为,为道路密度,为车辆密度(1)若交通流量,求道路密度的取值范围;(2
4、)已知道路密度,交通流量,求车辆密度的最大值20(16分)已知双曲线与圆交于点,(第一象限),曲线为、上取满足的部分(1)若,求的值;(2)当,与轴交点记作点、,是曲线上一点,且在第一象限,且,求;(3)过点斜率为的直线与曲线只有两个交点,记为、,用表示,并求的取值范围21(18分)已知数列为有限数列,满足,则称满足性质(1)判断数列3、2、5、1和4、3、2、5、1是否具有性质,请说明理由;(2)若,公比为的等比数列,项数为10,具有性质,求的取值范围;(3)若是1,2,3,的一个排列,符合,2,、都具有性质,求所有满足条件的数列参考答案1,【解析】因为,2,4,则,故答案为:,2【解析】,
5、故答案为:3【解析】由,得故答案为:4【解析】由,得,把与互换,可得的反函数为故答案为:5-1【解析】由约束条件作出可行域如图阴影部分,化目标函数为,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最大,联立,解得,即有最大值为故答案为:62【解析】行列式,可得,解得故答案为:2736【解析】因为四个数的平均数为4,所以,因为中位数是3,所以,解得,代入上式得,所以,故答案为:368【解析】根据题意,等差数列满足,即,变形可得,所以故答案为:9180【解析】根据题意,可得排法共有种故答案为:18010【解析】椭圆的右焦点为,直线经过椭圆右焦点,交椭圆于、两点(点在第二象限),若点关于轴对称点为,且满足,
6、可知直线的斜率为,所以直线的方程是:,即故答案为:11,【解析】根据条件(1)可得或(1),又因为关于的方程无实数解,所以或1,故,故答案为:,126【解析】如图,设,由,且,分别以,为圆心,以1和2为半径画圆,其中任意两圆的公共点共有6个故满足条件的的最大值为6故答案为:613B【解析】显然当,时,不等式不成立,故错误;,故正确;显然当,时,不等式不成立,故错误;显然当,时,不等式不成立,故错误故选:14B【解析】为参数)的普通方程为:,即,不正确;为参数)的普通方程为:,即,正确;为参数)的普通方程为:,即,不正确;为参数)的普通方程为:,即,不正确;故选:15D【解析】如图,由点到的距离
7、为3,到的距离为2,可得在内,过作,且于,于,在平面中,过作,交于,则平面平面连接,交于,连接,平面平面,平面平面,平面平面,在中,过作,且于,则线段在四边形内,在线段上,在四边形内过点且与平行的直线相交的面是故选:16C【解析】对于命题:当单调递减且恒成立时,当时,此时,又因为单调递减,所以又因为恒成立时,所以(a),所以(a),所以命题命题,对于命题:当单调递增,存在使得,当时,此时,(a),又因为单调递增,所以,所以(a),所以命题命题,所以,都是的充分条件,故选:17【解析】(1)该圆柱的表面由上下两个半径为1的圆面和一个长为、宽为1的矩形组成,故该圆柱的表面积为(2)正方形,又,且、
8、平面,平面,即在面上的投影为,连接,则即为线段与平面所成的角,而,线段与平面所成的角为18【解析】(1)由于的周期是,所以,所以令,故或,整理得或故解集为或,(2)由于,所以所以由于,所以,故,故所以函数的值域为19【解析】(1),越大,越小,是单调递减函数,当时,最大为85,于是只需令,解得,故道路密度的取值范围为(2)把,代入中,得,解得,当时,单调递增,;当时,是关于的二次函数,开口向下,对称轴为,此时有最大值,为故车辆密度的最大值为20【解析】(1)由,点为曲线与曲线的交点,联立,解得,;(2)由题意可得,为曲线的两个焦点,由双曲线的定义可得,又,所以,因为,则,所以,在中,由余弦定理
9、可得,由,可得;(3)设直线,可得原点到直线的距离,所以直线是圆的切线,设切点为,所以,并设与圆联立,可得,可得,即,注意直线与双曲线的斜率为负的渐近线平行,所以只有当时,直线才能与曲线有两个交点,由,可得,所以有,解得或(舍去),因为为在上的投影可得,所以,则,21【解析】(1)对于数列3,2,5,1,有,满足题意,该数列满足性质;对于第二个数列4、3、2、5、1,不满足题意,该数列不满足性质(2)由题意:,可得:,3,两边平方可得:,整理可得:,当时,得此时关于恒成立,所以等价于时,所以,所以,或,所以取,当时,得,此时关于恒成立,所以等价于时,所以,所以,所以取当时:,当为奇数时,得,恒成立,当为偶数时,不恒成立;故当时,矛盾,舍去当时,得,当为奇数时,得,恒成立,当为偶数时,恒成立;故等价于时,所以,所以或,所以取,综上,(3)设,4,因为,可以取,或,可以取,或,如果或取了或,将使不满足性质;所以的前5项有以下组合:,;,;,;,;对于,与满足性质矛盾,舍去;对于,与满足性质矛盾,舍去;对于,与满足性质矛盾,舍去;对于,与满足性质矛盾,舍去;所以,4,均不能同时使、都具有性质当时,有数列,2,3,满足题意当时,有数列,3,2,1满足题意当时,有数列,1,3,满足题意当时,有数列,3,2,1满足题意所以满足题意的数列只有以上四种。
