★启用前注意保密广东省2024届普通高中毕业班第一次调研考试数学参考答案一、选择题:本题共8小题,每小题5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.题号12345678答案DCBCDAAB二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.题号9101112答案ABCABDBCABC三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.2e4+113.-3 14.-1 15.槡3 16.1023 4(前空2分,后空3分)e-1四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.解:(1)设等差数列{an}的公差为d,因为a3=7,a5+a7=26,a1+2d=7,所以!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1分{2a1+10d=26,解得a1=3,d=2.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3分n(n-1)所以a=3+2(n-1)=2n+1,S=3n+×2=n2+2n.!!!!!5分nn2(2)由(1)知an=2n+1,1111111所以b===·=-,!!!!!8分n224n(n+1)4(nn+1)an-1(2n+1)-111111111n所以T=1-+-+-+…+-=,n4(22334nn+1)4(n+1)n即数列{b}的前n项和T=.!!!!!!!!!!!!!!!!10分nn4(n+1)18.(1)证明:如图,分别取AC,A1C1的中点为O,F,连接OF与AC1交于点G,连接EG,BO,则点G为OF,AC1的中点.!!!!!!!!!!!!!!!1分数学参考答案 第 1页(共7页){#{QQABAYyUogAgAAIAABhCEQWQCEAQkAECCIgGgBAAMAIBSAFABAA=}书又点E为BB1的中点,则BE∥OG且BE=OG,所以四边形BEGO是平行四边形,EG∥OB.!!!!!!!!!!!!!!3分在正三棱柱ABC-A1B1C1中,平面AC1⊥平面ABC,平面AC1∩平面ABC=AC,BO⊥AC,所以BO⊥平面AC1,所以EG⊥平面AC1.!!!!!!!!!!!!!!!5分又EG平面AEC1,所以平面AEC1⊥平面AC1.!!!!!!!!!!!!6分(2)解:【方法一】设AB=2,则AA1=2,BE=B1E=1,所以AE=EC1=槡5,AC1=2槡2.△AEC1为等腰三角形,易求得边AC1上的高为槡3,1所以△AEC的面积为S=×22×3=6.!!!!!!!!!!!9分1△AEC12槡槡槡3△ABC的面积为S=槡×22=3.!!!!!!!!!!!!!!!!10分△ABC4槡设平面AEC1与平面ABC的夹角为θ,S△ABC32则由射影面积公式可得cosθ==槡=槡.S2△AEC1槡6πππ又θ∈0,,所以θ=,即平面AEC与平面ABC的夹角为.!!!12分[2]414【方法二】如图,建立空间直角坐标系O-xyz,设AB=2,数学参考答案第 2页(共7页){#{QQABAYyUogAgAAIAABhCEQWQCEAQkAECCIgGgBAAMAIBSAFABAA=}#}→→则A(0,-1,0),C1(0,1,2),E(槡3,0,1),所以AC1=(0,2,2),AE=(槡3,1,1).→n1·AC1=2y+2z=0,设平面AEC1的一个法向量为n1=(x,y,z),则由→可取{n·AE=3x+y+z=0,1槡n1=(0,1,-1);!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9分又平面ABC的一个法向量可取为n2=(0,0,1).!!!!!!!!!!!10分|n1·n2|12设平面AEC与平面ABC的夹角为θ,则cosθ===槡.1|n||n|212槡2·1πππ又θ∈0,,所以θ=,即平面AEC与平面ABC的夹角为.!!!12分[2]414sinA+sinBsinCsinA+sinB19.解:(1)因为tanC=,则=,!!!!!!!1分cosA+cosBcosCcosA+cosB所以sinCcosA+sinCcosB=cosCsinA+cosCsinB,即sinCcosA-cosCsinA=cosCsinB-sinCcosB,得sin(C-A)=sin(B-C).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3分所以C-A=B-C或C-A=π-(B-C)(不成立,舍去),!!!!!!!5分π从而2C=A+B,又A+B+C=π,所以C=.!!!!!!!!!!!!6分3π0<A<,2π2(2)由(1)知A+B=,又△ABC是锐角三角形,则32ππ0<-A<,{32ππ得<A<.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7分621c2sinAsinBc2因为S△ABC=absinC=·=sinAsinB=槡3,22sinC槡33所以c2=.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8分sinAsinB2π设y=sinAsinB,因为B=-A,32π31311所以y=sinAsin(-A)=sinA槡cosA+sinA=槡sin2A+-cos2A=3(22)4441π1sin2A-+,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10分2(6)4ππππ5π13因为<A<,则<2A-<,所以y∈,,62666(24]2从而c=[4,6),即c∈[2,槡6),所以边c的取值范围是[2,槡6).!!12分数学参考答案 第 3页(共7页){#{QQABAYyUogAgAAIAABhCEQWQCEAQkAECCIgGgBAAMAIBSAFABAA=}20.解:【方法一】(1)将3张空白券简记为“白”,将2张奖券简记为“奖”,率先摸券的一方获胜,……1分包括以下几种情况:①双方共摸券3次,出现“奖白奖”“白奖奖”“白白白”这三种情形,2313213213对应的概率为P=××+××+××=;!!!!!3分154354354310②双方共摸券4次,出现的恰好是“三白一奖且前三次必定出现一次奖券”,2321322132213对应的概率为P=×××+×××+×××=;254325432543210!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5分3故先摸券的一方获胜的概率P=P+P=,!!!!!!!!!!!!!6分12531因为>,所以这场游戏规则的设置不公平.!!!!!!!!!!!!7分52(2)由题意可知X的可能取值为2,3,4,!!!!!!!!!!!!!!8分211所以P(X=2)=×=,54102313213213P(X=3)=××+××+××=,543543543103P(X=4)=1-P(X=2)-P(X=3)=,!!!!!!!!!!!11分5所以X的分布列为:X234133!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12分P10105【方法二】将3张空白券简记为“白”,将2张奖券简记为“奖”,则5张券的摸出顺序有10种:“白白白奖奖”“白白奖白奖”“白白奖奖白”“白奖白白奖”“白奖白奖白”“白奖奖白白”“奖白白白奖”“奖白白奖白”“奖白奖白白”“奖奖白白白”.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2分依题意,游戏结束时参与双方摸券的次数与胜方依次为:“3次、先摸方胜”“4次、先摸方胜”“4次、后摸方胜”“4次、先摸方胜”“4次、后摸方胜”“3次、先摸方胜”“4次、先摸方胜”“4次、后摸方胜”“3次、先摸方胜”“2次,后摸方胜”.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4分n(A)63(1)设事件A:先摸券的一方获胜,则n(A)=6,所以P(A)===,n(Ω)105!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6分数学参考答案第 4页(共7页){#{QQABAYyUogAgAAIAABhCEQWQCEAQkAECCIgGgBAAMAIBSAFABAA=}#}31因为>,所以游戏规则的设置不公平.!!!!!!!!!!!!!!7分52(2)由题意可知X的可能取值为2,3,4,!!!!!!!!!!!!!!8分1363且P(X=2)=,P(X=3)=,P(X=4)==.!!!!!!!!!11分1010105所以X的分布列为X234133!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12分P10105sinxcosx-sinx21.解:(1)由f(x)=+ax,得f′(x)=+a,exexcosx-sinx即g(x)=+a.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1分ex-2cosx-2cosxπ3π则g′(x)=,令=0,得x=或x=.!!!!!!!!3分exex22π3π由g′(x)<0,解得0<x<或<x<2π;!!!!!!!!!!!!!4分22π3π由g′(x)>0,解得<x<.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5分22π3π所以函数g(x)在[0,2π]上的单调递增区间为,,单调递减区间为[22]π3π0,,,2π.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6分[2][2]π3π(2)由(1)知,g(x)在x=处取得极小值,在x=处取得极大值.223π-π3π-π-2又g(0)=a+1,g=a-e2,g=a+e2,g(2π)=a+eπ,(2)(2)3ππ则g(0)>g>g(2π)>g.!!!!!!!!!!!!!!!!!8分(2)(2)π若g≥0,则f′(x)≥0,故f(x)在(0,2π)内单调递增,(2)从而f(x)在(0,2π)内无极值,不合题设,π所以g<0;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9分(2)3π若g(2π)<0,当g≤0时,f(x)在(0,2π)内至多有一个极值点,不合(2)题设;3π当g>0时,f(x)在(0,2π)内有三个极值点,不合题设.(2)数学参考答案 第 5页(共7页){#{QQABAYyUogAgAAIAABhCEQWQCEAQkAECCIgGgBAAMAIBSAFABAA=}#}所以g(2π)≥0.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10分ππ-2g=a-e<0,π所以(2)解得-e-2π≤a<e-2.!!!!!!!!!!!11分{g(2π)=a+e-2π≥0,3ππ此时g(0)>g>g(2π)≥0>g,(2)(2)π则存在唯一x∈0,,使得f′(x)=0,当x∈(0,x)时,f′(x)>0,f(x)单1(2)11π调递增;当x∈x,时,f′(x)<0,f(x)单调递减,则f(x)在x=x取得极(12)1大值;ππ存在唯一x∈,2π,使得f′(x)=0,当x∈,x时,f′(x)<0,f(x)单2(2)2(22)调递减;当x∈(x2,2π)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,则f(x)在x=x2取得极小值.π综上,所求a的取值范围是[-e-2π,e-2).!!!!!!!!!!!!!12分22.(1)证明:由题可知F(1,0).若直线AB,CD有一条斜率不存在,则另一条斜率为0,其中点分别为直线与x轴的交点、原点,过此两点的直线MN方程为y=0.!!!!!!!!!!!1分1若直线AB,CD的斜率存在,设直线AB的斜率为k,则直线CD的斜率为-,k1由题,可设直线AB的方程为y=k(x-1),直线CD的方程为y=-(x-1).k!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2分y=k(x-1),2222联立x2y2消元y,整理得(3+4k)x-8kx+(4k-12)=0,+=1,{438k2-6k设A(x,y),B(x,y),则x+x=,y+y=k(x+x)-2k=,1122123+4k212123+4k2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3分4k2-3k4k2-3k从而x=,y=,即M,;!!!!!!!!4分M3+4k2M3+4k2(3+4k23+4k2)43k同理N,.!!!!!!!!!!!!!
2024届广东省高三一调数学答案
2023-11-07
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