江西省赣州市2023届高三年级(一模)丨文数答案

2023-11-22 · 6页 · 248.3 K

赣州市2023年高三年级摸底考试数学(文科)参考答案一、选择题题号123456789101112答案CDCABDBDABCA8.解:因为,,0.30,log0.70.3log0.70.71log0.31log0.30.7log0.30.300.70.71即a1,0b1,0c1,又log0.7log0.30.70.70.50.70.3,0.30.32所以bca,故选D.12.由,所以为直角三角形,故内切圆半径MF1MF20F1MNMFMNNFMFMNNFr111222MFMNMNMFMFMF1212ab,22所以e2,故选A.二、填空题163313.;14.xy30;15.5(取m4的整数即可);16.(2,).3216.解:由正弦定理,cb2bcosA,即为sinCsinB2sinBcosA,即sinABsinB2sinBcosA,展开整理得sinABsinB,ππππ因为锐角△ABC中,A,B0,,AB,AB,,2222ππ所以ABB,即A2B,B.64又sinCBcos2ABsinA2cos2Bsin2Bcos2B1ππππ2sin2B1,因为B,所以2B,464327ππ3π33所以2B,所以范围为(2,).12442三、解答题707884859317.解:(1)甲的平均成绩为x82………………………………1分157374819092乙的平均成绩为x82……………………………………………2分25122222甲的成绩方差s27082788284828582938258.8…3分151乙的成绩方差为s2(7382)2(7482)2(8182)2(9082)2(9282)262…4分25由于,22,甲的成绩较稳定………………………………………………………5分x1x2s1s2故派甲参赛比较合适…………………………………………………………………………6分赣州市2023年高三摸底考试文科数学参考答案1(2)记四大名著《红楼梦》、《西游记》、《三国演义》、《水浒传》的作者依次记为ABCD,则游戏互动中,观众丙随机连线的结果有:ABCD,ABDC,ACBD,ACDB,ADBC,ADCB;BCDA,BCAD,BDAC,BDCA,BACD,BADC;CABD,CADB,CBDA,CBAD,CDAB,CDBA;DABC,DACB,DBAC,DBCA,DCBA,DCAB.共24种连法……………………………………………………………………………………8分其中恰好连对1个的结果有:ACDB,ADBC;BDCA,BCAD;CABD,CBDA;DACB,DBAC共8种…………………………………………………………………………10分81所以观众丙恰好连对1个的概率为…………………………………………………12分24318.解:(1)由数列{bn}是等比数列,b11,设其公比为q,22由题设3b3b2m,得3qqm,即3qqm0(*)…………………………1分因为数列{bn}是唯一的,所以对于方程(*),①若方程(*)有一个根为0,另一个不为0,把0代入方程,得m0,11当m0时,q或0(舍去),故q,满足唯一性………………………………3分331②若方程(*)有两个相等的实根,且根不为0,则(1)212m0,解得m,121代入(*)式,解得q,又b1,所以{b}是唯一的等比数列,符合题意…………5分61n1所以,m0或…………………………………………………………………………6分12()由,所以,得2,2m03b3b203qq011解得q或0(舍去),此时b()n1…………………………………………………7分3n3aa31所以a9b3,所以等差数列a的公差d311,32n3131n1所以,即1…………………………………………8分an1n11nanbnn32n1所以111……①Tn1123Ln33323n1n111111……②………9分Tn123Ln1n3333332n1nn①②得2111132n31…………11分Tn1Ln3333322392n31所以T……………………………………12分n443n1π19.解:(1)因为DCPC2,PDC3所以△PCD是正三角形,所以PD2…………………………1分ππ又AD1,PDA,由余弦定理得AP1222212cos333赣州市2023年高三摸底考试文科数学参考答案2π则AD2AP2DP2,所以DAP,即ADAP……………………………………2分2因为点M是PD的中点.所以CMDP,点N是AD的中点,所以MN∥AP,所以ADMN………………………………………………………………………………3分又平面PCD平面APD,平面PCD平面APDDP,CM平面PCD所以CM平面APD,因为AD平面APD,所以CMAD………………………4分因为CMMNM,CM、MN平面CMN…………………………………………5分所以AD平面CMN………………………………………………………………………6分π13(2)由(1)得CM平面APD,CM2sin3,MNAP………8分32222315在直角中,△CMNCN322设点到平面的距离为,由…………………………………10分PABCDhVPACDVCAPD111511即,1h13332232215215解得h,所以点P到平面ABCD的距离为………………………………12分5520.解:(1)因为函数fx在0,π上单调递减,所以fxexsinxm≤0在0,π上恒成立…………………………………………1分又fxexcosx1cosx≥0,所以fx在0,上单调递增………………2分要使得fxexsinxm≤0在0,π上恒成立,π则fπem≤0,解得m≥eπ…………………………………………………………4分π即所求的实数m的取值范围为e,……………………………………………………5分x(2)由(1)知fxesinxm在0,上单调递增,πππππ因为e21me,所以fe21m0,fπem0,2π所以函数fx在0,上存在唯一零点t,π,即ft0,2又x0为fx的极值点,即fx00,π所以,此时x0…………………………………………………8分tx0,πmesinx02所以当x0,x0时,fx0,fx单调递减;xx0,时,fx0,fx单调递增……………………………………………9分x0x0x0又fx0ecosx0mx0ecosx0x0esinx0x01x0ecosx0x0sinx0,xπ记gx1xecosxxsinx,x,π,2则gxxexxcosxxexcosxx1cosx≤0,赣州市2023年高三摸底考试文科数学参考答案3π所以gx在,π上递减,2ππππ3.143.14所以gxg1e214.810,22222所以fx00………………………………………………………………………………11分又f020,f2πe2π12mπe2π12πeπeπeπ2π10,所以函数fx在0,x0及x0,2π上各存在一个零点,即函数fx在0,上有两个零点……………………………………………………12分21p21.解:(1)因为点M(2,y)在C上,则y4p,而S△y4……2分00OFM22016所以y…………………………………………………………………………………3分0p16∴4p,所以p4……………………………………………………………………4分p2∴该抛物线的方程为y28x………………………………………………………………5分⑵法一:设,,,不妨设,Ax1,y1Bx2,y2x1x20y10y2y2∵BOA90,则xxyy12yy0,解得yy64………………6分1212881212①当与轴不垂直时,,,ABxy1y20x1x2yy8yy此时直线的方程为:12,整理得12……分AByxx1y1yx7x1x2y1y2y1y28∵,∴的方程为:,y1y264AByx8y1y2则直线AB恒过定点M8,0………………………………………………………………8分∵ONAB,即ONNM,2∴N在以OM为直径的圆上,该圆方程为x4y216……………………………9分即当Q为该圆心4,0时,NQ4为定值………………………………………………10分②当轴时,,此时,∵,∴;ABxy1y28x1x28ONABN8,0当Q4,0时,也满足NQ4……………………………………………………………11分综上,平面内存在一个定点Q4,0,使得QN为定值4………………………………12分法二:设直线的方程为,,ABxmynAx1,y1Bx2,y2赣州市2023年高三摸底考试文科数学参考答案4xmyn,联立2……………………………………………………6分2y8my8n0y8x,由题意64m232n0由韦达定理得:…………………………………………………分y1y28m,y1y28n7y2y2由BOA90,即OAOBxxyy12yy012126412解得………………………………………………………………………………分y1y2648即,直线恒过定点……………………………分y1y28n64n8ABM8,010下同法一2x2cosx22.解:(1)由曲线:(为参数),得222,C1ycossin1ysin2x2所以曲线C的普通方程为y21………………………………………………………1分12又由xcos,ysin得2cos222sin22,所以曲线的极坐标方程为2222…………………………………3分C1cos2sin2又曲线:,得22,即222…………………………………………4分C2rrxyr所以曲线的普通方程为222……………………………………………5分C2xyr(r0)(2)由题意°,设,则°,AOB90A1,B2,90又曲线与直线有且仅有一个公共点,故为点到直线的距离,C2ABrOAB由曲线的极坐标方程为2222,C1cos2sin21cos22sin21cos22sin2得,所以………………………………6分222121cos2

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