鹰潭市2023届高三第二次模拟考试 文数答案

2023-11-23 · 5页 · 215.6 K

鹰潭市2023届高三第二次模拟考试数学答案(文科)参考答案一、选择题题号123456789101112答案BACDBBCDAACB二、填空题13.214.xy2015.815π33n2(6n1)(2)n116n1216.T(或也给满分.)n189nnn2n1解:a2n1,b2n1,令c1ab1(2n1)2n12nnnnn21132532n3n12n1nT22222n222221233542n3n2n1n12T22222n22222上面两个式子相减的:11234n2n1n13T222222n22n4222n1n11212216n1n1236n126n12Tn18n16n129三、解答题51717.12sinDBC517解:(1)∵a17,2bsinA17sinB2bcosA,∴2bsinAasinB2bcosA,由正弦定理得2sinBsinAsinAsinB2sinBcosA又∵sinB0,∴sinA2cosA,∴tanA2.…………………………………………3分5A为锐角,cosA…………………………………………5分5BD2设AB=x,在ABD中,ABD90,tanABD2x,D为AC的中点,ADDC5xABAB2AC2BC25在ABC中,cosBAC即(17)2x2(25x)22x25xcosBAC2ABAC5解得x1所以AB1……………………………………8分鹰潭二模文科数学(答案)第1页共5页法一:由S△ABDS△BCD,得11x2x2x17sinDBC………………………10分2217.解得sinDBC………………………12分17417法二:在BCD内,BD2,BC17,CD5cosDBC10分1717sinDBC12分171051102518.(1)甲;(2)x时,商品的月销售额预报值最大,最大值为万元。816【详解】(1)根据数据知x,y负相关,排除乙.……………………………2分456789898382797467x6.5,y79.……………………………4分66代入验证知,甲满足,丙不满足,故甲计算正确.………………………………6分(2)根据题意:zxyˆ4x2105x8分2105110254x81610511025当x时z有最大值。11分81610511025故当x时,商品的月销售额预报值最大,最大值为万元。…………………12分816519.(1)见解析;(2)点E到平面ABCD的距离为.7(1)证明:因为二面角SABC的大小为90°,则SAAD,又SAAB,故SA平面ABCD,又BD平面ABCD,所以SABD;…………………2分在直角梯形ABCD中,BADADC90,AD2CD1,AB2,1所以tanABDtanCAD,又DACBAC90,2所以ABDBAC90,即ACBD;………………………4分又ACSAA,故BD平面SAC,………………………5分因为AF平面SAC,故BDAF………………………6分VEABC4(2)设点E到平面ABCD的距离为h,因为VV且………………8分BAECEABCV75SABCD11SSA21V梯形ABCD7故SABCD32…………………10分V114EABCSh21h3ABC25h………………………11分75所以E点到平面ABCD的距离为…………………12分7鹰潭二模文科数学(答案)第2页共5页20.(1)由于P3,P4两点关于y轴对称,故由题设知C经过P3,P4两点.222222(2)2又由知,C不经过点P1,所以点P2在C上.a2b2a2b22221,ba28,因此解得22222b4.1,a2b2x2y2故C的方程为1.………………………4分84△(2)在ABP2中,AMP22ABP2,AMP2ABP2BP2M,所以ABP2BP2M,从而P2MBM,11又M为线段AB的中点,即BMAB,所以PMAB,222因此AP2B90,从而P2AP2B0,……………5分根据题意可知直线l的斜率一定存在,设它的方程为ykxm,Ax1,y1,Bx2,y2,ykxm222联立x2y2消去y得2k1x4kmx2m80①,18424km42m282k210,4km2m28根据韦达定理可得xx,xx………………………7分122k21122k2122所以P2AP2Bx1,y12x2,y221kx1x2km2x1x2m2222m84km21kkm2m22k212k21222m84km2所以1kkm2m20,………………………9分2k212k212整理得m23m20,解得m2或m3又直线l不经过点0,2,所以m2舍去,22于是直线l的方程为ykx,恒过定点0,,……………11分33该点在椭圆C内,满足关于x的方程①有两个不相等的解,2所以直线l恒过定点,定点坐标为0,……………12分321.(1)fx定义域为x0,,且ax2a1xax1xafxxa1,xxx鹰潭二模文科数学(答案)第3页共5页令fx0得,x1或xa,①当0a1时,x0,a与1,,f¢(x)>0,fx单调递增,xa,1,fx0,fx单调递减,②当a1时,fx0,fx在0,单调递增,③当a1时,x0,1与a,,f¢(x)>0,fx单调递增,x1,a,fx0,fx单调递减,…………3分综上,当0a1时,fx在区间0,a,1,上单调递增,fx在区间a,1上单调递减;当a1时,fx在区间0,上单调递增;当a1时,fx在区间0,1,a,上单调递增,fx在区间1,a单调递减;……………4分2212a4xaxx4xa(2)由已知,gx4xalnxx,则gx4x,2xxx2函数gx有两个极值点x1,x2x1x2,即x4xa0在0,上有两个不等实根,2h0a0令hxx4xa,只需,故0a4,……………5分h2a40又x1x24,x1x2a,1212所以gx1gx24x1alnx1x14x2alnx2x2221224x1x2alnx1lnx2x1x2aalna8,2要证gx1gx210lna,即证aalna810lna只需证1alnaa20,……………7分令ma1alnaa2,a0,4,1a1则malna1lna,aa11令nama,则na0恒成立,a2a所以ma在a0,4上单调递减,1又m110,m2ln20,2由零点存在性定理得,a01,2使得ma00,……………8分1即lna0,a0所以a0,a0时,ma0,ma单调递增,aa0,4时,ma0,ma单调递减,鹰潭二模文科数学(答案)第4页共5页11则mamaxma01a0lna0a021a0a02a03,……………10分a0a01∵由对勾函数知ya03在a01,2上单调递增,a0111∴a03230,a022∴ma0,即gx1gx210lna,得证……………12分33522.(1)点M的极坐标为:,或,,(2)212626331(1)设点M在极坐标系中的坐标,,由1sin,1sin,sin1分222502或3分66335点M的极坐标为:,或,4分2626(2)由题意可设M1,,N2,.2由得,分1sin11sin21sin1cos622222MNρ1ρ21sinθ1cosθ32sincos322sin8分4故当,MN的最大值为21……………10分4522.【详解】(1)因为xy1,且x0,y0,由x2yxy,20x10x10x1可得5,即1,即11,2x2x12x1xx2x1x222211解得x1,所以不等式的解集为,1.…………5分66(2)因为xy1,且x0,y0,2211xyx2xyy22xyy22xyx2所以…………7分21212222xyxyxy.222yy2xx2x2y2x2y分2252599xxyyyxyx1当且仅当xy时,等号成立.…………10分2鹰潭二模文科数学(答案)第5页共5页

VIP会员专享最低仅需0.2元/天

VIP会员免费下载,付费最高可省50%

开通VIP

导出为Word

图片预览模式

文字预览模式
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报
预览说明:图片预览排版和原文档一致,但图片尺寸过小时会导致预览不清晰,文字预览已重新排版并隐藏图片
相关精选
查看更多
更多推荐