“宁化、永安、尤溪、大田、沙县一中”五校协作 2023-2024学年高三11月联考 2023-20

2023-11-25 · 8页 · 794.2 K

宁化永安尤溪大田沙县一中”五校协作2023—2024学年高三11月联考高三数学参考答案一.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.1-4.CBCC5-8.ADBD8.【解析】正三棱锥ABCD中,ABCD,ABCE,∴AB平面ACD,又AC,AD平面∴ABAC,ABAD,又三棱锥为正三棱锥,所以三条侧棱两两相互垂直,设ABa,a2a2BC2,BC2a,可得正三棱锥的表面积为1323332a22aa.设外接球的242半径为R,则2Ra222aa,3Ra,则外接球的表面积S4R223a,233a2所以两表面积的比为33,故选:D.236a2二.多选题: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.9.BC10.ACD11.AD12.ABD1Sn11112.【解析】a1,且当n2时,Sn.两边同时取倒数可得:2,221Sn1SSnn11111即2(n2),且2,数列是等差数列,其公差为2,首项为2,所以A正确.SSSnn11Sn1122nn12,可得Sn,Sn2n第1页共8页{#{QQABaYaQggiIABIAAAgCUwWACAIQkBGCAKoOBEAMIAABgRNABAA=}#}1,1n1112当n2时,anSnSn1,所以an;2n2n12nn11,2n21nn所以an是先递减再递增的数列,当n时,an0,所以a1最大,a2最小.B正确,C错误..11对于D.当时,b21na,又n1时,b1,对于上式也成立.b,nnn1nn1111b22n2时,n21,nn22n12n142222111111112b2b3b4bn122,D正确35572121nn3213n故选ABD三.填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.3114.12015.1,116.0,216.【解析】设函数fx2lnx上的切点坐标为xx11,2ln,且x10,函数gxax上的切1a点坐标为x,ax,且x0,又fx,gx,222x2x1aa2则公切线的斜率k,则a0,所以2,xx21x12x2411则公切线方程为y2lnx11xx,即yxlnx11,x1x1221aa124lnx4代入得:axxlnx1,则xx2lnx1,整理得a1,x22,ax221111x124x1x124lnx4若总存在两条不同的直线与函数fx,gx图象均相切,则方程a1有两个不同的实根,x144lnx4xx4ln4设hx,0x,则xxhxx2令hx0得x1,当x0,1时,hx0,hx单调递增,x1,时,hx0,hx单调递减,第2页共8页{#{QQABaYaQggiIABIAAAgCUwWACAIQkBGCAKoOBEAMIAABgRNABAA=}#}1又hx0可得x,则x0时,hx;x时,ehx0,则函数hx的大致图象如右:a0a所以2,解得0a2,故实数的取值范围为0,2.04a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)由已知:sinBCABsin2sincos,……1分得sinBABABAB2sincossinsin,……2分所以BAB,或BAB=(舍去),……3分即AB2……4分ππ若B,则A;……5分126222()bc22a(bc)bc2bccosA(2)由题意得acac2b1cosA2sinB1cosA2sinB1cos2B2cosB,……7分asinAsin2Bπ而ABB3π,所以B0,,……8分3bcabca故2cosB1,2,即1,2.……10分acT18.解:(1)由题意可得Afx3,设函数yfx的最小正周期为T,则,得T,max2222,此时,fx3sin2x.……2分T因为函数的图象关于直线x对称,则2kkZ,3327πkkZ,,k1,,则fx3sin2x……4分6266令2k2x2k,得kxk26236第3页共8页{#{QQABaYaQggiIABIAAAgCUwWACAIQkBGCAKoOBEAMIAABgRNABAA=}#}x,,∴取k0,……6分64因此,函数yfx在区间,上的递增区间为,.……7分6466(2)又因为xR,fxf2tx=0,所以函数fx图象的对称中心为t,0,…8分则ft3sin2t0,所以2tkkZ,……10分66k解得tkZ,……11分2125当k1时,t取到了最小正值为.……12分1219.解:(1)设等差数列an的公差为d,则等差数列通项公式为ana11(n1)daddn,22所以nk1ad1dndna11n(ad)4nn,d4d4所以a11,所以a11,所以an14(n1)4n3,……3分a1dkk3又因为2Tbnn33,所以当n2时,2Tbnn1133,两式相减可得2bn3bn3bn1,即bbnn31,令n1,则2bb1133,解得b13,n所以数列bn是以3为首项,3为公比的等比数列,所以bn3.……6分5k18k39k法二、由n14an2nk可得a,a,an1223345k39k493k362k所以aa2a,解得k3,(其他同上)13244234n22nk4(n1)7(n1)3k法三、由可得annn11解得,(其他同上)(2)由(1)可知,a11,a25,a39,,a2181,,a50197,a51201,a52205,b13,b29,b327,b481,b5243,第4页共8页{#{QQABaYaQggiIABIAAAgCUwWACAIQkBGCAKoOBEAMIAABgRNABAA=}#}所以数列cn的前50项为数列an的前52项去除aa39,2181,……10分所以数列的前50项和52(1205)S159205981905266.……12分50220.解:(1)证明:连接BD,DF,在△BCD中,EπFDC4,BC2,BCD,3πBD222BCDC2BCDCcos12,D3CA……2分B可得DBC,即BDBC,同时AD//BC,可得BDAD,……3分2同理可得DFAD,……4分因为,,且BD平面BDF,DF平面,BDDFD,所以AD平面;……5分又因为BF平面,所以ADBF.……6分(2)解:在BDF中,易得BDFD23,且BF26,所以BDFD,同时,,以DA所在直线为x轴,以DB所在直线为y轴,以所在直线为z轴,如图所示,建立空间直角坐标系Dxyz.……7分zEFDCAxBy其中A4,0,0,B0,23,0,F0,0,23,C2,23,0,DC2,23,0,AF4,0,23,AB4,23,0,……8分设向量nx,,yz为平面ABF的法向量,第5页共8页{#{QQABaYaQggiIABIAAAgCUwWACAIQkBGCAKoOBEAMIAABgRNABAA=}#}nAB04x23y0满足,不妨取n3,2,2,……10分nAF04xz230直线CD与平面ABF所成角的正弦值为:DCn2333cosDC,n.……12分22222DCn223322229121.解:(1)一人投掷两颗骰子,向上的点数之和为4的倍数的概为.……1分364(ⅰ)因为第1次从小明开始,所以前4次投掷中小明恰好投掷2次的概率,13133331339P.……2分44444444464(ⅱ)设游戏的前4次中,小芳投掷的次数为X,依题意,可取0,1,2,3,111133113311321所以PX(0),PX(1),4446444444444464393113PX(2),PX(3).所以的分布列为64444640123121393P64646464…5分12139327所以EX()0123.……6分6464646416(2)若第1次从小芳开始,则第n次由小芳投掷骰子有两种情况:1①第n1次由小芳投掷,第次继续由小芳投掷,其概率为PP(n2);nn141②第次由小明投掷,第次由小芳投掷,其概率为133Pn11Pn11Pn(n2).……8分2444因为①②两种情形是互斥的,所以13313PPPPPP(n2),……10分nn12n4n144n12n14第6页共8页{#{QQABaYaQggiIABIAAAgCUwWACAIQkBGCAKoOBEAMIAABgRNABAA=}#}111所以PnnP1(n2).22211因为P11,所以Pn是以为首项,……11分22n1n111111为公比的等比数列,所以,即分PnPn.……122222222122.(1)解:因为f(x)lnxxax,所以f(x)12ax,……1分x因为fx()在x1处取得极值,所以fa(1)1120,解得a1.……2分(xx1)(21)验证:当时,f(x)112x(x0),xx易得在处取得极大值.……3分(2)解:因为gxfx()()(a3)xlnxxax22(a3)xlnxax(a2)x,(ax1)(2x1)所以g(x)12ax(a2)(x0).……4分xx11①若a≥0,则当x(0,)时,gx()0,所以函数gx()在(0,)上单调递增;22当x(,)1时,gx()0,函数在(,)1上单调递减.22a(x1)(2x1)②若a0,g(x)a(x0),x111当a2时,函数gx()在(0,)和上单调递增,在(,)上单调递减;aa2当a2时,gx()≥0恒成立,所以函数在(0,)上单调递增;111当20a时,函数在和(,)上单调递增,在(,)上单调递减……8分a2a(3)证明:当a2时,f(x)lnxx2x2,22因为f(x1)f(x2)3x1x20,所以lnx1x12x1lnx2x22x23x1x20,22即lnx1x22(x1x2)(x1x2)3x1x20,2所以2(x1x2)(x1x2)x1x2lnx1x2.……9分11t

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