四川省成都市第七中学2023-2024学年高三上学期期中考试1_24届高三理科数学上期半期考试试卷答

2023-11-26 · 4页 · 3.2 M

2023——2024学年度高2024届半期考试数学参考答案理科)一、选择题题号123456789101112选项BDCDCAABACAB二、填空题513.135°14.2815.219116.7三.解答题:b2sinB17(Ⅰ)=4,根据正弦定理得=4,即sinB=2(1−cosB),代入sin2B+cos2B=1,1−cosB1−cosB即4(1−cosB)2=1−cos2B=(1−cosB)(1+cosB),由于1−cosB0,即4(1−cosB)=1+cosB,3解得cosB=.…………5分5ac8(Ⅱ)根据正弦定理得sinA+sinC=+=1,即a+c=2,由(Ⅰ)知b=.由余弦定理得22516169b2=a2+c2−2accosB=(a+c)2−ac=4−ac,解得ac=.…………10分55203419又因为cosB=,所以sinB=.S=acsinB=.…………12分55ABC25018.解:(1)由条件知FD⊥DC,,,FD⊥ADADDC=DFD⊥平面ABCD,.FD⊥CM………………2分AD=AM=MB=BC=a,DAM=CBM=90,分DM=MC=2a,CD=2a,DM2+CM2=CD2,CM⊥DM.……4CM⊥DM,,.FDDM=DCM⊥平面FDM………………5分(2)以D为原点,、、为、、轴的非负方向建立空间直角坐标DADCDFxyzzE系.M(a,a,0),F(0,0,a),C(0,2,0)a,FC=(0,2,a−a),DM=(a,a,0),FNFN=FC=0,2,(a−a),DN=DF+FN=0,2,1(a(−)a)………6分DCy设平面DMN的法向量为n1=(x,,,yz)xAMBn1DM=ax+ay=0由得,取z=2,则yx=−1,=1−.n1DN=2ay+(1−)az=0n1=(1−,−1,2).………………8分由(1)知,平面FDM的法向量为MC=−(a,a,0)………………9分CMn1(21−)a3由题意cosCM,n===,…………10分1223CMn12a2(−1)+(2)1解得=.……………12分219.解析:(Ⅰ)两人得分之和不大于35分,即两人得分均为17分,或两人中1人17分,1人18分,第1页共4页{#{QQABLYKQogCAAAAAAAgCEwUACkMQkACCAAoOAFAAsAABQRNABAA=}#}{#{QQABLYKQogCAAAAAAAgCEwUACkMQkACCAAoOAFAAsAABQRNABAA=}#}2222x+(a−)x−a(21xa+−x)()21.解:(1)F(x)=x−2x−alnx+ax,Fx()==,·······1分xx∵Fx()的定义域为(0,+).a①−≤0即a≥0时,Fx()在(0,1)上递减,Fx()在(1,+)上递增,2,无极大值.·······2分Fx(a)极小=−1Fx()aaa②01−即−20a时,Fx()在0,−和(1,+)上递增,在−,1上递减,222aaa2=−aa−−ln,.分’Fx(F)极大=−F(x)=F(11)=a−·······3242极小a③−=1即a=−2时,Fx()在(0,+)上递增,Fx()没有极值.·······4分2aaa④−1即a−2时,Fx()在(0,1)和−+,上递增,Fx()在1,−上递减,222aaa2∴,=−aa−−ln.分F(x)=F(11)=a−Fx(F)极小=−·······5极大242综上可知:a≥0时,,Fx无极大值;Fx(a)极小=−1()aaa2−20a时,=aa−−ln−,;F(x)极大=−FF(x)=F(11)=a−242极小a=−2时,Fx()没有极值;aaa2a−2时,,=aa−−ln−.分F(x)=F(11)=a−F(x)极小=−F··6极大242sinx1+2cosx(2)设h(x)=−ax(x≥0),h(x)=−a,2+cosx(2+cosx)212+t−2(tt+2)(−1)−−21(t)设,则t−1,1,,,tx=cos(t)=2(t)==≥0(2+t)(2+t)4(2+t)31∴(t)在−1,1上递增,∴(t)的值域为−1,,·······8分31①当a≥时,hx()≥0,hx()为0,+上的增函数,∴h(x)≥h(00)=,适合条件.·······9分31②当a≤0时,∵ha=−0,∴不适合条件.·······10分2221sinx③当0a时,对于0x,h(x)−ax,323sinxcosx令T(x)=−ax,T(x)=−a,存在x0,,使得xx(0,0)时,Tx()0,332∴Tx()在(0,x0)上单调递减,∴T(x0)=T(00),即在xx(0,0)时,hx()0,∴不适合条件.1综上,a的取值范围为,+.·······12分3第3页共4页{#{QQABLYKQogCAAAAAAAgCEwUACkMQkACCAAoOAFAAsAABQRNABAA=}#}122.解:(1)消去参数t,得曲线C的直角坐标方程为yx−=21−(),即xy−+2=30.12x=cos222把代入=6sin,曲线C2的直角坐标方程为xyy+−=60.…5分y=sin|0−23+3|3(2)圆心到直线AB的距离为d==1+(−2)253圆上动点P到弦AB的距离的最大值为dr+3=+52222312解法1:弦长AB=2rd−=23−=55S1112318∴PAB的面积的最大值为ABd=+3=(1+5).………10分22555解法2:设圆C2上动点P(3cos,33sin+),P到直线C1的距离3cos−2(3+3sin)+3−6sin+3cos−3−35sin(−)−33d===3+55552xt=+1225xyy+−=6022化C的参数方程为代入得,tt+−=70115yt=+25222−212则则t1+t2=−,7t1t2=−AB=t1−t2=(t1+t2)−4t1t2=−4(−7)=555S1112318∴PAB的面积的最大值为ABd=+3=(1+5).22555−2xx−2,−323.解:(1)f()x+f(x+4)|=x−1||+x+3|4,=−3x1--------3分2xx+2,1当x−3时,−2x−28,解得x−5;当x1时,22x8+,解得x3综上,原不等式的解集为(−,−5][3,+)------------------5分bb(2)因为|ab|1,||1,所以f(ab)=|ab−1|=1−ab,||()|||af=a−1||=b−a|aab令m=f(ab)−|a|f()=1−ab−|b−a|,-------------7分a若ba,则m=1−ab−|b−a|=(1−a)(1+b),b因为|ab|1,||1,所以m0,所以f(ab)|a|f();-------------9分a若ba,则m=1−ab−|b−a|=(1+a)(1−b),bb因为|ab|1,||1,所以m0,所以f(ab)|a|f()综上所述,f(ab)|a|f()------------10分aa第4页共4页{#{QQABLYKQogCAAAAAAAgCEwUACkMQkACCAAoOAFAAsAABQRNABAA=}#}

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