2024届四川省乐山市高三上学期第一次调研考试 文科数学答案

2023-12-24 · 5页 · 312.9 K

乐山市高中2024届第一次调查研究考试文科数学参考答案及评分意见2023.12一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.ABBDCBCCDCAB二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.xZ,x22x;14.yex;15.;16.1.6三、解答题:本大题共6小题,共70分.808117.解:(1)甲得分的中位数为80.5;……………………2分2乙得分的众数为78;……………………4分(2)若使用方案一:75+75+78+78+80+81+81+83+84+99x甲81.4……………………5分1075+78+78+78+80+80+83+83+85+85x乙80.5……………………6分10因为x甲x乙,所以甲的得分较高.……………………7分若使用方案二:75+78+78+80+81+81+83+84y80……………………8分甲878+78+78+80+80+83+83+85y80.6……………………9分乙8因为y甲y乙,所以乙的得分较高.……………………10分方案二更好,因为有一个评委给甲选手评分为99,高出其他评委的评分很多,方案二可以规避个别极端值对平均值的影响,评选结果更公平、更正.……………………12分解:(1)∵,18.a11aa1a3a1∴b1,b21,b32.……………………3分1222233344an11an1(2)∵2na(n1)a,∴,即bb.……………………6分n1nn12nn12n1又∵b1,∴{b}是以1为首项,以为公比的等比数列.……………………8分1n211(3)由(2)得b1()n1……………………10分n22n1n所以anb……………………12分nn2n119.解:(1)E是PC的中点.……………………1分证明:连结AC,交BD于点O,连结OE.∵底面ABCD是正方形,∴O是AC的中点.……………………2分∵PA//平面EBD,平面PAC平面BDEOE,{#{QQABAYCAogCIAAJAABhCEQUYCEGQkBCAAIoGABAIsAIBgRFABAA=}#}∴PA//OE.……………………4分∵O是AC的中点,∴E是PC的中点.……………………6分(2)∵E为PC中点,11∴VVV.……………………8分EBPD2CBPD2PDBC24若V,则VEBPD3PDBC3124∵VSPD2.……………………10分PDBC3BDC33∴1.2∴存在1,使三棱锥EBPD体积为.……………………12分320.解:(1)在△ABD中,由余弦定理得:AD2AB2BD224102cosBAD.……………………2分2ADAB22223∵0BAD,∴BAD.……………………3分4∵BAD3BCD,∴BCD.……………………4分45∵BDC,在△BCD中,由正弦定理得:12BDCD10CD,即.sinBCDsinCBDsinsin43310sin10∴CD3215.……………………6分sin242(2)解法一:33在△BCD中,设BDC,CBD,(0,)44CD10由正弦定理得:,3sin()sin44310sin()3∴CD425sin().……………………8分sin44113∴SBDCDsin1025sin()sin△BCD22432252sin()sin52(cossin)sin422{#{QQABAYCAogCIAAJAABhCEQUYCEGQkBCAAIoGABAIsAIBgRFABAA=}#}11cos25(sincossin2)5(sin2)221155255(sin2cos2)sin(2).……………………11分2222423525∴当且仅当2,即时△BCD面积取到最大值42822525故△BCD面积的最大值为.……………………12分22解法二:在△BCD中,BD10,BCD,由余弦定理得:4BD2CD2CB22CDCBcosBCD.……………………8分22即:10CDCB2CDCB…(22)CDCB10∴CDCB„5(22),当且仅当CDCB时取“”.……………………10分22125(21).(S)5(22)BCDmax222525故△BCD面积的最大值为.……………………12分22x1x21.解:(1)由题可知,h(x)(xR),所以h(x).……………………1分exex由h(x)0,得x1;由h(x)0,得x1.……………………2分所以h(x)在(0,1)单调递增,在(1,)单调递减.……………………3分1所以h(x)的极大值为h(1),无极小值.……………………5分e(注:只给出极大值,没有说无极小值扣1分)f(x)logx(2)因为g(x)1,所以axa1,xx可得xx.分xaxlogaxloga(xa)……………………6令txax(a1),可得taxxaxlnaax(1xlna)0,所以txax在(0,)单调递增.……………………7分1故g(x)f(x)1有两个零点,等价于h(t)tlogt有两个零点.……………………8分xa1可得h(t)1,tlna1当t(0,)时,h(t)0;lna1当t(,)时,h(t)0,lna{#{QQABAYCAogCIAAJAABhCEQUYCEGQkBCAAIoGABAIsAIBgRFABAA=}#}11所以h(t)在(0,)递减,(,)递增,lnalna1111可得h(t)h()loglog(alnalna).……………………9分minlnalnaalnaa1111令log(alnalna)0,所以alnalna1,则alna,alna1111设x,则aex0,alnaax0(ex0)x0e.……………………10分0lna1111所以alna,则e,则a(1,ee).……………………11分lnalna11因为h()10,haaaaaaaa110,aa111此时存在两零点x,x,其中x(,),x(,),且hxhx0,121alna2lna121故a(1,ee).……………………12分(注:没有用零点存在定理判断扣1分)x22cos解:()因为圆的参数方程为为参数),22.1C1(y12sin则其直角坐标方程为22,即22.分C1:(x2)(y1)4xy4x2y10……………………2因为xcos,ysin,……………………3分故的极坐标方程为2.分C14cos2sin10……………………5(2)因为C的极坐标方程为,代入C的极坐标方程中,241得23210,则.分1232,121……………………7故2.分PQ(12)41214……………………8142则△CPQ的高为4.……………………9分1421127则△CPQ的面积为PQh14.……………………10分12222xa,xa23.解:(1)由题得f(x)2xaxa.……………………2分3x3a,x„a画出yf(x)及ya得图象,如下图所示,{#{QQABAYCAogCIAAJAABhCEQUYCEGQkBCAAIoGABAIsAIBgRFABAA=}#}2a易知A(a,0),B(,a),C(2a,a),34a∴BC.……………………4分3114a2a28∴SBCaa,解得a2.……………………5分ABC22333xa,xa(2)由(1)知f(x),3x3a,x„a当xa时,f(x)x即为xax,得a0,与条件矛盾,此时不等式的解为;……………………7分3a当x„a时,f(x)x即为3x3ax,得x,43a此时不等式的解为x.……………………9分43a综上所述,原不等式的解集为(,).……………………10分4(注:第(2)问也可由图象直接得出答案){#{QQABAYCAogCIAAJAABhCEQUYCEGQkBCAAIoGABAIsAIBgRFABAA=}#}

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