2024石家庄高三一模数学答案

2024-03-14 · U1 上传 · 7页 · 776 K

2023-2024年度质量检测(一)数学答案一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.1-4BCDB5-8CADD二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18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6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.BC10.BCD11ACD三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分2612.13.13.14.n5bn227四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。(解答题仅提供一种或两种解法的评分细则,其他解法请各校教研组依据本评分标准商讨进行)15.(13分)解:(1)∵ababc2222,a2b2-c2∴a2b2-c2-2ab,∴cosC=………………………………………2分2ab22ab22ab…………………………………………………3分3∵C∈(0,π),∴C=…………………………………………………5分4(2)∵c=2bcosB由正弦定理可得:sinCBB2sincos…………………………………………………7分2∴sinsinCB2=…………………………………………………8分2∵∴B∈(0,),2B∈(0,)42∴2==BB,…………………………………………………9分483∴A=-848∴a=b=1…………………………………………………11分1132△ABC的面积为absinC11sin=…………………………………………………13分2244116.(15分)解析:(1)设ACB,D交于F,连接EFBD在△ABD中,由正弦定理知,AC24R,………………………………………2分sinA在△OFB中,OFOBsin301,所以F为OC中点,所以EFP//O,………………………………………4分又PO平面,所以EF平面EF平面BED,因此平面BED平面………………………………………6分(2)法一:以点F为坐标原点,FAFBFE,,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示空间直角坐标系,则A(3,0,0),M(2,3,0),E(0,0,3),………………………8分故AM(1,3,0),AE(3,0,3)…………………………………9分设平面AME的法向量n1(,,)xyzn1AM0xy30由得…………………………11分n1AE0330xz令x3,解得n1(3,1,3)………………………………12分2平面PAC的法向量n2(0,1,0)……………………………13分113cos,nn123191313因此平面AME与平面夹角的余弦值为…………………………………15分13法二:如图所示,过M作MNAC于N,过作NQAE于Q,连接MQQNMPOABD平面POMN又MNAC,POACOMNPAC平面………………………………8分MNAE又AENQ,MNNQNAEMNQ平面AEMQMQN为二面角MAEC的平面角………………………………………9分ACO为的直径AMC90在RtAMC中,ACMAC30,=4AMACSinACM2在RtANM中,MN=3,…………………………11分AN1等边PAC中,E为AC的中点AEPCCE,2NQAN111NQCECEAC442………………………………………12分MNtanMQN23在RtMNQ中,NQ……………………………14分13cosMQN13因此平面与平面夹角的余弦值为………………………………………15分17.(15分)3解析:(1)因为ac3,ab222c,所以acbc22229,8……………………………2分16418又1,所以1,解得c1………………………………………4分ab22999cc22xy22所以ab3,22,因此椭圆E:1………………………………………5分98(2)设直线CDx:1my,CxyDxy(,),(,)1122,xy22122由98得(89)16640mymy,…………………………7分xmy11664myyyy,,0,……………………………………9分12128989mm22yyP1yyP2因为kkPCAC,所以,同理,xxP331xxP332xyxymymy3(3)(4)4yy因此P1212121,………………………………………11分xyxymymyP3(3)(2)22121122yy由韦达定理知myyyy12124(),xyyyyyP34()48412112所以2,解得xP9,……………………13分xyyyyyP34()24212212又OMPA//,所以M为PB中点,因此xM3,OMy(3,)M,故OAOM9………………………………………………………………………………15分18.(17分)设第一次抽到正常硬币为事件A,抽到双面都印着字的硬币为事件B,抽到双面都印着花的硬币为事件C,第一次投掷出正面向上为事件,第二次投掷出正面向上为事件,选择方案一进行第三次投掷并正面向上为事件,选择方案二进行第三次投掷并正面向上为事件(1)由全概率公式可得,------------------------------------------------------------------------------------------------------2分(2)连续两次都是正面的概率=4------------------------------------------------------------------------------------------------------4分所以------------------------------------------------6分(3)(一)若选择方案一,设第三次投掷后最终获得的礼券为X元,第三次掷出正面向上为事件S,则=---------------------------------------------------------------------------------------------8分,,---------------------------------10分(二)若选择方案二,设第三次投掷后最终获得的礼券为Y元,第三次掷出正面向上为事件T,①如果第一次抽到的是正常硬币,设第二次抽到正常硬币为事件,第二次抽到两面都是字的硬币为事件,第二次抽到两面都是花的硬币为事件,则----------------------------------------12分②如果第一次抽到的是两面都是字的硬币,设第二次抽到正常硬币为事件,第二次抽到两面都是字的硬币为事件,第二次抽到两面都是花的硬币为事件,则所以,,.------------------------------------------------14分,,---------------------------16分5综上,由(一)、(二)可得,,所以选择方案二的收益更高.-----------------------17分19.(17分)(1)当x0时,fx()单调递增,且f(0)1,x,fx(),因此在区间,0上存在唯一零点.---------------------1分exx2a2当x0时,只要eax0存在两个根即可,即x存在两个根,ex(2)xexgx()2gx()3设x,则x,当x(0,2)时,gx()0,函数gx()单调递减;当x(2,)时,gx()0,函数单调递增;---------------------3分e2g(2)又4,当x0时,gx();当x时,,e2a故4时,在区间0,存在两个零点,因此a的取值范围为---------------------5分(2)①,,令,令,可得,时,,单调递减,时,,单调递增,故,解得.--------------------------------------------------------------7分②设为好点,对于,都有,当时,,成立.当时,即为当时,恒成立,6当时,恒成立.-----------------------------------------------------------------8分因为在在点的切线方程为,所以,设---------------------------------------------------------------------------------------9分又因为在上单调递减,上单调递增,故分情况讨论.①当时,因为为好点,所以恒成立若,在上单调递增,,,所以在时单调递增,,满足条件.故时成立.-------------------------------------11分若,在上单调递减,在上单调递增,在时,,,所以在时单调递减,,矛盾,不满足条件.---------------------------------------------------13分②当时,因为为好点,所以恒成立若,在上单调递减,,,所以在时单调递增,,满足条件.故时成立.------------------------------------------15分若,在上单调递减,在上单调递增,在时,,,所以在时单调递减,,矛盾,不满足条件.综上,由①、②可得,且,即,所以只有一个好点.-------------------------17分7

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