商洛市2024届高三第四次模拟检测理科答案

2024-03-30 · U1 上传 · 5页 · 288.3 K

商洛市2024高三第四次模拟检测别为M1,N1,同理NN1是KMM1的中位线,MM12NN1,有抛物线定义知MM1MF,NN1NF,13数学试题(理科)参考答案及评分意见因此,N点横坐标是该,所以NF,MF3,故选:C.22一、选择题:x11y1方法二:设点Mx1,y1,则N,,由已知221234567891011122ABBDCCCBDBCBy14x12yx1,解得x12,所以MF3,故选:C.21122241.A.【详解】根据复数的运算性质,可得zzz1i2.故选A.221i8.B.【详解】观察可发现这个棱锥是将一个侧面摆在地面上,而棱锥的真正底面体现在正2.B.【详解】x2x2x1x20,解得1x2,所以Qx|1x2,所以PQ1,2.1视图(梯形)中,所以S底42412,而棱锥的高为侧视图的左右间距,即h4,故选:B26r322r6r31r6rr23.B【详解】x的通项为Tr1C6xC62x,令6r0有r4.所以VS底h16答案:Bxx236xxxx29.D【详解】对于fxee,定义域为R,满足fxeefx,为偶函数.故x的展开式中常数项为第5项.故选:Bx同理可得:gxsinx为奇函数.4.D.【详解】设数列的公差为d,则S4(4d)4(4d)(42d)22,∴d3,记hxfxgx2,则hxfxgx2fxgx25(aa)∴aad7,S155a35.故选:D32523所以hxhx且hxhx,所以fxgx2为非奇非偶函数;5.C.【详解】gx同理可证:fxgx2为非奇非偶函数;fxgx和为奇函数.fx444由题意可得Ne3kN,可得e3k,设Nekt0.64N()2N,050500502由图可知,图像对应函数为奇函数,且0f11.显然选项A,B对应的函数都不是奇函ekte3ke6k,解得t6数,故排除;因此,污染物消除至最初的64%还需要3小时.故选:C.对C:yfxgxexexsinx,为奇函数.6.C.【详解】由题意B,E,N三点共线,所以存在R,使得11π122e1当x1时,esin1esinee1,故错误;AEAB1ANABAC,ee4e2223sin11gxsinx1同理C,E,M三点共线,所以存在R,使得AEAC1AMACAB,对D,y,为奇函数.当x1时,1.故正确.故选:D.2fxexexee110.B.【详解】对于①,因为两函数图像的对称轴相同,且两相邻对称轴之间的距离等22121由平面向量基本定理可得,解得,,所以AEab.故选:C.15555于周期的一半,所以两函数的周期也相同,32因此,解得2,故①错误;7.C.【详解】由已知ON是KMF的中位线,可知MF2ON,过M,N向准线做垂线,垂足分{#{QQABLQiEgggoAJBAABhCUQFQCAOQkBAACAoGRFAIoAAAiBFABAA=}#}214.答案:k1【详解】f(x)x1ex,切线为yx,斜率为k1,对于②,因为2,所以fxsin2x,当时,63125515.答案:【详解】因为AC的中点是球心,所以该球的半径为,所以外接球的体262gxcos2xsin2x,此时f(x)与g(x)的图像关于x轴对称,则它们的36125积为.对称轴相同,故②正确;611对于③,令2k2x2kkz得,kxkkz,故f(x)16.答案:12【详解】fx2fxfx12fx2fx,2623622所以数列fn是公比为2的等比数列,的单调递增区间为k,kkz,故③正确;36则有f61fn2n6对于④,fx的所有零点满足2xk,kz,解得所有零点的集合为61f1f2fn2n1k32xx,kz,故④错误.nn1154n6122f1f2fn22211.C.【详解】由双曲线C定义,PF1PF24,PF22,nn11n211n15所以所解不等式为:2n1222n122232lnPF1lnPF2lnPF1PF2lnPF24PF2lnPF24PF2,当且仅当PF22取得最小n211n102值ln12.故选:Cn11n102n22nn213n100212.B.【详解】由题意0,不等式即2e2xlnx,进而转化为2xe2xlnxelnxxx13129令g(x)xe,则g(x)(x1)e,当x0时,g(x)0,所以g(x)在(0,)上单调递增可解得:0n2则不等式等价于g(2x)g(lnx)恒成立.因为0,x1,所以2x0,lnx0,所以的最大值为lnxnNn122xlnx对任意x1恒成立,即2恒成立x三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个lnt1lnt设h(t)(t1),可得h(t),当1te,h(t)0,h(t)单调递增试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.tt2111(一)必考题:当te,h(t)0,h(t)单调递减.所以te,h(t)有最大值h(e),于是2,解得.ee2e17.答案:(1)π(2)33故选:B34ac3ac二、填空题:本题共4小题.(1)在ABC中,由正弦定理=得:.【详解】sinAsinC2AsinC2cos9125213.14.115.16.123263aa所以,.··························2分19331cosAsinA13.答案:.【详解】事件A概率为29.32p1632所以,3sinA1cosA,即3sinAcosA1,即{#{QQABLQiEgggoAJBAABhCUQFQCAOQkBAACAoGRFAIoAAAiBFABAA=}#}π1(2)如图,过A点作AOBD于点O,sinA,··························4分6211由SBDAOABAD代值易得:AO3.ππ5πππABD22又A0,π,所以A,,所以A,即66666由平面ABD平面BCD,平面ABD平面BCDBD,AO平面πA··························6分3ABD,53可知AO平面BCD.····························7分(2)在ABC中,a3,cb,A23在平面BCD中,过O点作BD的垂线为x轴,OD,OA所在直线分别为y,z轴,建立空间2222由余弦定理得abc2bccosA,即3cbbc.·····················8分直角坐标系.则A0,0,3,B0,1,0,C3,2,0,D0,3,0,15bc1,·····················10分有AB0,1,3,BC3,3,0,CD3,1,0,AD0,3,3.············8分2mABy13z1012335设平面的法向量mx,y,z,则,所以S·····················12分ABC111ABCbcsinA.mBC3x3y0281118【详解】(1)由频率分布直方图,经过计算该校高三年级男生平均身高为令z11,解得其中一个法向量m3,3,1;···········9分5782211621641701741781824168.72,nCD3x2y20100100100100100100设平面ACD的法向量nx2,y2,z2,则,nAD3y23z20∴平均值为168.72,高于全市平均值168.···············3分令x21,解得其中一个法向量n1,3,3.···········10分(2)由频率分布直方图知,后3组频率为(0.02+0.02+0.01)×4=0.2,人数为0.2×50mn33=10,即这50名男生身高在172cm以上(含172cm)的人数为10.·······6分于是,cosm,n0,··········11分mn131313(3)由已知50人中180cm以上的有2人.················9分3故平面ABC和平面ACD夹角的余弦值为.··········12分随机变量ξ可取0,1,2,于是1321120.【详解】(1)因为椭圆C的长轴长是短轴长的3倍,所以,C28CC16a3b882p02,p12,22C1045C1045xy则椭圆C的方程为1.9b2b2C212p22,C10452218又椭圆C经过点1,,所以1,39b29b2281612∴E0012··········12分4545455x2解得b1,a3,所以椭圆C的方程为y21.·············4分919.【详解】(1)由ABCD,BCCD,且ABBCB,AB,BC平面ABC,可得CD平面ABC,·····························2分又AC平面ABC,则ACCD,·····························3分(2)2在Rt△ACD中,根据勾股定理,ACAD2CD2232222.········5分{#{QQABLQiEgggoAJBAABhCUQFQCAOQkBAACAoGRFAIoAAAiBFABAA=}#}/设Px1,y1,Qx2,y2,若直线PQ斜率为0,不妨设PQ:yt,t0,1t1,f(x)+0—2x22fx↗极小值↘此时x1,x2是方程t1的两根,所以x1x20,x1x29t1,但9········4分22y1y2tt11k1k2,不满足题意;······6分2(3)当时,x13x23x1x23x1x299t10993a0若直线PQ斜率不为0,直线PQ的方程为xmyn,且n3,x0,-2a2a2a,xmynf/(x)+0—2m29y22mnyn290联立方程组x2,消去x得,y1fx↗极小值↘9由0,得m2n290,·········5分2mnn29综上当时,f
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