2024届河南省开封市高三年级第三次质量检测高三数学答案

2024-04-28 · U1 上传 · 3页 · 187 K

开封市2024高三年级第三次质量检测数学参考答案注意事项:答案仅供参考,其他合理答案也可酌情给分。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。题号12345678答案BDAACCBB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。题号91011答案ABDADABC三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。112.2013.1,01,(答案不唯一)14.6四、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。15.(13分)(1)一共有6种套餐,甲、乙同学各选一种,共有62=36种方法,………2分甲、乙同学选择同一种套餐有6种方法,………4分61所以甲、乙两名同学选择同一套餐用餐的概率为P==.………6分366100(40251520)2(2)28.2497.879,………10分60405545依据0.005的独立性检验,认为性别与选择餐厅之间有关联,此推断犯错误的概率不大于0.005.………13分16.(15分)3解:(1)由题意知:f11,f(x)=3x2,kf(1)330,………3分x所以曲线yfx在点1,f1处的切线方程为y10.………5分396(2)由题意知:gxx33lnx3x2x33x23lnx,x0,,………6分xxx23632x3x2x1xx1g'(x)3x26x3xx2,………8分xx2x2x2令g'(x)=0,解得:x1或x2.………9分当x变化时,g'(x),gx的变化情况如下表:x0,111,222,g'(x)+0-0+gx单调递增极大值单调递减极小值单调递增………11分所以,函数gx的单调递减区间为1,2,单调递增区间为0,1和2,,………13分gx的极小值为g273ln2,gx的极大值为g18.………15分1{#{QQABYQQQggAIQJAAARgCAQUCCAKQkACCCKoOhAAMoAAByQNABAA=}#}17.(15分)(1)设Px,yx1,则Mx,0,所以PM=y,BM=x1,AM=x+1,………2分22因为AM,PM,BM成等比数列,所以PM=AMBM,所以y=x1x+1=x21,………4分若x1,化简得x2+y2=1;若x1,化简得x2y2=1,所以点P的轨迹C的方程为x2+y2=1x1和x2y2=1x1.………6分(2)易知直线l的斜率存在,设l:ykx+1,………7分联立x2y2=1x1,得1k2x22k2xk21=0,2221k记直线l与xy=1x1的交点为N,解得x,N1k221k2所以AN=1k2x+1,………9分N1k2k22原点到直线l的距离d,所以AM=21d,………11分1k21k2221k241所以,解之得2,2,………14分AMAN2=2=8k=k=1k21k1k222所以直线l的方程为yx+1.………15分218.(17分)(1)若选择命题:如果PC=PD,ACPD,则BD平面PAC,证明如下:因为底面ABCD是正方形,所以ACBD,………1分又ACPD,BDPD=D,所以AC平面PBD,………3分记ACBD=O,PO平面PBD,所以ACPO,………4分又因为PC=PD,OC=OD,PO=PO,所以POD=POC=90,所以BDPO,………6分ACPO=O,所以BD平面PAC.………8分若选择命题:如果PC=PD,BD平面PAC,则ACPD,证明如下:记ACBD=O,因为BD平面PAC,PO平面PAC,所以BDPO,………2分又因为PC=PD,OC=OD,PO=PO,所以POD=POC=90,所以ACPO,………4分因为底面ABCD是正方形,所以ACBD,………5分BDPO=O,所以AC平面PBD,………7分又PD平面PBD,所以ACPD.………8分若选择命题:如果ACPD,BD平面PAC,则PC=PD,证明如下:记ACBD=O,因为BD平面PAC,PO平面PAC,所以BDPO,………2分因为底面ABCD是正方形,所以ACBD,………3分又ACPD,BDPD=D,所以AC平面PBD,………5分PO平面PBD,所以ACPO,………6分由POD=POC=90,OC=OD,PO=PO,得POCPOD,所以PC=PD.………8分(2)由(1)的证明,可知PO平面ABCD,根据正棱锥的定义,PABCD为正四棱锥,………9分记底面正方形ABCD的边长为2a,142244621所以VPABCD=SABCDPO=a12a=a2a,0a,………11分33322142323令ax,0x,所以V=x2x,记fx=x2x,………12分2PABCD311f(x)=2x6x2=2x13x,由f(x)0,得0x,由f(x)0,得x,332{#{QQABYQQQggAIQJAAARgCAQUCCAKQkACCCKoOhAAMoAAByQNABAA=}#}111所以fx在区间0,上单调递增,在区间,上单调递减,………14分332111所以fx在x=处取得最大值,最大值为f=,………15分332743所以四棱锥PABCD体积的最大值为.………17分2719.(17分)c解:(1)因为B,C;D=0,点D在线段BC上,b=2,2csinBADcsinBADc所以由B,C;D===,得sinBAD=sinCAD,………2分bsinCAD2sinCAD2所以AD为BAC的角平分线,又A=60,所以BAD=CAD=30.………3分若AD=3+1,在ACD中,由余弦定理得:2CD2=AC2+AD22ACADcosCAD=43+143+1cos30=2,解得CD=2,………4分CDAC222由正弦定理得:=即=,解得sinCDA=,sinCADsinCDAsin30sinCDA2由于AD是最大边,所以CDA=45,………5分(2)记CAMn=,1(i)当n=0时,因为B,C;M,D=0,所以点M在线段BC的延长线上,020csin60+1c所以=,化简得2sin60+=sin,解得cos=0,=90,………7分2sin22123因为S=S+S,所以,即,……9分ADM0ADCACM0ADAM0sin120=ADACsin30+ACAM0+=AM0AD221228AD2AM02503所以8AD+AM0=8AD+AM0+=17++178=,3AM0AD3AM0AD3353103当且仅当AM0=2AD时取等号,此时AD=,AM=,30353由于tanACM=3,ACM60,等号可以取到.………11分0301+3n(ii)当n0时,因为B,C;M,D=0,所以点Mn在线段BC的延长线上,n2csin60+1+3nc1所以=,化简得2sin60+=13nsin,解得tan=,………12分2sin22n22所以CPn=ACsin=,an=,………13分1n2n1n2当时,,n=1S1a1=2222211当n2时,an=22,………15分n1n2nn1n111111所以Sn=a1+a2+an2+21++=2+2122,223n1nn综上所述.………17分Sn223{#{QQABYQQQggAIQJAAARgCAQUCCAKQkACCCKoOhAAMoAAByQNABAA=}#}

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