陕西省宝鸡市2024届高三下学期高考模拟检测(三)数学(理)答案

2024-05-01 · U1 上传 · 8页 · 797.3 K

2024宝鸡市高考模拟检测(三)数学(理科)参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,满分60分.123456789101112ADBCBCDAACBD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,满分20分.65213.2514.215.2216.e,4三、解答题:共70分.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.(一)必考题:共60分.117.【详解】(1)由题意知x(12345)3,…………………1分51y(0.811.31.72.2)1.4,…………………3分55xyxy5ii24.5531.43.53.5所以ri10.986…55522101.2612.63.55xxyyiiii11分,因为r与1非常接近,故可用线性回归模型拟合y与x的关系.…………………6分5xiiyxy5ˆi13.5(2)b50.35,…………………8分210xxii1aˆybxˆ1.40.3530.35,…………………10分{#{QQABAYCEggAAAJJAARgCAQ3gCgMQkAEACAoGxAAMoAAACBNABCA=}#}所以y关于x的回归直线方程为yxˆ0.350.35.…………………11分当x7时,yˆ0.3570.352.8,由此预测当年份序号为7时该校的招生人数为2.8千人.…………12分18.【详解】(1)设等差数列an的公差为dd0,由题意可知,a13d52,……………2分a3a1a7a12解得,……………4分d1所以ann1;……………6分aπn1π(2)由(1)可知,bacosnn1cos,……………8分nn22对于任意kN*,有bkbbk4342414kkkkb42,0,4,0,……………9分所以bbbb4342414kkkk2,……………10分故数列bn的前2024项和为.(b1b2b3b4)(b5b6b7b8)(b2021b2022b2023b2024)1012……………12分19.【详解】(1)(1)取棱AA1中点D,连接BD,因为ABAB1,所以BDAA1因为三棱柱ABCA1B1C1,所以AABB11//,…………1分所以BDBB1,所以BD3{#{QQABAYCEggAAAJJAARgCAQ3gCgMQkAEACAoGxAAMoAAACBNABCA=}#}因为AB2,所以AD1,AA12;222因为AC2,AC122,所以ACAAAC11,所以ACAA1,………2分同理ACAB,因为AA1ABA,且AA1,AB平面A11ABB,所以AC平面,因为AC平面ABC,所以平面A11ABB平面;…………4分(2)取AB中点O,连接AO1,取BC中点P,连接OP,则OPAC//,由(1)知平面,所以OP平面因为平面,平面,所以OPA1O,OPAB,因为ABAAA11B,则A1OAB…………6分以O为坐标原点,,OB,OA1所在的直线为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz,A(0,1,0)则,A1(0,0,3),B1(0,2,3),C(2,1,0),…………7分可设点Na,0,3,02a,AC2,1,3AB110,2,0,1,AN(a,1,3),{#{QQABAYCEggAAAJJAARgCAQ3gCgMQkAEACAoGxAAMoAAACBNABCA=}#}nABy1102设面A11BC的法向量为nxyz(,,),得,nACxyz1023取x3,则y0,z2,所以n(3,0,2)…………9分设直线AN与平面所成角为,nAN32a则sincosn,ANnAN7a2423344a2aa2…………10分77aa224421若a0,则sin,7343442sin11若a0,则447,…………11分77aa4当且仅当a,即a2时,等号成立,所以直线与平面ABC所成角的正弦值a1142的最大值.…………12分720.【详解】(1)设椭圆焦距为2c,由题意可得c=1,有a2b21①…………1分xy又因为直线AB方程为1abab221所以d②…………2分a2b2722联立①②解得:a4,b3{#{QQABAYCEggAAAJJAARgCAQ3gCgMQkAEACAoGxAAMoAAACBNABCA=}#}xy22故椭圆方程为1…………4分43SAFac1(2)①当l斜率不存在时,易知AMF;…………6分SDNFDFac3②当斜率存在时,设l:xty1(t0),M(x1,y1)(y10),N(x2,y2)(y20)xty12222由xy22,得(34)690tyty,显然3636(34)0tt,1436t9所以yy122,yy12,…………8分34t34t21311因为SDFy(y),SAFyy,DNF2222AMF2121所以…………9分36t22222222()yy(3t4)4t44()2yyyy1211yyyy2212因为12,又2,yy943t243yyyyyy12312122134tt22y411设1k,则k0,k20,解得3k且k1,y23k3所以…………11分1综上可得的取值范围为(,1).…………12分92221.【详解】:(1)由a得f(x)cosx…………1分22当(2k,2k),kZ,时,fx0,…………3分44所以,fx的单调递增区间是…………4分{#{QQABAYCEggAAAJJAARgCAQ3gCgMQkAEACAoGxAAMoAAACBNABCA=}#}(2)不等式恒成立等价于axxxcossin10在x0,π上恒成立,h002令hxaxxxcossin1,则由hπ0可得,a…………5分ππh02∵yaxxxcossin1可以看作是关于a的一次函数,单调递增,22∴令xxxxcossin1,对于a,x0,π,hxx恒成立.ππ222π只需证明xxxxcossin10即可.xsinxcosx2sinxπππ4ππ①当x0,,sincos2xxxsin1,2,2422π则xxxsincos10,x在0,上单调递减,又00,ππ2所以此时x0恒成立.…………6分3π22π②当x,π时,xxxxsincos2sin0恒成立,所以在4ππ43π,π上单调递增,又0,所以此时恒成立.…………7分4π3π③当x,时,单调递增,24π3ππ3π0,0,所以在,上存在唯一的x0,使得x00,2424当xx0,0时,x0,当xx0,π时,x0,所以在时单调递减,在时单调递增.∴,π0,x00∴恒成立,故hxx0恒成立,…………8分{#{QQABAYCEggAAAJJAARgCAQ3gCgMQkAEACAoGxAAMoAAACBNABCA=}#}2∴a.…………9分π2π2(3)由(2)可知sincos12xxxxxsin1π4ππ22sinxx…………10分4π2πkπ415k令gxsinx,x,xπ,k1,2,…,8,41560kπ222415kπ可得到sin415k,…………11分15π6026088kπ2222818从而sin41504158k,kk1115606025π2π3π8π22即gggg得证.…………12分1515151552222.【详解】(1)曲线C1的普通方程为xya()4,表示一个以0,a为圆心,2为半径的圆:…………2分222曲线C2的极坐标方程可化为cossin,故对应的直角坐标方程为yx.…………4分22x(ya)4(2)将两方程联立得得yaya221240,2………6分yx由于两方程表示的曲线均关于y轴对称,所以只要关于y的方程有两个大于0的不等实根,a240即代表两个曲线有4个不同交点,因此有120a…………9分(12aa)4402217解得2a.…………10分4{#{QQABAYCEggAAAJJAARgCAQ3gCgMQkAEACAoGxAAMoAAACBNABCA=}#}256,xx3223.【详解】(1)因为m3,所以fxxxxx24322,2…2分356,2xx22当x时,fx8可化为56x8,解得x,352当x2时,fx8可化为x28,无解,314当x2时,fx8可化为5x68,解得x,…………4分5214综上:不等式解集为,,;…………5分55(2)因为fxx32在1,2上恒成立,即24232xmxx任1,2上恒成立,因为x1,2,所以20x,故原不等式可化为mxx22,…………7分44即mxx22或mxx22,即m1或m1,所以只需m1或xxmaxm1,4因为x1,2,所13,………9分xmax所以m,13,…………10分{#{QQABAYCEggAAAJJAARgCAQ3gCgMQkAEACAoGxAAMoAAACBNABCA=}#}

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