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2024届湖南高三10月联考 数学答案
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高三数学试卷参考答案31.Ap的否定是x0,1,x3.32.B因为A4,8,B1,2,4,所以AB1,2,4,8,故AB的元素的个数为4.113.Cfx9x222924,当且仅当x4时,等号成立,所以ka的最小值为4.x29.设第年的销售额为万元,依题意可得数列是首项为,公比为4Dii1,2,,11aiaii1,2,,11aa11.211a1.2111a7.4311.2的等比数列,则该公司从第1年到第11年的销售总额为32.15a11.20.20.2万元.5.C因为fx1是奇函数,所以fx1fx1,则f10.又f2x3是偶函数,所以f2x3f2x3,所以f5f10.1sinsin16.A因为tantan,所以,所以sincoscossincos,coscoscoscos即sinsin.又0,,0,,所以,即2或22222,即(舍去).227.A令mkkZ,得mkkZ,所以曲线yfx关于直线12111211kxkkZ对称.令4mkkZ,得m2kZ,所以曲线ygx121162221242kk关于直线2对称.因为真包含于2,xk2Zmmk1k1Zmmk2Z12412124所以“曲线yfx关于直线xm对称”是“曲线ygx关于直线xm对称”的充分不必要条件.8.A如图,设DEkDA,DFkDC,设P是直线EF上一点,令DPxDEyDF,则xy1,kxyk.因为P是四个半圆弧上的一动点,所以当EF与图形下面半圆相切时,取得最学科网(北京)股份有限公司大值.设线段的中点为,线段的中点为,连接,连接并延长使之与交于点,过ABMACO1MPDO1EFO2M3作MNDO,垂足为N.因为ABC120,AB2,所以DO1,OOONNOONMP,211212125则DO.22DEDO55由△DAC∽△DEF,得k2,故的最大值为.DADO1222119.ACDfxlgx10lg101,A正确.因为当且仅当x时,fx取得最小值,且最22lg2lg21小值为1,所以f11,所以f1fx2,B错误.因为0log2,所以9lg9lg8311,又211,且在1上单调递减,在1上单调递增,所以log92fx,,26326222,正确.flog92fC3111因为90.130.230.181,所以90.130.18,所以,D正确.222.当时,公差,,正确.因为是正项等差数列,所以10ABCa37d2a7a34d7815Aan,且,所以公差的取值范围是,错误.因为,所以的取值范围a15d0d0d0,5Da452da4是,正确.,当为整数时,的最大值为,正确.5,15Ba755d5,30a7a729C.对于选项,当时,,此时不存在,使得.不正确.对于选11BDAx11fx10x2fx1fx21A1项B,由fx,的定义域相同,若fx是“A函数”,则对于任意xD,都存在唯一的xD,fx12111使得,则对于任意,都存在唯一的,使得,所以也fx1fx21x1Dx2D1fx1fx2fx学科网(北京)股份有限公司1是“A函数”.B正确.对于选项C,不妨取fxx,gx,x0,,令x1Fxfxgxx2,则FxFx4,故fxgx不是“A函数”.C不正确.对于x12选项D,因为fxmsinx,x,,是“A函数”,所以msinx0在,上恒成立.又2222m0,所以m10,且msinxmsinx1,即对于任意x,,都存在唯一的121221,使得,因为,所以x2,sinx2mm1msinx1m122msinx11m1111m1mmm,由,解得m2.D正确.m1msinxm111m1m1fx112.AD设函数gxx0,xfx232xfxfxfxxfxfxfxxfx则gx0,2222xfxxfx所以gx在0,上单调递减,B错误,D正确.f11f21从而g1g2,即,因为fx0,所以f10,f20,所以1f12f21f1f2f1f2f1f2,C错误,A正确.2223光速解法:取fxxx0,满足fx0且xfxfxxfxfx,则1fxaf1f2f1f2f1f2,a0,,函数yx0为单调函数.2xfxABACAC3x8x13.1向量ABx,2x在向量AC3,4上的投影向量为AC,则ACAC2513x8x,解得x1.525学科网(北京)股份有限公司5322214.因为0,,所以20,,所以sin21cos2,9232163因为cos22cos1,0,,所以cos,sin,323353所以sin3sin2sin2coscos2sin.915.44,4357,58;925或1625不等式x27a7ax等价于不等式xax70.当a7时,xax70的解集为,不合题意;当a7时,xax70的解集为a,7,则50个整数解为43,42,…,5,6,所以44a43,43650这50个整数元素之和为925;2当a7时,xax70的解集为7,a,则50个整数解为8,9,…,56,57,所以57a58,这8575050个整数元素之和为1625.2综上,a的取值范围是44,4357,58,这50个整数元素之和为925或1625.2731716.过点C作CFBD,垂足为F.设ABxx0,则BDAEDEx,因为BCCD,83所以3AB2BC12,则BC6x.由BC0,BCCDBD,得0x3.在△BCF中,22222312CFBCBF6xx2x18x36.记△BCD的面积为S,则2212SBDCFx49x318x2.设函数fxx49x318x2,则2227317fx4x327x236xx4x227x36,令fx0,得x0或x.当82731727317273170x时,fx0;当x3时,fx0.故当x时,fx取88827317得最大值,则S取得最大值,此时AB.8学科网(北京)股份有限公司17.解:(1)因为acosB2bcosAbc,所以sinAcosB2sinBcosAsinBsinC.2分又sinCsinABsinAcosBcosAsinB,所以3sinBcosAsinB.3分1因为sinB0,所以cosA.4分322又A0,,所以sinA,tanA22.5分312(2)△ABC的面积SbcsinAbc22,则bc6.7分23224由a2b2c22bccosAb2c2bc,得bca2bc25,9分33所以bc5,故△ABC的周长为517.10分118.(1)证明:取PA的中点N,连接EN,DN,因为E是PB的中点,所以EN//AB,ENAB.1分2又底面ABCD为正方形,F是CD的中点,所以EN//DF,ENDF,所以四边形ENDF为平行四边形,所以EF//DN.3分因为EF平面PAD,DN平面PAD,所以EF//平面PAD.4分(2)解:以A为坐标原点,AB,AD,AP所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立如图所示的空间直角坐标系,令AB2,则E1,0,1,F1,2,0,P0,0,2,D0,2,0,M0,1,1.5分从而EM1,1,0,MF1,1,1,AF1,2,0.6分x2y0设平面的法向量为,则11,令,得.分AMFmx1,y1,z1y11m2,1,18x1y1z10xyz0设平面的法向量为,则222,令,得.分EMFnx2,y2,z2y21n1,1,210x2y20mn1cosm,n.11分mn2学科网(北京)股份有限公司1故平面AMF与平面EMF的夹角的余弦值为.12分2.解:()当时,.分191n1a121aaann1n1当n2时,12nn2n12n12,3分n即n1,分a1a2annn124当n1时,上式也成立,所以n1n2n2.分annn12n1n2nn32n25当时,也符合n2,所以n2.分n1annn32annn326a(2)由(1)知nn32n2.7分n10n2,分Sn4252n32801n1,分2Sn4252n329则01n2n1n1n1n1,分Sn2222n32221n32n22111所以n1.分Snn2211220.解:(1)当ba时,该顾客能获得代金券.设“a是偶数”为事件A,,“ba”为事件B,则2062082018564,分PAB22A15210158148,分PA23 A1515学科网(北京)股份有限公司4PAB11所以PBA15,所以当顾客抽到的a是偶数时,该顾客能获得代金券的概率为.4分PA82215(2)X可能的取值为0,1,2,3.1当X0时,ba,则PX0.5分2当X1时,a1b2a1,若a11,则a1b20.对每一个a,b有20a种不同的取值,则a,b共有98145种可能的取值.6分若6a10,对每一个a,b有a1种不同的取值,则a,b共有5678935种可能的取值,所以45358.分PX127 A1521当X2时,2ab3a1.若a7,则2ab20.对每一个a,b有212a种不同的取值,则a,b共有75311

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