六五文档>基础教育>试卷>四川省绵阳南山中学2023-2024学年高三上学期12月月考 理数答案
四川省绵阳南山中学2023-2024学年高三上学期12月月考 理数答案
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参考答案:1.B2.C3.A4.C5.D6.A7.D8.D9.C10.A11.B12.B由ae0.80.8ea,be1.21.2eb,ce1.61.6ec,a0.8b1.2c1.6x1x得,,,令fx,则fx,eae0.8ebe1.2ece1.6exex当x1时,f¢(x)>0,当x1时,fx0,所以fx在,1上是增函数,在1,上是减函数,于是f1.2f1.6,即fbfc,又b,c0,1,所以bc;ac0.81.60.80.820.8e0.82,eaece0.8e1.6e0.8e0.8e0.8e0.8e0.84455因为49,所以445,5,5,56252512522222245因此0.85,于是fafc,又,c0,1,所以ac;e220a2x2xeexeex令gx,则1x1x,所以gx在x2xgx1x0eeexe2xex20.820.80.81.20.81.2,上是增函数,g0.8g1,0,即0,,e0.8e20.8e0.8e1.2e0.8e1.2f0.8f1.2,于是fafb,又a,b0,1,所以ab;综上bac.故选:B.13.y2x14.215.21/1216.0.104设Nx,y,由题意可得:dM,N2x1y1,即x2y11,可知x2y11表示正方形ABCD,其中A2,0,B3,1,C2,2,D1,1,uuuruuur即点N在正方形ABCD的边上运动,因为OM2,1,ONx,y,由图可知:当cosM,NcosOM,ON取到最小值,即OM,ON最大,点N有如下两种可能:uuuruuuruuur425①点N为点A,则ON2,0,可得cosM,NcosOM,ON;525uuur②点N在线段CD上运动时,此时ON与DC1,1同向,不妨取ON1,1,答案第1页,共6页uuuruuur3310则cosM,NcosOM,ON;521031025因为,10525所以eM,N的最大值为10.104.5故答案为:0.104.32n317.(1)an;(2)T.nn443n22(1)由已知,n1时a112S12a1,即有a110,解得a11,22当n2时,由ann2Sn,得an1n12Sn1,2222两式相减,得anan112an,即an1an10,则an1an1an1an10,因为an单调递增,且a11,则an1,an1an10,所以an1an10,即anan11,故an是首项为1,公差为1的等差数列,所以,an的通项公式ann.ann12nann(2)由log3bnan,得bn33,n,所以Tn2n,①bn3333112n1n则有T,②3n32333n3n1111n2111n33n12n3①-②,得T,n2nn11n1n13333313223332n3所以T.n443n215318.(1)B(2)38cosC2cosA(1)由tanB,有tanBsinCcosC2cosA,两边同乘cosB得sinCsinBsinCcosBcosC2cosAcosB,故cosBC2cosAcosB,即cosA2cosAcosB.1因为ab,所以A为锐角,cosA0,所以cosB.22又因为B0,,所以B.3答案第2页,共6页a2c2b219c2491(2)在ABC中,由余弦定理cosB,即,故c23c400,2ac26c2解得c5或c8舍).112153故SS35sin.△BCD△ABC2238219.(1)x0.016,平均数为65.2;(2).5(1)由频率分布直方图得:0.004x0.020.0080.002201,解得x0.016,阅读时长在区间[20,40),[40,60),[60,80),[80,100),[100,120]内的频率分别为0.08,0.32,0.40,0.16,0.04,所以阅读时长的平均数x0.08300.32500.40700.16900.0411065.2.(2)由频率分布直方图,得数据在20,40,80,100两组内的频率比为0.004:0.0081:2,则在20,40内抽取2人,记为A1,A2,在80,100内抽取4人,记为B1,B2,B3,B4,从这6名志愿者中随机抽取2人的不同结果如下:A1,A2,A1,B1,A1,B2,A1,B3,A1,B4,A2,B1,A2,B2,A2,B3,A2,B4B1,B2,B1,B3,B1,B4,B2,B3,B2,B4,B3,B4,共15个,其中抽取的2人都在80,100内的有B1,B2,B1,B3,B1,B4,B2,B3,B2,B4,B3,B4,共6个,62所以所抽取2人都在80,100内的概率P.155x2y220.(1)1(2)yx143222(1)由题意,A1F23ac,A2F21ac,解得a2,c1,bac3,x2y2所以椭圆方程为1.43(2)设直线l为yxm,Ax1,y1,Bx2,y2,由题意,以F1F2为直径的圆的方程为mx2y21,则圆心到直线l的距离d1,即m22,222m2所以CD21d2122m,2yxm由x2y2,消去y,整理得7x28mx4m2120,1430,解得m27,又m22,所以m22,8m4m212xx,xx,127127答案第3页,共6页22467mAB1k2xx1k2xx4xx,1212127122467m2122因为ABCD,所以22m2,解得m21,又m22,777所以m1,所以直线l的方程为:yx1或yx1.1144x11.(1)2(2)a1(1)当a4时,f(x)4lnx,则f(x),xx2xx211当x0,,f(x)0,函数f(x)在0,上单调递减;4411当x,,f(x)0,函数f(x)在,上单调递增,441所以f(x)minf4(1ln4)0,41311又f3e120,f(1)10,所以存在x10,,x2,,e44使得fx1fx20,即f(x)的零点个数为2.1(2)不等式f(x1)ex1即为exaln(x1)1,x1a(x1)exa设F(x)exaln(x1),x(1,),则F(x)ex,x1x1设g(x)(x1)exa,x(1,),当a0时,g(x)0,可得F(x)0,则F(x)单调递增,此时当x无限趋近1时,F(x)无限趋近于负无穷大,不满足题意;当a<0时,由g(x)(x2)ex0,g(x)单调递增,当x无限趋近1时,g(x)无限趋近于负数a,当x无限趋近正无穷大时,g(x)无限趋近于正x0无穷大,故g(x)0有唯一的零点x0,即x01ea0,当x1,x0时,g(x)0,可得F(x)0,F(x)单调递减;当xx0,时,g(x)0,可得F(x)0,F(x)单调递增,x0x0ax0所以F(x)minFx0ealnx01ealnealn(a)ax0ex0a11ax0aln(a)ax0aln(a)ax011aln(a),x01x01x0111因为x010,可得x012x012,x01x01答案第4页,共6页1当且仅当x00时,等号成立,所以x0111,x011所以ax011aln(a)aaln(a)x01因为F(x)1恒成立,即aaln(a)1恒成立,令h(a)aaln(a),a(,0),可得h(a)1ln(a)1ln(a),当a(,1)时,h(a)0,h(a)单调递增;当a(1,0)时,h(a)0,h(a)单调递减,所以h(a)h(1)1,即h(a)1,又由h(a)1恒成立,则h(a)aaln(a)1,所以a1.22.(1)曲线C的直角坐标方程为x2y22y0;直线l的普通方程为3xy23031(2)2(1)由已知C:2sin,22sin,即x2y22y01x1t2由得l:y23(x1),即3xy230;3y2t21x1t2(2)将直线参数方程代入到x2y22y中得3y2t2131tt2423tt243t,即t2(31)t1044tt31tt(31),则由t的几何意义可知,|PQ|12.122223.(1)1;(2)证明见解析.(1)不等式f(x+2)0即mx0,即xm,解得mxm,又f(x+2)0的解集是[1,1],所以m1,综上,m1;111(2)由(1)知=1,a、b、c(0,),a2b3c111a2ba3c2b3c所以,a+2b+3c=(a+2b+3c)()3a2b3c2ba3ca3c2ba2ba3c2b3c22232ba3ca3c2b22239.3当且仅当a2b3c即a3,b,c1时等号成立.2答案第5页,共6页综上,a+2b+3c9.答案第6页,共6页

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