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数学-湖北省腾云联盟2023-2024学年高三上学期12月联考
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{#{QQABDQYQogggAABAABhCQQUoCgEQkBCCCAoGxAAMoAIAwRFABAA=}#}{#{QQABDQYQogggAABAABhCQQUoCgEQkBCCCAoGxAAMoAIAwRFABAA=}#}{#{QQABDQYQogggAABAABhCQQUoCgEQkBCCCAoGxAAMoAIAwRFABAA=}#}{#{QQABDQYQogggAABAABhCQQUoCgEQkBCCCAoGxAAMoAIAwRFABAA=}#}{#{QQABDQYQogggAABAABhCQQUoCgEQkBCCCAoGxAAMoAIAwRFABAA=}#}数学参考答案3由函数图象可知a时符合题意,故A正确.由图可知x20x1x,则1x1,一、单选题212311.A2.B3.C4.A5.D6.D7.C8.B11,因为在,上单调递二、多选题fx3f1x1fx1f1x12x110fx1xx129.BCD10.AC11.AD12.AD11三、填空题x21x212增,由可得,故错由12可得,由fx3f1x1x31x1B.x1x21342x12x2xx13.yx114.10415.,16.12252图象可知,即,解得,故错选填题部分解析:x1x2112x1x20C.x1x2211111由2可得2,若,则,11.an12an2an1an12an2an2an0an1an22282822222由xxxx4xxxx,令txx,则xxt2t1,12121212xx1212t111212以此类推,,与已知条件矛盾故,又,所以正确an1,,a1.an1a1A.222318构造2,通过求导可知33故正确21fttt1ftminf4316.D.由a2a2a1可得a12aa1,因为a,若a1,则a1,以此类推,tn1nnn1nnn2n1n21a1,,a1,与已知条件矛盾.故a1,又a,所以a1恒成立.则n11n1132n2,是递减数列,所以错an1an2an3an12an1an10anB.代入2中可知不成立(或者取验证可知不成立),所以错an12an2an1Cn4CC.a1由,n1,利用累乘法可得:an112anan12an四、解答题an122423211315()在中用余弦定理,,2,a1a1a1a113317.1ABCcosBACsinBAC1cosBACn23n1n1,因为,所以n,则22416162Tn31an1an12TnTnn1.a11a21an1a11222所以正确115315D.所以S23.(5分)ABC24421111另解:由,左右两边同时取对数,,令an12anlgan12lganlg2222221110(2)因为cosBAC12sinCAD,解得sinCAD,1681n11lgab,利用待定系数法可以求得b2n1lg3lg2lg232,代入lgab,BDABn2nnn2n因为AD为BAC的平分线,在ABD和ADC中分别用正弦定理可得,sinBADsinADBCDACACCD211,÷可得(角平分线的性质不证明不扣分),又,所以则可依据的通项公式来判断、均错BC3ann1.anBC.sinCADsinADCABBD12232CD2.(8分)1x313421012.fxx,则fx在,0和0,1单调递减,1,单调递增,因为f1,在ADC中用正弦定理,,解得sinADC.(10分)x2x22sinADCsinCAD4{#{QQABDQYQogggAABAABhCQQUoCgEQkBCCCAoGxAAMoAIAwRFABAA=}#}解:()由正四棱锥可知,面,所以面,由线面平18.1PABCDAB//CDABPCDAB//PCDEX00.120.1240.0250.3870.14100.245.6(12分)行的性质定理,面PAB与面PCD的交线l//AB.又因为l面QAB且AB平面QAB,由线面平行()因为,用代替可得(),20.12Snnan13n1n2Sn1n1an113n2的判定定理,l//面QAB.(6分)anan113两式相减:2anan1a13,整理得:(n3),即nnn1n1n2n1n2(2)由题设知,ABCD是正方形,所以ACBD.由正四棱锥的性质,PQ平面ABCD,取ABCDa13a13a13nn1n3,则na132n2,解得a2n15n2,因为中心为O,故可以分别以直线OA、OB、OP为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系(如图),n1n2n12n,所以,也满足上式,故对于任意的,(通过不完全归纳2S1a113a113nNan2n15.法猜出通项的只.得.3.分.)(6分)1111(2)b,当n7时,b0,当n7时,b0.n2n152n1322n152n13nnn1111111记前项和为,当时,,化简得bnnTnn6Tnbni1213111192n152n13111n,(分)Tn9由题设条件,相关各点的坐标分别是P0,0,2,Q0,0,2,A2,0,0,B0,2,0,所以2132n1313(2n13)n11nPA2,0,2,QA2,0,2,QB0,2,2,设平面QAB的法向量为nx,y,z,由当时,(分)n7Tnbn2b7212.11i1264n26132n13nQA02x2z0,取n1,1,1.设PA与平面QAB所成角为,则nnQB02y2z0,n613(2n13)综上所述,(分)Tn.12n222262,n7sincosn,PA.所以PA与平面QAB所成角13(2n13)222223221112321、(1)fxex2,令fx0得xln2,当xln2时,fx0,当xln2时,fx0.6的正弦值为.(12分)所以fx在,ln2上单调递减,在ln2,上单调递增,所以fxfln222ln2a,3min19.(1)甲获胜分三种情况:胜胜,胜平,平胜.因为恒成立,所以,即,解得(分)fx0fxmin022ln2a0a2ln22.5则甲获胜的概率为P0.40.60.40.20.10.60.38.(6分)()所有可能取值为,,,,,x2X0245710.(2)e2xex2lnx2,则fxflnx1,(7分)PX00.50.20.1,PX20.10.20.50.20.12,PX40.10.20.02,因为xlnx1,当xlnx1ln2时,由(1)知fx在ln2,单调递增,fxflnx1PX50.40.20.50.60.38,PX70.40.20.10.60.14,PX100.40.60.24.22成立,此时x(且x时,不等式fxflnx1中等号不成立);ee{#{QQABDQYQogggAABAABhCQQUoCgEQkBCCCAoGxAAMoAIAwRFABAA=}#}当1lnxxln2时,由(1)知fx在,ln2单调递减,fxflnx1,不符合题意,此时xln2;当1lnxln2x时,易知fxflnx1有解;2因为fxflnx1的解集为x|xt,则ln2t,所以eteln2,2,即et1.(12分)ep22、(1)因为准线方程为y1,所以1,解得p2,抛物线C的方程为x24y.(3分)2()设,对2求导可得,,因2Mx1,y1,Nx2,y2x4yMP:x1x2(yy1)NP:x2x2(yy2)xx2(yy)为两切线均经过,所以0101,均在直线上,Px0,y0Mx1,y1,Nx2,y2x0x2(yy0)x0x22y0y2可知,则与轴的交点坐标为MN:x0x2(yy0)MNyT0,y0.xx2yy联立00整理得2,由韦达定理,,,则2x2x0x4y00x1x22x0x1x24y0x4y22,又因为在圆22,则x1x2x1x24x1x22x04y0Px0,y0xy2122,代入可得2,x0y021x1x22y08y031432SxxOTy8y3y,y3,1.(9分)OMN2120000构造fxx48x33x2,x3,1,fx4x324x26x,易知fx0在3,1上恒成立,故在上单调递增,当时,取得最小值,此时取到最大值,fx3,1x3fxSOMN63点P的坐标为0,3.(12分){#{QQABDQYQogggAABAABhCQQUoCgEQkBCCCAoGxAAMoAIAwRFABAA=}#}

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