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郑州外国语学校数学试卷答案
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郑州外国语学校2023-2024学年高三年级适应性测试数学学科参考答案一、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.12345678BCBCDDDA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,部分选对得部分分,有错选得0分.91011ABDBDABC三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.−−15−+1512.-313.-214.或44四、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.(1)fxxaxb()=++322,函数fxxaxbxc()=+++32在x=1−和x=3处取得极值.=++=fab(3)2760,f(−1)=3−2a+b=0,联立解得:a=−3,b=−9.=−fxxxxx()3693(3)(1)2−−=+,令fx()=0,解得和,x(−,−1)时,fx¢()>0,函数fx()单调递增;x−(1,3)时,fx()0,函数单调递减;x+(3,)时,,函数单调递增.故和是的极值点,故函数单调递增区间为(−,−1),(3,)+;函数单调递减区间为(1,3−).(2)由(1)知fxxxxc()39=−−+32在(1,3)单调递减,在(3,5)单调递增,要使得对任意x[1,5],不等式f()xc2恒成立,则需fc(1)2且fc(5)2,故fcc(1)11=−+2且fcc(5)5=+2,121+121−解得c,或c,22121121−+c的取值范围是(−,)(,+).2250216.(1)由题意=1000,=50,K=25,则==100,K25所以YN:(1000,102),于是随机变量Y的期望为=1000,标准差为=10,因PY(9801020)=0.9545,1−PY(9801020)−10.9545故PY(===980)0.02275.22(2)设取出黄色面包个数为随机变量,则的可能取值为0,1,2.14315453则P(=0,)=+=265287140{#{QQABSQAUggioAABAAAgCEwV6CEGQkAGCCAoGhFAIMAAAyBNABAA=}#}124135449P(==+=122,)26528784012113273P(==+=2.)265287840故随机变量的分布列为:0125344973p140840840534497317所以数学期望为:E()012.=++=1408408402417.(1)连接AMOMMNPN,,,,因为MN,依次是底面AB上的两个三等分点,所以四边形OMNB是菱形,设MBO=NQ,则Q为ON中点,且ONMB⊥,又因为OPONPON==,60∠,故OPN是等边三角形,连接PQ,则ONP⊥Q,又因为MB,PQ面PMB,MBP=QQ,所以ON⊥面,因为PB面,所以ONPB⊥,因为依次是底面上的两个三等分点,所以ONAM//,所以AMPB⊥,又因为AB是半球O的直径,P是半球面上一点,所以PBPA⊥,因为AMPA,面PAM,AMPAA=,所以PB⊥面,又因为PM面,所以PB⊥PM(2)因为点P在底面圆上的射影为中点,所以PQ⊥面AMB,因为QMQN,面,所以PQQMPQQN⊥,⊥,又因为QMQN⊥,所以以QM,,QNQP为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系,所以PMBA(0,0,3),3,0,0(,3,0,0),3,(−−2,0)(),所以PMPABA=−=−(3,0,−=−3,3,)2,(3,23,2,0)(),设平面PAB的法向量n=(x,,yz),n=−−=PAxyz3230则,令x=1,则n=−(1,3,1),n=−=BAxy2320π设直线PM与平面所成角为0,2PMn2310则sin=cosPM,n===PMn655{#{QQABSQAUggioAABAAAgCEwV6CEGQkAGCCAoGhFAIMAAAyBNABAA=}#}10所以直线PM与平面PAB所成角的正弦值为518.(1)第一步:根据点P在双曲线上得a,b的关系式yx22由题意设双曲线C的方程为−=1(ab0,0),ab2244由点P(2,2)在C上,得−=1.①ab22第二步:根据直线的斜率公式得a,b的关系式221−+cc设C的上、下焦点分别为Fc(0,),Fc(0,−),则=−,解得c2=6,12222所以ab22+=6.②第三步:联立方程解得a2,b2的值由①②得a2=2,b2=4,第四步:得双曲线C的标准方程yx22故双曲线C的标准方程为−=1.24(2)第一步:设直线方程,联立方程得根与系数的关系由题意可知,直线EF的斜率不为0,设直线EF的方程为xmym=−(12)(),Ex(y11,),Fx(y22,),xmy=−(1)联立,得方程组yx22,−=124整理得(mym2222−−++=2240ym)2所以m24,Δ=−−−+(24240mmm222)()(),解得m24,2m2m2+4所以yy+=,yy=,12m2−212m2−2则3(y1+y2)−2y1y2=4.第二步:用y1,y2表示点D的坐标21010610当直线PE的斜率不存在时,易得E(2,−2),F−,,D2,,B,,此时直线777771y−2AB的斜率为.当直线PE的斜率存在时,直线PE的方程为yx=−+1(22),所以点2x1−2(yx21−−22)()D的坐标为+2,y2,y1−2由x11=−m(y1),可得(y−2)(x−2)(y21−2)m(y−1)−2m(y−1)(y−2)+2(y−y)21+22=+=1212,y1−2y1−2y1−2第三步:用,表示点B的坐标由DFBF=2,得点B为DF的中点,所以m2yy−34y+2yy+y+−1m(y1−1)(yy21−2y)2+2(−)12(121)2()yy12−xmB=+y−==(21)22222yyy111−−−(),yy12−则By,2,y1−2{#{QQABSQAUggioAABAAAgCEwV6CEGQkAGCCAoGhFAIMAAAyBNABAA=}#}第四步:根据斜率的计算公式求直线AB的斜率.y−1(yy−−12)()yy−y−2y+2k=2=21=1212所以AByy−y−−yyy12−01212y1−231y+y−2−y−2y+2y−y(12)12(12)1=22==.y1−−y2y1y221故直线AB的斜率为.2a-19.(1)当T={2,4}时,S=a+a=a+9a=30,因此a=3,从而a=2=1,a=3n1;T2422213nk2k-13-1k(2)S≤a+a+…a=1+3+3+…+3=<3=a+;T12k2k1(3)设A=∁C(C∩D),B=∁D(C∩D),则A∩B=,SC=SA+SC∩D,SD=SB+SC∩D,SC+SC∩D-2SD=SA-2SB,因此原题就等价于证明SA≥2SB.由条件SC≥SD可知SA≥SB.①若B=,则SB=0,所以SA≥2SB.②若B≠,由SA≥SB可知A≠,设A中最大元素为l,B中最大元素为m,若m≥l+1,则由第(2)小题,SA<al+1≤am≤SB,矛盾.因为A∩B=,所以l≠m,所以l≥m+1,m3-1am+1alSA2m-1SB≤a1+a2+…+am=1+3+3+…+3=2<2≤2≤2,即SA>2SB.综上所述,SA≥2SB,因此SC+SC∩D≥2SD.{#{QQABSQAUggioAABAAAgCEwV6CEGQkAGCCAoGhFAIMAAAyBNABAA=}#}

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