1、高三数学试题(理科)答案 第 1 页(共 4 页) 合肥市2021 年高三第一次教学质量检测 数学(理)试题参考答案及评分标准 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分. 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分. 13.2 14.4 15.16 16.27 三、解答题: 17.(本小题满分12分) 解:(1) 7653 1 8768 P ; 5分 (2)设每个坯件的加工成本为元,则 1 70 8 P , 711 130 878 P , 763 160 874 P , 的分布列为 70 130 160 P 1 8 1 8 3 4 113 70130160145 884 E,
2、每个坯件加工成本的期望为145元. 12分 18.(本小题满分12分) 解:由已知条件和三角函数的定义得, A(cos sin,),P(3cos 3sintt,), 22 2 = cos3cossin3sin=42 3cosf tAPttt. (1)若= 3 ,则 =42 3cos 3 f tt . 令22 3 ktkkZ ,得 14 +22 33 ktk kZ . 又0 2t,函数 f t的单调递增区间是 14 33 ,. 6分 (2)由 1 2 3 f ,及 5 36 得, 3 cos 33 ,0 23 , 6 sin 33 , 55 =42 3cos42 3sin42 2 663 f 1
3、2分 19.(本小题满分12分) 解:(1)连接BE交AC于点M,连接GM,CE. 由已知可得,四边形ABCE是正方形,M是线段BE的中点. G为线段PB的中点,/PEGM. GM平面GAC,PE平面GAC,/PE平面GAC. EF,分别是线段ADCD,的中点,/EFAC. AC平面GAC,EF平面GAC,/EF平面GAC. 又PEEFE,PEEFPEF,平面,平面/GAC平面PEF. 6分 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 C D B D A A C B D A C D 高三数学试题(理科)答案 第 2 页(共 4 页) P A B C F ED G M x
4、y z (2)平面PEF平面ABCFE,平面PEF 平面ABCFEEF,PFEF, PF平面ABCFE,FEFCFP,两两垂直. 以点F为原点,FEFCFP,分别为x轴,y轴, z轴,建立如图所示空间直角坐标系,则P(0,0,1), C(0,1,0),B(1,2,0),A(2,1,0), 11 1 22 G ,. 31 0 22 AG ,01 1CP , ,2 0 0CA ,. 设平面PAC的法向量nxyz , ,. 由 0 0 n CP n CA 得 0 20 yz x , . 令1y,则0 1 1n ,. 设直线AG与平面PAC所成角为,则 1 5 2 sincos 105 2 2 AG
5、n AGn AGn ,. 直线AG与平面PAC所成角的正弦值为 5 10 12分 20.(本小题满分12分) 解:(1)设A( 11 xy,),B( 22 xy,). 由 2 2ypx yk xm 消去y得 22222 2()0k xk mp xk m. l与抛物线E交于两点,0k. 又00mp, 22 840k mpp 恒成立, 12 2 2 12 2 2 . p xxm k x xm , 当1k时,4 22ABm. 22 12 12 42ABkxxmpp4 22m,化简得(22)(2)0pmp. 0,0pm, 2p . 抛物线E的方程为 2 4yx. 6分 (2)假设存在常数k满足题意.
6、抛物线E的方程为 2 2ypx,其焦点为F(0 2 p, ),准线为 2 p x , N( 22 pp k m ,),从而 2 2 22 2 p FNpkm . 由抛物线的定义得, 1 2 p FAx, 2 2 p FBx, 2 22 121212 2 () 22242 pppppp FAFBxxx xxxm k . 由 2 FAFBFN得 22 2 22 2 22 ppp mpkm k ,即 2 2 2 2 10 2 pp km k . 2 0 2 p m , 2 2 0 p k , 2 10k ,解得1k . 存在1k ,使得 2 FAFBFN对于任意的正数m都成立. 12分 高三数学试题
7、(理科)答案 第 3 页(共 4 页) 21.(本小题满分12分) 解:(1) f x的定义域为0 , 2 xa fx x . 当0a 时, 0fx恒成立, f x在0 ,上单调递增, f x至多有一个零点,不符合题意; 当0a 时, 0fa,且当0 xa,时, 0fx;当xa,时, 0fx. f x在0a,上单调递减,在a ,上单调递增,从而 f x的最小值为 ln2f aa. (i)若 0f a ,即 2 ae,此时 f x至多有一个零点,不符合题意; (ii)若 0f a ,即 2 0ae. f x在a ,上单调递增, 0f a , 110fa , 根据零点存在性定理得, f x在a ,
8、内有且仅有一个零点. 又 f x在0a,上单调递减,且 0f a , 考虑 2 1 2ln1f aa a 的正负,令 2 1 2ln10g xxxe x ,则 2 21 0 x gx x . g x在 2 0e,上单调递减, 22 30g xg ee ,即 2 1 2ln10f aa a . 2 0aa, 2 0f a, 0f a , 根据零点存在性定理得, f x在0a,有且仅有一个零点. 所以,当 2 0ae时, f x恰有两个零点,符合题意. 综上得, 2 0ae. 6分 (2)由条件得, 1 1 2 2 ln10, ln10, a x x a x x 12 12 12 21 11 ln
9、ln2, 11 lnln. xxa xx xxa xx 2 211212 1221 2 21121 211 1 lnln11 lnln2lnln2ln2. 11 1 x xxxxxx xxxx x xxxxx xxx 要证 4 12 ,x xe 即证 12 lnln4,xx 即证 2 12 2 1 1 1 ln24 1 x xx x x x , 即证 2 12 2 1 1 1 ln2 1 x xx x x x ,亦即证 2 12 2 1 1 1 ln2 1 x xx x x x . 设 2 1 x t x ,不妨设 12 xx,由 2 12 0 xex 知,1.t 证式,即转化为证明:当1t
10、时, 1ln 2. 1 t t t 设 1 ( )ln2 1 t h tt t ,则 2 22 14(1) ( )=. (1)(1) t h t ttt t 当1t 时,( )0h t 恒成立,即( )h t在1,)上单调递增, 当1t 时,( )(1)0h th, 12 4 1 x x e 成立. 12分 (2)另解:不妨设 12 xx. 由(1)可知, 2 0ae, 1 0 xa, 2 xa,( )f x在a ,上单调递增. 高三数学试题(理科)答案 第 4 页(共 4 页) 要证 12 4 1 xx e 44 221111 44 11 11 0ln3ln30 xf xfxae xxae
11、x x ex e . 由 11 1 ln10 a f xx x 得, 11 ln1axx . 只需证 42 111 ln3ln10 xe xx . 令 42 ln3ln1h xxe xx,则 4 1 2ln3h xe xx x . 令 4 1 2ln3xe xx x ,则 444 22 11 2ln5(2ln4)xexeex xx . 由 2 0 xe得ln2x , 4 2 1 e x , 0 x, x在 2 0e ,上单调递减,且 2 0e , 2 0 xe, 0 x,即 0hx, h x在 2 0e ,上单调递增,且 2 0h e,而 2 1 xae, 2 1 0h xh e,即式得证,
12、12 4 1 x x e . 12分 22.(本小题满分10分) 解:(1)化简曲线C参数方程得, cos2 1 sin2 2 x y (为参数,且 2 kkZ ,). 消去参数得曲线C的普通方程为 22 411xyx , 化成极坐标方程为 22 cos4sin12kkZ,. 2 2 1 1 3sin (2kkZ,). 5分 (2)不妨设M( 1 ,),N( 2 3 ,),则 1 OM, 2 ON, 22 22 113 393 3 1 3sin1 3sinsin2cos2 =sin 2 34423 OMON . 当且仅当 7 12 kkZ 时, 22 11 OMON 取最大值3 3 2 10分 23.(本小题满分10分) 解:(1)由 11f得21211aa, 1 12211 a aa , , 或 1 1 2 12211 a aa , , 或 1 2 21211. a aa , 解得1a ,或 1 1 2 a . a的取值范围为 1 2 ,. 5分 (2)设 2 xt(0t ). 由已知得,对任意0t ,使得 0f t 成立. 0f t 22 2224tatatata 2 3120tat. 当0t ,Ra;当0t ,40ta恒成立,即0a . 0a ,即a的最小值为0. 10分
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