1、高三数学参考答案 第页(共 5 页)1 盐城市 2021 届高三年级第三次模拟考试 数学参考答案 一、单项选择题:本大题共 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 1A2D3C4C5A6D7B8A 二、多项选择题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求的全部选对的得 5 分,部分选对的得 2 分,有选错的得 0 分 9AC10ABD11ACD12ABD 三、填空题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分) 1318514(0,3 4 )153 4 162 四、解答题:本大题共
2、6 小题,共 70 分解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤 17解:(1)因为ADAC0,所以(AB1 3 BC)AC0, 即(2 3 AB1 3 AC)AC0,2 分 所以 2 3bccosA 1 3b 20, 因为 bc,所以 cosA1 2, 4 分 因为 0A,所以 A2 3 5 分 (2)因为ADAC(2 3 AB1 3 AC)AC2 3bccosA 1 3b 20, 所以 b2c2a2b20,即 2b2c2a20,6 分 cosBa 2c2b2 2ac a2c2a 2c2 2 2ac a2 2 3c 2 2 2ac 3 2 ,8 分 因为 0B,所以 B 的最大值为 6 10
3、分 18解: 选 证明:由 an1an2,且a12,所以 an0, 所以 lgan1lgan,lgan2n1lg2,an22 n1 ,5 分 当 n2 时,只需证明2n1n, 高三数学参考答案 第页(共 5 页)2 令 bn n 2n1 ,则 bn1bnn1 2n n 2n1 1n 2n 0,10 分 所以 bnb21,所以2n1n 成立 综上所述,当 a12 且 n2 时,an2n成立12 分 注:选为假命题,不得分,选参照给分 19 第 19 题图 解:(1)证明:因为 AC2BC2,所以 BC1 因为 2ACB 3,所以ACB 6 在ABC 中, BC sinA AC sinB,即 1
4、sin 6 2 sinB, 所以 sinB1,即 ABBC2 分 又因为平面 ABC平面B1C1CB,平面 ABC平面B1C1CBBC,AB平面 ABC, 所以 AB平面B1C1CB 又 B1C平面B1C1CB,所以 ABB1C, 在B1BC 中,B1B2,BC1,CBB1 3, 所以 B1C2B1B2BC22B1BBCcos 33,即 B 1C 3, 所以 B1CBC4 分 而 ABB1C,AB平面 ABC,BC平面 ABC,ABBCB, 所以 B1C平面 ABC 又 B1C平面ACB1,所以平面 ABC平面ACB16 分 (2)在平面 ABC 中过点 C 作 AC 的垂线 CE,分别以 C
5、E,CA,CB1所在直线为 x,y,z 轴建 A1 z C1 B1 C A B P x y E 高三数学参考答案 第页(共 5 页)3 立如图所示的空间直角坐标系: 则 B( 3 2 , 1 2,0),A(0,2,0),B 1(0,0, 3), 所以 P( 3 4 , 1 4,0), B1A1BA( 3 2 , 3 2,0), 8 分 所以 A1( 3 2 , 3 2, 3),所以 A1P(3 3 4 ,5 4, 3), 平面 ACB1的一个法向量为n(1,0,0),10 分 设直线 A1P 与平面 ACB1所成的角为, 则 sin|cos| | A1Pn| | A1P|n| 3 3 4 27
6、 16 25 163 3 3 10 12 分 20解: (1)由 x22py,得 y 1 2px 2,所以 y1 px, 所以直线 l 的斜率为 1 px 03 分 (2)设 P(x0,y0),则 B(x0,y0),kPBy0 x0, 由(1)知 kPA1 px 0 y0 2x0, 5 分 设 A(x1,y1),所以y0 2 2 x021,y1 2 2 x121, 作差得(y0y1)(y0y1) 2 (x0 x1)(x0 x1)0, 即y0y1 x0 x1 y0y1 x0 x1 1 2,所以 k PAkAB1 2, 10 分 所以 y0 2x0k AB1 2,即 k ABx0 y0, 所以 k
7、PBkAB1,所以 ABPB12 分 注:其他解法参照评分 21解:(1)P(3)1 3 1 2 1 6,P(2) 1 3 1 2 1 3 1 2,P(1) 1 3, 3 分 则的概率分布如下表: 123 P 1 3 1 2 1 6 高三数学参考答案 第页(共 5 页)4 所以 E()11 32 1 23 1 6 11 6 5 分 (2)设运行“归零”程序中输出 n(0nk1)的概率为 Pn,得出 Pn 1 n1,7 分 法一:则 PnPn1 1 n1P n2 1 n2P n3 1 n3P k1 1 k1 1 k, 故 0nk2 时,Pn1Pn2 1 n2P n3 1 n3P k1 1 k1
8、1 k, 以上两式作差得,PnPn1Pn1 1 n1,则 P nPn1n2 n1, 10 分 则 Pn1Pn2n3 n2,P n2Pn3n4 n3,P k2Pk1 k k1, 则 PnPn1Pn2Pk1Pn1Pn2Pn3Pk1n2 n1 n3 n2 n4 n3 k k1, 化简得 PnPk1 k n1,而 P k11 k,故 P n 1 n1, 又 nk1 时,Pn 1 n1也成立,故 P n 1 n1(0nk1) 12 分 法二:同法一得 PnPn1n2 n1, 9 分 则 P0P12 1,P 1P23 2,P 2P34 3,P n1Pnn1 n , 则 P0P1P2Pn1P0P1P2Pn2
9、 1 3 2 4 3 n1 n , 化简得 P0Pn(n1),而 P01,故 Pn 1 n1(0nk1), 又 n0 时,Pn 1 n1也成立,故 P n 1 n1(0nk1) 12 分 法三:记 Pm(n)表示在出现 m 的条件下出现 n 的概率, 则 Pn1(n) 1 n1,P n2(n) 1 n2P n1(n) 1 n2 1 n1, Pn3(n) 1 n3P n2(n) 1 n3P n1(n) 1 n3 1 n1, 9 分 依此类推,Pk(n)1 kP k1(n)1 kP k2(n)1 kP n1(n)1 k, 所以 Pk(n)1 k( 1 n1(kn1)1) 1 n1 12 分 法四:
10、记 Pk(n)表示在出现 k 的条件下出现 n 的概率, 则 Pk(n)1 kP k1(n)1 kP k2(n)1 kP n1(n)1 k, 则 kPk(n)Pk1(n)Pk2(n)Pn1(n)1, 则(k1)Pk1(n)Pk2(n)Pn1(n)1, 高三数学参考答案 第页(共 5 页)5 得 kPk(n)(k1)Pk1(n)Pk1(n),9 分 则 Pk(n)Pk1(n)(kn2), 则 Pk(n)Pn1(n) 1 n1 12 分 22解:(1)由f(x)lnx xn 得 f(x) 1 xx nnxn1lnx x2n 1nlnx xn1 , 因 nN*,由 f(x)0,得 xe 1 n, 1
11、 分 当 xe 1 n时,f(x)0;当时 0 xe 1 n,f(x)0; 故函数 f(x)在(0,e 1 n)上单调递增,在(e 1 n,)上单调递减, 所以函数 f(x)不单调3 分 (2)当 a1 时,可证明 exx2lnxsinx 对x(0,)恒成立, 当 x(0,1)时,x2lnx0,sinx1,ex1,不等式成立;4 分 当 x(1,e)时,x2lnxsinxx21,令 g(x)x 21 ex , 所以 g(x)2x(x 21) ex 0,则函数 g(x)单调递减,所以 g(x)g(1)2 e1, 所以 exx21,原不等式成立;7 分 当 x(e,)时,因 x2lnxsinxx2
12、lnx1,故只需证 exx2lnx1, 即证e x x3 lnx x 1 x3,只需证 ex x3 lnx x 1 e3, 在(1)中令 n1,可得 f(x)f(e)1 e,故 lnx x 1 e3 1 e 1 e3, 令 h(x)e x x3,所以 h(x) ex(x3) x4 0,解得 x3, 当 x(e,3)时,h(x)0;当 x(3,)时,h(x)0, 所以 h(x)h(3)e 3 27 1 2,而 lnx x 1 e3 1 e 1 e3 1 2, 所以原不等式也成立 综上所述,当 a1 时,exx2lnxsinx 对x(0,)恒成立12 分 注:当 a2 或 a3 时结论也成立,请参照评分;当 a4 时结论不成立
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