1、江西省五市九校协作体 2023 届第一次联考数学(理科)试卷答案江西省五市九校协作体 2023 届第一次联考数学(理科)试卷答案三解答题:三解答题:17.解(1)数列 na是递增的等比数列,且4640aa,516a,4646246540256aaaaa aa,4a,6a是方程2402560 xx的两个根,解方程2402560 xx,得48a,632a,541628aqa=,314188aaq,11111 22nnnnaa q(2)由(1)得:1(1)1 22111 2nnnnaqSq,1111211(21)(21)2121nnnnnnnnnabS S,数列 nb的前n项和:1111111113
2、377152121nnnT 11121n 1,且2021nTm对一切*nN成立,2021 1m,解得2022m,最小正整数m为 202218.(1)证明:取EC的中点G,连接BD交AC于N,连接GN,GF,因为ABCD是菱形,所以ACBD,且N是AC的中点,所以/GN AE且12GNAE,又/AE BF,22AEBF,所以/GN BF且GNBF,所以四边形BNGF是平行四边形,所以/GF BN,又EA 平面ABCD,BN 平面ABCD,所以EABN,又因为ACEAA,,AC EA平面EAC,所以NB平面EAC,所以GF 平面EAC,又GF 平面EFC,所以平面EFC 平面EAC;一序号1234
3、56789101112答案DBDCDAAAABDD二 填空题13.18214.8315.1016.6(2)解:取CD的中点H,由四边形ABCD是菱形,60ABC,则60ADC,ADC是正三角形,AHCD,AHAB,又AE平面ABCD,所以以A为原点,AH,AB,AE为坐标轴建立空间直角坐标系,设在棱EC上存在点M使得平面MBD与平面ABCD的夹角为45,则3,1,0D,0,2,0B,3,1,0C,0,0,2E,0,2,1F,0,0,0A,则设 3,1,23,2EMEC ,3,22M,所以33,1,22DM,3,2,22BM ,3,1,0BC ,0,0,1BF ,设平面DBM的一个法向量为(nx
4、,y,)z,则00n DMn BM ,即(33)(1)(22)03(2)(22)0 xyzxyz,令3x,1y,得213,1,1n平面ABCD的法向量可以为0,0,1m,221|21|cos,|22141m nn mmn ,解得34,所以3 3 3 1,44 2M,则31 1,44 2CM 设平面BCF的一个法向量为,ua b c,则00u BCu BF ,即300abc,取1a,得1,3,0u,所以点M到平面BCF的距离34u CMdu .19.(1)由频率分步直方图得,得分为 17,18 的人数分别为 6 人,12 人,所以两人得分之和不大于 35 分为两人得分均为 17 分,或两人中 1
5、 人 17 分 1 人 18 分,所以21166122100291650CC CPC.(2)1600.061700.121800.341900.302000.12100.08185x 又2169,13,所以正式测试时,195,13,所以182,所以11(182)0.68260.841322P X,所以0.8413 1000841.3841人;由正态分布模型,任取 1 人,每分钟跳绳个数 195 以上的概率为12,即13,2YB,所以03120133111113(0)C1,(1)C1228228P YP Y ,所以21302333113111(2)C1,(3)C1228228P YP Y ,所以
6、Y的分布列为Y0123P18383818所以13313()012388882E Y .20(1)设椭圆C的右焦点为2F,连接2PF,2QF根据椭圆的对称性可知12QFPF,四边形12PFQF为平行四边形.又113PFQF,所以213PFPF而122PFPFa,所以132aPF,22aPF 在四边形12PFQF中,11cos3PFQ,所以12111coscoscos3FPFPFQPFQ,在12PFF中,根据余弦定理得222121212122cosFFPFPFPF PFFPF即222331222222 3aaa ac 化简得222ac.所以椭圆C的离心率22cea;。5 分(2)因为椭圆C的上顶点
7、为0,2D,所以2b,所以22224abcc,又由(1)知222ca,解得28a,所以椭圆C的标准方程为22184xy.在ABD中,2AMDABD,AMDABDBDM ,所以ABDBDM,从而DMBM,又M为线段AB的中点,即12BMAB,所以12DMAB,因此90ADB,从而0DA DB ,根据题意可知直线l的斜率一定存在,设它的方程为ykxm,11,A x y,22,B xy,联立22184ykxmxy消去y得222214280kxkmxm,22244 28210kmmk,根据韦达定理可得122421kmxxk,21222821mx xk,所以 2211221212,2,2122DA DB
8、x yxykx xk mxxm 222222841222121mkmkk mmkk所以2222228412202121mkmkk mmkk,整理得2320mm,解得2m 或23m .又直线l不经过点0,2,所以2m 舍去,于是直线l的方程为23ykx,恒过定点20,3,该点在椭圆C内,满足关于x的方程有两个不相等的解,所以直线l恒过定点,定点坐标为20,3.。12 分21(1)10,e;(2)【分析】(1)fx在0,内有两个不同的极值点1x、2x,等价于 fx在0,内有两个不同的零点1x、2x.研究 fx的单调性和零点情况即可求出 a 的范围;(2)设1210 xxa,由(1)知11ln0 x
9、ax且22ln0 xax,则12121212lnlnlnlnxxxxaxxxx,将a=1212lnlnxxxx代入要证的不等式12mxxa,可将不等式化为1122121 ln01xxxxmxx,令120,1xtx,则不等式化为1ln01ttmt,问题转化为 1ln01tg ttmt在(0,1)恒成立即可(1)函数 fx定义域为0,,fx在0,内有两个不同的极值点1x、2x,等价于 lnfxxax在0,内有两个不同的零点1x、2x设 lnh xxax,由 1 axh xx,当0a时,0h x,h x在0,上单调递增,至多只有一个零点,不符题意;当0a 时,在10,a上 0h x,h x单调递增;
10、在1,a上 0h x,h x单调递减,当1xa时,max1ln1fxfaa,函数 fx有两个零点,则必有max()0fx,即ln10a,解得10ea易证lnxx,证明如下:令 lnm xxx,11222xm xxxx,当0,4x时,0mx,m x单调递减,当4,x时,m x单调递增,故 min42ln20m xm,故 ln0m xxx,得证2211111ln0faaaaa,又 10fa ,fx在11,a和211,a a上各有一个零点1x、2x,此时:x1(0,)x1x12(,)x x2x2(,)x()fx00()f x极小值极大值故 fx在定义域内有两个不同的极值点12xx,时,a 的范围为1
11、0ea;(2)方法方法 1:由(1)可知12xx,是 lnh xxax的两个零点,不防设1210 xxa,由11ln0 xax且22ln0 xax,得12121212lnlnlnlnxxxxaxxxx 111212221211221 lnlnln00*1xxxxxxxxmxxmmxaxxx令120,1xtx,则 1*ln0*1ttmt,记 1ln01tg ttmt,0,1t,则 222111tmtg tt t,令 2211p ttmt,02m又24(1)4420mm m,则 0p t,即 0g t,g t在0,1上单调递增,故 10g tg,即*成立不等式12mxxa成立方法方法 2:欲证12
12、mxxa,由02m,10ea,则只需证:122xxa不妨设1210 xxa,则11ln0 xax且22ln0 xax,则12121212lnlnlnlnxxxxaxxxx,111212221211221 lnlnln22020*1xxxxxxxxxxxaxxx,令120,1xtx,则 21*ln0*1ttt,记 21ln1tg ttt,0,1t,由 22101tg tt t,即 g t在0,1上单调递增,故 10g tg,即*成立.故12mxxa【点睛】本题第一问关键是找到 x=1 和 x=21a,判断210fa,10f,从而根据零点存在性定理判断 fx在11,a和211,a a上各有一个零点
13、;第二问的关键是利用12xx,是 lnfxxax的两个零点用12xx,替换 a,再利用换元120,1xtx将双变量转化为单变量进行证明22(1)4sin,363 ;(2)62,4.【分析】(1)求得OQ的直角坐标方程,再转化为极坐标方程即可;(2)求得曲线C的普通方程,结合OQ的直角坐标方程,求得交点的直角坐标,再转化为极坐标即可.【详解】(1)对点2,6P,设其直角坐标为,x y,则2cos3,2sin166xy,即其直角坐标为3,1,故OQ在直角坐标系下的方程为:22314,0,3,0,1xyxy,由cos,sinxy可得:2 3cos2sin4sin3,故OQ的极坐标方程为:4sin,3
14、63 .(2)由题可得曲线C的普通方程为:32yx,联立22314xy,可得22 320 xx,解得31x 或31,又0,3x,故31x,则31y,即曲线 C 与OQ交点的直角坐标为31,31,设其极坐标为,,则22313162,4,即曲线 C 与OQ交点的极坐标为62,4.23、23、(1)当 a3 时,()2f x 即为|1|23|2xx,等价于321232xxx 或3121 322xxx 或11322xxx,解得322x或312x或213x,则原不等式的解集为2,23;。5 分(2)不等式|1|()3xf x的解集非空等价于|22|2|3xxa有解由|22|2|222|2|xxaxaxa,(当且仅当(22)(2)0 xxa时取得等号),所以|2|3a,解得15a,故 a 的取值范围是(1,5)。10 分
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