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山东省日照市2023届高考一模数学试卷+答案.pdf

1、高三数学试题第 1 页共 5 页2020 级高三模拟考试数学答案2023.02一、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。1-4 DCDC5-8BBBA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,全部选对得 5 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。9.ABD10.AC11.ABC12.AD三、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。13.1014.315.13或1016.21.四、解答题:共 70 分。解答应写出文字说明,

2、证明过程或演算步骤。17【解析】(1)解:因为23122341naaaannnL,则当1n 时,122a,即14a,.1 分当2n时,23112234naaaannnL,得21nann,所以2(1)nan n,.4 分14a 也满足2(1)nan n,故对任意的Nn,2(1)nan n.5 分(2)证明:111()(2)2(1)(2)212nnan nnnnnn,.7 分1211 11111134(2)2 2334122naanannnLL1 1112 224n.10 分18(1)解:因为sinsin2ACabA,所以由正弦定理边角互化得sinsinsinsin2ACABA,.2 分因为0,s

3、in0,AAACB,所以sinsin22BB,即cossin2BB,所以cos2sincos222BBB,.4 分因为0,B,所以(0,),cos0222BB,所以1sin22B,所以26B,即3B.6 分(2)解:因为ACBC,3B,所以ABC为等边三角形,即1ACBCAB,如图,设ADm,则1,BDm PDm,高三数学试题第 2 页共 5 页所以在BPD中,由余弦定理得22222211cos2212BPmmBPBDPDBBP BDBPm,整理得22211BPmmBPm,设,01BPxx,所以2223 231323222xxxxmxxxx,.10 分由于01x,故122x所以3232 332

4、mxx,当且仅当3232xx时等号成立,此时23x;所以AD的最小值为2 33.12 分19解:由题可知:POABC 面,分别取AC,BC的中点MN,连接PM,OM,PN,ON,则在圆O中,OMAC;因为PAPC,M是AC中点,所以ACPM;所以PMO.同理PNO.3 分于是22222222111()()()tantan2OMONOCOCOPOPOPAPOA.6 分(2)因为tan3tan,即3OPOPONOM,3OMON所以3BCAC,又22216BCACAB,解得2AC,2 3BC.8 分在圆O中,CACB,以点 C 为坐标原点,CA所在直线为x轴,CB所在直线为y轴,过C且垂直于平面AB

5、C的直线为z轴建立空间直角坐标系Cxyz,则(0,0,0)C,(2,0,0)A,(0,2 3,0)B,又因为POABC 面,所以/OPz轴,从而(1,3,2 2)P.则(2,0,0)CA uur,(0,2 3,0)CB uur,(1,3,2 2)CP uur,设平面PAC的法向量为(,)x y zm,则00CACPmmuuruur,即2032 20 xxyz不妨取2 2y,则0 x,3z ,此时(0,2 2,3)m同理,平面PBC的一个法向量(2 2,0,1)n.10 分所以333cos=|3311 3m nmnmn,又二面角APCB为钝二面角,所以二面角APCB的余弦值为3333.12 分高

6、三数学试题第 3 页共 5 页20解析:(1)由已知抛物线 E 的焦点(,0)2aF,设与圆 G 相切的直线l方程为:2 50()52ayx,即250 xya2 分所以由点到直线的距离|2 20|145a,得1a 或7a 因为02a,所以1a,则抛物线E的方程22yx.5 分(2)设200(,)4xE x,则)(0txQ,当00 x 时,0OQtkx,由214yx可得12yx,所以切线l的斜率为012lkx,.6 分设11,A x y,22,B xy,线段AB的中点1212,22xxyyM,由22112222142142xyxy,可得22221212042xxyy,所以12121212042x

7、xxxyyyy,.9 分整理可得:1212121212yyyyxxxx,即12lOMkk,所以01122OMxk,可得01OMkx,又因为0OQOMtkkx,所以当1t 时,01OQOMkkx,此时,O M Q三点共线,满足|AMBM.当00=x时,结论亦成立,综上,存在1t ,使得|AMBM成立,.12 分21【解析】依题意可得,门将每次可以扑到点球的概率为1 113 39p,1 分门将在前三次扑到点球的个数X的可能取值为0,1,2,3,易知1(3)9X B,所以3318(X)()(),0,1,2,399kkkPkCk,3 分故 X 的分布列为X0123P512729642438243172

8、9高三数学试题第 4 页共 5 页所以 X 的期望为11()393E X 5 分(2)第n次传球之前球在甲脚下的概率为np,则当2n 时,第1n次传球之前球在甲脚下的概率为1np,第1n次传球之前球不在甲脚下的概率为11np,则1111110(1)222nnnnpppp 7 分即1111()323nnpp,又11233p;所以13np 是以11233p 为首项,公比为12的等比数列;9 分由可知,1211()323nnp,所以9102111()3233p,所以9101011 2211(1)()22 3323qp;故1010pq12 分22【解析】(1)因为yx是g()x的切线,又 1,gxx设

9、切点为00()xx,则0011,gxx所以01x,又00()ln1g xxa1a,1 分得1e,1()ln1,1xxF xxx,当121xx时,由()(1)1F xF,则122F xF x,不合题意,舍去;当121xx时,()(1)ln1 1 1F xF,则122F xF x,不合题意,舍去;3 分故只存在121xx 时,才能使122F xF x,即112eln12xx,所以112121111lne21xxF xxxxx,令 1e2(1)xxxx,则 11e0 xx,故 1e2xxx在(,1)上递增,min12x故12xF x的取值范围为(,2).5 分(2)1eln,ex ax aG xfx

10、g xxa Gxx在(0,)上递增,当0a 时,11e10aG,111eaaeaaG ee高三数学试题第 5 页共 5 页令 11(1)1eeaaaat a,则 1e0ata,所以 t a为增函数 10e10t at,1e1aaa,111e0aaeaaG ee因而存在011eax,使得00Gx,当0(0,)xx时,0Gx,G x为减函数;当0(,)xx时,0Gx,G x为增函数;所以0 x为极小值点.000elnxaG xxa,由000e0,ln0,00 xaxaG x,此时 G xb不可能有三个根.当01a时,111e10,10aGG aa 因而存在01ax,使得00Gx,当0(0,)xx时

11、,0Gx,G x为减函数;当0(,)xx时,0Gx,G x为增函数;所以0 x为极小值点.000elnxaG xxa,由000e,l001nxaaxG x,此时 G xb不可能有三个根.当1a 时,111eln1,exxG xxGxx在定义域上递增,10G当(0,1)x时,0Gx,G x为减函数;当(1,)x时,0Gx,G x为增函数;所以01x 为极小值点.所以 10G为最小值,此时 G xb不可能有三个根.8 分当1a 时,111e10,10aGG aa ,存在01xa,使得00Gx当0(0,)xx时,0Gx,G x为减函数;0(,)xx时,0Gx,G x为增函数;所以0 x为极小值点,0min00()elnxaG xG xxa而00eln11,0,xaxa,所以 00mineln0 xaG xxa由0000010elnxaxxaxxG由 G xb有三个根,得00000011lneln2xabxaxaaxxx10 分由0001112xaxaxa,所以0011122222aaxaabaaxa12 分

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