1、2023 届石家庄市高中质量检测(二)数学答案 一、单选题 1-4 CBAA 5-8 BDCD 二、多选题 9.BC 10.BD 11.ABC 12.ABC 三、填空题 13.0.1 14.4 29 15.53 16.11 525 四、解答题 17解:()设 na的公比为 q,由题知1q,则41130aq,411301aqq,2 分 解得12,2qa.4 分 2nna5 分()由()知lognnban22+12+16 分 nn+1b bnnnn11111=()2 2+123(2+1)2+38 分 nTn+n 1 111111()2 35572123 n1 11()2 323 3 23nn.10
2、 分 18.()根据余弦定理得,22222222 2cosaBbabcac,2 分 即222 2cos2aBa,2cos2B 4 分 0,B 4B.5 分()方法一:ABC为锐角三角形,ABC,4B,34AC,023042AA,42A.7 分 4a,根据正弦定理sinsinacAC,34sin()4sinAcA 8 分 由面积公式可得3sin()14sin24 22sinABCASacBcA,即44tanABCSA,10 分 42A,tan1A,(4,8)ABCS,故ABC面积的取值范围为(4,8).12 分 方法二:由4B=,4a=,画出如图所示三角形,ABC为锐角三角形,点 A 落在线段
3、A1A2(端点 A1、A2除外)上7 分 当11CAAB时,112 22 242A BCS9 分 当2CABC时,214482A BCS11 分 4,8S12 分 19.()事件B=“甲乙两队比赛 4 局甲队最终获胜”,事件jA=“甲队第j局获胜”,其中1,2,3,4j,jA相互独立.1A B C 2A 又甲队明星队员 M 前四局不出场,故:1,1,2,3,42jP Aj,.2 分 123412341234BA A A AA A A AA A A A,所以 41313216P BC.4 分()设C为甲 3 局获得最终胜利,D为前 3 局甲队明星队员 M 上场比赛,则由全概率公式可知:|P CP
4、 C DP DP C DP D.5 分 因为每名队员上场顺序随机,故23433535CAP DA,32155P D ,.7 分 2133|2416P C D,311|28P C D.9 分 所以 3312131658580P C.10 分()33|9165|131380P CDP C DP DP D CP CP C.12 分 20.解:()平行四边形 ABCD 中,ADBDBDBC,可得 244,2 5ADBDBCDC 又6PC 222,PDDCPCPDDC2分 又PDBD,BDDCD 平面PDBDC3 分 PDBC.4 分()方法一:如图,过点 D 做/DFBC,且 DF=BC,连接 PF,
5、CF,由题意可知,,BDPD BDDFPDDF D,=平面BDPDF,BDPF 所以CFPF 224PFPCCF 又平面BDBCFD,平面平面BCFDPDF.5 分 取 DF 中点 O,连接 PO,由 PF=PD,得PODF 平面POBCFD,且2 3PO6 分 过 O 点作 OM 垂直于 DF,建立如图所示的空间直角坐标系,由题可得(0,0,2 3)P,(2,2,0)B,(2,2,0)C,(0,2,0)D(2,2,2 3),(2,4,0),(0,4,0)PCDCBC,8 分 设平面 PBC 的法向量为(,)x y zm,平面 PDC 的法向量为(,)xyzn 300 xyzy取(3,0,1)
6、m 同理3020 x+yzxy 取(23,3,1)n 10 分 cos7,8 mnm nm n 所以平面 PDC 与平面 PBC 夹角的余弦值为78.12 分 方法二:由BDBC,建立如图所示的空间直角坐标系 24ADBD 0,0,0,4,0,0,0,2,0 BCD 设,P x y z(其中0z)5 分 2 5,2 5,4PBPCPD 22222222220420216xyzxyzxyz6 分 解得222 3xyz 2,2,2 3 P CPCDBPBC2,2,2 3,4,2,0,2,2,2 3,4,0,0.8 分 设平面 PDC 的法向量为(,)x y zm,平面 PBC 的法向量为(,)xy
7、zn 330取1,2,320 xyzxym 同理300 xyzx取0,3,1n.10 分 cos 7,-8mnm nm n 所以平面 PDC 与平面 PBC 夹角的余弦值为78.12 分 方法三:过点B作BEPC交PC于E,过点D作交于DFPCPCF.5 分 中,由4,2 5PDCPDPCDC 可得cos55DPF8 54 5,55DFPF 同理,在中,PBC8 54 5,55BECE,可得2 55EF.7 分 而BEEFFDBD.9 分 22BEEFFDBD 2222222BEEFFDBEEFBEFDEFFDBD.10 分 即cos644648 58 52,455555 BE FD 解得co
8、s7,8 BEFDBE FDBE FD 所以平面 PDC 与平面 PBC 夹角的余弦值为78.12 分 21.解:()f x的定义域为,,当1a 时,2111111()22(1)(41)222xxxxxfxeeeee,2 分 令()0,0fxx解得.当 x 变化时,(),()fxf x的变化情况如表:x(-,0)0(0,+)()fx 0+()f x 单调递减 12e 单调递增 4 分 因此,当10,()(0)=2xf xfe时有极小值,极小值为.5 分 2111112()22(1)(41)222xxxxxafxaeeeaee(),6 分()若0a,则 0fx,所以 f x在,单调递减,f x至
9、多有一个零点.7 分()若0a,令 0fx,解得lnxa.当,lnxa 时,0fx;当ln,xa 时,0fx,所以 f x在,lna 单调递减,在ln,a单调递增.所以当lnxa时,f x取得最小值,最小值为11lnln22efaaa.9 分 当ae时,由于ln0fa,故 f x只有一个零点;当,ae时,由于11ln022eaa,即ln0fa,故 f x没有零点;10 分 当0,ae时,11ln022eaa,即ln0fa.0,ln1,ln12,aeaa 当时且322210e2eaafe,故 f x在,lna 有一个零点.3224412(ln)ln2eeeefeaaa,2lnlneaa 先证明0
10、ln1xxx当时,设1()ln(1),()xm xxxm xx则,1,()01,()0 xm xxm x当0时,当时,()0,1,+.m x在()上单调递增,在(1)上单调递减 1()(1)0.xm xm当时取到最大值 所以0ln1xxx当时,.32323224412441 2441(ln)ln(1)0222eeeeeeeeeefeeeaaaaaa 因此 f x在ln,a有一个零点.综上,a的取值范围为0,e.12 分 22.解:()设0000,A xyB xy 由题意可知,P点坐标为1 3,2 4,则直线2l的斜率为212lk ,所以直线1l的斜率为12lk,故直线1l的方程为:22yx;.
11、1 分 联立直线1l和曲线的方程:222221619013yxxxyx,此方程的两根即为00,x x,由韦达定理可得:000016,19xxx x.3 分 所以:2200001430ABkxxx x.4 分()设001111,A xyM x yNxy,则0102ykx,因为直线2l垂直直线1l,故2l的直线方程为112yxk,代入12x,可得点P的坐标1132 2Pk,所以:000200012000032323622111 222xyyyxykkxyxx,.5 分 因为点00,A xy在双曲线上,故00,xy满足双曲线方程,即222200001333yxyx。所以2000200036231 2
12、xyxkxyy,.6 分 所以22000000012000000323663222yxxyxxxkkxyxyxy;000120003322yxxk kxyx.7 分 又 直 线OP的 斜 率13POPPykxk,联 立 直 线OP与 双 曲 线C的 方 程:2221112233013yxkkxkyx,此方程的两根即为11,xx,所以22201121031215ykxkx,.8 分 所以 00200100101011000134222222010101010002200000000022322000000006262222121512151223112231421112153 46121 221xyx yxx yyyyyx yx yxkkkyxxxxxxxxxxyxxyxxyxxyxxxxxxx 即:003420041221yxkkxx.10 分 所以:03412120121262xkkkkk kx,即:132vuw.12 分
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