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广东省茂名市2022-2023高三下学期第二次综合测试数学试卷+答案.pdf

1、数学参考答案 第 1 页(共 16 页)数数学学答案答案一、单选题一、单选题5【提示】由原点O到直线l:sincos1xy的距离为220021cossind可知直线l是22:1O xy的切线,又动直线始终没有经过点P,所以点P在该圆内,因为点 Q 为22:82160C xyxy上的动点,且4,1,1Cr 22OCPQOC,即PQ的取值范围为172,172.7【提示】解:设qAx xp,(pq,且p,q为互质的正整数),Bx|x0 或x1 或x是0,1上的无理数,对于A选项:由题意,R x的值域为1 110,2 3p,其中p是大于等于 2 的正整数,故选项A正确;对于B选项:若(0,1ab,设,

2、(,)qnabp qm npm互质,互质,11qna bp mp m,则 R a bR aR b;若,a b有一个为 0,则 R a bR aR b0;所以选项B正确;对于 C 选项:若n为大于1的正数,则112nn,而()R x的最大值为12,所以该方程不可能有实根.故选项 C 错误;对于 D01x ,和(0,1)内的无理数,则()0,(1)0,()(1)R xRxR xRx,若x为(0,1)内的有1 12 23 34 45 56 67 78 8ADADDBCB数学参考答案 第 2 页(共 16 页)理数,设qxp(,p q为正整数,qp为最简真分数),则1()(1)=R xRxp,故选项

3、D 正确.8.【提示】由题设可得()sin22cos215sin(2)1f xxxxj=+=+(c)5sin(22c)1f xxj+=+其中02,且tan2,于是可化为5 sin(2)5 sin(22)3axbxcab即5 sin(2)5 sin(22)(3)0axbxcab所以5(cos2)sin(2)5 sin2 cos(2)(3)0abcxbcxab由已知条件,上式对任意xR恒成立,故必有cos20(1)sin20(2)30(3)abcbcab若0b,则由式知0a,显然不满足式.故0b 所以,由式知sin20c,则cos21c 当cos21c 时,则式,矛盾.所以cos21c=-由式,知

4、32ab ,所以32cos2abc+-=(法二)因为()sin22cos215sin(2)1f xxxxj=+=+为中心对称函数,对称中心的纵坐标为 1,从()()3af xbf xc-+=恒成立,可以看出32ab=-=,故c的可能一个取值为2p,所以32cos2abc+-=二、多多选选题题10【提示】由POOQ,可知,P Q关于原点对称.对于 A.根据椭圆的对称性,22218PQPFQFPQPFPFPQ,当PQ为椭圆的短轴时,PQ有最小值 6,所以2PQF周长的最小值为 14,正确;对于 B.因为17tan3cF AOb,所以14F AO,91011129101112ACACDABACD数学

5、参考答案 第 3 页(共 16 页)则122F AF,故椭圆上不存在点P,使得122F PF,又四边形12PFQF是平行四边形,所以四边形12PFQF不可能是矩形,故 B 不正确.对于 C.由题意得4,0B,设,P x y,则,Qxy,所以22229 116944161616PBQBxyyykkxxxx,故 C 正确;对于 D.设2QPF的面积为117 63 722PQSOF yy.11【提示】记()xxg xe=,则1()xxg xe-=所以()g x在0,1)单调增,在(1,)+单调减所以()f x的大致图像如下所示:所 以 关 于x的 方 程214()()0efxaf xe-+=有 6

6、个 不 同 实 根 等 价 于 关 于t方 程2140etate-+=在1(0,)te内有 2 个不等实根即1()4h tetet=+与1(0,)yate在=内有 2 个不同交点又1()4h tetet=+的大致图像如下所示:又1()42he=,1()5he=所以(4,5)a12【提示】A 选项,直线PBACD 平面,PBAE;A 选项正确B 选项,把ACD沿着CD展开与面 BDC 同一个平面内,由2 3,4ADCDAC,1cos3ADC数学参考答案 第 4 页(共 16 页)2 2coscos()sin23ADBADCADC 2222 216 62(2 3)2 2 2 3()163433AB

7、 ,B 选项错误C 选项,要使小球半径最大,则小球与四个面相切,是正四面体的内切球,半径为66()123aa为棱长,C 选项正确D 选项,10 个小球分三层(1 个,3 个,6 个)放进去,要使小球半径要最大,则外层小球与四个面相切,设小球半径为r,四个角小球球心连线MNGF是棱长为4r的正四面体,其高为4 63r,由正四面体内切球的半径是高的14得,如图正四面体PHIJ,则3MPr,正四面体PABC高为4 663433rrr,得62r.D 选项正确三、填空题:13.【答案】32 214.【答案】240 xy15【答案】3【提示】如图,设准线与x轴的交点为K,作1AAl,1BBl垂足分别为1A

8、,1B,则11/BBFK AA.根据抛物线定义知1BBBF,1AAAF,设1DBB,因为11/BBFK AA,所以11KFDFAADBB,数学参考答案 第 5 页(共 16 页)11cosBBAAKFBDADFD.设BFa,所以3cos4441aaaa,所以316【答案】253【提示】:1连CD,CE,由半圆半径为 1 得记CBECBD,又CDBD,CEBE,1tantanCDBEBD,1sinsinCDBC,则MCENCD,所以MEND的长为.又3AC,故130sinABACBC,1sin3,即01sin3,00,2,所以,1252sintanf,0,2,则1sin,13;所以 2cos2c

9、os1sinf.0,33,3 2 f-0+f单调递减极小值单调递增所以栈道总长度最小值 min2533ff.四、解答题:共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤数学参考答案 第 6 页(共 16 页)17解:(1)当1n 时,2221122 1 18SSaa,26a 1 分当2n 时,322321222 2811SSaaa,34a 2 分当3n 时,443232122222 3 13SSaaaa,410a 3 分(2)2121nnSSn,当1n 时,221228SS,又11a,则211887SSa,4 分当2n 时,212nnSSn,-可得:1142nnSSn,5 分当n(2)n 为偶

10、数时,2(442)(4 62)(42)nSSn214(42)(1)622nnnn(1)1nSn n7 分当n(2)n 为奇数时,1(4 32)(4 52)(42)nSSn 210(42)1222nnnn(1)1nSn n8 分由15 16 1239240,16 17 1273240 得,9 分n的最大取值为 15.10 分法二:2121nnSSn,当1n 时,221228SS,又11a,则211887SSa,4 分当2n 时,212nnSSn,-可得:1142nnSSn,5 分可得:142nnaan,故2141246nnaann,数学参考答案 第 7 页(共 16 页)-可得:24nnaa,2

11、n,当1n 时,221228SS,即1228aa,26a na的偶数项组成一个等差数列,公差为 4,且从第 3 项起,na所有的奇数项也组成一个等差数列,公差为 4,6 分当 n 为偶数时,1234nnSaaaaa(1)(1)(2)2 2221 644(1)42222n nnnnn (1)1n n7 分当 n 为奇数时,1nnnSSa1(1)1 4(1)4(1)12nn nn n 8 分由15 16 1239240,16 17 1273240 得,9 分n的最大取值为 15.10 分18(1)由sin3tansin6CBC得sinsin3cossin6CBBCsinsincossin63BCB

12、C1 分所以3113sinsincoscossincos2222BCCBCC所以sin3sincoscossin3cosBCCBCC2 分所以sincoscossin3 coscossinsin0CBCBCBCB所以sin3cos0BCBC3 分所以tan3BC,即tan3A 4 分数学参考答案 第 8 页(共 16 页)因为0A,所以3A.5 分法一:(2)设,0,3BAD,则22,33ADCDACACD ,7 分在ADC中,由正弦定理知2sinsin33ADDC,9 分即22sinsin33,化简得3tan310 分所以2,632ACD,11 分所以ABCD是直角三角形.12 分法二:(2

13、)如图所示,取AB中点M,延长MD与AC的延长线交于点N,连接NB,由2CDBD有1233NDNBNC,由1122NMNBNA ,6 分设NDNM,则123322NBNCNBNA ,7 分即232623NBNANC ,8 分故23,所以2NANC,即C为AN中点.9 分又,ADBD M为AB中点,所以NMAB,10 分又3A,所以ABN为正三角形,又BC平分AN,所以BCAN,11 分所以ABCD是直角三角形.12 分数学参考答案 第 9 页(共 16 页)19证明:(1)PAPD,O为AD的中点POAD1 分又PADABCD平面平面,平面PADABCDAD平面,2 分POABCD 平面,又B

14、CABCD 平面3 分POBC4 分(2)法(一)由,8,4,ABADDCCB可知ABCD四边形为等腰梯形,易知4 3,BD 222,ADBDABADBD建立如图所示的空间直角坐标系,5 分(0,0,2 7),(2,0,0),(2,4 3,0),(4,2 3,0)(2,0,0)PABCD,,6 分ABCD平面的法向量为(0,0,1)n,7 分设(,)Ex y z,则(2,)AExy z,(,2 7)PEx y z,(2,4 3,2 7)PB 直线AE与平面ABCD所成角为6222|1sin|cos,|62(2)zn AExyz 2224430 xxyz8 分点E在棱PB上PEPB 即(,2 7

15、)(2,4 3,2 7)x y zxyz数学参考答案 第 10 页(共 16 页)2,4 3,2 72 7xyz 代入解得152或(舍去)9 分(1,2 3,7)PE (2,0,2 7),(4,2 3,2 7)PDPC ,设平面PCD的法向量为111(,)mx y z1111122 7042 32 70m PDxzm PCxyz 令111211,7,3zxy 得21(7,1)3m 11 分点E到平面PCD的距离|2 7212 65123131|313PE mdm 12 分法(二)建立如图所示的空间直角坐标系,5 分(0,0,2 7),(3,1,0),(3,7,0),(3,5,0)(3,1,0)

16、PABCD,,6 分ABCD平面的法向量为(0,0,1)n,7 分设(,)E x y z,则(3,1,)AExyz,(,2 7)PEx y z,(3,7,2 7)PB 直线AE与平面ABCD所成角为6xyz数学参考答案 第 11 页(共 16 页)222|1sin|cos,|62(3)(1)zn AExyz 222(3)(1)30 xyz8 分点E在棱PB上PEPB 即(,2 7)(3,7,2 7)x y z3,7,2 72 7xyz代入解得152或(舍去)9 分3 7(,7)22PE ,(3,1,2 7),(0,4,0)PDDC ,设平面PCD的法向量为111(,)mx y z111132

17、7040m PDxyzm DCy 令1113,2 7,0zxy 得,(2 7,0,3)m 11 分点E到平面PCD的距离|2 21212 65123131|31PE mdm 12 分20.解:(1)由1237PFPF,可设12|7,|3PFx PFx1 分在12PFF中,因为1221cos7FPF,所以22221221|732 7347FFxxxxx,2 分即12|2FFx,所以2221212PFPFFF,即12PFF为直角三角形.所以在2OPF中,22PFOF,23PFx,2|OFx,所以223PFbaOF,3 分则双曲线的离心率为21()132cbeaa.4 分(2)由(1)可知在双曲线E

18、中有3ba且实轴长为 2,所以1,3ab所以双曲线E方程为2213yx.5 分数学参考答案 第 12 页(共 16 页)由2(2,0)F,故设斜率为k的直线l为(2)yk x,联立22(2)13yk xyx,可得2222(3)4430kxk xk,6 分因为直线 l 与双曲线右支交于不同两点,所以222222361040334303kkkkkk 设1122(,),(,)A x yB xy,则22121222443,33kkxxx xkk,7 分则222221212,(2)22226333xxyykkkkkkk,即,A B的中点坐标为22226(,)33kkkk,8 分因为Q为x轴上一点,满足Q

19、AQB,故Q为AB的垂直平分线与x轴的交点,AB的垂直平分线的方程为:2221(3)623yxkkkkk,令0y,则得2283kxk,即22,(30)8kQk,所以22222286(1)|3|3|kkQFkk,9 分又221212|1()4ABkxxx x,22222222441()436(1)33|3|kkkkkkk 10 分又因为,A B在双曲线的右支上,故121222,2AFAFaBFBF,故11224AFBFAFBF,即114AFBFAB,11 分故221222126(1)|3|6(1)|2243|22kQFQFAFBFABkkk,即2112|4QFAFBF为定值.12 分数学参考答案

20、 第 13 页(共 16 页)21.解:2()ln22xf xxax2121()2,(0,)xaxfxxaxxx1 分记2()21g xxax=-+当2440,01aa 即时,2()210g xxax=-+恒成立()0fx在(0,)x上恒成立f(x)在(0,)x上单调递增.2 分当2440,1aa 即时,方程有两个不等实根,且22221224424410,10,22aaaaxaaxaa 3 分22(0,1),210,()0,()xaaxaxfxf x 单调递增222(1,1),210,()0,()xaaaaxaxfxf x 单调递减22(1,),210,()0,()xaaxaxfxf x 单调

21、递增4 分综上所述:01a当时()f x在上单调递增1a 时,()f x在2(0,1)aa和2(1,)aa上单调递增,在22(1,1)aaaa上单调递减5 分(2)1(1)2,()()1 42(1)2faf mf naf 6 分由(1)可知 0a1 时,f(x)在(0,)上单调递增故不妨设 0m1n,要证221()(2)mnnmf nfm 数学参考答案 第 14 页(共 16 页)1 4()(2)()(2)1 4af mfmf mfma 8 分记()()(2),(0,1)F xf xfx x311(1)()()(2)2(2)22(2)xF xfxfxxaxaxxxx 10 分(0,1)x 时,

22、()0F x恒成立,()F x单调递增 11 分()(1)2(1)1 4F xFfa 2mn12 分22.解:(1)由题可知,1X的可能取值为 0,1,2.由相互独立事件概率乘法公式可知1 分1122(0)339p X=2 分111225(1)33339p X=+=3 分1212(2)339p X=4 分故1X的分布列如下表:(2)由全概率公式可知:1111(1)(1)(1|1)(2)(1|2)(0)(1|0)nnnnnnnnnnp Xp Xp XXp Xp XXp Xp XX+=+=+=112222()(1)(1)(2)(1)(0)333333nnnp Xp Xp X=+=+=+=522(1

23、)(2)(0)933nnnp Xp Xp X=+=+=5 分即:1522(1)933nnnnnaabab+=+-所以11293nnaa+=-+所以1313()595nnaa+-=-6 分又115(1)9ap X=1X012P295929数学参考答案 第 15 页(共 16 页)所以,数列35na-为以132545a-=-为首项,以19-为公比的等比数列 7 分所以13215459nna-=-(-)2159n=(-)即:321559nna=+(-)8 分(3)(法一)易知:()20(1)2nnnnnnnE Xababab=+-=+由全概率公式可得:1111(2)(1)(2|1)(2)(2|2)(

24、0)(2|0)nnnnnnnnnnp Xp Xp XXp Xp XXp Xp XX+=+=+=2 11()(1)(1)(2)0(0)3 33nnnp Xp Xp X=+=+即:12193nnnbab+=+9 分又11293nnaa+=-+所以11124229393nnnnnabaab+=-+122333nnab=+所以11121(21)3nnnnabab+-=+-10 分又112(2)9bp X=所以1154211099ab+-=+-=所以210nnab+-=11 分即:()20(1)21nnnnnnnE Xababab=+-=+=12 分(法二)由全概率公式可得:1111(2)(1)(2|1

25、)(2)(2|2)(0)(2|0)nnnnnnnnnnp Xp Xp XXp Xp XXp Xp XX 2 11()(1)(1)(2)0(0)3 33nnnp Xp Xp X 即:12193nnnbab+=+9 分又321559nna=+(-)数学参考答案 第 16 页(共 16 页)所以112 32139 559nnnbb+=+(+(-)1241315459nnb=+(-)所以1111111115593559nnnnbb+-+=-(-)(+(-)10 分又112(2)9bp X=所以1111559b-+(-)21109545=-=所以111559nnb-+(-)=0所以111559nnb=-(-)11 分所以()20(1)21nnnnnnnE Xababab=+-=+=12 分

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