河北省保定市2023届高三上学期期末考试数学试卷+答案.pdf

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1、全科免费下载公众号高中僧课堂 20222023 学年第一学期高三期末调研考试数学试题答案 一、18DBACA,CDA 二、912ABC,CD,CD,BCD 三、134,1412,153;0,(第一个空 2 分,第二个空 3 分)165 四、17.解:(1)在 2Sn3an3 中令 n1,得 a13,1 分 2Sn3an3,当 n1 时,2Sn13an13,两式相减得 2an3an3an1,an3an1,3 分 数列an是以 1 为首项,以 3 为公比为的等比数列,an3n 4 分(2)bn3n,数列an中的项都在数列bn中 数列an前 5 项:3,9,27,81,243 在数列bn前 105

2、项中这五项和为 3636 分 bn前 105 项的为数列bn前 105 项为 3,6,9,27,81,243,315,它们的和为 1053105523=166958 分 所以数列cn的前 100 项和为数列bn前 105 项的和减去 3、9、27、81、243 的和,得:105310552336316 332 10 分 18 解:(1)2CDsinAbsinACB,由正弦定理 1 分 得 2CDabc,2 分 CDc;4 分 (2)ADDB,CD12CA12CB,6 分 两边平方得,4(CD)2(CA)2(CB)22CACB,即 4c2b2a22aba2b2c22ab,8 分 化简得:5c22

3、a22b2 10 分 b2a,c22a2 11 分 cosACBa24a22a22a2a3412 分 19 解:(1)设 AC 与 DM 相交于点 O,矩形 ABCD 中 AB2,AD 2,M 为 AB 中点,ADDCMAAD,ADCMAD,DCAADM,ACDDAC90 ADMDAC90,DOA90,DMAC2 分 由折叠可知 POAC,OMAC,POOMO,AC平面 POM,3 分 PM 在平面 POM 内,ACPM PM 与 AC 所成的角为 904 分(2)由(1)知,POAC,OMAC,PACB 所成角为POM605 分 PO2 33,OM33,可知 PM1,6 分 又AM1,PA

4、2,PMAB,7 分 方法一:M 为 AB 中点,PBPA 2,PAPB,8 分 又PAPC,PA平面 PBC,10 分 ABP 即为 AB 与平面 PBC 所成的角,11 分 ABP45,AB 与平面 PBC 所成的角为 4512 分 方法二:PMAB,由(1)知 ACPMAC与AB交与A点 PM平面 ABC,8 分 取 AC 中点 E,连接 ME,则 MEBC,MEAB,以 M 为坐标原点,分别以 ME,MA,MP 所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系 Mxyz,9 分 A(1,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),P(0,0,1),BA(0,2,0),BC(2,0,0),B

5、P(0,1,1)平面 PBC 的法向量 m(0,1,1),10 分 设 AB 与平面 PBC 所成的角为,则 sin|BAm|BA|22,11 分 AB 与平面 PBC 所成的角为 45 12 分 20 解:(1)3x21+3533100,x100(3213533)8,1 分 2616y161003560,y60(261616)20,2 分(2)由题意可知,X 的取值可能为 0,1,2,这 100 位学生学时在30,60)的大四学生为 8 人,在40,50)的大四学生为 2 人,3 分 P(X0)65871528,P(X1)62218737,P(X2)2187128,随机变量 X 的概率分布列

6、如表为:X 0 1 2 P 1528 37 128 6 分 随机变量 X 的数学期望为 01528137212812 7 分()设两个年级共有 m 人,A大三大四中任选一学生一学年体育课程完成学时位于区间70,80,B大三大四中任选一学生体育课程选的乒乓球,8 分 则由条件概率公式得 P(B|A)n(AB)n(A)9 分 m25%0.33m16%11 分 0.515 6250.515 6 即该生选乒乓球的概率约为 0.515612 分 21解:(1)将 ykx4 代入x216y281,得x216(kx4)281,整理得(2k21)x216kx1601 分 因为 M 是椭圆与直线 l 的唯一公共

7、点,所以(16k)2416(2k21)0,得 2k21,2 分 k22或 k22将 k22代入方程解得 x2 2,代入 ykx4 得 y2;将 k22代入方程得 x2 2,代入 ykx4 得 y2 点 M 为(2 2,2)或(2 2,2)4 分 2628CC116228C CC2228CC(2)()将 ykxm 代入x216y281,得x216(kxm)281,整理得(2k21)x24kmx2(m28)0 因为 M 是椭圆与直线 l 的唯一公共点,所以(4km)242(2k21)(m28)0,即 m216k285 分 方程的解为 x2km2k21,将式代入 x2km2k21,得 x16km,将

8、 x16km 代入 ykxm,得 ym216k2m8m,所以点 M 的坐标为(16km,8m),7 分 因为 k0,所以过点 M 且与 l 垂直的直线为 y8m1k(x16km)可得 A(8km,0),B(0,8m),P(8km,8m),即 x8km,y8m 由 x8km,y8m,得 kxy,m8y,8 分 将 kxy,m8y,代入 m216k28 得(8y)216(xy)28,所以 16x28y264,整理得y28x241(xy0)轨迹是焦点在 y 轴,长轴长为 4 2,短轴长为 4 的椭圆(去掉四个顶点)10 分()如果将此题推广到一般椭圆x2a2y2b21(ab0),直线 ykxm(k0

9、),其他条件不变,可得点 P(x,y)的轨迹方程是x2c4a2y2c4b21(xy0),轨迹是焦点在 y 轴上,长轴长为2c2b,短轴长为2c2a的椭圆(去掉四个顶点)12 分 22.解:(1)f(x)xexa(x1),1 分 x0是 yf(x)的一个极值点且 f(x0)1 f(x0)0 且 f(x0)1,即 x00 xea0 2 分 且(x01)0 xeax01 3 分 联立消去 a 得:(x02x01)0 xe1,令 F(x)(x2x1)ex,则 F(x)(2x1)ex+(x2x1)exx(x1)ex,令 F(x)0 得 x0 或 x1(舍)当 x(1,0)时,F(x)0,yF(x)单调递

10、减;当 x(0,)时,F(x)0,yF(x)单调递增F(0)1,(x02x01)0 xe1 有唯一解,x00,5 分 把 x00 代入得 a0,当 x00,a0 时,f(x)(x1)ex满足题意6 分(2)h(x)ex(xexaa)xe2x g(x1)h(x2),21xlnx1x222xe,7 分 设 t1lnx1,则 t112tex222xe,x11,t10,令 F(x)xe2x,则 F(x)(2x1)e2x,当 x0 时,F(x)0,yF(x)单调递增 F(t1)F(x2),x2t1lnx1,9 分 设 H(x1)x12x2x12lnx1(x11)H(x1)12x1,令 H(x1)0 得 x12 当 x1(1,2)时,H(x1)0,H(x1)在(1,2)上单调递减;当 x1(2,)时,H(x1)0,H(x1)在(2,)上单调递增,11 分 x12 时,H(x1)22ln2,x12x2的最小值为 22ln212 分

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