1、ml;16翻数学评分标准第 1页(共 8页)青岛市 2023 年高三年级第一次适应性检测数学参考答案及评分标准一、单项选择题:本题共一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 40 分。分。1-8:AC B BD C CA二、多项选择题:本题共二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 20 分。分。9AC10AB11ABD12BCD三、填空题:本题共三、填空题:本题共 4 个小题,每小题个小题,每小题 5 分,共分,共 20 分。分。13(1,2)答案不唯一答案不唯一;1433;152 3;160,11011四、解答题:本题共四、解答题
2、:本题共 6 小题,共小题,共 70 分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。17.(本小题满分(本小题满分 10 分)分)解解:(1)由题意得xxxf2sincos2)(2xx2sin2cos12sin(2)14x 2 分因为2T,所以221T3 分所以()2sin()14f xx令42xk得,4xk(Zk)所以函数)(xf图象的对称轴方程为4xk(Zk)5 分(2)由31)(f得2sin()43 6 分所以32cossin,所以94)cos(sin2,即942sin1所以952sin 10 分18(本小题满分(本小题满分 12 分)分)解解:
3、(1)因为2454SSS,成等差数列,248aaa,成等比数列所以425242824 SSSaaa2 分所以11121112(46)(2)(510)4(3)()(7)adadadadad ad,整理得1214 ada dd因为0d,解得:12ad 5 分所以2(1)222nn nSnnn 6 分数学评分标准第 2页(共 8页)(2)由(1)得22(1)nnnbTn n,1132(1)(2)nnnbTnn,7 分所以两式相减得:112322+(1)(1)(2)nnnnnnbbTTn nnn8 分整理得:1212(1)(1)(2)nnbbn nnn所以1112(1)(1)(2)nnbbn nnn即
4、11112()nnnnbbSS10 分因为1131,1021 2bb,所以1nnbS是以1为首项,2为公比的等比数列 11 分所以112(1)nnbn n,所以112(1)nnbn n 12 分19(本小题满分(本小题满分 12 分)分)解解:(1)当D为圆弧BC的中点,即3CAD时,BCPD1 分证明如下:因为D为圆弧BC的中点,所以3CADBAD,即AD为CAB的平分线因为ACAB,所以AD为等腰CAB的高线,即ADBC2 分因为,PAAB PAAC ABACA AB AC平面ABDC所以PA 平面ABDC,所以PABC 3 分因为PAADA,所以BC 面PAD所以BCPD 4 分(2)由
5、(1)得,PA为四棱锥PABDC的高,因为4PA,所以,当底面积ABDCS取最大值时,四棱锥PABDC体积最大 5 分设CAD,则22,(0,)33BAD 1122 2 sin2 2 sin()223ABDCCADBADSSS 22sinsin()32 3sin()6因为2 5(0,),(,)3666所以3时,sin()1,6ABDCS取最大值2 3数学评分标准第 3页(共 8页)所以,当四棱锥PABDC体积最大时,3CADBAD 7 分过A在平面ABDC内作直线AEAB,交圆弧BC于点E,由题,,AE AB AP两两垂直,以A为原点,分别以,AE AB AP所在直线为x轴,y轴,z轴建立如图
6、所示空间直角坐标系,8 分则(0,0,0),(0,0,4),(0,2,0),(3,1,0),(3,1,0)APBDC因为(3,1,4),(0,2,0),(3,1,0)PDCDDB ,9 分设平面PCD的法向量为111(,)nx y z则00n PDn CD ,即111134020 xyzy,令13z,得(4,0,3)n 10 分设平面PBD的法向量为222(,)mxyz则00m PDm DB ,即2222234030 xyzxy,令23z,得(2,2 3,3)m 11 分设平面PCD与平面PBD的夹角为,则|11cos19|m nmn 所以平面PCD与平面PBD夹角的余弦值为1119 12 分
7、20(本小题满分(本小题满分 12 分)分)解解:(1)因为前2个矩形面积之和为(0.01 0.03)100.40.5,前3个矩形面积之和为(0.01 0.030.04)100.80.5,则中位数在(80,90)内,设为m,则(80)0.040.50.40.1m,解得82.5m,即中位数为82.5 3 分(2)因为成绩在90 100,的频率为15,所以概率为15,则1(10,)5XB,所以101014()()()55kkkP XkC,5 分所以101011111014()()()11 555114(1)4()()55kkkkkkCP XkkP XkkC,6 分当12k时,()(1)P XkP
8、Xk,(0)(1)(2)P XP XP X;当3k 时,()(1)P XkP Xk,(2)(3)P XP X,所以2k 时,()P Xk取到最大值7 分PABCDxyzE数学评分标准第 4页(共 8页)(3)甲进入复赛的概率314424146C CC3C5P,乙进入复赛的概率3133246C C1C5P,故甲、乙两人进入复赛的概率分别为3 15 5,8 分由题意可得:的可能取值为0 1 2,则有:12248(0)(1)(1)5525PPP,1212342114(1)(1)(1)555525PPPP P,12313(2)5525PPP,所以的分布列为:012P825142532511 分所以81
9、434()0122525255E 12 分21(本小题满分(本小题满分 12 分)分)解解:(1)记12|2FFc,由题意知:12|AFAFa,22ca1 分所以1 22112AF FSa,解得2a 2 分所以1,1bc3 分所以椭圆C的标准方程为:2212xy4 分(2)()选为条件:设11(,)P x y,22(,)Q xy,当直线l的斜率不存在时,根据椭圆的对称性不妨设点P在第一象限,则由1212 k k,可得122k,此时直线WP的方程为22yx,联立2212xy,解得2(1,)2P所以22S 6 分当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为:ykxt,则12121212y yk kx x
10、,即121220 x xy y将ykxt代入2212xy得:222(12)4220kxktxt所以2121222422,1212kttxxx xkk 7 分数学评分标准第 5页(共 8页)所以22221212121222()()()12tky ykxt kxtk x xkt xxtk所以22222222201212ttkkk,即22122kt 8 分222222121212212|1|1()42 2112ktPQkxxkxxx xkk10 分因为点O到直线l的距离2|1tdk所以222221|1222 2121221tktSkkk综上,结论成立.12 分()选为条件:设11(,)P x y,2
11、2(,)Q xy,当直线l的斜率不存在时,根据椭圆的对称性不妨设点P在第一象限,则由22S,可得111112222Sxyxy,又221112xy,解得2(1,)2P,2(1,)2Q,所以1212 k k6 分当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为:ykxt,将ykxt代入2212xy得:222(12)4220kxktxt所以2121222422,1212kttxxx xkk 7 分222222121212212|1|1()42 2112ktPQkxxkxxx xkk8 分因为点O到直线l的距离2|1tdk所以222222221|121222 212|2121221tktktSktkkk即221
12、22kt 10 分因为22221212121222()()()12tky ykxt kxtk x xkt xxtk所以2222221212222122221112222222212tky ytktkk ktx xttk 综上,结论成立.12 分数学评分标准第 6页(共 8页)()选为条件:设11(,)P x y,22(,)Q xy,00(,)W xy当直线l的斜率不存在时,根据椭圆的对称性不妨设点P在第一象限,则11(,)Q xy,0(0)Wy,所以111112222Sxyxy,又221112xy,解得2(1,)2P,2(1,)2Q所以2101012011()()1122yyyyk kyxx,
13、所以00y 所以(0,0)W为坐标原点,满足题意6 分当直线l的斜率存在时,设00()W xkx,直线l的方程为:ykxt,将ykxt带入2212xy得:222(12)4220kxktxt所以2121222422,1212kttxxx xkk 7 分222222121212212|1|1()42 2112ktPQkxxkxxx xkk8 分点W到直线l的距离2|1tdk所以222222221|1212222122121221tktktSktkkk即22122kt 10 分因为22221212121222()()()12tky ykxt kxtk x xkt xxtk12121222()212t
14、yykxtkxtk xxtk 则由1020121020()()1()()2ykxykxk kxxxx,即10201020()()2()()0 xxxxykxykx得:222120120120120()22()20 x xx xxxy ykxyyk x即222220(12)(442)0kxkt,因为22122kt,224420kt所以00 x 即(0 0)W,综上所述,W满足条件.12 分数学评分标准第 7页(共 8页)22(本小题满分(本小题满分 12 分)分)解解:(1)曲线()yf x与圆C一条公切线的方程为1yx3 分(2)()设曲线()yf x与圆C公切线l的方程为ykxm(显然,k存
15、在)因为l与曲线()yf x相切,且1()fxx,所以切点为11(,ln)kk,11:ln()l yk xkk,所以:1 lnl ykxk,即1 lnmk 因为l与圆C相切,所以2|21bmk,即22()220bmk所以22(1 ln)220bkk 令22()(1 ln)22g xbxx,0 x,则22(1 ln)2(1 ln)2()4bxbxxg xxxx 设2()(1 ln)2h xbxx,则1(1 2)(1 2)()4xxh xxxx 5 分易证明:ln1xx 6 分当1b 时,因为()h x在1(0,)2上单调递增,在1(,)2上单调递减;所以1()()2h xh,因为11()ln20
16、22hb,11 2(e)2(e)0bbh ,22(2)1 ln(2)8380hbbbbbb;所以存在111(e,),(,2)22bb,使得()()0hh所以21 ln2b,21 ln2b 所以()g x在(0,)上单调递减,在(,)上单调递增,在(,)上单调递减;7 分因为42()4220g,且2()(1)(1)40ggb,又因为31231 2(e)42(e)20bbgb,且2222(3)1 ln(3)182161820gbbbbbb,所以存在31123(e,),(,),(,3)bxxxb,使得123()()()0g xg xg x所以当1b 时,曲线()yf x与圆C恰有三条公切线 8 分数
17、学评分标准第 8页(共 8页)当10ln212b时,因为11()0,(e)0,2bhh 2(1)(1)40hb;所以存在111(,),(,122be,使得()()0hh所以()g x在(0,)上单调递减,在(,)上单调递增,在(,)上单调递减;所以42()4220g,且42()4220g,所以()g x不可能存在三个零点,所以当1ln212b时,曲线()yf x与圆C不可能有三条公切线9 分当1ln22b 时,1()02h;所以()h x在(0,)上单调递减,最多一个零点;所以()g x最多一个极值点,不可能有三个零点;所以当1ln22b 时,曲线()yf x与圆C不可能有三条公切线 10 分综上,若曲线()yf x与圆C恰有三条公切线,则b的取值范围为1b()函数22()(1 ln)22g xbxx 的零点,即方程2|1 ln|22bxx 的解,即曲线|1 ln|ybx 和曲线222yx(221(0)2yxy)交点的横坐标,结合图象,显然存在(,)T m n,使得1 lnbmn 成立所以()()ln()1f mxf xmf xnb 对任意0 x 恒成立12 分