1、2022 学年第二学期杭州市高三年级教学质量检测 参考答案 一、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 2 3 4 5 6 7 8 C A A B D C D B 二、多项选择题:本题共 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全部选对的得 5 分,部分选对的得 2 分,有选错的得 0 分 9CD 10BD 11ACD 12AD 三、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分 1370 140 152 16ln2 四、解答题:本大题共四、解答题:本大题共 6 小题,共
2、小题,共 70 分分 17(1)因为 sin+2sin2cos2,所以 cos+cos20,即 2cos22+cos210,解得 cos212或 cos21,因为 0B,所以 022,则 cos20,故 cos212,则 23,故 B23 5 分(2)令 c5m(m0),则 a3m,由三角形面积公式,得 12acsinB12b15314,所以 b7m2,由余弦定理可,得 b2a2c22accosB,则 49m449m2,解得 m1,从而 a3,b7,c5,故ABC 的周长为 abc15 5 分 18(1)由题意,知1211151020(2)()(4),a+da+da+d a+d,解得 a10,
3、d2 所以 an2n2 4 分 (2)因为 bnbn12n1 所以 b1b21,又因为 b11,所以 b20 当 n2 时,bn1bn2n2 ,得 bn1bn12n2,即 bnbn22n3(n3)所以 b2nb2n222n3,b2n2b2n422n5,b4b221,累加,得 b2nb223(41 1)(n2),所以 b2n23(41 1)(n1),所以数列 b2n的前 n 和为 b2b4b2n2224939nn8 分 19(1)证明:设 AC 的中点为 E,连结 SE,BE,因为 ABBC,所以 BEAC,在SCB 和SAB 中,SABSCB90,ABBC 所以 SCBSAB,所以 SASC
4、所以 SEAC,所以 AC平面 SBE,因为 SB平面 SBE,所以 ACSB 5 分 (2)过 S 作 SD平面 ABC,垂足为 D,连接 AD,CD,所以 SDAB,因为 ABSA,所以 AB平面 SAD,所以 ABAD,同理,BCCD 所以四边形 ABCD 是边长为 2 的正方形 建立如图所示的空间直角坐标系 Dxyz,则 A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),S(0,0,2),所以(0,2,2),(2,2,0),(2,0,0),设平面 SAC 的法向量 n1(x1,y1,z1),则 1 21 210,1 21+210,取 x11,y11,z11,所以 n1(1,1,1)
5、同理可得平面 SBC 的法向量 n2(0,1,1)设平面 SAC 与平面 SBC 夹角为,所以 cos|cos|12|2|2|63,所以平面 SAC 与平面 SBC 夹角的余弦值为637 分 20(1)当=0时,赌徒已经输光了,因此(0)=1.当=时,赌徒到了终止赌博的条 件,不再赌了,因此输光的概率()=0.3 分 (2)记:赌徒有元最后输光的事件,:赌徒有元下一场赢的事件 ()=()(|)+()(|)即()=12(1)+12(+1),所以()(1)=(+1)(),所以()是一个等差数列 设 1P nP nd,则12P nP nd,10PPd,累加得 0P nPnd,故 0P BPBd,得1
6、 dB 6 分 (3)由 0P nPnd得 0P APAd,即 1 AP AB 当=200,()=50%,当=1000,()=90%,当 ,()1,因此可知久赌无赢家,即便是一个这样看似公平的游戏,只 要赌徒一直玩下去就会 100%的概率输光3 分 21(1)由题意,知 32,ab2,所以 a2,b1,c3,所以椭圆 C 的方程为 24y21 4 分 (2)(i)设 P(x1,y1),Q(x2,y2)若直线 PQ 的斜率为 0,则点 P,Q 关于 y 轴对称,则 kAPkBQ,不合题意;所以直线 PQ 的斜率不为 0,设直线 PQ 的方程为 xtyn(n2),则2+424+,得(t24)y22
7、tnyn240,由16(t2n24)0,得 t24n2 因为 y1y222+4,y1y2242+4 所以 12(22)1(1+2)2(2+2)1(1+2)212+(2)112+(+2)253 因为 ty1y2422(y1y2),所以12+(2)112+(+2)2422(1+2)+(2)1422(1+2)+(+2)222+(2+)(1+2)21(2)(1+2)+2222+53,解得 n12,所以直线过定点(12,0)(ii)y1y22+4,y1y2154(2+4),t2414 所以|S1S2|12|y1y2|12(1+2)2 412 42+152+4(12+4 2)2+4154,当 t0 时等号
8、成立 所以|S1S2|的最大值为154 8 分 22(1)由 f(x)0,得 xexa(x0)设 h(x)xex,则 h(x)(x1)ex,所以,在(1,0),(0,)上单调递增;在(,1)上单调递减,所以 h(x)minh(1)1e 据此可画出大致图象如右,所以 ()当 a1或 a0 时,f(x)无零点;()当 a1或 a0 时,f(x)有一个零点;()当1a0 时,f(x)有两个零点;6 分 (2)当 a0 时,ex0,符合题意;当 a0 时,因 x0,则 ex0,则 exalnxa,即 ex(1lnx1)a,设 m(x)1lnx1,则 m(x)12112,所以 m(x)在(0,1)上单调
9、递减,在(1,)上单调递增 所以 m(x)m(1)0,所以,当 a0 时,ex0(1lnx1)a,即|f(x)|alnxa 成立,即 a0 合题意;当 a0 时,由(1)可知,h(x)axexa,在(0,)上单调递增 又 h(0)aa0,h(a)aa(ea1)0,所以x0(0,a),使 h(x0)ax0e0a0 i)当 x(0,x0)时,xexa0,即 ex0,设 g(x)exalnxa0,则 g(x)2ex0,所以 g(x)在(0,x0)上单调递减,所以 x(0,x0)时,g(x)g(x0)alnx0a;ii)当 x(x0,)时,xexa0,即 ex0,设 t(x)exalnxa0,因为()+22+2,令()2+,(0,+),则()(2+2),又令()(2+2),(0,+),则()(2+4+2)0,得()在(0,+)上单调递增 有()()(0)(02+20)0 0+0,得()在(0,+)上单调递增,有()(0)020+0 0 则()()2 0,得()在(0,+)上单调递增 则 (0,+)时,()(0)0+又 (0,0)时,()(0)0+,得当 0时,|()|时,0+0 0 0,由上可知00,()在(0,+)上单调递增,则此时0 +1;综上可知,的范围是(,+1)6 分
