1、高三年级(数学)参考答案 第 1 页(共 8 页)海淀区 20232024 学年第二学期期中练习 高三数学参考答案 一、选择题(共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分)(1)D(2)A(3)B(4)C (5)D(6)A(7)B(8)C(9)D (10)C 二、填空题(共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)(11)4 (12)2(13)16 4041 (14)1(,0)4(答案不唯一)(15)三、解答题(共 6 小题,共 85 分)(16)(共 13 分)解:()由正弦定理sinsinsinabcABC及sin3 cos2bCcBc,得 sinsin3sincos2sinBCCBC.
2、因为(0,)C,所以sin0C.所以sin3cos2BB.所以sin()13B.因为(0,)B,所以32B,即6B.()由余弦定理得2223cos22acbBac.因为2 3a,所以22126cbc.因为4bc,所以2c.所以ABC的面积为1sin32acB.#QQABYQiQggAIQJAAABgCQQHSCAGQkBACAIoGgBAMMAAACQFABAA=#1高三年级(数学)参考答案 第 2 页(共 8 页)(17)(共 14 分)解:()取PC的中点N,连接MN,ND.因为M为BP的中点,所以12MNBC,/MNBC.因为/ADBC,所以/ADMN.所以M,N,D,A四点共面.因为/
3、AM平面CDP,平面MNDA平面CDPDN,所以/AMDN.所以MNAD.所以2BCAD.()取BC的中点E,连接AE,AC.由()知2BCAD.所以ECAD.因为/ECAD,所以四边形AECD是平行四边形.所以1ECAD,AECD.因为1ABCD,所以112AEBC.所以90BAC,即ABAC.选选条件条件:BPDP.()因为1ABAD,PAPA,所以PABPAD.所以PABPAD.因为ABPA,所以90PAB.所以90PAD,即APAD.所以AP 平面ABCD.()由()知AP 平面ABCD.所以APAC.NABCDMPABCDEMP#QQABYQiQggAIQJAAABgCQQHSCAG
4、QkBACAIoGgBAMMAAACQFABAA=#2高三年级(数学)参考答案 第 3 页(共 8 页)因为PAAB,1AP,如图建立空间直角坐标系Axyz.则(0,0,1)P,(0,3,0)C,13(,0)22D.所以13(,0)22CD ,13(,1)22PD ,(0,3,0)AC.设平面PDC的法向量为(,)x y zn,则 0,0,CDPD nn即130,22130.22xyxyz 令3x,则1y ,3z .于 是(3,1,3)n.因 为AC为 平 面PAB的 法 向 量,且7cos,7|ACACAC nnn|,所以二面角ClB 的余弦值为77.选选条件条件:CBMCPM.()所以CB
5、CP.因为1ABAP,CACA,所以ABCAPC.所以90PACBAC,即PAAC.因为PAAB,所以PA平面ABCD.()同选条件 xzyABCDMP#QQABYQiQggAIQJAAABgCQQHSCAGQkBACAIoGgBAMMAAACQFABAA=#3高三年级(数学)参考答案 第 4 页(共 8 页)(18)(共 13 分)解:()当35a 时,()由表可知,科普过程性积分不少于3分的学生人数为103545.所以从该校随机抽取一名学生,这名学生的科普过程性积分不少于3分的频率为450.45100 所以从该校随机抽取一名学生,这名学生的科普过程性积分不少于3分的概率估计为0.45()根
6、据题意,从样本中成绩不低于80分的学生中随机抽取一名,这名学生的科普过程性积分为3分的频率为35735109.所以从该校学生活动成绩不低于80分的学生中随机抽取一名,这名学生的科普过程性积分为3分的概率估计为79.同理,从该校学生活动成绩不低于80分的学生中随机抽取一名,这名学生的科普过程性积分为4分的概率估计为29.由表可知X的所有可能取值为6,7,8 7749(6)9981P X,7228(7)29981P X,224(8)9981P X 所以X的数学期望4928458()6788181819E X ()7#QQABYQiQggAIQJAAABgCQQHSCAGQkBACAIoGgBAMM
7、AAACQFABAA=#4高三年级(数学)参考答案 第 5 页(共 8 页)(19)(共 15 分)解:()由题意知1m.设2am,21b,则2221cabm.因为G的离心率为22,所以222ac,即2(1)mm 所以2m,1c.所以m的值为2,点F的坐标为(1,0)()由题意可设 00(,)P xy(000 x y),(2,)QQy,(,0)MM x,则02x,0Mxx,220022xy.因为PFFQ,所以00(1,)(1,)0Qxyy.所以001Qxyy.因为Q,P,M三点共线,0(2,0)(0,2)x ,所以00002QMyyyxxx.由可得02Mxx.由()可知1(2,0)A,2(2,
8、0)A.所以2221200000222|()(2)(2)MPMAMAxyxxx 222000220044412122xxxxx.所以22012|102xMPMAMA,即212|MPMAMA.#QQABYQiQggAIQJAAABgCQQHSCAGQkBACAIoGgBAMMAAACQFABAA=#5高三年级(数学)参考答案 第 6 页(共 8 页)(20)(共 15 分)解:()因为12()eaxf xx,所以111222()eee(1)22axaxaxxxfx.令()0fx,得2x ()fx与()f x的变化情况如下表:x(,2)2(2,)()fx 0 ()f x 所以,函数()f x的单调
9、递增区间是(,2);单调递减区间是(2,)()令2()()eh xf xa,则()()h xfx.由()可得:函数()h x的单调递增区间是(,2);单调递减区间是(2,)所以()h x在2x 时取得最大值12(2)2 eeaha.所以当2x 时,1222()e+ee(0)axh xxaah;当02x时,()(0)h xh,即当(0,)x时,()(0),(2)h xhh.所 以()|()|g xh x在(0,)上 存 在 最 大 值 的 充 分 必 要 条 件 是122|2 ee|e|aaa,即122122 eeeee02aaaaa.令12()eexm xx,则12()eexm x.因为12(
10、)ee0 xm x,所以()m x是增函数.因为22(1)ee0m,所以12()ee0am aa的充要条件是1a .所以a的取值范围为 1,).#QQABYQiQggAIQJAAABgCQQHSCAGQkBACAIoGgBAMMAAACQFABAA=#6高三年级(数学)参考答案 第 7 页(共 8 页)(21)(共 15 分)解:()11b,36b ()由题意知3m.当3m 时,因为11a,00b,所以11b.因为23aa,且2a,3a均为正整数,所以21a,或31a.所以23b.因为4a,5a,6a是互不相等的正整数,所以必有一项大于2.所以36b.所以12310bbb,不合题意.当4m 时
11、,对于数列Q:4,1,3,2,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4有12313711bbb.综上所述,m的最小值为4.()因为1min|,ttnbn nb at,0,1,2023t,所以1ttbb,0,1,2023t.()若12024tb,则当1tnb时,至少以下情况之一成立:nat,这样的n至多有t个;存在it,ibn,这样的n至多有t个.所以小于1tb的n至多有2t个.所以1121tbttt .#QQABYQiQggAIQJAAABgCQQHSCAGQkBACAIoGgBAMMAAACQFABAA=#7高三年级(数学)参考答案 第 8 页(共 8 页)令212024t ,解得11
12、012t .所以10122024b.()对*kN,若12024ttbkb,且120242024(1)t lkbk,因为1min|,t lt lnbn nbatl ,所以当1(2024,)t lnk b 时,至少以下情况之一成立:natl,这样的n至多有tl个;存在i,titl 且ibn,这样的n至多有l个.所以120241202421t lbktllktl .令212024tl,解得20232tl,即202512ttl ,其中 x表示不大于x的最大整数.所以当12024ttbkb时,202522024(1)tbk;综上所述,定义11012C,120252kkCC,则2024kCbk.依次可得:21518C,31771C,41898C,51961C,61993C,72009C,82017C,92021C,102023C.所以20232024 1020240b.#QQABYQiQggAIQJAAABgCQQHSCAGQkBACAIoGgBAMMAAACQFABAA=#8