1、第 1 页 共 11 页三明市 2024 年普通高中高三毕业班质量检测数学参考答案及评分细则评分说明:1本解答给出了一种或几种解法供参考,如果考生的解法与本解答不同,可根据试题的主要考查内容比照评分标准制定相应的评分细则2对计算题,当考生的解答在某一步出现错误时,如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度,可视影响的程度决定后继部分的给分,但不得超过该部分正确解答应给分数的一半;如果后继部分的解答有较严重的错误,就不再给分3解答右端所注分数,表示考生正确做到这一步应得的累加分数4只给整数分数选择题和填空题不给中间分一、选择题:本大题考查基础知识和基本运算每小题 5 分,满分 40 分1C2C3D
2、4A5A6B7B8C二、选择题:本大题考查基础知识和基本运算每小题 6 分,满分 18 分全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分9BC10ACD11BCD三、填空题:本大题考查基础知识和基本运算每小题 5 分,满分 15 分126131,3e146,7,8,9,21(第一空 2 分,第二空 3 分)四、解答题:本大题共 5 小题,共 77 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤15.解法一:(1)证明:取BD的中点M,连接PMMC、,1 分BPD和BCD均为等边三角形,BDPM,BDCM.2 分又PMCMM,BD平面CPM,3 分CP 又平面CPM,BDCP.4 分(2
3、)以M为原点,,MB MC 所在直线为,x y轴,过M作平面BCD的垂线所在直线为z轴,如图所示建立空间直角坐标系,5 分平面ABD 平面PBD,平面ABD平面PBDBD,PM 平面PBD,PMBDPM 平面ABD.PBD和CBD均为等边三角形,3PMMCPC,60PMC,#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 2 页 共 11 页3 30,22P,0,3,0C,1,0,0B,6 分3 31,22BP ,1,3,0BC .3 30,22MP设平面PBC的法向量为(,)x y zm0,0BPBCmm 即330,2230 xy
4、zxy 取1z,则3,3,1m,8 分平面ABD的法向量3 30,22MP,10 分设平面ABD与平面PBC的夹角为,coscos,MPMPMPnnn33913313 12 分平面ABD与平面PBC夹角的余弦值为3913.13 分解法二:(1)同解法一 4 分(2)如图,取MC的中点E为原点,连接PE,过点E作/EFMB,交BC于点F,由(1)知CMBD,EFMC,又由(1)知BD平面CPM,PE 又平面CPM,BDPE,PBD和CBD均为等边三角形且棱长为2,3PMMCPC,PEMC,BDMCMPECBD 平面以E为原点,,EF EC EP 所在直线为,x y z轴,建立空间直角坐标系,如图
5、所示5 分平面ABD平面PBD,平面ABD平面PBDBD,PM 平面PBD,PMBDPM 平面ABD,#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 3 页 共 11 页平面ABD的法向量3 30,22MP7 分30,0,2P,30,02C,31,02B8 分1,3,0CB ,3 30,22CP,设平面PBC的法向量为,x y zm,00CPCBmm ,即3033022xyyz,取1z,则3,3,1m,10 分设平面ABD与平面PBC的夹角为,339coscos,13313MPMPMPmmm,12 分平面ABD与平面PBC夹角的余
6、弦值为3913.13 分16.解法一:(1)由题意13()sincos()sincossin()6223f xxxxxx2 分因为 f x图象的两条相邻对称轴间的距离为2,所以周期222T,故2,所以 sin 23f xx,4 分当0,xm时,2,2333xm,5 分因为 f x在区间0,m上有最大值无最小值,所以32232m,6 分解得71212m,所以m的取值范围为7,12 12.7 分#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 4 页 共 11 页(2)将函数 f x图象向右平移6个单位长度,得到sin 2()sin26
7、3yxx的图象,8 分再将图象上所有点的横坐标变为原来的 2 倍(纵坐标不变),得到()sing xx的图象,9 分所以函数1()sin2h xxx,所以1()cos2h xx,10 分令()0h x得1cos2x ,因为(2,)x ,所以当4(2,)3x 时,()0h x,()h x单调递增,11 分当42(,)33x 时,()0h x,()h x单调递减,12 分当22(,)33x 时,()0h x,()h x单调递增,13 分当2(,)3x时,()0h x,()h x单调递减.14 分所以函数()h x的极大值点为43和23.15 分解法二:(1)同解法一.7 分(2)将函数 f x图象
8、向右平移6个单位长度,得到sin 2()sin263yxx的图象,8 分再将图象上所有点的横坐标变为原来的 2 倍(纵坐标不变),得到()sing xx的图象,9 分#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 5 页 共 11 页所以函数1()sin2h xxx,所以1()cos2h xx,10 分令()0h x得1cos2x ,当222233kxk时,()0h x,()h x单调递增,因为(2,)x 所以1k 时,423x,()h x单调递增,11 分1k 时,2233x()h x单调递增12 分当242233kxk时,()
9、0h x,()h x单调递减,因为(2,)x 0k 时,23x,()h x单调递减,13 分1k 时,4233x,()h x单调递减,14 分所以函数()h x的极大值点为43和23.15 分解法三:(1)同解法一.7 分(2)将函数 f x图象向右平移6个单位长度,得到sin 2()sin263yxx的图象,8 分再将图象上所有点的横坐标变为原来的 2 倍(纵坐标不变),得到()sing xx的图象,9 分所以函数1()sin2h xxx,所以1()cos2h xx,10 分#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 6 页
10、 共 11 页令()0h x得1cos2x 因为(2,)x ,所以,(),()x h x h x的变化情况如下:x4(2,)34342(,)332322(,)33232(,)3()h x000()h x单调递增极大值单调递减极小值单调递增极大值单调递减14 分所以函数()h x的极大值点为43和23.15 分17.解:(1)记随机任选 1 题为家政、园艺、民族工艺试题分别为事件(1,2,3)iA i,记随机任选 1 题,甲答对为事件B,1 分则31122331()()(|)()(|)()(|)()(|)iiiP BP A P B AP A P B AP A P B AP A P B A 2 分
11、12121434545255,4 分所以随机任选 1 题,甲答对的概率为35;5 分(2)乙答对记为事件C,则1122331111111()()(|)()(|)()(|)4242222P CP A P C AP A P C AP A P C A7 分设每一轮比赛中甲得分为X,则331(1)()()()15210P XP BCP B P C,8 分331511(0)()()()225112P XP BCBCP BCP BC ,9 分#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 7 页 共 11 页35511(1)()12P XP
12、BC.10 分三轮比赛后,设甲总得分为Y,则33(3)10100207P Y,11 分22331(2)C10200272P Y,12 分22123311279(1)CC331051000102P Y,13 分所以甲最终获得奖品的概率为27272794411(3)0002001000100(2)(1)0PP YP YP Y.15 分18.(1)因为2121(2)nnnnaaaa所以当2(1)11212,(2)nnnnnaaaa,1 分由得2nna 2 分因为1n 时12a 也符合上式,3 分所以数列 na是以 2 为首项,2 为公比的等比数列,所以*,2nnNan.4 分(2)由(1)知,12
13、1 2221 2nnnS,5 分因为不等式2(1)14nnntSS对任意的nN恒成立,又0nS 且nS单调递增,6 分所以14(1)nnntSS 对任意的nN恒成立,7 分因为1234=26=14=30SSSS,8 分所以当n为偶数时,原式化简为14nntSS对任意的nN恒成立,即min14nntSS因为2614S,所以当2n 时,253t,10 分#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 8 页 共 11 页当n为奇数时,原式化简为14nntSS 对任意的nN恒成立,即min14nntSS 因为1321414SS,所以当1
14、n 时,9t,所以9t ,12 分综上可知,2593t .13 分(3)因为2211log2nnban,14 分所以 nb是单调递减数列,所以1nnbb 15 分所以111112()2()2()2nnnnnnnnnnnnbbbbbbbbbbbb231121223112+2()1222nnnnnbbbbbbbbbbbbbbb原不等式得证.17 分19.解法一:(1)由题意可知双曲线1yx的实轴为yx,联立1yxyx,解得11xy或11xy ,即双曲线1yx的两顶点为(1,1),(1,1),故实轴长2221 11 12 2a,即2a 2 分函数1yx的图象绕原点O顺时针旋转4后渐近线为yx,3 分
15、所以2ab,2c,所以,双曲线1yx的离心率2e.4 分(2)由(1)知函数1yx的图象绕原点O顺时针旋转4得到双曲线222xy的图象,所以,双曲线222xy的图象绕原点O逆时针旋转4得到函数1yx的图象,5 分#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 9 页 共 11 页其渐近线分别为x轴和y轴,此时设001(,)P xx,因为21yx,6 分所以P处切线斜率201kx,P处切线方程为020011()yxxxx,7 分过P作切线分别交两条渐近线于002(0,),(2,0)ABxx 8 分所以0011 22222AOBSOA
16、OBxx,所以A OB的面积为定值 2,即AOB的面积为定值 2.9 分(3)依题意知,函数3332yxx的两条渐近线分别为33yx和y轴,则实轴为3yx由33,323yxxyx联立解得3232xy,所以双曲线实半轴长3a,将函数3332yxx的图象绕原点O顺时针旋转3得到曲线的方程为2213xy,10 分将(1,3)F,直线:330l xy绕原点O顺时针旋转3得到(2,0)F,直线3:2lx11 分则过(2,0)F直线交曲线右支于MN,两点,设11(,)Mx y,22(,)N xy,则13(,)2Cy,23(,)2Dy因为直线M N 斜率不为 0,所以设直线M N 方程为2xmy,由222,
17、13xmyxy得22(3)410mymy,#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 10 页 共 11 页230,0m 且1221224,313myymy ym12 分因为120y y,所以23m,13 分因为21232N Cyykx,所以N C 方程为21123()322yyyyxx,令0y 得12121212131()332222y xmy yyxyyyy由韦达定理可得12124yymy y,所以1212113137422424yyyxyy所以直线N C 过定点7(,0)4,由图象的对称性可知,M D 过定点7(,0)4
18、,即直线N C 与直线M D 交点7(,0)4H,15 分那么221212122211131()42244(3)MN HmSHFyyyyy ym 16 分令21tm,则14t,则22221116(3)(4)8mtmttt因为函数168ytt 在1,4上单调递减所以当1t,即20m 时,MN H 面积取最小值,最小值为3134912,即MNH面积最小值为3134912.17 分解法二:#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#第 11 页 共 11 页(1)同解法一.4 分(2)当曲线E在点P处切线斜率不存在时,切线方程为2x ,
19、此时AOB面积为2,5 分当曲线E在点P处切线斜率存在时,设在点P处切线方程为ykxm,联立22,2ykxmxy得222(1)220kxkmxm,则2222210,44(1)(2)0kk mkm ,化简得22222,1mkk 6 分由,ykxmyx得(,)11mmAkk,由,ykxmyx 得(,)11mmBkk.7 分则2222224(1)4 1()()11111mkmmmmkABkkkkmk,因为原点O到直线ykxm的距离21mdk,8 分所以2211 4 12221AOBmkSAB dmk,所以AOB面积为定值 2.9 分(3)同解法一.17 分#QQABDYaEoggoAJJAABhCQQUgCkAQkAEAAKoGwAAIMAAAiBFABCA=#
