四川省南充市2017届高三第二次高考适应性考试数学(理)答案

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56 252 108 8 123 数学期望 E ( X )= 0× +1× +2× +3× = . 12 分 424 424 424 424 106 19 . 解:因为三棱柱 ABC -A1 B1 C1 为直三棱柱, 所以 AA1 ⊥平面 ABC ,又 AC ⊥AB , 所以以 A 为坐标原点,分别以 AB ,AA1 ,AC 所在的直线为 x,y,z 轴,建立空间直角坐标系, 设 AB = 2 AA1 = 2,又三角形 A1 MC1 是等腰三角形, → → 所以 A1 (0,1,0) ,M(1,0,0) ,C1 (0,1, 2 ) ,A1 M = (1,-1,0) ,A1 C1 = (0,0, 2 ) , 设平面 A1 MC1 的法向量 n = ( x,y,z) , → → n ㊃ A1 M = 0 x -y = 0 则有 → → 即 2 z=0 n ㊃ A1 C 1 = 0
当 0<x <e 时,h′( x) >0,h( x) 在(0,e 〛 上单调递增, 1 1 1 1 所以 h( x) max = h( e)= + < + = 1 e 2 2 2 由( Ⅰ) 得 f( x) min = 1 . 1 所以在( Ⅰ) 的条件下,f( x) >g( x) + 2
6分 8分

所以 A1 M = A1 C1 = 2 ,
{
{
( Ⅰ) 设
令 x = 1,有 n = (1,1,0) .

( Ⅱ) 因为 B (2,0,0) ,C (0,0, 2 ) , → 所以BC = ( -2,0, 2 ) , 则 sinθ = → → 2 3 | n ㊃BC | → = 2× 6 = 3 , → | n | | BC |
km 1 15. ( -∞ , ] 16. 5 4 4
3分
a n+1 = b n b n+1 , a n+2 = b n+1 b n+2 代入①并同时除以 b n+1 得 6分
9 ( Ⅱ) 因为 b1 = 2,a2 = 3 所以 a = b1 b2 b2 = 2
2 2
12 3 2 2 3 1 18. 解:( Ⅰ) 要求被选出的 4 人中理科组, 文科组学生都有, 共有 C1 C + C C + C ㊃ C = 424 8 4 8 4 8 4 结果, 2 其中 理科组恰记 4 分” 的选法有两种情况: ①从理科组选 2 男 1 女,文科组任选 1 人,有 1 1 C2 4 ㊃ C 4 ㊃ C 4 = 96 种方法 , ②从理科组中选 2 女,再从文科组任选 2 人,有 2 C2 4 ㊃ C 4 = 36 种方法 96+36 33 = . 6 所以 P = 424 106 高三数学二诊答案( 理科) 第 1 页( 共 4 页)
12 分
2分
c 3 = ,a2 -b2 = c2 解得 b = 1,c = 3 , a 2 x2 所以椭圆方程为 +y2 = 1 5分 4 → → → ( Ⅱ) 因为OS = OA +OB 所以四边形 OASB 为平行四边形, 假设存在这样的直线 l′, 使四边 → → 形 OASB 的对角线相等,则四边形 OASB 为矩形,因此有OA⊥OB 7分 设 A( x1 ,y1 ) ,B ( x2 ,y2 ) ,则 x1 x2 +y1 y2 = 0, 直线 l′的斜率显然存在,设过点(3,0) 的直线 l′的方程为:y = k( x -3) y = k( x -3) 由 x2 2 ,得(1+4 k2 ) x2 -24 k2 x +36 k2 -4 = 0, +y = 1 4 由△ = ( -24 k2 ) 2 -4(1+4 k2 ) (36 k2 -4) >0 可得 1 9分 -5 k2 +1>0,即 k2 < 5 24 k2 36 k2 -4 所以 x1 +x2 = x x = 1 2 1+4 k2 1+4 k2 36 k2 -4 2 所以 x1 x2 +y1 y2 = x1 x2 +k2 ( x1 -3) ( x2 -3)= (1+k2 ) x1 x2 -3 k2 ( x1 + x2 ) +9 k2 = (1 + k2 ) 2 -3 k 1+4 k 24 k2 2 +9 k , 1+4 k2 4 由 x1 x2 +y1 y2 = 0 得 k2 = 41
所以 k = ±
2
41 满足△>0 . 41 2
1 ax -1 = . x x ①当 a≤0 时, 因为 x(0,e 〛 ,所以 f′( x) <0,f( x) 在(0,e 〛 上单调递减,所以 f( x) min = f( e)= ae -1 = 3, 4 a = ( 舍去) . 9分 e 1 1 1 ②当 0< <e 时,f( x) 在(0, ) 上单调递减,在( ,e 〛 单调递增, a a a 1 所以 f( x) min = f( )= 1+lna = 3 . a 2 a = e ,满足条件. 10 分 1 ③当 ≥e 时,x∈(0,e 〛 ,f′( x) <0 . a 4 11 分 所以 f( x) 在(0,e 〛 上单调递减,f( x) min = f( e)= ae -1 = 3,a = ( 舍去) e 综上,存在实数 a = e2 ,使得当 x∈(0,e 〛 时,f( x) 有最小值 3 . 12 分 π 22. 解:( Ⅰ) 设 O 为极点,OD 为圆 C 的直径,A( ρ,θ) 为圆 C 上的一个动点,则∠AOD = -θ 或 4 π ∠AOD = θ - . 4 π π OA = ODcos( -θ) 或 OA = ODcos( θ - ) , 4 4 π 所以圆 C 的极坐标方程为 ρ = 2cos( θ - ) . 5分 4 ( Ⅲ) 假设存在实数 a,使 f( x)= ax -lnx,x∈(0,e 〛 有最小值 3,f′( x)= a 故 C 点满足直线 l 的方程,则直线 l 经过圆 C 的圆心, 故直线被圆截得的弦长为直径 2 . 23. 解:设 f( x)= x + | x -1 | ,则 2 x -1( x≥1) f( x)= 1 ( x <1 ) 所以 f( x) 的最小值为 1 . 因为 x + | x -1 | ≤a 有解,即 f( x) ≤a 有解 所以 a≥1 . 故 a 的范围是 a∈[1,+∞ ) . ( Ⅱ) 直线 l 的直角坐标方程为 x +y - 2 = 0,圆心 C 的直角坐标为( 2 2 , ). 2 2
→ 2λ 1 2 所以DE = ( - 2 ), ,- , 1+λ 2 1+λ → → 若 DE ∥平面 A1 MC1 ,则 n ⊥DE , 2λ 1 1 所以有 - = 0,解得 λ = , 3 1+λ 2 CE 1 所以 = . EB 3
2 1 CE 2λ = λ ,则 E ( ,0, ) ,又 D(0, , 2 ) , EB 1+λ 2 1+λຫໍສະໝຸດ 10 分{10 分
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4分
8分
设直线 BC 和平面 A1 MC1 所成角为 θ,θ∈[0,
π ], 2
10 分
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6 . 3 20 . 解:( Ⅰ) 圆心 O 到直线 l:x +y +8 = 0 的距离为 8 d= =4 2 . 2 所以 cosθ = 直线 l 被圆 O 截得的弦长 2 a = 2 R2 -d2 = 4 所以 a = 2 又
( n +1) 2 ( n∈N * ) 又因为 a2 n+1 = b n b n+1 2 n( n +1) ( n ∈N * ) 所以 a n = 2 2 1 1 1 所以 = = 2( ) a n n( n +1) n n +1 1 设数列{ } 前 n 项和为 S n ,则 an 1 1 1 1 1 1 1 2n 1 1 S n = + + + = 2 [ (1- ) +( - ) + +( ) ] = 2(1)= a1 a2 an n +1 n +1 2 3 2 n n +1 所以 b n =
所以 b n = b1 +( n -1) ( b2 - b1 )=
2 ( n +1) 2
9分
分 种 分

( Ⅱ) 由题意可得 X = 0,1,2,3 . 3 C1 56 1 C8 = , P ( X = 0)= 424 424 3 C1 252 3 ㊃C9 P ( X = 1)= = , 424 424 2 C2 108 3 C9 P ( X = 2)= = , 424 424 1 C3 8 3 C8 = . P ( X = 3)= 424 424 其分布列为 X P 56 424 0 252 424 1 108 424 2 8 424 3
{
41 ( x -3) 12 分 41 1 x -1 21. 解:( Ⅰ) 当 a = 1 时,f′( x)= 1- = x∈(0,e] 2分 x x 当 0<x <1 时,f′( x) <0,此时 f( x) 单调递减; 当 1<x <e 时,f′( x) >0,此时 f( x) 单调递增, 所以 f( x) 的极小值为 f(1)= 1 故:当 a = 1 时,f( x) 在(0,1) 上单调递减,在(1,e 〛 上单调递增,f( x) 的极小值为 f(1)= 1 . 4分 1-lnx 1 lnx 1 x∈(0,e] . ( Ⅱ) 令 h( x)= g( x) + = + ,h′( x)= 2 x 2 x2 即直线 l′的方程为 y = ± 高三数学二诊答案( 理科) 第 3 页( 共 4 页)