2018届珠海一模高三理科数学全解全析

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1 2018届珠海市一模高三理科数学试题全解全析 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,满分60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.请在答题卡上填涂相应选项. 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 D D A B B C C B A A D C 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,满分20分.请将答案填在答题卡相应位置.

13. 64 14.366 15. 63 16. 3334 【小题解析】 1.2(2)121iiiii,选D 2.特称命题的否定是全称命题,选D 3.23112311823(1)26aaqaqSaqq,选A 4.如图,从长方体截取一个三棱柱后得到所求几何体 其体积为1345(32)46012482V,选B 5.不等式组表示的平面区域为如图所示的ABC△ 平移直线1122yxz过 时截距最大,此时z取得最小值,选B 6.将13不断除以3,然后反复用商除以3,直到商为0,然后将余数逆序排列即可 1334...1,431...1,130...1,将余数逆序排列得(3)13111,选C

7.将5个球分成4组,必然有1个盒子有2个球,分组的方法有2510C种 将4组分配给4个盒子,方法数为4424A,根据分步乘法原理得方法数为1024240,选C 8.初始状态1,0,1ask判断(是)0111,122,2sak 判断(是)1225,236,3sak 判断(是)53623,6742,4sak 判断(是)23442191,4243,5sak 判断(否) 输出191s,选B 9.由在y轴上截得的弦长为8可得2244cab 又(,0)Aa到直线0bxay的距离12355abadcc

又22222316()165,35cabccca,所以双曲线方程为221916xy 2

10.111111.().()().()ABBCAAABBBBCBBABBBBC 211121

...90033.cos602BBBBBCBBABABBC

又1123ABBC,所以1111.217cos248.ABBCABBC 11.因为'()fx是奇函数,所以()fx为偶函数,因为()0fx,且0x时,'()()0xfxfx 所以0x时,'()0'()0xfxfx,即()fx在(0,)单调递减,且(2)1f , ()fx图像如图所示 ,()12ftt或2t 由(2)122fxx或22x,即4x或0x

12.()sincosfxaxbx的对称中心为(,0)6

所以sin()cos()0tan()666baba 222222'()cossin(cos.sin.)abfxaxbxabxxabab



令2222cos,sinababab,则22'()cos()fxabx 因为'()fx的对称轴为3x,所以tan()tan33bka

即2222222tan()2.26tan()3331tan()1()6babbababababaa 当3ba时,mintan()362,2663bkkkZa 当3ba时,mintan()362,4663bkkkZa 所以当3ba时,min2,此时222223334abaabaa 13.222261944abmmm 14.1cos()23,63cossin33 所以1361coscos()cossin32262 3

15.由点差法易得22222222216.133OMABbbabbkkeaaaa 16.2223392cos9CACBABcababC,又.6cos6CACBabC 所以2221ab,221212433cossin277CCabab, 116333sin..sin3tan22cos4SabCCCC

三、解答题:本题共有5个小题,满分60分.解答须写出必要的文字说明、证明过程. 17. (本小题满分12分) 解:(1) 122nnSS① 2122nnSS②

②-①得212nnaa ……………………….2分

12a 2112122222SSaaaa 24a

nN时,212aa,212nnaa 即nN

时,12nnaa

数列na是2为首项,2为公比的等比数列2nna

……………………….6分

(2)12(21)2221nnnS 则12nnnb ……………………….7分 123nnTbbbb

23411232222nn

…………③

2312322222nn

nT…………④

④-③得231111122222nnnnT ……………………….10分

1111(1)222112212nnnnn



 ……………………….12分

18. (本小题满分12分) 解: (1)设“A法取水箱水量不低于1.0kg”为事件E,“B法取水箱水量不低于1.1kg”为事件F P(E)=(2+1+0.3)×0.1=0.33,P(F)=(5+3+0.2+0.1)×0.1=0.83 ……………………….3分 P(M)=P(EF)=P(E)×P(F)=0.33×0.83=0.2739 故M发生的概率为0.2739. ……………………….6分 (2)2×2列联表: 箱积水量<箱积水量≥箱数 4

1.1kg 1.1kg 总计

A法 87 13 100 B法 17 83 100 箱数总计 104 96 200 ………………………8分

K2=n(ad-bc)2(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)=2200(87831317)98.157(8717)(1383)(6717)(3383)> 6.635 ……………………….10分 2(98.1576.635)0.01PK

有99%的把握认为箱积水量与取水方法有关. ……………………….12分 19.(本小题满分12分) (1)证明:取AB中点F,连接PF、FD

10PAPB,413ADBD ABPF,ABFD

……………………….2分

PFFDF AB平面PFD,PD平面PFD

ABPD

又//CDAB

PDCD

……………………….5分

(2)解:过P做POFD于O, AB平面PFD,PO平面PFD ABPOABFDFPO平面ABCD

过O做//OGAB交BC于G,则POOFOG、、两两垂直

以OF、OG、OP分别为x、y、z轴建立如图所示空间直角坐标系oxyz 16AB,10PAPB,413ADBD,63PD,点E为PD中点 6PF

,12FD

222PFPDFD

PFPD

33PO

,3OF,9OD

//CDAB,12CDAB ////CDOGFB

,=CDFB

四边形FBCD是矩形,8CDOGFB (0033)P,,

,(900)D,,,(380)B,,,(980)C,,

E为PD中点

933(0)22E,,

GFzyxEP

ODCBA 5

1533(8)22EB,,,(9033)PD,,,(080)CD,, ……………………8分

设平面PCD的法向量000()nxyz,, 由000933080nPDxznCDy得00030zxy 令01x,得03z 则(103)n,, ……………………….10分 则n与EB所成角设为,其余角就是直线BE与平面PCD所成角,设为

sincos||||nEBnEB

6127

127

直线BE与平面PCD所成角的正弦值为6127127. ……………………….12分 20.(本小题满分12分) 解:(1)由题设知:0lxyb,且0b

由l与2C相切知,2(00)C,到l的距离22bd,得22b :220lxy

…………….2分

将l与1C的方程联立消x得22420ypyp 其241620pp得42p 21:82Cyx ………….5分

综上,:220lxy,21:82Cyx (2)不妨设0k,根据对称性,0k得到的结论与0k得到的结论相同。 此时0b,又知0p,设1122()()MxyNxy,,,

由22ykxbypx消y得2222()0kxkbpxb 其2224()40kbpkb得2pkb,从而解得2()2ppMkk,