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    这是一份2021“超级全能生”高三全国卷地区3月联考试题(甲卷)数学(文)PDF版含解析,文件包含数文“超级全能生”2021高考全国卷地区3月联考甲卷评分标准DOCX、数文解析-“超级全能生”2021高考全国卷地区3月联考甲卷pdf、数文正文-“超级全能生”2021高考全国卷地区3月联考甲卷pdf、数文答题卡pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。

    超级全能生”2021高考全国卷地区3月联考甲卷

    数学文科答案及评分标准

     

    一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共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。

    选择题评分标准:选对得分,错选,多选,不选均不得分。

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    A

    A

    D

    B

    D

    C

    B

    A

    B

    C

    B

    C

     

    二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

    填空评分标准:按参考答案给分,结果必须化简,完全正确,写错、未化简、多写答案、少写答案均不给分。

    13. 

    143 

    15. 

    1612π 

     

    三、解答题:共70分,解答题写出文字说明、证明过程或演算步骤。第17~21题为必考题,每个试题考生必须作答。第2223题为选考题,考生根据要求作答。

    解答题评分标准

    1)导函数:

    求单调区间过程要清楚,分类讨论各区间情况需做到无遗漏。遗漏不给分。

    取值写成区间或者集合的形式,未写扣1分。

    2)选做题:

    [极坐标方程]直角坐标方程转换需要过程,没有过程不得分。

    [解不等式]解集要写成集合或区间,未写扣1分。

    3)具体步骤分参照答案解析,没有步骤只有答案均不给分。

    4)试题有不同解法时,解法正确即可酌情给分。

    17.解:(Ⅰ)设数列{an}的公差为d.

    由题意得117d(1d)(18d)(3)

    解得d10()(4)

    ∴an1(n1)×1n(5)

    bn2n.(6)

    (Ⅱ)(Ⅰ)Tna1b1a2b2a3b3anbn1×22×223×23n×2n(7)

    ∴2Tn1×222×233×24(n1)×2nn×2n1(9)

    两式相减得-Tn1×21×221×231×2nn×2n1(1n)×2n12(11)

    Tn(n1)×2n12.(12)

     

    18.解:(Ⅰ)∵ABADAA1A1B1

    ∴△BAA1为等边三角形,

    ∴∠BAA160°.

    ∠BADA1AD60°

    ∴∠BAA1∠DAA1

    A1在底面ABCD上的射影E是等边△ABD的外心,

    ∴AE××1.(6)

    (Ⅱ)(Ⅰ)可知A1E⊥底面ABCD

    AC底面ABCD

    ∴A1E⊥AC.

    AEAA11

    ∴A1E

    ∴VCABD1VD1ABC××1×1×sin120°×.(12)

     

    19.解:(Ⅰ)由题意得频率分布直方图中从左至右小矩形的面积依次为0.050.200.350.300.10

    因此平均数为55×0.0565×0.2075×0.3585×0.3095×0.1077.00(3)

    中位数为70×10≈77.14.(5)

    (Ⅱ)(Ⅰ)可知[6070)[8090)的概率之比为0.20∶0.302∶3

    所以按照分层抽样的方法应从[6070)中抽取2人,[8090)中抽取3人.(7)

    不妨设从[6070)中抽取的2人分别为ab,从[8090)中抽取的3人分别为123

    则从这5人中任选3人有ab1ab2ab3a12a13a23b12b13b23123,共10种情况,(9)

    其中只有1人来自[6070),有a12a13a23b12b13b23,共6种情况,(10)

    3人中只有1人来自[6070)”为事件A

    P(A).(12)

     

    20.解:()函数f(x)exalnx(a∈R)的定义域为(0,+)f′(x)ex

    a≥0时,f′(x)>0

    函数f(x)(0,+∞)上单调递增;(2)

    a<0时,令y1exy2=-

    显然这两个图象有一个交点.

    不妨令f′(x0)0

    则当x∈(0x0)时,y2>y1

    f′(x)<0

    函数f(x)(0x0)上单调递减;

    x∈(x0,+∞)时,y2<y1

    f′(x)>0

    函数f(x)(x0,+∞)上单调递增.(5)

    (Ⅱ)证明:h(x)alnxx2ax1

    h′(x)xa(6)

    此时x1x2是方程x2axa0的两根,

    Δa24a>0

    解得a>4.

    由韦达定理得x1x2ax1x2a(7)

    ∴h(x1)h(x2)aln(x1x2)(xx)a(x1x2)2alna(a22a)a22alnaaa22.(8)

    F(a)alnaaa22(a>4)(9)

    F′(a)lna11alnaa.

    S(a)lnaa

    S′(a)1.

    ∵a>4∴S′(a)<0

    函数S(a)(4,+∞)上单调递减,

    ∴S(a)<S(4)ln44<0,即F′(a)<0

    函数F(a)(4,+∞)上单调递减,

    ∴F(a)<F(4)4ln44824ln4108ln210.(11)

    ∵ln2<1

    ∴8ln2<8

    ∴F(a)<2

    ∴h(x1)h(x2)<2.(12)

     

    21.解:(Ⅰ)过点E作抛物线C准线的垂线,垂足为点D.

    根据抛物线定义得|EF||ED|

    于是|AE||EF||AE||ED|(2)

    显然当AED三点共线时,|AE||ED|有最小值2

    所以23,解得p2(4)

    所以抛物线C的方程为y24x.(5)

    (Ⅱ)证明:直线l2xy40,令x0,得y4

    所以点B(04)

    因为直线l1平行于直线l2xy40

    且过点A(21)

    所以直线l12xy30.

    设直线l2x2t(y1)并代入抛物线C的方程消去xy24ty4t80Δ16(t2t2)>0.

    设点P(x1y1)Q(x2y2)

    由韦达定理得y1y24ty1·y24t8(7)

    易得直线PByx4

    直线QByx4.(8)

    联立

    解得xM

    同理可得xN(9)

    所以xMxN

    ×74.(11)

    因为xA2

    所以xMxN2xA,即AMN的中点,

    所以|AM||AN|.(12)

     

    22.解:(Ⅰ)由已知得曲线C(k为参数)

    平方后相加得1.(2)

    y=-∈(]

    所以曲线C的普通方程为1(y≠)(3)

    因为2ρcos1

    ρcosθρsinθ1.

    xρcosθyρsinθ代入即可得到直线lxy10.(5)

    (Ⅱ)显然点A(10)在直线lxy10上,直线的斜率为

    所以倾斜角为α

    所以直线l的参数方程为(t为参数)(7)

    代入椭圆C113t212t360.

    MN对应的参数分别为t1t2

    由韦达定理得t1t2=-t1·t2=-(9)

    所以|AM|·|AN||t1|·|t2||t1·t2|.(10)

     

    23.解:(Ⅰ)a3时,f(x)(1)

    x≤1时,f(x)≥f(1)3

    x>1时,f(x)>f(1)3(3)

    ∴f(x)≥3

    ∴m3.(5)

    (Ⅱ)x∈(11)时,f(x)2x1a(1x)(2a)xa1.(6)

    f(x)>x22x2(a2)x1a<0

    (x1)[x(1a)]<0.(7)

    ∵x∈(11)

    ∴x1<0

    ∴x>1a

    x1>a.(8)

    ∵x1>2

    2≥a,即a≥2

    实数a的取值范围是[2,+∞)(10)

     

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