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    2023保定高三上学期1月期末数学PDF版含答案

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    2022——2023学年度第一学期高三期末调研考试数学试题答案

    一、18DBACACDA

    二、912ABC  CD   CD    BCD

    三、     134                                   14   

    1530(第一个空2分,第二个空3分)   165

    四、17.

    解:(1)在2Sn3an3中令n1,得a13……1

    2Sn3an3,∴当n1时,2Sn13an13

    两式相减得2an3an3an1,∴an3an1  ……3

    ∴数列{an}是以1为首项,以3为公比为的等比数列,

    an3n                  ……4

    2)∵bn3n∴数列{an}中的项都在数列{bn}

    数列{an}5项:392781243在数列{bn}105项中这五项和为363……6

    {bn}105项的为数列{bn}105项为369,…,27,…81,…,243,…,315,它们的和为105×3105×52×3=16695……8

    所以数列{cn}的前100项和为数列{bn}105项的和减去392781243的和,

    得:105×3105×52×336316 332   ……10

    18

    解:12CD·sinAb·sinACB由正弦定理 ……1

    2CD·ab·c ……2

    CDc……4

     2 ……6

    两边平方得,4()2()2()22·

    4c2b2a22ab·  ……8

    化简得5c22a22b2    ……10

    b2a,∴c22a2       ……11

     cosACB……12

    19

    解:(1)设ACDM相交O矩形ABCDAB2ADMAB中点,∴ADDCMAAD,∴ADCMAD∴∠DCAADM∵∠ACDDAC90°

    ∴∠ADMDAC90°∴∠DOA90°DMAC……2

    由折叠可知POACOMACPOOMO

    AC平面POM   ……3

    PM在平面POM内,∴ACPM

    PMAC所成的角为90°……4

    2)由(1)知,POACOMAC

    PACB所成角为∠POM60°……5

    POOM,可知PM1……6

    AM1PAPMAB……7

    方法一:MAB中点PBPAPAPB……8

    PAPCPA平面PBC……10

    ∴∠ABP即为AB与平面PBC所成的角,……11

    ABP45°,∴AB与平面PBC所成的角为45°……12

    法二:PMAB,由(1)知ACPMACAB交与A

    PM平面ABC……8

    AC中点E连接ME,则MEBCMEAB

    M为坐标原点,分别以MEMAMP所在直线为轴,

    建立如图所示的空间直角坐标系Mxyz……9

    A(100)B(100)C(10)P(001)(020)(00)(011)

    平面PBC的法向量m(01,-1)……10

    AB与平面PBC所成的角为α

    sinα……11

    AB与平面PBC所成的角为45°  ……12

    20

    13x21+3533100x100(3213533)8……1

    2616y16100×60y60(261616)20……2

    2)由题意可知,X的取值可能为012100位学生学时在[3060)的大学生为8人,在[4050)的大学生为2人, ……3

    P(X0)P(X1)P(X2)

    •   随机变量X的概率分布列如表为:

    X

    0

    1

    2

    P

    •                                                           ……6
    •   随机变量X的数学期望为 0×1×2×        ……7

    )设两个年级共有m人,A{大三大四中任选一学生一学年体育课程完成学时位于区间[7080]}B{大三大四中任选一学生体育课程选的乒乓球}……8

    则由条件概率公式得P(B|A)  ……9

      ……11

    0.515 6250.515 6

    即该生选乒乓球的概率约为0.5156……12

    21解:1ykx4代入1,得1

    整理得(2k21)x216kx160……①……1

    因为M是椭圆与直线l的唯一公共点,

    所以(16k)24×16×(2k21)0,得2k21……2

    kk=-k代入方程解得x=-2,代入ykx4y2

    k=-代入方程①得x2,代入ykx4y2

    ∴点M(22)(22)    ……4

    2)(ykxm代入1,得1

    整理得(2k21)x24kmx2(m28)0……②    

    因为M是椭圆与直线l的唯一公共点,

    所以(4km)24×2(2k21)(m28)0,即m216k28……③……5

    方程②的解为x=-将③式代入x=-x=-

    x=- 代入ykxmy

    所以点M的坐标为()……7

    因为k0,所以过点M且与l垂直的直线为y=-(x)

    可得A(0)B(0,-)P(,-),即x=-y=-

    x=-y=-,得km=-……8

    km=-代入m216k28()216()28所以16x28y264

    整理得1xy0轨迹是焦点在y轴,长轴长为4,短轴长为4椭圆(去掉四个顶点)……10

    ∴如果将此题推广到一般椭圆1ab0直线ykxmk0),其他条件不变,可得点P(xy)的轨迹方程是1xy0),轨迹是焦点在y轴上,长轴长为,短轴长为的椭圆(去掉四个顶点)……12

    22.解:(1f (x)xexax>-1……1

      x0yf(x)的一个极值点且f(x0)=-1

    f (x0)0f(x0)=-1,即x0a0……①  ……2

    (x01)ax0=-1……②    ……3

    联立①②消去a得:(x02x01)1F(x)(x2x1)ex

    F ′(x)(2x1)ex+(x2x1)exx(x1)ex,令F ′(x)0x0x=-1(舍)

    x∈(10)时,F ′(x)0yF(x)单调递减;当x(0,+∞)时,F ′(x)0yF(x)单调递增F(0)1∴(x02x01)1有唯一解,x00……5

    x00代入a0

    x00a0时,f(x)(x1)ex满足题意……6

    2h(x)ex(xexaa)xe2x 

     g(x1)h(x2)lnx1x2 ……7

    t1lnx1,则t1x2x11t10F(x)xe2x

    F ′(x)(2x1)e2x,当x0时,F ′(x)0yF(x)单调递增

    F(t1)F(x2)x2t1lnx1……9

    H(x1)x12x2x12lnx1x11H (x1)1,令H (x1)0x12

    x1∈(12)时,H (x1)0H(x1)(12)上单调递减;

    x1∈(2,+)时,H (x1)0,∴H(x1)(2,+)上单调递增,……11

    x12时,H(x1)22ln2x12x2的最小值为22ln2……12


     

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