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浙江省杭州市2023-2024学年高三上学期期中教学质量检测 数学
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这是一份浙江省杭州市2023-2024学年高三上学期期中教学质量检测 数学,共22页。试卷主要包含了本试卷分试题卷和答题卷两部分,考试结束,只需上交答题卡等内容,欢迎下载使用。
考生须知:
1.本试卷分试题卷和答题卷两部分.满分150分,考试时间120分钟.
2.请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡指定的区域(黑色边框)内作答,超出答题区域的作答无效!
3.考试结束,只需上交答题卡.
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.
1. 设集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】集合即函数的定义域,而则为函数的值域,分别求解再进行交集运算即可.
【详解】由有意义,则,
故,
由,得其值域为,
故,
所以,
故选:A
2. 设复数(i为虚数单位),则( )
A. B. 0C. D. 2
【答案】B
【解析】
【分析】先化简,进而求得,进而根据复数的模的公式计算即可.
【详解】因为,
所以,
所以.
故选:B.
3. 若,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】举反例即可求解ABC,分类讨论,结合不等式的性质即可求解D.
【详解】若,满足,但不成立,故A错误,
若,满足,但,不成立,故B错误,
当时,不成立,故C错误,
当时,,显然成立,
当时,则,又,故成立,
当时,,显然成立,
故时都有,故D正确,
故选:D
4. 设集合.若,且中元素满足:①任意一个元素的各数位的数字互不相同;②任意一个元素的任意两个数位的数字之和不等于9,则中的两位数的个数为( )
A. 72B. 78C. 81D. 90
【答案】A
【解析】
【分析】根据集合描述列举出集合中的两位数,由及中元素的性质确定中的两位数的个数.
【详解】行表示个位,列表示十位,集合中的两位数如下表所示
由,对于集合中的两位数元素,
任意一个元素的各数位的数字互不相同,排除;
任意一个元素的任意两个数位的数字之和不等于9,排除;
共有90个两位数,排除其中18个,所以中的两位数的个数为72个.
故选:A
5. 用测量工具测量某物体的长度,需测量次,得到个数据.设函数,则当取最小值时,( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】理解求和符号,由是二次函数,求解二次函数最值即可.
【详解】
,
当时,取最小值,最小值为
.
即时,取最小值.
故选:B
6. 设等比数列的公比为,前项和为,则“”是“为等比数列”的( )
A 充分不必要条件B. 必要不充分条件
C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
【答案】C
【解析】
【分析】应用等比中项的性质,由为等比数列,解出值,即可判断.
【详解】依题,“为等比数列”,所以,
得,化简得,
解得,则“”是“为等比数列”的充要条件.
故选:C
7. 边长为2的正方形,经如图所示的方式裁剪后,可围成一个正四棱锥,则此正四棱锥的外接球的表面积的最小值为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】设底面边长为,可求得此四棱锥的高为,根据外接球与正四棱锥的关系,利用勾股定理可求出外接球半径,再利用导数求得半径的最小值即可.
【详解】如图所示,设围成的四棱柱为,
为正四棱锥高,作交于,连接,
设,则,在直角三角形中由勾股定理得,
又因为正四棱锥的外接球球心在它的高上,
记球心为,半径为,连接,则,
则在直角三角形中,
即,解得,
令,则,,
令解得,所以在上单调递减,在上单调递增,
所以当时取最小值,所以,
所以该四棱锥外接球表面积的最小值为,
故选:B
8. 设函数.若为函数的零点,为函数的图象的对称轴,且在区间上有且只有一个极大值点,则的最大值为( )
A. B. C. D. 12
【答案】A
【解析】
【分析】直接利用,,求出和的表达式,进一步利用在区间上有且只有一个极大值点,通过分类讨论求出的值,进而可得最大值.
【详解】由已知得,,,
则,
其中,
因为,
当时,
当时,,
因为在区间上有且只有一个极大值点,
所以,
解得,
即,
所以,
当时,,此时,此时有两个极大值点,舍去;
当时,,此时,此时有一个极大值点,成立;
所以的最大值为.
故选:A.
【点睛】关键点点睛:本题的关键是通过条件将和都用整数表示出来,然后对的值由大到小讨论找到符合条件的结果.
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 在正六边形中,( )
A. B.
C. D. 在上的投影向量为
【答案】CD
【解析】
【分析】根据向量的线性运算即可求解AB,根据数量积的定义求解C,根据垂直关系,即可由投影向量的定义求解D.
【详解】,故A错误,
连接相交于,相交于,则,为,的中点,
由于,
所以,故B错误,
,故C正确,
由于故故,
所以在上的投影向量为,D正确,
故选:CD
10. 已知,,,则( )
A. 的最小值为4B. 的最小值为
C. 的最小值为3D. 的最小值为
【答案】BCD
【解析】
【分析】根据基本不等式中“1”的整体代换即可判断A; 利用消元法结合二次函数的性质即可判断B;利用基本不等式结合对数运算即可判断C;利用基本不等式结合指数运算即可判断 D.
【详解】由题意可得,当且仅当时,等号成立,则A错误;
,
,,,,
当时,的最小值为,则B正确;
因为,且,所以,所以,
,当且仅当时,等号成立,则C正确;
,当且仅当时,等号成立,则D正确;
故选:BCD.
11. 已知正三棱柱的各条棱长都是2,,分别是,的中点,则( )
A. 平面
B. 平面与平面夹角的余弦值为
C. 三棱锥的体积是三棱柱体积的
D. 若正三棱柱的各个顶点都在球上,则球的表面积为
【答案】ABC
【解析】
【分析】根据线面平行的判定定理可判断A;判断出即为平面与平面夹角,即可判断;C,应用等积法即可判断;D,判断出球心在上下底面的中心的连线的中点,解直接三角形即可得.
【详解】A,连接,交于点,连接,则为的中点,故为的中位线,
则,平面,平面,故平面,A正确;
B,依题得,平面,,平面,则,
又,平面,则平面,
又平面,则,
则平面与平面夹角为,则,B正确;
C,取中点,连接,则,又平面,
平面,则,平面,则平面
则,C正确;
D,取上下底面的中心,则球心为的中点,,
又,则,
则球的表面积为,D错误.
故选:ABC
12. 已知过原点的一条直线与函数的图象交于两点,分别过点作轴的平行线与函数的的图象交于两点,则( )
A. 点和原点在同一条直线上
B. 点和原点在同一条直线上
C. 当平行于轴时,则点的横坐标为
D. 当平行于轴时,则点的纵坐标为
【答案】BC
【解析】
【分析】由与图象数形结合可判断A项;由三点共线得斜率等式化简可得,可判断B项;再由平行于轴得,联立等式,解方程组即可判断CD项.
【详解】设,且,且,不妨设,
则由题意得.
选项A,由题意知,三点共线,轴,
且在函数的图象上,而在函数的图象上,
可知点不在直线上,即A项错误;
选项B,由三点共线可知,,
则由对数运算性质得,
则有,
所以,即三点共线,故B项正确;
选项C,当平行于轴时,则,
化简得,
则,代入,得,
化简得,又,解得,
代入得,点的纵坐标,
故C项正确,D项错误.
故选:BC.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 在的二项展开式中,常数项为________.(用数字作答)
【答案】15
【解析】
【分析】由二项式展开式通项有,可知常数项的值;
【详解】二项展开式通项为,
∴当时,常数项,
故答案为:15
【点睛】本题考查了二项式定理,利用二项式展开式的通项求常数项,属于简单题;
14. 已知,,与的夹角为,则________.
【答案】
【解析】
【分析】根据向量的数量积的定义,求得,结合,即可求解.
【详解】由向量,,与的夹角为,可得,
所以.
故答案为:.
15. 已知是三角形的内角,若,则________.
【答案】
【解析】
【分析】分析可知,,利用二倍角的正弦和余弦公式化简可得出的值.
【详解】因为是三角形的内角,则,
且,即,
所以,,可得,故.
故答案为:.
16. 设抛物线的焦点为,准线为.若与双曲线的两条渐近线分别交于点和点,且(为原点),则双曲线的离心率等于________.
【答案】
【解析】
【分析】求出表达式和长,利用二者之间的关系求出的关系,进而求出,即可得出双曲线的离心率.
【详解】由题意,
在抛物线中,焦点为,准线,
在双曲线中,渐近线:,
抛物线准线与双曲线交于两点,
∴, ,
∵,
∴,解得:,
∴,
∴离心率,
故答案为:.
四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 已知四边形内接于,若,,.
(1)求线段的长.
(2)若,求的取值范围.
【答案】(1)
(2).
【解析】
【分析】(1)根据余弦定理即可求解,
(2)根据余弦定理得,进而根据基本不等式即可求解.
【小问1详解】
由题知,,所以,
根据余弦定理,,
即,.
所以,所以.
所以.
【小问2详解】
因为
所以,所以(当且仅当时取等号)
又,
所以.
18. 设函数,满足:①;②对任意,恒成立.
(1)求函数的解析式.
(2)设矩形的一边在轴上,顶点,在函数的图象上.设矩形的面积为,求证:.
【答案】(1);
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)利用待定系数法,结合题设条件即可得解;
(2)先利用导数判断的图象性质,从而利用矩形面积公式得到关于的表达式,从而得证.
【小问1详解】
因为,
由,得,则;
由,得,恒成立,
即恒成立,所以,所以,
所以;
【小问2详解】
因为,
令,得;令,得;
所以在单调递增,单调递减.
不妨设,,由知,
那么,;
故,
因为,所以.
19. 在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,,且底面,与底面成角,且.
(1)求证:;
(2)当直线与平面所成角的正弦值为时,求的值.
【答案】(1)证明见解析
(2).
【解析】
【分析】(1)应用空间向量法证明线线垂直;
(2)应用空间向量法求线面角正弦计算即可得出边长关系.
【小问1详解】
如图,以点为原点,直线为轴,直线为轴建立坐标系.
那么,,,,.
故,
因为,
所以,即.
【小问2详解】
因为,
所以,故,所以平面,
故平面的法向量
设直线与平面所成角为,则:
整理得,即.
20. 第19届亚运会于9月23日至10月8日在杭州举行,某学校为持续营造全民参与亚运、服务亚运、奉献亚运的浓厚氛围举办“心心相融·爱答亚运”知识挑战赛.挑战者向守擂者提出挑战,规则为挑战者和守擂者轮流答题,直至一方答不出或答错,则另一方自动获胜.若赛制要求挑战者先答题,守擂者和挑战者每次答对问题的概率都是,且每次答题互不影响.
(1)若在不多于两次答题就决出胜负,则挑战者获胜的概率是多少?
(2)在此次比赛中,挑战者获胜的概率是多少?
(3)现赛制改革,挑战者需要按上述方式连续挑战8位守擂者,每次挑战之间相互独立,当战胜至少三分之二以上的守擂者时,则称该挑战者胜利.若再增加1位守擂者时,试分析该挑战者胜利的概率是否增加?并说明理由.
【答案】(1)0.25
(2)
(3)没有增加,理由见解析
【解析】
【分析】(1)根据独立事件的概率公式求解即可;
(2)设为先答题者获胜的概率,根据独立事件的概率公式列出方程,进而求解;
(3)分别求出增加1位守擂者前后挑战者胜利的概率,进行比较即可求解.
【小问1详解】
设事件为挑战者获胜,事件为不多于两次答题比赛结束.
.
【小问2详解】
设为先答题者获胜的概率,则,解得,
所以挑战者获胜的概率是.
【小问3详解】
设随机变量为挑战者连续挑战8人时战胜得守擂者人数,为此时挑战者获胜的概率;
为挑战者连续挑战9人时战胜得守擂者人数,为此时挑战者获胜的概率.
,
,
显然,,即该挑战者胜利的概率没有增加.
21. 设数列的首项,前项和满足:.
(1)求证:数列是等比数列;
(2)设数列的公比为,数列满足:,.求.
【答案】21. 证明见解析
22.
【解析】
【分析】(1)根据等比数列定义证明等比数列即可;
(2)分项数为奇数和偶数,分别应用裂项相消求和即可.
【小问1详解】
由;令,得,
故,;
因为,其中,,.
所以当时,,
两式相减得:,
整理得:,.
综上,数列是首项为1,公比为的等比数列.
【小问2详解】
由题意得:,,
,,
故.
当为偶数时,
当为奇数时,
综上:
22. 已知 ,函数,.
(1)当与都存在极小值,且极小值之和为时,求实数的值;
(2)若,求证:.
【答案】(1)1 (2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)分别对,求导,讨论和,得出和的单调性,即可求出,的极小值,即可得出答案.
(2)令,由可得,要证 ,不妨设,所以只要证,令,,对求导,得出的单调性,即可证明.
【小问1详解】
,定义域均为,
,
当时,则,在单调递增,无极值,与题不符;
当时,令,解得:,
所以在单调递减,在单调递增,
在取极小值,且;
又,
当时:,在单调递减,无极值,与题不符;
当时:令,解得:,
所以在单调递减,在单调递增,
在取极小值,且;
由题:,解得:.
【小问2详解】
令,因为,所以,
由可得:,
(1)-(2)得:,所以,
要证: ,只要证: ,只要证:
不妨设,所以只要证:,
即证:,令,只要证:,
令, ,
所以在上单调递增,
, 即有成立,所以成立.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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9
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95
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97
98
99
考生须知:
1.本试卷分试题卷和答题卷两部分.满分150分,考试时间120分钟.
2.请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡指定的区域(黑色边框)内作答,超出答题区域的作答无效!
3.考试结束,只需上交答题卡.
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.
1. 设集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】集合即函数的定义域,而则为函数的值域,分别求解再进行交集运算即可.
【详解】由有意义,则,
故,
由,得其值域为,
故,
所以,
故选:A
2. 设复数(i为虚数单位),则( )
A. B. 0C. D. 2
【答案】B
【解析】
【分析】先化简,进而求得,进而根据复数的模的公式计算即可.
【详解】因为,
所以,
所以.
故选:B.
3. 若,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】举反例即可求解ABC,分类讨论,结合不等式的性质即可求解D.
【详解】若,满足,但不成立,故A错误,
若,满足,但,不成立,故B错误,
当时,不成立,故C错误,
当时,,显然成立,
当时,则,又,故成立,
当时,,显然成立,
故时都有,故D正确,
故选:D
4. 设集合.若,且中元素满足:①任意一个元素的各数位的数字互不相同;②任意一个元素的任意两个数位的数字之和不等于9,则中的两位数的个数为( )
A. 72B. 78C. 81D. 90
【答案】A
【解析】
【分析】根据集合描述列举出集合中的两位数,由及中元素的性质确定中的两位数的个数.
【详解】行表示个位,列表示十位,集合中的两位数如下表所示
由,对于集合中的两位数元素,
任意一个元素的各数位的数字互不相同,排除;
任意一个元素的任意两个数位的数字之和不等于9,排除;
共有90个两位数,排除其中18个,所以中的两位数的个数为72个.
故选:A
5. 用测量工具测量某物体的长度,需测量次,得到个数据.设函数,则当取最小值时,( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】理解求和符号,由是二次函数,求解二次函数最值即可.
【详解】
,
当时,取最小值,最小值为
.
即时,取最小值.
故选:B
6. 设等比数列的公比为,前项和为,则“”是“为等比数列”的( )
A 充分不必要条件B. 必要不充分条件
C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
【答案】C
【解析】
【分析】应用等比中项的性质,由为等比数列,解出值,即可判断.
【详解】依题,“为等比数列”,所以,
得,化简得,
解得,则“”是“为等比数列”的充要条件.
故选:C
7. 边长为2的正方形,经如图所示的方式裁剪后,可围成一个正四棱锥,则此正四棱锥的外接球的表面积的最小值为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】设底面边长为,可求得此四棱锥的高为,根据外接球与正四棱锥的关系,利用勾股定理可求出外接球半径,再利用导数求得半径的最小值即可.
【详解】如图所示,设围成的四棱柱为,
为正四棱锥高,作交于,连接,
设,则,在直角三角形中由勾股定理得,
又因为正四棱锥的外接球球心在它的高上,
记球心为,半径为,连接,则,
则在直角三角形中,
即,解得,
令,则,,
令解得,所以在上单调递减,在上单调递增,
所以当时取最小值,所以,
所以该四棱锥外接球表面积的最小值为,
故选:B
8. 设函数.若为函数的零点,为函数的图象的对称轴,且在区间上有且只有一个极大值点,则的最大值为( )
A. B. C. D. 12
【答案】A
【解析】
【分析】直接利用,,求出和的表达式,进一步利用在区间上有且只有一个极大值点,通过分类讨论求出的值,进而可得最大值.
【详解】由已知得,,,
则,
其中,
因为,
当时,
当时,,
因为在区间上有且只有一个极大值点,
所以,
解得,
即,
所以,
当时,,此时,此时有两个极大值点,舍去;
当时,,此时,此时有一个极大值点,成立;
所以的最大值为.
故选:A.
【点睛】关键点点睛:本题的关键是通过条件将和都用整数表示出来,然后对的值由大到小讨论找到符合条件的结果.
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 在正六边形中,( )
A. B.
C. D. 在上的投影向量为
【答案】CD
【解析】
【分析】根据向量的线性运算即可求解AB,根据数量积的定义求解C,根据垂直关系,即可由投影向量的定义求解D.
【详解】,故A错误,
连接相交于,相交于,则,为,的中点,
由于,
所以,故B错误,
,故C正确,
由于故故,
所以在上的投影向量为,D正确,
故选:CD
10. 已知,,,则( )
A. 的最小值为4B. 的最小值为
C. 的最小值为3D. 的最小值为
【答案】BCD
【解析】
【分析】根据基本不等式中“1”的整体代换即可判断A; 利用消元法结合二次函数的性质即可判断B;利用基本不等式结合对数运算即可判断C;利用基本不等式结合指数运算即可判断 D.
【详解】由题意可得,当且仅当时,等号成立,则A错误;
,
,,,,
当时,的最小值为,则B正确;
因为,且,所以,所以,
,当且仅当时,等号成立,则C正确;
,当且仅当时,等号成立,则D正确;
故选:BCD.
11. 已知正三棱柱的各条棱长都是2,,分别是,的中点,则( )
A. 平面
B. 平面与平面夹角的余弦值为
C. 三棱锥的体积是三棱柱体积的
D. 若正三棱柱的各个顶点都在球上,则球的表面积为
【答案】ABC
【解析】
【分析】根据线面平行的判定定理可判断A;判断出即为平面与平面夹角,即可判断;C,应用等积法即可判断;D,判断出球心在上下底面的中心的连线的中点,解直接三角形即可得.
【详解】A,连接,交于点,连接,则为的中点,故为的中位线,
则,平面,平面,故平面,A正确;
B,依题得,平面,,平面,则,
又,平面,则平面,
又平面,则,
则平面与平面夹角为,则,B正确;
C,取中点,连接,则,又平面,
平面,则,平面,则平面
则,C正确;
D,取上下底面的中心,则球心为的中点,,
又,则,
则球的表面积为,D错误.
故选:ABC
12. 已知过原点的一条直线与函数的图象交于两点,分别过点作轴的平行线与函数的的图象交于两点,则( )
A. 点和原点在同一条直线上
B. 点和原点在同一条直线上
C. 当平行于轴时,则点的横坐标为
D. 当平行于轴时,则点的纵坐标为
【答案】BC
【解析】
【分析】由与图象数形结合可判断A项;由三点共线得斜率等式化简可得,可判断B项;再由平行于轴得,联立等式,解方程组即可判断CD项.
【详解】设,且,且,不妨设,
则由题意得.
选项A,由题意知,三点共线,轴,
且在函数的图象上,而在函数的图象上,
可知点不在直线上,即A项错误;
选项B,由三点共线可知,,
则由对数运算性质得,
则有,
所以,即三点共线,故B项正确;
选项C,当平行于轴时,则,
化简得,
则,代入,得,
化简得,又,解得,
代入得,点的纵坐标,
故C项正确,D项错误.
故选:BC.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 在的二项展开式中,常数项为________.(用数字作答)
【答案】15
【解析】
【分析】由二项式展开式通项有,可知常数项的值;
【详解】二项展开式通项为,
∴当时,常数项,
故答案为:15
【点睛】本题考查了二项式定理,利用二项式展开式的通项求常数项,属于简单题;
14. 已知,,与的夹角为,则________.
【答案】
【解析】
【分析】根据向量的数量积的定义,求得,结合,即可求解.
【详解】由向量,,与的夹角为,可得,
所以.
故答案为:.
15. 已知是三角形的内角,若,则________.
【答案】
【解析】
【分析】分析可知,,利用二倍角的正弦和余弦公式化简可得出的值.
【详解】因为是三角形的内角,则,
且,即,
所以,,可得,故.
故答案为:.
16. 设抛物线的焦点为,准线为.若与双曲线的两条渐近线分别交于点和点,且(为原点),则双曲线的离心率等于________.
【答案】
【解析】
【分析】求出表达式和长,利用二者之间的关系求出的关系,进而求出,即可得出双曲线的离心率.
【详解】由题意,
在抛物线中,焦点为,准线,
在双曲线中,渐近线:,
抛物线准线与双曲线交于两点,
∴, ,
∵,
∴,解得:,
∴,
∴离心率,
故答案为:.
四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 已知四边形内接于,若,,.
(1)求线段的长.
(2)若,求的取值范围.
【答案】(1)
(2).
【解析】
【分析】(1)根据余弦定理即可求解,
(2)根据余弦定理得,进而根据基本不等式即可求解.
【小问1详解】
由题知,,所以,
根据余弦定理,,
即,.
所以,所以.
所以.
【小问2详解】
因为
所以,所以(当且仅当时取等号)
又,
所以.
18. 设函数,满足:①;②对任意,恒成立.
(1)求函数的解析式.
(2)设矩形的一边在轴上,顶点,在函数的图象上.设矩形的面积为,求证:.
【答案】(1);
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)利用待定系数法,结合题设条件即可得解;
(2)先利用导数判断的图象性质,从而利用矩形面积公式得到关于的表达式,从而得证.
【小问1详解】
因为,
由,得,则;
由,得,恒成立,
即恒成立,所以,所以,
所以;
【小问2详解】
因为,
令,得;令,得;
所以在单调递增,单调递减.
不妨设,,由知,
那么,;
故,
因为,所以.
19. 在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,,且底面,与底面成角,且.
(1)求证:;
(2)当直线与平面所成角的正弦值为时,求的值.
【答案】(1)证明见解析
(2).
【解析】
【分析】(1)应用空间向量法证明线线垂直;
(2)应用空间向量法求线面角正弦计算即可得出边长关系.
【小问1详解】
如图,以点为原点,直线为轴,直线为轴建立坐标系.
那么,,,,.
故,
因为,
所以,即.
【小问2详解】
因为,
所以,故,所以平面,
故平面的法向量
设直线与平面所成角为,则:
整理得,即.
20. 第19届亚运会于9月23日至10月8日在杭州举行,某学校为持续营造全民参与亚运、服务亚运、奉献亚运的浓厚氛围举办“心心相融·爱答亚运”知识挑战赛.挑战者向守擂者提出挑战,规则为挑战者和守擂者轮流答题,直至一方答不出或答错,则另一方自动获胜.若赛制要求挑战者先答题,守擂者和挑战者每次答对问题的概率都是,且每次答题互不影响.
(1)若在不多于两次答题就决出胜负,则挑战者获胜的概率是多少?
(2)在此次比赛中,挑战者获胜的概率是多少?
(3)现赛制改革,挑战者需要按上述方式连续挑战8位守擂者,每次挑战之间相互独立,当战胜至少三分之二以上的守擂者时,则称该挑战者胜利.若再增加1位守擂者时,试分析该挑战者胜利的概率是否增加?并说明理由.
【答案】(1)0.25
(2)
(3)没有增加,理由见解析
【解析】
【分析】(1)根据独立事件的概率公式求解即可;
(2)设为先答题者获胜的概率,根据独立事件的概率公式列出方程,进而求解;
(3)分别求出增加1位守擂者前后挑战者胜利的概率,进行比较即可求解.
【小问1详解】
设事件为挑战者获胜,事件为不多于两次答题比赛结束.
.
【小问2详解】
设为先答题者获胜的概率,则,解得,
所以挑战者获胜的概率是.
【小问3详解】
设随机变量为挑战者连续挑战8人时战胜得守擂者人数,为此时挑战者获胜的概率;
为挑战者连续挑战9人时战胜得守擂者人数,为此时挑战者获胜的概率.
,
,
显然,,即该挑战者胜利的概率没有增加.
21. 设数列的首项,前项和满足:.
(1)求证:数列是等比数列;
(2)设数列的公比为,数列满足:,.求.
【答案】21. 证明见解析
22.
【解析】
【分析】(1)根据等比数列定义证明等比数列即可;
(2)分项数为奇数和偶数,分别应用裂项相消求和即可.
【小问1详解】
由;令,得,
故,;
因为,其中,,.
所以当时,,
两式相减得:,
整理得:,.
综上,数列是首项为1,公比为的等比数列.
【小问2详解】
由题意得:,,
,,
故.
当为偶数时,
当为奇数时,
综上:
22. 已知 ,函数,.
(1)当与都存在极小值,且极小值之和为时,求实数的值;
(2)若,求证:.
【答案】(1)1 (2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)分别对,求导,讨论和,得出和的单调性,即可求出,的极小值,即可得出答案.
(2)令,由可得,要证 ,不妨设,所以只要证,令,,对求导,得出的单调性,即可证明.
【小问1详解】
,定义域均为,
,
当时,则,在单调递增,无极值,与题不符;
当时,令,解得:,
所以在单调递减,在单调递增,
在取极小值,且;
又,
当时:,在单调递减,无极值,与题不符;
当时:令,解得:,
所以在单调递减,在单调递增,
在取极小值,且;
由题:,解得:.
【小问2详解】
令,因为,所以,
由可得:,
(1)-(2)得:,所以,
要证: ,只要证: ,只要证:
不妨设,所以只要证:,
即证:,令,只要证:,
令, ,
所以在上单调递增,
, 即有成立,所以成立.
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1
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5
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8
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