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    2021“超级全能生”高三全国卷地区4月联考试题(甲卷)数学(理)PDF版含解析

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    2021“超级全能生”高三全国卷地区4月联考试题(甲卷)数学(理)PDF版含解析

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    这是一份2021“超级全能生”高三全国卷地区4月联考试题(甲卷)数学(理)PDF版含解析,文件包含数理评分标准-“超级全能生”2021高考全国卷地区4月联考甲卷DOCX、数理解析-“超级全能生”2021高考全国卷地区4月联考甲卷pdf、数理正文-“超级全能生”2021高考全国卷地区4月联考甲卷pdf、数理答题卡pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
    超级全能生”2021高考全国卷地区4月联考甲卷数学(理科)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。 CBCDABABDCCC 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.- 14.1 156 1672米  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:()设数列{an}的首项为a1,公比为q3(a1a3)S4a1a2a3a4(q2)(q21)0q2.(2)a1a31a4成等差数列,a1a42(a31)a12(4)an2n.(5)()()bn2n×log22n1(n1)·2n(6)Tn2×23×224×23(n1)·2n2Tn2×223×234×24(n1)·2n1(8)两式相减得-Tn222223242n(n1)·2n1=-n·2n1Tnn·2n1.(10)Tnn·2n1>2 021n8n的最小值为8.(12) 18解:()根据2×2列联表中的数据,可得K212.218>6.635(4)因此能在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为播放背景音乐对促进消费者消费有效果.(6)()X的所有可能取值为0123P(X0)P(X1)P(X2)P(X3)(8)所以随机变量X的分布列为X0123P(10)所以随机变量X的数学期望E(X)0×1×2×3×2.(12) 19解:()证明:由题可得到四棱锥PEBCD如图所示,连接EFCECF.易知BECD,且BECD所以四边形BCDE是平行四边形.BCCD2,所以四边形BCDE是菱形,所以DEPDPE2,所以PDE是等边三角形,DPEEBC60°易知CDE是等边三角形.(3)连接BDEC于点G,连接FG,则点GBD的中点,所以FGPBD的中位线,则FGPB.因为FG平面CEFPB 平面CEF所以PB平面CEF.(5)  ()如图,设DE的中点为点O,连接OPOCOBEC,则OPDEOCDE.OBE中,OE1BE2BEO120°由余弦定理得OB.POB中,OP.因为OP2OB2PB2,所以OPOB.DEOBO,所以OP平面BCDE所以OPOEOC两两垂直,则以点O为坐标原点,OEOCOP所在直线分别为xyz轴建立如图所示的空间直角坐标系,(6) C(0, 0)E(100)F(1,-0).(8)设平面CEF的法向量为m(xyz) 解得y1,得xz3,所以m(13)由题可知平面CDE的一个法向量为n(001)(10)设二面角DCEF的平面角为α,且由图可知α为锐角,cosα.(12) 20解:()因为FK,所以|KF|p.由题意得直线AB的斜率不为0设直线ABxmy,代入y22px(p>0)消去xy22pmyp20Δ>0成立.设点A(x1y1)B(x2y2),则y1·y2=-p2.(2)因为SKAF2SKBF,所以y1=-2y2所以y2=-p.SKBF×p×(y2),所以p2所以抛物线E的标准方程为y24x.(5)()证明:设直线lxny3,代入y24xxy24ny120Δ>0成立,P(x3y3)Q(x4y4)y3y44ny3·y4=-12(7)所以kMPkMQ0(10)kMPkMQ0,所以kMP=-kMQ(11)PMNQMN,所以N点到直线MP和直线MQ的距离相等.(12) 21解:()解法f ′(x)mex1m<0时,f ′(x)<0f(x)单调递减,不可能有两个零点,不符合题意;m0时,f(x)=-x,有一个零点,不符合题意;m>0时,令f ′(x)0,则mex10ex>0,解得 xln(2)x<ln时,f ′(x)<0f(x)为减函数;x>ln时,f ′(x)>0f(x)为增函数,所以当xln时,f(x)有极小值也是最小值,且 f(x)minf1ln.因为f(x)有两个零点,所以f1ln<0ln>1,即>e,解得0<m<(4)此时,f(0)m>0f(1)me1<0所以0<x1<1.因为ln<2lnlnf2ln2易知当x>0时恒有xlnx>0,所以f>0所以ln<x2<2ln,且符x1<x2所以m的取值范围为.(5) 法二:令f(x)mexx0因为ex>0,所以m.(2)φ(x),则φ′(x)φ′(x)0,解得x1x<1时,φ′(x)>0φ(x)单调递增;x>1时,φ′(x)<0φ(x)单调递减,故当x1时,φ(x)有极大值也是最大值,且 φ(x)max.(4)x<0时,φ(x)<0,当x0时,φ(x)0,当x>0时,φ(x)>0所以当0<m<时,f(x)mexx0有两个零点,所以m的取值范围为.(5)()因为f(x1)mex1x10x1>0f(x2)mex2x20x2>0所以mex2mex1x2x1ex2x1所以x2x1ln.(7)又因为当x24x1时,不等式x1(mex2mex1)<(13a)x1ax2恒成立,所以x1ln<(13a)x1ax2ln<a3a1.t因为x24x1,所以t4lnt<(t3)a1所以a>t4恒成立.g(t),则g′(t).(10)h(t)2ttlnt3,则h′(t)1lntt4时,h′(t)<0所以h(t)[4,+)上单调递减,h(t)h(4)54ln4<0所以g′(t)<0g(t)[4,+)上单调递减,g(t)g(4)2ln21,所以a>2ln21.(12) 22解:()为参数)中的参数α消去,得x2y24(2)x2y2ρ2代入上式得ρ24因此曲线C的极坐标方程为ρ2.(3)xρcosαyρsinα代入直线l的直角坐标方程 xy20 中,得直线l的极坐标方程为ρcosαρsinα20.(5)()()知曲线C是以(00)为圆心,R2为半径的圆,令点P(2cosθ2sinθ)则坐标原点O及点P到直线l的距离分别为dh|AB|222(7)SABP|AB|h×2×.(8)θ22(9)∴△ABP面积的最大值为22.(10) 23解:()f(x)|x2||x1|(2)f(x)2<0等价于 解得x<x<2x2(4)所以不等式f(x)2<0的解集为  .(5)()()f(x)|x2||x1|作出函数f(x)图象如图所示,     由图可知-3f(x)3.(8)因为对任意的xR,有f(x)m22m恒成立,所以m22m3(9)解得m1m3m的取值范围为(,-3][1,+)(10)

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