2021新余高三下学期第二次模拟考试数学(文)试题扫描版含答案
展开新余市2021届高三二模数学(文)试卷参考答案
一、选择题(每小题5分,共60分。每小题所给选项只有一项符合题意,请将正确答案的选项填涂在答题卡上)
1. B 2. A 3.C 4.C 5. A 6. D
7. B 8. C 9.D 10. D 11.B 12.C
二、填空题(每小题5分,共20分,把答案填写在答题纸的相应位置上)
13.
14.
15.
16.212
三、解答题(本大题共70分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
17.【解答】
解:(1)由cosA=sinB及C=120°,
得cos(60°-B)=sinB,
整理得cosB+sinB-sinB=0,
即cos(B+60°)=0, .............(3分)
又0°<B<60°,所以B=30°。
所以A=60°-B=30°,即A=B=30°,
所以BC=AC=5。 .................(6分)
(2)由,,
解得|BD|=。....................(8分)
在△BCD中,由余弦定理得,CD2=BC2+BD2-2BC·BDcosB=7,所以CD=, ....................(10分)
在△BCD中,由正弦定理得,=,
即,所以sin∠BDC=。....................(12分)
- 【解答】
(1)
=-=112.45-6.87×5.5≈74.67,
所以y关于x的线性回归方程为=6.87x+74.67...............(6分)
(2)若回归方程为=6.87x+74.67,当x=11时,=150.24.
若回归方程为y=-0.30x2+10.17x+68.07,当x=11时,
y=143.64.
|143.64-145.3|=1.66<|150.24-145.3|=4.94,..............(11分)
所以回归方程y=-0.30x2+10.17x+68.07对该地11岁男童身高中位数的拟合效果更好. ..............(12分)
- 【解答】
(1)证明:因为四边形ABCD为矩形,
所以BC⊥AB。
因为平面ABCD⊥平面ABE,平面ABCD∩平面ABE=AB,且BC⊂平面ABCD。
所以BC⊥平面ABE。
又AE⊂平面ABE,所以BC⊥AE。 ..............(2分)
因为BF⊥平面ACE,AE⊂平面ACE,
所以BF⊥AE。 ..............(4分)
又因为BC∩BF=B,BC⊂平面BCE,BF⊂平面BCE,
所以AE⊥平面BCE,
因为BE⊂平面BCE,所以AE⊥BE。..............(6分)
(2)解法一:如图,在△ADE中过M点作MG∥AD交AE于G点,在△ABE中过G点作GN∥BE交AB于N点,连接MN,
因为EM=2MD,
所以EG=2GA,BN=2NA。
因为NG∥BE,NG⊄平面BCE,BE⊂平面BCE。
所以NG∥平面BCE。
同理可证,GM∥平面BCE。 ..............(8分)
因为MG∩GN=G。
所以平面MGN∥平面BCE,
又因为MN⊂平面MGN,
所以MN∥平面BCE,
所以N点为线段AB上靠近A点的一个三等分点,...........(10分)
因为AD=6,AB=5,BE=3,
所以MG=AD=4,NG=BE=1,
所以MN===。 ...........(12分)
解法二:如图,过M点作MG∥CD交CE于G点,连接BG,在AB上取N点,使得BN=MG,连接MN,
因为MG∥CD,EM=2MD,
所以MG=CD,
因为AB∥CD,BN=MG,
所以四边形MGBN是平行四边形,
所以MN∥BG,
又因为MN⊄平面BCE,BG⊂平面BCE,
所以MN∥平面BCE,
又MG=CD,MG=BN,所以BN=AB,
所以N点为线段AB上靠近A点的一个三等分点。
在△CBG中,因为BC=AD=6,CG=CE==,cos∠BCG=,
所以BG2=36+5-2×6××=17,
所以MN=BG=。
- 【解答】
(1)设椭圆的标准方程为,由已知可得点的坐标为,又,则,所以
由,,故椭圆C 的方程为
................. ...........(4分)
(2) 由(1)知椭圆过点且与椭圆交于P,Q两点,故,又........................(6分)
显然直线的斜率存在,设直线的方程为
联立方程消去得
, ............................(8分)
由
令,令
当单调递增, ................. ...........(10分)
所以当时取等号
所以的最大值为,内切圆的面积的最大值为 .................. ...........(12分)
- 【解答】
(1) 函数f(x)的定义域为R,f′(x)=ex-a
①当a<0时,f′(x)>0,f(x)在R上单调递增,且f(0)=1>0,f=e-1<0,
所以f(x)有且只有一个零点; .................. ...........(2分)
②当a=0时,f(x)=ex>0恒成立,所以f(x)在R上无零点;
③当0<a<e时,令f′(x)=0,得x=lna;
由f′(x)<0,得f(x)的单调递减区间为(-∞,lna);
由f′(x)>0,得f(x)的单调递增区间为
(lna,+∞); .................. ...........(4分)
所以f(x)的最小值为f(lna)=a-alna=a(1-lna)>0,所以f(x)无零点,
综上,0≤a<e时,f(x)无零点,
当a<0时,f(x)有一个零点。................. ...........(6分)
本小问也可转化为指数函数与一次函数的交点个数,采用图像法求解,请酌情给分。
(2)F(x)=f(x)-g(x)=ex-lnx(x>0),则F′(x)=ex-,
令h(x)=ex-,则h′(x)=ex+>0。
所以h(x)在(0,+∞)上单调递增,即F′(x)在(0,+∞)上单调递增。
又F′(1)=e-1>0,F′=-2<0,
所以F′(x)在上存在零点x0,F′(x0)=ex0-=0。即x0=-lnx0。
当x∈(0,x0)时,F′(x)<0,F(x)单调递减;
x∈(x0,+∞)时,F′(x)>0,F(x)单调递增;
所以函数F(x)的最小值为m=F(x0)=ex0-lnx0
=+x0>2, . ................. ...........(8分)
G(x)=ex-emlnx,G′(x)=ex-,可得G′(x)在(0,+∞)上单调递增,
因为m>2,所以G′(1)=e-em<0,
G′(m)=em->0,所以G′(x)在(1,m)上存在零点x1,
当x∈(0,x1)时,G′(x)<0,G(x)单调递减;
x∈(x1,+∞)时,G′(x)>0,G(x)单调递增;
所以G(x)的最小值为G(x1)=ex1-emlnx1,
因为ex1=,所以m=x1+lnx1。
又因为m=+ln,所以x1= .................. ...........(10分)
所以G(x1)=ex1-emlnx1=e-em·ln
=-e+ln·ln=e-·e·ln
=·e=·e (x0+lnx0)。
因为x0+lnx0=0,
所以G(x)=ex-emlnx的最小值为G(x1)=0。 .........................(12分)
- 【解答】
(1)因为直线的极坐标方程为ρcos=,
即ρcosθ+ρsinθ=2,
所以直线的直角坐标方程为x+y=2.
因为曲线C的参数方程为,
所以曲线C的普通方程为,
由,消去得,,因为l与曲线C
恰有一个交点,所以,由解得
. ................. ...........(5分)
(2)由(1)知直线l的直角坐标方程为x+y=2.,
故曲线C上的点(cosα,sinα)到l的距离为
=,其中,
当时,则d的最大值为,
解得,
当时,则d的最大值为,
解得
故所求的值为1或-1................... ...........(10分)
- 【解答】
23. 解(1)作的图像,再将轴下方的图像翻折至轴上方,得到图像.……………………………………3分
作直线与函数交于,故不等式的解集为
……………………………………5分
(2),故.
下面只需证明:,…………………………7分
只需证明.
, ………………………8分
,故只需证明,
即证:,即证:,即证:. ………………………9分
,故原不等式恒成立。 …………………………10分
2023届江西省新余市高三下学期第二次模拟考试数学(文)试题含答案: 这是一份2023届江西省新余市高三下学期第二次模拟考试数学(文)试题含答案,共16页。试卷主要包含了已知,则与的夹角,等差数列满足,则,已知,且,则,函数的部分图象大致为,已知圆C等内容,欢迎下载使用。
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