2022届河北省石家庄市高三下学期教学质量检测(一)(一模) 数学 PDF版
展开2022年石家庄市质检一数学答案
一、单选题
1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.A
二、多选题
9.ABC 10.BD 11.AD 12.AC
三、填空题
13. -5 14.
15. 16.
四、解答题:(其他答案请参照本标准,教研组商讨决定)
17.(本小题10分)
解:(1)由题意可知,数列为递增数列,.............................2分
又公差, 所以,.............................4分
. ............................5分
(2),..............7分
,........................9分
. .......................10分
说明:第(1)问若得出数列没有舍,两问均得到两种结果,则第(1)(2)问各扣掉2分
18.解:(1)因为,
所以.........................................................2分
因为
所以
.........................................................4分
所以
因为
所以·因为,所以· ...................................................6分
(2)在中,由余弦定理得,
所以, ①
因为为边上的中线,
所以,
所以, ②
..................................................8分
由①得, ③
代入②得, ④........................................9分
由 ③得,所以,
当且仅当,即时取等号, ..................................................11分
代入④得,所以,的长的最小值为. .............12分
19解:(1)列联表如下:
| 达标 | 不达标 | 合计 |
男生 | 1080 | 120 | 1200 |
女生 | 840 | 120 | 960 |
合计 | 1920 | 240 | 2160 |
...........................................................................................................................2分
.......................................4分
.........................5分
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
...............................................................................................................................11分
(以上五种情况,每种1分)
..........................................12分
20.(1)方法一:
证明:由已知△PBD为等腰直角三角形,PB⊥PD,PB=PD=
所以,BD=4,又∠DBC=45°,BC=,在△BCD中,由余弦定理得,CD=4
所以,,所以, --------------------------------2分
又因为,平面PBD⊥平面BCD,且平面PBD平面BCD=BD
所以,CD⊥平面PBD,所以,CD⊥PB ---------------------------------4分
PB⊥PD
所以,PB⊥平面PCD,所以,PB⊥PC ---------------------------------5分
方法二:
证明:由已知△PBD为等腰直角三角形,PB⊥PD,PB=PD=
所以,BD=4, 又∠DBC=45°,BC=
在△BCD中,由余弦定理得CD=4
所以,,所以,
取BD中点Q,连接CQ,在Rt△CDQ中,------------2分
连接PQ,则PQ=2,且PQ⊥BD
又因为,平面PBD⊥平面BCD,且平面PBD平面BCD=BD
所以,PQ⊥平面BCD,所以,PQ⊥CQ
在Rt△PQC中,, ---------------------------4分
又,所以,在△PBC中,所以,PB⊥PC ------------5分
(2)方法一:
解:设、分别是、的中点,连接、,则,,所以是二面角的平面角.
在平面上过做,如图以为坐标原点,所在直线为x轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.-----------------------------7分
则 ,, 设,
则,
.
设平面的法向量为,
则 取,
得. ------------------------------9分
显然平面的一个法向量为 -----------------------------10分
因为,二面角为, 所以
整理得 ,解得,所以
所以,二面角的大小为 ------------------------------12分
方法二:
解:由(1)中方法二可知PQ⊥BD
取BC的中点F,连接QF,则QF∥CD且QF=CD=2
所以,QF⊥BD
所以,∠PQF为二面角P-BD-C的平面角 --------------------------7分
且BD⊥平面PQF
连接PF,交BE于M,连接QM,QM平面PQF
所以,BD⊥QM
所以,∠MQF为二面角E-BD-C的平面角,∠MQF=30° -------------------------9分
由作图过程可知,M是△PBC的重心
所以,
即
所以,∠PQM=90°,∠PQF=120° -------------------------11分
所以,二面角P-BD-C的大小是120° -------------------------12分
21. (1)设,
由题意,直线,即……………………….2分
由消去得,
,抛物线的方程为:. ………………………4分
(2)设,,则点坐标为,
易知直线得斜率不为0,设直线的方程为:.
联立直线与抛物线的方程:,…………………………….6分
消去,得到关于的二次方程:,
因为方程有两个不等实根,故或
由韦达定理可知:,…………………………….7分
因为,即,而四点共线,在线段上;
所以,…………………………….9分
化简整理可得:.
即,
所以:,,消去参数,得:……………….11分
由或,可得:.
从而点的轨迹方程为:.…………………………….12分
22.(1)当时,,
设切点坐标为,则切线方程为:
…………………………2分
因为切线过原点,代入原点坐标可得:
令,则,
当时,,即在上单调递增,
当时,,即在上单调递减,……………………4分
所以,且当时,,所以的解唯一,即,
所以切点坐标为,切线斜率为,切线方程为:.……………………5分
(2)设点是函数上一点,且在点处的切线为,
则
令,所以
,
①当,即时,,
则时,,所以在单调递减,故,即:,不满足,所以时,不是函数在上的好点. ……………………6分
②当,即时,
i)若,即,此时:
当时,,所以在单调递减,
不满足,所以当时,不是函数在上的
好点. ………………..…………8分
ii) ,即,此时:
当时,,所以在单调递减,
不满足,所以当时,不是函数在上的好点.
……………………………10分
iii)当,即,此时:
时,恒成立,所以在单调递增,
故当时,,即,所以时:
当时,,即,所以时,
即对任意,,所以当时, 是函数在上
的好点.
综上所述,在上存在好点,横坐标.……………………12分
备注:若学生先猜出“好点”的横坐标为,只论证满足题意,得4分;若再论证其他点不满足,也得满分.
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