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    2024年陕西省安康市高新中学高考数学模拟试卷(文科)(2月份)(含解析)

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    这是一份2024年陕西省安康市高新中学高考数学模拟试卷(文科)(2月份)(含解析),共16页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    1.设集合A={1,3,5,7,9,11},B={1,3,7},则∁AB=( )
    A. {5,9,11}B. {3,5,9}C. {1,5,9}D. {1,5,9,11}
    2.已知复数z满足zi−5=6i,则z的虚部为( )
    A. 5B. −5C. 5iD. −5i
    3.执行如图的程序框图,输出的结果为( )
    A. (4,3)B. (6,5)C. (12,7)D. (30,11)
    4.若函数f(x)=sin(ωx−π6)(ω>0)的最小正周期为6π,则f(x)的图象的一条对称轴方程为( )
    A. x=π2B. x=2π3C. x=πD. x=2π
    5.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若S4a1+a3=5,则a4a2=( )
    A. 4B. 5C. 16D. 25
    6.“5cs2α+5sin2α+1=0”是“tanα=−12”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
    7.已知函数f(x)=33x+1,则f(x)的图象( )
    A. 关于点(32,0)对称B. 关于直线x=32对称
    C. 关于点(0,32)对称D. 关于直线x=12对称
    8.在区间[0,5]内随机取一个实数a,则关于x的不等式x2+(2−a)x−2a<0仅有2个整数解的概率为( )
    A. 25B. 310C. 15D. 110
    9.已知正三棱台ABC−A1B1C1中,△A1B1C1的面积为4 3,△ABC的面积为9 3,AA1=2,则该三棱台的体积为( )
    A. 38 33B. 38 23C. 193D. 389
    10.已知函数f(x)=ex−λ(x2+1)有两个极值点p,q,若q=2p,则f(0)=( )
    A. 1−ln22B. 1−2ln2C. 1−ln2D. 1−1ln2
    11.已知双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的右焦点为F,过F且与一条渐近线平行的直线与C的右支及另一条渐近线分别交于B,D两点,若FB=BD,则C的渐近线方程为( )
    A. y=±2xB. y=± 3xC. y=±xD. y=± 2x
    12.已知△ABC中,AB=6,C=π3,若△ABC所在平面内一点D满足DA+DB+12DC=0,则DA⋅DB的最大值为( )
    A. −19825B. −9925C. −6625D. −3325
    二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
    13.已知圆锥的底面半径为1,体积为2 2π3,则该圆锥的侧面展开图对应的扇形的圆心角为______.
    14.已知数列{an}中,a1=1,且an+1(an+1)+1=0,则{an}的前12项和为______.
    15.小明的生日是12月23日,他从1,2,2,3这四个数字的所有不同排列中任选一种设置为自己的4位数手机密码,则他设置的密码中1与3相邻的概率为______.
    16.已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,准线l:x=−12,直线l′过点F且与抛物线C交于M,N两点,O为坐标原点,若|MF||NF|=34,则△OMN的面积为______.
    三、解答题:本题共7小题,共82分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    17.(本小题12分)
    已知△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且sinBsinA+sinAsinB−4csC=0.
    (1)证明:a2+b2=2c2;
    (2)若csB=sin2BsinAsinC,求csA的值.
    18.(本小题12分)
    为了适应当代年轻人的生活需求,某餐厅推出了一款套餐,现随机抽取了10位顾客请他们对这款套餐进行评分,所得数据为84,85,88,89,92,93,93,95,95,96,规定评分大于90为“满意”.
    (Ⅰ)求这10位顾客评分的平均数以及方差;
    (Ⅱ)为了解不同性别的顾客对这款套餐的看法,餐厅又随机抽取了100位顾客进行调查,已知这100位顾客的满意率与第一次抽取的10位顾客的满意率相等,完成下面的2×2列联表,并判断:是否有99%的把握认为不同性别的顾客对这款套餐的满意程度有差异?
    附:K2=n(ad−bc)2(a+b)(c+d)(a+c)(b+d).
    19.(本小题12分)
    如图所示,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,AA1=6,BC=4,∠ABC=∠ACB,D为棱BC的中点,E为棱BB1上靠近B1的三等分点,F为线段AD上的动点.
    (Ⅰ)求证:C1E⊥平面DEF;
    (Ⅱ)若四面体C1DEF的体积为203,求∠EFD的正弦值.
    20.(本小题12分)
    记函数f(x)的导函数为f′(x),f′(x)的导函数为f′′(x),设D是f(x)的定义域的子集,若在区间D上f′′(x)≤0,则称f(x)在D上是“凸函数”.已知函数f(x)=asinx−x2.
    (Ⅰ)若f(x)在[0,π2]上为“凸函数”,求a的取值范围;
    (Ⅱ)若a=2,判断g(x)=f(x)+1在区间(0,π)上的零点个数.
    21.(本小题12分)
    已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率为 32,直线l过C的上顶点与右顶点且与圆O:x2+y2=45相切.
    (1)求C的方程.
    (2)过C上一点A(x0,y0)作圆O的两条切线l1,l2(均不与坐标轴垂直),l1,l2与C的另一个交点分别为M(x1,y1),N(x2,y2).证明:
    ①直线AM,AN的斜率之积为定值;
    ②x1+x2=0.
    22.(本小题10分)
    已知平面直角坐标系xOy中,直线l过坐标原点且倾斜角为α.以坐标原点为极点,x轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为ρ2−4ρsin(θ+π6)+1=0.
    (Ⅰ)求l的极坐标方程以及C的直角坐标方程;
    (Ⅱ)若α∈(0,π2),l与C交于M,N两点,设|OM|+|ON|=λ|OM||ON|,求λ的最大值.
    23.(本小题12分)
    已知函数f(x)=|x+m|+|2x−3|.
    (Ⅰ)若m=2,求不等式f(x)>10的解集;
    (Ⅱ)若对任意x≥3,不等式f(x)≤x2恒成立,求实数m的取值范围.
    答案和解析
    1.【答案】A
    【解析】解:集合A={1,3,5,7,9,11},B={1,3,7},
    则∁AB={5,9,11}.
    故选:A.
    利用补集定义能求出结果.
    本题考查补集定义等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
    2.【答案】B
    【解析】解:由题意可得:z=5+6ii=6−5i,
    所以z的虚部为−5.
    故选:B.
    根据复数的除法运算求z,进而可得结果.
    本题主要考查了复数的四则运算及复数的基本概念,属于基础题.
    3.【答案】D
    【解析】解:第一次循环:s=1×1=1,t=1+1=2,x=1,y=2,x−y=−1,不满足x−y>1,循环继续,
    第二次循环:s=1×2=2,t=1+2=3,x=2,y=3,x−y=−1,不满足x−y>1,循环继续,
    第三次循环:s=2×3=6,t=2+3=5,x=6,y=5,x−y=1,不满足x−y>1,循环继续,
    第四次循环:s=6×5=30,t=6+5=11,x=30,y=11,x−y=19,满足x−y=1,跳出循环,
    故输出的结果为(30,11).
    故选:D.
    根据程序框图,依次求出每次循环,即可求解.
    本题主要考查程序框图的应用,属于基础题.
    4.【答案】D
    【解析】解:由题意可得函数的周期为T=2πω=6π,则ω=13,
    所以f(x)=sin(13x−π6),
    令13x−π6=π2+kπ,k∈Z,解得x=2π+3kπ,k∈Z,故D正确.
    故选:D.
    利用周期求出ω的值,再根据正弦函数的对称性即可求解.
    本题考查了正弦函数的对称性,属于基础题.
    5.【答案】C
    【解析】解:设等比数列{an}的公比为q,
    由S4a1+a3=a1+a2+a3+a4a1+a3=a1+a3+(a1+a3)qa1+a3=1+q=5,得q=4,
    所以a4a2=q2=16.
    故选:C.
    根据a2+a4=(a1+a3)q可得S4a1+a3=1+q=5,从而q=4,进一步根据a4a2=q2进行求解即可.
    本题考查等比数列的性质,考查学生归纳推理与数学运算的能力,属于基础题.
    6.【答案】B
    【解析】解:5cs2α+5sin2α+1=0⇔5(cs2α−sin2α)+10sinαcsα+cs2α+sin2α=0
    ⇔3cs2α−2sin2α+5sinαcsα=0,
    显然csα≠0,则2tan2α−5tanα−3=0,解得tanα=−12或tanα=3.
    所以“5cs2α+5sin2α+1=0”是“tanα=−12”的必要不充分条件.
    故选:B.
    利用三角恒等变换得到tanα=−12或tanα=3,从而得到答案.
    本题主要考查了二倍角公式及同角基本关系的应用,属于中档题.
    7.【答案】C
    【解析】解:因为f(1)=34,f(2)=310,f(1)≠±f(2),即函数的图象不关于(32,0)对称,也不关于x=32对称,A,B错误;
    因为f(−x)+f(x)=31+3−x+31+3x=3⋅3x1+3x+31+3x=3,即f(x)的图象关于(0,32)对称,C正确;
    因为f(0)=32,f(0)≠±f(1),即函数的图象不关于x=12对称,D错误.
    故选:C.
    根据函数的对称性检验各选项即可判断.
    本题主要考查了函数对称性的判断,属于基础题.
    8.【答案】C
    【解析】解:根据题意,x2+(2−a)x−2a<0⇔−2由于a∈[0,5],且不等式x2+(2−a)x−2a<0仅有2个整数解,
    必有0故要求概率P=15.
    故选:C.
    根据题意,求出不等式的解集,分析a的取值范围,结合几何概型计算公式分析可得答案.
    本题考查几何概型的计算,涉及二次不等式的解法,属于基础题.
    9.【答案】B
    【解析】解:正三棱台ABC−A1B1C1中,△A1B1C1的面积为4 3,△ABC的面积为9 3,AA1=2,
    ∴S△A1B1C1=12×A1B12×sinπ3=4 3,解得A1B1=4,
    S△ABC=12×AB2×sinπ3=9 3,解得AB=6,
    设O,O1分别是△ABC,△A1B1C1的中心,
    设D,D1分别是BC,B1C1的中点,
    ∴A,O,D三点共线,A1,O1,D1三点共线,
    AD=6×sinπ3=3 3,A1D1=4sinπ3=2 3,
    ∴OD=13AD= 3,O1D1=13A1D1=2 33,
    DD1= BB12−(BC−B1C12)2= 22−(6−42)2= 3,
    过D1作D1E⊥AD,垂足为E,则D1E//OO1,
    ∵D1E= DD12−DE2= ( 3)2−( 3−2 33)2=2 63,
    ∴三棱台的高为2 63,
    ∴三棱台的体积为V=13×2 63×(4 3+ 4 3×9 3+9 3)=38 23.
    故选:B.
    先计算出三棱台的高,进而计算出三棱台的体积.
    本题考查正三棱台结构特征、体积公式、线面垂直等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
    10.【答案】D
    【解析】解:依题意,f′(x)=ex−2λx,
    则ep−2λp=0eq−2λq=0,
    因为q=2p,所以ep=2λpe2p=4λp,
    显然λ,p≠0,两式相除得ep=2,则p=ln2,
    代入ep=2λp中,解得λ=1ln2,则f(0)=1−1ln2.
    故选:D.
    求导,得到方程组,求出p=ln2,进而得到λ=1ln2,得到答案.
    本题主要考查了导数与单调性及极值关系的应用,属于基础题.
    11.【答案】C
    【解析】解:易知C的渐近线方程为y=±bax,不妨设直线BD:y=ba(x−c),B(x1,y1),D(x2,y2),
    联立方程得y=ba(x−c)y=−bax,解得x2=c2,y2=−bc2a,所以D(c2,−bc2a),
    又FB=BD,而FB=(x1−c,y1),BD=(c2−x1,−bc2a−y1),得到x1−c=c2−x1y1=−bc2a−y1,
    解得x1=34c,y1=−bc4a,故B(3c4,−bc4a),代入x2a2−y2b2=1中,
    得9c216a2−c216a2=1,得到c2a2=2,又c2=a2+b2,得到b2a2=1,解得ba=1,
    故所求C的渐近线方程为y=±x.
    故选:C.
    设直线BD:y=ba(x−c),B(x1,y1),D(x2,y2),由y=ba(x−c)y=−bax得到D(c2,−bc2a),再根据条件得出B(3c4,−bc4a),代入方程x2a2−y2b2=1,即可求出结果.
    本题考查双曲线的简单性质的应用,渐近线方程的求法,考查数形结合以及计算能力,是中档题.
    12.【答案】A
    【解析】解:设AB的中点为E,△ABC的三条边分别为a、b、c,则DA+DB=2DE,
    因为DA+DB+12DC=0,所以DA+DB=−12DC=12CD,
    所以2DE=12CD,即DE=14CD,所以D是DE靠近E的五等分点,如图所示:
    则DA⋅DB=(CD−CA)⋅(CD−CB)
    =CD2−CD⋅CB−CD⋅CA+CA⋅CB
    =(45CE)2−45CE⋅(CA+CB)+CA⋅CB
    =1625×14(CA+CB)2−45×12(CA+CB)⋅(CA+CB)+CA⋅CB
    =−625(CA2+CB2)+1325CA⋅CB
    =−625(b2+a2)+1325×bacsπ3
    =−625(a2+b2)+1350ab,
    由余弦定理得,c2=a2+b2−2abcsC=a2+b2−ab=36,
    由基本不等式得:36=a2+b2−ab≥2ab−ab=ab,所以ab≤36,当且仅当a=b时取“=”,
    所以−625(a2+b2)+1350ab=−625×(36+ab)+1350ab=−21625+150ab≤−21625+150×36=−19825,
    所以DA⋅DB的最大值为−19825.
    故选:A.
    设AB的中点为E,△ABC的三条边分别为a、b、c,由中线的向量表示,结合题意得出D是DE靠近E的五等分点,根据余弦定理和基本不等式,即可求出DA⋅DB的最大值.
    本题考查了平面向量的数量积运算问题,也考查了运算求解能力,是中档题.
    13.【答案】2π3
    【解析】解:设圆锥(如图所示)的高为h,
    因为13⋅π⋅12⋅h=2 2π3,
    所以h=2 2,母线SA= 12+(2 2)2=3,
    将圆锥沿SA展开所得扇形的弧长为底面周长2π,根据弧长公式α⋅SA=2π,
    所以圆心角α=2π3.
    故答案为:2π3.
    根据体积先计算出圆锥的高,再根据高计算出圆锥的母线,即展开图扇形的半径,最后再根据弧长公式求出圆心角.
    本题主要考查了圆锥的结构特征,属于基础题.
    14.【答案】−6
    【解析】解:依题意an≠−1,故an+1=−1an+1,a1=1,
    所以a2=−12,a3=−2,a4=1,…,
    故{an}的前12项和为(1−12−2)×4=−6.
    故答案为:−6.
    由已知可得an+1=−1an+1,借助数列的周期性、分组求和即可得出结果.
    本题考查的知识要点:数列的递推关系式,数列的求和,主要考查学生的运算能力,属于基础题.
    15.【答案】12
    【解析】解:1,2,2,3这四个数字的所有不同排列有A44A22=12种,
    其中1与3相邻的有1322,3122,2132,2312,2213,2231,共6种,
    所以所求概率为612=12.
    故答案为:12.
    利用古典概型的概率公式求解.
    本题主要考查了古典概型的概率公式,属于基础题.
    16.【答案】7 324
    【解析】解:∵抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,准线l:x=−12,设M(x1,y1),N(x2,y2),且y1>0,y2<0,
    可得p2=12,即p=1,
    ∴抛物线C:y2=2x,焦点坐标为(12,0),
    由题可设直线MN的方程为x=my+12,
    ∵|MF||NF|=34,
    ∴|y1||y2|=34,可得y1=−34y2,①
    联立:x=my+12y2=2x,整理可得y2−2my−1=0,
    Δ=(−2m)2+4>0,
    ∴y1+y2=2m,②y1⋅y2=−1,③
    联立①③可得:y1= 32,y2=−2 33,
    ∵△OMN的面积S=12|OF|×|y1−y2|=12×12×7 36=7 324.
    故答案为:7 324.
    根据已知求得p=1,设直线MN的方程为x=my+12,联立:x=my+12y2=2x,结合已知条件即可求得结论.
    本题考查抛物线的简单性质,考查直线与抛物线位置关系的应用,考查计算能力,是中档题.
    17.【答案】(1)证明:由正弦定理及条件可得ba+ab−4csC=0,
    由余弦定理可得b2+a2ab−4⋅a2+b2−c22ab=0,
    整理可证得:a2+b2=2c2;
    (2)解:由csB=sin2BsinAsinC得a2+c2−b22ac=b2ac,
    化简得a2+c2=3b2,又a2+b2=2c2,故b= 32c,
    所以a= 52c,
    故csA=b2+c2−a22bc= 36.
    【解析】(1)由题意及正弦定理,余弦定理可证得结论;
    (2)由余弦定理及(1)可得a,b,c之间的关系,进而可得csA的值.
    本题考查正弦定理及余弦定理的应用,属于中档题.
    18.【答案】解:(Ⅰ)平均数为84+85+88+89+92+93+93+95+95+9610=91,
    方差为(84−91)2+(85−91)2+(88−91)2+(89−91)2+(92−91)2+(93−91)2+(93−91)2+(95−91)2+(95−91)2+(96−91)210=16.4;
    (Ⅱ)由题意可知,第一次抽取的10位顾客的满意率为610=35,
    所以100位顾客中评分为满意的人数为100×35=60人,
    补全2×2列联表,如下:
    所以K2=100×(40×30−20×10)260×40×50×50≈16.667>6.635,
    所以有99%的把握认为不同性别的顾客对这款套餐的满意程度有差异.
    【解析】(Ⅰ)利用平均数和方差的定义求解;
    (Ⅱ)根据第一次抽取的10位顾客的满意率求出100位顾客中评分为满意的人数,填写2×2列联表,计算K2,对照题目中的表格,得出统计结论.
    本题主要考查了平均数和方差的定义,考查了独立性检验的应用,属于中档题.
    19.【答案】解:(Ⅰ)证明:∵∠ABC=∠ACB,∴AB=AC,
    ∵D是BC的中点,∴AD⊥BC,
    ∵CC1⊥平面ABC,AD⊂平面BCC1D1,∴CC1⊥AD,
    ∵BC∩CC1=C,∴AD⊥平面BCC1B1,
    ∵C1E⊂平面BCC1C1,∴AD⊥C1E,
    由题设知B1E=2,BE=4,C1E=DE=2 5,C1D=2 10,
    ∴C1E2+DE2=C1D2,∴C1E⊥DE,
    ∵AD∩DE=D,∴C1E⊥平面DEF.
    (Ⅱ)由(Ⅰ)得AD⊥平面BCC1B1,∴DF⊥平面BCC1B1,
    VC1−DEF=VF−C1DE=13(12×2 5×2 5)×DF=203,解得DF=2,
    ∵DE⊂平面BCC1B1,∴DF⊥DE,
    ∴EF= 22+(2 5)2=2 6,
    ∴sin∠EFD=2 52 6= 306.
    【解析】(Ⅰ)通过证明C1E⊥DE,AD⊥C1E来证明C1E⊥平面DEF;
    (Ⅱ)根据四面体C1DEF的体积求出DF,进而求出∠EFD的正弦值.
    本题考查线面垂直的判定与性质、勾股定理等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
    20.【答案】解:(Ⅰ)由f(x)=asinx−x2可得其定义域为R,且f′(x)=acsx−2x,
    所以f″(x)=−asinx−2,
    若f(x)在[0,π2]上为“凸函数”可得f″(x)=−asinx−2≤0在[0,π2]恒成立,
    当a≥0时,显然符合题意;
    当a<0时,需满足−asinπ2−2≤0,可得−2≤a<0;
    综上可得a的取值范围为[−2,+∞);
    (Ⅱ)若a=2,可得g(x)=2sinx−x2+1,所以g′(x)=2csx−2x,
    令h(x)=2csx−2x,则h′(x)=−2sinx−2;
    易知h′(x)=−2sinx−2<0在区间(0,π)上恒成立,
    因此可得h(x)=g′(x)=2csx−2x在(0,π)上单调递减;
    显然g′(π6)=2csπ6−2×π6= 3−π3>0,
    g′(π4)=2csπ4−2×π4= 2−π2<0,
    根据零点存在定理可得存在x0∈(π6,π4)使得g′(x0)=2csx0−2x0=0,
    因此可知当x∈(0,x0)时,g′(x)>0,即g(x)在(0,x0)上为单调递增;
    当x∈(x0,π)时,g′(x)<0,即g(x)在(x0,π)上为单调递减;
    又g(0)=2sin0−02+1=1,显然在(0,x0)上g(x)不存在零点;
    而g(π)=2sinπ−π2+1=1−π2<0,结合单调性可得在(x0,π)上g(x)存在一个零点;
    综上可知,g(x)=f(x)+1在区间(0,π)上仅有1个零点.
    【解析】(Ⅰ)根据“凸函数”定义对函数求导,由不等式−asinx−2≤0在[0,π2]恒成立即可求得a的取值范围;
    (Ⅱ)易知g(x)=2sinx−x2+1,由导函数求得其在(0,π)上的单调性,利用零点存在定理可知零点个数为1个.
    本题主要考查利用导数研究函数的单调性,函数零点个数问题,考查运算求解能力,属于难题.
    21.【答案】(1)解:设椭圆的半焦距为c(c>0),
    依题意,离心率e=ca= 1−b2a2= 32,
    所以a=2b,c= 3b,
    直线l:xa+yb=1,即bx+ay−ab=0,
    因为直线l与圆O相切,所以ab a2+b2=2 5,
    解得a=2,b=1,
    故C的方程为x24+y2=1.

    (2)证明:①设过点A且与圆O相切的直线的方程为y−y0=k(x−x0)(k≠0),
    则|kx0−y0| 1+k2=2 5,整理得(5x02−4)k2−10x0y0k+5y02−4=0,
    记直线AM,AN的斜率分别为k1,k2,则k1k2=5y02−45x02−4=5(1−x024)−45x02−4=−14,为定值.
    ②由①可知直线AM:y−y0=k1(x−x0),
    联立y−y0=k1(x−x0),x2+4y2−4=0,则有(1+4k12)x2+8k1(y0−k1x0)x+4(y0−k1x0)2−4=0,
    所以x1+x0=8k1(k1x0−y0)1+4k12,
    直线AN:y−y0=k2(x−x0),
    同理可得x2+x0=8k2(k2x0−y0)1+4k22,
    所以x1+x0+x2+x0=8k1(k1x0−y0)1+4k12+8k2(k2x0−y0)1+4k22=8k1(k1x0−y0)1+4k12+8(−14k1)(−14k1x0−y0)1+4(−14k1)2
    =8k12x0−8k1y01+4k12+2x0+8k1y01+4k12=2x0+8k12x01+4k12=2x0,
    故x1+x2=0.
    【解析】(1)结合椭圆的几何性质与点到直线的距离公式,求出a和b的值,即可得椭圆方程;
    (2)①利用点到直线的距离可得切线斜率满足的方程,结合韦达定理,求证斜率之积为定值即可; ②分别联立直线AM、AN与椭圆的方程,结合韦达定理求证即可.
    本题考查直线与椭圆的位置关系,熟练掌握椭圆的几何性质,点到直线的距离公式,直线的方程等是解题的关键,考查逻辑推理能力和运算能力,属于中档题.
    22.【答案】解:(Ⅰ)直线l过坐标原点且倾斜角为α.转换为极坐标方程θ=α;
    曲线C的极坐标方程为ρ2−4ρsin(θ+π6)+1=0,根据x=ρcsθy=ρsinθx2+y2=ρ2,转换为直角坐标方程为x2+y2−2x−2 3y+1=0.
    (Ⅱ)直线l的参数方程为x=tcsαy=tsinα(t为参数),代入x2+y2−2x−2 3y+1=0,
    得到t2−(2csα+2 3sinα)t+1=0;
    所以t1+t2=2csα+2 3sinα,t1t2=1;
    所以λ=|OM|+|ON||OM||ON|=2csα+2 3sinα=4sin(α+π6),
    由于α∈(0,π2),故α+π6∈(π6,2π3),
    当α+π6=π2时,λ的最大值为4.
    【解析】(Ⅰ)直接利用转换关系,把直线的方程转换为极坐标方程,再把曲线的极坐标方程转换为直角坐标方程;
    (Ⅱ)利用直线和曲线的位置关系,根据一元二次方程根和系数的关系求出结果.
    本题考查的知识要点:参数方程,极坐标方程和直角坐标方程之间的转换,一元二次方程根和系数的关系的应用,主要考查学生的运算能力,属于中档题.
    23.【答案】解:(Ⅰ)当m=2时,f(x)=|x+2|+|2x−3|;
    若x<−2,则f(x)=−x−2+3−2x=1−3x;
    不等式f(x)>10等价于1−3x>10,解得x<−3;
    此时不等式的解集为{x|x<−3};
    若−2≤x≤32,则f(x)=x+2+3−2x=5−x;
    不等式f(x)>10等价于5−x>10,解得x<−5;
    此时不等式的解集为⌀;
    若x>32,则f(x)=x+2+2x−3=3x−1;
    不等式f(x)>10等价于3x−1>10,解得x>113;
    此时不等式的解集为{x|x>113};
    综上,不等式f(x)>10的解集为(−∞,−3)∪(113,+∞).
    (Ⅱ)若x≥3,可得f(x)=|x+m|+2x−3,
    不等式f(x)≤x2恒成立等价于|x+m|+2x−3≤x2,即|x+m|≤x2−2x+3;
    所以−x2+2x−3≤x+m≤x2−2x+3,即−x2+x−3≤m≤x2−3x+3对任意x≥3恒成立,
    利用二次函数单调性可得y=x2−3x+3在[3,+∞)上单调递增,其最小值为3,
    函数y=−x2+x−3在[3,+∞)上单调递减,其最大值为−9,所以−9≤m≤3.
    所以实数m的取值范围为[−9,3].
    【解析】(Ⅰ)利用分类讨论法分别求出不等式f(x)>10在不同取值范围时的解集即可;
    (Ⅱ)根据题意将不等式恒成立问题转化为求二次函数最值,即可得实数m的取值范围.
    本题考查了绝对值三角不等式的解法,利用不等式恒成立求参数的取值范围,考查了分类讨论思想和转化思想,属中档题.满意
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    P(K2≥k0)
    0.1
    0.05
    0.01
    0.001
    k0
    2.706
    3.841
    6.635
    10.828
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    60
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