【文档说明】陕西省宝鸡市2023届高三高考模拟检测(二)文数答案.pdf,共(6)页,255.977 KB,由小赞的店铺上传
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2023年宝鸡市高考模拟检测(二)数学(文科)答案一.选择题:题号123456789101112答案ADCABBBDCABA二、填空题:13:𝐲=𝟏𝒙−𝟏(答案不唯一)14:5,,1212kkkZ−+
15:8π16:31,31−+解答题答案文科17.解:(1)由频率分布直方图得第七组的频率为:1−(0.004+0.012+0.016+0.030+0.020+0.006+0.004)×10=0.08;4分(2)用样本数据估计该校的2000名学生这次考试成绩的平均分为:70×
0.004×10+80×0.012×10+90×0.016×10+100×0.030×10+110×0.020×10+120×0.006×10+130×0.008×10+140×0.004×10=102(分);8分(3)样本成绩属于第六组的有
0.006×10×50=3人,设为𝐴,𝐵,𝐶,样本成绩属于第八组的有0.004×10×50=2人,设为𝑎,𝑏,10分从样本成绩属于第六组和第八组的所有学生中随机抽取2名,有{𝐴,𝐵},{𝐴,
𝐶},{𝐶,𝐵},{𝐴,𝑎},{𝐴,𝑏},{𝐵,𝑎},{𝐵,𝑏},{𝐶,𝑎},{𝐶,𝑏},{𝑎,𝑏}共10种,他们的分差的绝对值小于10分包含的基本事件有{𝐴,𝐵},{𝐴,𝐶},{𝐶,𝐵},{𝑎,𝑏},共4种,∴他们
的分差的绝对值小于10分的概率𝑝=410=25.12分18.(1)证明:因为𝑃𝐷⊥平面𝐴𝐵𝐶𝐷,𝐶𝐷⊂平面𝐴𝐵𝐶𝐷,所以𝑃𝐷⊥𝐶𝐷,2分因为𝐴𝐷⊥𝐶𝐷,𝐴𝐷∩𝑃𝐷=𝐷,𝐴𝐷,𝑃𝐷⊂平面𝑃𝐴𝐷,所以𝐶𝐷⊥平面𝑃𝐴𝐷,4分因为
𝐸为棱𝑃𝐷上一点,所以𝐴𝐸⊂平面𝑃𝐴𝐷,所以𝐶𝐷⊥𝐴𝐸.6分(2)因为𝑃𝐷⊥平面𝐴𝐵𝐶𝐷,沿𝐻做下底面𝐴𝐵𝐶𝐷垂线𝐻𝑀,可知𝐻𝑀=13𝑃𝐷=43,8分所以三棱锥𝐶−𝐴𝐵𝐻的体积就等于三棱锥𝐻−𝐴𝐵𝐶的体积10分所以Ⅴ=1
3|𝐻𝑀|×𝑆𝐴𝐵𝐶=13×43×12|𝐴𝐵|×|𝐴𝐷|=2912分19.解:(𝐼)∵𝑓(𝑥)=(13)𝑥,等比数列{𝑎𝑛}的前𝑛项和为𝑓(𝑛)−𝑐=(13)𝑛−𝑐,∴𝑎1=𝑓(1)−𝑐
=13−𝑐,𝑎2=[𝑓(2)−𝑐]−[𝑓(1)−𝑐]=−29,𝑎3=[𝑓(3)−𝑐]−[𝑓(2)−𝑐]=−227,数列{𝑎𝑛}是等比数列,应有𝑎2𝑎1=𝑎3𝑎2=𝑞,解得𝑐=1,𝑞=13.2分∴首项𝑎1=𝑓(1)−𝑐=13−𝑐=−23,∴等比
数列{𝑎𝑛}的通项公式为𝑎𝑛=(−23)×(13)𝑛−1=−2×(13)𝑛.∵𝑆𝑛−𝑆𝑛−1=(√𝑆𝑛−√𝑆𝑛−1)(√𝑆𝑛+√𝑆𝑛−1)=√𝑆𝑛+√𝑆𝑛−1(𝑛≥2),又𝑏𝑛>0,√𝑆
𝑛>0,∴√𝑆𝑛−√𝑆𝑛−1=1;∴数列{√𝑆𝑛}构成一个首项为1,公差为1的等差数列,4分∴√𝑆𝑛=1+(𝑛−1)×1=𝑛,∴𝑆𝑛=𝑛2,当𝑛=1时,𝑏1=𝑆1=1,当𝑛≥2时,𝑏𝑛=𝑆�
�−𝑆𝑛−1=𝑛2−(𝑛−1)2=2𝑛−1又𝑛=1时也适合上式,∴{𝑏𝑛}的通项公式𝑏𝑛=2𝑛−1.6分(𝐼𝐼)1𝑏𝑛𝑏𝑛+1=1(2𝑛−1)(2𝑛+1)=12(12𝑛−1−
12𝑛+1),8分∴𝑇𝑛=12[(1−13)+(13−15)+(15−17)+⋯+(12𝑛−1−12𝑛+1)]=12(1−12𝑛+1)=𝑛2𝑛+1,10分由𝑇𝑛>10102023,得𝑛2𝑛+1>10102023,得𝑛
>336.6,故满足𝑇𝑛>10102023的最小正整数为337.12分20.解:(1)依题意可知√7|𝐴𝐹⃗⃗⃗⃗⃗|=2|𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗|,即√7𝑎=2√𝑎2+𝑏2,由右顶点为𝐵
(2,0),得𝑎=2,解得𝑏2=3,所以𝐶1的标准方程为𝑥24+𝑦23=1.4分(2)依题意可知𝐶2的方程为𝑦2=−4𝑥,假设存在符合题意的直线,设直线方程为𝑥=𝑘𝑦−1,𝑃(𝑥1,𝑦1),𝑄(𝑥2,𝑦2),𝑀(𝑥3,𝑦3),�
�(𝑥4,𝑦4),联立方程组{𝑥=𝑘𝑦−1𝑥24+𝑦23=1,得(3𝑘2+4)𝑦2−6𝑘𝑦−9=0,6分由韦达定理得𝑦1+𝑦2=6𝑘3𝑘2+4,𝑦1𝑦2=−93𝑘2+4,则|𝑦1−𝑦2|=12√𝑘2+13𝑘2+4,联立
方程组{𝑥=𝑘𝑦−1𝑦2=−4𝑥,得𝑦2+4𝑘𝑦−4=0,由韦达定理得𝑦3+𝑦4=−4𝑘,𝑦3𝑦4=−4,8分所以|𝑦3−𝑦4|=4√𝑘2+1,若𝑆△𝑂𝑃𝑄=12𝑆△𝑂𝑀𝑁,则|𝑦1
−𝑦2|=12|𝑦3−𝑦4|,即12√𝑘2+13𝑘2+4=2√𝑘2+1,解得𝑘=±√63,10分所以存在符合题意的直线方程为𝑥+√63𝑦+1=0或𝑥−√63𝑦+1=0.12分20.21.解:(1)
依题意,𝑥>0,𝑓′(𝑥)=𝑎𝑥−1𝑥2(𝑎>0)由𝑓′(𝑥)>0得𝑎𝑥−1𝑥2>0,解得𝑥>1𝑎,函数𝑓(𝑥)的单调增区间为(1𝑎,+∞),2分由𝑓′(𝑥)<0得𝑎𝑥−1𝑥2<0,解得𝑥<1𝑎,函数𝑓(𝑥)的单调减区间为(0,1𝑎),4
分∴当𝑥=1𝑎时,函数𝑓(𝑥)的极小值为𝑓(1𝑎)=𝑎𝑙𝑛1𝑎+𝑎=𝑎−𝑎𝑙𝑛𝑎,无极大值;5分(2)设𝑔(𝑥)=𝑎𝑥(2−𝑙𝑛𝑥)=2𝑎𝑥−𝑎𝑥𝑙𝑛𝑥,则函数定义域为(0,+∞)𝑔′(𝑥)=2𝑎−(𝑎𝑥⋅1𝑥+𝑎𝑙𝑛�
�)=𝑎(1−𝑙𝑛𝑥)6分由𝑔′(𝑥)=0,解得𝑥=𝑒,由𝑎>0可知,当𝑥∈(0,𝑒)时,𝑔′(𝑥)>0,函数𝑔(𝑥)单调递增,当𝑥∈(𝑒,+∞)时,𝑔′(𝑥)<0,函数𝑔(𝑥)单调递减,∴函数𝑔(𝑥
)的最大值为𝑔(𝑒)=𝑎𝑒(2−𝑙𝑛𝑒)=𝑎𝑒,8分要使不等式恒成立,只需𝑔(𝑥)的最大值不大于1即可,即𝑔(𝑒)≤1,也即𝑎𝑒≤1,解得𝑎≤1𝑒,10分又∵𝑎>0,∴0<𝑎≤1𝑒.12分22.解:(1)因为{𝑥=2𝑡−16𝑡𝑦=2𝑡+16𝑡
(𝑡为参数),所以{𝑥2=4𝑡2+136𝑡2−23𝑦2=4𝑡2+136𝑡2+232分所以曲线𝐶的普通方程为𝑦2−𝑥2=43,因为𝜌cos(𝜃+𝜋3)=1,所以𝜌cos𝜃−√3𝜌sin𝜃=2,因为𝑥
=𝜌cos𝜃,𝑦=𝜌sin𝜃,所以直线𝑙的直角坐标方程为𝑥−√3𝑦−2=0.4分(2)由(1)可得直线𝑙的参数方程{𝑥=2+√32𝑠𝑦=12𝑠(𝑠为参数),所以(12𝑠)2−(2+√32𝑠)2=43,整理得3𝑠2+12√3𝑠+32=0,6分设|𝑃�
�|=−𝑠1,|𝑄𝑀|=−𝑠2,则𝑠1+𝑠2=−4√3,𝑠1𝑠2=323,8分所以||𝑃𝑀|−|𝑄𝑀||=√(𝑠1+𝑠2)2−4𝑠1𝑠2=√48−1283=√163=4√33.10分23解:(1)由题设知:|𝑥+1|+|𝑥−
1|<3;①当𝑥>1时,得𝑓(𝑥)=𝑥+1+𝑥−1=2𝑥,2𝑥<3,解得1<𝑥<32;②当−1⩽𝑥⩽1时,得𝑓(𝑥)=𝑥+1+1−𝑥=2,2<3,恒成立;③当𝑥<−1时,得𝑓(𝑥)=−𝑥−1−𝑥+1=−2𝑥,−2�
�<3,解得−32<𝑥<−1;2分所以不等式的解集为:(−32,32);4分(2)由二次函数𝑦=−𝑥2−2𝑥+𝑚=−(𝑥+1)2+1+𝑚,该函数在𝑥=−1取得最大值1+𝑚,6分因为𝑓(𝑥)={−2𝑥(𝑥<−1)2(−1⩽𝑥⩽1)2𝑥(𝑥>1),8分
所以在𝑥=−1处取得最小值2,所以要使二次函数𝑦=−𝑥2−2𝑥+𝑚与函数𝑦=𝑓(𝑥)的图象恒有公共点,只需𝑚+1⩾2,即𝑚≥1.10分