上海市杨浦区2022届高三上学期一模试题(12月) 数学试题答案
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评分参考一、填空题(本大题共有12题,满分54分,第1~6题每题4分,第7~12题每题5分)1.2.{1,2}3.14.4225.606.7.58.839.18010.511.210412.34n二、选择题(本题共有4题,满分20分,每题5分)13.D14.C15.C16.B三、解答题(本大题共有5题,满分76分)解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.17.(本题满分14分,第1小题满分6分,第2小题满分8分)解:(1)证明:因为M、N为线段AB、CB的中点,CN11111B1EM所以MN∥AC11.2分A1因为AC∥AC,所以MN∥AC.2分11CB所以ACNM,,,四点共面.2分A(2)作CECN于点E,①2分1因为CCAC,BCAC,所以AC平面BCCB111又CE平面BCCB,可得:ACCE②1111由①、②得:CE平面ACMN11
连接AE,则CAE为直线AC与平面ACNM所成的角;2分11由:ACC90,CA3、CC4,可得:CA5;111424由:CCN90,CC4,CN2,可得:CE2分1111205CE4545可得:1sinCAE,即CAEarcsin11CA2525145所以直线AC与平面ACNM所成角的大小为arcsin2分125另解:以C为坐标原点,CA、CB、CC所在直线为xyz,,轴建立如图所示1空间直角坐标系.2分则C(0,0,0),A(3,0,0),A(3,0,4),B(0,4,4),C(0,0,4)1113(1)证明:因为点M、N为线段AB、CB的中点,所以M(,2,4)、N(0,2,4)111123所以:NM(,0,0),CA(3,0,0)2所以:CANM2,即CA∥NM2分所以ACNM,,,四点共面;2分(2)解:直线CA的一个方向向量为CA(3,0,4),2分11设平面ACNM的一个法向量为nuvw(,,),向量CA(3,0,0),向量CN(0,2,4),由nCA0,nCN0可得:30u,且2vw40,即uvw0,2取平面ACMN的一个法向量为n(0,2,1)2分2
设直线AC与平面ACNM所成角为,1CAn4451则sin,2分CAn5525145所以直线AC与平面ACNM所成角的大小为arcsin.2分12518.(本题满分14分,第1小题满分6分,第2小题满分8分)解:(1)fx()2sin(2x)0,2分4k解得:2xk,即xkZ,2分42837又x[0,],所以:x、,8837即函数fx()在[0,]上的零点为、.2分88(2)fx()sinxxcos,2gx()x(sinxxcos)3cos21sin2xx3cos2x12sin(2),4分35因为x[0,]所以2[,x],43361所以sin(2)[,1]x,2分32所以函数gx()的值域为[2,3].2分19.(本题满分14分,第1小题满分6分,第2小题满分8分)11解(1)ama121214.4,2分215511ama1214.414.88,4分32553
所以a、a分别是14.4和14.88毫克.231*(2)由条件:am,aamnN(),2分1nn1551551amam(),amm0.nn1145444511所以am是以m为首项,为公比的等比数列.2分n445n1n1511511amm,即amm,2分nn4454455因为数列{}a单调递增,且limam,nnn45所以m25,即m20,所以m的最大值为20.2分420.(本题满分16分,第1小题满分4分,第2小题满分6分,第3小题满分6分)解:(1)由FF122可知:22c,即c1.由椭圆定义,MNF1的周长4a42,即a2,y222所以:bac1,2分QM2x2所以椭圆C的方程:y1.2分x2F1OF2P(2)设Py(1,p)、Qxy(QQ,),N由xQ10,可得xQ1,2分122由yQ1,得:FQ1yQ,2分2212SFFFQ.2分FQP1121224
(3)若存在以FQ1、FP1为邻边的矩形FPEQ1,使得点E在椭圆C上。设Py(1,)P、Qxy(,)QQ,向量FP1y(2,)P、FQ1xy(1,QQ),因为FPEQ1为矩形所以FPFQ111FE且FP11FQ,2分所以ExQ2,yPyQ且2(1)xQyy0PQ,2分因为点Q、E在椭圆C上,2xQ2y1Q2所以:2,2分xQ22yyPQ12解得:xQ1或xQ22(22舍),2分所以满足要求的点Q横坐标为1或22.21.(本题满分18分,第1小题满分4分,第2小题满分6分,第3小题满分8分)解:(1)fx()与gx()具有性质PI(,2),2分11fx()与gx()不具有性质PI(,2).2分22(2)证明:假设存在xR,使得gx()s0,2分00设函数gx()的一个周期为T,由于定义域为R,可以不妨设T0,*则对一切nN,均有gx()nTs,①0s由条件,对于a0,存在区间IM(,),25
使得gx()fx()gx()a.②2分Mx0*在①中取n,且nN,则xnTM(,),0Ts由②gx()nTa,所以s,即s0矛盾!02假设错误,即gx()0.2分2(3)设一次函数为gx()kxbk(0).则xkxb1对一切x[1,m]恒成立.2记:Fxxkxb,2111mmm2F11kb,Fkb,Fmmkmb2221mm1m3m1FF(1)k,2分22221mm13m1m1F(m)Fk.2分222221mm1两式相减,得F(m)2FF(1)2.222m1故:24解得1m122.2分21m当且仅当FFm11,F1时等号成立,2此时:k222,b222,所以:gx()222x222时,m取得最大值122.2分6
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