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类型山东省日照市2022届高三上学期12月校际联考试题 数学试题及答案.pdf

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    资源描述:

    1、 高三数学试题第 1 页共 8 页2019 级高三校际联合考试数学答案一、单项选择题:本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。14 BDAB58ACDC7.答案: D 解析:由(1)= (1)fxfx知,函数( )f x关于1x 对称,由1212()()0f xf xxx得函数( )f x在0,1单调递增。又已知( )f x是R上的奇函数,根据图像的对称性可得2,0(0,1.8.答案:C 解析:由33( )sin()cos3sin()223f xxxx,则1( )3sin()23g xx,由22|CA CBAD ,则222|cos|

    2、CAACBAD ,所以21cosACB,所以ABC为正三角形,高为3,所以2 | AB,所以周期为4,故.二、选择题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对得 5 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。9.BD10.ABD11.BC12.BCD10.答案:ABD 解析:由图知,函数的周期T满足:3523()4632T ,解得2T,2212T,将点5,16代入函数的解析式:51cos()6,解得26k ,kZ,0,56 ,5( )cos()6f xx,对 A,将函数( )f x的图像向左平移3个单位长度后得到( )cos

    3、()sin2g xxx,此时( )sing xx为奇函数,故 A 正确;对 B,当6x 时,5()cos()1666f ,此时6x 是( )f x的对称轴,故 B 正确;对 C,5( )cos()6f xx的单调增区间满足:5226kxk,即单调增区间为52,266kk,kZ,当1k 时,增区间为1117,66,当2k 时,增区间为2329,66,所以( )f x在区间1723,66上单调递减,故 C 错误;高三数学试题第 2 页共 8 页对 D,当43x时,445()cos()cos03362f,故 D 正确11 答案:BC 解析:因为3log 0 5m.,0 3log0 5.n.,又0 5

    4、0 50 511log3log0 3log0 9.mn,所以1101mnmnmn,所以3log 0 50m.,0 3log0 50.n.,所以00,mnmn,mnmn.12答案:BCD 解析:因为ABDC,PFGC,所以AB和PF所成角为3,故 A 错误.对于 B,补齐八个角构成棱长为 2的正方体,则该二十四等边体的体积为31120281 1 1323 ,故 B 正确.对于 C,取正方形ACPM对角线交点O,即为该二十四等边体外接球的球心,其半径为2R ,其表面积为248R,故C 正确,对于 D,因为PN在平面EBFN内的射影为NS,所以PN与平面EBFN所成角为PNS,其正弦值为1222PS

    5、PN,故 D 正确.三、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。13.2314.215.516.1515.答案:5解析:取AB的中点D,则ODAB,因为平面ABC 平面ABO,所以OD 平面ABC,ODDC,因为OAOBOC,所以DADBDC,所以CACB,因为CACB, 所以CDAB,因为球O的半径为 4, 且球O上的点到平面ABC的最大距离为5,所以1OD ,2215CDOCOD,所以三棱锥的体积11532VAB CD OD.16.答案: 15 解析: 当1n 时, 金盘从 A 杆移到 C 杆需要的最少移动次数为 1 次, 即11a ;当2n 时,将第一层(自上而下)金盘

    6、从 A 杆移到 B 杆需要的最少次数为 1 次,将第二层(自上而下)金盘从 A 杆移到 C 杆需要的最少次数为 1 次,再将已移动到 B 杆上的金盘从 B 杆移到 C 杆需要的最少次数为 1 次,所以23a ;当3n 时, 将第一层第二层 (自上而下) 金盘从 A 杆移到 B 杆需要的最少次数为23a 次,将第三层(自上而下)金盘从 A 杆移到 C 杆需要的最少次数为 1 次,再将已移动到 B 杆上的金盘从 B 杆移到 C 杆需要的最少次数为23a 次,所以32212 3 17aa ;依此类推:*1212,nnaann N,所以415a .四、解答题:共 70 分。解答应写出文字说明,证明过程

    7、或演算步骤。高三数学试题第 3 页共 8 页17解析: (1)设等比数列的首项为1a,公比为0q ,由4156111,23,a qa qa q得1132a ,2q 3 分所以62nna5 分(2)2log6nnban6 分数列 nb是首项为5,公差为1的等差数列方法一:因为公差10,数列 nb是首项为负的递增等差数列由0nb ,得6n,8 分所以56min15nSSS 10 分方法二:利用等差数列求和公式得2111522nn nnnSn 8 分因为10,根据二次函数性质min56)(15nSSS10 分18解析: (1)cos2 coscos0cAbBaC,在ABC中,由正弦定理得,sinco

    8、s2sincossincos0CABBAC,sin()2sincosACBB3 分A,B,C是ABC的内角,sin()sin0ACB,1cos2B ,所以3B 6 分(2)选择13ac20BA BC ,cos20acB ,即1202ac ,40ac ca,8c ,5a 8 分在ABC中,由余弦定理得,222212cos582 5 872bacacB 10 分在ABC中,由正弦定理得,sin5 3sin14aBAb12 分(2)选择7b 20BA BC ,cos20acB ,即1202ac ,40ac 在ABC中, 由余弦定理得,222222cos()3()120bacacBacacac,13a

    9、c8 分ca,5a 10 分高三数学试题第 4 页共 8 页在ABC中,由正弦定理得,sin5 3sin14aBAb12 分(2)选择20abc 20BA BC ,cos20acB ,即1202ac ,40ac 在ABC中,由余弦定理得,2222220()2cos()3()120acacacBacacac,13ac8 分ca,5a 10 分在ABC中,由正弦定理得,sin5 3sin14aBAb12 分19. 解析: (1)由题意得32 nan()Nn2 分又21+=2nnnbbb,即211nnnnbbbb()Nn,所以 nb为等差数列,于是2=2b110125=102bb,即=3 -4nbn

    10、()Nn6 分(2)23,( )34nnf nnn为奇数, 为偶数 当m为奇数时,5m为偶数此时(5)3 ( )f mf m,3(5)43(23)mm,23m(不合题意舍去),9 分当m为偶数时,5m为奇数此时(5)3 ( )f mf m,3 342(5)3()mm,257m(不合题意舍去) ,综上不存在正整数m使得(5)3 ( )f mf m成立.12 分20. 解析: (1)证明:由平面几何的知识,易得2BD ,2AD ,又2 2AB ,所以在ABD中,满足222ADBDAB,所以ABD为直角三角形,且BDAD.3 分因为四边形BDMN为矩形,所以BDDM.由BDAD,BDDM,DMADD

    11、,可得BDADM 平面.5 分又BDABD 平面,所以平面ADM 平面ABCD.6 分(2)存在点H, 使得二面角HADM的余弦值为3 1313,点H为线段上靠近M的三等分点.事实上,以D为原点,DA为x轴,DB为y轴,过D作平高三数学试题第 5 页共 8 页面ABCD的 垂 线 为z轴 , 建 立 空 间 直 角 坐 标 系Dxyz, 则0,0,0 ,2,0,0 ,0,2,0DAB,1,0,1M,设, ,H x y z,由MHMNDB ,即1, ,10,2,0 xy z,得1,2 ,1H. .8 分设平面ADH的一个法向量为1n111,x y z,则1100DA nDH n ,即111202

    12、0 xxyz,不妨设11y ,取1n0,1, 2.平面ADM的一个法向量为2n0,1,0.10 分设二面角HADM的平面角大小为,于是12213 13cos|cos|1311 4n n.解得1=3或1=3(舍去).11 分所以当点H为线段MN上靠近M的三等分点时,二面角HADM的余弦值为3 131312 分21解析: (1)当60且3n 时(如图) ,1234,2 3BPBPBPOB,所以123102 312222 3AOBPBPBP米4 分(2)金属杆1BP,2BP,nBP所在直线与圆锥底面所成的角都为123nBPOBPOBPOBPO 1232,2tancosnBPBPBPBPOB设AO,1

    13、BP,2BP,nBP总长为 y米,则22(sin )102tan10(0)coscos2nny8 分22( sin1)cosny ,当10sinn时,0y,当1sin1n时,0y .所以当1sinn时,函数有极小值,也是最小值;10 分此时1sinn,n越大,sin越小,因为是锐角,所以也越小,因此O点上移了12 分高三数学试题第 6 页共 8 页22解析: (1)1( )x mfxex,因为(1)0f ,所以110me,1m .2 分(2)当0m 时,( )ln,xf xxe1( ),xfxex21( )xfxex ,因为( )0fx ,所以( )fx单调递减。因为1( )=202fe ,

    14、(1)=1-0fe ,所以存在01( ,1)2x ,使得0()=0fx,且 fx在00,x上单增,在0,x 上单减,0 x是( )f x的极大值点,0001()=0 xfxex ,.4 分即是00ln xx, 00000max0011ln2.xf xf xxexxxx 2fx ;6 分方法二:令( )e(1)xg xx,则( )e1xg x ,当,0 x 时,( )0g x ,( )g x单调递减.当0,x时,( )0g x ,( )g x单调递增.所以min( )(0)0g xg,所以e(1)xx且等号成立的充要条件为0 x .令( )ln(1)s xxx,则1( )1s xx,当0,1x时

    15、,( )0s x ,( )s x单调递增.当1,x时,( )0s x ,( )s x单调递减.所以max( )(1)0s xs,所以ln(1)xx且等号成立的充要条件为1x .4 分所以 ln112xf xxexx .6 分(3)对 lnx mf xxem,求导,得 10 x mefxxx,21( )0 x mfxxe ,所以( )fx单调递减,要使函数 fx有两个零点,则需( )f x在0,上有唯一极大值点1x,且10fx,则 10fx,即111xmex, 则11lnmxx,11lnmxx,.8 分11111()2lnf xxxx, 令1( )2ln,(0)h xxx xx,因为221(1)

    16、0,( )10hh xxx ,所以,1x 时,( )0h x ,因为1()0f x ,所以11x ,高三数学试题第 7 页共 8 页令( )ln (0)m xxx x,1( )10 (0)m xxx ,( )m x在(0,)单调递增,又11x ,所以( )(1)1m xm,即11ln1mxx,1m.10 分当1m 时,因为111lnmxxx,所以11xm取2mxe,则211xx ,且2ln0mmmmememf xf eeeme ,所以存在21,px x,使得 0fp 取32xm,则13xmx,且32ln 2mmf xfmem易证:ln 2xx,所以ln 2mm,2mme,所以32ln 2m20mf xfmemmmm所以存在13,qx x,使得 0f q 所以, 当1m 时,函数 fx有两个零点.12 分

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