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文档介绍
北京市海淀区2021届高三上学期期末练习数学试题答案
数学答案 第 1 页(共 8 页) 海淀区高三年级第一学期期末练习 数学参考答案 2021.1 一、选择题共 10 小题,每小题 4 分,共 40分。 题号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 答案 B A D B A C D C C A 二、填空题共 5 小题,每小题 5分,共 25分。 题号 (11) (12) (13) (14) (15) 答案 12 3或 1 2 0x y 2 1 ( 1,1) ①②④ 三、解答题共 6 小题,共 85 分。 (16)(本小题共 15 分) 解:(Ⅰ)在三棱柱 1 1 1ABC A B C 中, 1AA // 1BB ,且 1 1AA BB . 因为 点 ,D E 分别是棱 1 1,AA BB 的中点, 所以 AD // 1B E ,且 1AD B E . 所以 四边形 1AEB D 是平行四边形. 所以 AE // 1DB . 又因为 AE 平面 1 1B C D, 1DB 平面 1 1B C D, 所以 AE //平面 1 1B C D . (Ⅱ)因为 AC 平面 1 1BCC B , 1CC 平面 1 1BCC B , 所以 1AC CC . 因为 侧面 1 1BCC B 为矩形, 所以 1CC BC . 又因为 AC BC C , AC 平面 ABC , BC 平面 ABC , 所以 1CC 平面 ABC . (Ⅲ)分别以CA ,CB , 1CC 所在的直线为 x轴, y 轴, z 轴建立如图所示的空间 直角坐标系C xyz ,由题意得 (2,0,0)A , (0,2,0)B , 1(0,2,2)B , 1(0,0,2)C , (2,0,1)D . 所以 ( 2,2,0)AB , 1 1 (0,2,0)C B , 1 (2,0, 1)C D . 数学答案 第 2 页(共 8 页) 设平面 1 1B C D的法向量为 ( , , )x y zn ,则 1 1 1 0, 0, C B C D n n 即 2 0, 2 0. y x z 令 1x ,则 0y , 2z . 于是 (1,0,2)n . 所以 2 10 cos , 10| || | 5 2 2 AB AB AB n n n . 所以 直线 AB 与平面 1 1B C D所成角的正弦值为 10 10 . (17)(本小题共 14 分) 选择①②③ 解:(Ⅰ)因为 7 3 a c , 3 3 sin 14 C , 由正弦定理得 3 sin sin . 2 a A C c 因为 1b a , 所以 a b . 所以 π 0 2 A . 所以 π 3 A . (Ⅱ)在 ABC△ 中, 7 3 a c , 所以 a c . 所以 π 0 2 C . 因为 3 3 sin 14 C , 所以 2 13 cos 1 sin 14 C C . 所以 cos cos(π ( )) cos( )B A C A C sin sin cos cosA C A C 3 3 3 1 13 1 2 14 2 14 7 . 所以 2 4 3 sin 1 cos . 7 B B 由正弦定理得 4 3 3 7 2 b a ,即7 8b a . 数学答案 第 3 页(共 8 页) 因为 1b a , 所以 7a . 选择①②④ 解:(Ⅰ)因为 7 3 a c , 3 3 sin 14 C , 由正弦定理得 3 sin sin . 2 a A C c 在 ABC△ 中, 5 cos 2 b A , 所以 π π 2 A . 所以 2π 3 A . (Ⅱ)在 ABC△ 中, 7 3 a c , 所以 a c . 所以 π 0 2 C . 因为 3 3 sin 14 C , 所以 2 13 cos 1 sin 14 C C . 所以 cos cos(π ( )) cos( )B A C A C sin sin cos cosA C A C 3 3 3 1 13 11 2 14 2 14 14 . 所以 2 5 3 sin 1 cos . 14 B B 因为 5 cos 2 b A , 所以 5 2 5 1 2 b . 由正弦定理得 3 sin 2 5 7 sin 5 3 14 A a b B . 数学答案 第 4 页(共 8 页) (18)(本小题共 14 分) 解:(Ⅰ)由图表知,2013~2020 年中,产品的平均利润小于 100 元/台的年份只有 2015 年,2016 年. 所以 从 2013~2020 年中随机抽取一年,该年生产的产品的平均利润不小于 100 元/台的概率为 6 0.75 8 . (Ⅱ)由图表知,2013~2020 年中,返修率超过千分之一的年份只有 2013,2015 年, 所以 的所有可能取值为1, 2, 3 . 1 2 6 2 3 8 3 ( 1) 28 C C P C , 2 1 6 2 3 8 15 ( 2) 28 C C P C , 3 0 6 2 3 8 5 ( 3) 14 C C P C . 所以 的分布列为 1 2 3 P 3 28 15 28 5 14 故 的数学期望 3 15 5 9 ( ) 1 2 3 28 28 14 4 E . (Ⅲ) a的最大值为13,最小值为 7 . (19)(本小题共 14 分) 解:(Ⅰ)因为 椭圆W 经过点 (2, 3)C , 所以 2 2 4 3 1 a b . 因为 椭圆W 的离心率为 3 2 , 所以 3 2 c a ,其中 2 2 2a b c . 所以 4, 2. a b 所以 椭圆W 的方程为 2 2 1 16 4 x y ,长轴长 2 8a . (Ⅱ)当直线CD 的斜率不存在时,由题意可知 (2, 3)D , (2,0)Q . 由(Ⅰ)可知 ( 4, 0)A , (4, 0)B . 所以 △ ACQ 的面积为 1 6 3 3 3 2 ,△ BDQ 的面积为 1 2 3 3 2 . 显然△ ACQ 的面积比△ BDQ 的面积大 2 3 . 数学答案 第 5 页(共 8 页) 当直线CD 的斜率存在时,由题意可设直线CD 的方程为 3 ( 2)y k x , 且 0k . 令 0y ,得 3 2x k ,所以 3 (2 ,0)Q k . 由 2 2 3 ( 2), 1 16 4 y k x x y 得 2 2 2 2 1 4 2 3 3 4 3 ( 4) ( ) 12 0y y k k k k k . 依题意可得点 D 的纵坐标 2 2 3 4 3 1 4 D k y k 2 2 4 3 4 3 1 4 k k k . 因为 点 D 在 x轴下方,所以 0Dy ,即 3 4 2 4 k . 所以 △ ACQ 的面积为 1 | | | | 2 CAQ y 1 3 (2 4) 3 2 k 3 3 (6 ) 2 k , △ BDQ 的面积为 1 | | | | 2 DBQ y 1 3 | 4 2 || | 2 Dy k 1 3 | 2 || | 2 Dy k 2 2 1 3 4 3 4 3 (2 )( ) 2 1 4 k k k k 2 2 1 3 4 3 4 3 (2 )( ) 2 1 4 k k k k . 因为 △ ACQ 的面积比△ BDQ 的面积大 2 3 , 所以 2 2 3 3 1 3 4 3 4 3 (6 ) (2 )( ) 2 3 2 2 1 4 k k k k k . 此原方程无解. 综上所述,点 D 的坐标为 (2, 3) . 方法二 因为 点 D 在 x轴下方,所以 点Q在线段 AB (不包括端点)上. 由(Ⅰ)可知 ( 4, 0)A , (4, 0)B . 所以 △ AOC 的面积为 1 4 3 2 3 2 . 因为 △ ACQ 的面积比△ BDQ 的面积大 2 3 , 所以 点Q在线段OB (不包括端点)上,且△OCQ 的面积等于△ BDQ 的面 积. 所以 △OCB 的面积等于△ BCD的面积. 所以 OD ∥ BC . 设 ( , )D m n , 0n , 则 0 3 3 4 2 2 n m . 因为 点 D 在椭圆W 上, 所以 2 2 1 16 4 m n . 数学答案 第 6 页(共 8 页) 所以 2, 3. m n 所以 点 D 的坐标为 (2, 3) . (20)(本小题共 14 分) 解:(Ⅰ)因为 ln ( ) x f x x , 所以 2 1 ln '( ) x f x x . 令 '( ) 0f x ,得 ex . ( )f x 与 '( )f x 在区间 (0, ) 上的情况如下: x (0,e) e (e, ) '( )f x 0 ( )f x ↗ 极大 ↘ 所以 ( )f x 的单调递增区间为 (0,e) ,单调递减区间为 (e, ) . (Ⅱ)因为 ln ( ) x f x x ,所以 ln ( ) x g x x x . 所以 2 2 2 1 ln 1 ln '( ) 1 x x x g x x x . ① 当 (0 1)x , 时, 21 0 ln 0x x , ,所以 '( ) 0g x ; ② 当 (1 )x , 时, 21 0 ln 0x x , ,所以 '( ) 0g x . 所以 ( )g x 在 (0 1), 内单调递增,在 (1 ), 内单调递减. 所以 ( ) (1) 1g x g . (Ⅲ)因为 ln ( ) x f x x ,所以 2 2ln ( ) 2 4 1 x h x x ax a x . ① 当 1 0 2 a 时, 2(1) 2 4 2 (1 2 ) 0h a a a a ,即存在1,使得 (1) 0h ; ② 当 1 2 a 时,由(Ⅱ)可知, ln 1 x x x ,即 ln 1 x x x . 所以 2 2( ) 2 4h x x x ax a 2 2 22 1 (2 1) ( ) 4 2 4 a a x a 数学答案 第 7 页(共 8 页) 2 1 3 4 a a (2 1)(6 1) 4 a a 0 . 所以 对任意 0x , ( ) 0h x ,即不存在 0x 使得 0( ) 0h x . 综上所述, a的最大值为 1 2 . (21)(本小题共 14 分) 解:记 ( , )a i j 为数表 A 中第 i 行第 j 列的数, 1 1 ( , ) n n i j a i j 为数表 A 中所有数的和, 1 1 ( , ) k k i j a i j 为数表A 中前 k 行 k 列交叉处各数之和. (Ⅰ) 1A 是“ 4 阶非负数表”; 2A 不是“ 4 阶非负数表”. (Ⅱ)由题意知 ( , ) {1, 1}a i j , 1, 2,3, 4,5i , 1, 2,3, 4,5j ,且数表A 是“5 阶非 负数表”, 所以 ( )R s ( 1 2 3 4 5s ,,,, )为奇数,且 (1) (2) (3) (4) (5) 0R R R R R . 不妨设 (1) (2) (3) (4) (5)R R R R R . ① 当 (3) 0R 时,因为 (3)R 为奇数,所以 (3) 1R . 所以 (1) (2) (3) 3 (3) 3R R R R . ② 当 (3) 0R 时,因为 (3)R 为奇数,所以 (3) 1R . 所以 (4) (5) 2 (3) 2R R R . 所以 (1) (2) (3) (4) (5) 2R R R R R . 又因为 (1) (2) (3)R R R, , 均为奇数, 所以 (1) (2) (3) 3R R R . (Ⅲ)(1)先证明数表A 中存在 1n 行 n列( 2n k ),其所有数的和大于等于 0 . 设 1 ( ) ( ) n j R i a i j , ( 1 2 i n ,,…, ),由题意知 1 ( ) 0 n i R i . 不妨设 (1) (2) ( )R R R n … . 由于 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( 1) ( ) ( ) ( 1) ( ) [ ( ) ( )] 0 n n n n i i i i n R i n R i R i n R n R i R n , 所以 1 1 1 1 ( ) ( ) 0 n n i i n R i R i n . (2)由(1)及题意不妨设数表A 前 1n 行 n列( 2n k ),其所有数的和大 数学答案 第 8 页(共 8 页) 于等于 0 . 下面考虑前 2 1k 行,证明存在 2 1k 行 k 列,其所有数的和大于等于 k . 设 2 1 1 ( ) ( ) k i T j a i j , ( 1 2 2j k ,,…, ),则 2 2 1 1 1 ( ) ( ) 0 k k j i T j R i . 不妨设 (1) (2) (2 )T T T k … . 因为 ( )T j 为 2 1k 个奇数的和,所以 ( )T j 为奇数( 1 2 2j k ,,…, ). ① 当 ( ) 0T k 时,因为 ( )T k 为奇数,所以 ( ) 1T k . 所以 1 ( ) ( ) k j T j kT k k . ② 当 ( ) 0T k 时,因为 ( )T k 为奇数,所以 ( ) 1T k . 所以 2 1 ( ) ( ) k j k T j kT k k . 所以 2 1 1 ( ) ( ) k k j j k T j T j k . (3)在(2)所设数表A 下,证明前 2 1k 行前 k 列中存在 k 行 k 列,其所有 数的和 k . 设 1 ( ) ( ) k j R i a i j , ( 1 2 2 1i k ,,…, ),则 2 1 1 1 ( ) ( ) k k i j R i T j k . 不妨设 (1) (2) (2 1)R R R k … . ① 当 ( ) 1R k 时, 1 ( ) ( ) k i R i kR k k ; ② 当 ( ) 0R k 时, (2 1) (2 2) ( ) 0R k R k R k … . 所以 2 1 1 1 ( ) ( ) k k i i k R i k R i k ,所以 1 1 1 ( ) ( ) k k k i j i a i j R i k , . 综上所述,对于任何“ n阶非负数表”A ,均存在 k 行 k 列,使得这 k 行 k 列交叉处的所有数之和不小于 k .查看更多