河北省唐山市2020届高三上学期期末考试 数学(文)试题 扫描版

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河北省唐山市2020届高三上学期期末考试 数学(文)试题 扫描版

唐山市 2019—2020 学年度高三年级第一学期期末考试 文科数学参考答案 一.选择题: A 卷:ADCBC BDADA AD B 卷:ADDBC BCADA AD 二.填空题: 13.3 14.-3 15.4 16.2 15 三.解答题: 17.解: (1)设{an}的公差为 d,则 a1+a2+a3=3a1+3d=9, 则 a1+d=3.① 因为{bn}是等比数列,且 b1=a2,b2=a5,b3=a11, 所以(a1+d)(a1+10d)=(a1+4d)2, 化简得,a1d=2d2, 因为 d≠0,所以 a1=2d.② 由①②解得,a1=2,d=1, 故 an=a1+(n-1)d=n+1. …6 分 (2)由(1)得 b1=a2=3,b2=a5=6, 设公比为 q,则 q=2, 故 bn=3×2n-1,则 Tn=b1-bnq 1-q =3-3×2n 1-2 =3×2n-3. …12 分 18.解: (1)依题意可得列联表 选择物理 不选择物理 合计 男 300 125 425 女 300 175 475 合计 600 300 900 …2 分 将列联表中的数据代入公式计算得 k= n(ad-bc)2 (a+b)(c+d)(a+c)(b+d)=900(300×175-300×125)2 600×300×425×475 ≈5.573<6.635, …4 分 所以,不能在犯错误概率不超过 0.01 的前提下认为“选择物理与学生的性别有关”. …6 分 (2)该学校选择“史地化”组合的男生、女生的比为 2∶3,所以从选择“史地化”组合的 同学中按性别用分层抽样的方式抽取 5 名同学,其中男生 2 名,女生 3 名.记男生分别为 A1,A2,女生分别为 B1,B2,B3,从 5 名同学中随机抽取 3 名同学共有 {A1,A2,B1},{A1,A2,B2},{A1,A2,B3},{A1,B1,B2},{A1,B1,B3}, {A1,B2,B3},{A2,B1,B2},{A2,B1,B3},{A2,B2,B3},{B1,B2,B3}, 10 种等可能的结果. 其中,恰有一名男生包含 {A1,B1,B2},{A1,B1,B3},{A1,B2,B3}, {A2,B1,B2},{A2,B1,B3},{A2,B2,B3} 6 种等可能的结果, 所以恰有 1 名男生的概率 P= 6 10= 3 5. …12 分 19.解: (1)因为 AB 是圆的直径, 所以 BC⊥AC, 因为 PC 垂直圆所在的平面, 所以 PC⊥BC, 又因为 AC∩PC=C, 所以 BC⊥平面 PAC. 因为 D,E 分别是棱 PB,PC 的中点, 所以 BC∥DE, 从而有 DE⊥平面 PAC. …4 分 (2)同理可知 AC⊥平面 PBC,又 AC平面 ACD, 则平面 PBC⊥平面 ACD. 过 E 引 CD 的垂线,垂足为 O, 则 EO⊥平面 ACD, 所以 EO 长度即为点 E 到平面 ACD 的距离. …8 分 由已知及 AB=PC=2,AC=1,可得 BC=2DE= 3,CE=1, 在直角△CED 中,CD= 7 2 , 则 EO=CE×DE CD = 21 7 . 所以点 E 到平面 ACD 的距离为 21 7 . …12 分 20.解: (1)由题意得 F(1,0),设 l:x=my+1,代入 y2=4x 得 y2-4my-4=0. 设 A (x1,y1),B (x2,y2),则 y1+y2=4m,y1y2=-4. 则 4m=4,解得 m=1. 所以直线 l 的方程为 x-y-1=0. …4 分 (2)设直线 PA,PB,PC 的斜率分别为 k1,k2,k3. 由题意可解得 C(-1,- 2 m),k3= - 2 m-2 -1-1= 1 m+1. …6 分 而 k1+k2=y1-2 x1-1+y2-2 x2-1 =y1-2 my1 +y2-2 my2 = 2 m- 2 m( 1 y1 + 1 y2 ) = 2 m-2(y1+y2) my1y2 B P A E D C O = 2 m+2. …10 分 则 k1+k2=2k3, 所以,直线 PA,PC,PB 的斜率成等差数列. …12 分 21.解: (1)g (x)=f (x)= x 2-1+cos x, 所以 g (x)= 1 2-sin x. …2 分 由 g (x)=0 且 x∈[0,2π],得 x= π 6或5π 6 . 当 x 变化时,g (x)和 g (x)的变化情况如下表: x [0, π 6 ) π 6 ( π 6,5π 6 ) 5π 6 (5π 6 ,2π] g (x) + 0 - 0 + g (x) ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ …5 分 所以 g (x)的单调递减区间为( π 6,5π 6 ); g (x)的单调递增区间为[0, π 6 ),(5π 6 ,2π]. …6 分 (2)由(1)得,当 x∈[0,2π]时,f (x)的极小值 f (5π 6 )<f (π)= π 2-2<0; 极大值 f ( π 6 )>f (0)=0,又 f (2π)=π>0, 所以存在 x1∈( π 6,5π 6 ),x2∈(5π 6 ,2π),使得 f (x1)=f (x2)=0, 且当 x 变化时,f (x)和 f (x)的变化情况如下表: x [0,x1) x1 (x1,x2) x2 (x2,2π] f (x ) + 0 - 0 + f (x) ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ …8 分 从而 f (x1)>f (0)=0;f (x2)<f (π)=π2 4 -π<0,又 f (2π)=π2-2π>0, 所以 f (x)在(0,π),(π,2π]内各有一零点,又 f (0)=0, 所以 f (x)在[0,2π]内有 3 个零点. …10 分 当 x∈(-∞,0)时,f (x)<0,f (x)单调递减,所以 f (x)>f (0)=0, 所以 f (x)在(-∞,0)上没有零点. 当 x∈(2π,+∞)时,f (x)>π2-2π+sin x≥π2-2π-1>0, 所以 f (x)在(2π,+∞)上没有零点. 综上,f (x)在 R 上仅有三个零点. …12 分 22.解: (1)因为 x2+y2=ρ2,x=ρcos θ,y=ρsin θ, 所以圆 C:ρ=2cos θ,直线 l:ρsin θ=2. …4 分 (2)设 A(ρA,θ),B(ρB,θ+α),- π 2<θ< π 2. 依题意可得,ρA=2cos θ, ρBsin (θ+α)=2,ρBcos α=ρA. 所以 2cos θsin (θ+α)=2cos α, 从而 cos θsin θcos α+cos2θsin α=cos α, 所以 tan α=1-cos θsin θ cos2θ =tan2θ-tan θ+1=(tan θ- 1 2)2+ 3 4, 所以 tan θ= 1 2时,tan α 取得最小值 3 4. …10 分 23.解: (1)因为( 2 a+ 1 b )(2a+b)=2b a +2a b +5≥9,又 2a+b=3, 故此, 2 a+ 1 b≥3,当且仅当 b a= a b,即 a=b=1 时等号成立. …4 分 (2)因为(2a+b)(c+d)=2ac+bd+bc+2ad≥2ac+bd+2 2acbd=( 2ac + bd )2, 所以 2ac + bd ≤ 3,当且仅当 bc=2ad 时等号成立, 此时2a c = b d=2a+b c+d =3,故当 a c = 3 2时, 2ac + bd 取得最大值. …10 分 注:试题有其他解法,参照答案赋分.
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