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浙江省绍兴市2013届高三第二次教学质量调研数学文试题(PDF版 含

来源:网络收集 时间:2026-08-12
导读: ) ) ) ) 参考答案与评分标准(文) 一、选择题(每小题5分,共50分):CBCCB CBBDA 二、填空题(每小题4分,共28分): 11. 4 2i; 12.19; 13.[ 8,9]; 14.6; 15.2; 16. 1;17.( 3, ) 三、解答题: cos B18.18.(Ⅰ)由正弦定理,得cos Csin B

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参考答案与评分标准(文)

一、选择题(每小题5分,共50分):CBCCB CBBDA 二、填空题(每小题4分,共28分):

11. 4 2i; 12.19; 13.[ 8,9]; 14.6; 15.2; 16. 1;17.( 3, ) 三、解答题:

cos B18.18.(Ⅰ)由正弦定理,得cos Csin B

…………………2分

2sin A+sin C

即2sin Acos B+sin Ccos B+cos Csin B=0,即2sin Acos B+sin(B+C)=0.

QA B C ,所以sin(B+C)=sin A, ………………5分

1

故2sin Acos B+sin A=0.因为sin A≠0,故cos B=-2

2

又因为B为三角形的内角,所以B3. ………………………………7分 方法二 由余弦定理,得

a2+b2-c2a2+c2-b2

cos C=2ab …………………2分 cos B2aca2+c2-b2cos Bb2abb

将上式代入cos C2ac 2a+ca+b-c2a+c

整理得a2+c2-b2=-ac, ………………5分 a2+c2-b2-ac1所以cos B=

2

因为B为三角形内角,所以B. ………………………………7分

(2)由(1)可知,cosB

1,所以sinB ,由正弦定理得: 22

ab2b

2,,所以b , ……………………………9分 sinAsinB2

2

2

2

由余弦定理得:b a c ac (a c) ac,所以ac 1,…………………12分

所以S ABC

1acsinB ……………………………14分 24

a1q a1q3 a1q5

19.解:(1)设公比为q(q 0),由已知条件可得: 211,

aq2 aq3 aq4

11 1

解得a1 q

1n1

,所以an (…………………7分 22

n(n 1)

2

11 2 3 n1

(2)Tn a1a2 an ( (22

由Tn a3n 2,a3n 2 ()

*

…………………9分

12

3n 2

得,

n(n 1)

3n 2,即n2 5n 4 0…………11分 2

因为n N,所以n 5 …………………13分 所以满足条件的最大正整数n的值为5 …………………14分 20.解(1)因为平面ACD 平面ABC,平面ACD 平面ABC AC,BC AC, 所以BC 平面ACD,所以BC AD …………………5分 (2)分别取CA,CE的中点M,N,则MN//AE,所以AE与平面DCE所成角的大小等于MN与平面DCE所成角的大小, …………………7分 连接DM,DE,DN,因为AD 1,则DE DC CE 1,

所以CE MN,CE DN,所以CE 平面DMN,

所以平面DMN 平面DCE, …………………10分 所以MN在平面DCE上的射影落在直线DN上,

所以 DNM为MN与平面DCE所成角, …………………12分 在直角三角形DMN中,cos DNM

MN …………………14分 DN3

DC

A

B

A

21.解:(1)当b 1时,f(x)

1312

x ax 3x,而f (x) x2 ax 3 ………1分 32

2

由题意知:f (x) 0在x 1, 上恒成立。即:x ax 3 0在x 1, 上恒成立,

a x

3

在x 1, 上恒成立 …………………3分 x

3

,故a 5分 当x 1,

时,x

(当且仅当x

x

所以实数a

的取值范围为 , …………………6分

或:1)当 a 12 0,即 2 a 23时,

2

x2 ax 3 0在x 1, 上恒成立 …………………3分

0 2

2)当 f (1) 0时,即a 23时,x ax 3 0在x 1, 上恒成立………5分

a 1 2

综上实数a

的取值范围为 , …………………6分

2

(2)f (x) x ax 3b,由题意得:f (3) 0 9 3a 3b 0

b a 3 …………………8分

1312

此时,f(x) x ax 3(a 3)x,

32

f (x) x2 ax 3(a 3) x (a 3) (x 3)

① 当a 3 2即a 5时,f(x)在 1,2 上单调递增,

f(x)max f(2) 4a

46

…………………10分 3

②当1 a 3 2即4 a 5时,f(x)在 1,a 3 上单调递增,在 a 3,2 上单调递减

127

f(x)max f(a 3) a3 3a2 a 18 …………………12分

62

526

③当a 3 1即a 4时,f(x)在 1,2 上单调递减,f(x)max f(1) a …14分

23

26 5

a,(a 4) 23

27 132

a 18,(4 a 5) …………………15分 综上:g(a) a 3a 2 6

46 a4,(a 5) 3

或者:(2)f (x) x ax 3b,由题意得:f (3) 0 9 3a 3b 0

2

b a 3 …………………8分

f'(x) x2 (b 3)x 3b (x 3)(x b)

26

1)若b 2则f(x)在 1,2 上单调递增,所以f(x)max f(2) 4b ; ……10分

3

1332

2)若1 b 2,则f(x)max f(b) b b ……12分

6257

3)若b 1,则f(x)max f(1) b ……14分

26

综上所述:f(x)max

26 4b.(b 2) 3

3 1

b3 b2.(1 b 2) ……15分

2 67 5 .(b 1)b 26

…………1分

22.解:(1)由题意可知:kPA kPB 0, ……

2

1y1 1y2 1x12 1x2

0 0 x1 1 x2 1 0 x1 x2 2 ……4分

x1 1x2 1x1 1x2 1

2

y1 y2x12 x2 x1 x2 2 x1 x2x1 x2

(2)kAB

设直线AB的方程为:y 2x m ………………5分

y 2x m2由 得: 2x m 0 x2

y x

Q直线AB与抛物线交于A、B两点,由题意可知,方程x2 2x m 0有两个非负的实

0

4 4m 0

1 m 0 ……数根,则 x1 x2 0

m0 xx 0

12

而AB 1 x2 点P到直线AB

的距离d

………7分

…………………9分

…………………11分

S PAB

11 (3 m

ABd 22

…………………13分 记f(m) m 5m 3m 9,则f (m) 3m 10m 3 3(m m 3)

3

2

2

1

3

Q 1 m 0, f (m) 0,故f(m)在 1,0 上单调递增, f(m)max f(0) 9,(S PAB)max 3

此时,直线AB的方程为:y 2x …

…………15分

)

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