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胶州一中2015届高三第二次阶段检测答案

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 高三第二次阶段检测(文数)答案 一、选择题 1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B 8.B 9.C 10.C 二、填空题 11.3 12.2x+y=0 13.0 14.6 15.①②③④ 三、解答题: 16.解:如果顾客去甲商场,试验的全部结果构成的区域为圆盘的面积π R, 阴影部分的面积为, 2 则在甲

高三第二次阶段检测(文数)答案

一、选择题

1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B 8.B 9.C 10.C 二、填空题

11.3 12.2x+y=0 13.0 14.6 15.①②③④

三、解答题:

16.解:如果顾客去甲商场,试验的全部结果构成的区域为圆盘的面积π R,

阴影部分的面积为, 2

则在甲商场中奖的概率为:;

如果顾客去乙商场,记3个白球为a1,a2,a3,3个红球为b1,b2,b3,

记(x,y)为一次摸球的结果,则一切可能的结果有:

(a1,a2),(a1,a3),(a1,b1),(a1,b2),(a1,b3)

(a2,a3),(a2,b1),(a2,b2),(a2,b3),(a3,b1),(a3,b2),(a3,b3),

(b1,b2),(b1,b3),(b2,b3),共15种,

摸到的是2个红球有(b1,b2),(b1,b3),(b2,b3),共3种,

则在乙商场中奖的概率为:P2=,

又P1<P2,则购买该商品的顾客在乙商场中奖的可能性大.

17.

222由余弦定理得a 3 b c 2bc bc,即bc 1. 2∴S ABC 1133bcsinA 1 . 2224

18解析:(1)设公比为q,由题意:q>1, a1 1,则a2 q,a3 q2,∵

∴a1 a2 a3 2(a1 a2) 1, 2分

2则1 q q 2(1 q) 1 解得: q 2或q 1(舍去), s3 2s2 1,

∴an 2n 1 4分

(2)bn 2n 1 an 2n 1 2n 1 6分

T

n 1 3 ..... 2n 1 1 1 2 ......2n 1

分 又∵Tn1, 上是单调递增的 n2 2n 1 在

∴Tn T1 2

∴Tn 2 12分

CD,EF∥19.(Ⅰ)证明:因为四边形MNEF,EFDC都是矩形, 所以 MN∥

MN EF CD.

所以 四边形MNCD是平行四边形,……………2分

所以 NC∥MD, ………………3分

因为 NC 平面MFD,所以 NC∥平面MFD.4分

(Ⅱ)证明:连接ED,设EDFC O.

因为平面MNEF 平面ECDF,且NE EF, 所以 NE 平面ECDF…5分

所以 FC NE.

又 EC CD, 所以四边形ECDF为正方形,所以 FC ED. 所以 FC 平面NED, 所以 ND FC. …………8分

(Ⅲ)解:设NE x,则EC 4 x,其中0 x 4.由(Ⅰ)得NE 平面FEC, 所以四面体NFEC的体积为VNFEC

所以 VNFEC 11S EFC NE x(4 x). 321x (4 x)2[] 2. 22

当且仅当x 4 x,即x 2时,四面体NFEC的体积最大. …………12分

20.【答案】

21.解:(1)因为f(x) (x x 1)e,

x2x2x所以f (x) (2x 1)e (x x 1)e (x 3x)e, 2x

所以曲线f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为k f (1) 4e 又因为f(1) e, 所以所求切线方程为y e 4e(x 1),即4ex y 3e 0

x2x2x f(x) (2ax 1)e (ax x 1)e [ax (2a 1)x]e(2), 12a 1时,f (x) 0; a 0,当x 0或x 2a

2a 1当0 x 时,f (x) 0. a

2a 12a 1所以f(x)的单调递减区间为( ,0],[ , ); 单调递增区间为[0, ] aa

11②若a ,f (x) x2ex 0,所以f(x)的单调递减区间为( , ). 22

2a 11 ③若a ,当x 或x 0时,f (x) 0; 2a

2a 1当 x 0时,f (x) 0. a

2a 1所以f(x)的单调递减区间为( , ],[0, ); a

2a 1单调递增区间为[ ,0] a①若

(3)由(2)知,f(x) ( x x 1)e在( , 1]上单调递减,在[ 1,0]单调递增,在[0, )上单调递减,

所以f(x)在x 1处取得极小值f( 1)

由g(x) 2x3,在x 0处取得极大值f(0) 1. e1312x x m,得g (x) x2 x. 32

当x 1或x 0时,g (x) 0;当 1 x 0时,g (x) 0.

所以g(x)在( , 1]上单调递增,在[ 1,0]单调递减,在[0, )上单调递增.

故g(x)在x 1处取得极大值g( 1) 1 m,在x 0处取得极小值g(0) m. 6

因为函数f(x)与函数g(x)的图象有3个不同的交点,

31 f( 1) g( 1)31 m所以 ,即 e6. 所以 m 1 e6 f(0) g(0) 1 m

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