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【河南省衡水中学】2017届大联考高三2月份模拟考试数学(理科)试卷-答案.pdf

1、-1-/14 河南省衡水中学河南省衡水中学 2017 年年大联考高大联考高三三 2 月份月份模拟考试模拟考试数学数学(理科理科)试卷试卷 答答 案案 一、选择题 15BAADC 610CDBAD 1112BB 二、填空题 1364 143 152,1 162016 三、解答题 17解:()2sin cos2sinsinABCB,由正弦定理可得:2 cos2aBcb,即:2cos2cbBa,又222cos2acbBac,222222cbacbaac,解得:222bcabc,2221cos222bcabcAbcbc,又(0,)A,3A6 分()由余弦定理可得:2222cosabcbcA,4 3a,

2、8bc,22224 33643bcbcbcbcbc()(),163bc,ABC的面积111634 3sin22323SbcA12 分 18()证明:连结1AD,直线11MNADB A平面,11MNAC D平面,111111AC DADB AAD平面平面,1MNAD,又 M 为棱11AC的中点,MN 为11AC D的中位线,N 为1DC的中点 -2-/14 ()设111AB,则11A A,111AC,因为 B 为 AD 的中点,所以2AD,因为111ABCABC,所以11ACAC,又平面ABC平面 A1B1C1,平面111ABC平面1111AAOCAC,平面ABC平面 11AAOCAO,11AC

3、AC,所以四边形11A ACC是平行四边形,又111ACA A,所以11A ACC是菱形,又113C A A,111122AMAA,22AM,11AMAC,AMAC,1ADAA,平面11AACC 平面11ADB A,AD平面11AACC,ADAM,ADAC,AM,AD,AC 两两垂直,以 A 为坐标原点,AD,AC,AM 分别为 x,y,z 轴,由题意可得:(0,0,0)A,(2,0,0)D,(0,1,0)C,113(0,)22C,(2,1,0)DC ,113(2,)22DC ,设平面1CC D的法向量为:(,)nx y z,则120132022n DCxyn DCxyz ,令2 3z,可得6

4、y,3x,可得(3,6,2 3)n,平面 MAD 的一个法向量为:(0,1,0)m,平面 MAD 与平面 CC1D 所成的锐二面角的余弦值为:|,|coscos m n62 57|19|57m nn m 19解:(),当16y 时,136312y,因此11,2x;当15y 时,13011y,因此11,2x;当14y 时,12410y,因此11,2x;当13y 时,11829y,因此11x;当12y 时,112382y因此11x;-3-/14 当11y 时,167y,因此 x1无值;第一轮闯关成功的概率82()6 69P A ()令金数1()1000012502if i,则3i,由()每轮过关的

5、概率为29 某人闯关获得奖金不超过 1 250 元的概率:22249(3)1(1)(2)1199981P iP iP i ()()依题意 X 的可能取值为 1,2,3,4 设游戏第 k 轮后终止的概率为1,2,3,4()kP k 129P,2221419981P(),232298(1)99729P,4233431729PPP;故 X 的分布列为 X 1 2 3 4 P 29 1481 98729 343729 因此214983432080()1234981729729729E X 20解:()由已知中椭圆 C 的短轴长为 2,可得:1b,则过上顶点(0,1)E和右焦点(0,)Fc的直线方程为:

6、1xyc,即0 xcyc,由直线与圆 M:224240 xyxy 相切 故圆心(2,1)M到直线的距离 d 等于半径 1,即2|2|11ccc,解得:23c,则24a,故椭圆 C 的标准方程为:2214xy;()设11)(,A x y,22)(,B x y,当直线 AB 的斜率不为 0 时,设直线方程为:1xmy,代入2214xy得:224230mymy(),则12224myym,12234yym,-4-/14 设直线 TA,TB 的斜率分别为1k,2k,若OTAOTB,则121221122112121212()()(1)(1)()()()()yyy xty xty myy mytkkxtxt

7、xt xtxt xt 1221122()(1)(0)()xy y myxttyt,即12122262(1)2(10)44(mmty y myytmm,解得:4t,当直线 AB 的斜率为 0 时,4t 也满足条件,综上,在 x 轴上存在一点(4,0)T,使得不论直线 l 的斜率如何变化,总有OTAOTB 21()解:lne()xaxbf xx,2(1 ln)e(1)()xaxbxfxx(e)0f,0b,则2(1ln)()axfxx 当0a时,()fx在(0,e)内大于 0,在(e+),内小于 0,()f x在(0,e)内为增函数,在(e+),内为减函数,即()f x有极大值而无极小值;当0a时,

8、()f x在(0,e)内为减函数,在(e+),内为增函数,即()f x有极小值而无极大值 0a,即实数a的取值范围为(,0);()()证明:当1ab时,设()()2e2xg xxf xlnx 1()exg xx在区间(0,)上为减函数,又(1)1 e0g ,1()2e02g 存在实数01(,1)2x,使得0001()e0 xg xx 此时()g x在区间0(0,)x内为增函数,在0(),x 内为减函数 又0001()e0 xg xx,001exx,00lnxx 由单调性知,000000011()()lne22()2xmaxg xg xxxxxx -5-/14 又01(,1)2x,001()2x

9、x()0maxg x,即()2 0 xf x ;()()e(1)()(1)exf xm xxf xm x,当 1a,1b 时,设()()(1)lne(1)xh xxf xm xxm x 则1()exh xmx 令1()()ext xh xmx 1x,2221e1()e0 xxxt xxx()h x在(1,)内单调递增,当1x时,()(1)1 eh xhm 当1e0m 时,即1em时,()0h x,()h x在区间(1,)内单调递增,当1x时,()(1)eh xh恒成立;当1 e0m 时,即1 em时,()0h x,存在0(1,)x,使得0(0)h x()h x在区间0(1,)x内单调递减,在0

10、(),x 内单调递增 由0)(1)eh xh,()eh x 不恒成立 综上所述,实数 m 的取值范围为(,1 e 实数 m 的最大值为:1 e 选修 4 一 4:坐标系与参数方程 22解:()椭圆 C 的参数方程为3cos2sinxy,消去参数,可得普通方程为22194xy,极坐标方程为223645sin;()设(,)M x y为椭圆 C 上任意一点,则23cos4sin5sin()xy,2xy的取值范围是5,5 选修 4 一 5:不等式选讲 23解:()令210 x,得12x,令10 x,得1x;-6-/14 当12x时,函数()|21|2|1|=(21)2(1)=1f xxxxx;当12x

11、 1时,函数()|21|2|1|=(21)2(1)=43f xxxxxx;当1x时,函数()|21|2|1|=(21)2(1)=1f xxxxx;11,21()43,121,1xf xxxx,作出函数()f x的图像,如图所示;()由函数()f x的图像知,()f x的最大值是 1,所以不等式()1af xa有解,等价于11aa有解,不等式11aa可化为1 01aa(21)(1)0(1)aaa,解得12a或1a,所以实数a的取值范围是1(,1,)2 -7-/14 河南省衡水中学河南省衡水中学 2017 年年大联考高大联考高三三 2 月份月份模拟考试模拟考试数学数学(理科理科)试卷试卷 解解 析

12、析 一、选择题 1【考点】交集及其运算【分析】根据函数的定义域和值域求出集合 A、B,利用定义写出 AB【解答】解:集合 A=y|y=lgx=y|yR=R,B=x|y=x|x0,则集合 AB=x|x0=0,+)2【考点】复数代数形式的乘除运算【分析】利用复数的运算法则、几何意义即可得出【解答】解:复数 z 满足 z=+i,复数 z 对应的点(,)位于直角坐标平面内的直线 y=x 上,=,解得 a=0.3【考点】几何概型【分析】由题意知本题是一个几何概型,概率的值为对应长度之比,根据题目中所给的不等式解出解集,解集在数轴上对应的线段的长度之比等于要求的概率【解答】解:由题意知本题是一个几何概型,

13、概率的值为对应长度之比,由 f(x0)0,得到 x022x030,且 x02,4 解得:1x03,P=,4【考点】双曲线的简单性质【分析】根据题意,由双曲线 C1与 C2的标准方程,分析其焦点位置,进而求出 C1与 C2的焦点坐标、顶点坐标、渐近线方程以及离心率,比较即可得答案【解答】解:根据题意,双曲线 C1:y2=1,其焦点在 x 轴上,c=,则其焦点坐标为(,0),顶点坐标(a,0),渐近线方程:y=x,离心率 e=;双曲线 C2:x2=1,其焦点在 y 轴上,c=,则其焦点坐标为(0,),顶点坐标(0,a),渐近线方程:y=ax,离心率 e=;-8-/14 分析可得:双曲线 C1:y2

14、=1 与双曲线 C2:x2=1 的离心率相同;5【考点】等比数列的前 n 项和【分析】由题意,可得该匹马每日的路程成等比数列,首项为 a1,公比,连续行走 7 天,共走 了 700里,即 S7=700,求解 a1,即可求解它这 14 天内所走的总路程 S14【解答】解:由题意,设该匹马首日路程(即首项)为 a1,公比,S7=700,即,解得:那么:=6【考点】由三视图求面积、体积【分析】由题意,几何体是底面为等腰直角三角形(其直角边长为 2)的三棱锥和一个半圆锥(圆锥底面半径为 1)的组合体,利用体积公式,可得结论【解答】解:由题意,几何体是底面为等腰直角三角形(其直角边长为 2)的三棱锥和一

15、个半圆锥(圆锥底面半径为 1)的组合体,体积 V=,7【考点】不等式的基本性质【分析】根据 a,b,c 的范围,根据特殊值法验证即可【解答】解:取 a=,b=,c=2,得 A、B、C 错误,D 正确,8【考点】程序框图【分析】程序框图累计算=()各项的和,即 s=(1)+()+(),根据判断框,即可得出结论【解答】解:程序框图累计算=()各项的和,即 s=(1)+()+(),判断框为 k99 时,输出的结果为,9【考点】棱柱的结构特征 -9-/14 【分析】如图异面直线 FF1与 DD1所成的角的正切值为时,就是 tanCHF=,求出 CF,C1H,C1F,D1C1即可【解答】解:如图异面直线

16、 FF1与 DD1所成的角的正切值为时,就是 tanCHF=,CH=2a,即 C1H=aC1F1=|GF1|=10【考点】函数 y=Asin(x+)的图象变换;三角函数的化简求值【分析】利用两角差的正弦函数公式、函数 y=Asin(x+)的图象变换规律,可得 g(x),利用正弦函数的图象和性质逐一分析各个选项即可得解【解答】解:把 f(x)=sin2xcos2x+1=2sin(2x)+1 的图象向左平移个单位,得到函数 y=2sin2(x+)+1=2sin(2x+)+1 的图象,再向下平移 1 个单位,得到函数 y=g(x)=2sin(2x+)的图象,对于 A,由于 T=,故正确;对于 B,由

17、 2x+=k+,kZ,解得:x=+,kZ,可得:当 k=0 时,y=g(x)的图象的一条对称轴为直线 x=,故正确;对于 C,g(x)dx=2sin(2x+)dx=cos(2x+)|=(coscos)=,故正确;对于 D,由 2k+2x+2k+,kZ,解得:k+xk+,kZ,可得函数 y=g(x)在区间,上单调递减,故错误 11【考点】抛物线的简单性质【分析】先求出抛物线的方程,设 AP=t,则 AN=,AF=2,PN=,PF=,再表示,利用换元法,即可得出结论【解答】解:点 M(3,2)到拋物线 C:y=ax2(a0)准线的距离为 4,2+=4,a=,拋物线 C:x2=8y,直线 l:xy=

18、2 与 x 轴交于 A(2,0),则 FAl -10-/14 设 AP=t,则 AN=,AF=2,PN=,PF=,设1=m(m1),则=,m=1,即 t=0 时,的最小值为 12【考点】利用导数研究函数的单调性;函数零点的判定定理【分析】由设 t=f(x)lnx,则 f(x)=lnx+t,又由 f(t)=e+1,求出 f(x)=lnx+e,从而求出 g(x)的解析式,根据函数的单调性求出函数的零点的个数即可【解答】解:根据题意,对任意的 x(0,+),都有 ff(x)lnx=e+1,又由 f(x)是定义在(0,+)上的单调函数,则 f(x)lnx 为定值,设 t=f(x)lnx,则 f(x)=

19、lnx+t,又由 f(t)=e+1,即 lnt+t=e+1,解得:t=e,则 f(x)=lnx+e,f(x)=0,故 g(x)=lnx+e,则 g(x)=+0,故 g(x)在(0,+)递增,而 g(1)=e10,g()=10,存在 x0(,1),使得 g(x0)=0,故函数 g(x)有且只有 1 个零点,二、填空题 13【考点】二项式系数的性质【分析】根据二项式展开式的通项公式,令展开式中含 x 项的指数等于 3,求出 r 的值,即可求出展开式中x3项的系数【解答】解:二项式(2)6展开式的通项公式为 Tr+1=(1)r26rx3r,令 3r=3,解得 r=0;-11-/14 展开式中 x3项

20、的系数是 26=64 14【考点】平面向量数量积的运算【分析】根据平面向量的数量积运算与夹角公式,即可求出、夹角的大小【解答】解:|=2,=(4cos,4sin),|=4,又(),()=22 =0,=4;设 与 的夹角为,则 0,cos=,=15【考点】简单线性规划【分析】由约束条件作出可行域,设 A(1,1),P(x,y)为可行域内的一动点,向量、的夹角为,可得 cos=,再由 的范围求得 cos 的范围,则答案可求【解答】解:由约束条件作出可行域如图,设 A(1,1),P(x,y)为可行域内的一动点,向量、的夹角为,|=,cos=-12-/14 当 P 运动到 B 时,有最小值,当 P 运

21、动到 C 时,有最大值,1,即,则 的取值范围为,1 16【考点】数列的求和【分析】由已知结论可得 f(x)的对称中心为(,1),即有 f(x)+f(1x)=2,此数列前 2017 项的和按正常顺序写一遍,再倒过来写,即运用数列的求和方法:倒序求和法,化简即可得到所求和【解答】解:若函数 f(x)的表达式为 f(x)=(c0),则函数 f(x)的图象的对称中心为(,),现已知函数 f(x)=,则对称中心为(,1),即有 f(x)+f(1x)=2,则数列前 2017 项的和为 S2017=f()+f()+f()+f(1),则 S2017=f()+f()+f()+f(1),相加可得 2S2017=

22、f()+f()+f()+f()+2f(1)=2+(2)+(2)+0=22016,则此数列前 2017 项的和为2016 三、解答题 17【考点】余弦定理;正弦定理【分析】(I)由正弦定理化简已知等式可得 cosB=,结合余弦定理可求 b2+c2a2=bc,可求 cosA,结合范围 A(0,),可求 A 的值()由已知及余弦定理可得 bc=,进而利用三角形面积公式即可计算得解 18【考点】二面角的平面角及求法;直线与平面平行的判定【分析】()连结 A1D,直线 MN平面 ADB1A1,推出 MNA1D,说明 MN 为A1C1D 的中位线,得到N 为 DC1的中点()设 A1B1=1,证明 ADA

23、M,ADAC,AM,AD,AC 两两垂直,以 A 为坐标原点,AD,AC,-13-/14 AM 分别为 x,y,z 轴,求出相关点的坐标,求出平面 CC1D 的法向量,平面 MAD 的一个法向量,利用空间向量的数量积求解即可 19【考点】离散型随机变量的期望与方差【分析】()枚举法列出所有满足条件的数对(x1,y1)即可,()由 100001250,得 i3,由()每轮过关的概率为某人闯关获得奖金不超过 1250 元的概率:P(i3)=1P(i=1)P(i=2)()设游戏第 k 轮后终止的概率为 pk(k=1,2,3,4),分别求出相应的概率,由能求出 X 的分布列和数学期望 20【考点】直线

24、与椭圆的位置关系【分析】(I)由已知可得:b=1,结合直线与圆 M:x2+y24x2y+4=0 相切进而可得 c2=3,a2=4,即得椭圆 C 的标准方程;()在 x 轴上是否存在一点 T(4,0),使得不论直线 l 的斜率如何变化,总有OTA=OTB,联立直线与椭圆方程,结合OTA=OTB 时,直线 TA,TB 的斜率 k1,k2和为 0,可证得结论 21【考点】利用导数求闭区间上函数的最值;利用导数研究函数的单调性;利用导数研究曲线上某点切线方程【分析】()求出原函数的导函数,由 f(e)=0 得 b=0,可得 f(x)=然后对 a 分类讨论,可知当 a0 时,f(x)有极大值而无极小值;

25、当 a0 时,f(x)有极小值而无极大值从而得到实数 a 的取值范围为(,0);()(i)当 a=b=1 时,设 g(x)=xf(x)+2=lnxex+2求其导函数,可得 g(x)=在区间(0,+)上为减函数,结合零点存在定理可得存在实数 x0(,1),使得得到 g(x)在区间(0,x0)内为增函数,在(x0,+)内为减函数又,得,x0=lnx0.由单调性知 g(x)max0,即 xf(x)+20;(ii)xf(x)e+m(x1)xf(x)m(x1)e,当 a=1,b=1 时,设 h(x)=xf(x)m(x1)=lnx+exm(x1)利用两次求导可得当 x1 时,h(x)h(1)=1+em然后

26、分当 1+em0 时和当 1+em0 时求解 m 的取值范围 选修 4 一 4:坐标系与参数方程 22【考点】简单曲线的极坐标方程;参数方程化成普通方程【分析】(I)椭圆 C 的参数方程为,消去参数,可得普通方程,即可求椭圆 C 的极坐标方程;()设 M(x,y)为椭圆 C 上任意一点,则 x+2y=3cos+4sin=5sin(+),即可求 x+2y 的取值范围 选修 4 一 5:不等式选讲 23【考点】绝对值不等式的解法;绝对值三角不等式 -14-/14 【分析】()去掉绝对值,化简函数 f(x),作出函数 f(x)的图象即可;()由函数 f(x)的图象知函数的最大值是 1,问题等价于1 有解,求出解集即可 作出函数 f(x)的图象,如图所示;

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