福建省厦门市2020届高三数学第一次质量检查试题 理参考解答.pdf
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1、 第1页 共14页 厦门市 2020 届高中毕业班第一次质量检查 数数 学学(理科)试题(理科)试题参考解答参考解答 一、选择题:本大题共一、选择题:本大题共 12 小题,每小题小题,每小题 5 分,分,共共 60 分。分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的目要求的。 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 B D C A C D B A B A B D 第 12 题解答提示: 如图,作出函数xye=、lnyx=和yx=的草图,因为,A B关于C对称,且1201xx , 因为()1,1C,所以12=2xx+,A
2、 正确; 由基本不等式,12122=2xxxxeeee+, 因为12xx, 所以等号不成立,B 正确; 因为21212012xxx x+=,所以12101xx,记( )ln xf xx=,则( )21 ln xfxx=,故01x时,( )0fx,所以( )ln xf xx=在()0,1上单调递增,所以()121f xfx,即1222121lnlnln1xxxxxx= ,即1221lnln0 xxxx+,C 正确. 记( )2lng xxx=,则(1)10g= ,()132022geee=,则21xe,又()1222222lnx xxxxx=,易知lnyxx=在3( , )2e上单调递增,故12
3、22lnln2ex xxxee=,D 错误. 答案 D. 二、填空题:本大题共二、填空题:本大题共 4 小题小题,每小题,每小题 5 分分,共,共 20 分。分。 1343 14128 15)1,+ 162 第 16 题解答提示: 解法解法 1: 取1PF另一三等分点N, 则有2/ /ONMF, 又M是PN中点, 则有Q是OP中点, 所以22| |PFOFc=, 第2页 共14页 则1| 2PFac=+,由平行四边形法则222212122|2|4|PFPFFFPO+=+,化简得2e = 解法解法 2: 设00(,)P xy,1( c,0)F ,2(c,0)F,依题意得0022(,)33xcyM
4、, 由2=0OP MF得2200020 xycx+=,即22200()xcyc+=,即22| |PFOFc=, 则1| 2PFac=+,12PFF中,12coscos0POFPOF+=,化简得2e = 解法解法 3: 联立方程220002220020=6xycxxya+=+,解得2042202396axcayac=,代入双曲线方程4222229691aaaccb= 化简得4222222699a ba cab c+=,即22223a cb c=,22223bcaa =,化简得2e = 三、解答题:三、解答题:共共 70 分。分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤解答应写出文字说明、证明过程或
5、演算步骤。第第 1721 题为必考题,每个试题考题为必考题,每个试题考生都必须作答。第生都必须作答。第 22 题题、第第 23 题为选考题,考生根据要求作答。题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题:共(一)必考题:共 60 分。分。 17本题考查正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式和三角恒等变换等基础知识;考查运算求解能力、推理论证能力;考查数形结合思想、函数与方程思想满分 12 分 解: (1)依题设及正弦定理可得,sincossinsin2ACABA+=- 1 分 因为sin0A,所以coscossin222ACBB+= - 2 分 所以sin2sincos222BBB= - 3 分
6、 又sin02B,所以1cos22B= - 4 分 又022B,所以23B=,即23B= - 5 分 第3页 共14页 ONMFEDCBAMCBA(2)因为23B=,6A= 所以6CAB= - 6 分 故ABC为等腰三角形. 则ca=,2aBM = - 8 分 在MBC中由余弦定理可得,2222cosMCBMBCBM BCB=+ 即2222(2 7)2cos223aaaa=+ ,解得4a = - 10 分 所以113sin4 44 3222ABCSacB= = - 12 分 18本题考查直线与平面垂直、二面角、空间向量等基础知识;考查空间想象能力、运算求解能力、推理论证能力;考查数形结合思想、
7、化归与转化思想等满分 12 分 (1)证明:记AFBEO=,连接NO 可知四边形ABFE是菱形,所以AFBE - 2 分 且O为AFBE、的中点 又NFNA=,所以AFNO - 3 分 又因为NOBEO=,NOBE 、平面NEB 所以AF 平面NEB - 5 分 (2)因为2 3BE =,所以3EO =,2 3NF = 所以226FOEFEO= 所以226NONFFO= 所以2229NOEONE+=,所以NOBE - 6 分 解法解法一:一: 又由(1)可知:NOAF,且AFBEO=,AFBE 、平面ABFE 所以NO 平面ABFE 以直线OE为x轴,直线OA为y轴,直线ON为Z轴建立空间直角
8、坐标系 - 7 分 第4页 共14页 xyzONMFEDCBAHONMFEDCBA则(0, 6,0)A,(3,0,0)B ,( 3,0,0)E, (0,6,0)F,(0,0, 6)N (0,0, 6)(3,6,0)(3,6, 6)OMONNMONAB=+=+=+ = , 所以(3,6, 6)M 所以(0,6, 6)BM =,(2 3,0,0)BE =(亦可不求M,由(0,6, 6)BMAN=) 设( , , )ax y z= 是平面MBE的法向量,则 00660002 30a BMyzxyza BEx=+=,取1y =,得(0,1,1)a = - 9 分 又平面NBE的一个法向量为(0, 6,
9、0)OA= - 10 分 所以62cos,226a OAa OAaOA= - 11 分 所以二面角NBEM的余弦值为22. - 12 分 解法二解法二: 又因为BEAF,且NOAFO=,NOAF 、平面NAF 所以BE 平面NAF,连接MENFH=,连接OH 则OH 平面NAF,所以BEOH 所以HON为二面角NBEM的平面角 - 9 分 在HON中:132NHNF=,11322OHBMAN=,6NO = 所以6332cos2263HON+= - 11 分 所以二面角NBEM的余弦值为22. - 12 分 19本题考查直线的方程、直线与椭圆的位置关系等知识;考查运算求解能力、推理论证能力等;考
10、查数 第5页 共14页 xyPDOAB1B形结合思想、函数与方程思想、化归与转化思想等满分 12 分 解解法法一一: (1):0l x =,| 2AB =,舍去 - 1 分 :1,0l ykxk=+, 联立方程22122ykxxy=+=,化简得22(21)40kxkx+= 解得0 x =或2421kxk=+,所以222412(,)21 21kkBkk+ - 3 分 所以2240211512kAkBk=+=+,化简得4244150kk+= - 4 分 解得23=2k或252k = (舍去) ,即6=2k - 5 分 所以6:12l yx= + - 6 分 (2):1l ykx=+,由(1)得22
11、21(,)21 21kPkk+,1(,0)Dk,所以12OPkk= - 8 分 又因为0OP DQ=,所以OPDQ,所以2DQkk= 所以1:2 ()22DQlyk xkxk=+=+ 即存在定点(0,2)Q满足条件. - 10 分 :0l x =,则,O P重合,(0,2)Q也满足条件 - 11 分 综上,存在(0,2)Q满足条件. - 12 分 解解法二法二: (1)设00(,)B xy,01y ,则220012xy+=,即220022xy= - 2 分 则2222000015(1)234ABxyyy=+= += 解得012y = 或0312y = 舍去 - 4 分 所以61(,)22B ,
12、00162ABykx= ,即6:12l yx= + - 6 分 (2)由题设得001(,)22xyP+, 当01y 时,则有220000220000+111112(1)2OPAByyyykkxxxy= - 8 分 又OPDQ,则有1DOPQkk= ,即22ADQADBkkk= 第6页 共14页 又QDQDykx=,ADADykx=, 所以22AQyy=,则(0,2)Q - 10 分 当01y = ,,O P重合,(0,2)Q也满足条件 - 11 分 综上,存在(0,2)Q满足条件. - 12 分 20本题考查概率的性质和概率与数列的综合应用等知识;考查数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算素养
13、;考查统计与概率、或然与必然思想等满分 12 分 解: (1)设事件A=前 3 次摸球中小明恰好摸 2 次球 ,事件iB=第i次由小明摸球 - 1 分 所以123123( )(+)P AP B B BB B B=123123()+ ()P B B BP B B B=1222233333=+= - 4 分 (2)(i)解法一:解法一: 第4次由小明摸球有以下情况: 次数 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 概率 情况 1 小明摸球 小明摸球 小明摸球 小明摸球 4,1P 情况 2 小明摸球 小明摸球 爸爸摸球 小明摸球 4,2P 情况 3 小明摸球 爸爸摸球 小明摸球 小明摸球 4,
14、3P 情况 4 小明摸球 爸爸摸球 爸爸摸球 小明摸球 4,4P - 5 分 则4,1111133327P=, - 6 分 则4,2122433327P=, - 7 分 则4,3221433327P=, - 8 分 则4,4212433327P=, - 9 分 所以44,14,24,34,41327PPPPP=+= - 10 分 解法二:解法二: 第n次由小明摸球有两种情况: 第1n次由小明摸球,第n次由小明继续摸球,此时概率为113nP - 5 分 第7页 共14页 第1n次由爸爸摸球,第n次由小明摸球,此时概率为11(1)(1)3nP - 6 分 所以1111(1)(1)33nnnPPP=
15、+(2)n,即11233nnPP= +(2)n - 7 分 所以1111()232nnPP= (2)n,又11P = 所以12nP 是以12为首项,13为公比的等比数列. 所以1111()223nnP=,即1111()232nnP=+. - 9 分 所以3411113()23227P =+=. - 10 分 (ii)由(i),猜测192012PP,所以选 19 次. - 12 分 21本题考查函数的单调性、导数几何意义及其应用、不等式等基础知识;考查推理论证能力、运算求解能力、创新意识等;考查函数与方程思想、化归与转化思想、分类与整合思想等满分 12 分 解: (1)依题意,( )1afxx=
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