南京三模江苏省南京市盐城市届高三第三次调研考试数学含答案Word文件下载.docx
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15.(本小题满分14分)
已知a,b,c分别是△ABC三个角A,B,C所对的边,且满足acosB+bcosA=.
(1)求证:
A=C;
(2)若b=2,且·
=1,求sinB的值.
16.(本小题满分14分)
在四棱锥PABCD中,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AB=1,BC=2,∠ABC=60°
.
平面PAC⊥平面PAB;
(2)设平面PBC∩平面PAD=l,求证:
BC∥l.
17.(本小题满分14分)
如图,某摩天轮底座中心A与附近的景观内某点B之间的距离AB为160m.摩天轮与景观之间有一建筑物,此建筑物由一个底面半径为15m的圆柱体与一个半径为15m的半球体组成.圆柱的底面中心P在线段AB上,且PB为45m.半球体球心Q到地面的距离PQ为15m.把摩天轮看作一个半径为72m的圆C,且圆C在平面BPQ内,点C到地面的距离CA为75m.该摩天轮匀速旋转一周需要30min,若某游客乘坐该摩天轮(把游客看作圆C上一点)旋转一周,求该游客能看到点B的时长.(只考虑此建筑物对游客视线的遮挡)
18.(本小题满分16分)
在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:
+=1(a>
b>
0)过点(1,),离心率为.A,B分别是椭圆C的上、下顶点,M是椭圆C上异于A,B的一点.
(1)求椭圆C的方程;
(2)若点P在直线x-y+2=0上,且=3,求△PMA的面积;
(3)过点M作斜率为1的直线分别交椭圆C于另一点N,交y轴于点D,且点D在线段OA上(不包括端点O,A),直线NA与直线BM交于点P,求·
的值.
19.(本小题满分16分)
已知函数f(x)=lnx++1,a∈R.
(1)若函数f(x)在x=1处的切线为y=2x+b,求a,b的值;
(2)记g(x)=f(x)+ax,若函数g(x)在区间(0,)上有最小值,求实数a的取值范围;
(3)当a=0时,关于x的方程f(x)=bx2有两个不相等的实数根,求实数b的取值范围.
20.(本小题满分16分)
已知数列{an}的前n项和为Sn.若存在正整数r,t,且r<
t,使得Sr=t,St=r同时成立,则称数列{an}为“M(r,t)数列”.
(1)若首项为3,公差为d的等差数列{an}是“M(r,2r)数列”,求d的值;
(2)已知数列{an}为等比数列,公比为q.
①若数列{an}为“M(r,2r)数列”,r≤4,求q的值;
②若数列{an}为“M(r,t)数列”,q∈(-1,0),求证:
r为奇数,t为偶数.
2019届高三模拟考试试卷
数学附加题
(满分40分,考试时间30分钟)
21.【选做题】在A,B,C三小题中只能选做两题,每小题10分,共20分.若多做,则按作答的前两题计分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.
A.(选修42:
矩阵与变换)
已知矩阵M=.
(1)求M2;
(2)求矩阵M的特征值和特征向量.
B.(选修44:
坐标系与参数方程)
在极坐标系中,直线l的极坐标方程为ρcos(θ+)=1,以极点O为坐标原点,极轴Ox所在的直线为x轴建立平面直角坐标系,曲线C的参数方程为(其中α为参数,r>
0).若直线l与曲线C相交于A,B两点,且AB=3,求r的值.
C.(选修45:
不等式选讲)
若x,y,z为实数,且x2+4y2+9z2=6,求x+2y+6z的最大值.
【必做题】第22,23题,每小题10分,共20分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.
22.在平面直线坐标系xOy中,已知抛物线y2=2px(p>
0)及点M(2,0),动直线l过点M交抛物线于A,B两点,当l垂直于x轴时,AB=4.
(1)求p的值;
(2)若l与x轴不垂直,设线段AB中点为C,直线l1经过点C且垂直于y轴,直线l2经过点M且垂直于直线l,记l1,l2相交于点P,求证:
点P在定直线上.
23.对由0和1这两个数字组成的字符串,作如下规定:
按从左向右的顺序,当第一个子串“010”的最后一个0所在数位是第k(k∈N*,且k≥3)位,则称子串“010”在第k位出现;
再继续从第k+1位按从左往右的顺序找子串“010”,若第二个子串“010”的最后一个0所在数位是第k+m位(其中m≥3,且m∈N*),则称子串“010”在第k+m位出现;
……;
如此不断地重复下去.如:
在字符串11010101010中,子串“010”在第5位和第9位出现,而不是在第7位和第11位出现.记在n位由0,1组成的所有字符串中,子串“010”在第n位出现的字符串的个数为f(n).
(1)求f(3),f(4)的值;
(2)求证:
对任意的正整数n,f(4n+1)是3的倍数.
2019届高三模拟考试试卷(南京)
数学参考答案及评分标准
1.{4,5} 2.四 3.30 4. 5.-5 6. 7. 8.6 9.-1 10. 11. 12.
13.2+2 14.(-∞,1]
15.
(1)证明:
由正弦定理===2R,得a=2RsinA,b=2RsinB,c=2RsinC,
代入acosB+bcosA=,得(sinAcosB+sinBcosA)cosC=sinCcosA,(2分)
即sin(A+B)cosC=sinCcosA.
因为A+B=π-C,所以sin(A+B)=sinC,所以sinCcosC=sinCcosA.(4分)
因为C是△ABC的内角,所以sinC≠0,所以cosC=cosA.
因为A,C是△ABC的内角,所以A=C.(6分)
(2)解:
由
(1)知A=C,所以a=c,所以cosB==.(8分)
因为·
=1,所以a2cosB=a2-2=1,所以a2=3.(10分)
所以cosB=.(12分)
因为B∈(0,π),所以sinB==.(14分)
16.证明:
(1)因为PA⊥平面ABCD,AC
平面ABCD,所以PA⊥AC.(2分)
因为AB=1,BC=2,∠ABC=60°
,由余弦定理,
得AC===.(4分)
因为12+()2=22,即AB2+AC2=BC2,所以AC⊥AB.(6分)
因为AC⊥PA,且PA∩AB=A,PA
平面PAB,AB
平面PAB,
所以AC⊥平面PAB.
又AC
平面PAC,所以平面PAC⊥平面PAB.(8分)
(2)因为BC∥AD,AD
平面PAD,BC
平面PAD,所以BC∥平面PAD.(10分)
因为BC
平面PBC,且平面PBC∩平面PAD=l,所以BC∥l.(14分)
17.解:
以点B为坐标原点,BP所在直线为x轴,建立如图所示平面直角坐标系,
则B(0,0),Q(45,15),C(160,75).
过点B作直线l与圆Q相切,与圆C交于点M,N,
设直线l的方程为y=kx,即kx-y=0,
则点Q到l的距离为=15,
解得k=或k=0(舍去).
所以直线l的方程为y=x,即3x-4y=0.(4分)
点C(160,75)到直线l的距离CH==36.(6分)
在Rt△CHM中,因为CH=36,CM=72,所以cos∠MCH==.(8分)
因为∠MCH∈(0,),所以∠MCH=,所以∠MCN=2∠MCH=,(12分)
所以所用时长为30×
=10min.(13分)
答:
该游客能看到点B的时长为10min.(14分)
18.解:
(1)因为椭圆过点(1,),离心率为,
所以+=1,=1-e2=,解得a2=2,b2=1,
所以椭圆C的方程为+y2=1.(2分)
(2)由
(1)知B(0,-1),设M(x0,y0),P(x,y).
由=3,得(x,y+1)=3(x0,y0+1),则x=3x0,y=3y0+2.
因为P在直线x-y+2=0上,所以y0=x0 ①.(4分)
因为M在椭圆C上,所以+y=1,将①代入上式,得x=.(6分)
所以|x0|=,从而|xP|=,
所以S△PMA=S△PAB-S△MAB=×
2×
-×
=.(8分)
(3)(解法1)由
(1)知,A(0,1),B(0,-1).
设D(0,m),0<m<1,M(x1,y1),N(x2,y2).
因为MN的斜率为1,所以直线MN的方程为y=x+m.
联立方程组消去y,得3x2+4mx+2m2-2=0,
所以x1+x2=-,x1·
x2=.(10分)
直线MB的方程为y=x-1,直线NA的方程为y=x+1,
联立解得yP=.(12分)
将y1=x1+m,y2=x2+m代入,得
yP====.(14分)
所以·
=(0,m)·
(xP,yP)=myP=m·
=1.(16分)
(解法2)由
(1)知,A(0,1),B(0,-1).设M(x0,y0),则+y=1.
因为直线MN的斜率为1,所以直线MN的方程为y=x-x0+y0,则D(0,y0-x0).
联立方程消去y,得3x2-4(x0-y0)x+2(x0-y0)2-2=0,
所以xN+x0=,(10分)
所以xN=,yN=-,
所以直线NA的方程为y=x+1=x+1,
直线MB的方程为y=x-1,
因为+y=1,
所以yP==,(14分)
=(0,y0-x0)·
(xP,yP)=(y0-x0)=1.(16分)
19.解:
(1)f′(x)=-,则f′
(1)=1-a=2,解得a=-1,则f(x)=lnx-+1,
此时f
(1)=ln1-1+1=0,则切点坐标为(1,0),代入切线方程,得b=-2,
所以a=-1,b=-2.(2分)
(2)g(x)=f(x)+ax=lnx++ax+1,g′(x)=-+a=.
①当a=0时,g′(x)=>0,则g(x)在区间(0,)上为增函数,则g(x)在区间(0,)上无最小值.(4分)
②当a≠0时,方程ax2+x-a=0的判别式Δ=1+4a2>0,
则方程有两个不相等的实数根,设为x1,x2,
由韦达定理得x1x2=-1,则两根一正一负,不妨设x1<0<x2.
设函数m(x)=ax2+x-a(x>0),
(i)若a>0,
当x2∈(0,)时,m(0)=-a<0,m()=+-a>0,解得0<a<.
此时当x∈(0,x2)时,m(x)<0,则g(x)递减;
当x∈(x2,)时,m(x)>0,则g(x)递增,
当x=x2时,g(x)取极小值,即为最小值.
当x2≥时,x∈(0,),m(x)<0,则g(x)在(0,)上单调递减,无最小值.(6分)
(ii)若a<0,
当x∈(0,x2)时,m(x)>0,则g(x)递增;
当x∈(x2,+∞)时,m(x)<0,则g(x)递减,
在区间(0,)上,g(x)不会有最小值.
所以a<0不满足条件.
综上,当0<a<时,g(x)在区间(0,)上有最小值.(8分)
(3)当a=0时,由方程f(x)=bx2,得lnx+1-bx2=0.
记h(x)=lnx+1-bx2,x>0,则h′(x)=-2bx=.
①当b≤0时,h′(x)>0恒成立,即h(x)在(0,+∞)上为增函数,
则函数h(x)至多只有一个零点,即方程f(x)=bx2至多只有一个实数根,
所以b≤0不符合题意.(10分)
②当b>0时,
当x∈(0,)时,h′(x)>0,所以函数h(x)递增;
当x∈(,+∞)时,h′(x)<0,所以函数h(x)递减,
则h(x)max=h()=ln+.
要使方程f(x)=bx2有两个不相等的实数根,
则h()=ln+>0,解得0<b<.(12分)
(i)当0<b<时,h()=-<0.
又()2-()2=<0,则<,
所以存在唯一的x1∈(,),使得h(x1)=0.(14分)
(ii)h()=ln+1-=-lnb+1-,记k(b)=-lnb+1-,0<b<.
因为k′(b)=-+=,则k(b)在(0,1)上为增函数,在(1,)上为减函数,
则k(b)max=k
(1)=0,则h()≤0.
又()2-()2=>0,即>,
所以存在唯一的x2∈(,],使得h(x2)=0.
综上,当0<b<时,方程f(x)=bx2有两个不相等的实数根.(16分)
20.
(1)解:
因为{an}是M(r,2r)数列,所以Sr=2r,且S2r=r.
由Sr=2r,得3r+d=2r.因为r>0,所以(r-1)d=-2 (*).
由S2r=r,得6r+d=r.因为r>0,所以(2r-1)d=-5 (**).
由(*)和(**),解得r=3,d=-1.(2分)
(2)①解:
(i)若q=1,则Sr=ra1,St=ta1.
因为{an}是M(r,2r)数列,所以ra1=2r (*),2ra1=r (**).
由(*)和(**),得a1=2且a1=,矛盾,所以q≠1.(3分)
(ii)当q≠1,因为{an}是M(r,2r)数列,所以Sr=2r,且S2r=r,
即=2r (*),=r (**).
由(*)和(**),得qr=-.(5分)
当r=1时,q=-;
当r=2,4时,无解;
当r=3时,q=-.
综上,q=-或q=-.(6分)
②证明:
因为{an}是M(r,t)数列,q∈(-1,0),所以Sr=t,且St=r,
即=t,且=r,
两式作商,得=,即r(1-qr)=t(1-qt).(8分)
(i)若r为偶数,t为奇数,则r(1-|q|r)=t(1+|q|t).
因为r<t,0<1-|q|r<1,1+|q|t>1,所以r(1-|q|r)<t(1+|q|t),
这与r(1-|q|r)=t(1+|q|t)矛盾,所以假设不成立.(10分)
(ii)若r为偶数,t为偶数,则r(1-|q|r)=t(1-|q|t).
设函数y=x(1-ax),0<a<1,则y′=1-ax-xaxlna.
当x>0时,1-ax>0,-xaxlna>0,所以y=x(1-ax)在(0,+∞)上递增.
因为r<t,所以r(1-|q|r)<t(1-|q|t),
这与r(1-|q|r)=t(1-|q|t)矛盾,所以假设不成立.(12分)
(iii)若r为奇数,t为奇数,则r(1+|q|r)=t(1+|q|t).
设函数y=x(1+ax),0<a<1,则y′=1+ax+xaxlna.
设g(x)=1+ax+xaxlna,则g′(x)=axlna(2+xlna).
令g′(x)=0,得x=-.因为ax>0,lna<0,
所以当x>-,g′(x)>0,则g(x)在区间(-,+∞)上递增;
当0<x<-,g′(x)<0,则g(x)在区间(0,-)上递减,
所以g(x)min=g(-)=1-a-.
因为->0,所以a-<1,所以g(x)min>0,
从而g(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
所以y=x(1+ax),0<a<1在(0,+∞)上单调递增.
因为r<t,所以r(1+|q|r)<t(1+|q|t),
这与r(1-|q|r)=t(1-|q|t)矛盾,所以假设不成立.(14分)
(iv)若r为奇数,t为偶数.
由①知,存在等比数列{an}为“M(1,2)数列”.
综上,r为奇数,t为偶数.(16分)
数学附加题参考答案及评分标准
21.A.解:
(1)M2==.(4分)
(2)矩阵M的特征多项式为f(λ)==(λ-1)(λ-3).
令f(λ)=0,解得M的特征值为λ1=1,λ2=3.(6分)
①当λ=1时,=,得
令x=1,则y=-1,于是矩阵M的一个特征向量为.(8分)
②当λ=3时,=3,得
令x=1,则y=1,于是矩阵M的一个特征向量为.
因此,矩阵M的特征值为1,3,分别对应一个特征向量为,.(10分)
B.解:
直线l的直角坐标方程为x-y-2=0.(2分)
曲线C的普通方程为(x-2)2+(y+1)2=r2.(4分)
因为圆心C(2,-1)到直线l的距离d==,(6分)
所以r==.(10分)
C.解:
由柯西不等式,得[x2+(2y)2+(3z)2](12+12+22)≥(x+2y+6z)2.(4分)
因为x2+4y2+9z2=6,所以(x+2y+6z)2≤36,(6分)
所以-6≤x+2y+6z≤6.
当且仅当==时,不等式取等号,
此时x=1,y=,z=或x=-1,y=-,z=-,(8分)
所以x+2y+6z的最大值为6.(10分)
22.
(1)解:
因为l过M(2,0),且当l垂直于x轴时,AB=4,
所以抛物线经过点(2,2),代入抛物线方程,得4=2p×
2,解得p=1.(2分)
(2)证明:
设直线l的方程为y=k(x-2)(k≠0),A(x1,y1),B(x2,y2).
联立消去x,得ky2-2y-4k=0,
则y1+y2=,y1y2=-4.(4分)
因为点C为AB中点,所以yC==,则直线l1的方程为y=.(6分)
因为直线l2过点M且与l垂直,则直线l2的方程为y=-(x-2).
联立(8分)
解得即P(1,),
所以点P在定直线x=1上.(10分)
23.
(1)解:
在3位数字符串中,子串“010”在第3位出现有且只有1个,即010,
所以f(3)=1.(2分)
在4位数字符串中,子串“010”在第4位出现有2个,即0010与1010,
所以f(4)=2.(4分)
当n≥5且n∈N*时,当最后3位是010时,前n-3个数位上,每个数位上的数字都有两种可能,即0和1,所以共有2n-3种可能.
由于当最后3位是010时,若最后5位是01010,且前n-2位形成的字符串中是子串“010”是在第n-2位出现,此时不满足条件.
所以f(n)=2n-3-f(n-2),n≥5且n∈N*.(6分)
因为f(3)=1,所以f(5)=3.
下面用数学归纳法证明f(4n+1)是3的倍数.
①当n=1时,f(5)=3是3的倍数;
②假设当n=k(k∈N*)时,f(4k+1)是3的倍数,
那么当n=k+1时,
f(4(k+1)+1)=f(4k+5)=24k+2-f(4k+3)=24k+2-[24k-f(4k+1)]
=3×
24k+f(4k+1).(8分)
因为f(4k+1)是3的倍数,且3×
24k也是3的倍数,所以f(4k+5)是3的倍数.
这就是说,当n=k+1时,f(4(k+1)+5)是3的倍数.
由①②可知,对任意的正整数n,f(4n+1)是3的倍数.(10分)
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