2023届马鞍山市高三教学质量检测数学试卷及参考答案
展开一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.【答案】3.
14.【答案】,其中(只要符合题意即可).
15.【答案】.
16.【答案】.
四、解答题:本题共6小题,共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(10分)
【解析】(1)由题意,,,,令得,又数列为等比数列,所以,即数列为公比为等比数列.
所以,,数列是首项为,公差为的等差数列,
数列的通项公式:.(3分)
由,,成等差数列,得:,,,有.(5分)
(2)由(1)知:,数列的奇数项是首项为3,公差为4的等差数列,偶数项是以首项为4,公比为4的等比数列.
.(10分)
18.(12分)
【解析】(1)选择条件①:
,
所以,于是,又,所以.
选择条件②:
因为,
解得,又,所以.
选择条件③:
则,由正弦定理得:,
即,整理得:,
由得:,又,所以.(6分)
(2)由(1)知,,为锐角三角形,所以,
由正弦定理,得,
于是,.
化简得,,
因为,所以,,
故的取值范围为.(12分)
19.(12分)
【解析】(1)证法1:因为底面,所以,
又为正方形,所以,
且,所以平面,
又平面,所以,
因为,为线段的中点,所以,
且,所以平面,
而平面,所以平面平面.(6分)
证法2:以点为坐标原点,以分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,如图,由已知可得,,,,,,则
,,,.
设平面的法向量为,
由,得,,所以,
令,得,,所以.
设平面的法向量为,
由,得,,所以,
令,得,,所以,
因为,所以,所以平面平面.(6分)
(2)方法1:因为底面为正方形,所以,
所以直线与平面所成角等于直线与平面所成角,设所求角为,
由已知可求得,,,所以,
所以,又,点到平面的距离为2,
设点到平面的距离为,由,得,得,
又,所以.(12分)
方法2:因为,平面的法向量为,
设直线与平面所成的角为,则.(12分)
20.(12分)
【解析】(1)随机变量的可能取值为,(1分)
,,
,,
.(4分)
随机变量的分布列为:
随机变量的期望.(6分)
(2),,.
,,.(8分)
根据公式,甲品种的变异系数为,乙的变异系数为,
所以甲品种的成年水牛的变异系数大.(12分)
21.(12分)
【解析】(1)由题意,,满足,即.
于是,,(4分)
所以双曲线的渐近线方程为.(5分)
(2)由题,,直线,直线.
联立直线与直线方程,解得,故.(7分)
由(1)知双曲线,故,
于是直线,即,即,与双曲线联立得:,即,(10分)
即,因为,所以直线与双曲线只有一个公共点.(12分)
22.(12分)
【解析】(1)由,得.
令,则,
.
于是在上单增,故.
① 当时,则,所以在上单增,,
此时对恒成立,符合题意;(4分)
② 当时,,,故存在使得,
当时,,则单减,此时,不符合题意.
综上,实数的取值范围.(6分)
(2)由(1)中结论,取,有,即.
不妨设,,则,整理得.(9分)
于是,
即.(12分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
B
D
C
C
B
C
D
A
题号
9
10
11
12
答案
AC
AD
ABD
AD
0
1
2
3
4
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