2018届高三模拟考试试卷(十三)(六市联考)
数学参考答案及评分标准
2+6419
1. {1,3} 2. 3. 30 4. 125 5. 6. 7. 43 8. 9. -6 10. 8
3327
1
11. (x-1)2+y2=4 12. (1,+∞) 13. 10 14. 4, 4
13
15. 解:(1) 因为a=(cos α,sin α),b=(-sin β,cos β),c=(-,),
22
所以|a|=|b|=|c|=1,且a·b=-cos αsin β+sin αcos β=sin(α-β).(3分) 因为|a+b|=|c|,所以|a+b|2=c2,即a2+2a·b+b2=1,
1
所以1+2sin(α-β)+1=1,即sin(α-β)=-.(6分)
2
5π3113
(2) 因为α=,所以a=(-,).故b+c=(-sin β-,cos β+).(8分)
62222
3311
因为a∥(b+c),所以-(cos β+)-(-sin β-)=0.
2222
π1311
化简得sin β-cos β=,所以sin(β-)=.(12分)
22232
ππ2ππππ
因为0<β<π,所以-<β-<.所以β-=,即β=.(14分)
333362
16. 证明:(1) 在三棱柱ABC -A1B1C1中,BB1∥CC1. 因为AF⊥CC1,所以AF⊥BB1.(2分)
又AE⊥BB1,AE∩AF=A,AE,AF?平面AEF,所以BB1⊥平面AEF.(5分) 因为BB1?平面BB1C1C,所以平面AEF⊥平面BB1C1C.(7分) (2) 因为AE⊥BB1,AF⊥CC1,∠ABE=∠ACF,AB = AC, 所以Rt△AEB≌Rt△AFC.所以BE =CF.(9分)
又由(1)知,BE∥CF,所以四边形BEFC是平行四边形.故BC∥EF.(11分) 又BC?平面AEF,EF?平面AEF,所以BC∥平面AEF.(14分) 17. 解:设P(x0,y0),Q(x1,y1).
(1) 在y=x+3中,令x=0,得y=3,从而b=3.(2分)
x2y2??a2+9=1,x2(x+3)26a2
由? 得2+=1,所以x0=-.(4分)
a99+a2??y=x+3
6a2222
因为PB1=x0+(y0-3)=2|x0|, 所以42=2·2,解得a=18. 9+a
22xy
所以椭圆的标准方程为+=1.(6分)
189
y0-3
(2) (方法1)直线PB1的斜率为kPB1=,由QB1⊥PB1,所以直线QB1的斜率为kQB1=-
x0
x0. y0-3
x0于是直线QB1的方程为y=-x+3.
y0-3x0同理,QB2的方程为y=-x-3.(8分)
y0+3
y20-9
联立两直线方程,消去y,得x1=.(10分)
x0
·9·
因为P(x0,y0)在椭圆
xy+=1上,所以+=1,从而y20-9=-. 1891892
222x02y0x20
x0所以x1=-.(12分)
2
S△PB1B2?x0?所以==2.(14分)
S△QB1B2?x1?(证法2)设直线PB1,PB2的斜率为k,k′,则直线PB1的方程为y=kx+3.
1
由QB1⊥PB1,直线QB1的方程为y=-x+3.
k
22xy
将y=kx+3代入+=1,得(2k2+1)x2+12kx=0,
189
12k
因为P是椭圆上异于点B1,B2的点,所以x0≠0,从而x0=-2.(8分)
2k+1
2222xyx0y0x202
因为P(x0,y0)在椭圆+=1上,所以+=1,从而y0-9=-.
1891892
2
y0-3y0+3y0-911
所以k·k′=·=2=-,得k′=-.(10分)
x0x0x022k
由QB2⊥PB2,所以直线QB2的方程为y=2kx-3.
1??y=-kx+3,6k6k
联立? 则x=2,即x1=2.(12分)
2k+12k+1
??y=2kx-3
12k-22k+1S△PB1B2?x0?所以=?x?==2.(14分) 6kS△QB1B21
2k2+1
18. 解:(1) 设所得圆柱的半径为r dm, 则(2πr+2r)×4r=100,(4分)
52(π+1)
解得r=.(6分)
2(π+1)
xxa≤,a≤,22
(2) 设所得正四棱柱的底面边长为a dm,则即(9分)
10020a≤-4a,a≤.xx
3x
,0 (方法1)所得正四棱柱的体积V=a2x≤(11分) 400 ,x>210.x x3 ,0 记函数p(x)=则p(x)在(0,210]上单调递增,在[210,+∞)上单调递减, 400 ,x>210,x 所以当x=210时,pmax(x)=2010. 所以当x=210,a=10时,Vmax=2010 (dm3).(14分) 20 (方法2)2a≤x≤,从而a≤10.(11分) a 20 所得正四棱柱的体积V=a2x≤a2()=20a≤2010. a 所以当a=10,x=210时,Vmax=2010 (dm3).(14分) ?????? ?????? ??? ??? ·10· 52(π+1)答:(1) 圆柱的底面半径为 dm; 2(π+1)(2) 当x为210时,能使按方案②制成的正四棱柱的体积最大.(16分) 【评分说明】 x ① 直接“由x·(2x+)=100得x=210时正四棱柱的体积最大”给2分; 2 ② 方法1中的求解过程要体现V≤p(x)≤210,凡写成V=p(x)≤210的最多得5分, 其他类似解答参照给分. 19. (1) 证明:假设数列c1,c2,c3是等差数列,则2c2=c1+c3,即2(a2+b2)=(a1+b1)+(a3+b3). 因为b1,b2,b3是等差数列,所以2b2=b1+b3,从而2a2=a1+a3.(2分) 因为a1,a2,a3是等比数列,所以a22=a1a3. 所以a1=a2=a3,这与q≠1矛盾,从而假设不成立. 所以数列c1,c2,c3不是等差数列.(4分) - (2) 解:因为a1=1,q=2,所以an=2n1. 22 因为c22=c1c3,所以(2+b2)=(1+b2-d)(4+b2+d),即b2=d+3d.(6分) 由c2=2+b2≠0,得d2+3d+2≠0,所以d≠-1且d≠-2. 又d≠0,所以b2=d2+3d,定义域为{d∈R|d≠-1,d≠-2,d≠0}.(8分) (3) 解:(解法1)设c1,c2,c3,c4成等比数列,其公比为q1, a1+b1=c1 ①, ??aq+b+d=cq ②,则?(10分) aq+b+2d=cq ③,??aq+b+3d=cq ④. 111 1 11 23 11 2 11311 将①+③-2×②,得a1(q-1)2=c1(q1-1)2 ⑤, 将②+④-2×③,得a1q(q-1)2=c1q1(q1-1)2 ⑥,(12分) 因为a1≠0,q≠1,由⑤得c1≠0,q1≠1. 由⑤⑥得q=q1,从而a1=c1.(14分) 代入①得b1=0. 再代入②得d=0,与d≠0矛盾. 所以c1,c2,c3,c4不成等比数列.(16分) c2c3c4(解法2)假设数列c1,c2,c3,c4是等比数列,则==.(10分) c1c2c3 c3-c2c4-c3a3-a2+da4-a3+d 所以=,即=. c2-c1c3-c2a2-a1+da3-a2+d a3-2a2+a1a4-2a3+a2 两边同时减1,得=.(12分) a2-a1+da3-a2+d a3-2a2+a1q(a3-2a2+a1) 因为等比数列a1,a2,a3,a4的公比为q(q≠1),所以=. a2-a1+da3-a2+d 又a3-2a2+a1=a1(q-1)2≠0,所以q(a2-a1+d)=a3-a2+d,即(q-1)d=0.(14分) 这与q≠1,且d≠0矛盾,所以假设不成立. 所以数列c1,c2,c3,c4不能为等比数列.(16分) 20. (1) 解:由题意,f′(x)=1-acos x≥0对x∈R恒成立. 1 因为a>0,所以≥cos x对x∈R恒成立. a 1 因为(cos x)max=1,所以≥1,从而0 a11b (2) 证明:① g(x)=x-sin x+bln x+1,所以g′(x)=1-cos x+. 22x ·11· bb1b若b<0,则存在->0,使g′(-)=-1-cos(-)<0,不合题意, 2222 所以b>0.(5分) 3 取x0=e-,则0 b 1131 此时g(x0)=x0-sin x0+bln x0+1<1++bln e-+1=-<0. 22b2 所以存在x0>0,使g(x0)<0.(8分) x2② 依题意,不妨设0 x1 由(1)知函数y=x-sin x单调递增,所以x2-sin x2>x1-sin x1. 从而x2-x1>sin x2-sin x1. (10分) 11 因为g(x1)=g(x2),所以x1-sin x1+bln x1+1=x2-sin x2+bln x2+1, 2211 所以-b(ln x2-ln x1)=x2-x1-(sin x2-sin x1)>(x2-x1), 22 x2-x1 所以-2b>>0.(12分) ln x2-ln x1x2-x1t-1t-1 下面证明>x1x2,即证明>t,只要证明ln t-<0 (*). ln tln x2-ln x1t t-1-(t-1)2 设h(t)=ln t-(t>1),所以h′(t)=<0在(1,+∞)上恒成立. t2tt 所以h(t)在(1,+∞)上单调递减,故h(t) ·12·