《河北省石家庄市2022-2023学年高三上学期期末考试数学试题含答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河北省石家庄市2022-2023学年高三上学期期末考试数学试题含答案.pdf(10页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、河北省石家庄市数学答案 一、单选题:1-4 BCDD 5-8ACCA 二、多选题:9.AD 10.AC 11.ABD 12.ACD 三、填空题:13.14.4231 15.2 23 16.312ke=四、解答题:17.解析:解析:()1由已知12312321nnnaaaa+=得:当1n=时,得11a=1 分 当n2时,11231123121nnnaaaa+=-得:12nnna=,12nnna=3 分 检验:11a=成立,故12nnna=4 分()22122nnnb=,令nS=3521123111124622222+=+nnbbbb+n 3572121111111246(22)2422222+=
2、+nnnS+nn-得 213521311111222422222+=+nnnSn+6 分 312111124311222142214nnnSn+=+8 分 化简得:4161163949nnSn=+10 分 318.解析:解析:()1由正弦定理得:sinsin2sin6sinABA+C+=,1 分 2sinsinsinsin6A+CAB=+即()()3sincossinsinsinAACAAC+=+得:1sin62C-=3 分 在ABC中,3C=;4 分()2法一:法一:由ABC面积公式得:()31342S=ababc=+即12abcab+=6 分 又由余弦定理得:222ab-cab+=8 分
3、由已知得3ba=+由得4322150aaa=即()222150aaa=10 分 又0a,解得5a=,8b=,7c=所以ABC周长为20.12 分 法二:法二:由ABC面积公式得:()31342S=ababc=+即12abcab+=6 分 又由余弦定理得:222ab-cab+=8 分 即()223abcab+=,()()3abcabcab+=把代入得:6ab c+=由得:()412abab+=+又由 3ba=+得250=aa,10分 又0a,由得:5a=,8b=,7c=所以ABC周长为20.12 分 19.(本小题满分 12 分)(1)根据直方图可知,成绩在80,100的频率为(0.0250.0
4、10)100.35+=,成绩成绩90,100的频率为的频率为0.1,小于0.2,0.1,小于0.2,因此获奖的分数线应该介于80,90)之间,1 分 设分数线为80,90)x,使得成绩在,100 x的概率为0.2,2 分 即(90)0.0250.010 100.2x+=3 分 可得86x=所以获奖分数线划定为 86;4 分(2)应从80,90)和90,100两组内分别抽取 5 人和 2 人.6 分 则的可能取值为 0,1,27 分 305237102(0)357C CPC=215237204(1)357C CPC=12523751(2)357C CPC=.的分布列为 0 1 2 P 27 47
5、 17 10 分 数学期望2416()0+127777=+=E.12 分 20.解析:(1)设AD的中点为G,连接FGEG,,则/,/FGPD GECD,1 分/平面平面FGPDFGPCDPDPCD,/FG平面PCD,2 分 同理/GE平面PCD,3 分 GEGFG=,平面/EFG平面PCD,4 分/EF平面PCD.5 分(2)点P在以AB为直径的半圆上,PAPB.6 分 设122ADDCAB=,则4AB=,3PBPA=,2,2 3PAPB=,60PAB=.7 分 平面ABP 平面ABCD,ADDC,AD平面PAB.故以A为原点,建立空间直角坐标系,(0,0,0)A,(0,4,0)B,(0,2
6、,2)C,(0,0,2)D,(0,3,1)E,(3,1,0)P,3 1(,0)22F,35(,1)22EF=,)0,3,3(=BP,(0,2,2)BC=,8 分 设平面PBC的法向量(,)nx y z=,则=00BCnBPn,即330220 xyyz=+=,取取1=y,得(3,1,1)n=,10 分 设为直线EF与平面PBC所成角,则3511022sin1085EF nEFn=,11 分 直线EF与平面PBC所成角的正弦值为1010.12 分 21.解析:(1)由题意可得:22431ab+=,又离心率为32,所以32ca=,.2 分 可得12ba=,那么2ab=,代入可得:4a=,2b=,所以
7、椭圆C的标准方程为221164xy+=.4 分(2)由题意可知,原点O到直线l的距离为 2,那么221mk=+,即:224(1)mk=+,.6 分 设11(,)A x y,22(,)B xy,联立221164ykxmxy=+=可得:222(14)84160kxkmxm+=,其判别式2222644(41)(416)k mkm=+22216(164)1920=+=kmk,可知0k 由韦达定理可得:12281 4kmxxk+=+,212241614mx xk=+,.8 分 那么2222284161()41 41 4kmmABkkk=+整理得:228 311 4+=+kkk,.10 分 ABO的面积2
8、2222223188 31831122421 41 41 4kkkkkkSkkk+=+当且仅当22k=时取得等号,所以ABO的面积的最大值4.12 分 22.解析:(1)由题意,首先0)0(=F,求导:()cosF xx-m=,.1 分 当1m 时,可 知cos0F(x)x-m=,所 以)(xF单 调 递 减,则0)0()(=FxF,所 以 命 题 成立;.2 分 当1m 时,cos0F(x)x-m=,所 以)(xF单 调 递 增,则0)0()(=FxF,所 以 命 题 不 成立;.3 分 当11m 时,由F(x)在0,上单调递减,(0)10Fm=,()10Fm=,所以)(xF在),0(上存在
9、唯一零点0 x,使得0)(0=xF,当0(0,)xx时,)(xF为正,)(xF单调递增,则0)(xF,所以命题不成立.4 分 综上所述:m的取值范围为1m.5 分(2)由题意可知:2ln35sin32)(+=xaxxxG,那么:2ln35sin322ln35sin32222111+=+xaxxxaxx,整理可得:)()sin(sin32)ln(ln35121212xxxxxxa+=,不妨设12xx,由(1)可知:当1m=时,)(xF在 R 上单调递减,则当12xx 时,有:)()(12xFxF成立,即:1122sinsinxxxx,整理可得:1212sinsinxxxx,所以:)(35)()(32)()sin(sin32)ln(ln35121212121212xxxxxxxxxxxxa=+=,.7 分 那么1212lnlnxxxxa,要证:axx221+,只需证:121221lnln2xxxxxx+即可.8 分 即证:)11(2ln121212+xxxxxx,设112=txx,令2(1)()ln(1)1th tttt=+,.10 分 则22(1)()0(1)=+th tt t,2(1)()ln1th ttt=+在(1,)+上单调递增,则2(1)()ln(1)01th ttht=+,2(1)ln1ttt+,所以得证.12 分