《江西省南昌市2023-2024学年高三上学期开学考试数学试卷(含答案).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省南昌市2023-2024学年高三上学期开学考试数学试卷(含答案).pdf(8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、江西省南昌市2023-2024学年高三上学期开学考试数学试卷(含答案)一单项选择题:本题共 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 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 A C D B C D A B 二多项选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求,全部选对得 5 分,部分选对的得 2 分,有选错的得 0 分 题号 9 10 11 12 答案 BCD AB ACD AB 三填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分 132;145;153 3913;1622.四解
2、答题:共 70 分17 题 10 分,其余大题 12 分一道,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 17【解析】(1)由已知,sincossincossinABBAabC,即sin()sinABabC,sinsinCabC,所以1ab,3 分 故ABC的面积为1133sin12224abC .5 分(2)由余弦定理,222cos2abcCab可得221122ab,所以222ab,7 分 所以222()24ababab,即2ab,所以ABC的周长为 3.10 分 18【解析】(1)因为,M N分别为,AC AB的中点,所以NMBC,因为ABBC,所以ABMN,2 分 因为ABPM,PMMNM,
3、所以AB 平面PMN,所以ABPN;5 分(2)因为2ABBC,3BPPM,则1NMNB,所以PNBPNM,因为ABPN,所以PNNM,因为NBNMN,所以PN 平面ABC,因为2ABBC,3BPPM,所以2 2PN,7 分 以NB为x轴,NM为y轴,NP为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则(0,1,0)M,(1,0,0)B,(0,0,2 2)P,所以(1,1,0)MB,(0,1,2 2)MP,设平面PMB的法向量为1(,)nx y z,则1100MB nMP n ,所以02 20 xyyz,PzyxABCMN#QQABBYaQggAIQAAAARgCAQGQCAEQkACCCAgGxBA
4、EoAAByANABAA=#令1z,得到1(2 2,2 2,1)n,平面PMN的法向量为2(1,0,0)n 10 分 所以1212122 22 34cos,17|17n nn nnn ,则二面角NPMB的余弦值为2 3417.12 分 19【解析】(1)棱长为1n的正方体的体积为3(1)n,棱长为n的正方体的体积为3n,3 分 所以333232(1)331331nannnnnnnn;5 分(2)由(1)可知332(1)331nannnn,7 分 则222123 13 1 1 3 23 2 1331naaann 2223(12)3(12)nnn 222(1)3(12)32n nnn 又33333
5、3332122132(1)(1)133naaannnnnn,所以22232(1)3(12)3332n nnnnnn,即32222223(1)(21)12366nnnn nnn.12 分 20【解析】(1)因为OFM的面积为34,则有133224c,解得1c,2 分 又因为3(1,)2M在椭圆C上,则222219141abab,解得2243ab,所以椭圆C的标准方程为22143xy;5 分(2)根据椭圆的对称性,欲证,A D关于x轴对称,只需证FAFDkk,即证0FAFBkk,设2211(,),(,)A xyB x y,直线AB方程为4xmy,由2243412xmyxy消去x得22(34)243
6、60mymy,所以1212222436,3434myyy ymm 9 分#QQABBYaQggAIQAAAARgCAQGQCAEQkACCCAgGxBAEoAAByANABAA=#则121221122112121212(1)(1)()11(1)(1)(1)(1)FAFByyy xyxy xy xyykkxxxxxx 因为1221121212223624()23()2303434my xy xyymy yyymmm 所以0FAFBkk,即,A D关于x轴对称.12 分 21【解析】(1)记选出甲乙两名队员参赛为事件1A,选出甲乙、丙丁各一人参赛为事件2A,选出丙丁两名队员参赛为事件3A,活动“党
7、建优秀代表队”称号为事件B.则221241()6CP AC,11222242()3C CP AC,223241()6CP AC.3 分 123()()P BP ABA BA B 2213221232211121()()2()64333343323232 2212111()()263222 151512181812.6 分(2)X的可能取值为:0,60,100,120,160,200,211(0)()416P X,311(60)2434P X 1=8,3211(100)2=4344P X,2231(120)()()43P X 116,(160)P X 2321()2433 14,(200)P X
8、 2232()()4314.所以随机变量X的分布列为:X 0 60 100 120 160 200 P 116 18 14 116 14 14 所以11111106010012016020016841644EX 130.12 分 22【解析】(1)1(),(1)xxg xaaa,则11222lnln()ln()xxxxaaag xaax aaxx,2 分 设12()xxh xx aa,则1221()2lnln0 xxxh xxax aaaax,故()h x在(0,)单调递增,又因为(1)0h,故()g x在(0,1)单调递减,在(1,)单调递增.则()g x的极小值为(1)2ga,无极大值.5
9、 分#QQABBYaQggAIQAAAARgCAQGQCAEQkACCCAgGxBAEoAAByANABAA=#(2)因为1()1logafxxx,所以11logxaxxa,1111log()xxaaaxx,7 分 令11xtax,显然11xtax在(0,)单调递减,故有1()1logafxxx 两个正根,等价于()logah ttt 有两个零点.1()1lnh ta t,显然1(0,)lnta时,()0h t,1(,)lnta时,()0h t,故()h t在1(0,)lna递减,1(,)lna递增,1lnmin111()()loglog(ln)lnlnlnaaah thaaaaa,9 分 令1lnlog(ln)0aaaa,所以1lnln1aaa,则1ln1.lnaaa 设01lnxa,则01exa,00011ln(e)e.xxxaaa 所以1ln1lnaaa,则1elna,则1e(1,e)a,因为111()10,()(1)0.aaahh aaaa aaa 此时存在两零点1x,2x,其中111(,)lnxaa,21(,)lnxa,且12()()0.h xh x 故1e(1,e)a.12 分#QQABBYaQggAIQAAAARgCAQGQCAEQkACCCAgGxBAEoAAByANABAA=#