《湖南长沙2024届高三上学期新高考适应性考试数学试卷含答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南长沙2024届高三上学期新高考适应性考试数学试卷含答案.pdf(11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、#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#数学参考答案第 1页(共 6页)长沙市 2024 年新高考适应性考试
2、数学参考答案题号题号123456789101112答案答案CBDCDAABACDBCACDBCD5解析解析 若从甲盒中抽到黄球放入乙盒,则从乙盒中抽到红球的概率为12245420p;若从甲盒中抽到红球放入乙盒,则从乙盒中抽到红球的概率为23395420p 因此,从乙盒中抽到的红球的概率为124913202020pp6 解 析解 析由 已 知 得22tan4(1tan)01tan1tan,即22tan5tan20(tan1),则251tantan2 从而2222sincos2tan4sin25sincos1tan 7 解析解析 易知lneABxxa,且(0,)a 由()exfx,1()g xx,
3、可得1exAka,211eaBkx,则1 2eaak k 设()exxh x,则1()exxh x,可得()h x在(0,1)单调递增,在(1,)单调递减,有max1()(1)eh xh,即1 2k k的最大值为1e8解析解析 如图,可知111()()()()222EFEBECEAABEDDCABDCuuu ruuruuu ruuruuu ruuu ruuu ruuu ruuu r由21()2EF ABABAB DCuuu r uuu ruuu ruuu r uuu r,即1242AB DCuuu r uuu r,可得4AB DCuuu r uuu r从而,222221121|()(2)444
4、EFEFABDCABAB DCDCuuu ruuu ruuu ruuu ruuu ruuu r uuu ruuu r,即21|2EF uuu r10 解析解析 由12acdacd,解得122dda,212ddc,则轨道的焦距为21dd,离心率为2121ddcadd,轨道的短轴长为221222acd d又121211212212111dddddddddd ,则12dd越大时,离心率越小,则轨道越圆#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#数学参考答案第 2页(共 6页)11解解析析 当点P与1D点重合时,由1BB1DD,可知1BB
5、面1ADP,即 A 正确若1B P 面1ADP,则11B PAD,可得11B PBC,即1PBC为直角三角形,且PC为斜边易知1B PPC,与之矛盾,即 B 错误当P不是1BD的中点时,由1AD1BC,可知1AD面1BCP,又直线m为面1ADP与面1BCP的交线,则1ADm从而,可得m面11ABCD,即 C 正确同上,有1ADm,而1AD 面1ABD,则m 面1ABD,即 D 正确12解析解析 若812TT,则2129 10 11 1210 118()1Ta a a aa aT,可得10 111a a,即选项 A 错误;而10201 219 2010 11()1Ta aa aa aL,即选项
6、B 正确若11024a,且10T是数列nT的唯一最大项 当0q 时,100T,不合题意;当0q 时,由1091011TTTT,可得101111aa,即9101024110241qq,解得10911()22q,即选项 C 正确若10119TTT,当0q 时,90T,100T,满足109TT,不合题意;当0q 时,由1011109119TTTTTT,可得111a,101a,10 111a a,则10201 22010 11()1Ta aaa aL,21211 22111()1Ta aaaL,(10n 时,数列nT单调递减),即选项 D 正确13【答案】2.114【答案】(2,)15【答案】2 21
7、,2 21解析解析 设(,)P x y,将坐标代入式子222|13PAPBPC,可得224470 xyxy,即22(2)(2)1xy,则点P的轨迹是以(2,2)为圆心,1 为半径的圆依题意,两圆有公共点,则|1|2 21rr,解得2 212 21r 16【答案】2716解析解析 设球O的半径为R,正四棱锥的高、底面外接圆的半径分别为h,r如图,球心在正四棱锥内时,由22211OOO BOB,可得222()hRrR,即2220hRhr(*)球心在正四棱锥外时,亦能得到(*)式#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#数学参考答案第
8、 3页(共 6页)又正四棱锥的体积为21(2)13rh,则232rh,代入(*)式可得2324hRh 通过对关于h的函数()R h求导,即313()22R hh,可得函数()R h在3(0,3)单调递减,在3(3,)单调递增,则33min3()(3)34R hR从而,球O的体积的最小值3427316R17(本题满分 10 分)解解析析(1)由1(1)321(1)333nnnnnnanannanananan,可知数列nan是以112a 为首项,3 为公比的等比数列.5 分(2)由(1)可知,12 3nnan,则12 3nnan从而011011(231)(232)(23)2(333)(12)nnn
9、SnnLLL2(13)(1)(1)311322nnn nn n.10 分18(本题满分 12 分)解解析析(1)由ABCD,BCCD,且ABBCB,可得CD 平面ABC,则ACCD 在RtACD中,根据勾股定理,2222(2 3)22 2ACADCD.5 分(2)如图,过A点作AOBD于点O,易知3AO 由平面ABD 平面BCD,可知AO 平面BCD在平面BCD中,过O点作BD的垂线为x轴,以O为坐标原点,,BD AO所在直线分别为,y z轴,建立空间直角坐标系,则(0,0,3)A,(0,1,0)B,(3,2,0)C,(0,3,0)D,有(0,1,3)AB ,(3,3,0)BC ,(3,1,0
10、)CD ,(0,3,3)AD 设平面ABC的法向量111(,)mx y z,则111130330m AByzm BCxy ,令11z,解得其中一个法向量(3,3,1)m;设平面ACD的法向量222(,)nxyz,则222230330n CDxyn ADyz ,令21x,解得其中一个法向量(1,3,3)n 从而33cos,13|1313m nm nm n ,即平面ABC和平面ACD夹角的余弦值为313.12 分#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#数学参考答案第 4页(共 6页)19(本题满分 12 分)解析解析(1)零假设为
11、0H:设备更新与产品的优质率独立,即设备更新前与更新后的产品优质率没有差异由列联表可计算22100(24 1248 16)4.7623.84140607228,依据小概率值0.05的独立性检验,我们可以推断0H不成立,因此可以认为设备更新后能够提高产品优质率.6 分(2)根据题意,设备更新后的优质率为0.8可以认为从生产线中抽出的 5 件产品是否优质是相互独立的设X表示这 5 件产品中优质品的件数,则(5,0.8)XB,可得0514223555(2)0.20.80.20.80.20.05792pP XCCC.10 分实际上设备更新后提高了优质率当这 5 件产品中的优质品件数不超过 2 件时,认
12、为更新失败,此时作出了错误的判断,由于作出错误判断的概率很小,则核查方案是合理的.12 分注意注意:若考生能给出合适理由(如:一般称概率值不大于0.05的事件为小概率事件,但0.057920.05),说明核查方案是不合理的,则可以酌情给 1 分20(本题满分 12 分)证明证明(1)由sinsin2sincosBCAB,可得2 cosbcaB,则22222acbbcaac,整理得22abbc.5分(2)根据coscos0ABCCBD,结合余弦定理可得222222|022|acbaBDCDacaBD,即2224123|0abCD,则22222224141|4(3)444(2)3333CDabbb
13、bbbb,从而|2CDb,故|2CDCA为定值.12 分21(本题满分 12 分)解解析析(1)易知函数()f x的定义域为(0,)由()0f x,可得1ln0axxx设1()lng xaxxx,则(1)0g,22211()1axaxg xxxx,且()g x与()f x有相同的零点个数思路 1:令2()1,0 xxaxx,则24a 当22a 时,0,则()0 x,即()0g x,可得()g x在(0,)单调递减,则()g x有且仅有一个零点当2a 时,显然()0 x,则()0g x,可得()g x在(0,)单调递减,则()g x有且仅有一个零点当2a 时,由()0 x,解得2142aax,2
14、242aax,且1201xx 当12(,)xx x时,()0 x,即()0g x,则()g x单调递增;当2(,)xx时,()0 x,即()0g x,则()g x单调递减不难得知2()(1)0g xg,222221(4)ln442 ln2422(ln221)04gaaaaaaaaaaaa,则()g x在2(,)x 有一个零点,可知()g x不只一个零点,不合题意#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#数学参考答案第 5页(共 6页)综上,可知(,2a.6 分思路 2:令2()1,0 xxaxx 当0a 时,()x在(0,)单调
15、递减,有()(0)1x,即()0g x,可得()g x在(0,)单调递减,则()g x有且仅有一个零点当0a 时,2max1()()124axga若2a,()0 x,则()0g x,可得()g x在(0,)单调递减,则()g x有且仅有一个零点若2a,存在12,x xR,且1201xx,使得12()()0 xx后续过程同思路 1综上,可知(,2a.6 分(2)取2a,当1x 时,()0f x,有102lnxxx,即210lnxxx,则22221(ln)2xxx令21,1,2,kxknk,则211(ln)21kkkkkk,即2111(ln)1kkkk,从而222234111111111(ln2)
16、(ln)(ln)(ln)111232233411nnnnn .12 分22(本题满分 12 分)解析解析(1)联立方程2213ykxmyx,整理得222(3)2(3)0kxkmxm(*)由3k ,且P是双曲线与直线l的唯一公共点,可得222=(2)4(3)(3)0kmkm,则223km,即为参数,k m满足的关系式.4 分结合图象,由点P在第一象限,可知3k,且0m(若考生没有给出,k m的范围,不扣分)(2)易知,双曲线的左焦点(2,0)F,渐近线为3yx 联立方程3ykxmyx,解得333mxkmyk,即3(,)33mmMkk;联立方程3ykxmyx,解得333mxkmyk,即3(,)33
17、mmNkk#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#数学参考答案第 6页(共 6页)结合223km,(*)式可变形为22220m xkmxk,解得kxm,可得3(,)kPmm要证MFPNFO,即证tantanMFPNFO,即证tan()tanMFOPFONFO,即证1FMFPFNFMFPkkkkk,即证(1)FMFNFPFMFNkkkkk(*)思路 1:由(1)FMFNFPFMFNkkkkk,得111(1)FPFMFNFMFNkkkkk根据直线的斜率公式,32 32FMmkmk,32 32FNmkmk,32FPkkm,则112
18、322 324 34333FMFNmkmkkkmmmm,22212 322 32(2 32)(2 32)12(2)11113333FMFNmkmkmkmkmkkkmmmm 22222222124412444844(2)13333mkmkmkmkmmkkmmmmm,可得134(2)4(1)23FPFMFNkmkkkkmmm,因此,111(1)FPFMFNFMFNkkkkk.12 分思路 2:根据直线的斜率公式,32 32FMmkmk,32 32FNmkmk,32FPkkm,则33122 322 32(2 32)(2 32)FMFNmmmkkmkmkmkmk,23332 322 32(2 32)(2 32)FMFNmmmkkmkmkmkmk要证(*)式,即证21233(1)2(2 32)(2 32)(2 32)(2 32)mmkmmkmkmkmk,即证2(2 32)(2 32)34(2)0mkmkmm km,化简得2230km,由(*)式可知该式显然成立.12 分#QQABKQYAogAgAgAAAQgCQwGaCkKQkBGAACoGQEAEsAAACQFABAA=#