《福建省2024届高三下学期3月适应性练习卷数学试题含答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省2024届高三下学期3月适应性练习卷数学试题含答案.pdf(15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、#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#福建省福建省2024届高三下学期届高三下学期3月适应性练习卷数学试题月适应性练习卷数学试题#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#数学参考答案及评分细则 第1页(共 11页)2024 届高中毕业班适应性练习卷 数
2、学参考答案及评分细则 评分说明:1本解答给出了一种或几种解法供参考,如果考生的解法与本解答不同,可根据试题的主要考查内容比照评分标准制定相应的评分细则 2对计算题,当考生的解答在某一步出现错误时,如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度,可视影响的程度决定后继部分的给分,但不得超过该部分正确解答应给分数的一半;如果后继部分的解答有较严重的错误,就不再给分 3解答右端所注分数,表示考生正确做到这一步应得的累加分数 4只给整数分数选择题和填空题不给中间分 一、选择题:本大题考查基础知识和基本运算每小题 5 分,满分 40 分 1B 2D 3A 4C 5A 6C 7B 8B 二、选择题:本大题考查基
3、础知识和基本运算每小题 6 分,满分 18 分全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分 9AD 10ABD 11BCD 三、填空题:本大题考查基础知识和基本运算每小题 5 分,满分 15 分 120.2718 1356;80(仅答对一空给 3 分)14735 四、解答题:本大题共 5 小题,共 77 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 15.本小题主要考查正弦定理、余弦定理等基础知识,考查逻辑推理能力、运算求解能力等,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想等,考查数学运算、逻辑推理等核心素养,体现基础性和综合性满分 13 分 解法一:(1)由DACBAC+=
4、,可得sinsinBACDAC=.1 分 在ABC中,由正弦定理,得sinsinABBCCBAC=,3 分 所以sinsinBCCABBAC=.在ADC中,由正弦定理,得sinsinADCDCDAC=,5 分 所以sinsinCDCADDAC=.故ABBCADCD=.6 分 因为D为BC的中点,所以2BCCD=,即2ABAD=.7 分 (2)由(1)不妨设ADx=,2ABx=,ACy=,2 2BCy=.8 分 在ADC中,由余弦定理,得222(2)cos22yyxCyy+=.9 分 在ABC中,由余弦定理,得222(2 2)(2)cos22 2yyxCyy+=.10 分 所以222222(2
5、2)(2)(2)22 222yyxyyxyyyy+=.11 分 解得2232xy=.12 分 ADCB#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#数学参考答案及评分细则 第2页(共 11页)故2222223333 22cos82 22 2yyyxCyy=.13 分 解法二:(1)由DACBAC+=,得sinsinBACDAC=.1 分 因为D为BC的中点,所以2BCCD=,所以2ABCADCSS=.3 分 又因为1sin2ABCSAB ACBAC=,4 分 1sin2ADCSAD ACDAC=,5 分 所以1sin221sin2A
6、B ACBACAD ACDAC=,6 分 故2ABAD=.7 分 (2)由(1)不妨设ADx=,2ABx=,ACy=,2 2BCy=.8 分 在ABD中,由余弦定理,得222(2)(2)cos22xyxADBxy+=,9 分 在ACD中,由余弦定理,得222(2)cos22xyyADCxy+=,10 分 因为ADBADC+=,所以coscos0ADBADC+=.所以222222(2)(2)(2)02222xyxxyyxyxy+=,11 分 解得2232xy=.12 分 故22222233(2)3 22cos8222 2yyyyxCyyy+=.13 分 解法三:(1)设DAC=.由DACBAC+
7、=,得BAC=,所以2BAD=.1 分 因为D为BC的中点,所以ABDACDSS=,2 分 所以11sin(2)sin22AB ADAC AD=,3 分 即sin2sinABAC=.因为sin22sincos=,所以2cosABAC=.4 分 因为2ADABAC=+,所以22242ADABACAB AC=+.5 分 即22224|4|cos4|(|cos)cos()ADABABABAB=+.6 分 所以2|ADAB=,即2ABAD=.7 分 (2)由(1)不妨设ADx=,2ABx=,ACy=,2 2BCy=.8 分 在ADC中,由余弦定理,得222(2)cos2yxyyx+=.9 分 在ABC
8、中,由余弦定理,得222(2)(2 2)cos()22xyyxy+=.10 分 ADCBBCDA#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#数学参考答案及评分细则 第3页(共 11页)所以222222(2)(2)(2 2)coscos()0222yxyxyyyxxy+=+=.11 分 解得2232xy=.12 分 故22222233(2)3 22cos8222 2yyyyxCyyy+=.13 分 解法四:(1)取AB中点E,连结DE.1 分 又D为BC中点,所以DEAC,2 分 所以BACDEA+=,DACEDA=.4 分 又DA
9、CBAC+=,所以DACDEA=,故DEAEDA=,5 分 所以AEAD=.6 分 又2ABAE=,故2ABAD=.7 分(2)不妨设ACy=,2 2BCy=.过A作AFDE于点F,过D作DGAC于点G.8 分 又DEAC,所以122yDEAC=,且AFAC,9 分 所以四边形AFDG为矩形.因为AEAD=,所以124yDFDE=.10 分 所以4yAGDF=,所以34yCG=.11 分 又122CDBCy=,12 分 所以33 24cos82yCGCCDy=.13 分 16本小题主要考查递推数列、等差数列、等比数列及数列求和等基础知识,考查运算求解能力、逻辑推理能力等,考查化归与转化思想、分
10、类与整合思想等,考查逻辑推理、数学运算等核心素养,体现基础性、综合性满分 15 分 解法一:(1)因为2218nnaan+=,11a=,0na,所以,当1n=时,22218aa=,222189aa=+=,所以23a=1 分 当2n=时,223282aa=,22321625aa=+=,所以35a=2 分 当2n时,22222222112211()()()nnnnnaaaaaaaa=+3 分 8(1)8(2)8 1 1nn=+4 分 812(1)1n=+(1)812n n=+5 分 2(21)n=,6 分 所以21nan=.7 分 当1n=时,11a=也符合上式 综上,*21()nann=N.8
11、分 GFEBCDA#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#数学参考答案及评分细则 第4页(共 11页)(2)由(1)得21 1421,2,nnnnbn+=为奇数,为偶数,即221,2,nnnnbn =为奇数,为偶数.9 分 记12345615 16Sbbb bb bb b=+.则123781 25292252292S=+,11 分 2378921 25221 2252292S=+,12 分,得271238992(12)424242292242921281412S=12+=+=,14 分 所以12814S=,故12345615
12、1612814bbb bb bb b+=.15 分 解法二:(1)因为2218nnaan+=,11a=,0na,所以,当1n=时,22218aa=,222189aa=+=,所以23a=1 分 当2n=时,223282aa=,22321625aa=+=,所以35a=2 分 因为2218nnaan+=,所以22221(21)(21)nnaann+=+,即22221(21)(21)nnanan+=5 分 所以2222211(21)(23)10nnanana=,即22(21)nan=7 分 又0na,所以*21()nann=N.8 分(2)由(1)得21 1421,2,nnnnbn+=为奇数,为偶数,
13、即221,2,nnnnbn =为奇数,为偶数.9 分 记12345615 16Sbbb bb bb b=+.则123456781 2529213217221 2252292S=+11 分 22072208544134432007424=+14 分 12814=.故12345615 1612814bbb bb bb b+=.15 分 17本小题主要考查条件概率、全概率公式、概率的分布列及期望等基础知识,考查数学建模能力、运算求解能力、逻辑推理能力等,考查统计与概率思想、分类与整合思想、函数与方程思想等,考查数学抽象、数学建模和数学运算等核心素养,体现应用性和创新性满分 15 分 解法一:(1)依
14、题意,X的所有可能取值为0,1,2 1 分 设打成10:10后甲先发球为事件A,则乙先发球为事件A,且()()12P AP A=,所以()()()()()11111110002322236P XP AP XAP AP XA=+=+=,2 分()()()()()1112111112111123232223232P XP AP XAP AP XA=+=+=,3 分()()()()()12111212222322233P XP AP XAP AP XA=+=+=4 分 所以X的分布列为 故X的均值为()11170126236E X=+=5 分 X 0 1 2 P 16 12 13#QQABYYaAg
15、ggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#数学参考答案及评分细则 第5页(共 11页)(2)设第一局比赛甲获胜为事件B 则()00P B X=,()()1P B XP B=,()21P B X=7 分 由(1)知,()106P X=,()112P X=,()123P X=,由全概率公式,得()()()()()()()001122P BP XP B XP XP B XP XP B X=+=+=()1110623P B=+,9 分 解得()23P B=,即第一局比赛甲获胜的概率023p=10 分 (3)由(2)知023p=,故估计甲每局获胜的概率均为2
16、3,设甲获胜时的比赛总局数为Y,因为每局的比赛结果相互独立,12 分 所以()3283327P Y=,()31321843327P YC=,()3224211653381P YC=14 分 故该场比赛甲获胜的概率()()()6434581PP YP YP Y=+=+=15 分 解法二:(1)同解法一 5 分 (2)设第一局比赛甲获胜为事件B,10:10后的两球均为甲得分为事件1B,这两球甲和乙各得1分 为事件2B,易知12BBBB=+,事件1B与事件2BB互斥 于是()()()()()()12122P BP BP BBP BP BP B B=+=+7 分 当这两球甲和乙各得1分后比赛面临的形势
17、与10:10时的形势一致,故()()2P B BP B=由(1)知()()2112P BP X=,()()1123P BP X=,所以()()1132P BP B=+,9 分 解得()23P B=,即第一局比赛甲获胜的概率023p=10 分 (3)由(2)知023p=,故估计甲每局获胜的概率均为23,不妨设打满了5局且甲获胜局数为Y,因为每局的比赛结果相互独立,所以25,3YB 12 分 故该场比赛甲获胜的概率为()()()345PP YP YP Y=+=+=32453455552121233333CCC=+14 分 808032243243243=+6481=所以该场比赛甲获胜的概率为648
18、1 15 分 解法三:(1)同解法一 5 分 (2)由(1)知()112P X=,()123P X=,由规则知打成10:10后必须再打2n球才能决出胜负 设第一局比赛甲获胜为事件B,10:10后又打了2n球甲获胜为事件2nB,依然平局为事件2nC 由于各球的比赛结果相互独立,故()()()2112nnnP CP X=,()()()2222nnP BP XP C+=,()()2123P BP X=8 分#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#数学参考答案及评分细则 第6页(共 11页)ABCDExyzO FG FEDCBA所以(
19、)121132nnP B=9 分 由于事件2nB之间两两互斥,故()()21111232limlim1312nnnnnnP BP B+=,即第一局比赛甲获胜的概率023p=10 分 (3)同解法一 15 分 18本小题主要考查平面与平面垂直的性质定理、直线与平面所成的角、解三角形、空间向量、椭圆的标准方程及直线与椭圆的位置关系等基础知识,考查直观想象能力、逻辑推理能力、运算求解能力等,考查数形结合思想、化归与转化思想、分类与整合思想等,考查直观想象、逻辑推理、数学运算等核心素养,体现基础性、综合性与创新性满分 17 分 解法一:(1)因为平面ABC,平面ABCAB=,BC 平面ABC,BCAB
20、,所以BC 1 分 所以直线CD在内的射影为直线AB,所以直线CD与所成角为CDB 2 分 过D作DFAC,垂足为F因为CD平分ACB,DBBC,所以DFDB=又2ADDB=,所以12DFAD=,所以30DAF=3 分 又6AB=,90ABC=,所以2 3BC=因为123DBAB=,所以60CDB=,所以直线CD与平面所成角为60 4 分 (2)(i)曲线是椭圆 5 分 理由如下:由(1)可知,DFAC,DADC=,所以F是AC的中点 设AB的中点为O,所以OFBC又BC,所以OF 在内过O作OGAB,所以OFOB,OFOG 以O为原点,OG,OB,OF所在的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向
21、,建立空间直角坐标系Oxyz,如图所示因为3OB=,2DB=,所以1OD=设(),0E x y,又()0,1,0D,()0,3,2 3C,则(),3,2 3CEx y=,()0,2,2 3CD=因为cosCD CEECDCD CE=,又30ECD=,所以()22218324312yxy+=+,6 分 化简得223218xy+=,即22169xy+=,所以曲线是椭圆 7 分(ii)设()11,0P x y,()22,0Q xy 在平面内,因为l与AB不重合,可设:1l ykx=+,由2213218ykxxy=+=,得()22234160kxkx+=,所以122423kxxk+=+,1221602
22、3x xk=+9 分 由对称性知,若存在定点T满足条件,则T必在平面ABC与的交线AB上,故可设()0,0Tt10 分 若PTCQTC=,则coscosPTCQTC=,即TP TCTQ TCTP TCTQ TC=#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#数学参考答案及评分细则 第7页(共 11页)因为()11,0TPx yt=,()22,0TQxyt=,()0,3,2 3TCt=,所以()()()()()()222212221133tytxyttytxyt+=+,11 分 当3t=时,上式恒成立,所以3t=符合题意;12 分 当
23、3t 时,有()()()()2222122211ytxytytxyt+=+,所以()()()()222222122211ytxytytxyt+=+,所以()()2112xytxyt=因为120 x x,()()120ytyt,所以()()12210 xytxyt+=,14 分 所以()12122(1)0kx xtxx+=,所以221642(1)02323kktkk+=+,即()90t k=因为上式对于任意的kR 恒成立,所以9t=16 分 综上,存在点T满足ATAB=,或2ATAB=时,符合题意 17 分 解法二:(1)同解法一 4 分(2)(i)同解法一 7 分(ii)设()11,0P x
24、y,()22,0Q xy 在平面内,因为l与AB不重合,可设:1l ykx=+,由2213218ykxxy=+=,得()22234160kxkx+=,所以122423kxxk+=+,12216023x xk=,则11na+,因此,若存在正整数N使得1Na,则11Na,从而21Na,重复这一过程有限次后可得11a,与12a=矛盾,从而,*n N,1na 13 分 下面我们先证明当1x时,()3ln12xx 设()33ln22G xxx=+,则当1x时,()1323022xGxxx=,11na+,所以10na ,110na+,故11114nnaa+,故2n时,121211111111114444n
25、nnnnaaaa=16 分 所以*n N,1111114144111434314nnnkknkka=,故4max3nC=17 分 解法二:(1)同解法一 5 分(2)(i)当1x=时,21ln112xaxax+=,故1x=是()f x的一个不动点;6 分 当1x 时,由21ln12xaxax+=,得21ln121xxax+=(*),要使得A恰有一个元素,即方程21ln12xaxax+=有唯一解,因此方程(*)无实数解,即直线ya=与曲线21ln121xxyx+=无公共点 7 分 令21ln12()1xxm xx+=,则()222113ln22()1xxxxxm xx+=令()2113()ln0
26、22n xxxxxx=+,则()()2323233111111()10 xxxxxn xxxxxx+=+=,所以()n x在(0,)+单调递减,又因为(1)0n=,所以当(0,1)x时,()0n x,当(1,)x+时,()0n x,当(1,)x+时,()0m x,所以()t x在()1,+单调递增,所以当1x时,()()10t xt=,所以()0 x,所以()x在()1,+单调递增,所以()()11x=,12 分 故若1na,则11na+,因此,若存在正整数N使得1Na,则11Na,从而21Na,重复这一过程有限次后可得11a,与12a=矛盾,从而,*n N,1na 13 分 下面先证明当1x
27、时,11ln2xxx 令11()()ln2g xxxx=,则222111(1)()(1)022xg xxxx=+=,所以()g x在()0,+单调递增,所以当1x时,()()10g xg=,所以当1x时,11ln2xxx 所以()()()223211113113ln1122442441144xxxxxxf xxxxxxxx+=,15 分 由于1na,11na+,所以10na ,110na+,故()()1114nnnf aaa,即()11114nnaa+,故11114nnaa+,故2n时,121211111111114444nnnnnaaaa=16 分 所以*n N,11111141441114
28、34314nnnkknkka=,故4max3nC=17 分#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#数学参考答案及评分细则 第11页(共 11页)解法三:(1)同解法一 5 分(2)(i)同解法一 10 分(ii)同解法一得,*n N,1na 13 分 下面我们先证明当1x时,ln1xx 设()ln1G xxx=+,则当1x时,()1110 xGxxx=,11na+,所以10na ,110na+,故11114nnaa+,故2n时,121211111111114444nnnnnaaaa=16 分 所以*n N,1111114144111434314nnnkknkka=,故4max3nC=17 分#QQABYYaAgggAABBAAAhCUwFYCgOQkBACCKoGgFAIsAAAiANABCA=#