河南八市2019届高三数学(文)第三次测评试卷(带答案)
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资料简介
数学答案(文科) 第 1 页 共 6 页 ◎ 数学答案(文科) 第 2 页 共 6 页 八市˙学评 2018~2019(上)高三第三次测评 文数参考答案及评分标准 一、选择题 (1)—(5)DABCB (6)—(10)CCDAB (11)—(12)DB 二、填空题 13、 3 14、 8 15、 4951 16、 4 3 12.解析:函数 bxxxaxf 22 1ln)( 2  在 ]2,1[ 上单调递增, 所以 2 2( ) 2 0a x bx af x x bxx       在 上恒成立,即 2 20x bx a   在 上恒成 立,令 2( ) 2h x x bx a   ,其对称轴为 xb , 当 1b即 1b  时, 在 上恒成立等价于 1 (1) 2 1 0 b h a b       ,由线性 规划知识可知,此时 min43ab   ; 当 2b 即 2b  时, 在 上恒成立 等价于 2 (2) 4 4 0 b h a b       , 44ab   ,即 min44ab   ; 当12b   即 21b    时, 在 上恒成立 等价于 2 21 ( ) 0 b h b a b          ,此时 min44ab   ; 综上可知, min44ab   ,故选 B. 16.解析:设  1,0A  ,  1,0B , ( , )C x y ,则由 2AC BC 得, 22221 2 1x y x y 化简得 2 25 16 39xy,所以C 点轨迹为以 5 ,03 为圆心,以 4 3 为半径的圆,所以 ABCS 最大 值为 1 4 422 3 3 ,所以三角形 ABC 面积的最大值为 4 3 . 三、解答题 17.解:(1)∵ )2sin,2cos( AAm  , )2sin,2(cos AAn  ,且 2 1 nm  , 2 1 2sin2cos 22  AA , 即 2 1cos  A ,又  ,0A , ∴ 3 2A -----------------------------------------6 分 (2) 3sin2 1  AbcS ABC , 4bc , 又由余弦定理得: bccbAbccba  22222 cos2 ,   162  cb ,故 4 cb ---------------------------12 分 18.(1)取 1AB 的中点G ,连 ,EG FG ,∵ ,FG分别是 1,AB AB 的中点, ∴ 11 1/ / BB , 2FG FG BB ;又∵ E 为侧棱 1CC 的中点,∴ / / ,FG EC FG EC , ∴四边形 FGEC 是平行四边形,∴ //CF EG , ∵CF 平面 1 ,AB E EG  平面 1AB E ,∴ //CF 平面 1AB E ;-------------5 分 (2)解:∵三棱柱 1 1 1ABC A B C 的侧棱 1AA  底面 11, / / BBABC AA ,∴ 1BB  平面 ABC , 又 AC  平面 ,∴ ;又∵ ,∴ , ∵ 平面 平面 ,∴ 平面 , ∴ .--------------12 分 1AC BB 090ACB AC BC 1 ,BB BC B BC 1 1 1,BCC B BB  11BCC B AC  1EB C 1 1 1 11 36C AB E A EB C EB CV V S AC     数学答案(文科) 第 3 页 共 6 页 ◎ 数学答案(文科) 第 4 页 共 6 页 19.(1)依题, 11 3 24 131 (1 )(1 )(1 )34 mn mn mn            ,解得        4 1 2 1 n m .………………5 分 (2)由题令该新同学在社团方面获得校本选修课学分的分数为 iX ,获得校本选修课学分分数不 低于 4 分为事件 A,则 4 1 2 1 1()2 3 4 12PX     ; 5 1 1 1 1()2 3 4 24PX     ; 6 1 1 1 1()2 3 4 24PX     . 故 1 1 1 1() 12 24 24 6PA    -----------------------12 分 20.解:(1)设 ),(),,( 2211 yxNyxM ,则        1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 b y a x b y a x ,两式相减得 02 2 2 2 1 2 2 2 2 1  b yy a xx 21 21 2 2 21 21 yy xx b a xx yy    ,…………2 分 MN 的中点坐标为(1, 2 2 ) ,且 M、N、F、Q 共线 2 2 1 12 2 20 2 2    a b 2 2 1 2 b a   ,      4 8,4 2 2 22 b aba 椭圆 C 的方程为 148 22  yx …………5 分 (2)当直线 AB 斜率存在时,设直线 AB: mkxy  , 联立方程      mkxy yx 148 22 得: 0824)21( 222  mkmxxk 设 ),(),,( 4433 yxByxA 则             2 2 43 243 21 82 21 4 0 k mxx k kmxx …………7 分 1 PBPA kk 122 4 4 3 3  x y x y 122 4 4 3 3  x mkx x mkx 1)2(2 43 43  xx xxmk 182 4)2(2 2   m kmmk 04842  kkmm 0)24)(2(  kmm , 2m 24  km 直线 AB: 2)4(24  xkkkxy ,所以直线 AB 过定点 )2,4(  又当直线 AB 斜率不存在时,设 AB: nx  ,则 122  n y n y BA 0 BA yy 4n 适合上式,所以直线 AB 过定点 --------------12 分 21.解: (1)问题转化为 '2( ) (2 1) 3 0xf x ax a x e    在 [ 2,2]x 上恒成立; 又 0xe  即 2 (2 1) 3 0ax a x    在 上恒成立; 2( ) (2 1) 3令g x ax a x    ,对称轴 1102x a    ①当 ,即 10 2a时, 在 上单调增, ②当 ,即 1 2a  时, 在 上单调减,在 上单调增, 解得: 331122a    综上, 的取值范围是 3(0,1 ]2 . ………6 分 (2) 1,a  设 2( ) ( 2) 4xh x x x e x     , '2( ) ( 3 3) 1xh x x x e    令 2( ) ( 3 3) 1xx x x e     , '2( ) ( 5 6) xx x x e    0a  1122a    ()gx [ 2,2] min( ) ( 2) 1 0g x g     10 2a   12 1 02a     ()gx 1[ 2, 1 ]2a   1[ 1 ,2]2a 2(2 1) 12 0aa     13122a    a 数学答案(文科) 第 5 页 共 6 页 ◎ 数学答案(文科) 第 6 页 共 6 页 令 '2( ) ( 5 6) 0, 2, 3得xx x x e x        x ( , 3)  3 ( 3, 2) 2 ( 2, )  ' ()x  0  0  ()x 增 极大值 减 极小值 增 3 3( ) ( 3) 1 0极大值 =x e     , 2 1( ) ( 2) 1 0极小值 =x e    1( 1) 1 0, (0) 2 0e      0 0 0( 1,0), ( ) ( ) 0 ( ) ( ) 0存在 -, 时 , ,+ 时x x x x x x x         在 上单调减,在 上单调增 又 43 14 8( 4) 0, ( 3) 1 0, (0) 2 0, (1) 4 5 0h h h h eee             由零点的存在性定理可知: 12( ) 0 ( 4, 3), (0,1)的根h x x x     即 4t  或 0t  . ………12 分 22.解:(1) 2 2 1 :14 xCy,···········2 分 2 : 4 0C x y   .···········5 分 (2)设  2cos ,sinM , 结合图形可知: MN 最小值即为点 M 到直线 2C 的距离的最小值. ∵ M 到直线 2C 的距离  5sin 42cos sin 4 22 d  , ∴当  sin 1时, d 最小,即 MN 最小. 此时, 2cos sin 5,结合 22sin cos 1可解得: 25cos 5  , 5sin 5  , 即所求 M 的坐标为 4 5 5,55  .···········1 0 分 23.解: (1) 2 6, 6 2 6, 6 2 6x m x m m x m          64,68 m m     2m ………5 分 (2) 2m  时,   1 3 2 2 42f x f x x x      3 2 4 = 6 4 1 3 2 1 xx xx xx            , , , 而 1 8 2( )( ) 92 abab   , 故需解不等式   1 392f x f x   可解得不等式的解集为 73 3xx   丨 ………………………10 分 ()hx 0( , )x 0( , )x 

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