浙江温州市2019届高考数学5月适应性试卷(有答案)
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资料简介
数学(高考试题)参考答案 第 1 页(共 6 页) 2019 年 5 月份温州市普通高中高考适应性测试 数学试题参考答案及评分标准 一、选择题:本大题共 10 小题,每小题 4 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 9 10 答案 A D C B D C A C B A 二、填空题:本大题共 7 小题,多空题每题 6 分,单空题每题 4 分,共 36 分. 11.1i 、 2 ; 12.1,10; 13.3, 1 2 ; 14. 3 ; 15. 2, , ,2  ; 16.192; 17.(3,2 3) . 三、解答题:本大题共 5 小题,共 74 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 18.解:(Ⅰ)由题意得 2  , 5+ =sin 2 cos 22 6 3f x x x                    2   , 3  (Ⅱ) ( ) sin 2 cos 28 8 12 12h x f x g x x x                                2 sin 2 3x  对称轴为 2 12 kx , kZ 单调递增区间为 5 ,12 12kk . 19.( Ⅰ)证明:连接 BD 交 AC 于点O ,连接OE , //CD AB , 1 2 DO CD DE OB AB EP    , //OE PB 又 ,,OE ACE PB ACE平面 平面 //PB 平面 ACE . (Ⅱ)法一: ,,CD AD CD PA AD PA A   CD PAD平面 作 AF PD , F 为垂足,连接CF F O B A D C P E 数学(高考试题)参考答案 第 2 页(共 6 页) , , CD PAD AF PAD CD AF AF PD CD PD D      平面 平面 有 , CF PCD平面 ACF 就是 AC 与平面 PCD所成的角, 30ACF  , 2222AC AD CD   , 22 2AF  , 211 5sin ,cos 1 sin66 AFADF ADF ADFAD         2 2 2 2 cos 6PA AD DP AD DP ADP       , 6PA 时, 与平面 所成的角为 30 . 法二、同法一得CD PAD 平面 , PAD ABCD平面 平面 以 A 为 原 点 建 立 如 图 空 间 直 角 坐 标 系 , 则 (0,0,0), (2,3 2,0), (0,3 2,0),A C D , 不妨设 (0, , )P m n ,( 0,0 3 2nm   ) 则 (2,0,0), (0, 3 2, )DC DP m n   设 ( , , )n x y z 是平面 PCD的一个法向量, 则 20 ( 3 2) 0 n DC x n DP m y nz          可取 (0, ,3 2 )n n m, (2,3 2,0),AC  由题意 sin 30 | cos , | | | | || | AC nAC n AC n     22 3 2 1 222 (3 2 ) n nm     又 22| | (3 2 ) 3 2DP m n    ,解得: 22 2n  , 2 2m  2222 20 ( ) ( ) 622PA     时, 与平面 所成的角为 . 法三、同法一得 , 以 D 为 原 点 建 立 如 图 空 间 直 角 坐 标 系 , 则 (0,0,0), (3 2,0,0), (0,2,0),D A C , 不妨设 PDA ,则 (3 2 cos ,0,3 2 sin )P , 则 (0,2,0), (3 2 cos ,0,3 2 sin )DC DP  设 是平面 的一个法向量, x y z B A D C P E x z yB A D C P E 数学(高考试题)参考答案 第 3 页(共 6 页) 则 20 3 2 cos 3 2 sin 0 n DC y n DP x z         可取 (sin ,0, cos )n , ( 3 2,2,0),AC  由题意 sin 30 | cos , | | | | || | AC nAC n AC n     3 2 sin 1 222  11sin 6, 5cos 6, 5 2 22( ,0, )22P 225 2 22(3 2 ) 0 ( ) 622PA      6PA 时, AC 与平面 PCD所成的角为 30 . 20.解:(I) 1 1a  , 120nnaa,得{}na 是公比为 1 2 的等比数列, 11 2 n na    , 11 212 11 321 2 n n nS        , 当 2n  时, 1 2121 12 1 2 1 21 nb nn nn n   ,得 21nbn, 又 1 1 33 b  得 1 1b  , 21nbn   ; (II) 22 1 2 1 1113 2 3 2 2 m mS                               1 2 1 2 1 2 1 2 1nc n n n n       1 2 1 2 1 1 1 1 222 1 2 1 2 1 2 1 nn n n n n          , 12 1 1 112221kkT c c c k         , 故 mkST . 数学(高考试题)参考答案 第 4 页(共 6 页) 21.解:( I)由已知可得: ( 4,2), (4,2)AB 代入椭圆方程得: 12m  ∴椭圆方程为 22 124 12 xy (II)设直线CD的方程为 ( 2) 2y k x   ,代入 222 24xy,得: 2 2 2(1 2 ) 8 (1 ) 8 16 16 0k x k k x k k       设 1 1 2 2( , ), ( , )C x y D x y ,则有 2 1 2 1 222 8 ( 1) 8 16 16,1 2 1 2 k k k kx x x xkk      则 AC 的方程为 1 1 ( 2) ( 4) 24 kxyxx    ,令 2x  ,得 1 1 6 ( 2) 24E kxy x  BD 的方程为 2 2 ( 2) ( 4) 24 kxyxx    ,令 ,得 2 2 2 ( 2) 24F kxy x  ∴ 12 12 441 1 1 1 2 2 6 ( 2) 2 ( 2)EF xx ME MF y y k x k x         1 2 2 1 12 ( 4)( 2) 3( 4)( 2) 6 ( 2)( 2) x x x x k x x       1 2 1 2 1 2 1 2 2 10( ) 32 6 [ 2( ) 4] x x x x k x x x x        2 22 2 22 8 16 16 8 ( 1)2 10 321 2 1 2 8 16 16 8 ( 1)6 [ 2 4]1 2 1 2 k k k k kk k k k kk kk         2 2 2 2 2 2 16 32 32 80 80 32 64 48 2 6 [8 16 16 16 16 4 8 ] 72 3 k k k k k k k k k k k k k                 ,证毕. 22.(I)( i)解:∵    1 x exgx e   ∴  gx在 ,1 递增, 1,  递减,且    max 11g x g 又∵ 当 0x  时,   0gx ;当 0x  时,   0gx ∴ 01t 数学(高考试题)参考答案 第 5 页(共 6 页) (ii)法一:由(i)知: 1201xx   , ∴ 2 2 121 x x  要证:  1 2 1 22x x x x 成立,只需证: 2 1 2 121 xx x ∵  gx在 ,1 递增, 故只需证:     2 21 221 xg x g x g x  即证:      2 2 11212 2 1 22 1 0 x xex    令 22 1 1ux   ,只需证:   11 2 01 u ue u u    ,即证:  11ln 0 12u u uu     令   11ln 2u u u u       2 2 1 02 uu u  ,∴    10u. 证毕 法二:由(i)知: 由    12g x g x 得: 12 12 xx xx ee 即 2 1 2 1ln lnx x x x   即 21 21 1ln ln xx xx   由于    11ln 0 12u u u uu              2 2 1 0, 1 02 uuuu         令 2 1 1xu x得: 2 2 1 1 1 2 ln

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