江苏省盐城市、南京市2020届高三第一次模拟考试数学试题含附加题（Word版附答案）.doc

盐城市、南京市 2020 届高三年级第一次模拟考试 数学试题 注意事项： 1．本试卷共 4 页，包括填空题（第 1 题~第 14 题）、解答题（第 15 题~第 20 题）两部 分．本试卷满分为 160 分，考试时间为 120 分钟． 2．答题前，请务必将自己的姓名、学校、班级、学号写在答题卡的密封线内．试题的 答案写在答题卡上对应题目的答案空格内．考试结束后，交回答题卡． 参考公式： 柱体体积公式：V＝Sh，锥体体积公式：V＝ 1 3 Sh，其中 S 为底面积，h 为高． 样本数据 x1，x2，···，x n 的方差 s2＝ 1 n ∑ n i＝1(xi－)2，其中＝ 1 n ∑ n i＝1xi． 一､ 填空题:本大题共 14 小题，每小题 5 分，计 70 分．不需写出解答过程，请把答案写在答 题卡的指定位置上． 1．已知集合 A＝(0，＋∞)，全集 U＝R，则∁ U A＝ ． 2．设复数 z＝2＋i，其中 i 为虚数单位，则 z·— z＝ ． 3．学校准备从甲、乙、丙三位学生中随机选两位学生参加问卷调查， 则甲被选中的概率为 ． 4．命题“∀θ∈R，cosθ＋sinθ＞1”的否定是 命题．(填“真”或“假”) 5．运行如图所示的伪代码，则输出的 I 的值为 ． 6．已知样本 7，8，9，x，y 的平均数是 9，且 xy＝110，则此样本的方差 是 ． 7．在平面直角坐标系 xOy 中，若抛物线 y2＝4x 上的点 P 到其焦点的距离为 3，则点 P 到点 O 的距离为 ． 8 ． 若 数 列 {an} 是 公 差 不 为 0 的 等 差 数 列 ， lna1 、 lna2 、 lna5 成 等 差 数 列 ， 则 a2 a1 的 值 为 ． 9．在三棱柱 ABC－A1B1C1 中，点 P 是棱 CC1 上一点，记三棱柱 ABC－A1B1C1 与四棱锥 P－ S←0 I←0 While S≤10 S←S＋I I←I＋1 End While Print I END（第 5 题图）ABB1A1 的体积分别为 V1 与 V2，则 V2 V1 ＝ ． 10．设函数 f(x)＝sin(ωx＋φ)(ω＞0，0＜φ＜ π 2 )的图象与 y 轴交点的纵坐标为 3 2 ，y 轴右侧第 一个最低点的横坐标为 π 6 ，则 ω 的值为 ． 11．已知 H 是△ABC 的垂心(三角形三条高所在直线的交点)， AH→ ＝ 1 4 AB→ ＋ 1 2 AC→ ，则 cos∠BAC 的值为 ． 12．若无穷数列{cos(ωn)}(ω∈R)是等差数列，则其前 10 项的和为 ． 13．已知集合 P＝{(x，y)| x|x|＋y|y|＝16}，集合 Q＝{(x，y)| kx＋b1≤y≤kx＋b2}，若 P⊆Q， 则 |b1－b2| k2＋1 的最小值为 ． 14．若对任意实数 x∈(－∞，1]，都有| ex x2－2ax＋1 |≤1 成立，则实数 a 的值为 ． 二､解答题:本大题共 6 小题，计 90 分．解答应写出必要的文字说明，证明过程或演算步骤， 请把答案写在答题卡的指定区域内． 15．(本小题满分 14 分) 已知△ABC 满足 sin(B＋ π 6 )＝2cosB． （1）若 cosC＝ 6 3 ，AC＝3，求 AB； （2）若 A∈(0， π 3 )，且 cos(B－A)＝ 4 5 ，求 sinA． 16．(本小题满分 14 分) 如图，长方体 ABCD－A1B1C1D1 中，已知底面 ABCD 是正方形，点 P 是侧棱 CC1 上的一 点． （1）若 AC1//平面 PBD，求 PC1 PC 的值； （2）求证：BD⊥A1P． A B CD D1 A1 B1 C1 P （第 16 题图） 17．(本小题满分 14 分) 如图，是一块半径为 4 米的圆形铁皮，现打算利用这块铁皮做一个圆柱形油桶．具体做 法是从⊙O 中裁剪出两块全等的圆形铁皮⊙P 与⊙Q 做圆柱的底面，裁剪出一个矩形 ABCD 做圆柱的侧面(接缝忽略不计)，AB 为圆柱的一条母线，点 A、B 在⊙O 上，点 P、Q 在⊙O 的一条直径上，AB∥PQ，⊙P、⊙Q 分别与直线 BC、AD 相切，都与⊙O 内切． （1）求圆形铁皮⊙P 半径的取值范围； （2）请确定圆形铁皮⊙P 与⊙Q 半径的值，使得油桶的体积最大．(不取近似值) 18．(本小题满分 16 分) 设椭圆 C： x2 a2 ＋ y2 b2 ＝1(a＞b＞0)的左右焦点分别为 F1，F2，离心率是 e，动点 P(x0，y0)在椭圆 C 上运动．当 PF2⊥x 轴时，x0＝1，y0＝e． （1）求椭圆 C 的方程； （2）延长 PF 1，PF2 分别交椭圆 C 于点 A，B(A，B 不重合)．设 AF1→ ＝λF1P→ ，BF2→ ＝ A B C D O Q P （第 17 题图）μF2P→ ， 求 λ＋μ 的最小值． 19．(本小题满分 16 分) 定义：若无穷数列{an}满足{an＋1－an}是公比为 q 的等比数列，则称数列{an}为“M(q)数 列”． 设数列{bn}中 b1＝1，b3＝7． （1）若 b2＝4，且数列{bn}是“M(q)数列”，求数列{bn}的通项公式； （2）设数列{bn}的前 n 项和为 Sn，且 bn＋1＝2Sn－ 1 2 n＋λ，请判断数列{bn}是否为“M(q) 数列”，并说明理由； （3）若数列{bn}是“M(2)数列”，是否存在正整数 m，n 使得 4039 2019 ＜ bm bn ＜ 4040 2019 ?若存在， 请求出所有满足条件的正整数 m，n；若不存在，请说明理由． 20．(本小题满分 16 分) 若函数 f(x)＝ex－ae－x－mx (m∈R)为奇函数，且 x＝x0 时 f(x)有极小值 f(x0)． （1）求实数 a 的值； （2）求实数 m 的取值范围； （3）若 f(x0)≥－ 2 e 恒成立，求实数 m 的取值范围． y （第 18 题图） A B P F1 F2O x注意事项： 1．附加题供选修物理的考生使用． 2．本试卷共 40 分，考试时间 30 分钟． 3．答题前，考生务必将自己的姓名、学校、班级、学号写在答题卡的密封线内．试题 的答案写在答题卡上对应题目的答案空格内．考试结束后，交回答题纸卡． 21．【选做题】在 A、B、C 三小题中只能选做 2 题，每小题 10 分，共计 20 分．请在答卷 卡指定区域内作答．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤． A．选修 4—2：矩阵与变换 已知圆 C 经矩阵 M＝[a 3 3 －2 ]变换后得到圆 C′：x2＋y2＝13，求实数 a 的值．B．选修 4—4：坐标系与参数方程 在极坐标系中，直线 ρcosθ＋2ρsinθ＝m 被曲线 ρ＝4sinθ 截得的弦为 AB，当 AB 是最长 弦时，求实数 m 的值． C．选修 4—5：不等式选讲 已知正实数 a，b，c 满足 1 a ＋ 2 b ＋ 3 c ＝1，求 a＋2b＋3c 的最小值． 【必做题】第 22 题、第 23 题，每题 10 分，共计 20 分．请在答卷卡指定区域内作答．解 答应写出文字说明、证明过程或演算步骤． 22．(本小题满分 10 分) 如图，AA1、BB1 是圆柱的两条母线， A1B1、AB 分别经过上下底面圆的圆心 O1、O，CD 是下底面与 AB 垂直的直径，CD＝2． （1）若 AA1＝3，求异面直线 A1C 与 B1D 所成角的余弦值； （2）若二面角 A1－CD－B1 的大小为 π 3 ，求母线 AA1 的长． （第 22 题图）23．(本小题满分 10 分) 设 ∑ 2n i＝1(1－2x)i＝a0＋a1x＋a2x2＋…＋a2nx2n(n∈N*)，记 Sn＝a0＋a2＋a4＋…＋a2n． （1）求 Sn； （2）记 Tn＝－S1C 1 n ＋S2C 2 n －S3C 3 n ＋…＋(－1)nSnC n n ，求证：|Tn|≥6n3 恒成立． 盐城市､南京市 2020 届高三年级第一次模拟考试 数学参考答案及评分标准 说明： 1．本解答给出的解法供参考．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 比照评分标准制订相应的评分细则． 2．对计算题，当考生的解答在某一步出现错误时，如果后续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给分，但不得超过该部分正确解答应得分数的一半；如果 后续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，填空题不给中间分数． 一、填空题（本大题共 14 小题，每小题 5 分，计 70 分. 不需写出解答过程，请把答案写在 答题纸的指定位置上）1．(－∞，0] 2．5 3． 2 3 4．真 5．6 6．2 7．2 3 8．3 9． 2 3 10．7 11． 3 3 12．10 13．4 14．－ 1 2 二、解答题：本大题共 6 小题，计 90 分．解答应写出必要的文字说明，证明过程或演算步 骤，请把答案写在答题纸的指定区域内． 15．(本小题满分 14 分) 解：（1）由 sin(B＋ π 6 )＝2cosB，可知 3 2 sinB＋ 1 2 cosB＝2cosB，即 sinB＝ 3cosB． 因为 cosB≠0，所以 tanB＝ 3． 又 B∈(0，π)，故 B＝ π 3 ． ……………………………………………2 分 由 cosC＝ 6 3 ，C∈(0，π)， 可知 sinC＝ 1－cos2C＝ 3 3 ． ……………………………4 分 在△ABC 中，由正弦定理 b sinB ＝ c sinC ，可得 AC sin π 3 ＝ AB sinC ， 所以 AB＝2． ………………………………………………………………7 分 （2）由（1）知 B＝ π 3 ，所以 A∈(0， π 3 )时， π 3 －A∈(0， π 3 )， 由 cos(B－A)＝ 4 5 ，即 cos( π 3 －A)＝ 4 5 ， 所以 sin( π 3 －A)＝ 1－cos2(\s\do1(\f(π,3))－A)＝ 3 5 ，………………………10 分 所以 sinA＝sin[ π 3 －( π 3 －A)]＝sin π 3 cos( π 3 －A)－cos π 3 sin( π 3 －A)＝ 3 2 × 4 5 － 1 2 × 3 5 ＝ 4 3－3 10 ． ………………14 分 16．(本小题满分 14 分) 证明：（1）连结 AC 交 BD 于点 O，连结 OP． 因为 AC1//平面 PBD，AC1⊂平面 ACC1， 平面 ACC1∩平面 BDP＝OP， 所以 AC1//OP． ………………………3 分 因为四边形 ABCD 是正方形，对角线 AC 交 BD 于点 O， 所以点 O 是 AC 的中点，所以 AO＝OC， 所以在△ACC1 中， PC1 PC ＝ AO OC＝1． …………………6 分 （2）连结 A1C1． 因为 ABCD－A1B1C1D1 为长方体，所以侧棱 C1C⊥平面 ABCD． 又 BD平面 ABCD，所以 CC1⊥BD． ………………………8 分 因为底面 ABCD 是正方形，所以 AC⊥BD．………………………10 分 又 AC∩CC1＝C，AC面 ACC1A1， CC1面 ACC1A1， 所以 BD⊥面 ACC1A1． …………………………………………12 分 又因为 A1P面 ACC1A1，所以 BD⊥A1P． ……………………………14 分 17．(本小题满分 14 分) 解：（1）设⊙P 半径为 r，则 AB＝4(2－r)， 所以⊙P 的周长 2πr＝BC≤2 16－4(2－r)2， …………………………………4 分 解得 r≤ 16 π2＋4 ， 故⊙P 半径的取值范围为(0， 16 π2＋4 ]． ……………………………………6 分 （2）在（1）的条件下，油桶的体积 V＝πr2·AB＝4πr2(2－r)．……………………………8 分 设函数 f(x)＝x2(2－x)，x∈(0， 16 π2＋4 ]， O A B CD D1 A1 B1 C1 P （第 16 题图）所以 f '(x)＝4x－3x2，由于 16 π2＋4 ＜ 4 3 ， 所以 f '(x)＞0 在定义域上恒成立，故 f(x)在定义域上单调递增， 即当 r＝ 16 π2＋4 时，体积取到最大值．……………………………………………13 分 答：⊙P 半径的取值范围为(0， 16 π2＋4 ]．当 r＝ 16 π2＋4 米时，体积取到最大值．…………14 分 18．(本小题满分 16 分) 解：（1）由当 PF2⊥x 轴时，x0＝1，可知 c＝1． ………………………………2 分 将 x0＝1，y0＝e 代入椭圆方程得 1 a2 ＋ e2 b2 ＝1． 由 e＝ c a ＝ 1 a ，b2＝a2－c2＝a2－1，所以 1 a2 ＋ 1 a2(a2－1) ＝1， 解得 a2＝2，故 b2＝1， 所以椭圆 C 的方程为 x2 2 ＋y2＝1．…………………………………………………4 分 （2）方法一：设 A(x1，y1)，由AF1→ ＝λF1P→ ，得{－1－x1＝λ(x0＋1)， －y1＝λy0， 即{x1＝－λx0－λ－1， y1＝－λy0， 代入椭圆方程，得 (－λx0－λ－1)2 2 ＋(－λy0)2＝1． …………………………8 分 又由 x 2 0 2 ＋y0＝1，得 (λx0)2 2 ＋(λy0)2＝λ2，两式相减得(λ＋1)(2λx0＋λ＋1) 2 ＝1－λ2． 因为 λ＋1≠0，所以 2λx0＋λ＋1＝2(1－λ)， 故 λ＝ 1 3＋2x0 ． ……………………………………………………12 分 同理可得 μ＝ 1 3－2x0 ， ……………………………………………………14 分 故 λ＋μ＝ 1 3＋2x0 ＋ 1 3－2x0 ＝ 6 9－4x 2 0 ≥ 2 3 ，当且仅当 x0＝0 时取等号，故 λ＋μ 的最小值为 2 3 ．………………………………16 分 方法二：由点 A，B 不重合可知直线 PA 与 x 轴不重合， 故可设直线 PA 的方程为 x＝my－1， 联立{ x2 2 ＋y2＝1， x＝my－1， 消去 x，得(m2＋2)y2－2my－1＝0． 设 A(x1，y1)，则 y0y1＝ －1 m2＋2 ，所以 y1＝ －1 (m2＋2)y0 ． ……………………8 分 将点 P(x0，y0)代入椭圆的方程得 x 2 0 2 ＋y02＝1， 代入直线 PA 的方程得 x0＝my0－1，所以 m＝ x0＋1 y0 ． 由AF1→ ＝λF1P→ ，得－y1＝λy0，故 λ＝－ y1 y0 ＝ 1 (m2＋2)y ＝ 1 (x0＋1)2＋2y ＝ 1 (x0＋1)2＋2(1－x) ＝ 1 3＋2x0 ． …………………………………………12 分 同理可得 μ＝ 1 3－2x0 ． …………………………………………14 分 故 λ＋μ＝ 1 3＋2x0 ＋ 1 3－2x0 ＝ 6 9－4x 2 0 ≥ 2 3 ， 当且仅当 x0＝0 时取等号，故 λ＋μ 的最小值为 2 3 ． ……………………………16 分 注：（1）也可设 P( 2cosθ，sinθ)得 λ＝ 1 3＋2 2cosθ ，其余同理． （2）也可由 1 λ ＋ 1 μ ＝6，运用基本不等式求解 λ＋μ 的最小值． 19．(本小题满分 16 分) 解：（1）因为 b2＝4，且数列{bn}是“M(q)数列”，所以 q＝ b3－b2 b2－b1 ＝ 7－4 4－1 ＝1，所以 bn＋1－bn bn－bn－1 ＝1，n≥2， 即 bn＋1－bn＝bn－bn－1 ，n≥2， ………………………………2 分 所以数列{bn}是等差数列，其公差为 b2－b1＝3， 所以数列{bn}通项公式为 bn＝1＋(n－1)×3，即 bn＝3n－2． …………………4 分 （2）由 bn＋1＝2Sn－ 1 2 n＋λ，得 b2＝ 3 2 ＋λ，b3＝4＋3λ＝7，故 λ＝1． 方法一：由 bn＋1＝2Sn－ 1 2 n＋1，得 bn＋2＝2Sn＋1－ 1 2 (n＋1)＋1， 两式作差得 bn＋2－bn＋1＝2bn＋1－ 1 2 ，即 bn＋2＝3bn＋1－ 1 2 ，n∈N*． 又 b2＝ 5 2 ，所以 b2＝3b1－ 1 2 ， 所以 bn＋1＝3bn－ 1 2 对 n∈N*恒成立， ……………………6 分 则 bn＋1－ 1 4 ＝3(bn－ 1 4 )．因为 b1－ 1 4 ＝ 3 4 ≠0，所以 bn－ 1 4 ≠0，所以 bn＋1－ 1 4 bn－ 1 4 ＝3， 即{bn－ 1 4 }是等比数列，……………………………………………………8 分 所以 bn－ 1 4 ＝(1－ 1 4 )×3n－1＝ 1 4 ×3n，即 bn＝ 1 4 ×3n＋ 1 4 ， 所 以 bn＋2－bn＋1 bn＋1－bn ＝ (\s\do1(\f(1,4)) × 3n＋2＋\s\do1(\f(1,4)))－(\s\do1(\f(1,4)) × 3n＋1＋\s\do1(\f(1,4))) (\s\do1(\f(1,4)) × 3n＋1＋\s\do1(\f(1,4)))－(\s\do1(\f(1,4)) × 3n＋\s\do1(\f(1,4))) ＝3， 所以{bn＋1－bn}是公比为 3 的等比数列，故数列{bn}是“M(q)数列”．………10 分 方法二：同方法一得 bn＋1＝3bn－ 1 2 对 n∈N*恒成立， ……………………6 分则 bn＋2＝3bn＋1－ 1 2 ，两式作差得 bn＋2－bn＋1＝3(bn＋1－bn)．……………………8 分 因为 b2－b1＝ 3 2 ≠0，所以 bn＋1－bn≠0，所以 bn＋2－bn＋1 bn＋1－bn ＝3， 所以{bn＋1－bn}是公比为 3 的等比数列，故数列{bn}是“M(q)数列”．………10 分 （3）由数列{bn}是“M(2)数列”，得 bn＋1－bn＝(b2－b1)×2n－1． 又 b3－b2 b2－b1 ＝2，即 7－b2 b2－1 ＝2，所以 b2＝3，所以 b2－b1＝2，所以 bn＋1－bn＝2n， 所以当 n≥2 时，bn＝(bn－bn－1)＋(bn－1－bn－2)＋…＋(b2－b1)＋b1 ＝2n－1＋2n－2＋…＋2＋1＝2n－1． 当 n＝1 时上式也成立，所以 bn＝2n－1． ………………………………12 分 假设存在正整数 m，n，使得 4039 2019 ＜ bm bn ＜ 4040 2019 ，则 4039 2019 ＜ 2m－1 2n－1 ＜ 4040 2019 ． 由 2m－1 2n－1 ＞ 4039 2019 ＞1，可知 2m－1＞2n－1，所以 m＞n． 又 m，n 为正整数，所以 m－n≥1． 又 2m－1 2n－1 ＝ 2m－n(2n－1)＋2m－n－1 2n－1 ＝2m－n＋ 2m－n－1 2n－1 ＜ 4040 2019 ， 所以 2m－n＜ 4040 2019 ＜3，所以 m－n＝1， ………………………………14 分 所以 2m－1 2n－1 ＝2＋ 1 2n－1 ，即 4039 2019 ＜2＋ 1 2n－1 ＜ 4040 2019 ，所以 2021 2 ＜2n＜2020， 所以 n＝10，m＝11， 故存在满足条件的正整数 m，n，其中 m＝11，n＝10． ………………………16 分 20．(本小题满分 16 分) 解：（1）由函数 f(x)为奇函数，得 f(x)＋f(－x)＝0 在定义域上恒成立， 所以 ex－ae－x－mx＋e－x－aex＋mx＝0， 化简可得 (1－a)·(ex＋e－x)＝0，所以 a＝1． ………………………………3 分（2）方法一：由（1）可得 f(x)＝ex－e－x－mx，所以 f '(x)＝ex＋e－x－m＝ e2x－mex＋1 ex ． ①当 m≤2 时，由于 e2x－mex＋1≥0 恒成立， 即 f '(x)≥0 恒成立，故不存在极小值． …………………………………5 分 ②当 m＞2 时，令 ex＝t，则方程 t2－mt＋1＝0 有两个不等的正根 t1，t2 (t1＜t2)， 故可知函数 f(x)＝ex－e－x－mx 在(－∞，lnt1)，(lnt2，＋∞)上单调递增， 在(lnt1，lnt2)上单调递减，即在 lnt2 处取到极小值， 所以，m 的取值范围是(2，＋∞)．……………………………………………9 分 方法二：由（1）可得 f(x)＝ex－e－x－mx，令 g(x)＝f '(x)＝ex＋e－x－m， 则 g′ (x)＝ex－e－x＝ e2x－1 ex ． 故当 x≥0 时，g′(x)≥0；当 x＜0 时，g′(x)＜0， …………………………………5 分 故 g(x)在(－∞，0)上递减，在(0，＋∞)上递增，所以 g(x)min＝g(0)＝2－m． ①若 2－m≥0，则 g(x)≥0 恒成立，所以 f(x)单调递增，此时 f(x)无极值点．……6 分 ②若 2－m＜0，即 m＞2 时，g(0)＝2－m＜0．取 t＝lnm，则 g(t)＝ 1 m ＞0． 又函数 g(x)的图象在区间[0，t]上不间断，所以存在 x 0∈ (0，t)，使得 g(x 0)＝ 0． 又 g(x)在(0，＋∞)上递增， 所以 x∈(0，x0)时，g(x)＜0，即 f '(x)＜0；x∈(x 0，＋∞)时，g(x)＞0，即 f '(x)＞ 0， 所以 f(x0)为 f(x)极小值，符合题意． 所以，m 的取值范围是(2，＋∞)． …………………………………………9 分 （3）由 x0 满足 ex0 ＋e－x0 ＝m，代入 f(x)＝ex－e－x－mx, 消去 m，可得 f(x0)＝(1－x0)ex0 －(1＋x0)e－x0 ． ……………………………11 分 构造函数 h(x)＝(1－x)ex－(1＋x)e－x，所以 h′(x)＝x(e－x－ex)． 当 x≥0 时，e－x－ex＝ 1－e2x ex ≤0，所以当 x≥0 时，h′(x)≤0 恒成立，故 h(x)在[0，＋∞)上为单调减函数，其中 h(1)＝－ 2 e, ………………13 分 则 f(x0)≥－ 2 e 可转化为 h(x0)≥h(1)，故 x0≤1． ………………15 分 由 ex0 ＋e－x0 ＝m，设 y＝ex＋e－x， 可得当 x≥0 时，y’＝ex－e－x≥0，所以 y＝ex＋e－x 在(0，1]上递增，故 m≤e＋ 1 e ． 综上，m 的取值范围是(2，e＋ 1 e ]．…………………………………………16 分盐城市、南京市 2020 届高三年级第一次模拟考试 数学附加题参考答案及评分标准 2020.01 说明： 1．本解答给出的解法供参考．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 比照评分标准制订相应的评分细则． 2．对计算题，当考生的解答在某一步出现错误时，如果后续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给分，但不得超过该部分正确解答应得分数的一半；如果后 续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，填空题不给中间分数． 21．【选做题】在 A、B、C 三小题中只能选做 2 题，每小题 10 分，共计 20 分．请在答卷 纸指定区域内作答．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤． A．选修 4—2：矩阵与变换 解：设圆 C 上任一点(x，y)，经矩阵 M 变换后得到圆 C’上一点(x’，y’)， 所以[a 3 3 －2] [x y ]＝[x′ y′ ]，所以{ax＋3y＝x′， 3x－2y＝y′． ………………………5 分 又因为(x′)2＋(y′)2＝13，所以圆 C 的方程为(ax＋3y)2＋(3x－2y)2＝13, 化简得(a2＋9)x2＋(6a－12)xy＋13y2＝13， 所以{a2＋9＝13， 6a－12＝0，解得 a＝2． 所以，实数 a 的值为 2． …………………………………10 分 B．选修 4—4：坐标系与参数方程 解：以极点为原点,极轴为 x 轴的正半轴(单位长度相同)建立平面直角坐标系， 由直线 ρcosθ＋2ρsinθ＝m，可得直角坐标方程为 x＋2y－m＝0． 又曲线 ρ＝4sinθ，所以 ρ2＝4ρsinθ，其直角坐标方程为 x2＋(y－2)2＝4，………………5 分 所以曲线 ρ＝4sinθ 是以(0，2)为圆心，2 为半径的圆． 为使直线被曲线(圆)截得的弦 AB 最长，所以直线过圆心(0，2)， 于是 0＋2×2－m＝0，解得 m＝4． 所以，实数 m 的值为 4． ………………………………………10 分 C．选修 4—5：不等式选讲解：因为 1 a ＋ 2 b ＋ 3 c ＝1，所以 1 a ＋ 4 2b ＋ 9 3c ＝1． 由柯西不等式得 a＋2b＋3c＝(a＋2b＋3c)( 1 a ＋ 4 2b ＋ 9 3c )≥(1＋2＋3)2， 即 a＋2b＋3c≥36， ………………………………………………………………………5 分 当且仅当 1 a a ＝ 4 2b 2b ＝ 9 3c 3c ，即 a＝b＝c 时取等号，解得 a＝b＝c＝6， 所以当且仅当 a＝b＝c＝6 时，a＋2b＋3c 取最小值 36． ………………………………10 分 22．（本小题满分 10 分） 解：（1）以 CD，AB，OO1 所在直线建立如图所示空间直角坐标系 O－xyz． 由 CD＝2，AA1＝3，所以 A(0，－1，0)，B(0，1，0)，C(－1，0，0)，D(1，0， 0)， A1(0，－1，3)，B1(0，1，3)， 从而A1C→ ＝(－1，1，－3)，B1D→ ＝(1，－1，－3)， 所以 cos＜A1C→ ，B1D→ ＞＝ －1 × 1＋1 × (－1)＋(－3) × (－3) (－1)2＋12＋(－3)2 × 12＋(－1)2＋(－3)2 ＝ 7 11 ， 所以异面直线 A1C 与 B1D 所成角的余弦值为 7 11 ．………………4 分 （2）设 AA1＝m＞0，则 A1(0，－1，m)，B1(0，1，m)， 所以A1C→ ＝(－1，1，－m)， B1D→ ＝(1，－1，－m)， CD→ ＝(2，0，0)， 设平面 A1CD 的一个法向量 n1＝(x1，y1，z1)，则{n1·＝2x1＝0， n1·＝－x1＋y1－mz1＝0， 所以 x1＝0，令 z1＝1，则 y1＝m， 所以平面 A1CD 的一个法向量 n1＝(0，m，1)． 同理可得平面 B1CD 的一个法向量 n2＝(0，－m，1)．因为二面角 A1－CD－B1 的大小为 π 3 ， 所以|cos＜n1，n2＞|＝| m × (－m)＋1 × 1 m2＋12 × (－m)2＋12 |＝ 1 2 ， 解得 m＝ 3或 m＝ 3 3 ， 由图形可知当二面角 A1－CD－B1 的大小为 π 3 时，m＝ 3．……………………10 分 注：用传统方法也可，请参照评分． 23．（本小题满分 10 分） 解：（1）令 x＝1，得 a0＋a1＋a2＋…＋a2n＝0． 令 x＝－1，得 a0－a1＋a2－a3＋…－a2n－1＋a2n＝31＋32＋…＋32n＝ 3 2 (9n－1)． 两式相加得 2(a0＋a2＋a4＋…＋a2n)＝ 3 2 (9n－1)， 所以 Sn＝ 3 4 (9n－1)．…………………………………3 分 （2）Tn＝－S1C 1 n ＋S2C 2 n －S3C 3 n ＋…＋(－1)nSnC n n ＝ 3 4 {[－91C 1 n ＋92C 2 n －93C 3 n ＋…＋(－1)n9nC n n ]－[－C 1 n ＋C 2 n －C 3 n ＋…＋(－1)nC n n ]} ＝ 3 4 {[90C 0 n －91C 1 n ＋92C 2 n －93C 3 n ＋…＋(－1) n9nC n n ]－[C 0 n －C 1 n ＋C 2 n －C 3 n ＋…＋(－ 1)nC n n ]} ＝ 3 4 [90C 0 n －91C 1 n ＋92C 2 n －93C 3 n ＋…＋(－1)n9nC n n ] ＝ 3 4 [C 0 n (－9)0＋C 1 n (－9)1＋C 2 n (－9)2＋…＋C n n (－9)n] ＝ 3 4 [1＋(－9)]n＝ 3 4 ×(－8)n． …………………………………………7 分要证|Tn|≥6n3，即证 3 4 ×8n≥6n3，只需证明 8n－1≥n3，即证 2n－1≥n． 当 n＝1，2 时，2n－1≥n 显然成立． 当 n≥3 时，2n－1＝C 0 n－1＋C 1 n－1＋…＋Cn－1 n－1≥C 0 n－1＋C 1 n－1＝1＋(n－1)＝n，即 2n－1≥n， 所以 2n－1≥n 对 n∈N*恒成立． 综上，|Tn|≥6n3 恒成立．………………………………………………………10 分 注：用数学归纳法或数列的单调性也可证明 2n－1≥n 恒成立，请参照评分．