四川省成都市蓉城名校联盟2018级 (2021届) 高三第一次联考文科数学试卷
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资料简介
1 蓉城名校联盟 2018 级高三第一次联考 文科数学参考答案及评分标准 一、选择题:本题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分。 1~5 CBCAD 6~10 DBDAC 11~12 DA 二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。 13. 24 25 14.1 15.7 16.①③④ 三、解答题:共 70 分。 17.(12 分) (1) 2( ) 3 sin cos sinf x x x x  3 1 cos 2 π 1sin 2 sin 2 2 2 6 2 xx x         , ……3 分 故 ( )f x 的最小正周期为 2π π 2 T   ……4 分 当 π π2 2 π ( ) 6 2 x k k    Z 时, ( )f x 的最大值为 3 2 . ……6 分 (2)由 3( ) 2f B  ,得 π π2 2 π ( ) 6 2 B k k    Z ππ ( ) 3 B k k   Z ……7 分 因为 0 πB  ,故 π 3B  ……8 分 因为 4b  , ABC△ 的周长为 12,所以 8a c  . 由余弦定理得: 2 2 16a c ac   ,即 2 3 16a c ac   ,所以 16ac  . ……10 分 故 1 1 3sin 16 4 3 2 2 2ABCS ac B     △ ……12 分 18.(12 分) (1)由题意, 5 15 10 5 50m n      且 (5 15):(10 5) 3: 2m n     解得: 10m  , 5n  ……3 分 (2)由以上统计数据填写下面 2 2 列联表,如下; 年龄低于 45 岁的人数 年龄不低于 45 岁的人数 合计 赞同 27 10 37 不赞同 3 10 13 合计 30 20 502 根据公式计算 2 2 50(10 27 10 3) 9.98 6.63537 13 30 20K        , 所以有 99%的把握认为年龄 45 岁为分界点对发行成都消费券的态度有差异; ……7 分 (3)设年龄在[55,65) 中不赞同“发行成都消费券”的人为 A B C、 、 , 赞同“发行成都消费券”的人为 a b、 ,则从 5 人中随机选取 2 人 有 AB , AC , Aa , Ab , BC , Ba , Bb, Ca , Cb , ab , 10 个结果;其中 2 人中至少有 1 人不赞同“发行成都消费券”的有 AB , AC , Aa , Ab , BC , Ba , Bb, Ca ,Cb ,9 个结果, 所以 2 人中至少有 1 人不赞同“发行成都消费券”的概率为 9 10P  . ……12 分 (注:使用排列组合方法计算出正确结论的,给满分) 19.(12 分) (1)由图知, AC AD , AB AD , ∵平面 ACD  平面 ABD ,平面 ACD  平面 ABD AD , AB Ì平面 ABD , ∴ AB  平面 ACD ,又 CD  平面 ACD , ∴ AB CD ; ……5 分 (2)因为 AB,AC,AD 两两垂直,且相交于 A 点 故 AD⊥平面 ABC,又 AD 在平面 ABD 内 故平面 ABD⊥平面 ABC AE 在平面 ABD 内,故 AE 在平面 ABC 内的射影就是 AB 于是∠BAE 为 AE 与平面 ABC 所成的角, 1tan 2BAE  ……7 分 而由已知,AB=2AD,且角 A 为直角,故 1tan 2ABE  于是 tan tan 2ADE DAE    所以 BE=AE=DE,即 E 是 BD 中点 ……9 分 于是 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2A CDE A BCD D ABCV V V AD AB AC        = 1 11 2 112 6     ……12 分 20.(12 分) (1)在椭圆 2 2 2 2: 1x yC a b   中,∵ 1 1| |=2 5A B , ∴ 2 2 20a b  , 又 3 2 ce a   且 2 2 2a b c  解得 4a  , 2b  ∴椭圆C 方程为: 2 2 116 4 x y  , ……4 分3 (2)设 M(x0,y0),由题意可知 2 2 0 0 116 4 x y  ,且 M 点在第一象限, 于是 2 2 0 016 4x y   ……① 0 0 1 2 0 04 4 y yk kx x    , 故 2 0 1 2 2 0 16 yk k x   将①代入可得 1 2 1 4k k   ……8 分 直线 MP(即 OP)的方程为 y=k3x,则圆心(2,3)距直线 MP 的距离不大于 1 即 3 2 3 | 2 3| 1 1 k k   „ ,即 2 2 3 3(2 3) 1k k „ 解得 3 12 4 3 12 4 3 6 6k  „ „ ……11 分 故 1 2 3k k k 的取值范围是 3 3 3 3[ ]6 6   , . ……12 分 21.(12 分) (1)当 1a   时, 2( ) 2ln ( 0)f x x x x   则 22 2( 1)( ) 2 xf x x x x     ……2 分 当 (0,1)x 时, ( ) 0f x  , ( )f x 为减函数 当 (1, )x  时, ( ) 0f x  , ( )f x 为增函数 故 ( )f x 的单调递增区间为 (1, ) ,单调递减区间为 (0,1) ……4 分 (2)在 1,e 上存在一点 x , 使得不等式 2 2( 1)( ) 2af x xx x    成立, 等价于 1 ln 0ax a xx x     在 [1, ]x e 上有解, 即函数   1 ln ah x x a xx x     在 1,e 上的最小值小于零,      2 2 2 1 111 x x aa ah x x x x x         , ……6 分 ①当 1a e … 时,即 1a e … 时,  h x 在 1,e 上单调递减, 所以  h x 的最小值为  h e , 由   1 0ah e e ae     , 可得 2 21 1, 11 1 e ea ee e     , 2 21 1, 11 1 e ea ee e      , 故 2 1 1 ea > e   ; ……8 分4 ②当 1 1a  „ 时,即 0a „ 时,  h x 在 1,e 上单调递增, 所以 ( )h x 的最小值为 (1)h , 由 (1) 1 1 0h a    , 可得 2a   ; ……9 分 ③当1 1a e   ,即 0 1a e   时, 可得 ( )h x 的最小值为 ( 1)h a  ,    0 ln 1 1, 0 ln 1a a a a       ,   0 ln 1 1, 0 ln 1a a a a       ,      11 1 ln 1 2 ln 1 21 1 ah a a a a a a aa a              , 所以  1 0h a  不成立, ……11 分 综上:实数 a 的取值范围是 2 1( , 2) ( , )1 e e    . ……12 分 (二)选考题:共 10 分。 22.(10 分) (1)因为 2 2 2cos sinx y x y       , , , 2C 的直角坐标方程为 x2+y2-2x-4y+4=0 即(x-1)2+(y-2)2=1 ……4 分 (2)将 C1 方程代入 C2 的直角坐标方程: 2 22 2( 2 ) ( 1 ) 12 2t t       整理得: 2 3 2 +4=0t t  ……6 分 2( 3 2) 4 4 2 0       且 1 2 1 23 2 4t t t t     , ……7 分 所以 2 2 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) 4 ( 3 2) 4 4 2MN t t t t t t               因为 2C 的半径为 r=1, 则圆心 C2 到 MN 的距离 22 2 | | 2 212 2 2 MNd r               则 2C MN△ 的面积为 S= 1 2 122 2 2    ……10 分 解法二:将直线 C1 的方程化为 x-y+2=0 则圆心 C2 到直线 C1 的距离为 d= |1 2 2 | 2 22    ……6 分 又圆 C2 的半径 r=1,故|MN|= 2 2 2 22 2 1 22r d         ……8 分 则 2C MN△ 的面积为 S= 1 2 122 2 2    ……10 分 23.(10 分)5 (1)依题意, 1( ) 2f x x  , 则 1 1( ) 2 2 22 2f x x x       或 1 22x    , 解得 3 2x  或 5 2x   , 故不等式 ( ) 2f x  的解集为{x| 3 2x  或 5 2x   }. ……4 分 (2)依题意, 2 21( ) 4 4( )f x x m x x mn m n      … … , 因为  2 2 21 1 1 ( ) ( ) ( )x x m x x m mn m n n m n n m n          … , ……6 分 ( ) 2 ( )m n m n n m n   … ,故 2 1 4 ( )n m n m … , ……8 分 故 2 2 2 1 4 4( )m mn m n m   … … ,当且仅当 2m  , 2 2n  时等号成立 ……10 分 (学生用其他方法求解,只要解法合理,结论正确,都给满分) 解析 1.答案 C,解析:由 5301582  xxxx 或 ,则  3,5R B ð ,则  ( ) 3,4RA B  ð 2.答案 B,解析:由        2 2 1 2 12 11 1 1 1 i iz ii i i i          ,则 2z  3.答案 C,解析: :p 0 0 0 π0, sin tan2x x x     , … 4.答案 A,解析:由 8 640x y , ,则 80020  aaxy ,则当 11x 时, 580  y 5.答案 D,解析:由 873  aa ,则     362 9 2 9 7391 9  aaaaS 6.答案 D,解析:由 π 1tan 2 2       ,则 2tan  ,由 5tan1 1tan2 sincos cossin2        7.答案 B,解析:由图像可知 π 4 SP S  圆 正方形 8.答案 D,解析:由  xf 是 R 上的减函数,则   3 1 0 1 10 8 33 1 4 m m m m m m              , … ,由           3 103 1 8 1 ,, , 则是必要不充分条件 9.答案 A,解析:由 lg lg 0a b  且 a b ,则 1ab  , 0 1 1a b  , ,由    1log log 2 1 0 log log (2 1) 0 log log 2 1 0a b a a a a x x x x x x           ,则  log log 2 1a ax x  , 由  1,0a ,则         ,1 012 0 12 x x x xx6 10.答案 C,解析:由 BA 2sin2sin  且 ACBC  ,则 π π2 2 π 2 2A B A B C       ,则 BCAC  , 由   282 22222  RPABCACRl ,则 34 8 2π π3 3V R 球 11.答案 D,解析:由   1 sin 0f x x   … ,则  xfy  在 Rx 上单调递增,由 1 0.3 20.3 2 log 0.2   , 则 abc  12.答案 A,解析:由    1 1f x f x   ,则  y f x 关于直线 1x  对称, 由题  y f x 与  y g x 的图像只有两个交点,设  ln , 0,1y x x  图 像上的切点 0 0,lnx x , 1y x   ,则 0 1k x 切 ,  0 0 0 1: lnl y x x xx   切 , 把 0, 2 代入可得 0 1x e  ,则 0 1k ex  切 ,如图所示: 结合图像可知,要有两个交点,则 0m „ 或 m e . 13.答案 24 25 ,解析:由已知可得 4 3sin cos5 5   , ,则 25 24cossin22sin   14.答案 1,解析:由  baa  ,则   22 2π0 0 cos 03a a b a a b a a b                  ,则 1)(00 2  aaaa 或舍 15.答案 7,解析:令 1m  ,则 1111   nnnn aaaaa ,则 na 是等差数列, nan  ,由 2 12n na a „ 对 n N 恒成立,则 2 1212n n n n    „ „ ( )n N 恒成立,令 nny 12 ,由  4,312  ,当 3n 时, 7y ,当 4n 时, 7y ,则 min 7 7y   „ ,则 7max  16.答案①③④,解析:由      2 2 2 2f f x f x   , ,则    0 0f y f x , 关于 1,1 点对 称,则  1 1f  ,故①正确;由当    3 ,2 2 12x f x x     , „ 恒成立,令 3 2x  ,则 3 12f      „ , 由  f x 为区间 0,2 上的“非减函数”,则  3 1 12f f     … ,则 3 31 1 12 2f f          „ „ ,故②错 误;由  3 3,2 12 2x f x f           , … ,故③正确;由      3 31, 1 12 2x f f x f f x            , „ „ ,同理可得  1 3, 12 2x f x      , ,由 1 27 214 14f f           , 9 1 3 25 1 3, ,16 2 2 18 2 2            , ,则 9 25 116 18f f           ,则 1 9 25 27 414 16 18 14f f f f                         ,故④正确.

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