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    2022年广东省深圳市普通高中高三年级第一次调研考试数学试题(含答案)

    • 资源ID:208201       资源大小:2.33MB        全文页数:14页
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    2022年广东省深圳市普通高中高三年级第一次调研考试数学试题(含答案)

    1、第1页 共8页 2022 年深圳市高三年级第一次调研考试 数学 参考答案与评分标准 一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 5 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 答案 C B A B D C D C 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分,部分选对的得 2 分,有选错的得 0 分。 题号 910 11 12 答案 BD AC ABD BCD 三、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。 13.2;14.2;15.2

    2、 5+2;16. 32. 四、解答题:本题共 6 小题,共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17 (10 分) 解:解: (1)由14 3nnnaa+= ,得14 3nnnaa+=+ ,1 分等式两边同时减去13n+,得113(3 )nnnnaa+=,2 分 又因为131a = , 3 分所以数列3 nna 是以1为首项,1为公比的等比数列. 4 分 (2)由(1)得,3( 1)nnna = ,即3( 1)nnna =+ , 5 分11223( 1) 3( 1) . 3( 1) nnnS =+ + + 6 分 1212(33.3 )( 1)( 1).( 1) )nn=+ +

    3、 + 7 分 3 (1 3 )1 1( 1) 1 31( 1)nn =+ 8 分 13( 1)42nn+ =, 9 分所以13( 1)42nnnS+ =, (nN). 10 分18 (12 分) 解:解:(1)由题意得,随机变量X可取的值为1 2 3,易知(1)0.3P X =,(2)0.6P X =,所以(3)0.1P X =, 3 分则随机变量X的分布列如下: X123P0.30.60.1所以8 . 11 . 036 . 023 . 01)(=+=XE. 5 分(2)由(1)可知,参与者每轮得1分,2分,3分的概率依次为0.3,0.6,0.1, 第2页 共8页 记参与者第i轮的得分为iX,

    4、则其前n轮的累计得分为Y =1X+2X+nX. 若参与者取球1次后可领取纪念品,即参与者得2分,则(2)0.6P Y =; 6 分若参与者取球2次后可领取纪念品,即参与者获得的分数之和为4分,有“1+3” 、“3+1”的情形, 则(4)2 0.3 0.10.06P Y = =; 8 分若参与者取球3次后可领取纪念品,即参与者获得的分数之和为6分, 有“1+2+3” 、 “3+2+1”的情形,则(6)2 0.3 0.1 0.60.036P Y = =;10 分记“参与者能够领取纪念品”为事件A,则 ( )(2)(4)(6)P AP YP YP Y=+=+=0.6 0.06 0.0360.696=

    5、+=. 12 分 19 (12 分) (1)解法 1:由余弦定理,得2222cosBCABACAB ACBAC=+, 即22222(6 2)2 2 6 2522BC =+ =,2 13BC =, 所以1132BMCMBC=, 2 分在ABM中,由余弦定理,得22229cos213BMAMABAMBMABM AMAM+=, 在ACM中,由余弦定理,得222259cos213CMAMACAMCMACM AMAM+=, BMA与CMA互补,则coscos0BMACMA+=,解得5AM =, 4 分在ABM中,由余弦定理,得2224cos25ABAMBMBAMAB AM+=, 因为(0)2BAM, 5

    6、 分所以23sin1 cos5BAMBAM=. 6 分 解法解法 2:由题意可得,| | cos4512AB ACABAC= =, 由AM为边BC上的中线,则1()2AMABAC=+, 两边同时平方得,22211125442AMABACAB AC=+=,故| 5AM =,2 分 因为M为BC边中点,则ABM的面积为ABC面积的12, 所以111sinsin222ABAMBAMABACBAC=, 4 分即,1112 5 sin2 6 2sin45222BAM = , 化简得,3sin5BAM=. 6 分 解法解法 3:以A为坐标原点,以AC所在直线为x轴,以过点A的垂线为y轴,建立平面直角坐标系

    7、, 则(2 2)B ,(6 2 0)C,7 22()22M, 2 分所以( 22)AB =,7 22()22AM =,3 分所以84cos2 55|AB AMBAMABAM=, 4 分 第3页 共8页 因为(0)2BAM,所以23sin1 cos5BAMBAM=. 6 分(2)解法解法 1:在ABN中,由余弦定理,得2222cos45BNABANAB AN=+, 所以10BN =, 7 分由AM,BN分别为边BC,AC上的中线可知P为CAB重心, 易证,22 1033BPBN=,21033APAM=, 9 分在ABP中,由余弦定理,得22213 10cos250PAPBABAPBPA PB+=

    8、, 显然,MPNAPB=, 所以13 10coscos50MPNAPB= 12 分解法解法 2:因为BN为边AC上的中线, 所以12BNBAANABAC=+= +, 7 分11() ()22AM BNABACABAC=+ +2211113244ABAB ACAC= +=, 9 分 222211()1024BNABACABAB ACAC= +=+=,即|10BN =,10 分 所以1313 10cos50|510AM BNMPNAMBN= 12 分解法解法 3:以A为坐标原点,以AC所在直线为x轴,以过点A的垂线为y轴,建立平面直角坐标系, (2,2)B,(6 2,0)C,(3 2,0)N,7

    9、22(,)22M, 8 分所以7 22(,)22AM =,(2 2,2)BN =,10 分所以1313 10cos50|510AM BNMPNAMBN= 12 分 20 (12 分) 解:解:(1)如图所示,取EC的中点F,连接MFNF, 因为MF,分别为ED和EC的中点,所以MFDC,1 分因为AB DC,所以MFAB, 因为AB 平面ABE,MF 平面ABE,所以MF平面ABE,2 分 第4页 共8页 同理可得NF平面ABE,3 分因为MFNFF=,MF 平面MNF,NF 平面MNF, 所以平面MNF平面ABE,4 分因为MN 平面MNF,所以MN平面ABE, 5 分 (2)解法解法 1:

    10、如图所示,过E作EOAB交AB于O, 因为平面EAB 平面ABCD,平面EAB平面=ABCD AB,EO平面ABE, 所以EO平面ABCD,故EO为四棱锥-E ABCD的高,6 分 要使四棱锥EABCD体积最大,则E为弧AEB的中点,所以O与AB的中点,7 分 取CD的中点G,连接OG,因为AB CD,1=2ADDCCBAB=,所以OGAB, 因为EO平面ABCD,所以,EOAB EOOG,所以EO ABOG,两两垂直,8 分以O为原点,分别以AB为x轴,以OE为y轴,以OG为z轴建立空间直角坐标系, 设1=2ADDCCBAB a=,所以= 2AEEBa=,易得(00)Aa, ,( 0 0)E

    11、 a, ,33(0,)44Naa, 则有( , ,0)AEa a=,73(0)44ANaa=, , 9 分设平面AEN的一个法向量( , , )nx y z=,则00AE nAN n=,即073044axayayaz+=+=, 令1=x,则平面AEN的一个法向量为7 3(11)3n =, ,10 分平面ABE的一个法向量为(0,0,1)m=,则7 37 553cos,=55553n mm nn m, 11 分由图可知二面角NAEB的平面角为锐角, 所以二面角NAEB的余弦值为7 5555. 12分(2)解法解法 2:如图所示,过E作EOAB交AB于O, 因为平面EAB 平面ABCD,平面EAB

    12、平面=ABCD AB,EO平面ABE, 所以EO平面ABCD,故EO为四棱锥-E ABCD的高,6 分要使四棱锥EABCD体积最大,则E为弧AEB的中点,所以O与AB的中点,7 分分别过C,N作AB的垂线交点分别为Q和P,过P作PGEB,交AE于G,连接NG, 因为平面EAB 平面ABCD,平面EAB平面=ABCD AB,NP平面ABCD, 所以NP平面EAB, 8 分 你好怎 么 办 你好怎 么 办 你好怎 么 办 你好怎 么 办 第5页 共8页 因为AE 平面EAB,所以NPAE, 因为AB为直径,所以AEEB,PGEB,所以AEPG, 因为NPGPP=,NP平面NPG,GP平面NPG,所

    13、以AE 平面NPG, 因为NG平面NPG,所以AENG,所以NGP为二面角NAEB的平面角,9 分设1=2ADDCCBAB a=,AB CD,易得3=2CQa,所以34NPa=, 所以E为弧AEB的中点,=2ABa,所以= 2AEEBa=, 因为PQEB,所以78PGAPBEAB=,所以728PGa=,10 分因为所NP平面EAB,PG平面EAB,所以NPPG, 所以221108NGNPPGa=+=,11 分所以7 55cos=55PGNGPNG, 所以二面角NAEB的余弦值为7 5555. 12分 21 (12 分) 解:解: (1)由题意得2a =,1 分因为双曲线C的渐近线方程为2byx

    14、= ,所以有22 2171( )2bb=+,2 分解得3b =,3 分因此,双曲线C的方程为22143xy=.4 分(2)解法解法 1:当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为(4)yk x=, 由22143(4)xyyk x=, 得2222(34)3264120kxk xk+=, 设11()M xy,、22()N xy,则21223234kxxk+=,2122641234kx xk=, (*)6 分由直线AM方程11(2)2yyxx=,令4x=,得点112(4)2yEx , 你好怎 么 办 你好怎 么 办 第6页 共8页 由直线AN方程22(2)2yyxx=,令4x=,得点222(4)2yFx

    15、 ,8 分则以EF为直径的圆的方程为121222(4)(4)()()022yyxxyyxx+=, 9 分由对称性可知,若以EF为直径的圆过定点,则该定点一定在x轴上, 令0y =,有212124(4)(2)(2)y yxxx= , 10 分将11(4)yk x=,22(4)yk x=代入上式,得221212121244() 16(4)2()4kx xxxxx xxx+= +, 将(*)式代入上式,222222222264123244163434(4)9641232243434kkkkkxkkkk += = +, 解得1x =,或7x=, 即以EF为直径的圆经过点(1 0),和(7 0),;11

    16、 分当直线l的斜率不存在时,点E、F的坐标分别为(4 3),、(43), 以EF为直径的圆方程为(4)(4)(3)(3)0 xxyy+=,该圆经过点(7 0),和(1 0),; 综合可得,以EF为直径的圆经过定点(1 0),和(7 0),12 分解法解法 2:设直线l的方程为4xty=+, 联立221434xyxty=+, 得22(34)24360tyty+=, 设11()M xy,22()N xy,则1222434tyyt+=,1223634y yt=,6 分由直线AM方程11(2)2yyxx=,令4x=,得点112(4)2yEx , 由直线AN方程22(2)2yyxx=,令4x=,得点22

    17、2(4)2yFx ,8 分由对称性可知,若以EF为直径的圆过定点,则该定点一定在x轴上, 设该定点为( 0)T t,则112(4)2yTEtx=,222(4)2yTFtx=, 221111121244(4)(4)(2)(2)(2)(2)y yy yTE TFttxxtyty=+=+ 211212124(4)2 ()4y ytt y yt yy=+ 22222236434(4)(4)93624243434tttttttt=+=+, 10 分因为以EF为直径的圆过定点( ,0)T t,所以2(4)90TE TFt=, 11 分解得1t =,或7t =, 所以以EF为直径的圆过定点(1 0),和(7

    18、 0),. 12 分 22 (12 分) 解:解: (1)22(1)(1)1( )2(1)2xaxfxaxaxx+=+= ,2 分 当1a时,有( )0fx,(0)+,是函数( )f x的单调增区间; 3 分 第7页 共8页 当1a时,由( )0fx,解得1(0)1xa+,由( )0fx,解得1()1xa+, 函数( )f x的增区间是1(0)1a+,减区间是1()1a+,. 4 分(2) (i)解法解法 1:由(1)知,当1a时,( )f x在(0)+,上单调递增, 函数( )f x不可能有两个零点; 5 分当1a时,因为( )f x在1(0)1a+,上递增,在1()1a+,上递减, 且当0

    19、 x+时( )f x ,当x+时,( )f x , (另解:另解: 因为2( )2ln(1)212ln21f xxaxaxxax=+ +, 故222222()2ln130aaf eeee+ = , 又1ln12xxx ,取02(1)111axaa+, 则20()21 (1)212(1)(1) 0f xxaxaxxaax + =+) 因此,要使函数( )f x有两个零点,只需1()01fa+, 即21112ln(1) ()210111aaaaa+ +,化简,得2ln(1)01aaa+, 6 分令( )2ln(1)(1)1xg xxxx=+ +,因为221( )01(1)g xxx=+, 所以函数

    20、( )g x在( 1) +,上是单调递增函数, 又(0)0g=,故不等式2ln(1)01aaa+的解为( 10)a , 因此,使求实数a的取值范围是10a . 8 分解法解法 2:函数( )f x有两个零点,即方程222ln12xxaxx+ =+有两个不同的实根, 令222ln1( )2xxg xxx+ =+,则222(1)(12ln )( )(2 )xxxg xxx+=+, 因为( )12lnh xxx= 在(0)+,上单调递减,且(1)0h=, 所以当01x时,( )0h x ,( )0g x,( )g x在(01),上单调递增, 当1x 时,( )0h x ,( )0g x ,( )g

    21、x在(1)+,上单调递减, 6 分所以当=1x时,( )g x取到最大值,最大值(1)0g=, 当0 x+时( )g x ,由洛必达法则可知,1222lim2222lim21ln2lim222=+=+xxxxxxxxxxx 所以实数a的取值范围是10a . 8 分(ii)解法解法 1:因为10a ,所以111a+,21211aa+, 下面先证明1221xxa+, 根据(1)的结果,不妨设12101xxa+,则只需证明1221xxa+, 因为( )f x在1(0)1a+,时单调递增,且11(0)1xa+,221(0)11xaa+, 于是只需证明122( )()1f xfxa+, 因为12( )(

    22、)f xf x=,所以即证222()()01f xfxa+,10 分 第8页 共8页 记2( )( )()1F xf xfxa=+,1()1xa+, 222( )( )()4(1)211F xfxfxaaxxa=+=+ 2444(1)4(1)021(1)()(1) ()11aaaxxaaa=+=+ +, 所以( )F x在1()1a+,单调递增,则1( )()01F xFa=+, 即证得1221211xxaa+, 原命题得证.12 分解法解法 2:先证明不等式:121212lnln2xxxxxx+(*) , 不妨设120 xx,即证121212()(lnln)2()xxxxxx+, 即证:11

    23、1222(1)ln2(1)xxxxxx+,令12=xtx,01t ,即证:(1)ln2(1)ttt+. 设( )(1)ln2(1)g tttt=+1t (0),则1( )ln1g ttt=+,21( )tgtt=, 因为01t ,所以( )0gt,( )(1)0g tg=,所以( )g t在(01),上单调递增,( )(1)0g tg=, 因此,不等式(1)ln2(1)ttt+成立,从而不等式*( )成立, 9 分由1()=0f x,得21112ln(1)21xaxax=+ , 由2()=0f x,得22222ln(1)21xaxax=+, 由-,得2212121212122(lnln)(1)

    24、()2 ()()(1)()2 xxaxxa xxxxaxxa=+=+, 即1212122lnln(1)()2xxxxaxxa=+, 根据不等式(*) ,有121222(1)()2xxaxxa+,10 分即1212()2(1)()20 xxaxx+, 因为1220 xx+,10a ,所以解得1221xxa+,11 分因为111a+,所以21211aa+, 因此,不等式121+21xxa+成立. 12 分解法解法 3:前面步骤同解法 2, 因为10a ,12101xxa+,所以121222(1)()2(1)()axxaaxx+, 由1212122lnln(1)()2xxxxaxxa=+,得1212122lnln(1)()xxxxaxx+,11 分根据不等式*( ),有121222(1)()xxaxx+,即2124()1xxa+. 因此,不等式121+21xxa+成立. 12 分


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