发布时间 : 星期三 文章江苏省南京师大附中2019届数学高考模拟试题(含答案)更新完毕开始阅读
2019届高三模拟考试试卷(南师附中)
数学参考答案及评分标准
143
1. {0,1} 2. -3 3. 18 4. 5. [0,1) 6. 3 7. 8. -13 9. -2 10.
332+2
18 11. 12. (6,3) 13. 20,21 14. {-6}
2
15. 解:因为锐角α的终边与单位圆O交于点A,且点A的纵坐标是所以由任意角的三角函数的定义可知sin α=3102
从而cos α=1-sinα=.(3分)
10(1) cos(α-5
.(6分) 5
(2) 因为钝角β的终边与单位圆O交于点B,且点B的横坐标是-所以cos β=-5252,从而sin β=1-cosβ=.(8分) 55
10531025
×(-)+×=105105
5
, 5
3π3π3π3102102)=cos αcos +sin αsin =×(-)+×=-444102102
10
. 10
10, 10
于是sin(α+β)=sin αcos β+cos αsin β=2
.(10分) 2
π3π
因为α为锐角,β为钝角,所以α+β∈(,),(12分)
223π
从而α+β=.(14分)
4
16. 证明:(1) 设AC∩BD=O,连结OE, ∵四边形ACEF是矩形,∴ EF∥AC,EF=AC. ∵ O是正方形ABCD对角线的交点, ∴ O是AC的中点.
又点M是EF的中点,∴ EM∥AO,EM=AO. ∴四边形AOEM是平行四边形, ∴ AM∥OE.(4分)
∵ OE平面BDE,AM平面BDE,
∴ AM∥平面BDE.(7分)
(2) ∵ 正方形ABCD,∴ BD⊥AC.
∵平面ABCD∩平面ACEF=AC,平面ABCD⊥平面ACEF,BD∴ BD⊥平面ACEF.(9分) ∵ AM
平面ACEF,∴ BD⊥AM.(10分)
平面ABCD,
∵正方形ABCD,AD=2,∴ OA=1.
由(1)可知点M,O分别是EF,AC的中点,且四边形ACEF是矩形. ∵ AF=1,∴四边形AOMF是正方形,(11分) ∴ AM⊥OF.(12分)
又AM⊥BD,且OF∩BD=O,OF∴ AM⊥平面BDF.(14分)
π
17. 解:(1) 连结PC.由条件得θ∈(0,).
2
在△POC中,OC=10,OP=20,∠POC=π-2θ,由余弦定理,得 222
PC=OC+OP-2OC·OPcos(π-2θ)=100(5+4cos 2θ).(2分) 因为PQ与半圆C相切于点Q,所以CQ⊥PQ,
所以PQ=PC-CQ=400(1+cos 2θ),所以PQ=202cos θ.(4分) 所以四边形COPQ的周长为f(θ)=CO+OP+PQ+QC=40+202cos θ,
π
即f(θ)=40+202cos θ,θ∈(0,).(7分)
2(没写定义域,扣2分)
(2) 设四边形COPQ的面积为S(θ),则
π
S(θ)=S△OCP+S△QCP=100(2cos θ+2sin θcos θ),θ∈(0,).(10分)
2所以S′(θ)=100(-2sin θ+2cosθ-2sinθ)=100(-4sinθ-2sin θ+
π
2),θ∈(0,).(12分)
2
令S′(t)=0,得sin θ=列表:
sin θ S′(θ) S(θ) (0,34-2) 8+ 增 34-2 80 最大值 (34-2,1) 8- 减 34-2.(14分) 834-2
. 8
2
2
2
2
2
2
平面BDF,BD平面BDF,
答:要使改建成的展示区COPQ的面积最大,sin θ的值为18. 解:(1) 依题意,2c=a=2,所以c=1,b=3,
22xy
所以椭圆C的标准方程为+=1.(4分)
43
(2) ① 因为直线l分别与直线x=-4和直线x=-1相交,
所以直线l一定存在斜率.(6分) ②设直线l:y=kx+m,
??y=kx+m,222由?2得(4k+3)x+8kmx+4(m-3)=0. 2
?3x+4y=12,?
由Δ=(8km)-4×(4k+3)×4(m-3)=0, 22
得4k+3-m=0 ①.(8分)
把x=-4代入y=kx+m,得M(-4,-4k+m),
把x=-1代入y=kx+m,得N(-1,-k+m),(10分) 所以NF1=|-k+m|,
MF1=(-4+1)+(-4k+m)=9+(-4k+m) ②,(12分)
22
由①式,得3=m-4k ③,
把③式代入②式,得MF1=4(k-m)=2|-k+m|, NF1|k-m|1NF11∴==,即为定值.(16分) MF12|k-m|2MF121×2
19. 解:(1) ① a1=22=2;(2分)
n(n+1)
2a1a2·…·an-1an2n
②当n≥2时,an===2.
a1a2·…·an-1(n-1)n
22所以数列{an}的通项公式为an=2(n∈N).(4分) n(b1+bn)
(2) 由Sn=,得2Sn=n(b1+bn) ①,
2
所以2Sn-1=(n-1)(b1+bn-1)(n≥2) ②.
由②-①,得2bn=b1+nbn-(n-1)bn-1,n≥2, 即b1+(n-2)bn-(n-1)bn-1=0(n≥2) ③, 所以b1+(n-3)bn-(n-2)bn-1=0(n≥3) ④.
由④-③,得(n-2)bn-2(n-2)bn-1+(n-2)bn-2=0,n≥3,(6分) 因为n≥3,所以n-2>0,上式同除以(n-2),得 bn-2bn-1+bn-2=0,n≥3,
即bn+1-bn=bn-bn-1=…=b2-b1=1,
所以数列{bn}是首项为1,公差为1的等差数列,
*
故bn=n,n∈N.(8分)
11111n(n+1)
(3) 因为cn=-=n-=[-1],(10分) n
anbn·bn+12n(n+1)n(n+1)2所以c1=0,c2>0,c3>0,c4>0,c5<0. n(n+1)
记f(n)=, n
2
(n+1)(n+2)n(n+1)(n+1)(n-2)
当n≥5时,f(n+1)-f(n)=-=-<0, n+1nn+1
2225×6
所以当n≥5时,数列{f(n)}为单调递减数列,当n≥5时,f(n) n *2 2 2 2 222 1n(n+1) 从而,当n≥5时,cn=[-1]<0.(14分) n n(n+1)2 因此T1 所以对任意的n∈N,T4≥Tn. 综上,m=4.(16分) (注:其他解法酌情给分) x 20. 解:(1) 当a<0时,因为f′(x)=a(x+1)e,当x<-1时,f′(x)>0; 当x>-1时,f′(x)<0.所以函数f(x)单调减区间为(-∞,-1),单调增区间为(-1,+∞).(2分) 2x2 (2) 由f(x)≥2x+bx,得axe≥2x+bx,由于x>0, x 所以ae≥2x+b对任意的a≥1及任意的x>0恒成立. xxxx 由于e>0,所以ae≥e,所以e-2x≥b对任意的x>0恒成立.(4分) xx 设φ(x)=e-2x,x>0,则φ′(x)=e-2, 所以函数φ(x)在(0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增, 所以φ(x)min=φ(ln 2)=2-2ln 2, 所以b≤2-2ln 2.(6分) 1(x+1)(axe+1) (3) 由h(x)=axe+x+ln x,得h′(x)=a(x+1)e+1+=,其 xx x x x 中x>0. ①若a≥0时,则h′(x)>0,所以函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,所以函数h(x)至多有一个零零点,不合题意;(8分) 1x ②若a<0时,令h′(x)=0,得xe=->0. a 由第(2)小题知,当x>0时,φ(x)=e-2x≥2-2ln 2>0,所以e>2x,所以xe>2x, x 所以当x>0时,函数xe的值域为(0,+∞). 所以存在x0>0,使得ax0ex0+1=0,即ax0ex0=-1 ①, 且当x 所以h(x)max=h(x0)=ax0ex0+x0+ln x0=-1+x0+ln x0>0 ②. 1 设φ(x)=-1+x+ln x,x>0,则φ′(x)=1+>0,所以函数φ(x)在(0,+∞)上单 x调递增. 由于φ(1)=0,所以当x>1时,φ(x)>0,所以②式中的x0>1. 1 又由①式,得x0ex0=-. a 1 由第(1)小题可知,当a<0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以->e, a1 即a∈(-,0).(11分) e1 当a∈(-,0)时, e 1aee111 (i) 由于h()=+(-1)<0,所以h()·h(x0)<0. eeee x x x 2