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福建省龙岩市2014届高三数学上学期期末质检试题 理(扫描版)新人教A版龙岩市20132014学年第一学期高三教学质量检查数学试题参考答案(理科)1AAx|2x1,Bx|2x3,(RA)Bx|1x32B3x0,3x11,则log2(3x1)0,p是假命题;綈p:xR,log2(3x1)0.3B f(6)ff(65)ff(11)f(113)f(8)ff(85)ff(13) ff(133)f(10)1037.4CS3a1a2a314,a18a366a2,7a228,即a24,a1a3a16.5CF(c,0),则a4c,又抛物线y26x的焦点平分线段AF,2(c)ac,解得a4,c1,则椭圆C的方程为1.6C经计算A=30,S=45,AB=BS=16海里,速度为32海里/小时.7A由三视图可知,该几何体为一个长方体截去一个三棱锥,三棱锥的体积为V1231.故选A.8A将f(x)sin 2xcos 2x2sin(2x)的图象向左平移m个单位,得函数g(x)2sin(2x2m)的图象,则由题意得22mk(kZ),即有m(kZ),m,当k1时,mmin.9D由条件知,OAAB,所以,则OAABOB345,于是tanAOB.因为向量与同向,故过F作直线l1的垂线与双曲线相交于同一支而双曲线1的渐近线方程分别为0,故,解得a2b,故双曲线的离心率e.10A当a0时,f(x)x,则f(x8)f(x),即f(x)为R上的8高调函数;当a0时,函数yf(x)的图象如图所示,若f(x)为R上的8高调函数,则3a2(a2)8,解得a且a0.综上a.11. 则124满足约束条件的可行域如图所示因为函数z2y3x,所以zA3,zB2,zC4,即目标函数z2y3x的最大值为4.131f(m)dx(x)m5451,当且仅当m2时等号成立14.观察知:四个等式等号右边的分母为x2,3x4,7x8,15x16,即(21)x2,(41)x4,(81)x8,(161)x16,所以归纳出分母为fn(x)f(fn1(x)的分母为(2n1)x2n,故当nN*且n2时,fn(x)f(fn1(x).15. 1007令mn0得f(002)f(0)2f(0)2,所以f(0)0;令m0,n1得f(012)f(0)2f(1)2.由于f(1)0,所以f(1);令mx,n1得f(x12)f(x)2f(1)2,所以f(x1)f(x)2()2,f(x1)f(x),这说明数列f(x)(xZ)是首项为,公差为的等差数列,所以f(2014)(20141)1007.16解:sin 2C2cos2C13,2sin(2C)23.即sin(2C),又0C,2C,即有2C,解得C.5分(1)cos A,sin A.由正弦定理得,解得a.(8分)(2)2sin Asin B,2ab,c2a2b22abcos,a2b2ab3.由解得a1,b2,SABC12.(13分)17解:如图,以B为原点,分别以BC、BA、BP为x、y、z轴,建立空间直角坐标系,则B(0,0,0),C(2,0,0),A(0,1,0),D(1,1,0),P(0,0,1),又DE2PE,E(,).(2分)(1)(,),(1,1,1),(2,0,1),11(1)0,20(1)0.BEPD,BEPC,又PDPCP,BE平面PCD.(8分)(2)设平面PAD的一个法向量为n0(x,y,z),则由得令z1,则n0(0,1,1)又(0,0,1),设平面PBD的法向量为n1(x1,y1,z1),则由得令x11,则n1(1,1,0),cosn0,n1,n0,n1120.又二面角APDB为锐二面角,故二面角APDB的大小为60.(13分)18解:(1)设an,bn分别为甲省,乙省在第n月新购校车的数量依题意,an是首项为10,公比为150%的等比数列;bn是首项为40,公差为m的等差数列an的前n项和An,bn的前n项和Bn40n.所以经过n个月,两省新购校车的总数为S(n)AnBn40n20()n140n20()nn2(40)n20. (8分)(2)若计划在3个月内完成新购目标,则S(3)1000,所以S(3)20()332(40)3201000,解得m277.5.又mN*,所以m的最小值为278.(13分)19解:(1)CD,点E(,),又PQ,点G(,),则解得椭圆方程1.(4分)(2)设直线MA、MB的斜率分别为k1,k2,只需证明k1k20即可,设A(x1,y1),B(x2,y2),则k1,k2,直线l方程为yxm,代入椭圆方程1消去y,得x22mx2m240可得x1x22m,x1x22m24.(9分)而k1k20,(12分)k1k20,故直线MA、MB与x轴始终围成一个等腰三角形.(13分)20解:(1)F(x)f(x)g(x)2(x)(x0),令F(x)0,得x(x舍),当0x时,F(x)0,F(x)在(0,)上单调递减;当x时,F(x)0,F(x)在(,)上单调递增当x时,F(x)有极小值,也是最小值,即F(x)minF()e2eln0.F(x)的单调递增区间为(,),单调递减区间为(0,),最小值为0.(7分)(2)由(1)知,f(x)与g(x)的图象有且仅有一个公共点(,e),猜想:一次函数的图象就是f(x)与g(x)的图象在点(,e)处的公切线,其方程为y2xe.下面证明:当x0时,f(x)2xe,且g(x)2xe恒成立f(x)(2xe)(x)20,f(x)2xe对x0恒成立又令G(x)2xeg(x)2xe2eln x,G(x)2,当0x时,G(x)0,G(x)在(0,)上单调递减;当x时,G(x)0,G(x)在(,)上单调递增当x时,G(x)有极小值,也是最小值,即G(x)minG()2ee2eln 0,G(x)0,即g(x)2xe恒成立故存在一次函数y2xe,使得当x0时,f(x)2xe,且g(x)2xe恒成立.(14分)21(1)解:设M,则有,所以解得所以M.(3分)任取直线l上一点P(x,y)经矩阵M变换后为点P(x,y)因为,所以又m:xy4,所以直线l的方程为(x2y)(3x4y)4,即xy20.(7分)(2)解:设Q(x,y),则点P(2x,2y),又P为C1上的动点,所以(t为参数),即(t为参数)所以C2的方程为(t为参数)(或4x3y40).(4分)由可得点M(1,0),且曲线2sin 的直角坐标方程为x2(y1)21,所以|MN|的最大值为11.(7分)(3)f(x)|x1|x4|由f(x)2得x.(4分)因为f(x)|xa|x4|xa|4x|(xa)(4x)|a4|,要使f(x)5|a1|恒成立,须使|a4|5|a1|,即|a4|a1|5,解得5a0.(7分)2
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