194号文件中关于压力容器的120个问题问答

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 理科数学参考答案·第1页(共8页)巴蜀中学2020届高考适应性月考卷(六)理科数学参考答案一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)题号123456789101112答案DABDACABAADD【解析】1.{|21}{|01}AxxBxxx,或,所以{|20}BxxA,故选D.2.221i(1i)i||11i1izz,,故选A.3.0.740.260.242,故选B.4.依题意(123)(24)tt,∥,,所以2(23)4(1)tt,得4t,故选D.5.只有第三个正确,故选A.6.依题意23111abab,解得34ab,又因为222cab,所以53cea,故选C.7.由lnlnxy,得0xy,此时111332xyy,反之1132xy成立时可以取12xy,,不能推出lnlnxy,故选A.8.由题意2ππ36fxfx,得周期为π,所以2,由2π()3fxfx,得一个对称轴为π3x,所以π()sin26fxx,故选B.9.12251339P,2211111133327P,所以1151881279243P,故选A.10.由(0)0f,得2a,而21(2)(1)3fxmxf且()fx单调递增,所以210xmx有240m,得22m,故选A. 理科数学参考答案·第2页(共8页)11.由2cosabB,得sin2sincossin2.ABBB因为ABC△是锐角三角形,所以当2AB时π02π022π0π(2)2BBBB,,,得ππ64B211sin42B,.所以sinsin(π3)sinsincCBbBB2sin334sin(12)sinBBB,.当2πAB时,BC,得1cb,故选D.12.当10n时,数列123510204080160200,,,,,,,,,满足;若有9项,依题意22a,12mmaa≤,所以3456748163264aaaaa≤,≤,≤,≤,≤,8128a≤,而9200a,所以8761005025aaa,,,此时625816a,所以5a无法取整数满足;显然当8n≤都不成立,故选D.二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)题号13141516答案902616125【解析】13.令1x,得展开式中各项系数之和为2n.由232n,得5n,所以21x的系数是3235(1)3C90.14.因为π1πcos0632,,,所以π22sin63,故ππsinsin66261.615.由32BFAF,得32BAxx,又因为1ABxx,所以122ABxx,,故1112.212AFBF16.如图1,由勾股定理得ABBCABBD,,由余弦定理得CBD2π3,所以BCD△的外接圆半径为12322π2sin3,可求得球的半径为415.图1 理科数学参考答案·第3页(共8页)三、解答题(共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17.(本小题满分12分)证明:(1)∵11a,*112()2nnnaanN,两边同时乘以2n,即有11221nnnnaa,即11221.nnnnaa………………………………………………(4分)又1122a,所以数列{2}nna是首项为2和公差为1的等差数列,………………………………………………(5分)所以21nnan,………………………………………………(7分)故1.2nnna………………………………………………(8分)(2)由(1)知112nnnabn,………………………………………………(9分)所以111122111212nnnS.………………………………………………(12分)18.(本小题满分12分)(1)证明:如图2,设BD的中点为O,连接POAO,,因为PAB△与PAD△都是等边三角形且有公共边PA,又1AD,所以1ADABAPPDPB,所以POBD.………………………………………………(2分)在等腰直角三角形ABD中,易知22AO,又ABD△≌PBD△,所以22PO,所以222POAOPA,所以POAO.…………………………………………(4分)又BDOAO,BDOA,平面ABD,所以PO平面.ABD………………………………………………(5分)又PO平面PBD,所以平面PBD平面ABCD.………………………………(6分)图2 理科数学参考答案·第4页(共8页)(2)解:由(1)知,BDOAOP,,两两垂直,以O为原点,取OB,OA,OP分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立如图3所示的空间直角坐标系,容易得到2002A,,,222002000222DCP,,,,,,,,.………………………………(7分)在平面APD中,设法向量1111()nxyz,,,又22022DA,,,22022DP,,,所以11112202222022xyxz,,取11x,得1(111)n,,.……………………………(9分)在平面PDC中,设法向量2222()nxyz,,,又(020)DC,,,22022DP,,,所以2222022022yxz,,取21x,得2(101)n,,.…………………………(11分)所以1211(1)(1)6cos.332nn,设二面角APDC的大小为ππ2,,所以cos126|cos|3nn,.………………………………………………(12分)19.(本小题满分12分)解:(1)由题意知:450.1550.15650.2750.3850.15950.170.5.x………………………………………………(3分)依题意z服从正态分布2()N,,其中70.5x,2()204.75D,14.31,∴z服从正态分布(N,2)(70.5N,214.31),图3 理科数学参考答案·第5页(共8页)而()(56.1984.81)0.6826PzPz,∴10.6826(84.81)0.15872Pz≥,………………………………………………(6分)∴竞赛成绩超过84.8的人数估计为0.1587100001587人.………………………………………………(7分)(2)由(1)知,成绩超过56.19的概率为10.15870.8413,………………………………………………(9分)而~(40.8413)B,,∴444(3)1(4)1C0.841310.5010.499.PP≤………………………(12分)20.(本小题满分12分)解:(1)设AOR,则ππ42,.………………………………………(1分)22AR,22tanOA,82(08).tanOARBOARSS△,…………………………(4分)(2)由于1OAykx:与圆R相切,则有121||221kabk,整理得22211(8)280akabkb,同理22222(8)280akabkb,故12kk,是方程222(8)280akabkb的两根.……………………………(6分)所以21228182bkka,整理得221(22)2412aba,故R的轨迹C的方程为221(22)2412xyx.……………………………(8分)设11()Mxy,,22()Nxy,,由1212kk,得121220yyxx①,………………(9分)又221112412xy,所以2211242xy,同理2222242xy,则2222222212121212(242)(242)448()576xxyyyyyy,将①代入得221212yy.………………………………………………(10分)所以22OMON2211()xy+2222()xy2212(24)(24)36yy.………………………………………………(12分) 理科数学参考答案·第6页(共8页)21.(本小题满分12分)(1)证明:令1()ln1(0)gxxxx,则22111().xgxxxx………………………………………(1分)当01x时,()0gx;当1x时,()0gx,故()gx在(01),上单调递减;()gx在(1),上单调递增,………………………(3分)所以()(1)0gxg≥,即1ln1.xx≥………………………………………………(4分)(2)(ⅰ)证明:由(1)知:22()ln(1)fxxxax≥2211(1)(1)[(1)]xaxxaxax.………………………………………………(6分)当102a,01axa,时,(01)1aa,,(1)[(1)]0xaxa,故()0fx.………………………………………………(8分)(ⅱ)解:221()ln1fxxxax,令()x21ln1xax,则2()().fxxx因为函数2()()fxxx的定义域为(0),,故()yfx的零点与()yx的零点相同,所以下面研究函数()yx在(0),上的零点个数.∵()x21ln1xax,∴()x233122.axaxxx①当0a≤时,()0x在(0)x,上恒成立,∴()x在(0)x,上单调递增.∵2(e)0eaaa≤,(2)ln204aa.∴存在唯一的零点0(eax,2),使得0()0x.…………………………………(9分)当0a时,()x3(2)(2)xaxax,可得()yx在(02)xa,上单调递减,在(2a,)上单调递增. 理科数学参考答案·第7页(共8页)∴()yx的最小值为1(2)ln22aaa.①令()ma1ln22aa,则1()12maa,所以()ma在102,上单调递增,在12,上单调递减,又102m.当12a时,()yx有唯一零点21xa;…………………………………(10分)②当102a,即021a时,且(2)0a.∵(1)0,∴()x在(2a,)上有唯一的零点1x.又由(ⅰ)知:()yx在21aaa,上存在唯一零点,不妨设1xx,∴()x在(02)a,上有唯一的零点1xx,故此时()yx在(0),上有两个零点;………………………………………(11分)③当12a,即21a时,且(2)0a,(1)0,12ee1a.又2(e)0eaaa,由函数零点存在定理可得()yx在(2e)aa,上有唯一零点,故()yx在(02)a,,(2a,)上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