统一考试(福建卷) 数学理 第I卷(选择题共50分) 一、选择题:本题共10小题,每小题5分,共50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. 1.若集合Ai,i,i,i234,B1,1 ,则AB 等于 ( (i 是虚数单位)
)
A.1 B.1 C.1,1 D. 【答案】C 【解析】 试题分析:由已知得Ai,1,i,1,故AB1,1,故选C. 考点:1、复数的概念;2、集合的运算. 2.下列函数为奇函数的是( A.y【答案】D
)
x B.ysinx C.ycosx D.yexex 考点:函数的奇偶性. x2y23.若双曲线E:1 的左、右焦点分别为F1,F2,点P在双曲线E上,且PF13,
916则PF2 等于( ) A.11 B.9 【答案】B 【解析】 试题分析:由双曲线定义得PF1PF22a6,即3PF26,解得PF29,故选B. 考点:双曲线的标准方程和定义. 4.为了解某社区居民的家庭年收入所年支出的关系,随机调查了该社区5户家庭,得到如下统计数据表: 收入x (万
元) 支出y (万
6.2
元) 7.5
8.0
8.5
9.8
8.2
8.6
10.0
11.3
11.9
C.5
D.3
ˆaˆ0.76,aˆ ,据此估计,该社区一户ˆbxˆ ,其中bˆybx根据上表可得回归直线方程y收入为15万元家庭年支出为(
) A.11.4万元 B.11.8万元 C.12.0万元 【答案】B
D.12.2万元 考点:线性回归方程. x2y0,5.若变量x,y 满足约束条件xy0, 则z2xy 的最小值等于 (
x2y20,)
A.53 B.2 C. D.2 22【答案】A 【解析】 试题分析:画出可行域,如图所示,目标函数变形为y2xz,当z最小时,直线y2xz的纵截距最大,故将直线y2x经过可行域,尽可能向上移到过点B(1,)时,z取到最小值,最小值为 12z2(1)15,故选A. 22)
考点:线性规划. 6.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,则输出的结果为(
A.2 B.1 【答案】C 【解析】 试题分析:程序在执行过程中S,i的值依次为:S0,i1;S0,i2; C.0
D.1 S1,i3;S1,i4;S0,i5;S0,i6,程序结束,输出 S0,故选C. 考点:程序框图. 7.若l,m 是两条不同的直线,m 垂直于平面 ,则“lm ”是“l// 的 (
) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要
条件 【答案】B
考点:空间直线和平面、直线和直线的位置关系. 8.若a,b 是函数fxxpxqp0,q0 的两个不同的零点,且a,b,2 这三个
2数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则pq 的值等于( A.6 B.7 【答案】D 【解析】 C.8
D.9
) 试题分析:由韦达定理得abp,abq,则a0,b0,当a,b,2适当排序后成等
4.当适当排序后成等差数列时,2必a44不是等差中项,当a是等差中项时,2a2,解得a1,b4;当是等差中项时,
aa8a2,解得a4,b1,综上所述,abp5,所以pq9,选D. a比数列时,2必为等比中项,故abq4,b考点:等差中项和等比中项. 19.已知ABAC,AB,ACt ,若P 点是ABC 所在平面内一点,且
tAB4ACAP ,则PBPC 的最大值等于( ) ABACA.13 B.15 【答案】A
C.19
D.21
yCPBxA 考点:1、平面向量数量积;2、基本不等式. 10.若定义在R上的函数fx 满足f01 ,其导函数fx 满足fxk1 ,则下列结论中一定错误的是( A.f) 11 B.kk11 C.fkk111 fk1k1D. fk1 k1k1【答案】C
考点:函数与导数. 第II卷(非选择题共100分) 二、填空题:本大题共5小题,每小题4分,共20分.把答案填在答题卡的相应位置. 11.x2 的展开式中,x的系数等于 52.(用数字作答) 【答案】80 【解析】 试题分析:x2 的展开式中x项为C52x80,所以x的系数等于80. 252322考点:二项式定理. 12.若锐角ABC的面积为103 ,且AB5,AC8 ,则BC 等于________. 【答案】7 【解析】 试题分析:由已知得ABC的面积为
31,ABACsinA20sinA103,所以sinA22A(0,),所以A.由余弦定理得BC2AB2AC22ABACcosA49,
23BC7. 考点:1、三角形面积公式;2、余弦定理. 13.如图,点A 的坐标为1,0 ,点C 的坐标为2,4 ,函数fxx ,若在矩形ABCD
2内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率等于 . 【答案】
5 12 【解析】 试题分析:由已知得阴影部分面积为421x2dx475.所以此点取自阴影部分的概率3355等于3. 412考点:几何概型. x6,x2,14.若函数fx (a0 且a1 )的值域是4, ,则实数a
3logx,x2,a的取值范围是 【答案】(1,2] . 考点:分段函数求值域. 15.一个二元码是由0和1组成的数字串x1x2xnnN* ,其中xk1,2,,n 称
k为第k 位码元,二元码是通信中常用的码,但在通信过程中有时会发生码元错误(即码元由0变为1,或者由1变为0) x4x5x6x70,已知某种二元码x1x2x7 的码元满足如下校验方程组:x2x3x6x70, xxxx0,3571其中运算 定义为:000,011,101,110 . 现已知一个这种二元码在通信过程中仅在第k 位发生码元错误后变成了1101101,那么利用上述校验方程组可判定k 等于 【答案】5. . 考点:推理证明和新定义. 三、解答题:本大题共6小题,共80分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 16.某银行规定,一张银行卡若在一天内出现3次密码尝试错误,该银行卡将被锁定,小王到银行取钱时,发现自己忘记了银行卡的密码,但是可以确定该银行卡的正确密码是他常用的6个密码之一,小王决定从中不重复地随机选择1个进行尝试.若密码正确,则结束尝试;否则继续尝试,直至该银行卡被锁定. (Ⅰ)求当天小王的该银行卡被锁定的概率; (Ⅱ)设当天小王用该银行卡尝试密码次数为X,求X的分布列和数学期望. 【答案】(Ⅰ)【解析】 试题分析:(Ⅰ)首先记事件“当天小王的该银行卡被锁定”的事件为A.则银行卡被锁死相当于三次尝试密码都错,基本事件总数为A6654,事件A包含的基本事件数为
3A5543,代入古典概型的概率计算公式求解;(Ⅱ)列出随机变量X的所有可能取值,
315;(Ⅱ)分布列见解析,期望为. 22分别求取相应值的概率,写出分布列求期望即可. 试题解析:(Ⅰ)设“当天小王的该银行卡被锁定”的事件为A, 则P(A)=´5431´= 65421511542,P(X=2)=´=,P(X=3)=´´1=. 6656653(Ⅱ)依题意得,X所有可能的取值是1,2,3 又P(X=1)=所以X的分布列为 所以E(X)=1´1125+2´+3´=. 6632考点:1、古典概型;2、离散型随机变量的分布列和期望. 17.如图,在几何体ABCDE中,四边形ABCD是矩形,AB^平面BEC,BE^EC,AB=BE=EC=2,G,F分别是线段BE,DC的中点. (Ⅰ)求证:GF//平面ADE ; (Ⅱ)求平面AEF与平面BEC所成锐二面角的余弦值. ADBFC GE【答案】(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)
2. 3试题解析:解法一:(Ⅰ)如图,取AE的中点H,连接HG,HD,又G是BE的中点, 1所以GHAAB,且GH=AB, 21又F是CD中点,所以DF=CD,由四边形ABCD是矩形得,ABACD,AB=CD,所以 2GHADF,且GH=DF.从而四边形HGFD是平行四边形,所以GF//DH,,又 DHÌ平面ADE,GFË平面ADE,所以GFA平面ADE. ADHBGECFADHBGEC FQ所以平面AEF与平面BEC所成锐二面角的余弦值为
2. 3解法二:(Ⅰ)如图,取AB中点M,连接MG,MF,又G是BE的中点,可知
GM//AE, 又AE面ADE,GM面ADE,所以GM//平面ADE. 在矩形ABCD中,由M,F分别是AB,CD的中点得MF//AD. 又AD面ADE,MF面ADE,所以MF//面ADE. 又因为GMMFM,GM面GMF,MF面GMF, 所以面GMF//平面ADE,因为GF面GMF,所以GM//平面ADE. AMBGE(Ⅱ)同解法一. 考点:1、直线和平面平行的判断;2、面面平行的判断和性质;3、二面角. DFC 2x2y218..已知椭圆E:2+2=1(a>b>0)过点(0,2),且离心率为. 2ab(Ⅰ)求椭圆E的方程;
(Ⅱ)设直线x=my-1,(mÎR)交椭圆E于A,B两点,判断点G(-径的圆的位置关系,并说明理由. 9,0)与以线段AB为直4x2y29【答案】(Ⅰ)+=1;(Ⅱ) G(-,0)在以AB为直径的圆外. 424G在圆上. 试题解析:解法一:(Ⅰ)由已知得 ìb=2,ïìa=2ïï2ïcï=,解得íb=2 í2ïïaïïa2=b2+c2,îc=2ïîx2y2所以椭圆E的方程为+=1. 42 |AB|25255m23(m2+1)2517m2+22故|GH|-=my0+(m+1)y1y2+=-+=>0 42162(m2+2)m2+21616(m2+2)2所以|GH|>|AB|9,故G(-,0)在以AB为直径的圆外. 24解法二:(Ⅰ)同解法一.
99(Ⅱ)设点A(x1y1),B(x2,y2),,则GA=(x1+,y1),GB=(x2+,y2). 44ìx=my-1ï2m3得(m2+2)y2-2my-3=0,所以y1+y2=2,y1y2=2,由íx2y2 m+2m+2ï+=1ïî429955GB=(x1+)(x2+)+y1y2=(my1+)(my2+)+y1y2 从而GAA44445255m23(m2+1)2517m2+2=(m+1)y1y2+m(y1+y2)+=-+ =>0 4162(m2+2)m2+21616(m2+2)2所以cosáGA,GBñ>0,又GA,GB不共线,所以ÐAGB为锐角.
故点G(-9,0)在以AB为直径的圆外. 4考点:1、椭圆的标准方程;2、直线和椭圆的位置关系;3、点和圆的位置关系. 19.已知函数f(x)的图像是由函数g(x)=cosx的图像经如下变换得到:先将g(x)图像上所有点的纵坐标伸长到原来的2倍(横坐标不变),再将所得到的图像向右平移(Ⅰ)求函数f(x)的解析式,并求其图像的对称轴方程; (Ⅱ)已知关于x的方程f(x)+g(x)=m在[0,2p)内有两个不同的解a,b.
(1)求实数m的取值范围; p2个单位长度.
2m2(2)证明:cos(a-b)=-1. 5【答案】(Ⅰ) f(x)=2sinx,x=kp+析. 【解析】 p2(kÎZ).;(Ⅱ)(1)(-5,5);(2)详见解
试题分析:(Ⅰ)纵向伸缩或平移: g(x)kg(x)或g(x)g(x)k;横向伸缩或平移:
g(x)g(x)(纵坐标不变,横坐标变为原来的
1倍),g(x)g(xa)(a0时,向左
平移a个单位;a0时,向右平移a个单位);(Ⅱ) (1)由(Ⅰ)得f(x)=2sinx,则
f(x)+g(x)=2sinx+cosx,利用辅助角公式变形为f(x)+g(x)=5sin(x+j)(其中
sinj=12),方程f(x)+g(x)=m在[0,2p)内有两个不同的解a,b,等价于,cosj=55直线ym和函数y=5sin(x+j)有两个不同交点,数形结合求实数m的取值范围;(2)结合图像可得a+b=2(p2-j)和a+b=2(3p-j),进而利用诱导公式结合已知条件求解. 2试题解析:解法一:(1)将g(x)=cosx的图像上所有点的纵坐标伸长到原来的2倍(横坐标不变)得到y=2cosx的图像,再将y=2cosx的图像向右平移
p2个单位长度后得到
y=2cos(x-p2)的图像,故f(x)=2sinx,从而函数f(x)=2sinx图像的对称轴方程为
x=kp+(kÎZ). 2p(2)1) f(x)+g(x)=2sinx+cosx=5(21sinx+cosx) 5512) ,cosj=55
=5sin(x+j)(其中sinj=依题意,sin(x+j)=mm在区间[0,2p)内有两个不同的解a,b当且仅当|故m的取|<1,55值范围是(-5,5).
2)因为a,b是方程5sin(x+j)=m在区间[0,2p)内有两个不同的解, 所以sin(a+j)=mm,sin(b+j)=. 55当1£m<5时,a+b=2(p23p-j),a-b=3p-2(b+j); 当-5 1+xG(x)0即可;(Ⅲ)由(Ⅰ)知,当k>1时,对于\"xÎ(0,+¥),g(x)>x>f(x),故g(x)>f(x),则不等式|f(x)-g(x)| 4在x0>0,使得对任意的任意的xÎ(0,x0),恒有f(x)>g(x),此时不等式变形为 ln(1+x)-kx N(x)=ln(1+x)-kx-x2,xÎ[0,+¥), 易发现函数 N(x)在 -(k+2)+(k+2)2+8(1-k)xÎ(0,)递增,而N(0)0,不满足题意;当k=1时,代入证明 4即可. 试题解析:解法一:(1)令F(x)=f(x)-x=ln(1+x)-x,xÎ(0,+¥),则有 F¢(x)=1x-1=- 1+x1+x当xÎ(0,+¥), F¢(x)<0,所以F(x)在(0,+¥)上单调递减; 故当x>0时,F(x) ¢当0 综上,当k<1时,总存在x0>0,使得对任意的xÎ(0,x0),恒有f(x)>g(x). (3)当k>1时,由(1)知,对于\"xÎ(0,+¥),g(x)>x>f(x),故g(x)>f(x), |f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=kx-ln(1+x), 令 M(x)=kx-ln(1+x)-x2,xÎ[0,+¥), 则有 1-2x2+(k-2)x+k-1¢M(x)=k--2x=, 1+x1+x故 当 k-2+(k-2)2+8(k-1)xÎ(0,)时 4, M¢(x)>0,M(x)在 k-2+(k-2)2+8(k-1)[0,)上单调递增,故M(x)>M(0)=0,即|f(x)-g(x)|>x2,所以满 4足题意的t不存在. 当k<1时,由(2)知存在x0>0,使得对任意的任意的xÎ(0,x0),恒有f(x)>g(x). 此时|f(x)-g(x)|=f(x)-g(x)=ln(1+x)-kx, 令 N(x)=ln(1+x)-kx-x2,xÎ[0,+¥), '则有 1-2x2-(k+2)x-k+1N(x)=-k-2x=, 1+x1+x故当 -(k+2)+(k+2)2+8(1-k)xÎ(0,)时 4, N¢(x)>0,M(x)在 -(k+2)+(k+2)2+8(1-k)[0,)上单调递增,故N(x)>N(0)=0,即f(x)-g(x)>x2,记x04-(k+2)+(k+2)2+8(1-k)与中较小的为x1, 4则当xÎ(0,x1)时,恒有|f(x)-g(x)|>x,故满足题意的t不存在. 当k=1,由(1)知,当xÎ(0,+¥),|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=x-ln(1+x), 21-2x-x令H(x)=x-ln(1+x)-x,xÎ[0,+¥),则有H¢(x)=1--2x=, 1+x1+x22(x)<0,所以H(x)在[0,+¥)当x>0时,H¢上单调递减,故H(x) (3)当k>1时,由(1)知,对于\"xÎ(0,+¥),g(x)>x>f(x),, 故|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=kx-ln(1+x)>kx-x=(k-1)x, 令(k-1)x>x,解得0 1-kx, 21-k1-k2x>x2,解得0 当k=1,由(1)知,当xÎ(0,+¥),|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=x-ln(1+x), 12x2x令M(x)xln(1x)x,x[0,+),则有M(x)12x, 1x1x2当x>0时,M¢(x)<0,所以M(x)在[0,+)上单调递减,故M(x) 1332. 【答案】(Ⅰ)22; (Ⅱ)22123【解析】 试题分析:因为A=çç得A;(Ⅱ) 因为ACB,故CAB,进而利用矩阵乘法求解. 试题解析:(1)因为|A|=2´3-1´4=2 1-1æ21ö311A1A÷,得伴随矩阵,且,由AA可求A2A÷Aè43ø42321所以A42-1113222 2212-1(2)由AC=B得(AA)C=AB, 1331121 故CAB=2=22012123考点:矩阵和逆矩阵. 选修4-4:坐标系与参数方程 ìïx=1+3cost在平面直角坐标系xoy中,圆C的参数方程为í(t为参数).在极坐标系(与平 y=-2+3sintïî面直角坐标系xoy取相同的长度单位,且以原点O为极点,以x轴非负半轴为极轴)中,直线l的方程为 2rsin(q-p4)=m,(mÎR). (Ⅰ)求圆C的普通方程及直线l的直角坐标方程; (Ⅱ)设圆心C到直线l的距离等于2,求m的值. 【答案】(Ⅰ) x-1【解析】 试题分析:(Ⅰ)将圆的参数方程通过移项平方消去参数得x-1()2+(y+2)=9,x-y-m=0;(Ⅱ) m=-3±22. 2()2+(y+2)=9 ,利用 2xcos,ysin将直线的极坐标方程化为直角坐标方程;(Ⅱ)利用点到直线距离公 式求解. 试题解析:(Ⅰ)消去参数t,得到圆的普通方程为x-1由2rsin(q-()+(y+2)22=9, p4)=m,得rsinq-rcosq-m=0, 所以直线l的直角坐标方程为x-y-m=0. (Ⅱ)依题意,圆心C到直线l的距离等于2,即 |1-(-2)+m|2=-3±22 解得m=2,考点:1、参数方程和普通方程的互化;2、极坐标方程和直角坐标方程的互化;3、点到直线距离公式. 选修4-5:不等式选讲 已知a0,b0,c0,函数f(x)=|x+a|+|x-b|+c的最小值为4. (Ⅰ)求a+b+c的值; (Ⅱ)求 12122a+b+c的最小值. 49【答案】(Ⅰ) 4;(Ⅱ)【解析】 8. 7试题分析:(Ⅰ)由绝对值三角不等式得f(x)=|x+a|+|x-b|+c 的最小值为|a+b|+c,故 |a+b|+c=4, 即 a+b+c=4 ;(Ⅱ)利用柯西不等式 (x12x22x32)(y12y22y32)(x1y1x2y2x3y3)2求解. 试题解析:(Ⅰ)因为f(x)=|x+a|+|x+b|+c³|(x+a)-(x+b)|+c=|a+b|+c 当且仅当-a£x£b时,等号成立 又a>0,b>0,所以|a+b|=a+b,所以f(x)的最小值为a+b+c, 所以a+b+c=4. (Ⅱ)由(1)知a+b+c=4,由柯西不等式得 æ12122öçça+b+c÷÷(4+9+1)³9è4ø即 æabç´2+´3+c´ç3è2ö221÷÷=(a+b+c)=16, ø121228a+b+c³. 49711ba8182c32当且仅当==,即a=,b=,c=时,等号成立 777231121228所以a+b+c的最小值为. 497考点:1、绝对值三角不等式;2、柯西不等式. 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容