2017届浙江省温州市高三教学测试(二)理科数学试题及答
2017年浙江省高考数学试题+解析
2017浙江省高考理科数学试卷一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分)1.(4分)已知集合P={x |﹣1<x <1},Q={x |0<x <2},那么P ∪Q=( )A .(﹣1,2)B .(0,1)C .(﹣1,0)D .(1,2)2.(4分)椭圆x 29+y 24=1的离心率是( ) A .√133 B .√53 C .23 D .593.(4分)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A .π2+1B .π2+3C .3π2+1D .3π2+3 4.(4分)若x 、y 满足约束条件{x ≥0x +y −3≥0x −2y ≤0,则z=x +2y 的取值范围是( )A .[0,6]B .[0,4]C .[6,+∞)D .[4,+∞)5.(4分)若函数f (x )=x 2+ax +b 在区间[0,1]上的最大值是M ,最小值是m ,则M ﹣m ( )A .与a 有关,且与b 有关B .与a 有关,但与b 无关C .与a 无关,且与b 无关D .与a 无关,但与b 有关6.(4分)已知等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,则“d >0”是“S 4+S 6>2S 5”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件7.(4分)函数y=f (x )的导函数y=f′(x )的图象如图所示,则函数y=f (x )的图象可能是( )A .B .C .D .8.(4分)已知随机变量ξi 满足P (ξi =1)=p i ,P (ξi =0)=1﹣p i ,i=1,2.若0<p 1<p 2<12,则( ) A .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2) B .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)C .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2) D .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)9.(4分)如图,已知正四面体D ﹣ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P 、Q 、R分别为AB 、BC 、CA 上的点,AP=PB ,BQ QC =CR RA=2,分别记二面角D ﹣PR ﹣Q ,D ﹣PQ ﹣R ,D ﹣QR ﹣P 的平面角为α、β、γ,则( )A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α10.(4分)如图,已知平面四边形ABCD ,AB ⊥BC ,AB=BC=AD=2,CD=3,AC 与BD 交于点O ,记I 1=OA →•OB →,I 2=OB →•OC →,I 3=OC →•OD →,则( )A .I 1<I 2<I 3B .I 1<I 3<I 2C .I 3<I 1<I 2D .I 2<I 1<I 3二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分11.(4分)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度,祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年,“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6= .12.(6分)已知a 、b ∈R ,(a +bi )2=3+4i (i 是虚数单位),则a 2+b 2= ,ab= .13.(6分)已知多项式(x +1)3(x +2)2=x 5+a 1x 4+a 2x 3+a 3x 2+a 4x +a 5,则a 4= ,a 5= .14.(6分)已知△ABC ,AB=AC=4,BC=2,点D 为AB 延长线上一点,BD=2,连结CD ,则△BDC 的面积是 ,cos ∠BDC= .15.(6分)已知向量a →、b →满足|a →|=1,|b →|=2,则|a →+b →|+|a →﹣b →|的最小值是 ,最大值是 .16.(4分)从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有 种不同的选法.(用数字作答)17.(4分)已知a ∈R ,函数f (x )=|x +4x﹣a |+a 在区间[1,4]上的最大值是5,则a 的取值范围是 .三、解答题(共5小题,满分74分)18.(14分)已知函数f (x )=sin 2x ﹣cos 2x ﹣2√3sinx cosx (x ∈R ).(Ⅰ)求f (2π3)的值.(Ⅱ)求f (x )的最小正周期及单调递增区间.19.(15分)如图,已知四棱锥P ﹣ABCD ,△PAD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC ∥AD ,CD ⊥AD ,PC=AD=2DC=2CB ,E 为PD 的中点.(Ⅰ)证明:CE ∥平面PAB ;(Ⅱ)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值.20.(15分)已知函数f(x)=(x﹣√2x−1)e﹣x(x≥12).(1)求f(x)的导函数;(2)求f(x)在区间[12,+∞)上的取值范围.21.(15分)如图,已知抛物线x2=y,点A(﹣12,14),B(32,94),抛物线上的点P(x,y)(﹣12<x<32),过点B作直线AP的垂线,垂足为Q.(Ⅰ)求直线AP斜率的取值范围;(Ⅱ)求|PA|•|PQ|的最大值.22.(15分)已知数列{x n}满足:x1=1,x n=x n+1+ln(1+x n+1)(n∈N*),证明:当n ∈N*时,(Ⅰ)0<x n+1<x n;(Ⅱ)2x n+1﹣x n≤x n x n+12;(Ⅲ)12n−1≤x n≤12n−2.2017年浙江省高考理科数学参考答案与试题解析一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分)1.(4分)已知集合P={x |﹣1<x <1},Q={x |0<x <2},那么P ∪Q=( )A .(﹣1,2)B .(0,1)C .(﹣1,0)D .(1,2)【分析】直接利用并集的运算法则化简求解即可.【解答】解:集合P={x |﹣1<x <1},Q={x |0<x <2},那么P ∪Q={x |﹣1<x <2}=(﹣1,2).故选:A .【点评】本题考查集合的基本运算,并集的求法,考查计算能力.2.(4分)椭圆x 29+y 24=1的离心率是( ) A .√133 B .√53 C .23 D .59【分析】直接利用椭圆的简单性质求解即可.【解答】解:椭圆x 29+y 24=1,可得a=3,b=2,则c=√9−4=√5, 所以椭圆的离心率为:c a =√53. 故选:B .【点评】本题考查椭圆的简单性质的应用,考查计算能力.3.(4分)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A .π2+1B .π2+3C .3π2+1D .3π2+3【分析】根据几何体的三视图,该几何体是圆锥的一半和一个三棱锥组成,画出图形,结合图中数据即可求出它的体积.【解答】解:由几何的三视图可知,该几何体是圆锥的一半和一个三棱锥组成, 圆锥的底面圆的半径为1,三棱锥的底面是底边长2的等腰直角三角形,圆锥的高和棱锥的高相等均为3,故该几何体的体积为12×13×π×12×3+13×12×√2×√2×3=π2+1, 故选:A【点评】本题考查了空间几何体三视图的应用问题,解题的关键是根据三视图得出原几何体的结构特征,是基础题目.4.(4分)若x 、y 满足约束条件{x ≥0x +y −3≥0x −2y ≤0,则z=x +2y 的取值范围是( )A .[0,6]B .[0,4]C .[6,+∞)D .[4,+∞)【分析】画出约束条件的可行域,利用目标函数的最优解求解即可.【解答】解:x 、y 满足约束条件{x ≥0x +y −3≥0x −2y ≤0,表示的可行域如图:目标函数z=x +2y 经过C 点时,函数取得最小值,由{x +y −3=0x −2y =0解得C (2,1), 目标函数的最小值为:4目标函数的范围是[4,+∞).故选:D .【点评】本题考查线性规划的简单应用,画出可行域判断目标函数的最优解是解题的关键.5.(4分)若函数f(x)=x2+ax+b在区间[0,1]上的最大值是M,最小值是m,则M﹣m()A.与a有关,且与b有关B.与a有关,但与b无关C.与a无关,且与b无关D.与a无关,但与b有关【分析】结合二次函数的图象和性质,分类讨论不同情况下M﹣m的取值与a,b的关系,综合可得答案.【解答】解:函数f(x)=x2+ax+b的图象是开口朝上且以直线x=﹣a2为对称轴的抛物线,①当﹣a2>1或﹣a2<0,即a<﹣2,或a>0时,函数f(x)在区间[0,1]上单调,此时M﹣m=|f(1)﹣f(0)|=|a+1|,故M﹣m的值与a有关,与b无关②当12≤﹣a2≤1,即﹣2≤a≤﹣1时,函数f(x)在区间[0,﹣a2]上递减,在[﹣a2,1]上递增,且f(0)>f(1),此时M﹣m=f(0)﹣f(﹣a2)=a24,故M﹣m的值与a有关,与b无关③当0≤﹣a2<12,即﹣1<a≤0时,函数f(x)在区间[0,﹣a2]上递减,在[﹣a2,1]上递增,且f(0)<f(1),此时M﹣m=f(1)﹣f(﹣a2)=1+a+a24,故M﹣m的值与a有关,与b无关综上可得:M﹣m的值与a有关,与b无关故选:B【点评】本题考查的知识点是二次函数的图象和性质,熟练掌握二次函数的图象和性质,是解答的关键.6.(4分)已知等差数列{a n}的公差为d,前n项和为S n,则“d>0”是“S4+S6>2S5”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【分析】根据等差数列的求和公式和S4+S6>2S5,可以得到d>0,根据充分必要条件的定义即可判断.【解答】解:∵S4+S6>2S5,∴4a1+6d+6a1+15d>2(5a1+10d),∴21d>20d,∴d>0,故“d>0”是“S4+S6>2S5”充分必要条件,故选:C【点评】本题借助等差数列的求和公式考查了充分必要条件,属于基础题7.(4分)函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则函数y=f(x)的图象可能是()A .B .C .D .【分析】根据导数与函数单调性的关系,当f′(x )<0时,函数f (x )单调递减,当f′(x )>0时,函数f (x )单调递增,根据函数图象,即可判断函数的单调性,然后根据函数极值的判断,即可判断函数极值的位置,即可求得函数y=f (x )的图象可能【解答】解:由当f′(x )<0时,函数f (x )单调递减,当f′(x )>0时,函数f (x )单调递增,则由导函数y=f′(x )的图象可知:f (x )先单调递减,再单调递增,然后单调递减,最后单调递增,排除A ,C ,且第二个拐点(即函数的极大值点)在x 轴上的右侧,排除B ,故选D【点评】本题考查导数的应用,考查导数与函数单调性的关系,考查函数极值的判断,考查数形结合思想,属于基础题.8.(4分)已知随机变量ξi 满足P (ξi =1)=p i ,P (ξi =0)=1﹣p i ,i=1,2.若0<p 1<p 2<12,则( ) A .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2) B .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)C .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2) D .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)【分析】由已知得0<p 1<p 2<12,12<1﹣p 2<1﹣p 1<1,求出E (ξ1)=p 1,E (ξ2)=p 2,从而求出D (ξ1),D (ξ2),由此能求出结果.【解答】解:∵随机变量ξi 满足P (ξi =1)=p i ,P (ξi =0)=1﹣p i ,i=1,2,…,0<p 1<p 2<12, ∴12<1﹣p 2<1﹣p 1<1, E (ξ1)=1×p 1+0×(1﹣p 1)=p 1,E (ξ2)=1×p 2+0×(1﹣p 2)=p 2,D (ξ1)=(1﹣p 1)2p 1+(0﹣p 1)2(1﹣p 1)=p 1−p 12,D (ξ2)=(1﹣p 2)2p 2+(0﹣p 2)2(1﹣p 2)=p 2−p 22,D (ξ1)﹣D (ξ2)=p 1﹣p 12﹣(p 2−p 22)=(p 2﹣p 1)(p 1+p 2﹣1)<0,∴E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2).故选:A .【点评】本题考查离散型随机变量的数学期望和方差等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查数形结合思想、化归与转化思想,是中档题.9.(4分)如图,已知正四面体D ﹣ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P 、Q 、R分别为AB 、BC 、CA 上的点,AP=PB ,BQ QC =CR RA=2,分别记二面角D ﹣PR ﹣Q ,D ﹣PQ ﹣R ,D ﹣QR ﹣P 的平面角为α、β、γ,则( )A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α【分析】解法一:如图所示,建立空间直角坐标系.设底面△ABC 的中心为O .不妨设OP=3.则O (0,0,0),P (0,﹣3,0),C (0,6,0),D (0,0,6√2),Q (√3,3,0),R (−2√3,0,0),利用法向量的夹角公式即可得出二面角.解法二:如图所示,连接OP ,OQ ,OR ,过点O 分别作垂线:OE ⊥PR ,OF ⊥PQ ,OG ⊥QR ,垂足分别为E ,F ,G ,连接DE ,DF ,DG ..可得tanα=OD OE .tanβ=OD OF,tanγ=OD OG.由已知可得:OE >OG >OF .即可得出. 【解答】解法一:如图所示,建立空间直角坐标系.设底面△ABC 的中心为O . 不妨设OP=3.则O (0,0,0),P (0,﹣3,0),C (0,6,0),D (0,0,6√2),B (3√3,﹣3,0).Q (√3,3,0),R (−2√3,0,0),PR →=(−2√3,3,0),PD →=(0,3,6√2),PQ →=(√3,6,0),QR →=(−3√3,−3,0), QD →=(−√3,−3,6√2).设平面PDR 的法向量为n →=(x ,y ,z ),则{n →⋅PR →=0n →⋅PD →=0,可得{−2√3x +3y =03y +6√2z =0, 可得n →=(√6,2√2,−1),取平面ABC 的法向量m →=(0,0,1).则cos <m →,n →>=m →⋅n →|m →||n →|=√15,取α=arccos √15. 同理可得:β=arccos √681.γ=arccos √2√95. ∵√15>√2√95>√681. ∴α<γ<β.解法二:如图所示,连接OP ,OQ ,OR ,过点O 分别作垂线:OE ⊥PR ,OF ⊥PQ ,OG ⊥QR ,垂足分别为E ,F ,G ,连接DE ,DF ,DG .设OD=h .则tanα=OD OE. 同理可得:tanβ=OD OF ,tanγ=OD OG. 由已知可得:OE >OG >OF .∴tanα<tanγ<tanβ,α,β,γ为锐角.∴α<γ<β. 故选:B .【点评】本题考查了空间角、空间位置关系、正四面体的性质、法向量的夹角公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题.10.(4分)如图,已知平面四边形ABCD ,AB ⊥BC ,AB=BC=AD=2,CD=3,AC 与BD 交于点O ,记I 1=OA →•OB →,I 2=OB →•OC →,I 3=OC →•OD →,则( )A .I 1<I 2<I 3B .I 1<I 3<I 2C .I 3<I 1<I 2D .I 2<I 1<I 3【分析】根据向量数量积的定义结合图象边角关系进行判断即可.【解答】解:∵AB ⊥BC ,AB=BC=AD=2,CD=3,∴AC=2√2,∴∠AOB=∠COD >90°,由图象知OA <OC ,OB <OD ,∴0>OA →•OB →>OC →•OD →,OB →•OC →>0,即I 3<I 1<I 2,故选:C .【点评】本题主要考查平面向量数量积的应用,根据图象结合平面向量数量积的定义是解决本题的关键.二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分11.(4分)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度,祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年,“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6= 3√32. 【分析】根据题意画出图形,结合图形求出单位圆的内接正六边形的面积.【解答】解:如图所示,单位圆的半径为1,则其内接正六边形ABCDEF 中,△AOB 是边长为1的正三角形,所以正六边形ABCDEF 的面积为S 6=6×12×1×1×sin60°=3√32. 故答案为:3√32.【点评】本题考查了已知圆的半径求其内接正六边形面积的应用问题,是基础题.12.(6分)已知a 、b ∈R ,(a +bi )2=3+4i (i 是虚数单位),则a 2+b 2= 5 ,ab= 2 .【分析】a 、b ∈R ,(a +bi )2=3+4i (i 是虚数单位),可得3+4i=a 2﹣b 2+2abi ,可得3=a 2﹣b 2,2ab=4,解出即可得出.【解答】解:a 、b ∈R ,(a +bi )2=3+4i (i 是虚数单位),∴3+4i=a 2﹣b 2+2abi ,∴3=a 2﹣b 2,2ab=4,解得ab=2,{a =2b =1,{a =−2b =−1. 则a 2+b 2=5,故答案为:5,2.【点评】本题考查了复数的运算法则、复数的相等、方程的解法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.13.(6分)已知多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,则a4=16,a5=4.【分析】利用二项式定理的展开式,求解x的系数就是两个多项式的展开式中x 与常数乘积之和,a5就是常数的乘积.【解答】解:多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,(x+1)3中,x的系数是:3,常数是1;(x+2)2中x的系数是4,常数是4,a4=3×4+1×4=16;a5=1×4=4.故答案为:16;4.【点评】本题考查二项式定理的应用,考查计算能力,是基础题.14.(6分)已知△ABC,AB=AC=4,BC=2,点D为AB延长线上一点,BD=2,连结CD,则△BDC的面积是√152,cos∠BDC=√104.【分析】如图,取BC得中点E,根据勾股定理求出AE,再求出S△ABC,再根据S△BDC =12S△ABC即可求出,根据等腰三角形的性质和二倍角公式即可求出【解答】解:如图,取BC得中点E,∵AB=AC=4,BC=2,∴BE=12BC=1,AE⊥BC,∴AE=√AB2−BE2=√15,∴S△ABC =12BC•AE=12×2×√15=√15,∵BD=2,∴S△BDC =12S△ABC=√152,∵BC=BD=2,∴∠BDC=∠BCD,∴∠ABE=2∠BDC 在Rt△ABE中,∵cos∠ABE=BEAB=14,∴cos ∠ABE=2cos 2∠BDC ﹣1=14, ∴cos ∠BDC=√104, 故答案为:√152,√104【点评】本题考查了解三角形的有关知识,关键是转化,属于基础题15.(6分)已知向量a →、b →满足|a →|=1,|b →|=2,则|a →+b →|+|a →﹣b →|的最小值是 4 ,最大值是 2√5 .【分析】通过记∠AOB=α(0≤α≤π),利用余弦定理可可知|a →+b →|=√5+4cosα、|a →﹣b →|=√5−4cosα,进而换元,转化为线性规划问题,计算即得结论.【解答】解:记∠AOB=α,则0≤α≤π,如图,由余弦定理可得:|a →+b →|=√5+4cosα,|a →﹣b →|=√5−4cosα,令x=√5−4cosα,y=√5+4cosα,则x 2+y 2=10(x 、y ≥1),其图象为一段圆弧MN ,如图,令z=x +y ,则y=﹣x +z ,则直线y=﹣x +z 过M 、N 时z 最小为z min =1+3=3+1=4,当直线y=﹣x +z 与圆弧MN 相切时z 最大,由平面几何知识易知z max 即为原点到切线的距离的√2倍,也就是圆弧MN 所在圆的半径的√2倍,所以z max =√2×√10=2√5.综上所述,|a →+b →|+|a →﹣b →|的最小值是4,最大值是2√5.故答案为:4、2√5.【点评】本题考查函数的最值及其几何意义,考查数形结合能力,考查运算求解能力,涉及余弦定理、线性规划等基础知识,注意解题方法的积累,属于中档题.16.(4分)从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有 660 种不同的选法.(用数字作答)【分析】由题意分两类选1女3男或选2女2男,再计算即可【解答】解:第一类,先选1女3男,有C 63C 21=40种,这4人选2人作为队长和副队有A 42=12种,故有40×12=480种,第二类,先选2女2男,有C 62C 22=15种,这4人选2人作为队长和副队有A 42=12种,故有15×12=180种,根据分类计数原理共有480+180=660种,故答案为:660【点评】本题考查了分类计数原理和分步计数原理,属于中档题17.(4分)已知a∈R,函数f(x)=|x+4x﹣a|+a在区间[1,4]上的最大值是5,则a的取值范围是(﹣∞,92] .【分析】通过转化可知|x+4x﹣a|+a≤5且a≤5,进而解绝对值不等式可知2a﹣5≤x+4x≤5,进而计算可得结论.【解答】解:由题可知|x+4x﹣a|+a≤5,即|x+4x﹣a|≤5﹣a,所以a≤5,又因为|x+4x﹣a|≤5﹣a,所以a﹣5≤x+4x﹣a≤5﹣a,所以2a﹣5≤x+4x≤5,又因为1≤x≤4,4≤x+4x≤5,所以2a﹣5≤4,解得a≤9 2,故答案为:(﹣∞,92 ].【点评】本题考查函数的最值,考查绝对值函数,考查转化与化归思想,注意解题方法的积累,属于中档题.三、解答题(共5小题,满分74分)18.(14分)已知函数f(x)=sin2x﹣cos2x﹣2√3sinx cosx(x∈R).(Ⅰ)求f(2π3)的值.(Ⅱ)求f(x)的最小正周期及单调递增区间.【分析】利用二倍角公式及辅助角公式化简函数的解析式,(Ⅰ)代入可得:f(2π3)的值.(Ⅱ)根据正弦型函数的图象和性质,可得f(x)的最小正周期及单调递增区间【解答】解:∵函数f(x)=sin2x﹣cos2x﹣2√3sinx cosx=﹣√3sin2x﹣cos2x=2sin(2x+7π6)(Ⅰ)f(2π3)=2sin(2×2π3+7π6)=2sin5π2=2,(Ⅱ)∵ω=2,故T=π,即f(x)的最小正周期为π,由2x+7π6∈[﹣π2+2kπ,π2+2kπ],k∈Z得:x∈[﹣5π6+kπ,﹣π3+kπ],k∈Z,故f(x)的单调递增区间为[﹣5π6+kπ,﹣π3+kπ]或写成[kπ+π6,kπ+2π3],k∈Z.【点评】本题考查的知识点是三角函数的化简求值,三角函数的周期性,三角函数的单调区间,难度中档.19.(15分)如图,已知四棱锥P﹣ABCD,△PAD是以AD为斜边的等腰直角三角形,BC∥AD,CD⊥AD,PC=AD=2DC=2CB,E为PD的中点.(Ⅰ)证明:CE∥平面PAB;(Ⅱ)求直线CE与平面PBC所成角的正弦值.【分析】(Ⅰ)取AD的中点F,连结EF,CF,推导出EF∥PA,CF∥AB,从而平面EFC∥平面ABP,由此能证明EC∥平面PAB.(Ⅱ)连结BF,过F作FM⊥PB于M,连结PF,推导出四边形BCDF为矩形,从而BF⊥AD,进而AD⊥平面PBF,由AD∥BC,得BC⊥PB,再求出BC⊥MF,由此能求出sinθ.【解答】证明:(Ⅰ)取AD的中点F,连结EF,CF,∵E为PD的中点,∴EF∥PA,在四边形ABCD中,BC∥AD,AD=2DC=2CB,F为中点,∴CF∥AB,∴平面EFC∥平面ABP,∵EC⊂平面EFC,∴EC∥平面PAB.解:(Ⅱ)连结BF,过F作FM⊥PB于M,连结PF,∵PA=PD ,∴PF ⊥AD ,推导出四边形BCDF 为矩形,∴BF ⊥AD ,∴AD ⊥平面PBF ,又AD ∥BC ,∴BC ⊥平面PBF ,∴BC ⊥PB ,设DC=CB=1,由PC=AD=2DC=2CB ,得AD=PC=2,∴PB=√PC 2−BC 2=√4−1=√3,BF=PF=1,∴MF=12, 又BC ⊥平面PBF ,∴BC ⊥MF ,∴MF ⊥平面PBC ,即点F 到平面PBC 的距离为12, ∵MF=12,D 到平面PBC 的距离应该和MF 平行且相等,为12, E 为PD 中点,E 到平面PBC 的垂足也为垂足所在线段的中点,即中位线,∴E 到平面PBC 的距离为14, 在△PCD 中,PC =2,CD =1,PD =√2,由余弦定理得CE=√2,设直线CE 与平面PBC 所成角为θ,则sinθ=14CE =√28.【点评】本题考查线面平行的证明,考查线面角的正弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查数形结合思想、化归与转化思想,是中档题.20.(15分)已知函数f (x )=(x ﹣√2x −1)e ﹣x (x ≥12). (1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围. 【分析】(1)求出f (x )的导数,注意运用复合函数的求导法则,即可得到所求;(2)求出f (x )的导数,求得极值点,讨论当12<x <1时,当1<x <52时,当x >52时,f (x )的单调性,判断f (x )≥0,计算f (12),f (1),f (52),即可得到所求取值范围.【解答】解:(1)函数f (x )=(x ﹣√2x −1)e ﹣x (x ≥12), 导数f′(x )=(1﹣12•√2x−1•2)e ﹣x ﹣(x ﹣√2x −1)e ﹣x =(1﹣x +√2x−1)e ﹣x =(1﹣x )(1﹣√2x−1)e ﹣x ; (2)由f (x )的导数f′(x )=(1﹣x )(1﹣√2x−1)e ﹣x , 可得f′(x )=0时,x=1或52, 当12<x <1时,f′(x )<0,f (x )递减; 当1<x <52时,f′(x )>0,f (x )递增; 当x >52时,f′(x )<0,f (x )递减, 且x ≥√2x −1⇔x 2≥2x ﹣1⇔(x ﹣1)2≥0,则f (x )≥0. 由f (12)=12e −12,f (1)=0,f (52)=12e −52,即有f (x )的最大值为12e −12,最小值为f (1)=0. 则f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围是[0,12e −12]. 【点评】本题考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,考查化简整理的运算能力,正确求导是解题的关键,属于中档题.21.(15分)如图,已知抛物线x 2=y ,点A (﹣12,14),B (32,94),抛物线上的点P (x ,y )(﹣12<x <32),过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q . (Ⅰ)求直线AP 斜率的取值范围;(Ⅱ)求|PA |•|PQ |的最大值.【分析】(Ⅰ)通过点P 在抛物线上可设P (x ,x 2),利用斜率公式结合﹣12<x <32可得结论; (Ⅱ)通过(I )知P (x ,x 2)、﹣12<x <32,设直线AP 的斜率为k ,联立直线AP 、BQ 方程可知Q 点坐标,进而可用k 表示出PQ →、PA →,计算可知|PA |•|PQ |=(1+k )3(1﹣k ),通过令f (x )=(1+x )3(1﹣x ),﹣1<x <1,求导结合单调性可得结论. 【解答】解:(Ⅰ)由题可知P (x ,x 2),﹣12<x <32, 所以k AP =x 2−14x+12=x ﹣12∈(﹣1,1), 故直线AP 斜率的取值范围是:(﹣1,1);(Ⅱ)由(I )知P (x ,x 2),﹣12<x <32, 所以PA →=(﹣12﹣x ,14﹣x 2), 设直线AP 的斜率为k ,则AP :y=kx +12k +14,BQ :y=﹣1k x +32k +94, 联立直线AP 、BQ 方程可知Q (3+4k−k 22k 2+2,9k 2+8k+14k 2+4), 故PQ →=(1+k−k 2−k 31+k 2,−k 4−k 3+k 2+k 1+k 2), 又因为PA →=(﹣1﹣k ,﹣k 2﹣k ),故﹣|PA |•|PQ |=PA →•PQ →=(1+k)3(k−1)1+k 2+k 2(1+k)3(k−1)1+k 2=(1+k )3(k ﹣1), 所以|PA |•|PQ |=(1+k )3(1﹣k ), 令f (x )=(1+x )3(1﹣x ),﹣1<x <1,则f′(x )=(1+x )2(2﹣4x )=﹣2(1+x )2(2x ﹣1),由于当﹣1<x <12时f′(x )>0,当12<x <1时f′(x )<0, 故f (x )max =f (12)=2716,即|PA |•|PQ |的最大值为2716. 【点评】本题考查圆锥曲线的最值问题,考查运算求解能力,考查函数思想,注意解题方法的积累,属于中档题.22.(15分)已知数列{x n }满足:x 1=1,x n =x n +1+ln (1+x n +1)(n ∈N *),证明:当n ∈N *时,(Ⅰ)0<x n +1<x n ;(Ⅱ)2x n +1﹣x n ≤x n x n+12; (Ⅲ)12n−1≤x n ≤12n−2.【分析】(Ⅰ)用数学归纳法即可证明,(Ⅱ)构造函数,利用导数判断函数的单调性,把数列问题转化为函数问题,即可证明,(Ⅲ)由x n x n+12≥2x n +1﹣x n 得1x n+1﹣12≥2(1x n ﹣12)>0,继续放缩即可证明 【解答】解:(Ⅰ)用数学归纳法证明:x n >0,当n=1时,x 1=1>0,成立,假设当n=k 时成立,则x k >0,那么n=k +1时,若x k +1<0,则0<x k =x k +1+ln (1+x k +1)<0,矛盾,故x n +1>0,因此x n >0,(n ∈N*)∴x n =x n +1+ln (1+x n +1)>x n +1,因此0<x n +1<x n (n ∈N *),(Ⅱ)由x n =x n +1+ln (1+x n +1)得x n x n +1﹣4x n +1+2x n =x n +12﹣2x n +1+(x n +1+2)ln (1+x n +1), 记函数f (x )=x 2﹣2x +(x +2)ln (1+x ),x ≥0∴f′(x )=2x 2+x x+1+ln (1+x )>0, ∴f (x )在(0,+∞)上单调递增,∴f (x )≥f (0)=0,因此x n +12﹣2x n +1+(x n +1+2)ln (1+x n +1)≥0,故2x n +1﹣x n ≤x n x n+12;(Ⅲ)∵x n =x n +1+ln (1+x n +1)≤x n +1+x n +1=2x n +1,∴x n ≥12n−1,由x n x n+12≥2x n +1﹣x n 得1x n+1﹣12≥2(1x n ﹣12)>0, ∴1x n ﹣12≥2(1x n−1﹣12)≥…≥2n ﹣1(1x 1﹣12)=2n ﹣2, ∴x n ≤12n−2, 综上所述12n−1≤x n ≤12n−2. 【点评】本题考查了数列的概念,递推关系,数列的函数的特征,导数和函数的单调性的关系,不等式的证明,考查了推理论证能力,分析解决问题的能力,运算能力,放缩能力,运算能力,属于难题。
浙江省2017年高考数学二模试卷
浙江省2017年高考数学二模试卷(理科)(解析版)一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。
1.“ab<0”是“|a﹣b|=|a|+|b|”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要条件2.已知三个平面α,β,γ,若β⊥γ,且α与γ相交但不垂直,a,b分别为α,β内的直线,则()A.∃a⊂α,a⊥γB.∃a⊂α,a∥γC.∀b⊂β,b⊥γD.∀b⊂β,b∥γ3.已知函数f(x)=2sin(2x﹣)﹣1,则下列结论中错误的是()A.f(x)的最小正周期为πB.f(x)的图象关于直线x=对称C.f(x)在区间[0,]上是增函数D.函数f(x)的图象可由g(x)=2sin2x﹣1的图象向右平移个单位得到4.设关于x,y的不等式组表示的平面区域内存在点P(x0,y0)满足=1,则实数m的取值范围是()A.[1,+∞)B. C.D.5.若a,b,c>0,且a(a+b+c)+bc=16,则2a+b+c的最小值为()A.2 B.4 C.6 D.86.已知向量,,满足||=2,||==3,若(﹣2)(﹣)=0,则|﹣|的最小值是()A.2+B.2﹣C.1 D.27.若抛物线y2=2px(p>0)的焦点为F,其准线经过双曲线的左焦点,点M为这两条曲线的一个交点,且|MF|=p,则双曲线的离心率为()A.B.C.D.8.已知a为实数,函数f(x)=x2﹣|x2﹣ax﹣2|在区间(﹣∞,﹣1)和(2,+∞)上单调递增,则a的取值范围为()A.[1,8]B.[3,8]C.[1,3]D.[﹣1,8]二.填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分. 9.(6分)(2016浙江二模)已知函数f(x)=,则f(3)=;当x<0时,不等式f(x)<2的解集为.10.(6分)(2016浙江二模)若函数的最小正周期为2π,则ω=;=.11.(6分)(2016浙江二模)已知实数x,y满足不等式组,若实数,则不等式组表示的平面区域的面积为;若目标函数z=4x+3y的最大值为15,则实数a的值为.12.(6分)(2016浙江二模)已知某几何体的三视图如图,则该几何体的体积为;表面积为.13.(4分)(2016浙江二模)已知正方形ABCD中,点A(2,1),C(6,﹣3).若将点A折起,使其与边BC的中点E重合,则该折线所在直线方程为.14.(4分)(2016浙江二模)若正数3x+4y+5z=6,则+的最小值.15.(4分)(2016浙江二模)已知函数,若函数y=f[f(x)﹣a]有6个零点,则实数a的取值范围是.三、解答题:本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.16.在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且2sin(A﹣B)=asinA ﹣bsinB,a≠b.(Ⅰ)求边c;(Ⅱ)若△ABC的面积为1,且tanC=2,求a+b的值.17.在几何体ABCDE中,矩形BCDE的边CD=2,BC=AB=1,∠ABC=90°,直线EB⊥平面ABC,P是线段AD上的点,且AP=2PD,M为线段AC的中点.(Ⅰ)证明:BM∥平面ECP;(Ⅱ)求二面角A﹣EC﹣P的余弦值.18.设函数f(x)=ax2+b,其中a,b是实数.(Ⅰ)若ab>0,且函数f[f(x)]的最小值为2,求b的取值范围;(Ⅱ)求实数a,b满足的条件,使得对任意满足xy=l的实数x,y,都有f(x)+f(y)≥f(x)f(y)成立.19.已知椭圆L:=1(a,b>0)离心率为,过点(1,),与x轴不重合的直线,过定点T(m,0)(m为大于a的常数),且与椭圆L交于两点A,B(可以重合),点C为点A关于x轴的对称点.(Ⅰ)求椭圆L的方程;(Ⅱ)(i)求证:直线BC过定点M,并求出定点M的坐标;(ii)求△OBC面积的最大值.20.设数列{a n}满足:a1=2,a n+1=ca n+(c为正实数,n∈N*),记数列{a n}的前n项和为S n.(Ⅰ)证明:当c=2时,2n+1﹣2≤S n≤3n﹣l(n∈N*);(Ⅱ)求实数c的取值范围,使得数列{a n}是单调递减数列.2017年浙江省高考数学二模试卷(理科)参考答案与试题解析一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分。
(完整版)2017年高考理科数学全国2卷-含答案,推荐文档
输出S K=K+1a =a S =S +a ∙K 是否输入a S =0,K =1结束K ≤6开始2017年普通高等学校招生全国统一考试理科数学(全国2卷)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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。
1.31ii+=+() A .12i + B .12i - C .2i + D .2i -2.设集合{}1,2,4A =,{}240x x x m B =-+=.若{}1A B =I ,则B =()A .{}1,3-B .{}1,0C .{}1,3D .{}1,53.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯()A .1盏B .3盏C .5盏D .9盏 4.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为() A .90π B .63π C .42π D .36π5.设x ,y 满足约束条件2330233030x y x y y +-≤⎧⎪-+≥⎨⎪+≥⎩,则2z x y =+的最小值是()A .15-B .9-C .1D .96.安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成,则不同的安排方式共有()A .12种B .18种C .24种D .36种7.甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩.老师说:你们四人中有2位优秀,2位良好,我现在给甲看乙、丙的成绩,给乙看丙的成绩,给丁看甲的成绩.看后甲对大家说:我还是不知道我的成绩.根据以上信息,则() A .乙可以知道四人的成绩 B .丁可以知道四人的成绩C .乙、丁可以知道对方的成绩D .乙、丁可以知道自己的成绩 8.执行右面的程序框图,如果输入的1a =-,则输出的S =() A .2 B .3 C .4 D .59.若双曲线C:22221x y a b-=(0a >,0b >)的一条渐近线被圆()2224x y -+=所截得的弦长为2,则C 的离心率为()A .2B .3C .2D .2310.已知直三棱柱111C C AB -A B 中,C 120∠AB =o,2AB =,1C CC 1B ==,则异面直线1AB 与1C B 所成角的余弦值为()ABCD11.若2x =-是函数21`()(1)x f x x ax e -=+-的极值点,则()f x 的极小值为()A.1-B.32e --C.35e -D.112.已知ABC ∆是边长为2的等边三角形,P 为平面ABC 内一点,则()PA PB PC ⋅+u u u r u u u r u u u r的最小值是()A.2-B.32-C. 43- D.1- 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
(word完整版)2017年浙江高考理科数学试题及解析
2017年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数 学(理科)选择题部分(共50分)1.(2017年浙江)已知集合P={x|-1<x <1},Q={0<x <2},那么P ∪Q=( ) A .(1,2)B .(0,1)C .(-1,0)D .(1,2)1.A 【解析】利用数轴,取P ,Q 所有元素,得P ∪Q=(-1,2).2. (2017年浙江)椭圆x 29+y 24=1的离心率是( )A .133B .53C .23D .592.B 【解析】e=9-43=53.故选B .3. (2017年浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )(第3题图) A .12π+ B .32π+ C .312π+ D .332π+ 3. A 【解析】根据所给三视图可还原几何体为半个圆锥和半个棱锥拼接而成的组合体,所以,几何体的体积为V=13×3×(π×122+12×2×1)=π2+1.故选A.4. (2017年浙江)若x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x≥0,x+y-3≥0,x-2y≤0,则z=x+2y 的取值范围是( )A .[0,6]B .[0,4]C .[6,+∞)D .[4,+∞)4. D 【解析】如图,可行域为一开放区域,所以直线过点(2,1)时取最小值4,无最大值,选D .5. (2017年浙江)若函数f (x )=x 2+ ax +b 在区间[0,1]上的最大值是M ,最小值是m ,则M – m ( )A .与a 有关,且与b 有关B .与a 有关,但与b 无关C .与a 无关,且与b 无关D .与a 无关,但与b 有关5. B 【解析】因为最值f (0)=b ,f (1)=1+a+b ,f (-a 2)=b-a 24中取,所以最值之差一定与b 无关.故选B.6. (2017年浙江)已知等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,则“d >0”是“S 4 + S 6>2S 5”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件6. C 【解析】由S 4 + S 6-2S 5=10a 1+21d-2(5a 1+10d )=d ,可知当d >0时,有S 4+S 6-2S 5>0,即S 4 + S 6>2S 5,反之,若S 4 + S 6>2S 5,则d >0,所以“d >0”是“S 4 + S 6>2S 5”的充要条件,选C .7. (2017年浙江)函数y=f (x )的导函数y=f′(x )的图象如图所示,则函数y=f (x )的图象可能是( )(第7题图)7. D 【解析】原函数先减再增,再减再增,且x=0位于增区间内.故选D.8. (2017年浙江)已知随机变量ξi 满足P (ξi =1)=p i ,P (ξi =0)=1–p i ,i =1,2. 若0<p 1<p 2<12,则( )A .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)B .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)C .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)D .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)8. A 【解析】∵E (ξ1)=p 1,E (ξ2)=p 2,∴E (ξ1)<E (ξ2),∵D (ξ1)=p 1(1-p 1),D (ξ2)=p 2(1-p 2),∴D (ξ1)- D (ξ2)=(p 1-p 2)(1-p 1-p 2)<0.故选A .9. (2017年浙江)如图,已知正四面体D –ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP=PB ,BQ QC =CRRA =2,分别记二面角D –PR –Q ,D –PQ –R ,D –QR –P的平面角为α,β,γ,则( )(第9题图) A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α9. B 【解析】设O 为三角形ABC 中心,则O 到PQ 距离最小,O 到PR 距离最大,O 到RQ 距离居中,而高相等,因此α<γ<β.故选B.10. (2017年浙江)如图,已知平面四边形ABCD ,AB ⊥BC ,AB =BC =AD =2,CD =3,AC 与BD 交于点O ,记I 1=→OA ·→OB ,I 2=→OB ·→OC ,I 3=→OC ·→OD,则( )(第10题图) A .I 1<I 2<I 3B .I 1<I 3<I 2C .I 3<I 1<I 2D .I 2<I 1<I 310. C 【解析】因为∠AOB=∠COD >90°,OA <OC ,OB <OD ,所以→OB ·→OC >0>→OA ·→OB >→OC ·→OD .故选C.非选择题部分(共100分)11. (2017年浙江)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年.“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6= . 11. 332 【解析】将正六边形分割为6个等边三角形,则S 6=6×(12×1×1×sin 60°)=332.12. (2017年浙江)已知a ,b ∈R ,(a+bi )2=3+4i (i 是虚数单位)则a 2+b 2=___________,ab =___________.12.5 2 【解析】由题意可得a 2-b 2+2abi=3+4i ,则⎩⎨⎧a 2-b 2=3,ab=2,解得⎩⎨⎧a 2=4,b 2=1,则a 2+b 2=5,ab=2.13. (2017年浙江)已知多项式(x+1)3(x+2)2=x 5+a 1x 4+a 2x 3+a 3x 2+a 4x+a 5,,则a 4=________,a 5=________.13. 16 4 【解析】由二项式展开式可得通项公式为Cr 3x r Cm 2·22-m = Cr 3·Cm 2·22-m ·x r+m ,分别取r=0,m=1和r=1,m=0可得a 4=4+12=16,取r=m ,可得a 5=1×22=4.14. (2017年浙江)已知△ABC,AB=AC=4,BC=2.点D为AB延长线上一点,BD=2,连结CD,则△BDC的面积是___________,cos∠BDC=___________.14. 152104【解析】取BC中点E,由题意,AE⊥BC,△ABE中,cos∠ABE=BEAB=14,∴cos ∠DBC=-14,sin∠DBC=1-116=154,∴S△BCD=12×BD×BC×sin∠DBC=152.∵∠ABC=2∠BDC,∴cos∠ABC=cos 2∠BDC=2cos2∠BDC-1=14,解得cos∠BDC=104或cos∠BDC=-104(舍去).综上可得,△BCD面积为152,cos∠BDC=10 4.15. (2017年浙江)已知向量a,b满足|a|=1,|b|=2,则|a+b|+|a-b|的最小值是________,最大值是_______.15. 4,2 5 【解析】设向量a,b的夹角为θ,由余弦定理有|a-b|=12+22-2×1×2×cos θ=5-4cos θ,|a+b|=12+22-2×1×2×cos (π-θ)=5+4cos θ,则|a+b|+|a-b|=5+4cos θ+5-4c os θ,令y=5+4cos θ+5-4cos θ,则y2=10+225-16cos2θ∈[16,20],据此可得(|a+b|+|a-b|)max=20 =25,(|a+b|+|a-b|)min=16=4,即|a+b|+|a-b|的最小值是4,最大值是25.16. (2017年浙江)从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有______种不同的选法.(用数字作答)16. 660 【解析】由题意可得,“从8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队”中的选择方法为C4 8×C1 4×C1 3(种)方法,其中“服务队中没有女生”的选法有C4 6×C1 4×C1 3(种)方法,则满足题意的选法有C4 8×C1 4×C1 3- C4 6×C1 4×C1 3=660(种).17. (2017年浙江)已知a ∈R ,函数f (x )=|x+4x -a|+a 在区间[1,4]上的最大值是5,则a 的取值范围是___________.17.(-∞,92]【解析】x ∈[1,4],x+4x ∈[4,5],分类讨论:①当a≥5时,f (x )=a-x-4x +a=2a-x-4x ,函数的最大值2a-4=5,∴a=92,舍去;②当a≤4时,f (x )=x+4x -a+a=x+4x≤5,此时命题成立;③当4<a <5时,[f(x)]max =max{|4-a|+a,|5-a|+a},则⎩⎨⎧|4-a|+a≥|5-a|+a ,|4-a|+a=5或⎩⎨⎧|4-a|+a <|5-a|+a ,|4-a|+a=5解得a=92或a <92.综上可得,实数a 的取值范围是(-∞,92].18. (2017年浙江)已知函数f (x )=sin 2x –cos 2x –23sin x cos x (x ∈R ). (1)求f (2π3)的值.(2)求f (x )的最小正周期及单调递增区间. 18.解:(1)由sin2π3=32,cos 2π3=-12, f (2π3)=(32)2-(-12)2-23×32×(-12).得f (2π3)=2.(2)由cos 2x=cos 2x-sin 2x 与sin 2x=2sin xcos x , 得f(x)=-cos 2x-3sin 2x=-2sin(2x+π6).所以f(x)的最小正周期是π.由正弦函数的性质得π2+2kπ≤2x+π6≤3π2+2kπ,k ∈Z ,解得π6+kπ≤x≤3π2+2kπ,k ∈Z ,所以,f (x )的单调递增区间是[π6+kπ,3π2+2kπ],k ∈Z .19. (2017年浙江)如图,已知四棱锥P –ABCD ,△PAD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC ∥AD ,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(第19题图)(1)证明:CE ∥平面PAB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值. 19.解:(1)如图,设P A 中点为F ,连接EF ,FB . 因为E ,F 分别为PD ,P A 中点, 所以EF ∥AD 且EF=12AD ,又因为BC ∥AD ,BC=12AD ,所以EF ∥BC 且EF=BC , 即四边形BCEF 为平行四边形, 所以CE ∥BF , 因此CE ∥平面P AB .(2)分别取BC ,AD 的中点为M ,N ,连接PN 交EF 于点Q ,连接MQ. 因为E ,F ,N 分别是PD ,PA ,AD 的中点,所以Q 为EF 中点, 在平行四边形BCEF 中,MQ ∥CE. 由△PAD 为等腰直角三角形得PN ⊥AD.PAB CDE由DC ⊥AD ,N 是AD 的中点得BN ⊥AD . 所以AD ⊥平面PBN , 由BC //AD 得BC ⊥平面PBN , 那么平面PBC ⊥平面PBN .过点Q 作PB 的垂线,垂足为H ,连接MH .MH 是MQ 在平面PBC 上的射影,所以∠QMH 是直线CE 与平面PBC 所成的角. 设CD =1.在△PCD 中,由PC =2,CD =1,PD=2得CE =2, 在△PBN 中,由PN =BN =1,PB =3得QH =14,在Rt △MQH 中,QH=14,MQ =2,所以sin ∠QMH =28, 所以直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值是28. 20. (2017年浙江)已知函数f (x )=(x –2x-1)e -x (x≥12).(1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围.20.解:(1)因为(x –2x-1)′=1-12x-1,(e -x )′=-e -x , 所以f (x )=(1-12x-1)e -x -(x –2x-1)e -x =(1-x)(2x-1-2)e -x 2x-1(x >12).(2)由f′(x )=(1-x)(2x-1-2)e -x2x-1=0解得x=1或x=52.因为又f (x )=12(2x-1-1)2e -x ≥0,所以f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围是[0,12e -12].21. (2017年浙江)如图,已知抛物线x 2=y ,点A (-12,14),B (32,94),抛物线上的点p(x,y)(-12<x <32).过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q .(第19题图)(1)求直线AP 斜率的取值范围; (2)求|PA|·|PQ|的最大值. 21. 解:(1)设直线AP 的斜率为k , k=x 2-14x+12=x-12,因为-12<x <32,所以直线AP 斜率的取值范围是(-1,1).(2)联立直线AP 与BQ 的方程⎩⎨⎧kx-y+12k+14=0,x+ky-94k-32=0,解得点Q 的横坐标是x Q =-k 2+4k+32(k 2+1).因为|P A |=1+k 2(x+12)=1+k 2(k+1),|PQ |=1+k 2(xQ -x)=-(k-1)(k+1)2k 2+1, 所以|PA|·|PQ|=-(k-1)(k+1)3. 令f(k)=-(k-1)(k+1)3, 因为f′(k)=-(4k-2)(k+1)2,所以f (k )在区间(-1,12)上单调递增,(12,1)上单调递减,因此当k =12时,|PA|·|PQ|取得最大值2716.22. (2017年浙江) 已知数列{x n }满足x 1=1,x n =x n +1+ln(1+x n +1)(n ∈N *). 证明:当n ∈N *时, (1)0<x n +1<x n ; (2)2x n +1− x n ≤x n x n +12;(3)12n-1≤x n ≤12n-2.22.解:(1)用数学归纳法证明x n >0. 当n =1时,x 1=1>0. 假设n =k 时,x k >0,那么n =k +1时,若x k+1≤0,则0<x k = x k +1+ln (1+ x k +1)≤0,矛盾,故x k +1>0. 因此x n >0(n ∈N *).所以x n =x n+1+ln (1+x n+1)>x n+1, 因此0<x n+1<x n (n ∈N *). (2)由x n =x n+1+ln (1+x n+1),得x n x n+1-4x n+1+2x n =x n+12-2x n+1+(x n+1+2)ln (1+x n+1). 记函数f (x )=x2-2x+(x+2)ln (1+x )(x≥0), f′(x )=2x 2+x x+1+ln (1+x )>0(x >0),函数f (x )在[0,+∞]上单调递增,所以f (x )≥f (0)=0, 因此x n+12-2x n+1+(x n+1+2)ln (1+x n+1)=f (x n+1)≥0, 故2x n+1-x n ≤x n x n +12(n ∈N *). (3)因为x n =x n+1+ln (1+x n+1)≤x n+1+x n+1=2x n+1, 所以x n ≥12n-1,由x n x n +12≥2x n+1-x n ,得1x n+1-12≥2(1x n -12)>0, 所以1x n -12≥2(1x n-1-12)≥…≥2n-1(1x 1-12)=2n-2,故x n ≤12n-2.1 2n-1≤x n≤12n-2(n∈N*).综上,。
2017年高考浙江高考数学试题及答案(精校版)
2017年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数 学(理科)选择题部分(共50分)1.(2017年浙江)已知集合P={x|-1<x <1},Q={0<x <2},那么P ∪Q=( ) A .(1,2)B .(0,1)C .(-1,0)D .(1,2)2. (2017年浙江)椭圆x 29+y 24=1的离心率是( )A .133B .53C .23D .593. (2017年浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )(第3题图) A .12π+ B .32π+ C .312π+ D .332π+4. (2017年浙江)若x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x≥0,x+y-3≥0,x-2y≤0,则z=x+2y 的取值范围是( )A .[0,6]B .[0,4]C .[6,+∞)D .[4,+∞)5. (2017年浙江)若函数f (x )=x 2+ ax +b 在区间[0,1]上的最大值是M ,最小值是m ,则M – m ( )A .与a 有关,且与b 有关B .与a 有关,但与b 无关C .与a 无关,且与b 无关D .与a 无关,但与b 有关6. (2017年浙江)已知等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,则“d >0”是“S 4 + S 6>2S 5”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件7. (2017年浙江)函数y=f (x )的导函数y=f′(x )的图象如图所示,则函数y=f (x )的图象可能是( )(第7题图)8. (2017年浙江)已知随机变量ξi 满足P (ξi =1)=p i ,P (ξi =0)=1–p i ,i =1,2. 若0<p 1<p 2<12,则( )A .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)B .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)C .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2) D .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)9. (2017年浙江)如图,已知正四面体D –ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP=PB ,BQ QC =CRRA =2,分别记二面角D –PR –Q ,D –PQ –R ,D –QR –P的平面角为α,β,γ,则( )(第9题图) A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α10. (2017年浙江)如图,已知平面四边形ABCD ,AB ⊥BC ,AB =BC =AD =2,CD =3,AC 与BD 交于点O ,记I 1=→OA ·→OB ,I 2=→OB ·→OC ,I 3=→OC ·→OD,则( )(第10题图) A .I 1<I 2<I 3B .I 1<I 3<I 2C .I 3<I 1<I 2D .I 2<I 1<I 3非选择题部分(共100分)11. (2017年浙江)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年.“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6= .12. (2017年浙江)已知a ,b ∈R ,(a+bi )2=3+4i (i 是虚数单位)则a 2+b 2=___________,ab =___________.13. (2017年浙江)已知多项式(x+1)3(x+2)2=x 5+a 1x 4+a 2x 3+a 3x 2+a 4x+a 5,,则a 4=________,a 5=________.14. (2017年浙江)已知△ABC ,AB =AC =4,BC =2. 点D 为AB 延长线上一点,BD =2,连结CD ,则△BDC 的面积是___________,cos ∠BDC =___________.15. (2017年浙江)已知向量a ,b 满足|a |=1,|b |=2,则|a +b |+|a -b |的最小值是________,最大值是_______.16. (2017年浙江)从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有______种不同的选法.(用数字作答)17. (2017年浙江)已知a R ,函数f (x )=|x+4x -a|+a 在区间[1,4]上的最大值是5,则a 的取值范围是___________.18. (2017年浙江)已知函数f (x )=sin 2x –cos 2x –23sin x cos x (x ∈R ). (1)求f (2π3)的值.(2)求f (x )的最小正周期及单调递增区间.19. (2017年浙江)如图,已知四棱锥P –ABCD ,△PAD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC ∥AD ,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(第19题图)(1)证明:CE ∥平面PAB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值.PABCDE20. (2017年浙江)已知函数f (x )=(x –2x-1)e -x (x≥12).(1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围.21. (2017年浙江)如图,已知抛物线x 2=y ,点A (-12,14),B (32,94),抛物线上的点p(x,y)(-12<x <32).过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q .(第19题图)(1)求直线AP 斜率的取值范围; (2)求|PA|·|PQ|的最大值.22. (2017年浙江) 已知数列{x n }满足x 1=1,x n =x n +1+ln(1+x n +1)(n ∈N *). 证明:当n ∈N *时, (1)0<x n +1<x n ; (2)2x n +1− x n ≤x n x n +12;(3)12n-1≤x n ≤12n-2.2017年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数 学(理科)选择题部分(共50分)1.(2017年浙江)已知集合P={x|-1<x <1},Q={0<x <2},那么P ∪Q=( ) A .(1,2)B .(0,1)C .(-1,0)D .(1,2)1.A 【解析】利用数轴,取P ,Q 所有元素,得P ∪Q=(-1,2).2. (2017年浙江)椭圆x 29+y 24=1的离心率是( )A .133B .53C .23D .592.B 【解析】e=9-43=53.故选B .3. (2017年浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )(第3题图) A .12π+ B .32π+ C .312π+ D .332π+ 3. A 【解析】根据所给三视图可还原几何体为半个圆锥和半个棱锥拼接而成的组合体,所以,几何体的体积为V=13×3×(π×122+12×2×1)=π2+1.故选A.4. (2017年浙江)若x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x≥0,x+y-3≥0,x-2y≤0,则z=x+2y 的取值范围是( )A .[0,6]B .[0,4]C .[6,+∞)D .[4,+∞)4. D 【解析】如图,可行域为一开放区域,所以直线过点(2,1)时取最小值4,无最大值,选D .5. (2017年浙江)若函数f (x )=x 2+ ax +b 在区间[0,1]上的最大值是M ,最小值是m ,则M – m ( )A .与a 有关,且与b 有关B .与a 有关,但与b 无关C .与a 无关,且与b 无关D .与a 无关,但与b 有关5. B 【解析】因为最值f (0)=b ,f (1)=1+a+b ,f (-a 2)=b-a 24中取,所以最值之差一定与b 无关.故选B.6. (2017年浙江)已知等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,则“d >0”是“S 4 + S 6>2S 5”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件6. C 【解析】由S 4 + S 6-2S 5=10a 1+21d-2(5a 1+10d )=d ,可知当d >0时,有S 4+S 6-2S 5>0,即S 4 + S 6>2S 5,反之,若S 4 + S 6>2S 5,则d >0,所以“d >0”是“S 4 + S 6>2S 5”的充要条件,选C .7. (2017年浙江)函数y=f (x )的导函数y=f′(x )的图象如图所示,则函数y=f (x )的图象可能是( )(第7题图)7. D 【解析】原函数先减再增,再减再增,且x=0位于增区间内.故选D.8. (2017年浙江)已知随机变量ξi 满足P (ξi =1)=p i ,P (ξi =0)=1–p i ,i =1,2. 若0<p 1<p 2<12,则( )A .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)B .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)C .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)D .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)8. A 【解析】∵E (ξ1)=p 1,E (ξ2)=p 2,∴E (ξ1)<E (ξ2),∵D (ξ1)=p 1(1-p 1),D (ξ2)=p 2(1-p 2),∴D (ξ1)- D (ξ2)=(p 1-p 2)(1-p 1-p 2)<0.故选A .9. (2017年浙江)如图,已知正四面体D –ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP=PB ,BQ QC =CRRA =2,分别记二面角D –PR –Q ,D –PQ –R ,D –QR –P的平面角为α,β,γ,则( )(第9题图) A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α9. B 【解析】设O 为三角形ABC 中心,则O 到PQ 距离最小,O 到PR 距离最大,O 到RQ 距离居中,而高相等,因此α<γ<β.故选B.10. (2017年浙江)如图,已知平面四边形ABCD ,AB ⊥BC ,AB =BC =AD =2,CD =3,AC 与BD 交于点O ,记I 1=→OA ·→OB ,I 2=→OB ·→OC ,I 3=→OC ·→OD,则( )(第10题图) A .I 1<I 2<I 3B .I 1<I 3<I 2C .I 3<I 1<I 2D .I 2<I 1<I 310. C 【解析】因为∠AOB=∠COD >90°,OA <OC ,OB <OD ,所以→OB ·→OC >0>→OA ·→OB >→OC ·→OD .故选C.非选择题部分(共100分)11. (2017年浙江)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年.“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6= . 11. 332 【解析】将正六边形分割为6个等边三角形,则S 6=6×(12×1×1×sin 60°)=332.12. (2017年浙江)已知a ,b ∈R ,(a+bi )2=3+4i (i 是虚数单位)则a 2+b 2=___________,ab =___________.12.5 2 【解析】由题意可得a 2-b 2+2abi=3+4i ,则⎩⎨⎧a 2-b 2=3,ab=2,解得⎩⎨⎧a 2=4,b 2=1,则a 2+b 2=5,ab=2.13. (2017年浙江)已知多项式(x+1)3(x+2)2=x 5+a 1x 4+a 2x 3+a 3x 2+a 4x+a 5,,则a 4=________,a 5=________.13. 16 4 【解析】由二项式展开式可得通项公式为Cr 3x r Cm 2·22-m = Cr 3·Cm 2·22-m ·x r+m ,分别取r=0,m=1和r=1,m=0可得a 4=4+12=16,取r=m ,可得a 5=1×22=4.14. (2017年浙江)已知△ABC ,AB =AC =4,BC =2. 点D 为AB 延长线上一点,BD =2,连结CD ,则△BDC 的面积是___________,cos ∠BDC =___________.14. 152 104 【解析】取BC 中点E ,由题意,AE ⊥BC ,△ABE 中,cos ∠ABE=BE AB =14,∴cos∠DBC=-14,sin ∠DBC=1-116=154,∴S △BCD =12×BD×BC×sin ∠DBC=152.∵∠ABC=2∠BDC ,∴cos ∠ABC=cos 2∠BDC=2cos 2∠BDC-1=14,解得cos ∠BDC=104或cos ∠BDC=-104(舍去).综上可得,△BCD 面积为152,cos ∠BDC=104.15. (2017年浙江)已知向量a ,b 满足|a |=1,|b |=2,则|a +b |+|a -b |的最小值是________,最大值是_______.15. 4,2 5 【解析】设向量a ,b 的夹角为θ,由余弦定理有|a -b |=12+22-2×1×2×cos θ=5-4cos θ,|a +b |=12+22-2×1×2×cos (π-θ)=5+4cos θ ,则|a +b |+|a -b |=5+4cos θ+5-4cos θ,令y=5+4cos θ+5-4cos θ,则y 2=10+225-16cos 2θ ∈[16,20],据此可得(|a +b |+|a -b |)max =20=25,(|a +b |+|a -b |)min =16=4,即|a +b |+|a -b |的最小值是4,最大值是25.16. (2017年浙江)从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有______种不同的选法.(用数字作答) 16. 660 【解析】由题意可得,“从8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队”中的选择方法为C4 8×C1 4×C1 3(种)方法,其中“服务队中没有女生”的选法有C4 6×C1 4×C1 3(种)方法,则满足题意的选法有C4 8×C1 4×C1 3- C4 6×C1 4×C1 3=660(种).17. (2017年浙江)已知a ∈R ,函数f (x )=|x+4x -a|+a 在区间[1,4]上的最大值是5,则a 的取值范围是___________.17.(-∞,92]【解析】x ∈[1,4],x+4x ∈[4,5],分类讨论:①当a≥5时,f (x )=a-x-4x +a=2a-x-4x ,函数的最大值2a-4=5,∴a=92,舍去;②当a≤4时,f (x )=x+4x -a+a=x+4x≤5,此时命题成立;③当4<a <5时,[f(x)]max =max{|4-a|+a,|5-a|+a},则⎩⎨⎧|4-a|+a≥|5-a|+a ,|4-a|+a=5或⎩⎨⎧|4-a|+a <|5-a|+a ,|4-a|+a=5解得a=92或a <92.综上可得,实数a 的取值范围是(-∞,92].18. (2017年浙江)已知函数f (x )=sin 2x –cos 2x –23sin x cos x (x ∈R ). (1)求f (2π3)的值.(2)求f (x )的最小正周期及单调递增区间. 18.解:(1)由sin2π3=32,cos 2π3=-12,f (2π3)=(32)2-(-12)2-23×32×(-12).得f (2π3)=2.(2)由cos 2x=cos 2x-sin 2x 与sin 2x=2sin xcos x , 得f(x)=-cos 2x-3sin 2x=-2sin(2x+π6).所以f(x)的最小正周期是π.由正弦函数的性质得π2+2kπ≤2x+π6≤3π2+2kπ,k ∈Z ,解得π6+kπ≤x≤3π2+2kπ,k ∈Z ,所以,f (x )的单调递增区间是[π6+kπ,3π2+2kπ],k ∈Z .19. (2017年浙江)如图,已知四棱锥P –ABCD ,△PAD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC ∥AD ,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(第19题图)(1)证明:CE ∥平面PAB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值. 19.解:(1)如图,设P A 中点为F ,连接EF ,FB . 因为E ,F 分别为PD ,P A 中点, 所以EF ∥AD 且EF=12AD ,又因为BC ∥AD ,BC=12AD ,所以EF ∥BC 且EF=BC , 即四边形BCEF 为平行四边形, 所以CE ∥BF , 因此CE ∥平面P AB .PAB CDE(2)分别取BC ,AD 的中点为M ,N ,连接PN 交EF 于点Q ,连接MQ. 因为E ,F ,N 分别是PD ,PA ,AD 的中点,所以Q 为EF 中点, 在平行四边形BCEF 中,MQ ∥CE. 由△PAD 为等腰直角三角形得PN ⊥AD. 由DC ⊥AD ,N 是AD 的中点得BN ⊥AD . 所以AD ⊥平面PBN , 由BC //AD 得BC ⊥平面PBN , 那么平面PBC ⊥平面PBN .过点Q 作PB 的垂线,垂足为H ,连接MH .MH 是MQ 在平面PBC 上的射影,所以∠QMH 是直线CE 与平面PBC 所成的角. 设CD =1.在△PCD 中,由PC =2,CD =1,PD=2得CE =2, 在△PBN 中,由PN =BN =1,PB =3得QH =14,在Rt △MQH 中,QH=14,MQ =2,所以sin ∠QMH =28, 所以直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值是28. 20. (2017年浙江)已知函数f (x )=(x –2x-1)e -x (x≥12).(1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围.20.解:(1)因为(x –2x-1)′=1-12x-1,(e -x )′=-e -x , 所以f (x )=(1-12x-1)e -x -(x –2x-1)e -x=(1-x)(2x-1-2)e -x 2x-1(x >12).(2)由f′(x )=(1-x)(2x-1-2)e -x2x-1=0解得x=1或x=52.因为 x 12 (12,1) 1 (1,52)52 (52,+∞) f′(x ) – 0 + 0 – f (x )12e -12↘↗12e -52↘又f (x )=12(2x-1-1)2e -x ≥0,所以f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围是[0,12e -12].21. (2017年浙江)如图,已知抛物线x 2=y ,点A (-12,14),B (32,94),抛物线上的点p(x,y)(-12<x <32).过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q .(第19题图)(1)求直线AP 斜率的取值范围; (2)求|PA|·|PQ|的最大值. 21. 解:(1)设直线AP 的斜率为k , k=x 2-14x+12=x-12,因为-12<x <32,所以直线AP 斜率的取值范围是(-1,1).(2)联立直线AP 与BQ 的方程⎩⎨⎧kx-y+12k+14=0,x+ky-94k-32=0,解得点Q 的横坐标是x Q =-k 2+4k+32(k 2+1).因为|P A |=1+k 2(x+12)=1+k 2(k+1),|PQ |=1+k 2(xQ -x)=-(k-1)(k+1)2k 2+1, 所以|PA|·|PQ|=-(k-1)(k+1)3. 令f(k)=-(k-1)(k+1)3, 因为f′(k)=-(4k-2)(k+1)2,所以f (k )在区间(-1,12)上单调递增,(12,1)上单调递减,因此当k =12时,|PA|·|PQ|取得最大值2716.22. (2017年浙江) 已知数列{x n }满足x 1=1,x n =x n +1+ln(1+x n +1)(n ∈N *). 证明:当n ∈N *时, (1)0<x n +1<x n ; (2)2x n +1− x n ≤x n x n +12;(3)12n-1≤x n ≤12n-2.22.解:(1)用数学归纳法证明x n >0. 当n =1时,x 1=1>0. 假设n =k 时,x k >0,那么n =k +1时,若x k+1≤0,则0<x k = x k +1+ln (1+ x k +1)≤0,矛盾,故x k +1>0. 因此x n >0(n ∈N *).所以x n =x n+1+ln (1+x n+1)>x n+1, 因此0<x n+1<x n (n ∈N *). (2)由x n =x n+1+ln (1+x n+1),得x n x n+1-4x n+1+2x n =x n+12-2x n+1+(x n+1+2)ln (1+x n+1). 记函数f (x )=x2-2x+(x+2)ln (1+x )(x≥0),f ′(x )=2x 2+xx+1+ln (1+x )>0(x >0),函数f (x )在[0,+∞]上单调递增,所以f (x )≥f (0)=0, 因此x n+12-2x n+1+(x n+1+2)ln (1+x n+1)=f (x n+1)≥0, 故2x n+1-x n ≤x n x n +12(n ∈N *). (3)因为x n =x n+1+ln (1+x n+1)≤x n+1+x n+1=2x n+1, 所以x n ≥12n-1,由x n x n +12≥2x n+1-x n ,得1x n+1-12≥2(1x n -12)>0, 所以1x n -12≥2(1x n-1-12)≥…≥2n-1(1x 1-12)=2n-2,故x n ≤12n-2.综上,12n-1≤x n ≤12n-2(n ∈N *).。
2017年浙江高考理科数学试题和解析
2017年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数 学(理科)选择题部分(共50分)1.(2017年浙江)已知集合P={x|-1<x <1},Q={0<x <2},那么P∪Q=( ) A .(1,2)B .(0,1)C .(-1,0)D .(1,2)1.A 【解析】利用数轴,取P ,Q 所有元素,得P∪Q=(-1,2).2. (2017年浙江)椭圆x 29+y24=1的离心率是( )A .133B .53C .23D .592.B 【解析】e=9-43=53.故选B .3. (2017年浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )(第3题图) A .12π+ B .32π+ C .312π+ D .332π+ 3. A 【解析】根据所给三视图可还原几何体为半个圆锥和半个棱锥拼接而成的组合体,所以,几何体的体积为V=13×3×(π×122+12×2×1)=π2+1.故选A.4. (2017年浙江)若x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x≥0,x+y-3≥0,x-2y≤0,则z=x+2y 的取值范围是( )A .[0,6]B .[0,4]C .[6,+∞)D .[4,+∞)4. D 【解析】如图,可行域为一开放区域,所以直线过点(2,1)时取最小值4,无最大值,选D .5. (2017年浙江)若函数f (x )=x 2+ ax +b 在区间[0,1]上的最大值是M ,最小值是m ,则M –m ( )A .与a 有关,且与b 有关B .与a 有关,但与b 无关C .与a 无关,且与b 无关D .与a 无关,但与b 有关5. B 【解析】因为最值f (0)=b ,f (1)=1+a+b ,f (-a 2)=b-a 24中取,所以最值之差一定与b 无关.故选B.6. (2017年浙江)已知等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,则“d >0”是“S 4 + S 6>2S 5”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件6. C 【解析】由S 4 + S 6-2S 5=10a 1+21d-2(5a 1+10d )=d ,可知当d >0时,有S 4+S 6-2S 5>0,即S 4 + S 6>2S 5,反之,若S 4 + S 6>2S 5,则d >0,所以“d >0”是“S 4 + S 6>2S 5”的充要条件,选C .7. (2017年浙江)函数y=f (x )的导函数y=f′(x )的图象如图所示,则函数y=f (x )的图象可能是( )(第7题图)7. D 【解析】原函数先减再增,再减再增,且x=0位于增区间内.故选D.8. (2017年浙江)已知随机变量ξi 满足P (ξi =1)=p i ,P (ξi =0)=1–p i ,i =1,2. 若0<p 1<p 2<12,则( )A .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)B .E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)C .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)D .E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)8. A 【解析】∵E (ξ1)=p 1,E (ξ2)=p 2,∴E (ξ1)<E (ξ2),∵D (ξ1)=p 1(1-p 1),D (ξ2)=p 2(1-p 2),∴D (ξ1)- D (ξ2)=(p 1-p 2)(1-p 1-p 2)<0.故选A .9. (2017年浙江)如图,已知正四面体D –ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP=PB ,BQ QC =CRRA =2,分别记二面角D –PR –Q ,D –PQ –R ,D –QR –P的平面角为α,β,γ,则( )(第9题图) A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α9. B 【解析】设O 为三角形ABC 中心,则O 到PQ 距离最小,O 到PR 距离最大,O 到RQ 距离居中,而高相等,因此α<γ<β.故选B.10. (2017年浙江)如图,已知平面四边形ABCD ,AB ⊥BC ,AB =BC =AD =2,CD =3,AC 与BD 交于点O ,记I 1=→OA ·→OB ,I 2=→OB ·→OC ,I 3=→OC ·→OD,则( )(第10题图) A .I 1<I 2<I 3B .I 1<I 3<I 2C .I 3<I 1<I 2D .I 2<I 1<I 310. C 【解析】因为∠AOB=∠COD>90°,OA <OC ,OB <OD ,所以→OB ·→OC >0>→OA ·→OB >→OC ·→OD .故选C.非选择题部分(共100分)11. (2017年浙江)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年.“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6= .11. 332 【解析】将正六边形分割为6个等边三角形,则S 6=6×(12×1×1×sin 60°)=332.12. (2017年浙江)已知a ,b ∈R ,(a+bi )2=3+4i (i 是虚数单位)则a 2+b 2=___________,ab =___________.12.5 2 【解析】由题意可得a 2-b 2+2abi=3+4i ,则⎩⎨⎧a 2-b 2=3,ab=2,解得⎩⎨⎧a 2=4,b 2=1,则a 2+b 2=5,ab=2.13. (2017年浙江)已知多项式(x+1)3(x+2)2=x 5+a 1x 4+a 2x 3+a 3x 2+a 4x+a 5,,则a 4=________,a 5=________.13. 16 4 【解析】由二项式展开式可得通项公式为Cr 3x rCm 2·22-m= Cr 3·Cm 2·22-m·x r+m,分别取r=0,m=1和r=1,m=0可得a 4=4+12=16,取r=m ,可得a 5=1×22=4.14. (2017年浙江)已知△ABC ,AB =AC =4,BC =2. 点D 为AB 延长线上一点,BD =2,连结CD ,则△BDC 的面积是___________,cos∠BDC =___________.14. 152 104 【解析】取BC 中点E ,由题意,AE⊥BC,△ABE 中,cos∠ABE=BE AB =14,∴cos ∠DBC=-14,sin∠DBC=1-116=154,∴S △BCD =12×BD×BC×sin∠DBC=152.∵∠ABC=2∠BDC,∴cos∠ABC=cos 2∠BDC=2cos 2∠BDC -1=14,解得cos∠BDC=104或cos∠B DC=-104(舍去).综上可得,△BCD 面积为152,cos∠BDC=104.15. (2017年浙江)已知向量a ,b 满足|a |=1,|b |=2,则|a +b |+|a -b |的最小值是________,最大值是_______.15. 4,2 5 【解析】设向量a ,b 的夹角为θ,由余弦定理有|a -b |=12+22-2×1×2×cos θ=5-4cos θ,|a +b |=12+22-2×1×2×cos (π-θ)=5+4cos θ ,则|a +b |+|a -b |=5+4cos θ+5-4cos θ,令y=5+4cos θ+5-4cos θ,则y 2=10+225-16cos 2θ ∈[16,20],据此可得(|a +b |+|a -b |)max =20=25,(|a +b |+|a -b |)min =16=4,即|a +b |+|a -b |的最小值是4,最大值是25.16. (2017年浙江)从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有______种不同的选法.(用数字作答) 16. 660 【解析】由题意可得,“从8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队”中的选择方法为C4 8×C1 4×C1 3(种)方法,其中“服务队中没有女生”的选法有C4 6×C1 4×C1 3(种)方法,则满足题意的选法有C4 8×C1 4×C1 3- C4 6×C1 4×C1 3=660(种).17. (2017年浙江)已知a ∈R ,函数f (x )=|x+4x -a|+a 在区间[1,4]上的最大值是5,则a的取值范围是___________.17.(-∞,92] 【解析】x∈[1,4],x+4x ∈[4,5],分类讨论:①当a≥5时,f (x )=a-x-4x +a=2a-x-4x ,函数的最大值2a-4=5,∴a=92,舍去;②当a≤4时,f (x )=x+4x -a+a=x+4x≤5,此时命题成立;③当4<a <5时,[f(x)]max =max{|4-a|+a,|5-a|+a},则⎩⎨⎧|4-a|+a≥|5-a|+a ,|4-a|+a=5或⎩⎨⎧|4-a|+a <|5-a|+a ,|4-a|+a=5解得a=92或a <92.综上可得,实数a 的取值范围是(-∞,92].18. (2017年浙江)已知函数f (x )=sin 2x –cos 2x –23sin x cos x (x ∈R ). (1)求f (2π3)的值.(2)求f (x )的最小正周期及单调递增区间. 18.解:(1)由sin 2π3=32,cos 2π3=-12,f (2π3)=(32)2-(-12)2-23×32×(-12).得f (2π3)=2.(2)由cos 2x=cos 2x-sin 2x 与sin 2x=2sin xcos x , 得f(x)=-cos 2x-3sin 2x=-2sin(2x+π6).所以f(x)的最小正周期是π.由正弦函数的性质得π2+2kπ≤2x+π6≤3π2+2kπ,k∈Z ,解得π6+kπ≤x≤3π2+2kπ,k∈Z,所以,f (x )的单调递增区间是[π6+kπ,3π2+2kπ],k∈Z.19. (2017年浙江)如图,已知四棱锥P –ABCD ,△PAD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC∥AD,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(第19题图)(1)证明:CE∥平面PAB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值. 19.解:(1)如图,设PA 中点为F ,连接EF ,FB . 因为E ,F 分别为PD ,PA 中点, 所以EF∥AD 且EF=12AD ,又因为BC∥AD,BC=12AD ,所以EF∥BC 且EF=BC , 即四边形BCEF 为平行四边形, 所以CE∥BF, 因此CE∥平面PAB .(2)分别取BC ,AD 的中点为M ,N ,连接PN 交EF 于点Q ,连接MQ. 因为E ,F ,N 分别是PD ,PA ,AD 的中点,所以Q 为EF 中点, 在平行四边形BCEF 中,MQ∥CE. 由△PAD 为等腰直角三角形得PN⊥AD.PAB CDE由DC ⊥AD ,N 是AD 的中点得BN ⊥AD . 所以AD ⊥平面PBN , 由BC //AD 得BC ⊥平面PBN , 那么平面PBC ⊥平面PBN .过点Q 作PB 的垂线,垂足为H ,连接MH .MH 是MQ 在平面PBC 上的射影,所以∠QMH 是直线CE 与平面PBC 所成的角.设CD =1.在△PCD 中,由PC =2,CD =1,PD=2得CE =2, 在△PBN 中,由PN =BN =1,PB =3得QH =14,在Rt△MQH 中,QH=14,MQ =2,所以s in∠QMH =28, 所以直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值是28. 20. (2017年浙江)已知函数f (x )=(x –2x-1)e -x(x≥12).(1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围.20.解:(1)因为(x –2x-1)′=1-12x-1,(e -x)′=-e -x,所以f (x )=(1-12x-1)e -x-(x –2x-1)e -x=(1-x)(2x-1-2)e -x2x-1(x >12).(2)由f′(x )=(1-x)(2x-1-2)e-x2x-1=0解得x=1或x=52.因为又f (x )=12(2x-1-1)2e -x≥0,所以f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围是[0,12e -12].21. (2017年浙江)如图,已知抛物线x 2=y ,点A (-12,14),B (32,94),抛物线上的点p(x,y)(-12<x <32).过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q .(第19题图)(1)求直线AP 斜率的取值范围; (2)求|PA|·|PQ|的最大值. 21. 解:(1)设直线AP 的斜率为k ,k=x 2-14x+12=x-12,因为-12<x <32,所以直线AP 斜率的取值范围是(-1,1).(2)联立直线AP 与BQ 的方程⎩⎨⎧kx-y+12k+14=0,x+ky-94k-32=0,解得点Q 的横坐标是x Q =-k 2+4k+32(k 2+1). 因为|PA |=1+k 2(x+12)=1+k 2(k+1),|PQ |=1+k 2(x Q -x)=-(k-1)(k+1)2k 2+1, 所以|PA|·|PQ|=-(k-1)(k+1)3. 令f(k)=-(k-1)(k+1)3, 因为f′(k)=-(4k-2)(k+1)2,所以f (k )在区间(-1,12)上单调递增,(12,1)上单调递减,因此当k =12时,|PA|·|PQ|取得最大值2716.22. (2017年浙江) 已知数列{x n }满足x 1=1,x n =x n +1+ln(1+x n +1)(n∈N *). 证明:当n∈N *时, (1)0<x n +1<x n ; (2)2x n +1− x n ≤x n x n +12;(3)12n-1≤x n ≤12n-2.22.解:(1)用数学归纳法证明x n >0. 当n =1时,x 1=1>0. 假设n =k 时,x k >0,那么n =k +1时,若x k+1≤0,则0<x k = x k +1+ln (1+ x k +1)≤0,矛盾,故x k +1>0. 因此x n >0(n∈N *).所以x n =x n+1+ln (1+x n+1)>x n+1, 因此0<x n+1<x n (n∈N *). (2)由x n =x n+1+ln (1+x n+1),得x n x n+1-4x n+1+2x n =x n+12-2x n+1+(x n+1+2)ln (1+x n+1). 记函数f (x )=x2-2x+(x+2)ln (1+x )(x≥0), f′(x )=2x 2+x x+1+ln (1+x )>0(x >0),函数f (x )在[0,+∞]上单调递增,所以f (x )≥f (0)=0, 因此x n+12-2x n+1+(x n+1+2)ln (1+x n+1)=f (x n+1)≥0, 故2x n+1-x n ≤x n x n +12(n ∈N *).(3)因为x n =x n+1+ln (1+x n+1)≤x n+1+x n+1=2x n+1, 所以x n ≥12n-1,由x n x n +12≥2x n+1-x n ,得1x n+1-12≥2(1x n -12)>0, 所以1x n -12≥2(1x n-1-12)≥…≥2n-1(1x 1-12)=2n-2,WORD 完美格式..整理分享.. 故x n ≤12n-2. 综上,12n-1≤x n ≤12n-2(n∈N *).。
浙江省学考选考2017学年温州市第二次高考科目教学质量检测高三数学检测试题参考答案
y1 )
, Q(x2,
y2 )
,则
x1
x2
2kb 2 k2
,
x1x2
b2 2 2 k2
∵ kAP kAQ 2
则 (kx1 b 1)(kx2 b 1) 2(x1
2 2
)( x2
2) 0 2
∴
(k
2
2)
b2 2 2 k2
[k
(b
1)
2]
2kb 2 k2
(b 1)2
1
0
化简得: 2b2 2kb 2b 0
直线 BB1 与平面 ABC 所成角的正弦值为
15 5
20.解:(Ⅰ)∵
f
( x)
exx ex x2
1
,∴
f (1)
1,
∴ y f (x) 点 1, e 1处的切线方程为 x y e 2 0 .
(Ⅱ) f m g n 即 em 1 en .
m
要证
n
1
,只要证 en
e
1 2
m
,即证
m(0)
1x
0 ,即 e 2
1
x
0
,
2
数学试题参考答案 第 3 页(共 6 页)
考 选 考 学 省 江 浙
所以
h
x
e
1 2
x
1
e2
x
1
x 2
0
,
所以 h x h0 0 ,
所以
hm
em
1
1m
me 2
0
.
21.解:(Ⅰ)由已知可知椭圆的一个焦点为 (0,1)
,设椭圆方程为
x2 m2
y2 m2 1
(完整版)2017年高考理科数学全国2卷-含答案
输出S K=K+1a =a S =S +a ∙K 是否输入a S =0,K =1结束K ≤6开始2017年普通高等学校招生全国统一考试理科数学(全国2卷)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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。
1.31ii+=+() A .12i + B .12i - C .2i + D .2i -2.设集合{}1,2,4A =,{}240x x x m B =-+=.若{}1A B =I ,则B =()A .{}1,3-B .{}1,0C .{}1,3D .{}1,53.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯()A .1盏B .3盏C .5盏D .9盏 4.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得,则该几何体的体积为() A .90π B .63π C .42π D .36π5.设x ,y 满足约束条件2330233030x y x y y +-≤⎧⎪-+≥⎨⎪+≥⎩,则2z x y =+的最小值是()A .15-B .9-C .1D .96.安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成,则不同的安排方式共有()A .12种B .18种C .24种D .36种7.甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩.老师说:你们四人中有2位优秀,2位良好,我现在给甲看乙、丙的成绩,给乙看丙的成绩,给丁看甲的成绩.看后甲对大家说:我还是不知道我的成绩.根据以上信息,则() A .乙可以知道四人的成绩 B .丁可以知道四人的成绩C .乙、丁可以知道对方的成绩D .乙、丁可以知道自己的成绩 8.执行右面的程序框图,如果输入的1a =-,则输出的S =() A .2 B .3 C .4 D .59.若双曲线C:22221x y a b-=(0a >,0b >)的一条渐近线被圆()2224x y -+=所截得的弦长为2,则C 的离心率为()A .2B .3C .2D .2310.已知直三棱柱111C C AB -A B 中,C 120∠AB =o,2AB =,1C CC 1B ==,则异面直线1AB 与1C B 所成角的余弦值为()ABCD11.若2x =-是函数21`()(1)x f x x ax e -=+-的极值点,则()f x 的极小值为()A.1-B.32e --C.35e -D.112.已知ABC ∆是边长为2的等边三角形,P 为平面ABC 内一点,则()PA PB PC ⋅+u u u r u u u r u u u r的最小值是()A.2-B.32-C. 43- D.1- 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
2017届高三第二次教学质量检测数学理试题(12页有答案)
-1012}012}01}-101}-1012} 23B.5A.4C.D.3[+高三年级第二次教学质量检测试题理科数学注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡相应位置上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。
写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷(选择题共60分)一.选择题:本大题共12个小题,每小题5分,满分60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.已知集合A={-2,,,,,B={x|-2<x≤2},则A B=A.{-1,,,B.{-1,,C.{-2,,,D.{-2,,,,2.复数2-i1+i对应的点在A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限3.已知向量a=(2,-1),b=(3,x),若a⋅b=3,则x=A.3B.4C.5D.64.已知双曲线x2y2-a b23=1的一条渐近线方程为y=x,则此双曲线的离心率为457445.已知条件p:x-4≤6;条件q:x≤1+m,若p是q的充分不必要条件,则m的取值范围是A.(-∞,-1]B.(-∞,9]C.1,9]D.[9,∞)6.运行如图所示的程序框图,输出的结果S=A.14B.30C.62D.1268.已知α,β是两个不同的平面,l,m,n是不同的直线,下列命题不正确的是A.πA.332D.27.(x-1)n的展开式中只有第5项的二项式系数最大,则展开式中含x2项的系数是xA.56B.35C.-56D.-35...A.若l⊥m,l⊥n,m⊂α,n⊂α,则l⊥αB.若l//m,l⊂/α,m⊂α,则l//αC.若α⊥β,αβ=l,m⊂α,m⊥l,则m⊥βD.若α⊥β,m⊥α,n⊥β,,则m⊥n9.已知f(x)=sin x+3cos x(x∈R),函数y=f(x+ϕ)的图象关于直线x=0对称,则ϕ的值可以是πππB.C.D.263410.男女生共8人,从中任选3人,出现2个男生,1个女生的概率为1528,则其中女生人数是A.2人B.3人C.2人或3人D.4人11.已知抛物线y2=4x,过焦点F作直线与抛物线交于点A,B(点A在x轴下方),点A与1点A关于x轴对称,若直线AB斜率为1,则直线A B的斜率为12B.3C.12.下列结论中,正确的有①不存在实数k,使得方程x ln x-1x2+k=0有两个不等实根;2②已知△ABC中,a,b,c分别为角A,B,C的对边,且a2+b2=2c2,则角C的最大值为π6;③函数y=ln与y=ln tan x2是同一函数;④在椭圆x2y2+a2b2=1(a>b>0),左右顶点分别为A,B,若P为椭圆上任意一点(不同于A,B),则直线PA与直线PB斜率之积为定值.A.①④B.①③C.①②D.②④13.已知等比数列{a}的前n项和为S,且a+a=5n2414.已知实数x、y满足约束条件⎨y≥2,则z=2x+4y的最大值为______.⎪x+y≤6②若a∈(0,1),则a<a1+11-x是奇函数(第Ⅱ卷(非选择题共90分)本卷包括必考题和选考题两部分.第13题~21题为必考题,每个试题考生都必须做答.第22题、第23题为选考题,考生根据要求做答.二.填空题:本大题共4小题;每小题5分,共20分.5,a+a=,则S=__________.n13246⎧x≥2⎪⎩15.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的外接球的半径为__________.16.下列命题正确是.(写出所有正确命题的序号)①若奇函数f(x)的周期为4,则函数f(x)的图象关于(2,0)对称;③函数f(x)=ln;三.解答题:本大题共6小题,共70分,解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.17.(本小题满分12分)在△ABC中,角A、B、C的对边分别为a,b,c,且a=3,b=4,B=A+高三理科数学试题和答案第3页共6页π2., 20 40 60 80 ,(1)求 cos B 的值;(2)求 sin 2 A + sin C 的值.18.(本小题满分 12 分)如图,三棱柱 ABC - A B C 中,侧棱 AA ⊥ 平面 ABC , ∆ABC 为等腰直角三角形,1 1 1 1∠BAC = 90 ,且 AA = AB , E , F 分别是 C C , BC 的中点.1 1(1)求证:平面 AB F ⊥ 平面 AEF ;1(2)求二面角 B - AE - F 的余弦值.119.(本小题满分 12 分)某市随机抽取部分企业调查年上缴税收情况(单位:万元),将所得数据绘制成频率分布直方图(如图),年上缴税收范围是[0 100],样本数据分组为第一组[0, ),第二组[20, ),第 三组 [40, ),第四组 [60, ),第五组 [80 100].(1)求直方图中 x 的值;(2)如果年上缴税收不少于 60 万元的企业可申请政策优惠,若共抽取企业 1200 家,试估计有多少企业可以申请政策优惠;(3)从所抽取的企业中任选 4 家,这 4 家企业年上缴税收少于 20 万元的家数记为 X ,求 X 的分布列和数学期望.(以直方图中的频率作为概率)= 1(a > b > 0) 经过点 P (2, 2) ,离心率 e = ,直线 l 的方程为 220.(本小题满分 12 分)已知椭圆 C : x 2 y 2+ a 2 b 22 2x = 4 .(1)求椭圆 C 的方程;(2)经过椭圆右焦点 F 的任一直线(不经过点 P )与椭圆交于两点 A , B ,设直线 AB 与l 相交于点 M ,记 P A , PB , PM 的斜率分别为 k , k , k ,问:是否存在常数 λ ,使得1 2 3k + k = λ k ?若存在,求出 λ 的值,若不存在,说明理由.12321.(本小题满分 12 分)已知函数 f ( x ) = ax + ln x ,其中 a 为常数,设 e 为自然对数的底数.(1)当 a = -1 时,求 f ( x ) 的最大值;(2)若 f ( x ) 在区间 (0, e ] 上的最大值为 -3 ,求 a 的值;(3)设 g ( x ) = xf ( x ), 若 a > 0, 对于任意的两个正实数 x , x ( x ≠ x ) ,1 2 1 2证明: 2 g ( x 1 + x 2) < g ( x ) + g ( x ) .1 2请考生在第 22、23 二题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题记分.做答时,用⎪⎪ 5⎩17.解:(1)∵ B = A + , ∴ A = B -, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 1 分 ==2B 铅笔在答题卡上把所选题目对应的题号涂黑.22.(本小题满分 10 分)选修 4-4:坐标系与参数方程⎧3 x =- t + 2 在直角坐标系 xOy 中,直线 l 的参数方程为 ⎨ ( t 为参数),以原点 O 为极点, x⎪ y = 4 t ⎪5轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆C 的极坐标方程为 ρ = a sin θ .(1)若 a = 2 ,求圆 C 的直角坐标方程与直线 l 的普通方程;(2)设直线 l 截圆 C 的弦长等于圆 C 的半径长的 3 倍,求 a 的值.23.(本小题满分 10 分)选修 4-5:不等式选讲已知函数 f ( x ) = 2x -1 + 2x + 5 ,且 f ( x ) ≥ m 恒成立.(1)求 m 的取值范围;(2)当 m 取最大值时,解关于 x 的不等式: x - 3 - 2x ≤ 2m - 8 .高三第二次质量检测理科数学答案一.ADABD CCABC CA二.13.631614.20 15. 61 16.①③ππ2 23 4 又 a = 3, b = 4 ,所以由正弦定理得 ,sin Asin B34所以, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅3 分- cos B sin B所以 -3sin B = 4cos B ,两边平方得 9sin 2 B = 16cos 2 B ,3又 sin 2 B + cos 2 B = 1 ,所以 cos B = ± , ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 5 分5π 3而 B > ,所以 cos B = - . ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 6 分2 53 4(2)∵ cos B = - ,∴ sin B = , ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7 分5 5∴面 ABC ⊥ 面 BB C C..........2 分+ = 则 F (0,0,0) , A ( 22 2 2 2 2 1 ∵ B = A +π2,∴ 2 A = 2 B - π ,∴ sin 2 A = sin(2 B - π ) = - sin 2 B ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 8 分4 3 24= -2sin B cos B = -2 ⨯ ⨯ (- ) = ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 10 分5 5 25又 A + B + C = π ,∴ C = 3π 2- 2 B ,7 24 7 31∴ sin C = - cos 2 B = 1 - cos 2 B = .∴ sin 2 A + sin C = . (12)25 25 25 25分18.解答: (1)证明:∵ F 是等腰直角三角形 ∆ABC 斜边 BC 的中点,∴ AF ⊥ BC .又∵侧棱 AA ⊥ 平面ABC ,11 1∴ AF ⊥ 面 BB 1C 1C , AF ⊥ B 1F .…3 分设 AB = AA = 1 ,则1,EF= , .∴ B F 2 + EF 2 = B E 2 ,∴ B F ⊥ EF ........... 4 分1 11又 AF ⋂ EF = F ,∴ B F ⊥平面 AEF .…1而 B F ⊂ 面 AB F ,故:平面 AB F ⊥ 平面 AEF . ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅5 分1 11(2)解:以 F 为坐标原点, FA , FB 分别为 x , y 轴建立空间直角坐标系如图,设 AB = AA = 1 ,12 2 1,0,0) , B (0, - ,1) , E (0, - , ) ,12 2 1 2 2AE = (- , - , ) , AB = (- , ,1) .… ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 6 分2 2 2 2 2由(1)知, B F ⊥平面 AEF ,取平面 AEF 的法向量:12m = FB = (0, ,1) . ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7 分14 4 256 4 4 4 644 4 64 4 4 64设平面 B AE 的法向量为 n = ( x , y , z ) ,1由取 x = 3 ,得 n = (3, -1,2 2) (10),分设二面角 B - AE - F 的大小为θ ,1则 cos θ=|cos <>|=| |= .由图可知θ 为锐角,∴所求二面角 B - AE - F 的余弦值为.… ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 12 分119.解答: 解:(I )由直方图可得: 20 ⨯ (x + 0.025 + 0.0065 + 0.003 ⨯ 2) = 1解得 x = 0.0125 .⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 2 分(II )企业缴税收不少于 60 万元的频率 = 0.003 ⨯ 2 ⨯ 20 = 0.12 , ∴1200 ⨯ 0.12 = 144 .∴1200 个企业中有144 个企业可以申请政策优惠.⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 4 分(III ) X 的可能取值为 0,1,2,3,4 .由(I )可得:某个企业缴税少于 20 万元的概率 = 0.0125 ⨯ 20 = 0.25 =分1 3 81 1 3 27P ( X = 0) = C 0 ( )0 ( )4 = P ( X = 1) = C 1 ( )1 ( )3 = 41 3 27 1 3 3P ( X = 2) = C 2 ( )2 ( )2 = P ( X = 3) = C 3 ( )3 ( )1 =4 4 14 (5)X0 1 2 3 44 4 256∴ E ( X ) = 0 ⨯ 81+ = 1 ① 又e = , 所以 = = 4, a = 8,b 1 + 2k 2 1 + 2k 2, x x = x - 2 x - 22, k = k = 2k - 2 4 - 2 2P8125627 64 27 64 3 64 1 2561 3 1P ( X = 4) = C 4 ( )4 ( )0 =4...................................... 10 分............. 11 分27 27 3 1+ 1⨯ + 2 ⨯ + 3 ⨯ + 4 ⨯= 1. ....12 分25664 64 64 25620.解:(1)由点 P (2, 2) 在椭圆上得, 4 2 2 c 2 a 2 b 2 2 a 2②由 ①②得 c 2 2 2 = 4 ,故椭圆 C 的方程为 x 2 y 2+ = 1 ……………………..4 分 8 4(2)假设存在常数 λ ,使得 k + k = λ k .1 23由题意可设 AB 的斜率为k , 则直线AB 的方程为 y = k ( x - 2) ③代入椭圆方程x 2 y 2+ = 1 并整理得 (1+ 2k 2 ) x 2 - 8k 2 x + 8k 2 - 8 = 0 8 48k 2 8k 2 - 8设 A ( x , y ), B ( x , y ) ,则有 x + x = ④ ……………6 分 1 1 2 2 1 2 1 2在方程③中,令 x = 4 得, M (4,2 k ) ,从而 k = y 1 - 2 y 2 - 21 2 1,3 2= k - .又因为 A 、F 、B 共线,则有 k = k AF = k BF ,即有y当 a = -1 时, f ( x ) = - x + ln x , f ' ( x ) = -1 + 1①若 a ≥ - ,则 f ' ( x ) ≥ 0 ,从而 f ( x ) 在 (0, e ] 上是增函数,y1=2= k ……………8 分x - 2x - 21 2所以 k + k = 1 2 y - 2 y - 2 1 + 2 x - 2 x - 21 2= y y 1 11 +2 - 2( + )x - 2 x - 2 x - 2 x - 2 1 2 1 2= 2k - 2x 1 + x 2 - 4x x - 2( x + x ) + 41 212⑤ ……………10 分将④代入⑤得 k + k = 2k - 2 1 2 8k 2- 41 + 2k2 8k 2 - 8 8k 2- 2 + 41 + 2k2 1 + 2k 2= 2k - 2 ,又 k = k - 32 2 ,所以 k + k = 2k 1 2 3 . 故存在常数 λ = 2 符合题意…………12 分21.【解答】解:(1)易知 f ( x ) 定义域为 (0, +∞) ,1 - x= ,x x令 f ' ( x ) = 0 ,得 x = 1 .当 0 < x < 1 时, f ' ( x ) > 0 ;当 x > 1 时, f ' ( x ) < 0 . (2)分∴ f ( x ) 在 (0,1) 上是增函数,在 (1,+∞) 上是减函数.f ( x )max= f (1) = -1.∴函数 f ( x ) 在 (0, +∞) 上的最大值为 -1 . ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 4 分(2)∵ f '( x ) = a + 1 1 1, x ∈ (0, e ], ∈ [ , +∞) .x x e1e∴ f ( x )max= f (e ) = ae + 1 ≥ 0 ,不合题意. ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 5 分11② 若 a < - ,则由 f ' ( x ) > 0 ⇒ a +ex> 0 ,即 0 < x < -1a11由 f ' ( x ) < 0 ⇒ a +< 0 ,即 - < x ≤ e . ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 6 分xa从而 f ( x ) 在 (0, - ) 上增函数,在 (- (3)法一:即证 2a ( x + x 2) + 2( 12 )ln( 222 2 x 2 x21 1a a, e ) 为减函数∴ f ( x ) max 1 1 = f (- ) = -1 + ln(- ) a a1 1令 -1 + ln(- ) = -3 ,则 ln(- ) = -2a a∴- 11= e -2 -e 2 < -a ,即 a = -e 2.∵ e ,∴ a = -e 2 为所求 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 8 分1 1 x + x x + x2 2 22 ) ≤ ax 2 + ax 2 + x ln x + x ln x 1 2 1 1 222a ( x + x ( x + x )21 2 )2 - ax 2 - ax 2 = a ⋅[ 1 21 2- x 2 - x 2 ]1 2( x - x )2= -a 1 2 2< 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 9 分另一方面,不妨设 x < x ,构造函数1 2k ( x ) = ( x + x )ln(1x + x12) - x ln x - x ln x ( x > x )1 1 1x + xx + x则 k ( x ) = 0 ,而 k ' ( x ) = ln 1 - ln x = ln 1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 10 分1x + x由 0 < x < x 易知 0 < 11< 1 , 即 k ' ( x ) < 0 , k ( x ) 在 ( x , +∞) 上为单调递减且连续, 1x + x故 k ( x ) < 0 ,即 ( x + x )ln( 11) < x ln x + x ln x 1 1相加即得证⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 12 分1法二: g ' ( x ) = 2ax + 1 + ln x , g '' ( x ) = 2a + > 0.........9 分x故 g ' ( x ) 为增函数,不妨令 x > x 21令 h ( x ) = g ( x ) + g ( x ) - 2 g (1x + x12)( x > x )1h ' ( x ) = g '(x ) - g ' (x + x12) ......... 10 分易知 x > x + x x + x1 , 故h ' ( x ) = g '(x ) - g ' ( 12 2) > 0 (11)分而 h ( x ) = 0 , 知 x > x 时, h ( x ) > 0112(2)圆 C : x 2 + y - a ⎫2∴圆心 C 到直线的距离 d = 2- 8 得 a = 32 或 a = 32 ⎪ -4 x - 4, x < - 523.解 (1) f (x) = ⎨6, - 5⎩ 4 x + 4, x > 22 ≤ x ≤ ⎩3 - x - 2 x ≤4 ⎧ 3 ≤ x < 3 .所以,原不等式的解集为 ⎨⎧x x ≥ - ⎬ .故 h ( x ) > 0 , 即 2 g ( x 1 + x 2) < g ( x ) + g ( x )21 2 (12)分22.解 (1) a = 2 时,圆 C 的直角坐标方程为 x 2 + (y -1)2 = 1 ;直线 l 的普通方程为 4 x + 3 y - 8 = 0 . ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 4 分⎛⎪ = ⎝ 2 ⎭a 2 4 ,直线 l : 4 x + 3 y - 8 = 0 ,∵直线 l 截圆 C 的弦长等于圆 C 的半径长的 3 倍,3a1 a5 = 2 ⨯ 2 ,11 .⎧2 ⎪1 ⎪2 ≤ x ≤ 2 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 2 分⎪1 ⎪ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7 分⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 10 分当 - 5 12 时,函数有最小值 6 ,所以 m ≤ 6 . ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 5 分另解:∵ 2x -1 + 2x + 5 ≥ (2x -1) - (2x + 5) = -6 = 6 .∴ m ≤ 6 .(2)当 m 取最大值 6 时,原不等式等价于 x - 3 - 2x ≤ 4 ,⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 6 分等价于 ⎨ x ≥ 3 ⎩ x - 3 - 2x ≤ 4 ⎧ x < 3 ,或 ⎨,⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 8 分可得 x ≥ 3 或 - 11 ⎫ ⎩ 3 ⎭⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 10 分。
2017年浙江省高考数学试卷及答案理科数学试题及详解析
第 1 页 共 10 页绝密★考试结束前2017年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)理科数学本试题卷分选择题和非选择题两部分。
全卷共5页,选择题部分1至3页,非选择题部分4至5页。
满分150分,考试时间120分钟。
请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
选择题部分(共50分)注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试卷和答题纸规定的位置上。
2.每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
不能答在试题卷上。
参考公式如果事件,A B 互斥 ,那么()()()P A B P A P B +=+如果事件,A B 相互独立,那么()()()P A B P A P B ∙=∙如果事件A 在一次试验中发生的概率为P ,那么n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()(1)(0,1,2,...,)k kn k n n P k C p p k n -=-=台体的体积公式121()3V h S S =+其中1S ,2S 分别表示台体的上、下面积,h 表示台体的高柱体体积公式V Sh =其中S 表示柱体的底面积,h 表示柱体的高锥体的体积公式13V Sh =其中S 表示锥体的底面积,h 表示锥体的高球的表面积公式24S R π=球的体积公式343V R π=其中R 表示球的半径选择题部分(共50分)1.(2017年浙江)已知集合P={x|-1<x <1},Q={0<x <2},那么P ∪Q=( ) A.(1,2)B.(0,1)C.(-1,0)D.(1,2)2. (2017年浙江)椭圆x 29+y 24=1的离心率是( )A.133B.53C.23D.593. (2017年浙江)某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )(第3题图) A.12π+ B.32π+ C.312π+ D.332π+ 4. (2017年浙江)若x,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x≥0,x+y-3≥0,x-2y≤0,则z=x+2y 的取值范围是( )A.[0,6]B.[0,4]C.[6,+∞)D.[4,+∞)5. (2017年浙江)若函数f (x )=x 2+ ax +b 在区间[0,1]上的最大值是M ,最小值是m ,则M – m ( ) A.与a 有关,且与b 有关 B.与a 有关,但与b 无关 C.与a 无关,且与b 无关D.与a 无关,但与b 有关6. (2017年浙江)已知等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,则“d >0”是“S 4 + S 6>2S 5”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件7. (2017年浙江)函数y=f (x )的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则函数y=f (x )的图象可能是( )(第7题图)8. (2017年浙江)已知随机变量ξi 满足P (ξi =1)=p i ,P (ξi =0)=1–p i ,i =1,2. 若0<p 1<p 2<12,则( )A.E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)B.E (ξ1)<E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)C.E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)<D (ξ2)D.E (ξ1)>E (ξ2),D (ξ1)>D (ξ2)9. (2017年浙江)如图,已知正四面体D –ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP=PB ,BQ QC =CRRA=2,分别记二面角D –PR –Q ,D –PQ –R ,D –QR –P 的平面角为α,β,γ,则( )(第9题图) A.γ<α<βB.α<γ<βC.α<β<γD.β<γ<α10. (2017年浙江)如图,已知平面四边形ABCD ,AB ⊥BC ,AB =BC =AD =2,CD =3,AC 与BD 交于点O ,记I 1=→OA ·→OB ,I 2=→OB ·→OC ,I 3=→OC ·→OD,则( )(第10题图) A.I 1<I 2<I 3B.I 1<I 3<I 2C.I 3<I 1<I 2D.I 2<I 1<I 3非选择题部分(共100分)11. (2017年浙江)我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后七位,其结果领先世界一千多年.“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积S 6,S 6= .12. (2017年浙江)已知a ,b ∈R ,(a+bi)2=3+4i(i 是虚数单位)则a 2+b 2=___________,ab =___________. 13. (2017年浙江)已知多项式(x+1)3(x+2)2=x 5+a 1x 4+a 2x 3+a 3x 2+a 4x+a 5,,则a 4=________,a 5=________. 14. (2017年浙江)已知△ABC ,AB =AC =4,BC =2. 点D 为AB 延长线上一点,BD =2,连结CD ,则△BDC 的面积是___________,cos ∠BDC =___________.15. (2017年浙江)已知向量a ,b 满足|a |=1,|b |=2,则|a +b |+|a -b |的最小值是________,最大值是_______. 16. (2017年浙江)从6男2女共8名学生中选出队长1人,副队长1人,普通队员2人组成4人服务队,要求服务队中至少有1名女生,共有______种不同的选法.(用数字作答)17. (2017年浙江)已知a R ,函数f(x)=|x+4x -a|+a 在区间[1,4]上的最大值是5,则a 的取值范围是___________.18. (2017年浙江)已知函数f (x )=sin 2x –cos 2x –23sin x cos x (x ∈R ). (1)求f(2π3)的值.(2)求f(x)的最小正周期及单调递增区间.19. (2017年浙江)如图,已知四棱锥P –ABCD ,△PAD 是以AD 为斜边的等腰直角三角形,BC ∥AD,CD ⊥AD ,PC =AD =2DC =2CB ,E 为PD 的中点.(第19题图)(1)证明:CE ∥平面PAB ;(2)求直线CE 与平面PBC 所成角的正弦值.PABCDE20. (2017年浙江)已知函数f (x )=(x –2x-1)e -x (x≥12).(1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围.21. (2017年浙江)如图,已知抛物线x 2=y,点A(-12,14),B(32,94),抛物线上的点p(x,y)(-12<x <32).过点B 作直线AP 的垂线,垂足为Q .(第19题图)(1)求直线AP 斜率的取值范围; (2)求|PA|·|PQ|的最大值.22. (2017年浙江) 已知数列{x n }满足x 1=1,x n =x n +1+ln(1+x n +1)(n ∈N *). 证明:当n ∈N *时, (1)0<x n +1<x n ; (2)2x n +1− x n ≤x n x n +12;(3)12n-1≤x n ≤12n-2.20.本题主要考查导数的内容。
2017年高考浙江数学试题及答案(解析版)(2)(最新整理)
3
22
2
【点评】本题考查了空间几何体三视图的应用问题,解题的关键是根据三视图得出原几何体的结构特
征,是基础题目.
x 0 (4)【2017 年浙江,4,4 分】若 x , y 满足约束条件 x y 3 0 ,则 z x 2 y 的取值范围是
x 2 y 0
()
(A) 0,6
(B) 0, 4 (C) 6,
a2
b2
2abi
3
4i
,则
a2 b2
ab
2
3 ,解得
a2
b
2
4 1
,则
a2
b2
5, ab
2
.
【点评】本题考查了复数的运算法则、复数的相等、方程的解法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
(13)【2017 年浙江,13,6 分】已知多项式 x 11 x 22 x5 a1x4 a2 x3 a3x2 a4 x1 a5 ,则 a4
【答案】A
【解析】 E(1) p1, E(2 ) p2 , E(1) E(2 ) D(1) p1(1 p1), D(2 ) p2 (1 p2 ) , D(1) D(2 ) ( p1 p2 )(1 p1 p2 ) 0 ,故选 A.
【点评】本题考查离散型随机变量的数学期望和方差等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象
【点评】本题考查了空间角、空间位置关系、正四面体的性质、法向量的夹角公式,考查了推理能力与计算能力,
属于难题.
(10)【2017 年浙江,10,4 分】如图,已 知平面四 边形 ABCD, AB BC , AB( BC( AD( 2 , CD( 3 , AC 与 BD 交于点 O,记 I1=OA·OB , I2=OB·OC , I3=OC·OD ,则( )
2017年高考浙江数学试题及答案(word解析版)
所以正六边形
ABCDEF
的面积为
S内 =6
1 2
11
sin
60
33 2
.
【点评】本题考查了已知圆的半径求其内接正六边形面积的应用问题,是基础题.
( 12)【 2017 年 浙 江 ,12, 6 分 】 已 知 ab R ,(a bi)2 3 4i ( i 是 虚 数 单 位 ) 则 a2 b2
(B)与 a 有关,但与 b 无关
(C)与 a 无关,且与 b 无关
(D)与 a 无关,但与 b 有关
【答案】B
【解析】解法一:因为最值在 f (0) b, f (1) 1 a b, f ( a) b a2 中取,所以最值之差一定与 b 无关,
2
4
故选 B.
解法二:函数 f x x2 ax b 的图象是开口朝上且以直线 x a 为对称轴的抛物线,①当
2
a 1或 a 0 , 即 a 2 ,或 a 0 时 , 函 数 f x 在 区 间 0,1 上 单 调 , 此 时
2
2
M m f 1 f 0 a ,故 M m 的值与 a 有关,与 b 无关;②当 1 a 1,即 2 a 1时,
22
函数
f x 在 区 间
0,
a 2
由已知可得: OE OG OF .∴ cos cos cos ,( ( 为锐角.∴α<γ<β,故选 B.
4
2017 年高考浙江数学试题及答案(word 解析版)(word 版可编辑修改)
【点评】本题考查了空间角、空间位置关系、正四面体的性质、法向量的夹角公式,考查了
推理能力与计算能力,属于难题.
(10【)2017
年浙江,10,4 分】如图,已知平面四边形
2017.2温州市高考数学二模试题
机密 ★ 考试结束前2017年2月温州市普通高中高考模拟考试数学(测试卷)本试卷分选择题和非选择题两部分。
全卷共4页,选择题部分1至2页,非选择题部分3至4页。
满分150分,考试时间120分钟。
参考公式:如果事件,A B 互斥,那么棱柱的体积公式()()()P A B P A P B +=+ V Sh =如果事件,A B 相互独立,那么 其中S 表示棱柱的底面积,h 表示棱柱的高 ()()()P A B P A P B ⋅=⋅棱锥的体积公式如果事件A 在一次试验中发生的概率是p ,那么13V Sh =n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率其中S 表示棱锥的底面积,h 表示棱锥的高 ()(1),(0,1,2,,)k kn k n n P k C p p k n -=-=棱台的体积公式球的表面积公式 )(312211S S S S h V ++=24S R π=其中S 1,S 2分别表示棱台的上、下底面积,球的体积公式h 表示棱台的高334R V π=其中R 表示球的半径选择题部分(共40分)一、选择题(本大题共10小题,每小题4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.)1.设集合{}|2|1A x x =-≤,{}|01B x x =<≤,则A B = ( ▲ )A .(]0,3B .(]0,1C .(],3-∞D .{}12.设复数112i z =-+,22i z =+,其中i 为虚数单位,则=⋅21z z ( ▲ )A .4-B .3iC .34i -+D .43i -+3.已知空间两不同直线m 、n ,两不同平面α、β,下列命题正确的是( ▲ )A .若//m α且α//n ,则//m nB .若m β⊥且n m ⊥,则//n βC .若m α⊥且//m β,则αβ⊥D .若m 不垂直于α,且n α⊂,则m 不垂直于n4.若直线y x b =+与圆221x y +=有公共点,则实数b 的取值范围是( ▲ )A .[1,1]-B .[0,1]C .D .[5.设离散型随机变量X则2EX =的充要条件是( ▲ ) A .12p p =B .23p p =C .13p p =D .123p p p ==6.若二项式1)n x的展开式中各项的系数和为32,则该展开式中含x 项的系数为( ▲ )A .1B .5C .10D .207.要得到函数sin(3)4y x π=-的图像,只需将函数cos3y x =的图像( ▲ ) A .向右平移4π个单位 B .向左平移4π个单位C .向右平移34π个单位D .向左平移34π个单位8.如图,在三棱锥A BCD-中,平面ABC ⊥平面BCD ,△BAC 与△BCD 均为等腰直角三角形,且90BAC BCD ∠=∠=,2BC =.点P是线段AB 上的动点,若线段CD 上存在点Q,使得异面直线PQ 与AC 成30的角,则线段PA 长的取值范围是( ▲) A.2B .C .D . 9.记,,max{,},a a b a b b a b ⎧=⎨<⎩≥.已知向量a ,b ,c 满足||1=a ,||2=b ,0=⋅a b ,(0λμλμ=+,≥c a b 且+=1)λμ,则当max{}⋅⋅,ca cb 取最小值时,||=c ( ▲ )ABC .1D .10.已知定义在实数集R 上的函数()fx 满足1(1)2f x +=则(0)(2017)f f +的最大值为( ▲ ) A.1 B . C .12D .32C(第8题图)非选择题部分(共110分)二、填空题(本大题共7小题,多空题每小题6分,单空题每小题4分,共36分.)11.在△ABC 中,内角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c .若1a =,2b =,60C =︒,则c = ▲ ,△ABC 的面积S = ▲ .12.若实数x y ,满足10,20,0,x y x y y -+⎧⎪+-⎨⎪⎩≥≤≥则y 的最大值为 ▲ ,12y x ++的取值范围是 ▲ .13.如图,一个简单几何体三视图的正视图与侧视图都是边长为1的正三角形,其俯视图的轮廓为正方形,则该几何体的体积是 ▲ ,表面积是 ▲ .14.在政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术7门学科中任选3门.若同学甲必选物理,则甲的不同的选法种数为 ▲ .乙、丙两名同学都选物理的概率是 ▲ _.15.在等差数列{}n a 中,若2228610216a a a a a ++=,则46a a = ▲ .16.过抛物线2C:2(0)y px p =>的焦点F 的直线交该抛物线于A ,B 两点.若||8||AF OF =(O为坐标原点),则||||AF BF = ▲ . 17.已知,,a b c ∈R .若2cos sin 1a x b x c ++≤对x ∈R 恒成立,则sin a x b +的最大值为 ▲ .三、解答题(本大题共5小题,共74分。
浙江省温州市2017-2018学年高三第二次适应性考试数学(理)试题 Word版含答案
2017-2018学年 数学(理科)试题 选择题部分(共40分)一、选择题:本大题共8个小题,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.1.已知全集{1,2,3,4,5}U =,集合{1,2,3}A =,{3,4,5}B =,则U A C B =( )A .{3}B .{1,2,4,5}C .{1,2}D .{1,3,5}2.已知实数,x y 满足24122x y x y x y +≥⎧⎪-≥-⎨⎪-≤⎩,则z x y =-( )A .最小值为-1,不存在最大值B .最小值为2,不存在最大值C .最大值为-1,不存在最小值D .最大值为2,不存在最小值3.直线1:10l mx y +-=与直线2:(2)10l m x my -+-=,则“1m =”是“12l l ⊥”的( ) A .充分不必要条件 B .充要条件 C .必要不充分条件 D .既不充分也不必要条件4.已知某个几何体的三视图如下,根据图中标出的尺寸,可得这个几何体的体积是( ) A .4 B .163 C .8 D .3235.设集合0123{,,,}S A A A A =,在S 上定义运算⊕:i j k A A A ⊕=,其中k 为i j +被4除的余数,,0,1,2,3i j =,若230()m A A A A ⊕⊕=,则m 的值为( ) A .0 B .1 C .2 D .36.点P 到图形C 上所有点的距离的最小值称为点P 到图形C 的距离,那么平面内到定圆C 的距离与到圆C 外的定点A 的距离相等的点的轨迹是( ) A .射线 B .椭圆 C .双曲线的一支 D .抛物线7.数列{}n a 是递增数列,且满足1()n n a f a +=,1(0,1)a ∈,则()f x 不可能是( )A .()f x =.()21x f x =- C .()f x = D .2()log (1)f x x =+8.棱长为2的正方体1111ABCD A BC D -中,E 为棱1CC 的中点,点,P Q 分别为面1111A B C D 和线段1B C 上的动点,则PEQ ∆周长的最小值为( )A . D .非选择题部分 (共110分)二、填空题(本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分.)9.以椭圆2214x y +=的焦点为顶点,长轴顶点为焦点的双曲线的渐近线方程是________,离心率为_______.10.函数()2sin()f x x ωϕ=+(0,2πωϕ><)的图象如图所示,则ω=__________,ϕ=________.11.已知等差数列{}n a 的公差为-3,且3a 是1a 和4a 的等比中项,则通项n a =_________,数列{}n a 的前n 项和n S 的最大值为________.12.设奇函数cos ()cos sin a x x c f x x b x c⎧+⎪=⎨+-⎪⎩,00x x ≥<,则a c +的值为_________,不等式()()f x f x >-在[,]x ππ∈-上的解集为________.13.若正数,a b 满足25log log lg()a b a b ==+,则11a b+的值为_________. 14.若存在0[1,1]x ∈-使得不等式00014212xxx a +-∙+≤成立,则实数a 的取值范围是__________.15.如图,矩形ABCD 中,3,4AB AD ==,,M N 分别为线段,BC CD 上的点,且满足22111CM CN +=,若AC xAM yAN =+,则x y +的最小值为_________.三、解答题 (本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 16.(本小题满分14分)在ABC ∆中,角,,A B C 的对边分别为,,a b c ,已知AB AC BA BC ∙=∙,sin 3A =.(1)求sin C 的值;(2)设D 为AC 的中点,若ABC ∆的面积为,求BD 的长. 17.(本小题满分15分) 如图,矩形ABCD 中,ABADλ=(1λ>),将其沿AC 翻折,使点D 到达点E 的位置,且二面角C AB E --的直二面角. (1)求证:平面ACE ⊥平面BCE ;(2)设F 是BE 的中点,二面角E AC F --的平面角的大小为θ,当[2,3]λ∈时,求cos θ的取值范围.18.(本小题满分15分)已知二次函数2()f x ax bx c =++(0)a >的图象过点(1,0).(1)记函数()f x 在[0,2]上的最大值为M ,若1M ≤,求a 的最大值; (2)若对任意的1[0,2]x ∈,存在2[0,2]x ∈,使得123()()2f x f x a +>,求ba的取值范围. 19.(本小题满分15分)已知椭圆22221(0)x y a b a b+=>>的两个焦点的12,F F ,焦距为2,设点(,)P a b 满足12PF F ∆是等腰三角形. (1)求该椭圆方程;(2)过x 轴上的一点(,0)M m 作一条斜率为k 的直线l ,与椭圆交于点,A B 两点,问是否存在常数k ,使得22MA MB +的值与m 无关?若存在,求出这个k 的值;若不存在,请说明理由.20.(本小题满分15分)设正项数列{}n a 满足:11a =,且对任意的,n m N +∈,n m >,均有2222n m n m a a n m +-∙=-成立.(1)求23,a a 的值,并求{}n a 的通项公式; (2)(i )比较2121n n a a -++与22n a 的大小;(ii )证明:2421321()1n n na a a a a a n ++++>++++2016年温州市高三第二次适应性测试数学(理科)试题参考答案 2016.4一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分。
2017年浙江省温州市高三二模数学试卷
2017年浙江省温州市高三二模数学试卷一、选择题(共10小题;共50分)1. 集合,,则A. B. C. D.2. 设复数,其中为虚数单位,则A. B. C. D.3. “平面内的两条直线与平面都平行”是“平面与平面平行”的A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件4. 设,其中,.则A. B. C. D.5. 函数的图象可能是A. B.C. D.6. 已知实数,满足则的最大值为A. B. C. D.7. 在四面体中,二面角为,点为直线上一动点,记直线与平面所成的角为,则A. 的最大值为B. 的最小值为C. 的最大值为D. 的最小值为8. 设,,均为非零向量,若,则A. B.C. 或D. 或9. 给定上的函数,A. 存在上的函数,使得B. 存在上的函数,使得C. 存在上的函数,使得D. 存在上的函数,使得10. 设为椭圆上的动点,,为椭圆的焦点,为的内心,则直线和直线的斜率之积A. 是定值B. 非定值,但存在最大值C. 非定值,但存在最小值D. 非定值,且不存在最值二、填空题(共7小题;共35分)11. 圆的圆心坐标是,半径为.12. 某几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积是,表面积是.13. 在中,内角,,所对的边长分别为,,,记为的面积,若,,,则,.14. 袋中有个编号不同的黑球和个编号不同的白球,这个球的大小及质地都相同,现从该袋中随机摸取个球,则这三个球中恰有两个黑球和一个白球的方法总数是.设摸取的这三个球中所含的黑球数为,则取最大值时,的值为.15. 若关于的不等式的解集为,则实数对.16. 已知等差数列满足:,,则满足的的集合是.17. 已知函数在区间上有零点,则的最大值是.三、解答题(共5小题;共65分)18. 已知函数.(1)求的单调递增区间;(2)求在区间上的最值.19. 如图,三棱柱所有棱长均为,,.(1)求证:;(2)求直线和平面所成角的余弦值.20. 设函数,.证明:(1);(2).21. 已知,,是抛物线上三个不同的点,且.(1)若,,求点的坐标;(2)若抛物线上存在点,使得线段总被直线平分,求点的坐标.22. 数列的各项均为正数,且,的前项和是.(1)若是递增数列,求的取值范围;(2)若,且对任意,都有,证明:.答案第一部分1. B 【解析】因为,所以,,故.2. A 【解析】,.3. B 【解析】必须是平面内的两条相交直线,与平面都平行,才能有平面与平面平行,反之,若平面与平面平行,平面平行于平面内任意直线,故应是必要不充分条件.4. B 【解析】的二项展开式的通项为,故.5. C【解析】函数是奇函数,所以,函数是偶函数,排除B,D;当时,,故.6. C 【解析】由,得,由,得,作出可行域如图,由图可知在点处取最大值,在处取最小值,又和关于原点中心对称,故在点和点处均取最大值.联立解得,,即,所以的最大值为.7. A 【解析】设点在底面的投影为,连接,过作,连接,如图,则,当点运动时,直线与平面所成的角为,则,故.8. D 【解析】由,即,所以或,所以或,可得或.9. D 【解析】对于A,B,恒成立的条件是,互为反函数,因为是上的任意函数,不一定存在反函数.故排除 A,B;对于 C,只有才能恒成立,排除C;对于 D,显然当时满足题意.10. A【解析】设,,,则有,,则则,即,为定值.第二部分11. ,【解析】法一:圆心的横坐标,纵坐标,圆心为,半径为.法二:将圆化为标准方程为,所以圆心为,半径.12. ,【解析】根据三视图可知几何体是一个底面是边长为的正方形,高为的四棱锥,平面,且,其中,分别是,的中点,所以几何体的体积,在中,,同理可得,因为平面,所以,因为,,所以平面,则,在中,,同理可得,则,在中,,所以此几何体的表面积.13. ,【解析】由三角形面积,得,由余弦定理可得,在中,所以,,由于,故角为锐角,.14. ,【解析】恰有两个黑球和一个白球的方法总数为;当时有种方法,当时有种方法,当时有种方法,当时有种方法,显然当时取最大值.15.【解析】关于的不等式的解集为,故求取,时的根,可得所以,,.16.【解析】设等差数列的首项,公差分别为,,由,,即,,易得,因为,即,,,,所以,,且时,,,即,,故.17.【解析】因为在区间上有零点,若有一个零点,则,即,所以或,所以;若有两个零点,则则此时显然小于.第三部分18. (1)令,,得,,故的单调递增区间为.(2)由,得,所以,所以在区间上的最大值为,最小值为.19. (1)连接,,如图,因为四边形是菱形,所以,又因为,,所以平面,所以,又因为四边形是菱形,所以,因为,平面,平面,所以平面,因为平面,所以.(2)因为,,,平面,平面,所以平面,所以平面平面.因为平面平面,所以在平面上的射影在直线所在的直线上,所以为直线和平面所成的角.因为,因为,所以在中,,所以直线和平面所成角的余弦值为.20. (1)即,即.令函数,.则的导数(当且仅当时等号成立),故在上单调递减,于是,即当时,,亦即.(2)一方面,由(1),当时,.但上述两处的等号不同时成立,故;另一方面,,令,显然函数在上单调递增,而,,故在内存在唯一的零点,即,且当时,;当时,,即在内单调递减,在内单调递增,因此在上,.综上,.21. (1)因为在抛物线上,所以.设,则由得到,得,解得或(舍去),即.(2)设,,,则直线的方程为由,得由点在抛物线上,即及式可得,,故直线恒过点.因此直线的方程为,联立抛物线的方程,得点的坐标为.因为线段总被直线平分,所以解得,,即点的坐标为.22. (1)由,得又由,得由,得.下面用数学归纳法证明:当,对任意恒成立.()当时,成立;()假设当时,成立,则当时,.综上()(),可知对任意恒成立.于是,符合是递增数列.所以的取值范围是.(2)因为,可用数学归纳法证明:对任意恒成立.于是,即是递减数列.在中,令,得,解得,故.下证:(i)当时,恒成立.事实上,当时,由于,于是再证:(ii)不合题意.事实上,当时,设,则由可得,则(因为由得,且是递减数列),于是数列的前项和,故令,则由式得,只要充分大,就有,这与矛盾.所以不合题意,综上(i),(ii),有.于是(因,故).故数列的前项和,所以.。
2017年浙江卷(理科数学)含答案
绝密★启用前2017年普通高等学校招生全国统一考试数学(浙江卷)本试题卷分选择题和非选择题两部分.全卷共4页,选择题部分1至2页,非选择题部分3至4页.满分150分.考试用时120分钟. 考生注意:1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填在试题卷和答题纸规定的位置上.2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效. 参考公式:球的表面积公式 锥体的体积公式球的体积公式 其中S 表示棱锥的底面面积,h 表示棱锥的高台体的体积公式其中R 表示球的半径柱体的体积公式 其中S a ,S b 分别表示台体的上、下底面积 V =Shh 表示台体的高其中S 表示棱柱的底面面积,h 表示棱柱的高选择题部分(共40分)一、选择题:本大题共10小题,每小题4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。
1.已知集合,,那么【A 】24S R =π13V Sh =343V R =π1()3a b V h S S ={|11}P x x =-<<{02}Q x =<<PQ =A.B.C.D.2.椭圆的离心率是【B】ABC.D.3.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是【A】(第3题图)A.B.C.D.4.若,满足约束条件则的取值范围是【D】A.[0,6] B.[0,4]C.[6,D.[4,5.若函数f(x)=x2+ ax+b在区间[0,1]上的最大值是M,最小值是m,则M–m【B】A.与a有关,且与b有关B.与a有关,但与b无关C.与a无关,且与b无关D.与a无关,但与b有关6.已知等差数列{a n}的公差为d,前n项和为S n,则“d>0”是“S4 + S6>2S5”的【C】A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件7.函数y=f(x)的导函数的图象如图所示,则函数y=f(x)的图象可能是【D】(1,2)-(0,1)(1,0)-(1,2)22194x y+=235912π+32π+312π+332π+ x y3020xx yx y≥⎧⎪+-≥⎨⎪-≤⎩,,,2z x y=+)+∞)+∞()y f x'=(第7题图)8.已知随机变量满足P (=1)=p i ,P (=0)=1–p i ,i =1,2. 若0<p 1<p 2<,则【A 】 A .<,< B .<,> C .>,<D .>,>9.如图,已知正四面体D –ABC (所有棱长均相等的三棱锥),P ,Q ,R 分别为AB ,BC ,CA 上的点,AP=PB ,,分别记二面角D –PR –Q ,D –PQ –R ,D –QR –P 的平面角为α,β,γ,则【B 】(第9题图)A .γ<α<βB .α<γ<βC .α<β<γD .β<γ<α10.如图,已知平面四边形ABCD ,AB ⊥BC ,AB =BC =AD =2,CD =3,AC 与BD 交于点O ,记,,,则【C 】i ξi ξi ξ121E()ξ2E()ξ1D()ξ2D()ξ1E()ξ2E()ξ1D()ξ2D()ξ1E()ξ2E()ξ1D()ξ2D()ξ1E()ξ2E()ξ1D()ξ2D()ξ2BQ CRQC RA==1·I OA OB =2·I OB OC =3·I OC OD =(第10题图)A .B .C .D .非选择题部分(共110分)二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。
全国普通高等学校2017届浙江省高考数学二模试卷(理)有答案解析
2017年全国普通高等学校高考数学二模试卷(理科)(衡水金卷)一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60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.已知复数z1=2﹣i,z2=1+i,其中i为虚数单位,设复数z=,若a﹣z为纯虚数,则实数a 的值为()A.B.C.﹣D.﹣2.命题“∀x∈[0,+∞),sinx+x≥0”的否定是()A.∃x0∈(﹣∞,0),sinx0+x0<0 B.∀x∈(﹣∞,0),sinx+x≥0C.∃x0∈[0,+∞),sinx0+x0<0 D.∃x0∈[0,+∞),sinx0+x0≥03.已知集合M={x|y=lg(x﹣2),N={x|x≥a},若集合M∩N=N,则实数a的取值范围是()A.(2,+∞) B.[2,+∞)C.(﹣∞,0)D.(﹣∞,0]4.已知中心在坐标原点,焦点在坐标轴上的双曲线的渐近线方程为y=±x则该双曲线的离心率为()A.B.C.或D.或5.甲、乙、丙、丁、戊5人排成一排照相,要求甲不站在两侧,且乙、丙两人站在一起,那么不同的排法种数为()A.12 B.24 C.36 D.726.如图,正方形ABCD中,P,Q分别是边BC,CD的中点,若=x+y,则xy=()A.2 B.C.D.7.《九章算术》是我国古代著名数学经典.其中对勾股定理的论述比西方早一千多年,其中有这样一个问题:“今有圆材埋在壁中,不知大小.以锯锯之,深一寸,锯道长一尺.问径几何?”其意为:今有一圆柱形木材,埋在墙壁中,不知其大小,用锯去锯该材料,锯口深一寸,锯道长一尺.问这块圆柱形木料的直径是多少?长为1丈的圆柱形木材部分镶嵌在墙体中,截面图如图所示(阴影部分为镶嵌在墙体内的部分).已知弦AB=1尺,弓形高CD=1寸,估算该木材镶嵌在墙中的体积约为()(注:1丈=10尺=100寸,π≈3.14,sin22.5°≈)A.600立方寸B.610立方寸C.620立方寸D.633立方寸8.将函数f(x)=2sin(πx)的图象向左平移φ(0<φ<4)个单位,得到函数y=g(x)的图象,若实数x1,x2满足|f(x1)﹣g(x2)|=4,且|x1﹣x2|min=2,则φ=()A.1 B.2 C.3 D.1或39.若如图的程序框图运行的结构为S=﹣,则判断框①中可以填入的是()A.i>4?B.i≥4?C.i>3?D.i≥3?10.多项式(x2﹣x﹣y)5的展开式中,x7y项的系数为()A.20 B.40 C.﹣15 D.16011.如图,是圆锥一部分和四分之一球组成的组合体的三视图,则此几何体的体积为()A.B.C.D.12.已知函数f(x)=+bx﹣2a(a∈R),其中b=(2sin•cos)dt,若∃x∈(1,2),使得f′(x)•x+f(x)>0成立,则实数a的取值范围为()A.(﹣∞,1)B.(0,1]C.(﹣∞,)D.(﹣∞,]二、填空题(共4小题,每小题5分,满分20分)13.某校高三年级的一次测验成绩的频率分布直方图如图所示,现要按如图所示的4个分数段进行分层抽样,抽取100人了解情况,已知70~80分数段抽取了30人,则全体高三年级学生的平均分数为(以各组区间的中点值代表改组的取值)14.若以椭圆=1的右顶点为圆心的圆与直线x+y+2=0相切,则该圆的标准方程是.15.设x,y满足约束条件,若目标函数z=kx+y的最大值为9,则实数k的值为.16.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,c=,C=,点D在边AB上,且•=0,则线段CD的最大值为.三、解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤(共5小题,满分60分)17.(12分)已知数列{a n}的前n项和为S n,且满足a n=2﹣3S n(n∈N*)(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式(Ⅱ)设b n=log2a n,求数列{}的前n项和T n.18.(12分)在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,已知侧按AA1⊥底面ABC,且四边形AA1B1B是边长为2的正方形,CA=CB,点M为棱AB的中点,点E,F分别在按AA1,A1B1上(Ⅰ)若点F为棱A1B1的中点,证明:平面ABC1⊥平面CMF(Ⅱ)若AE=,A1F=,且CA⊥CB,求直线AC1与平面CEF所成角的正弦值.19.(12分)根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633﹣2012)规定,空气污染指数划分为六档,指数越大,级别越高,说明污染越严重,对人体健康的影响也越明显,如表(1)所示,若表(2)、表(3)分别是石家庄市、北京市近期空气质量记录.表一:(Ⅰ)根据表(2)、表(3)中的数据,通过研究1月1日至7日石家庄市、北京市近一周空气污染指数的平均值,比较石家庄市、北京市近一周空气污染的严重程度(结果保留两位有效数字)(Ⅱ)将1月1日至7日分别记为x,x=1,2,3,4,5,6,7,其对应的空气污染指数为y,根据表中提供的数据,用变量y与x的相关系数说明石家庄市空气污染指数y与日期x之间线性相关关系的强弱,丙说明理由(Ⅲ)小明在北京经营一家洗车店,经小明统计,AQI指数不高于200时,洗车店平均每天亏损约200元,AQI指数在200至400时,洗车店平均每天收入约400元,AQI指数大于400时,洗车店平均每天收入约700元,求小明的洗车店在近两周每天收入的数学期望(结构保留整数部分)附:相关系数r=,r∈[0.30,0.75)时,相关性一般,r∈[0.75,1]时,相关性很强参考数据:=28,(y1﹣)2≈123134,(x i﹣)(y1﹣)=68,≈1857.20.(12分)已知抛物线ω:y2=ax(a>0)上一点,P(t,2)到焦点F的距离为2t(Ⅰ)求抛物线ω的方程(Ⅱ)如图已知点D的坐标为(4,0),过抛物线ω的焦点F的直线交抛物线ω于M,N两点,若过D和N两点的直线交抛物线ω的准线于Q点,求证:直线MQ与x轴交于一定点.21.(12分)设函数f(x)=2lnx+x2﹣2ax(a>0).(Ⅰ)若函数f(x)在区间[1,2]上的最小值为0,求实数a的值;(Ⅱ)若x1,x2(x1<x2)是函数f(x)的两个极值点,且f(x1)﹣f(x2)>m恒成立,求实数m的取值范围.[选修4-4:坐标系与参数方程]22.(10分)已知平面直角坐标系中,曲线C1的直角坐标方程为(x+1)2+(y﹣1)2=1,以坐标原点为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线C2的极坐标方程为ρcos(θ+)=2(Ⅰ)求曲线C1与曲线C2的参数方程(Ⅱ)若点A,B分别在曲线C1与曲线C2上,求|AB|的最小值.[选修4-5;不等式选讲]23.已知函数f(x)=|x﹣t|,t∈R(Ⅰ)若t=1,解不等式f(x)+f(x+1)≤2(Ⅱ)若t=2,a<0,求证:f(ax)﹣f(2a)≥af(x)2017年全国普通高等学校高考数学二模试卷(理科)(衡水金卷)参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60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.已知复数z1=2﹣i,z2=1+i,其中i为虚数单位,设复数z=,若a﹣z为纯虚数,则实数a 的值为()A.B.C.﹣D.﹣【考点】A5:复数代数形式的乘除运算.【分析】利用复数的运算法则、纯虚数的定义即可得出.【解答】解:复数z====,∵a﹣z=a﹣+i为纯虚数,∴a﹣=0,解得a=.故选:B.【点评】本题考查了复数的运算法则、纯虚数的定义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.2.命题“∀x∈[0,+∞),sinx+x≥0”的否定是()A.∃x0∈(﹣∞,0),sinx0+x0<0 B.∀x∈(﹣∞,0),sinx+x≥0C.∃x0∈[0,+∞),sinx0+x0<0 D.∃x0∈[0,+∞),sinx0+x0≥0【考点】21:四种命题.【分析】利用全称命题的否定是特称命题写出结果即可.【解答】解:因为全称命题的否定是特称命题.所以命题“∀x∈[0,+∞),sinx+x≥0”的否定是:∃∃x0∈[0,+∞),sinx0+x0<0;故选:C.【点评】本题考查命题的否定,特称命题与全称命题的否定关系.3.已知集合M={x|y=lg(x﹣2),N={x|x≥a},若集合M∩N=N,则实数a的取值范围是()A.(2,+∞) B.[2,+∞)C.(﹣∞,0)D.(﹣∞,0]【考点】18:集合的包含关系判断及应用.【分析】先将集合M化简,然后集合M∩N=N,则N⊂M,得实数a.【解答】解:集合M={x|y=lg(x﹣2)}={x|x>2},N={x|x≥a},若集合M∩N=N,则N⊂M,∴a>2,即(2,+∞).故选:A.【点评】本题考查集合的包含关系,考查数形结合的数学思想,属于基础题.4.已知中心在坐标原点,焦点在坐标轴上的双曲线的渐近线方程为y=±x则该双曲线的离心率为()A.B.C.或D.或【考点】KC:双曲线的简单性质.【分析】当双曲线的焦点坐标在x轴上时,设双曲线方程为,由已知条件推导出;当双曲线的焦点在y轴上时,设双曲线方程为,由已知条件推导出.由此利用分类讨论思想能求出该双曲线的离心率.【解答】解:∵中心在坐标原点,焦点在坐标轴上的双曲线的渐近线方程为y=±x,∴双曲线的焦点坐标在x轴上或在y轴上,①当双曲线的焦点坐标在x轴上时,设双曲线方程为,它的渐近线方程为y=±,∴,∴e===;当双曲线的焦点在y轴上时,设双曲线方程为,它的渐近线方程为y=,∴,∴,∴e===.综上所述,该双曲线的离心率为或.故选:C.【点评】本题考查双曲线的离心率的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意分类讨论思想的合理运用.5.甲、乙、丙、丁、戊5人排成一排照相,要求甲不站在两侧,且乙、丙两人站在一起,那么不同的排法种数为()A.12 B.24 C.36 D.72【考点】D8:排列、组合的实际应用.【分析】根据题意,分3步进行分析:①、乙、丙两人站在一起,用捆绑法将2人看成一个整体进行分析;②、将这个整体与丁、戊进行全排列,③、分析甲的站法数目,进而由分步计数原理计算可得答案.【解答】解:根据题意,分3步进行分析:①、乙、丙两人站在一起,将2人看成一个整体,考虑其顺序有A22种顺序;②、将这个整体与丁、戊进行全排列,有A33种情况;③、甲不站在两侧,则乙丙的整体与丁、戊有2个空位可选,有2种情况,则不同的排法有A22×A33×2=24种;故选:B.【点评】本题考查排列、组合的综合应用,注意优先分析受到限制的元素.6.如图,正方形ABCD中,P,Q分别是边BC,CD的中点,若=x+y,则xy=()A.2 B.C.D.【考点】9H:平面向量的基本定理及其意义.【分析】y(=x()+y()=(x﹣)+()=.可得x﹣=1,=1,即可【解答】解:∵y(=x()+y()=(x﹣)+()=.可得x ﹣=1,=1,解得x=,y=,∴xy=故选:D【点评】本题考查了向量的线性运算,属于中档题.7.《九章算术》是我国古代著名数学经典.其中对勾股定理的论述比西方早一千多年,其中有这样一个问题:“今有圆材埋在壁中,不知大小.以锯锯之,深一寸,锯道长一尺.问径几何?”其意为:今有一圆柱形木材,埋在墙壁中,不知其大小,用锯去锯该材料,锯口深一寸,锯道长一尺.问这块圆柱形木料的直径是多少?长为1丈的圆柱形木材部分镶嵌在墙体中,截面图如图所示(阴影部分为镶嵌在墙体内的部分).已知弦AB=1尺,弓形高CD=1寸,估算该木材镶嵌在墙中的体积约为( ) (注:1丈=10尺=100寸,π≈3.14,sin22.5°≈)A .600立方寸B .610立方寸C .620立方寸D .633立方寸 【考点】LF :棱柱、棱锥、棱台的体积.【分析】由题意画出图形,求出圆柱的底面半径,进一步求出弓形面积,代入体积公式得答案.【解答】解:如图,AB=10(寸),则AD=5(寸),CD=1(寸), 设圆O 的半径为x (寸),则OD=(x ﹣1)(寸),在Rt △ADO 中,由勾股定理可得:52+(x ﹣1)2=x 2,解得:x=13(寸).∴sin ∠AOD=,即∠AOD ≈22.5°,则∠AOB=45°.则弓形的面积S=≈6.33(平方寸).则算该木材镶嵌在墙中的体积约为V=6.33×100=633(立方寸). 故选:D .【点评】本题考查棱柱、棱锥、棱台体积的求法,关键是对题意的理解,是中档题.8.将函数f(x)=2sin(πx)的图象向左平移φ(0<φ<4)个单位,得到函数y=g(x)的图象,若实数x1,x2满足|f(x1)﹣g(x2)|=4,且|x1﹣x2|min=2,则φ=()A.1 B.2 C.3 D.1或3【考点】HJ:函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换.【分析】结合正弦函数的图象和性质可得|x1﹣x2|min=2,得φ的值【解答】解:将函数f(x)=2sin(πx)的图象向左平移φ(0<φ<4)个单位,得到函数y=g (x)=2sin(πx+φπ)的图象,故f(x)的最大值为2,最小值为﹣2,g(x)的最大值为2,最小值为﹣2.若实数x1,x2满足|f(x1)﹣g(x2)|=4,且|x1﹣x2|=2,两个函数的最大值与最小值的差为2,有|x1﹣x2|min=2.不妨假设f(x1)=2,g(x2)=﹣2,则πx1=2kπ+,πx2+πφ=2nπ﹣,k、n∈Z,即x1=2k+,x2=2n﹣﹣φ,此时,有|x1﹣x2|min=2=|2k﹣2n+1+φ|=1+φ,或|x1﹣x2|min=2=|2k ﹣2n+1+φ|=﹣2+1+φ,∴φ=1 或φ=3,故选:D.【点评】本题考查三角函数的图象平移,函数的最值以及函数的周期的应用,考查分析问题解决问题的能力,是好题,题目新颖,有一定难度,属于中档题.9.若如图的程序框图运行的结构为S=﹣,则判断框①中可以填入的是()A.i>4?B.i≥4?C.i>3?D.i≥3?【考点】EF:程序框图.【分析】模拟运行程序,可得结论.【解答】解:模拟运行程序,可得S=﹣,i=2;S=﹣+2cos=﹣,i=3;S=﹣+3cosπ=,i=4;S=+4cos=﹣,i=5,循环结束,故选A.【点评】本题是当型循环结构的程序框图,解题的关键是判断程序框图功能及判断终止程序的k值.10.多项式(x2﹣x﹣y)5的展开式中,x7y项的系数为()A.20 B.40 C.﹣15 D.160【考点】DB:二项式系数的性质.【分析】由题意知,当其中一个因式取﹣y,一个因式取﹣x,其余的3个因式都取x2时,可得含x7y的项,由此求得结果.【解答】解:多项式(x2﹣x﹣y)5表示5个因式(x2﹣x﹣y)的乘积,当只有一个因式取﹣y,一个因式取﹣x,其余的3个因式都取x2时,才可得到含x7y的项;所以x7y的系数为••=20.故选:A.【点评】本题考查了排列组合、二项式定理和乘方的应用问题,是基础题.11.如图,是圆锥一部分和四分之一球组成的组合体的三视图,则此几何体的体积为()A.B.C.D.【考点】L!:由三视图求面积、体积.【分析】由已知中的三视图可得:该几何体是一个以正视图为底面的四分之一球与半圆锥的组合体,分别计算它们的体积,相加可得答案.【解答】解:由已知中的三视图可得:该几何体是一个以正视图为底面的四分之一球与半圆锥的组合体,底面(四分之一球)的半径R=2,故四分之一球的体积V==,半圆锥的底面面积S==2π,高h=3,故半圆锥的体积为:2π,故组合体的体积V=,故选:C【点评】本题考查的知识点是由三视图,求体积和表面积,根据已知的三视图,判断几何体的形状是解答的关键.12.已知函数f(x)=+bx﹣2a(a∈R),其中b=(2sin•cos)dt,若∃x∈(1,2),使得f′(x)•x+f(x)>0成立,则实数a的取值范围为()A.(﹣∞,1)B.(0,1]C.(﹣∞,)D.(﹣∞,]【考点】67:定积分.【分析】先利用微积分基本定理求出a,得到函数的解析式,再求导函数,根据导数和函数的单调性关系,求出函数y=x+的最大值即可.【解答】解:b=(2sin•cos)dt=sintdt=﹣cost|=﹣(cos﹣cos0)=1,∴f(x)=+x﹣2a,设g(x)=xf(x)=2lnx+a2+x2﹣2ax,∴g′(x)=+2x﹣2a,g′(x)=f′(x)•x+f(x),∵∃x∈(1,2),使得f′(x)•x+f(x)>0成立,∴∃x∈(1,2),使得+2x﹣2a>0,∴∃x∈(1,2),使得a<+x,又y=x+在(1,2)上单调递增,∴a<(+x)max<+2=,∴a<,故选:C【点评】本题以函数为载体,考查微积分基本定理,导数的运用,考查了学生的运算能力和转化能力,属于中档题二、填空题(共4小题,每小题5分,满分20分)13.某校高三年级的一次测验成绩的频率分布直方图如图所示,现要按如图所示的4个分数段进行分层抽样,抽取100人了解情况,已知70~80分数段抽取了30人,则全体高三年级学生的平均分数为82(以各组区间的中点值代表改组的取值)【考点】B8:频率分布直方图.【分析】先求出70~80分数段与90~100分数段的频率,再求平均分.【解答】解:根据频率分布直方图知,70~80分数段的频率为=0.3,∴90~100分数段的频率为1﹣(0.1+0.3+0.4)=0.2,∴平均分为=0.1×65+0.3×75+0.4×85+0.2×95=82,故答案为:82.【点评】本题考查了利用频率分布直方图求平均数的应用问题,是基础题.14.若以椭圆=1的右顶点为圆心的圆与直线x+y+2=0相切,则该圆的标准方程是(x ﹣2)2+y2=4.【考点】K4:椭圆的简单性质.【分析】求得椭圆的右顶点,利用点到直线的距离公式,即可圆的半径,即可求得圆的标准方程.【解答】解:椭圆=1的右顶点(2,0),则圆心(2,0),设圆心到直线x+y+2=0的距离为d,则d==2,∴该圆的标准方程的方程(x﹣2)2+y2=4,故答案为:(x﹣2)2+y2=4.【点评】求得椭圆的右顶点,利用点到直线的距离公式,属于基础题.15.设x,y满足约束条件,若目标函数z=kx+y的最大值为9,则实数k的值为﹣5或2.【考点】7C:简单线性规划.【分析】作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,利用数形结合以及分类讨论的思想进行求解即可.【解答】解:作出不等式组对应的平面区域如图:由z=kx+y得y=﹣kx+z,则直线截距最大时,z最大,∵目标函数z=kx+y的最大值为9,∴y+kx=9,即y=﹣kx+9,则目标函数过定点(0,9),当k=0时,y=z,此时直线过点A时,直线的截距最大,由得,即A(2,5),此时最大值z=5不满足条件.当k>0时,目标函数的斜率为﹣k<0,平移直线y=﹣kx+z,则直线经过点A(2,5)时,截距最大,此时z=9=2k+5,得2k=4,k=2,当k<0时,目标函数的斜率为﹣k>0,平移直线y=﹣kx+z,则直线经过点C时,截距最大,由得,即C(﹣,)此时z=9=﹣k+,得﹣3k=15,得k=﹣5,满足条件.综上k=﹣5或k=2,故答案为:﹣5或2【点评】本题主要考查线性规划的应用,根据目标函数的几何意义,利用数形结合是解决本题的关键.注意本题要对k进行分类讨论.16.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,c=,C=,点D在边AB上,且•=0,则线段CD的最大值为.【考点】9R:平面向量数量积的运算.【分析】根据||=||=得出a2+b2=3+ab,再利用基本不等式得出ab的范围,根据面积公式得出CD关于ab的表达式,从而得出CD的最值.【解答】解:=abcos=,∵||=||=,∴=3,即a2+b2=3+ab,又a2+b2≥2ab,∴3+ab≥2ab,∴ab≤3.∵•=0,∴CD⊥AB,∴S==×CD×c,即ab=CD,∴CD=ab≤,故答案为:.【点评】本题考查了平面向量的应用与数量积运算,面积公式及基本不等式,属于中档题.三、解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤(共5小题,满分60分)17.(12分)(2017•衡水金卷二模)已知数列{a n}的前n项和为S n,且满足a n=2﹣3S n(n∈N*)(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式(Ⅱ)设b n=log2a n,求数列{}的前n项和T n.【考点】8E:数列的求和;8H:数列递推式.【分析】(Ⅰ)当n≥2时,由已知条件a n=2﹣3S n得到a n﹣1=2﹣3S n﹣1,将这两个式子相减,再结合数列{a n}的前n项和S n的定义易得数列{a n}的通项公式(Ⅱ)利用(Ⅰ)中求得的通项公式不难推出:b n=log2a n=1﹣2n,所以利用裂项相消法来求数列{}的前n项和T n.【解答】解:(Ⅰ)当n≥2时,∵a n=2﹣3S n…①∴a n﹣1=2﹣3S n﹣1…②①﹣②得:a n﹣a n﹣1=﹣3(S n﹣S n﹣1)=﹣3a n∴4a n=a n﹣1;即=,又a1=2﹣3S1=2﹣3a1;得:a1=,∴数列{a n}是以为首项,为公比的等比数列∴a n=×()n﹣1=21﹣2n(n∈N*),即a n=21﹣2n(n∈N*),(Ⅱ)∵a n=21﹣2n(n∈N*),b n=log2a n,∴b n=log2a n=log221﹣2n=1﹣2n,∴==(﹣).∴T n=(1﹣+﹣+…+﹣),=(1﹣),=(n∈N*).【点评】本题主要考查数列通项公式和前n项和的求解,利用裂项相消求和法是解决本题的关键.18.(12分)(2017•衡水金卷二模)在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,已知侧按AA1⊥底面ABC,且四边形AA1B1B是边长为2的正方形,CA=CB,点M为棱AB的中点,点E,F分别在按AA1,A1B1上(Ⅰ)若点F为棱A1B1的中点,证明:平面ABC1⊥平面CMF(Ⅱ)若AE=,A1F=,且CA⊥CB,求直线AC1与平面CEF所成角的正弦值.【考点】MI:直线与平面所成的角;LY:平面与平面垂直的判定.【分析】(Ⅰ)推导出AA1⊥AB,AB⊥FM,CM⊥AB,从而AB⊥平面CMF,由此能证明平面ABC1⊥平面CMF.(Ⅱ)记线段A1B1的中点为N,连结MN,以M为原点,MC为x轴,MA为y轴,MN为z 轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出直线AC1与平面CEF所成角的正弦值.【解答】证明:(Ⅰ)∵AA1B1B是边长为2的正方形,∴AA1⊥AB,又在正方形ABB1A1中,F,M分别是线段A1B1,AB的中点,∴FM∥A1A,∴AB⊥FM,在△ABC中,CA=CB,且点M是线段AB的中点,∴CM⊥AB,又CM∩FM=M,∴AB⊥平面CMF,又AB⊂平面ABC1,∴平面ABC1⊥平面CMF.解:(Ⅱ)在等腰△CAB中,由CA⊥CB,AB=2,知CA=CB=,且CM=1,记线段A1B1的中点为N,连结MN,由(Ⅰ)知MC、MA、MN两两互相垂直,以M为原点,MC为x轴,MA为y轴,MN为z轴,建立空间直角坐标系,则C(1,0,0),E(0,1,),F(0,,2),A(0,1,0),C1(1,0,2),=(﹣1,1,),=(0,﹣,),=(1,﹣1,2),设平面CEF的一个法向量=(x,y,z),则,取z=2,得=(5,4,2),设直线AC1与平面CEF所成角为θ,则sinθ=|cos<>|===,∴直线AC1与平面CEF所成角的正弦值为.【点评】本题考查面面垂直的证明,考查线面角的正弦值的求法,考查线面角、空间中线线、线面、面面的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.19.(12分)(2017•衡水金卷二模)根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633﹣2012)规定,空气污染指数划分为六档,指数越大,级别越高,说明污染越严重,对人体健康的影响也越明显,如表(1)所示,若表(2)、表(3)分别是石家庄市、北京市近期空气质量记录.表一:(Ⅰ)根据表(2)、表(3)中的数据,通过研究1月1日至7日石家庄市、北京市近一周空气污染指数的平均值,比较石家庄市、北京市近一周空气污染的严重程度(结果保留两位有效数字)(Ⅱ)将1月1日至7日分别记为x,x=1,2,3,4,5,6,7,其对应的空气污染指数为y,根据表中提供的数据,用变量y与x的相关系数说明石家庄市空气污染指数y与日期x之间线性相关关系的强弱,丙说明理由(Ⅲ)小明在北京经营一家洗车店,经小明统计,AQI指数不高于200时,洗车店平均每天亏损约200元,AQI指数在200至400时,洗车店平均每天收入约400元,AQI指数大于400时,洗车店平均每天收入约700元,求小明的洗车店在近两周每天收入的数学期望(结构保留整数部分)附:相关系数r=,r∈[0.30,0.75)时,相关性一般,r∈[0.75,1]时,相关性很强参考数据:=28,(y1﹣)2≈123134,(x i﹣)(y1﹣)=68,≈1857.【考点】BK:线性回归方程.【分析】(Ⅰ)求出平均数,比较即可;(Ⅱ)求出r,根据r的范围判断即可;(Ⅲ)设洗车店平均每天收入为X元,则X可能的取值为﹣200,400,700分别求出P(X=﹣200),P(X=400),P(X=700),求出E(X)的值即可.【解答】解:(Ⅰ)石家庄市近一周空气污染指数的平均值为:≈293.43,北京市近一周空气污染指数的平均数为:≈262.71,∴石家庄市与北京市的空气都处于重度污染,且石家庄市比北京市的污染更严重;(Ⅱ)r=≈≈≈0.31,∵r∈[0.30,0.75),∴石家庄市空气污染指数y与日期x之间线性相关关系一般;(Ⅲ)设洗车店平均每天收入为X元,则X可能的取值为﹣200,400,700,P(X=﹣200)==,P(X=400)==,P(X=700)=,则X的分布列为:故E(X)=﹣200×+400×+700×=≈164(元),故小明的洗车店在近两周每天收入的数学期望是164元.【点评】本题考查了平均数问题,考查相关系数的计算以及数学期望问题,是一道中档题.20.(12分)(2017•衡水金卷二模)已知抛物线ω:y2=ax(a>0)上一点,P(t,2)到焦点F的距离为2t(Ⅰ)求抛物线ω的方程(Ⅱ)如图已知点D的坐标为(4,0),过抛物线ω的焦点F的直线交抛物线ω于M,N两点,若过D和N两点的直线交抛物线ω的准线于Q点,求证:直线MQ与x轴交于一定点.【考点】K8:抛物线的简单性质.【分析】(Ⅰ)根据抛物线的定义,可得a=4t,将P代入抛物线方程,求得at=4,代入即可求得a的值,求得抛物线ω的方程;(Ⅱ)设A(x1,y1),B(x2,y2),设直线MN的方程为x=my+1,联立方程组,表示出直线ND的方程,与抛物线ω的准线方程构成方程组,解得Q的坐标,求出直线MQ的斜率,得到直线MQ的方程,求出交点坐标即可.【解答】解:(Ⅰ)由抛物线的定义可知丨PF丨=t+=2t,则a=4t,由点P(t,2)在抛物线上,则at=4,∴a×=4,则a2=16,由a>0,则a=4,∴抛物线的方程y2=4x;(Ⅱ)证明:设M(x1,y1),N(x2,y2),设直线MN的方程为x=my+1,整理得:y2﹣4my﹣4=0,由韦达定理可知:y1•y2=﹣4,依题意,直线ND与x轴不垂直,∴x2=4.∴直线ND的方程可表示为,y=(x﹣4)①∵抛物线ω的准线方程为,x=﹣1②由①,②联立方程组可求得Q的坐标为(﹣1,﹣)∴Q的坐标可化为(﹣1,),∴k MQ=,∴直线MQ的方程为y﹣y1=(x﹣x1),令y=0,可得x=x1﹣=,∴直线MQ与x轴交于定点(,0).【点评】本题考查抛物线的方程,考查直线与抛物线的位置关系,考查直线过定点,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.21.(12分)(2017•衡水金卷二模)设函数f(x)=2lnx+x2﹣2ax(a>0).(Ⅰ)若函数f(x)在区间[1,2]上的最小值为0,求实数a的值;(Ⅱ)若x1,x2(x1<x2)是函数f(x)的两个极值点,且f(x1)﹣f(x2)>m恒成立,求实数m的取值范围.【考点】6D:利用导数研究函数的极值;6B:利用导数研究函数的单调性.【分析】(Ⅰ)求导数,分类讨论,确定函数的单调性,利用函数f(x)在区间[1,2]上的最小值为0,求实数a的值;(Ⅱ)f(x1)﹣f(x2)=(2lnx1+x12﹣2ax1)﹣(2lnx2+x22﹣2ax2)=﹣x12+2lnx12,令x12=t,则t>1,g(t)=﹣t﹣2lnt,x,求导,确定函数的单调性,求最值,即可求实数m的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)f′(x)=,0<a≤2,f′(x)≥0,f(x)在区间[1,2]上单调递增,∴f(x)min=f(1)=1﹣2a=0,∴a=;a>2,令f′(x)=0,则x1=,x2=,2<a<,x1=<1,x2=∈(1,2),∴函数在(1,x1)内单调递减,在(x1,2)内单调递增,∴f(x)min=f(x1)<f(1)=1﹣2a<0.a≥,x1=,x2=≥2,∴函数在(1,2)内单调递减,∴f(x)min=f(2)=2ln2+4﹣4a=0.∴a=ln2+1<(舍去)综上所述,a=;(Ⅱ)x1,x2是f′(x)=在(0,+∞)内的两个零点,是方程x2﹣ax+1=0的两个正根,∴x1+x2=a>0,x1x2=1,△>0,∴a>2,∴x1>1∴f(x1)﹣f(x2)=(2lnx1+x12﹣2ax1)﹣(2lnx2+x22﹣2ax2)=﹣x12+2lnx12,令x12=t,则t>1,g(t)=﹣t﹣2lnt,∴g′(t)=﹣<0,∴g(x)在(1,+∞)上单调递减,∴g(t)>g(1)=0,∴m≤0.【点评】本题考查导数知识的综合运用,考查函数的单调性与最值,正确构造函数,合理求导是关键.[选修4-4:坐标系与参数方程]22.(10分)(2017•衡水金卷二模)已知平面直角坐标系中,曲线C1的直角坐标方程为(x+1)2+(y﹣1)2=1,以坐标原点为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方2程为ρcos(θ+)=2(Ⅰ)求曲线C1与曲线C2的参数方程(Ⅱ)若点A,B分别在曲线C1与曲线C2上,求|AB|的最小值.【考点】Q4:简单曲线的极坐标方程.【分析】(Ⅰ)利用三种方程的转化方法,即可求曲线C1与曲线C2的参数方程(Ⅱ)若点A,B分别在曲线C1与曲线C2上,求|AB|的最小值,即求出A到曲线C2距离的最小值.【解答】解:(Ⅰ)曲线C1的直角坐标方程为(x+1)2+(y﹣1)2=1,参数方程为(α为参数);曲线C2的极坐标方程为ρcos(θ+)=2,直角坐标方程为x﹣y﹣4=0,参数方程为(t为参数);(Ⅱ)设A(﹣1+cosα,1+sinα),A到曲线C2的距离d==,∴sin(α﹣45°)=﹣1时,|AB|的最小值为3﹣1.【点评】本题考查三种方程的转化,考查点到直线距离公式的运用,考查学生的计算能力,属于中档题.[选修4-5;不等式选讲]23.(2017•衡水金卷二模)已知函数f(x)=|x﹣t|,t∈R(Ⅰ)若t=1,解不等式f(x)+f(x+1)≤2(Ⅱ)若t=2,a<0,求证:f(ax)﹣f(2a)≥af(x)【考点】R4:绝对值三角不等式;R5:绝对值不等式的解法.【分析】(I)由题意可得|x﹣1|+|x|≤2,对x讨论,去掉绝对值,解不等式,求并集即可得到所求解集;(II)由题意可证f(ax)﹣af(x)≥f(2a),运用绝对值不等式的性质,求得左边的最小值,即可得证.【解答】(I)解:由题意,得f(x)+f(x+1)=|x﹣1|+|x|,因此只须解不等式|x﹣1|+|x|≤2,当x≤0时,原不等式等价于﹣2x+1≤2,即﹣≤x≤0;当0<x≤1时,原不等式等价于1≤2,即0<x≤1;当x>1时,原不等式等价于2x﹣1≤2,即1<x≤.综上,原不等式的解集为{x|﹣≤x≤}.(II)证明:由题意得f(ax)﹣af(x)=|ax﹣2|﹣a|x﹣2|=|ax﹣2|+|2a﹣ax|≥|ax﹣2+2a﹣ax|=|2a﹣2|=f(2a).所以f(ax)﹣f(2a)≥af(x)成立.【点评】本题考查绝对值不等式的解法,注意运用分类讨论的思想方法,考查不等式的证明,注意运用绝对值不等式的性质,考查运算能力和推理能力,属于中档题.。
2017年浙江高考理科数学试题及解析(K12教育文档)
即四边形 BCEF 为平行四边形,
所以 CE∥BF,
因此 CE∥平面 PAB.
2017 年浙江高考理科数学试题及解析(word 版可编辑修改)
(2)分别取 BC,AD 的中点为 M,N,连接 PN 交 EF 于点 Q,连接 MQ. 因为 E,F,N 分别是 PD,PA,AD 的中点,所以 Q 为 EF 中点, 在平行四边形 BCEF 中,MQ∥CE. 由△PAD 为等腰直角三角形得 PN⊥AD。 由 DC⊥AD,N 是 AD 的中点得 BN⊥AD. 所以 AD⊥平面 PBN, 由 BC//AD 得 BC⊥平面 PBN, 那么平面 PBC⊥平面 PBN. 过点 Q 作 PB 的垂线,垂足为 H,连接 MH. MH 是 MQ 在平面 PBC 上的射影,所以∠QMH 是直线 CE 与平面 PBC 所成的角. 设 CD=1. 在△PCD 中,由 PC=2,CD=1,PD=错误!得 CE=错误!, 在△PBN 中,由 PN=BN=1,PB=错误!得 QH=错误!, 在 Rt△MQH 中,QH=错误!,MQ=错误!, 所以 sin∠QMH=错误!,
9 17.(—∞,2] 【解析】x∈[1,4],x+错误!∈[4,5],分类讨论:①当 a≥5 时,f(x)=a—x4x+a=2a-x-错误!,函数的最大值 2a-4=5,∴a=错误!,舍去;②当 a≤4 时,f(x)=x+错误!—a+a=x+ 错误!≤5,此时命题成立;③当 4<a<5 时,[f(x)]max=max{|4-a|+a,|5—a|+a},则错误!或错误! 解得 a=错误!或 a<错误!.综上可得,实数 a 的取值范围是(-∞,错误!]. 18。 (2017 年浙江)已知函数 f(x)=sin2x–cos2x–2错误!sin x cos x(x∈R). (1)求 f(错误!)的值. (2)求 f(x)的最小正周期及单调递增区间. 18。解:(1)由 sin 错误!=错误!,cos 错误!=-错误!, f(错误!)=(错误!)2—(—错误!)2(2)由 cos 2x=cos2x-sin2x 与 sin 2x=2sin xcos x, 得 f(x)=—cos 2x-错误!sin 2x=-2sin(2x+错误!).
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温州市高三第二次适应性测试数学(理科)试题 4本试题卷分选择题和非选择题两部分.全卷共4页,选择题部分1至2页,非选择题部分3至4页.满分150分,考试时间120分钟.请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上. 参考公式:如果事件,A B 互斥,那么 棱柱的体积公式()()()P A B P A P B +=+ V Sh =如果事件,A B 相互独立,那么 其中S 表示棱柱的底面积,h 表示棱柱的高()()()P A B P A P B ⋅=⋅ 棱锥的体积公式如果事件A 在一次试验中发生的概率是p ,那么 13V Sh =n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率 其中S 表示棱锥的底面积,h 表示棱锥的高()(1),(0,1,2,,)k kn k n n P k C p p k n -=-= 棱台的体积公式球的表面积公式 )(312211S S S S h V ++=24S R π= 其中1S 、2S 分别表示棱台的上、下底面积,球的体积公式 h 表示棱台的高334R V π=其中R 表示球的半径 选择题部分(共50分)一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求. 1.已知集合{|2}x A x y ==,{|2}x B y y ==,则A B =I( ▲ )A .[0,)+∞B .(0,)+∞C .RD .∅ 2.已知x ,y ∈R ,则“1x y +=”是“14xy ≤”的( ▲ )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件3.若某几何体的三视图如图所示,则此几何体的直观图是( ▲ )A B4.已知函数cos21()sin 2x f x x-=,则有( ▲ )A .函数()f x 的图像关于直线2x π=对称 B .函数()f x 的图像关关于点(,0)2π对称C .函数()f x 的最小正周期为2π D .函数()f x 在区间(0,)π内单调递减5.已知实数y x ,满足不等式组330,30,0,x y x y x +-≤⎧⎪--≤⎨⎪≥⎩则2x y -的取值范围是( ▲ )A .]3,1[-B .[3,1]--C .[1,6]-D .[6,1]-6.在ABC ∆中,若2||AC AB AC ⋅> ,则有( ▲ )A .||||AC BC >u u u r u u u rB .||||BC AC > C .||||AC AB >D .||||AB BC >7.已知等比数列{}n a 的各项均为正数,对k *∈N ,5k k a a a +=,1015k k a a b ++=,则1520k k a a ++= ( ▲ )A .2b aBC8.已知,x y ∈R ,若y x y x cos cos ->+,则下面式子一定成立的是( ▲ ) A .0x y +< B .0>+y x C .0>-y x D .0x y -<9.已知双曲线22221x y a b-=的左、右焦点分别为1F 、2F ,过1F 作圆222x y a +=的切线分别交双曲线的左、右两支于点B 、C ,且2||||BC CF =,则双曲线的渐近线方程为( ▲ ) A .3y x =± B.y =±C.1)y x =± D.1)y x =±10.已知函数20()2(1)10a x f x x f x x ⎧+≤⎪=+⎨⎪-+>⎩,,,若对任意的),3(+∞-∈a ,关于x 的方程kx x f =)(都有3个不同的根,则k 等于( ▲ ) A .1 B .2 C .3 D .4非选择题部分(共100分)二、填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分. 11.已知i22ω=-(其中i 是虚数单位),则2ω= ▲ . 12.5(2)(1)x x --的展开式中除去常数项的所有项的系数和等于 ▲ .13.某程序框图如图所示,若输出的161a =,则输入的N = ▲ .14.有11个座位,现安排2人就座,规定中间的1个座位不能坐,并且这两个人不相邻,那么不同坐法的种数是 ▲ .15.已知公差不为0的等差数列}{n a 的前n 项和为n S ,且 12n n n S a a +=,则1a = ▲ .16.若对任意的t ∈R ,关于,x y 的方程组22240()()16x y x t y kt +-=⎧⎨-+-=⎩都有两组不同的解,则实数k 的值是 ▲ .17.如图,在四面体ABCD 中,E ,F 分别为AB ,CD(第13题图)的中点,过EF 任作一个平面α分别与直线BC ,AD 相交于点G ,H ,则下列结论正确的是 ▲ .①对于任意的平面α,都有直线GF ,EH ,BD 相交于同一点; ②存在一个平面0α,使得点G 在线段BC 上,点H 在线段AD 的 延长线上;③对于任意的平面α,都有EFG EFH S S ∆∆=;④对于任意的平面α,当G ,H 在线段BC ,AD 上时,几何体AC -EGFH 的体积是一个定值.三、解答题:本大题共5小题,共72分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 18.(本题满分14分)如图,点(0,)2A P 是函数2sin()9y A x πϕ=+ (其中0,[0,2)A ϕπ>∈)的图像与y 轴的交点,点Q 是它与x轴的一个交点,点R 是它的一个最低点. (I )求ϕ的值;(第18题图)(第19题图)(II )若PQ PR ⊥,求A 的值.19.(本题满分14分)小明早上从家里出发到学校上课,如图所示,有两条路线可走,且走哪条路线的可能性是相同的,图中A 、B 、C 、D 处都有红绿灯,小明在每个红绿灯处遇到红灯的概率都是31,且各个红绿灯处遇到红灯的事件是相互独立的,每次遇到红灯都需等候10秒. (I )求小明没有遇到红灯的概率;(II )记小明等候的总时间为ξ,求ξ的分布列并求数学期望)(ξE .20.(本题满分14分)如图,在四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为平行四边形,1AB =,BC =,45ABC ∠= ,点E 在PC 上,AE PC ⊥.(I )证明:平面AEB ⊥平面PCD ;(II )若二面角B AE D --的大小为150 ,求PDC ∠的大小.21.(本题满分15分)已知椭圆2222:1x y C a b+=,其长轴长为直线1:1l y =-与C 只有一个公共点1A ,直线2:1l y =与C 只有一个公共点2A . (I )求椭圆C 的方程;(II )设P 是1l 上(除1A 外)的动点,连结2A P 交椭(第20题图)(第21题图)圆于另外一点B ,连结OP 交椭圆于,C D 两点 (C 在D 的下方),直线111,,A B AC A D 分别交直 线2l 于点,,E F G ,若2||,||,||EF A F GF 成等 差数列,求点P 的坐标.22.(本题满分15分)设函数231(1)()ln(1)23n nn x x x f x x x n+-=-+-+-+L ,n *∈N .(I )判断函数()n f x 在(01),内的单调性,并说明理由; (II )求最大的整数α,使得1|()|n f x n α<对所有的n *∈N 及(01)x ∈,都成立.(注:ln 20.6931≈.)温州市高三第二次适应性测试数学(理科)试题参考答案 4二、填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分.11i 12.-2 13.5 14.74 15.0或1 16.-2 17.③,④三、解答题:本大题共5小题,共72分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 18.(本小题14分) 解:(I)∵函数经过点)2,0(AP ∴1sin 2ϕ=……………………………………3分又∵[0,2)ϕπ∈,且点P 在递减区间上 ∴65πϕ=…………………7分 (II )由(I )可知25sin()96y A ππ=+ 令0y =,得25sin()096x ππ+= ∴25096x ππ+= ∴154x =- ∴15(,0)4Q - ………………………9分令y A =-,得25sin()196x ππ+=- ∴253962x πππ+= ∴3x = ∴(3,)R A -…11分又∵)2,0(A P ,∴15(,)42A PQ =--uu u r ,3(3,)2APR =-uu r∵PR PQ ⊥,∴2453044PQ PR A =-+=uu u r uu r g 解得:A =14分19.(本小题14分)解:(I )记“小明没有遇到红灯”为事件A ,则32111110()11232327P A ⎛⎫⎛⎫=⨯-+⨯-=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ ……………………………………4分(II)由题可知:ξ=0,10,20,30 ……………………………………………6分10(0)27P ξ== 211321111114(10)112332339P C C ξ⎛⎫⎛⎫==-+-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭…………8分 222232111111(20)1233236P C C ξ⎛⎫⎛⎫⎛⎫==-+= ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ ……………………………10分333111(30)2354P C ξ⎛⎫=== ⎪⎝⎭ ……………………………………………………12分∴ξ的分布列:∴25()3E ξ=…………………………………………………………………14分20.(本小题14分)(I )证明:∵1AB =,BC =45ABC ∠= ,∴AB AC ⊥…………………………………2分 ∵PA ⊥平面ABCD ,∴PA AB ⊥,又∵AC AP A =I ∴AB ⊥平面PAC ,又∵AB CD P∴CD ⊥平面PAC ,∴CD AE ⊥ ……………4分又∵AE PC ⊥,又∵PC CD C =I∴AE ⊥平面PCD ……………………………6分 又∵AE ⊂平面AEB∴平面AEB ⊥平面PCD ………………………7分 (II )方法一:∵AB ⊥平面PAC ,AB ⊂平面AEB ,∴平面AEB ⊥平面PAC ,又∵二面角B AE D --的大小为150 . ∴二面角C AE D --的大小等于1509060-=o o o . ……………………10分又∵AE ⊥平面PCD ,∴CE AE ⊥,DE AE ⊥,∴CED ∠为二面角C AE D --的平面角,即60CED ∠=o . …………12分∵1CD =,90ECD ∠=o ,∴CE =.,∵AEC V ∽PAC V ,∴CE ACAC CP =,即2AC CP CE==∴tan PCPDC CD∠==∴60PDC ∠=o .…14分方法二:如图,以A 为原点,AB ,AC ,AP 所在射线为x ,y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系A -xyz ,设AP t =,(0,0,0)A ,(1,0,0)B ,(0,1,0)C , (1,1,0)D -,(0,0,)P t .∵AB PC ⊥,AE PC ⊥,∴PC ⊥平面ABE ,∴平面ABE 的一个法向量为(0,1,)n PC t ==-r u u u r. …9分∵AE PC ⊥,∴AE =.设EAC APC θ∠=∠=,∴sin θ=,cos θ=∴222(0,,)11t tE t t ++. ……………………………………………………………………10分设平面AED 的一个法向量为(,,)m x y z =u r ,∵222(0,,)11t tAE t t =++uu u r ,(1,1,0)AD =-u u u r,∴2220110t ty z t t x y ⎧⋅+⋅=⎪++⎨⎪-+=⎩,得(1,1,)m t =-u r. ………………………………………12分∵二面角B AE D --的大小为150 ,∴2|||cos ,||cos150|||||n m n m n m ⋅====o r u rr u r r u r,解得t =.…………13分∴PC =,1CD =,∴60PDC ∠= . ……………………………14分21.(本小题15分)解:(I)由题意得:a =,1b =∴椭圆方程为:2212x y += ………………………………………………………4分(II )解:设(,1)P t -,则直线2A P 的方程为:21y x t =-+…………………………5分联立222112y x t x y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩消去y,得22414()02x x t t+-=………………………………7分 解得22288(,)88t t B t t -+++………………………………………………………………8分直线1A B 方程为14t y x =-,令1y =,得8x t=,得8(,1)E t…………………9分又直线OP 的方程为1y x t=-因为,C D 关于(0,0)O 中心对称,可设1111(,),(,)C x y D x y --, 直线1A C 、2A D 的方程分别为1111111,1y y y x y x x x +-=-=--, 令1y =,得111122(,1),(,1)11x x F G y y -+-…………………………………………………11分 ||EF =8t 1121x y -+,2||A F =1121x y -+||GF =1121x y ---1121x y +,…………………12分又因为2||,||,||EF A F GF 成等差数列,所以8t 1121x y -++1121x y ---1121x y +=1141x y -+, 化简得:8t=1121x y -……..① ……………………………………………………………13分又C 在直线OP 上,所以111y x t=-……..② 联立①、② 解得1244t x t =-,1244y t -=-…………………………………………14分 又11(,)C x y 在椭圆上,代入椭圆方程得222228161(4)(4)t t t +=--,解得:4t =±…15分解法二:因为2||,||,||EF A F GF 成等差数列,所以)0(2F F G F E x x x x x -=-+-所以=+G E x x ,所以=+D B x x 即D B y y =………………………………………7分设(,1)P t -,则直线2A P 的方程为:21y x t=-+联立222112y x tx y ⎧=-+⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩消去y ,得22414()02x x t t +-= 解得22288(,)88t t B t t -+++……10分直线OP的方程为xty 1-=联立⎪⎩⎪⎨⎧=+-=12122y x x t y 得)22,22(22++-t t tD , ……13分 由DB y y =得2288222+=+-t t t 解得4±=t 。