湖北省恩施州2013年高三年级第一次教学质量监测考试理科数学试卷
2013年高考理科数学湖北卷word解析版
2013年普通高等学校夏季招生全国统一考试数学理工农医类(湖北卷)本试题卷共6页,22题,其中第15、16题为选考题.全卷满分150分.考试用时120分钟.注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.用统一提供的2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑.2.选择题的作答:每小题选出答案后,用统一提供的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.答在试题卷、草稿纸上无效.3.填空题和解答题的作答:用统一提供的签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.答在试题卷、草稿纸上无效.4.选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用统一提供的2B铅笔涂黑.考生应根据自己选做的题目准确填涂题号,不得多选.答题答在答题卡上对应的答题区域内,答在试题卷、草稿纸上无效.5.考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.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,只有一项是符合题目要求的.1.(2013湖北,理1)在复平面内,复数2i=1iz+(i为虚数单位)的共轭复数对应的点位于().A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限答案:D解析:∵2i2i1i=1i1i1iz(-)=+(+)(-)=i(1-i)=1+i,∴复数2i=1iz+的共轭复数z=1-i,其在复平面内对应的点(1,-1)位于第四象限.2.(2013湖北,理2)已知全集为R,集合112xA x⎧⎫⎪⎪⎛⎫=≤⎨⎬⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭,B={x|x2-6x+8≤0},则A ∩=().A.{x|x≤0} B.{x|2≤x≤4} C.{x|0≤x<2或x>4} D.{x|0<x≤2或x≥4} 答案:C解析:由题意知集合112xA x⎧⎫⎪⎪⎛⎫=≤⎨⎬⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭={x|x≥0},集合B={x|x2-6x+8≤0}={x|2≤x≤4},={x|x<2或x>4}.因此A∩()={x|0≤x<2或x>4}.3.(2013湖北,理3)在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次.设命题p是“甲降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为().A.(⌝p)∨(⌝q) B.p∨(⌝q)C.(⌝p)∧(⌝q) D.p∨q答案:A解析:“至少有一位学员没有降落在指定范围”包括甲或乙没有落在指定范围或者两人均没有落在指定范围,因此应为(⌝p)∨(⌝q).4.(2013湖北,理4)将函数yx+sin x(x∈R)的图象向左平移m(m>0)个单位长度后,所得到的图象关于y轴对称,则m的最小值是().A.π12B.π6C.π3D.5π6答案:B解析:∵y cos x +sin x =π2sin 3x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭,∴函数y x +sin x (x ∈R )的图象向左平移m (m >0)个单位长度后,变为函数π=2sin 3y x m ⎛⎫++ ⎪⎝⎭的图象. 又∵所得到的图象关于y 轴对称,则有π3+m =k π+π2,k ∈Z , ∴m =ππ6k +,k ∈Z .∵m >0,∴当k =0时,m 的最小值为π6. 5.(2013湖北,理5)已知π0<<4θ,则双曲线C 1:2222=1cos sin x y θθ-与C 2:22222=1sin sin tan y x θθθ-的( ). A .实轴长相等 B .虚轴长相等C .焦距相等D .离心率相等 答案:D解析:对于双曲线C 1:2222=1cos sin x y θθ-,21a =cos 2θ,21b =sin 2θ,21c =1; 对于双曲线C 2:22222=1sin sin tan y x θθθ-,22a =sin 2θ,22b =sin 2θtan 2θ,22c =sin 2θ+sin 2θtan 2θ=sin 2θ(1+tan 2θ)=22222sin sin sin 1cos cos θθθθθ⎛⎫+= ⎪⎝⎭=tan 2θ. ∵只有当θ=ππ4k +(k ∈Z )时,21a =22a 或21b =22b 或21c =22c , 而π0<<4θ,∴排除A ,B ,C. 设双曲线C 1,C 2的离心率分别为e 1,e 2,则2121cos e θ=,22222tan 1sin cos e θθθ==. 故e 1=e 2,即两双曲线的离心率相等.6.(2013湖北,理6)已知点A (-1,1),B (1,2),C (-2,-1),D (3,4),则向量AB 在CD方向上的投影为( ).A B C . D .答案:A解析:由题意可知AB =(2,1),CD =(5,5),故AB 在CD 方向上的投影为2AB CD CD⋅==. 7.(2013湖北,理7)一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度v (t )=25731t t-++(t 的单位:s ,v 的单位:m/s)行驶至停止.在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是( ).A .1+25ln 5B .118+25ln3C .4+25ln 5D .4+50ln 2 答案:C解析:由于v (t )=7-3t +251t+,且汽车停止时速度为0, 因此由v (t )=0可解得t =4,即汽车从刹车到停止共用4 s. 该汽车在此期间所行驶的距离4025=73d 1s t t t ⎛⎫-+ ⎪+⎝⎭⎰ =4203725ln 12t t t ⎡⎤-+(+)⎢⎥⎣⎦=4+25ln 5(m).8.(2013湖北,理8)一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为V 1,V 2,V 3,V 4,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有( ).A .V 1<V 2<V 4<V 3B .V 1<V 3<V 2<V 4C .V 2<V 1<V 3<V 4D .V 2<V 3<V 1<V 4 答案:C解析:由三视图可知,四个几何体自上而下分别为圆台,圆柱,四棱柱,四棱台.结合题中所给数据可得:V 1=13(4π+π+2π)=7π3,V 2=2π, V 3=23=8,V 4=13(16+4+8)=283.故V 2<V 1<V 3<V 4.9.(2013湖北,理9)如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体.经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记它的涂漆面数为X ,则X 的均值E(X)=( ).A .126125 B .65 C .168125 D .75答案:B解析:由题意可知涂漆面数X 的可能取值为0,1,2,3.由于P (X =0)=27125,P (X =1)=54125,P (X =2)=36125,P (X =3)=8125, 故E (X )=275436815060+1+231251251251251255⨯⨯⨯⨯==+.10.(2013湖北,理10)已知a 为常数,函数f (x )=x (ln x -ax )有两个极值点x 1,x 2(x 1<x 2),则( ).A .f (x 1)>0,f (x 2)>12-B .f (x 1)<0,f (x 2)<12-C .f (x 1)>0,f (x 2)<12-D .f (x 1)<0,f (x 2)>12-答案:D解析:由题意知,函数f (x )=x (ln x -ax )=x ln x -ax 2有两个极值点, 即f ′(x )=ln x +1-2ax =0在区间(0,+∞)上有两个根. 令h (x )=ln x +1-2ax ,则h ′(x )=121=2ax a x x-+-=,当a ≤0时h ′(x )>0,f ′(x )在区间(0,+∞)上递增,f ′(x )=0不可能有两个正根,∴a >0.由h ′(x )=0,可得12x a =,从而可知h (x )在区间10,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上递增,在区间1,2a ⎛⎫∞ ⎪⎝⎭上递减.因此需111=ln +11=ln >0222h a a a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,即1>12a 时满足条件,故当10<<2a 时,h (x )=0有两个根x 1,x 2,且121<2x x a<.又h (1)=1-2a >0,∴1211<2x x a<<,从而可知函数f (x )在区间(0,x 1)上递减,在区间(x 1,x 2)上递增,在区间(x 2,+∞)上递减.∴f (x 1)<f (1)=-a <0,f (x 2)>f (1)=12a ->-.故选D. 二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分.请将答案填在答题卡...对应题号....的位置上,答错位置,书写不清,模棱两可均不得分. 11.(2013湖北,理11)从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示.(1)直方图中x 的值为__________;(2)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为__________.答案:(1)0.004 4 (2)70解析:(1)由频率分布直方图知[200,250)小组的频率为1-(0.002 4+0.003 6+0.006 0+0.002 4+0.001 2)×50=0.22,于是x =0.2250=0.004 4. (2)∵数据落在[100,250)内的频率为(0.003 6+0.006 0+0.004 4)×50=0.7, ∴所求户数为0.7×100=70.12.(2013湖北,理12)阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i =__________.答案:5解析:第一次执行循环体后:a =5,i =2;第二次执行循环体后:a =16,i =3;第三次执行循环体后:a =8,i =4;第四次执行循环体后:a =4,i =5,满足条件,循环结束.输出i =5.13.(2013湖北,理13)设x ,y ,z ∈R ,且满足:x 2+y 2+z 2=1,x +2y +3z 则x +y +z =__________.解析:由柯西不等式得(x 2+y 2+z 2)(12+22+32)≥(x +2y +3z )2当且仅当123x y z==时等号成立,此时y =2x ,z =3x .∵x 2+y 2+z 2=1,x +2y +3z∴14x =,14y =,14z =.∴x +y +z =147=14.(2013湖北,理14)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数.如三角形数1,3,6,10,…,第n 个三角形数为2111222n n n n (+)=+.记第n 个k 边形数为N (n ,k )(k ≥3),以下列出了部分k 边形数中第n 个数的表达式:三角形数 N (n,3)=21122n n +, 正方形数 N (n,4)=n 2, 五边形数 N (n,5)=23122n n -, 六边形数 N (n,6)=2n 2-n ,…… ……可以推测N (n ,k )的表达式,由此计算N (10,24)=__________. 答案:1 000解析:由题中数据可猜想:含n 2项的系数为首项是12,公差是12的等差数列,含n 项的系数为首项是12,公差是12-的等差数列,因此 N (n ,k )=2211112433222222k k k n k n n n ⎡⎤--⎡⎤⎛⎫+(-)++(-)-=+ ⎪⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎝⎭⎣⎦.故N (10,24)=11n 2-10n =11×102-10×10=1 000.(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请先在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框用2B 铅笔涂黑.如果全选,则按第15题作答结果计分.) 15.(2013湖北,理15)(选修4—1:几何证明选讲)如图,圆O 上一点C 在直径AB 上的射影为D ,点D 在半径OC 上的射影为E .若AB =3AD ,则CEEO的值为______.答案:8解析:设AD =2,则AB =6, 于是BD =4,OD =1. 如图,由射影定理得CD2=AD·BD=8,则CD=在Rt△OCD中,DE=·OD CDOC==则83CE===,EO=OC-CE=81333-=.因此83=813CEEO=.16.(2013湖北,理16)(选修4—4:坐标系与参数方程)在直角坐标系xOy中,椭圆C的参数方程为cossinx ay bϕϕ=⎧⎨=⎩(φ为参数,a>b>0).在极坐标系(与直角坐标系xOy取相同的长度单位,且以原点O为极点,以x轴正半轴为极轴)中,直线l与圆O的极坐标方程分别为πsin42mρθ⎛⎫+=⎪⎝⎭(m为非零常数)与ρ=b.若直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,则椭圆C的离心率为__________.解析:将椭圆C的参数方程cos,sinx ay bϕϕ=⎧⎨=⎩(φ为参数,a>b>0)化为标准方程为22221x ya b+=(a>b>0).又直线l的极坐标方程为πsin4ρθ⎛⎫+=⎪⎝⎭(m为非零常数),即sin cosρθθ⎛+=⎝⎭,则该直线的一般式为y+x-m=0.圆的极坐标方程为ρ=b,其标准方程为x2+y2=b2.∵直线与圆O相切,∴b,|m.又∵直线l经过椭圆C的焦点,∴|m|=c.∴c=,c2=2b2.∵a2=b2+c2=3b2,∴22223cea==.∴e=.三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(2013湖北,理17)(本小题满分12分)在△ABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c.已知cos 2A -3cos(B+C)=1.(1)求角A的大小;(2)若△ABC的面积S=b=5,求sin B sin C的值.解:(1)由cos 2A-3cos(B+C)=1,得2cos2A+3cos A-2=0,即(2cos A-1)(cos A+2)=0,解得cos A =12或cos A =-2(舍去). 因为0<A <π,所以A =π3.(2)由S =12bc sin A=12bc ==bc =20.又b =5,知c =4.由余弦定理得a 2=b 2+c 2-2bc cos A =25+16-20=21,故a =又由正弦定理得sin B sin C =222035sin sin sin 2147b c bc A A A a a a ⋅==⨯=.18.(2013湖北,理18)(本小题满分12分)已知等比数列{a n }满足:|a 2-a 3|=10,a 1a 2a 3=125.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)是否存在正整数m ,使得121111ma a a +++≥ ?若存在,求m 的最小值;若不存在,说明理由. 解:(1)设等比数列{a n }的公比为q ,则由已知可得331211125,||10,a q a q a q ⎧=⎨-=⎩ 解得15,33,a q ⎧=⎪⎨⎪=⎩或15,1.a q =⎧⎨=-⎩ 故1533n n a -=⋅,或a n =-5·(-1)n -1. (2)若1533n n a -=⋅,则113153n n a -⎛⎫=⋅ ⎪⎝⎭,故1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是首项为35,公比为13的等比数列, 从而1311531 =113mm n na =⎡⎤⎛⎫⋅-⎢⎥⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦-∑ =9191<110310m⎡⎤⎛⎫⋅-<⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦. 若a n =(-5)·(-1)n -1,则111(1)5n n a -=--,故1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是首项为15-,公比为-1的等比数列,从而11,21,150,2,mn n m k k a m k k +=+⎧-=-(∈)⎪=⎨⎪=(∈)⎩∑N N 故111mn n a =<∑. 综上,对任何正整数m ,总有111mn n a =<∑. 故不存在正整数m ,使得121111ma a a +++≥ 成立. 19.(2013湖北,理19)(本小题满分12分)如图,AB 是圆O 的直径,点C 是圆O 上异于A ,B 的点,直线PC ⊥平面ABC ,E ,F 分别是P A ,PC 的中点.(1)记平面BEF与平面ABC的交线为l,试判断直线l与平面P AC的位置关系,并加以证明;(2)设(1)中的直线l与圆O的另一个交点为D,且点Q满足12DQ CP=,记直线PQ与平面ABC所成的角为θ,异面直线PQ与EF所成的角为α,二面角E-l-C的大小为β,求证:sin θ=sin αsin β.(1)解:直线l∥平面P AC,证明如下:连接EF,因为E,F分别是P A,PC的中点,所以EF∥AC.又EF平面ABC,且AC⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC.而EF⊂平面BEF,且平面BEF∩平面ABC=l,所以EF∥l.因为l平面P AC,EF⊂平面P AC,所以直线l∥平面P AC.(2)证明:(综合法)如图1,连接BD,由(1)可知交线l即为直线BD,且l∥AC.因为AB是O的直径,图1所以AC⊥BC,于是l⊥BC.已知PC⊥平面ABC,而l⊂平面ABC,所以PC⊥l.而PC∩BC=C,所以l⊥平面PBC.连接BE,BF,因为BF⊂平面PBC,所以l⊥BF.故∠CBF就是二面角E-l-C的平面角,即∠CBF=β.由12DQ CP=,作DQ∥CP,且12DQ CP=.连接PQ,DF,因为F是CP的中点,CP=2PF,所以DQ=PF,从而四边形DQPF是平行四边形,PQ∥FD.连接CD,因为PC⊥平面ABC,所以CD是FD在平面ABC内的射影,故∠CDF就是直线PQ与平面ABC所成的角,即∠CDF=θ.又BD⊥平面PBC,有BD⊥BF,知∠BDF为锐角,故∠BDF为异面直线PQ与EF所成的角,即∠BDF=α,于是在Rt△DCF,Rt△FBD,Rt△BCF中,分别可得sin θ=CF DF ,sin α=BF DF ,sin β=CFBF, 从而sin αsin β=CF BF CFBF DF DF⋅==sin θ, 即sin θ=sin αsin β.(向量法)如图2,由12DQ CP = ,作DQ ∥CP ,且12DQ CP =.图2连接PQ ,EF ,BE ,BF ,BD ,由(1)可知交线l 即为直线BD .以点C 为原点,向量CA ,CB ,CP所在直线分别为x 、y 、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设CA =a ,CB =b ,CP =2c ,则有C (0,0,0),A (a,0,0),B (0,b,0),P (0,0,2c ),Q (a ,b ,c ),E 1,0,2a c ⎛⎫⎪⎝⎭,F (0,0,c ).于是1,0,02FE a ⎛⎫= ⎪⎝⎭ ,QP=(-a ,-b ,c ),BF =(0,-b ,c ),所以cos α=FE QP FE QP ⋅=⋅sin α=. 又取平面ABC 的一个法向量为m =(0,0,1),可得sin QP QP θ⋅==⋅ m m , 设平面BEF 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),所以由0,0,FE BF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n 可得10,20.ax by cz ⎧=⎪⎨⎪-+=⎩取n =(0,c ,b ). 于是|cos β|=||||||⋅=⋅m n m n从而sin β=.故sin αsin β==sin θ,即sin θ=sin αsin β.20.(2013湖北,理20)(本小题满分12分)假设每天从甲地去乙地的旅客人数X 是服从正态分布N (800,502)的椭机变量.记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为p 0.(1)求p 0的值;(参考数据:若X ~N (μ,σ2),有P (μ-σ<X ≤μ+σ)=0.682 6,P (μ-2σ<X ≤μ+2σ)=0.954 4,P (μ-3σ<X≤μ+3σ)=0.997 4.)(2)某客运公司用A,B两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务,每车每天往返一次.A,B 两种车辆的载客量分别为36人和60人,从甲地去乙地的营运成本分别为1 600元/辆和2 400元/辆.公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求B型车不多于A型车7辆.若每天要以不小于p0的概率运完从甲地去乙地的旅客,且使公司从甲地去乙地的营运成本最小,那么应配备A型车、B型车各多少辆?解:(1)由于随机变量X服从正态分布N(800,502),故有μ=800,σ=50,P(700<X≤900)=0.954 4.由正态分布的对称性,可得p0=P(X≤900)=P(X≤800)+P(800<X≤900)=1122P+(700<X≤900)=0.977 2.(2)设A型、B型车辆的数量分别为x,y辆,则相应的营运成本为1 600x+2 400y. 依题意,x,y还需满足:x+y≤21,y≤x+7,P(X≤36x+60y)≥p0.由(1)知,p0=P(X≤900),故P(X≤36x+60y)≥p0等价于36x+60y≥900.于是问题等价于求满足约束条件21,7, 3660900, ,0,,, x yy xx yx y x y+≤⎧⎪≤+⎪⎨+≥⎪⎪≥∈⎩N且使目标函数z=1 600x+2 400y达到最小的x,y.作可行域如图所示,可行域的三个顶点坐标分别为P(5,12),Q(7,14),R(15,6).由图可知,当直线z=1 600x+2 400y经过可行域的点P时,直线z=1 600x+2 400y在y轴上截距2400z最小,即z取得最小值.故应配备A型车5辆、B型车12辆.21.(2013湖北,理21)(本小题满分13分)如图,已知椭圆C1与C2的中心在坐标原点O,长轴均为MN且在x轴上,短轴长分别为2m,2n(m>n),过原点且不与x轴重合的直线l与C1,C2的四个交点按纵坐标从大到小依次为A,B,C,D.记λ=mn,△BDM和△ABN的面积分别为S1和S2.(1)当直线l 与y 轴重合时,若S 1=λS 2,求λ的值;(2)当λ变化时,是否存在与坐标轴不重合的直线l ,使得S 1=λS 2?并说明理由. 解:依题意可设椭圆C 1和C 2的方程分别为C 1:2222=1x y a m+,C 2:2222=1x y a n +.其中a >m >n >0,λ=>1mn.(1)解法1:如图1,若直线l 与y 轴重合,即直线l 的方程为x =0,则S 1=12|BD |·|OM |=12a |BD |,S 2=12|AB |·|ON |=12a |AB |,图1所以12||||S BD S AB =. 在C 1和C 2的方程中分别令x =0,可得y A =m ,y B =n ,y D =-m ,于是||||1||||1B D A B y y BD m n AB y y m n λλ-++===---. 若12=S S λ,则1=1λλλ+-,化简得λ2-2λ-1=0. 由λ>1,可解得λ.故当直线l 与y 轴重合时,若S 1=λS 2,则λ. 解法2:如图1,若直线l 与y 轴重合,则|BD |=|OB |+|OD |=m +n ,|AB |=|OA |-|OB |=m -n ;S 1=12|BD |·|OM |=12a |BD |, S 2=12|AB |·|ON |=12a |AB |.所以12||1||1S BD m n S AB m n λλ++===--.若12=S S λ,则1=1λλλ+-,化简得λ2-2λ-1=0. 由λ>1,可解得λ.故当直线l 与y 轴重合时,若S 1=λS 2,则λ.(2)解法1:如图2,若存在与坐标轴不重合的直线l ,使得S 1=λS 2.根据对称性,不妨设直线l :y =kx (k >0),点M (-a,0),N (a,0)到直线l 的距离分别为d 1,d 2,则1d ==,2d ==d 1=d 2.图2又S 1=12|BD |d 1,S 2=12|AB |d 2,所以12||||S BD S AB λ==,即|BD |=λ|AB |.由对称性可知|AB |=|CD |,所以|BC |=|BD |-|AB |=(λ-1)|AB |,|AD |=|BD |+|AB |=(λ+1)|AB |,于是||1||1AD BC λλ+=-.① 将l 的方程分别与C 1,C 2的方程联立,可求得A x =B x =.根据对称性可知x C =-x B ,x D =-x A ,于是2||||2A Bx AD BC x ==.② 从而由①和②式可得11λλλ+=(-).③令1=1t λλλ+(-),则由m >n ,可得t ≠1,于是由③可解得22222211n t k a t λ(-)=(-). 因为k ≠0,所以k 2>0.于是③式关于k 有解,当且仅当222221>01n t a t λ(-)(-),等价于2221(1)<0t t λ⎛⎫-- ⎪⎝⎭由λ>1,可解得1λ<t <1, 即11<11λλλλ+<(-),由λ>1,解得λ>,所以当1<λ≤l ,使得S 1=λS 2;当λ>时,存在与坐标轴不重合的直线l 使得S 1=λS 2.解法2:如图2,若存在与坐标轴不重合的直线l ,使得S 1=λS 2.根据对称性,不妨设直线l :y =kx (k >0),点M (-a,0),N (a,0)到直线l 的距离分别为d 1,d 2,则1d ==,2d ==d 1=d 2.又S 1=12|BD |d 1,S 2=12|AB |d 2,所以12||=||S BD S AB λ=.因为||||A B A B x x BD AB x x λ+===-,所以11A Bx x λλ+=-.由点A (x A ,kx A ),B (x B ,kx B )分别在C 1,C 2上,可得22222=1A A x k x a m +,22222=1B B x k x a n+,两式相减可得22222222=0A B A B x x k x x a mλ-(-)+, 依题意x A >x B >0,所以22A B x x >.所以由上式解得22222222A B B A m x x k a x x λ(-)=(-).因为k 2>0,所以由2222222>0A B B A m x x a x x λ(-)(-),可解得<1ABx x λ<. 从而11<<λλλ+-,解得λ>,所以当1<λ≤l ,使得S 1=λS 2; 当λ>时,存在与坐标轴不重合的直线l 使得S 1=λS 2.22.(2013湖北,理22)(本小题满分14分)设n 是正整数,r 为正有理数.(1)求函数f (x )=(1+x )r +1-(r +1)x -1(x >-1)的最小值;(2)证明:111111<<11r r r r r n n n n n r r ++++-(-)(+)-++; (3)设x ∈R ,记[x ]为不小于...x 的最小整数,例如[2]=2,[π]=4,3=12⎡⎤--⎢⎥⎣⎦. 令S [S ]的值.(参考数据:4380344.7≈,43350.5≈,43124618.3≈,43126631.7≈)(1)解:因为f ′(x )=(r +1)(1+x )r -(r +1)=(r +1)[(1+x )r -1],令f ′(x )=0,解得x =0. 当-1<x <0时,f ′(x )<0,所以f (x )在(-1,0)内是减函数; 当x >0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)内是增函数. 故函数f (x )在x =0处取得最小值f (0)=0.(2)证明:由(1),当x ∈(-1,+∞)时,有f (x )≥f (0)=0,即(1+x )r +1≥1+(r +1)x ,且等号当且仅当x =0时成立, 故当x >-1且x ≠0时,有(1+x )r +1>1+(r +1)x .①在①中,令1x n =(这时x >-1且x ≠0),得+1111>1+r r n n+⎛⎫+ ⎪⎝⎭. 上式两边同乘n r +1,得(n +1)r +1>n r +1+n r (r +1),即1111r r rn n n r ++(+)-<+.②当n >1时,在①中令1x n=-(这时x >-1且x ≠0),类似可得 1111r r rn n n r ++-(-)>+.③且当n =1时,③也成立. 综合②,③得11111111r r r r rn n n n n r r ++++-(-)(+)-<<++.④ (3)解:在④中,令13r =,n 分别取值81,82,83,…,125,得4444333333(8180)(8281)44--<, 4444333333(82)82)44--<, 4444333333(8382)(8483)44--<, ……4444333333(125124)(126125)44--<. 将以上各式相加,并整理得4444333333(12580)(12681)44S --<<. 代入数据计算,可得44333(12580)210.24-≈,44333(12681)210.94-≈.由[S ]的定义,得[S ]=211.。
(完整版)2013年高考理科数学湖北卷word解析版
2013年普通高等学校夏季招生全国统一考试数学理工农医类(湖北卷)本试题卷共6页,22题,其中第15、16题为选考题.全卷满分150分.考试用时120分钟. 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.用统一提供的2B 铅笔将答题卡上试卷类型A 后的方框涂黑.2.选择题的作答:每小题选出答案后,用统一提供的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.答在试题卷、草稿纸上无效.3.填空题和解答题的作答:用统一提供的签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.答在试题卷、草稿纸上无效.4.选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用统一提供的2B 铅笔涂黑.考生应根据自己选做的题目准确填涂题号,不得多选.答题答在答题卡上对应的答题区域内,答在试题卷、草稿纸上无效.5.考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.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,只有一项是符合题目要求的.1.(2013湖北,理1)在复平面内,复数2i=1iz +(i 为虚数单位)的共轭复数对应的点位于( ). A .第一象限 B .第二象限 C .第三象限 D .第四象限 答案:D解析:∵2i 2i 1i =1i 1i 1i z (-)=+(+)(-)=i(1-i)=1+i , ∴复数2i=1iz +的共轭复数z =1-i ,其在复平面内对应的点(1,-1)位于第四象限.2.(2013湖北,理2)已知全集为R ,集合112xA x ⎧⎫⎪⎪⎛⎫=≤⎨⎬ ⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭,B ={x |x 2-6x +8≤0},则A ∩=( ).A .{x |x ≤0}B .{x |2≤x ≤4}C .{x |0≤x <2或x >4}D .{x |0<x ≤2或x ≥4} 答案:C解析:由题意知集合112xA x ⎧⎫⎪⎪⎛⎫=≤⎨⎬ ⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭={x |x ≥0},集合B ={x |x 2-6x +8≤0}={x |2≤x ≤4},={x |x <2或x >4}.因此A ∩()={x |0≤x <2或x >4}.3.(2013湖北,理3)在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次.设命题p 是“甲降落在指定范围”,q 是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为( ).A .(⌝p )∨(⌝q )B .p ∨(⌝q )C .(⌝p )∧(⌝q )D .p ∨q 答案:A解析:“至少有一位学员没有降落在指定范围”包括甲或乙没有落在指定范围或者两人均没有落在指定范围,因此应为(⌝p )∨(⌝q ).4.(2013湖北,理4)将函数y 3x +sin x (x ∈R )的图象向左平移m (m >0)个单位长度后,所得到的图象关于y 轴对称,则m 的最小值是( ).A .π12 B .π6 C .π3 D .5π6答案:B解析:∵y x +sin x =π2sin 3x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭,∴函数y cos x +sin x (x ∈R )的图象向左平移m (m >0)个单位长度后,变为函数π=2sin 3y x m ⎛⎫++ ⎪⎝⎭的图象. 又∵所得到的图象关于y 轴对称,则有π3+m =k π+π2,k ∈Z , ∴m =ππ6k +,k ∈Z .∵m >0,∴当k =0时,m 的最小值为π6. 5.(2013湖北,理5)已知π0<<4θ,则双曲线C 1:2222=1cos sin x y θθ-与C 2:22222=1sin sin tan y x θθθ-的( ). A .实轴长相等 B .虚轴长相等C .焦距相等D .离心率相等 答案:D解析:对于双曲线C 1:2222=1cos sin x y θθ-,21a =cos 2θ,21b =sin 2θ,21c =1; 对于双曲线C 2:22222=1sin sin tan y x θθθ-,22a =sin 2θ,22b =sin 2θtan 2θ,22c =sin 2θ+sin 2θtan 2θ=sin 2θ(1+tan 2θ)=22222sin sin sin 1cos cos θθθθθ⎛⎫+= ⎪⎝⎭=tan 2θ. ∵只有当θ=ππ4k +(k ∈Z )时,21a =22a 或21b =22b 或21c =22c , 而π0<<4θ,∴排除A ,B ,C. 设双曲线C 1,C 2的离心率分别为e 1,e 2,则2121cos e θ=,22222tan 1sin cos e θθθ==. 故e 1=e 2,即两双曲线的离心率相等.6.(2013湖北,理6)已知点A (-1,1),B (1,2),C (-2,-1),D (3,4),则向量AB u u u r 在CD uuur 方向上的投影为( ).A .2BC .2-D .答案:A解析:由题意可知AB u u u r =(2,1),CD uuu r =(5,5),故AB u u u r 在CD uuu r 方向上的投影为2AB CD CD⋅==u u u r u u u ru u u r . 7.(2013湖北,理7)一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度v (t )=25731t t-++(t 的单位:s ,v 的单位:m/s)行驶至停止.在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是( ).A .1+25ln 5B .118+25ln3C .4+25ln 5D .4+50ln 2答案:C解析:由于v (t )=7-3t +251t+,且汽车停止时速度为0, 因此由v (t )=0可解得t =4, 即汽车从刹车到停止共用4 s. 该汽车在此期间所行驶的距离4025=73d 1s t t t ⎛⎫-+ ⎪+⎝⎭⎰ =423725ln 12tt t ⎡⎤-+(+)⎢⎥⎣⎦ =4+25ln 5(m).8.(2013湖北,理8)一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为V 1,V 2,V 3,V 4,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有( ).A .V 1<V 2<V 4<V 3B .V 1<V 3<V 2<V 4C .V 2<V 1<V 3<V 4D .V 2<V 3<V 1<V 4 答案:C 解析:由三视图可知,四个几何体自上而下分别为圆台,圆柱,四棱柱,四棱台.结合题中所给数据可得:V 1=13(4π+π+2π)=7π3,V 2=2π, V 3=23=8,V 4=13(16+4+8)=283.故V 2<V 1<V 3<V 4.9.(2013湖北,理9)如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体.经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记它的涂漆面数为X ,则X 的均值E(X)=( ).A .126125 B .65 C .168125 D .75答案:B解析:由题意可知涂漆面数X 的可能取值为0,1,2,3.由于P (X =0)=27125,P (X =1)=54125,P (X =2)=36125,P (X =3)=8125, 故E (X )=275436815060+1+231251251251251255⨯⨯⨯⨯==+.10.(2013湖北,理10)已知a 为常数,函数f (x )=x (ln x -ax )有两个极值点x 1,x 2(x 1<x 2),则( ).A .f (x 1)>0,f (x 2)>12- B .f (x 1)<0,f (x 2)<12-C .f (x 1)>0,f (x 2)<12-D .f (x 1)<0,f (x 2)>12-答案:D解析:由题意知,函数f (x )=x (ln x -ax )=x ln x -ax 2有两个极值点, 即f ′(x )=ln x +1-2ax =0在区间(0,+∞)上有两个根. 令h (x )=ln x +1-2ax ,则h ′(x )=121=2ax a x x-+-=,当a ≤0时h ′(x )>0,f ′(x )在区间(0,+∞)上递增,f ′(x )=0不可能有两个正根,∴a >0.由h ′(x )=0,可得12x a =,从而可知h (x )在区间10,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上递增,在区间1,2a ⎛⎫∞ ⎪⎝⎭上递减.因此需111=ln +11=ln >0222h a a a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,即1>12a 时满足条件,故当10<<2a 时,h (x )=0有两个根x 1,x 2,且121<2x x a<.又h (1)=1-2a >0, ∴1211<2x x a<<,从而可知函数f (x )在区间(0,x 1)上递减,在区间(x 1,x 2)上递增,在区间(x 2,+∞)上递减.∴f(x1)<f(1)=-a<0,f(x2)>f(1)=12a->-.故选D.二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分.请将答案填在答题卡...对应题号....的位置上,答错位置,书写不清,模棱两可均不得分.11.(2013湖北,理11)从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示.(1)直方图中x的值为__________;(2)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为__________.答案:(1)0.004 4(2)70解析:(1)由频率分布直方图知[200,250)小组的频率为1-(0.002 4+0.003 6+0.006 0+0.002 4+0.001 2)×50=0.22,于是x=0.2250=0.004 4.(2)∵数据落在[100,250)内的频率为(0.003 6+0.006 0+0.004 4)×50=0.7,∴所求户数为0.7×100=70.12.(2013湖北,理12)阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i=__________.答案:5解析:第一次执行循环体后:a =5,i =2;第二次执行循环体后:a =16,i =3;第三次执行循环体后:a =8,i =4;第四次执行循环体后:a =4,i =5,满足条件,循环结束.输出i =5.13.(2013湖北,理13)设x ,y ,z ∈R ,且满足:x 2+y 2+z 2=1,x +2y +3z 则x +y +z =__________.答案:7解析:由柯西不等式得(x 2+y 2+z 2)(12+22+32)≥(x +2y +3z )2当且仅当123x y z==时等号成立,此时y =2x ,z =3x .∵x 2+y 2+z 2=1,x +2y +3z∴14x =,14y =,14z =.∴x +y +z =14.(2013湖北,理14)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数.如三角形数1,3,6,10,…,第n 个三角形数为2111222n n n n (+)=+.记第n 个k 边形数为N (n ,k )(k ≥3),以下列出了部分k 边形数中第n 个数的表达式:三角形数 N (n,3)=21122n n +, 正方形数 N (n,4)=n 2, 五边形数 N (n,5)=23122n n -, 六边形数 N (n,6)=2n 2-n ,…… ……可以推测N (n ,k )的表达式,由此计算N (10,24)=__________. 答案:1 000解析:由题中数据可猜想:含n 2项的系数为首项是12,公差是12的等差数列,含n 项的系数为首项是12,公差是12-的等差数列,因此 N (n ,k )=2211112433222222k k k n k n n n ⎡⎤--⎡⎤⎛⎫+(-)++(-)-=+ ⎪⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎝⎭⎣⎦.故N (10,24)=11n 2-10n =11×102-10×10=1 000.(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请先在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框用2B 铅笔涂黑.如果全选,则按第15题作答结果计分.) 15.(2013湖北,理15)(选修4—1:几何证明选讲)如图,圆O 上一点C 在直径AB 上的射影为D ,点D 在半径OC 上的射影为E .若AB =3AD ,则CEEO的值为______.答案:8解析:设AD =2,则AB =6, 于是BD =4,OD =1. 如图,由射影定理得CD 2=AD ·BD =8, 则CD=.在Rt △OCD 中,DE=·OD CD OC ==则83CE ===,EO =OC -CE =81333-=.因此83=813CE EO =.16.(2013湖北,理16)(选修4—4:坐标系与参数方程)在直角坐标系xOy 中,椭圆C 的参数方程为cos sin x a y b ϕϕ=⎧⎨=⎩(φ为参数,a >b >0).在极坐标系(与直角坐标系xOy 取相同的长度单位,且以原点O 为极点,以x 轴正半轴为极轴)中,直线l 与圆O 的极坐标方程分别为πsin 42m ρθ⎛⎫+= ⎪⎝⎭(m 为非零常数)与ρ=b .若直线l 经过椭圆C 的焦点,且与圆O 相切,则椭圆C 的离心率为__________.答案:3解析:将椭圆C 的参数方程cos ,sin x a y b ϕϕ=⎧⎨=⎩(φ为参数,a >b >0)化为标准方程为22221x y a b +=(a >b >0).又直线l的极坐标方程为πsin 42m ρθ⎛⎫+= ⎪⎝⎭(m 为非零常数),即sin cos 222m ρθθ⎛⋅+⋅= ⎝⎭,则该直线的一般式为y +x -m =0.圆的极坐标方程为ρ=b ,其标准方程为x 2+y 2=b 2.∵直线与圆O相切,∴=b,|m .又∵直线l 经过椭圆C 的焦点,∴|m |=c .∴c =,c 2=2b 2.∵a 2=b 2+c 2=3b 2,∴22223c e a ==.∴e =.三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(2013湖北,理17)(本小题满分12分)在△ABC 中,角A ,B ,C 对应的边分别是a ,b ,c .已知cos 2A-3cos(B +C )=1.(1)求角A 的大小;(2)若△ABC的面积S =b =5,求sin B sin C 的值. 解:(1)由cos 2A -3cos(B +C )=1, 得2cos 2A +3cos A -2=0, 即(2cos A -1)(cos A +2)=0,解得cos A =12或cos A =-2(舍去). 因为0<A <π,所以A =π3.(2)由S =12bc sin A=1224bc bc ⋅==bc =20.又b =5,知c =4. 由余弦定理得a 2=b 2+c 2-2bc cos A =25+16-20=21,故a =又由正弦定理得sin B sin C =222035sin sin sin 2147b c bc A A A a a a ⋅==⨯=.18.(2013湖北,理18)(本小题满分12分)已知等比数列{a n }满足:|a 2-a 3|=10,a 1a 2a 3=125.(1)求数列{a n }的通项公式;(2)是否存在正整数m ,使得121111ma a a +++≥L ?若存在,求m 的最小值;若不存在,说明理由. 解:(1)设等比数列{a n }的公比为q ,则由已知可得331211125,||10,a q a q a q ⎧=⎨-=⎩ 解得15,33,a q ⎧=⎪⎨⎪=⎩或15,1.a q =⎧⎨=-⎩故1533n n a -=⋅,或a n =-5·(-1)n -1.(2)若1533n n a -=⋅,则113153n n a -⎛⎫=⋅ ⎪⎝⎭,故1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是首项为35,公比为13的等比数列,从而1311531 =113mmn na =⎡⎤⎛⎫⋅-⎢⎥⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦-∑=9191<110310m⎡⎤⎛⎫⋅-<⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦. 若a n =(-5)·(-1)n -1,则111(1)5n n a -=--,故1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是首项为15-,公比为-1的等比数列,从而11,21,150,2,mn n m k k a m k k +=+⎧-=-(∈)⎪=⎨⎪=(∈)⎩∑N N 故111m n n a =<∑. 综上,对任何正整数m ,总有111mn na =<∑. 故不存在正整数m ,使得121111ma a a +++≥L 成立. 19.(2013湖北,理19)(本小题满分12分)如图,AB 是圆O 的直径,点C 是圆O 上异于A ,B 的点,直线PC ⊥平面ABC ,E ,F 分别是P A ,PC 的中点.(1)记平面BEF 与平面ABC 的交线为l ,试判断直线l 与平面P AC 的位置关系,并加以证明;(2)设(1)中的直线l 与圆O 的另一个交点为D ,且点Q 满足12DQ CP =u u u r u u u r,记直线PQ 与平面ABC 所成的角为θ,异面直线PQ 与EF 所成的角为α,二面角E -l -C 的大小为β,求证:sin θ=sin αsin β.(1)解:直线l ∥平面P AC ,证明如下: 连接EF ,因为E ,F 分别是P A ,PC 的中点, 所以EF ∥AC . 又EF平面ABC ,且AC ⊂平面ABC ,所以EF ∥平面ABC .而EF ⊂平面BEF ,且平面BEF ∩平面ABC =l ,所以EF ∥l .因为l平面P AC ,EF ⊂平面P AC ,所以直线l ∥平面P AC .(2)证明:(综合法)如图1,连接BD ,由(1)可知交线l 即为直线BD ,且l ∥AC . 因为AB 是O 的直径,图1所以AC ⊥BC , 于是l ⊥BC .已知PC ⊥平面ABC ,而l ⊂平面ABC ,所以PC ⊥l . 而PC ∩BC =C ,所以l ⊥平面PBC . 连接BE ,BF ,因为BF ⊂平面PBC , 所以l ⊥BF .故∠CBF 就是二面角E -l -C 的平面角, 即∠CBF =β.由12DQ CP =u u u r u u u r ,作DQ ∥CP ,且12DQ CP =.连接PQ ,DF ,因为F 是CP 的中点,CP =2PF , 所以DQ =PF ,从而四边形DQPF 是平行四边形,PQ ∥FD .连接CD ,因为PC ⊥平面ABC ,所以CD 是FD 在平面ABC 内的射影, 故∠CDF 就是直线PQ 与平面ABC 所成的角,即∠CDF =θ. 又BD ⊥平面PBC ,有BD ⊥BF ,知∠BDF 为锐角, 故∠BDF 为异面直线PQ 与EF 所成的角,即∠BDF =α, 于是在Rt △DCF ,Rt △FBD ,Rt △BCF 中,分别可得sin θ=CF DF ,sin α=BF DF ,sin β=CF BF, 从而sin αsin β=CF BF CFBF DF DF⋅==sin θ, 即sin θ=sin αsin β.(向量法)如图2,由12DQ CP =u u u r u u u r ,作DQ ∥CP ,且12DQ CP =.图2连接PQ ,EF ,BE ,BF ,BD ,由(1)可知交线l 即为直线BD .以点C 为原点,向量CA u u u r ,CB u u u r ,CP u u u r所在直线分别为x 、y 、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设CA =a ,CB =b ,CP =2c ,则有C (0,0,0),A (a,0,0),B (0,b,0),P (0,0,2c ),Q (a ,b ,c ),E 1,0,2a c ⎛⎫⎪⎝⎭,F (0,0,c ).于是1,0,02FE a ⎛⎫= ⎪⎝⎭u u u r ,QP uuur =(-a ,-b ,c ),BF u u u r =(0,-b ,c ),所以cos α=FE QP FE QP ⋅=⋅u u u r u u u r u u u r u u u r,从而sin α=. 又取平面ABC 的一个法向量为m =(0,0,1),可得sin QP QP θ⋅==⋅u u u r u u u r m m , 设平面BEF 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),所以由0,0,FE BF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u r u u u rn n 可得10,20.ax by cz ⎧=⎪⎨⎪-+=⎩取n =(0,c ,b ). 于是|cos β|=||||||⋅=⋅m n m n从而sin β=.故sin αsin β==sin θ,即sin θ=sin αsin β.20.(2013湖北,理20)(本小题满分12分)假设每天从甲地去乙地的旅客人数X 是服从正态分布N (800,502)的椭机变量.记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为p 0.(1)求p 0的值;(参考数据:若X ~N (μ,σ2),有P (μ-σ<X ≤μ+σ)=0.682 6,P (μ-2σ<X ≤μ+2σ)=0.954 4,P (μ-3σ<X ≤μ+3σ)=0.997 4.)(2)某客运公司用A ,B 两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务,每车每天往返一次.A ,B两种车辆的载客量分别为36人和60人,从甲地去乙地的营运成本分别为1 600元/辆和2 400元/辆.公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求B型车不多于A型车7辆.若每天要以不小于p0的概率运完从甲地去乙地的旅客,且使公司从甲地去乙地的营运成本最小,那么应配备A型车、B型车各多少辆?解:(1)由于随机变量X服从正态分布N(800,502),故有μ=800,σ=50,P(700<X≤900)=0.954 4.由正态分布的对称性,可得p0=P(X≤900)=P(X≤800)+P(800<X≤900)=1122P+(700<X≤900)=0.977 2.(2)设A型、B型车辆的数量分别为x,y辆,则相应的营运成本为1 600x+2 400y. 依题意,x,y还需满足:x+y≤21,y≤x+7,P(X≤36x+60y)≥p0.由(1)知,p0=P(X≤900),故P(X≤36x+60y)≥p0等价于36x+60y≥900.于是问题等价于求满足约束条件21,7, 3660900, ,0,,, x yy xx yx y x y+≤⎧⎪≤+⎪⎨+≥⎪⎪≥∈⎩N且使目标函数z=1 600x+2 400y达到最小的x,y.作可行域如图所示,可行域的三个顶点坐标分别为P(5,12),Q(7,14),R(15,6).由图可知,当直线z=1 600x+2 400y经过可行域的点P时,直线z=1 600x+2 400y在y轴上截距2400z最小,即z取得最小值.故应配备A型车5辆、B型车12辆.21.(2013湖北,理21)(本小题满分13分)如图,已知椭圆C1与C2的中心在坐标原点O,长轴均为MN且在x轴上,短轴长分别为2m,2n(m>n),过原点且不与x轴重合的直线l与C1,C2的四个交点按纵坐标从大到小依次为A,B,C,D.记λ=mn,△BDM和△ABN的面积分别为S1和S2.(1)当直线l 与y 轴重合时,若S 1=λS 2,求λ的值;(2)当λ变化时,是否存在与坐标轴不重合的直线l ,使得S 1=λS 2?并说明理由. 解:依题意可设椭圆C 1和C 2的方程分别为C 1:2222=1x y a m +,C 2:2222=1x y a n+.其中a >m >n >0,λ=>1mn.(1)解法1:如图1,若直线l 与y 轴重合,即直线l 的方程为x =0,则S 1=12|BD |·|OM |=12a |BD |,S 2=12|AB |·|ON |=12a |AB |,图1所以12||||S BD S AB =. 在C 1和C 2的方程中分别令x =0,可得y A =m ,y B =n ,y D =-m , 于是||||1||||1B D A B y y BD m n AB y y m n λλ-++===---.若12=S S λ,则1=1λλλ+-,化简得λ2-2λ-1=0. 由λ>1,可解得λ.故当直线l 与y 轴重合时,若S 1=λS 2,则λ. 解法2:如图1,若直线l 与y 轴重合,则|BD |=|OB |+|OD |=m +n ,|AB |=|OA |-|OB |=m -n ;S 1=12|BD |·|OM |=12a |BD |, S 2=12|AB |·|ON |=12a |AB |.所以12||1||1S BD m n S AB m n λλ++===--.若12=S S λ,则1=1λλλ+-,化简得λ2-2λ-1=0. 由λ>1,可解得λ.故当直线l 与y 轴重合时,若S 1=λS 2,则λ.(2)解法1:如图2,若存在与坐标轴不重合的直线l ,使得S 1=λS 2.根据对称性,不妨设直线l :y =kx (k >0),点M (-a,0),N (a,0)到直线l 的距离分别为d 1,d 2,则1d ==,2d ==d 1=d 2.图2又S 1=12|BD |d 1,S 2=12|AB |d 2,所以12||||S BD S AB λ==,即|BD |=λ|AB |. 由对称性可知|AB |=|CD |,所以|BC |=|BD |-|AB |=(λ-1)|AB |, |AD |=|BD |+|AB |=(λ+1)|AB |,于是||1||1AD BC λλ+=-.① 将l 的方程分别与C 1,C 2的方程联立,可求得A x =B x =.根据对称性可知x C =-x B ,x D =-x A ,于是2||||2A Bx AD BC x ==② 从而由①和②式可得11λλλ+=(-).③ 令1=1t λλλ+(-),则由m >n ,可得t ≠1,于是由③可解得22222211n t k a t λ(-)=(-). 因为k ≠0,所以k 2>0.于是③式关于k 有解,当且仅当222221>01n t a t λ(-)(-), 等价于2221(1)<0t t λ⎛⎫-- ⎪⎝⎭由λ>1,可解得1λ<t <1, 即11<11λλλλ+<(-),由λ>1,解得λ>,所以当1<λ≤l ,使得S 1=λS 2; 当λ>时,存在与坐标轴不重合的直线l 使得S 1=λS 2.解法2:如图2,若存在与坐标轴不重合的直线l ,使得S 1=λS 2.根据对称性,不妨设直线l :y =kx (k >0),点M (-a,0),N (a,0)到直线l 的距离分别为d 1,d 2,则1d ==,2d ==d 1=d 2.又S 1=12|BD |d 1,S 2=12|AB |d 2,所以12||=||S BD S AB λ=.因为||||A B A Bx x BD AB x x λ+===-,所以11A B x x λλ+=-.由点A (x A ,kx A ),B (x B ,kx B )分别在C 1,C 2上,可得22222=1A A x k x a m +,22222=1B B x k x a n+,两式相减可得22222222=0A B A B x x k x x a m λ-(-)+, 依题意x A >x B >0,所以22A B x x >.所以由上式解得22222222A B B A m x x k a x x λ(-)=(-). 因为k 2>0,所以由2222222>0A B B A m x x a x x λ(-)(-),可解得<1A B x x λ<. 从而11<<λλλ+-,解得λ>,所以 当1<λ≤l ,使得S 1=λS 2;当λ>时,存在与坐标轴不重合的直线l 使得S 1=λS 2. 22.(2013湖北,理22)(本小题满分14分)设n 是正整数,r 为正有理数.(1)求函数f (x )=(1+x )r +1-(r +1)x -1(x >-1)的最小值;(2)证明:111111<<11r r r r r n n n n n r r ++++-(-)(+)-++;(3)设x ∈R ,记[x ]为不小于...x 的最小整数,例如[2]=2,[π]=4,3=12⎡⎤--⎢⎥⎣⎦.令S L [S ]的值.(参考数据:4380344.7≈,4381350.5≈,43124618.3≈,43126631.7≈)(1)解:因为f ′(x )=(r +1)(1+x )r -(r +1)=(r +1)[(1+x )r -1],令f ′(x )=0,解得x =0. 当-1<x <0时,f ′(x )<0,所以f (x )在(-1,0)内是减函数; 当x >0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)内是增函数. 故函数f (x )在x =0处取得最小值f (0)=0.(2)证明:由(1),当x ∈(-1,+∞)时,有f (x )≥f (0)=0,即 (1+x )r +1≥1+(r +1)x ,且等号当且仅当x =0时成立, 故当x >-1且x ≠0时,有 (1+x )r +1>1+(r +1)x .①在①中,令1x n =(这时x >-1且x ≠0),得+1111>1+r r n n+⎛⎫+ ⎪⎝⎭. 上式两边同乘n r +1,得(n +1)r +1>n r +1+n r (r +1),即1111r r rn n n r ++(+)-<+.②当n >1时,在①中令1x n=-(这时x >-1且x ≠0),类似可得 1111r r rn n n r ++-(-)>+.③且当n =1时,③也成立. 综合②,③得11111111r r r r rn n n n n r r ++++-(-)(+)-<<++.④(3)解:在④中,令13r =,n 分别取值81,82,83,…,125,得4444333333(8180)(8281)44--, 4444333333(8281)(8382)44--<, 4444333333(8382)(8483)44--<, ……4444333333(125124)(126125)44--<.将以上各式相加,并整理得4444333333(12580)(12681)44S --<<. 代入数据计算,可得44333(12580)210.24-≈,44333(12681)210.94-≈.由[S ]的定义,得[S ]=211.。
2013年湖北省高考数学试卷(理科)及解析
2013年湖北省高考数学试卷(理科)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,只有一项是符合题目要求的、1、(5分)在复平面内,复数z=(i为虚数单位)的共轭复数对应的点位于()A、第一象限B、第二象限C、第三象限D、第四象限2、(5分)已知全集为R,集合A={x|()x≤1},B={x|x2﹣6x+8≤0},则A∩(∁R B)=()A、{x|x≤0}B、{x|2≤x≤4}C、{x|0≤x<2或x>4}D、{x|0<x≤2或x≥4}3、(5分)在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次,设命题p是“甲降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为()A、(¬p)∨(¬q)B、p∨(¬q)C、(¬p)∧(¬q)D、p∨q4、(5分)将函数y=cosx+sinx(x∈R)的图象向左平移m(m>0)个单位长度后,所得到的图象关于y轴对称,则m的最小值是()A、B、C、D、5、(5分)已知0<θ<,则双曲线与C2:﹣=1的()A、实轴长相等B、虚轴长相等C、焦距相等D、离心率相等6、(5分)已知点A(﹣1,1),B(1,2),C(﹣2,﹣1),D(3,4),则向量在方向上的投影为()A、B、C、D、7、(5分)一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度的单位:s,v的单位:m/s)行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是()A、1+25ln5B、8+25lnC、4+25ln5D、4+50ln28、(5分)一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为V1,V2,V3,V4,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有()A、V1<V2<V4<V3B、V1<V3<V2<V4C、V2<V1<V3<V4D、V2<V3<V1<V49、(5分)如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记它的涂漆面数为X,则X的均值E(X)=()A、 B、C、 D、10、(5分)已知a为常数,函数f(x)=x(lnx﹣ax)有两个极值点x1,x2(x1<x2)()A、 B、C、 D、二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分、请将答案填在答题卡对应题号的位置上、答错位置,书写不清,模棱两可均不得分、(一)必考题(11-14题)(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请先在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框用2B铅笔涂黑、如果全选,则按第15题作答结果计分、)11、(5分)从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示:(Ⅰ)直方图中x的值为;(Ⅱ)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为、12、(5分)阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i=、13、(5分)设x,y,z∈R,且满足:,则x+y+z=、14、(5分)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,…,第n个三角形数为、记第n个k边形数为N(n,k)(k≥3),以下列出了部分k边形数中第n个数的表达式:三角形数,正方形数N(n,4)=n2,五边形数,六边形数N(n,6)=2n2﹣n,…可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(10,24)=、15、(5分)(选修4﹣1:几何证明选讲)如图,圆O上一点C在直径AB上的射影为D,点D在半径OC上的射影为E、若AB=3AD,则的值为、16、(选修4﹣4:坐标系与参数方程)在直角坐标系xOy中,椭圆C的参数方程为为参数,a>b>0)、在极坐标系(与直角坐标系xOy取相同的长度单位,且以原点O为极点,以x 轴正半轴为极轴)中,直线l与圆O的极坐标方程分别为为非零常数)与ρ=b、若直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,则椭圆C的离心率为、三、解答题:本大题共6小题,共75分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤、17、(12分)在△ABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知cos2A﹣3cos(B+C)=1、(Ⅰ)求角A的大小;(Ⅱ)若△ABC的面积S=5,b=5,求sinBsinC的值、18、(12分)已知等比数列{a n}满足:|a2﹣a3|=10,a1a2a3=125、(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)是否存在正整数m,使得?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由、19、(12分)如图,AB是圆O的直径,点C是圆O上异于A,B的点,直线PC ⊥平面ABC,E,F分别是PA,PC的中点、(Ⅰ)记平面BEF与平面ABC的交线为l,试判断直线l与平面PAC的位置关系,并加以证明;(Ⅱ)设(Ⅰ)中的直线l与圆O的另一个交点为D,且点Q满足、记直线PQ与平面ABC所成的角为θ,异面直线PQ与EF所成的角为α,二面角E ﹣l﹣C的大小为β、求证:sinθ=sinαsinβ、20、(12分)假设每天从甲地去乙地的旅客人数X是服从正态分布N(800,502)的随机变量、记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为p0、(Ⅰ)求p0的值;(参考数据:若X~N(μ,σ2),有P(μ﹣σ<X≤μ+σ)=0.6826,P(μ﹣2σ<X ≤μ+2σ)=0.9544,P(μ﹣3σ<X≤μ+3σ)=0.9974、)(Ⅱ)某客运公司用A,B两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务,每车每天往返一次,A,B两种车辆的载客量分别为36人和60人,从甲地去乙地的营运成本分别为1600元/辆和2400元/辆、公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求B型车不多于A型车7辆、若每天要以不小于p0的概率运完从甲地去乙地的旅客,且使公司从甲地去乙地的营运成本最小,那么应配备A 型车、B型车各多少辆?21、(13分)如图,已知椭圆C1与C2的中心在坐标原点O,长轴均为MN且在x 轴上,短轴长分别为2m,2n(m>n),过原点且不与x轴重合的直线l与C1,C2的四个交点按纵坐标从大到小依次为A,B,C,D,记,△BDM和△ABN的面积分别为S1和S2、(Ⅰ)当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,求λ的值;(Ⅱ)当λ变化时,是否存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2?并说明理由、22、(14分)设n是正整数,r为正有理数、(Ⅰ)求函数f(x)=(1+x)r+1﹣(r+1)x﹣1(x>﹣1)的最小值;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)设x∈R,记[x]为不小于x的最小整数,例如、令的值、(参考数据:、2013年湖北省高考数学试卷(理科)参考答案与试题解析一、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,只有一项是符合题目要求的、1、(5分)在复平面内,复数z=(i为虚数单位)的共轭复数对应的点位于()A、第一象限B、第二象限C、第三象限D、第四象限分析:将复数z=的分母实数化,求得z=1+i,即可求得,从而可知答案、解答:解:∵z====1+i,∴=1﹣i、∴对应的点(1,﹣1)位于第四象限,故选:D、点评:本题考查复数的代数表示法及其几何意义,将复数z=的分母实数化是关键,属于基础题、2、(5分)已知全集为R,集合A={x|()x≤1},B={x|x2﹣6x+8≤0},则A∩(∁R B)=()A、{x|x≤0}B、{x|2≤x≤4}C、{x|0≤x<2或x>4}D、{x|0<x≤2或x≥4}分析:利用指数函数的性质可求得集合A,通过解一元二次不等式可求得集合B,从而可求得A∩C R B、解答:解:∵≤1=,∴x≥0,∴A={x|x≥0};又x2﹣6x+8≤0⇔(x﹣2)(x﹣4)≤0,∴2≤x≤4、∴B={x|2≤x≤4},∴∁R B={x|x<2或x>4},∴A∩∁R B={x|0≤x<2或x>4},故选:C、点评:本题考查指数函数的性质与元二次不等式,考查交、并、补集的混合运算,属于中档题、3、(5分)在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次,设命题p是“甲降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为()A、(¬p)∨(¬q)B、p∨(¬q)C、(¬p)∧(¬q)D、p∨q分析:由命题P和命题q写出对应的¬p和¬q,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”即可得到表示、解答:解:命题p是“甲降落在指定范围”,则¬p是“甲没降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则¬q是“乙没降落在指定范围”,命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”包括“甲降落在指定范围,乙没降落在指定范围”或“甲没降落在指定范围,乙降落在指定范围”或“甲没降落在指定范围,乙没降落在指定范围”三种情况、所以命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为(¬p)V(¬q)、故选:A、点评:本题考查了复合命题的真假,解答的关键是熟记复合命题的真值表,是基础题、4、(5分)将函数y=cosx+sinx(x∈R)的图象向左平移m(m>0)个单位长度后,所得到的图象关于y轴对称,则m的最小值是()A、B、C、D、分析:函数解析式提取2变形后,利用两角和与差的正弦函数公式化为一个角的正弦函数,利用平移规律得到平移后的解析式,根据所得的图象关于y轴对称,即可求出m的最小值、解答:解:y=cosx+sinx=2(cosx+sinx)=2sin(x+),∴图象向左平移m(m>0)个单位长度得到y=2sin[(x+m)+]=2sin(x+m+),∵所得的图象关于y轴对称,∴m+=kπ+(k∈Z),则m的最小值为、故选:B、点评:此题考查了两角和与差的正弦函数公式,以及函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换,熟练掌握公式是解本题的关键、5、(5分)已知0<θ<,则双曲线与C2:﹣=1的()A、实轴长相等B、虚轴长相等C、焦距相等D、离心率相等分析:根据双曲线的标准方程求出双曲线的几何性质同,即可得出正确答案、解答:解:双曲线的实轴长为2cosθ,虚轴长2sinθ,焦距2,离心率,双曲线的实轴长为2sinθ,虚轴长2sinθtanθ,焦距2tanθ,离心率,故它们的离心率相同、故选:D、点评:本题主要考查了双曲线的标准方程、双曲线的简单性质等,属于基础题、6、(5分)已知点A(﹣1,1),B(1,2),C(﹣2,﹣1),D(3,4),则向量在方向上的投影为()A、B、C、D、分析:先求出向量、,根据投影定义即可求得答案、解答:解:,,则向量方向上的投影为:•cos<>=•===,故选:A、点评:本题考查平面向量数量积的含义与物理意义,考查向量投影定义,属基础题,正确理解相关概念是解决问题的关键、7、(5分)一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度的单位:s,v的单位:m/s)行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是()A、1+25ln5B、8+25lnC、4+25ln5D、4+50ln2分析:令v(t)=0,解得t=4,则所求的距离S=,解出即可、解答:解:令v(t)=7﹣3t+,化为3t2﹣4t﹣32=0,又t>0,解得t=4、∴由刹车行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离s===4+25ln5、故选:C、点评:熟练掌握导数的运算法则和定积分的几何意义是解题的关键、8、(5分)一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为V1,V2,V3,V4,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有()A、V1<V2<V4<V3B、V1<V3<V2<V4C、V2<V1<V3<V4D、V2<V3<V1<V4分析:利用三视图与已知条件判断组合体的形状,分别求出几何体的体积,即可判断出正确选项、解答:解:由题意以及三视图可知,该几何体从上到下由:圆台、圆柱、正四棱柱、正四棱台组成,体积分别记为V1==、V2=12×π×2=2π,V3=2×2×2=8V4==;∵,∴V2<V1<V3<V4故选:C、点评:本题考查简单组合体的三视图与几何体的体积的求法,正确判断几何体的形状与准确利用公式求解体积是解题的关键、9、(5分)如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记它的涂漆面数为X,则X的均值E(X)=()A、 B、C、 D、分析:由题意可知:X所有可能取值为0,1,2,3、①8个顶点处的8个小正方体涂有3面,②每一条棱上除了两个顶点处的小正方体,还剩下3个,一共有3×12=36个小正方体涂有2面,③每个表面去掉四条棱上的16个小正方形,还剩下9个小正方形,因此一共有9×6=54个小正方体涂有一面,④由以上可知:还剩下125﹣(8+36+54)=27个内部的小正方体的6个面都没有涂油漆,根据上面的分析即可得出其概率及X 的分布列,利用数学期望的计算公式即可得出、解答:解:由题意可知:X所有可能取值为0,1,2,3、①8个顶点处的8个小正方体涂有3面,∴P(X=3)=;②每一条棱上除了两个顶点处的小正方体,还剩下3个,一共有3×12=36个小正方体涂有2面,∴P(X=2)=;③每个表面去掉四条棱上的16个小正方形,还剩下9个小正方形,因此一共有9×6=54个小正方体涂有一面,∴P(X=1)=、④由以上可知:还剩下125﹣(8+36+54)=27个内部的小正方体的6个面都没有涂油漆,∴P(X=0)=、故X的分布列为X0123P因此E(X)==、故选:B、点评:正确找出所涂油漆的面数的正方体的个数及古典概型的概率计算公式、分布列与数学期望是解题的关键、10、(5分)已知a为常数,函数f(x)=x(lnx﹣ax)有两个极值点x1,x2(x1<x2)()A、 B、C、 D、分析:先求出f′(x),令f′(x)=0,由题意可得lnx=2ax﹣1有两个解x1,x2⇔函数g(x)=lnx+1﹣2ax有且只有两个零点⇔g′(x)在(0,+∞)上的唯一的极值不等于0、利用导数与函数极值的关系即可得出、解答:解:∵f′(x)=lnx+1﹣2ax,(x>0)令f′(x)=0,由题意可得lnx=2ax﹣1有两个解x1,x2⇔函数g(x)=lnx+1﹣2ax 有且只有两个零点⇔g′(x)在(0,+∞)上的唯一的极值不等于0、、①当a≤0时,g′(x)>0,f′(x)单调递增,因此g(x)=f′(x)至多有一个零点,不符合题意,应舍去、②当a>0时,令g′(x)=0,解得x=,∵x,g′(x)>0,函数g(x)单调递增;时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减、∴x=是函数g(x)的极大值点,则>0,即>0,∴ln(2a)<0,∴0<2a<1,即、故当0<a<时,g(x)=0有两个根x1,x2,且x1<<x2,又g(1)=1﹣2a >0,∴x1<1<<x2,从而可知函数f(x)在区间(0,x1)上递减,在区间(x1,x2)上递增,在区间(x2,+∞)上递减、∴f(x1)<f(1)=﹣a<0,f(x2)>f(1)=﹣a>﹣、故选:D、点评:本题考查了利用导数研究函数极值的方法,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题、二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分、请将答案填在答题卡对应题号的位置上、答错位置,书写不清,模棱两可均不得分、(一)必考题(11-14题)(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请先在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框用2B铅笔涂黑、如果全选,则按第15题作答结果计分、)11、(5分)从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示:(Ⅰ)直方图中x的值为0.0044;(Ⅱ)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为70、分析:(I)根据频率分布直方图中,各组的频率之和为1,我们易得到一个关于x的方程,解方程即可得到答案、(II)由已知中的频率分布直方图,利用[100,250)之间各小组的纵坐标(矩形的高)乘以组距得到[100,250)的频率,利用频率乘以样本容量即可求出频数、解答:解:(Ⅰ)依题意及频率分布直方图知,0.0024×50+0.0036×50+0.0060×50+x×50+0.0024×50+0.0012×50=1,解得x=0.0044、(II)样本数据落在[100,150)内的频率为0.0036×50=0.18,样本数据落在[150,200)内的频率为0.006×50=0.3、样本数据落在[200,250)内的频率为0.0044×50=0.22,故在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为(0.18+0.30+0.22)×100=70、故答案为:0.0044;70、点评:根据新高考服务于新教材的原则,作为新教材的新增内容﹣﹣频率分布直方图是新高考的重要考点、对于“频率分布直方图学习的关键是学会画图、看图和用图、12、(5分)阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i=5、分析:框图首先给变量a和变量i赋值,然后对a是否等于4进行判断,不等于4,继续判断a是否为奇数,是执行路径a=3a+1,否执行路径,再执行i=i+1,依次循环执行,当a等于4时跳出循环,输出i的值、解答:解:框图首先给变量a和变量i赋值,a=4,i=1、判断10=4不成立,判断10是奇数不成立,执行,i=1+1=2;判断5=4不成立,判断5是奇数成立,执行a=3×5+1=16,i=2+1=3;判断16=4不成立,判断16是奇数不成立,执行,i=3+1=4;判断8=4不成立,判断8是奇数不成立,执行,i=4+1=5;判断4=4成立,跳出循环,输出i的值为5、故答案是5、点评:本题考查了程序框图,循环结构中含有条件结构,外面的循环结构为直到型,即不满足条件执行循环,直到条件满足跳出循环、是基础题、13、(5分)设x,y,z∈R,且满足:,则x+y+z=、分析:根据柯西不等式,算出(x+2y+3z)2≤14(x2+y2+z2)=14,从而得到x+2y+3z 恰好取到最大值,由不等式的等号成立的条件解出x=、y=且z=,由此即可得到x+y+z的值、解答:解:根据柯西不等式,得(x+2y+3z)2≤(12+22+32)(x2+y2+z2)=14(x2+y2+z2)当且仅当时,上式的等号成立∵x2+y2+z2=1,∴(x+2y+3z)2≤14,结合,可得x+2y+3z恰好取到最大值∴=,可得x=,y=,z=因此,x+y+z=++=故答案为:点评:本题给出x、y、z的平方和等于1,在x+2y+3z恰好取到最大值的情况下求x+y+z的值、着重考查了运用柯西不等式求最值的方法,属于中档题、抓住柯西不等式的等号成立的条件,是本题得以解决的关键、14、(5分)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,…,第n个三角形数为、记第n个k边形数为N(n,k)(k≥3),以下列出了部分k边形数中第n个数的表达式:三角形数,正方形数N(n,4)=n2,五边形数,六边形数N(n,6)=2n2﹣n,…可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(10,24)=1000、分析:观察已知式子的规律,并改写形式,归纳可得,把n=10,k=24代入可得答案、解答:解:原已知式子可化为:,,,,由归纳推理可得,故=1100﹣100=1000故答案为:1000点评:本题考查归纳推理,观察已知式子的规律并改写形式是解决问题的关键,属基础题、15、(5分)(选修4﹣1:几何证明选讲)如图,圆O上一点C在直径AB上的射影为D,点D在半径OC上的射影为E、若AB=3AD,则的值为8、分析:设圆O的半径为3x,根据射影定理,可以求出OD2=OE•OC=x2,CD2=CE•OC=8x2,进而得到的值、解答:解:设圆O的半径OA=OB=OC=3x,∵AB=3AD,∴AD=2x,BD=4x,OD=x又∵点C在直径AB上的射影为D,在△ABC中,由射影定理得:CD2=AD•BD=8x2,在△ODC中,由射影定理得:OD2=OE•OC=x2,CD2=CE•OC=8x2,故==8故答案为:8点评:本题考查的知识点是直角三角形射影定理,射影定理在使用时一定要注意其使用范围…“双垂直”、16、(选修4﹣4:坐标系与参数方程)在直角坐标系xOy中,椭圆C的参数方程为为参数,a>b>0)、在极坐标系(与直角坐标系xOy取相同的长度单位,且以原点O为极点,以x 轴正半轴为极轴)中,直线l与圆O的极坐标方程分别为为非零常数)与ρ=b、若直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,则椭圆C的离心率为、分析:先根据极坐标与直角坐标的转换关系将直线l的极坐标方程分别为为非零常数)化成直角坐标方程,再利用直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,从而得到c=b,又b2=a2﹣c2,消去b后得到关于a,c的等式,即可求出椭圆C的离心率、解答:解:直线l的极坐标方程分别为为非零常数)化成直角坐标方程为x+y﹣m=0,它与x轴的交点坐标为(m,0),由题意知,(m,0)为椭圆的焦点,故|m|=c,又直线l与圆O:ρ=b相切,∴,从而c=b,又b2=a2﹣c2,∴c2=2(a2﹣c2),∴3c2=2a2,∴=、则椭圆C的离心率为、故答案为:、点评:本题考查了椭圆的离心率,考查了参数方程化成普通方程,点的极坐标和直角坐标的互化,考查提高学生分析问题的能力、三、解答题:本大题共6小题,共75分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤、17、(12分)在△ABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知cos2A﹣3cos(B+C)=1、(Ⅰ)求角A的大小;(Ⅱ)若△ABC的面积S=5,b=5,求sinBsinC的值、分析:(I)利用倍角公式和诱导公式即可得出;(II)由三角形的面积公式即可得到bc=20、又b=5,解得c=4、由余弦定理得a2=b2+c2﹣2bccosA=25+16﹣20=21,即可得出a、又由正弦定理得即可得到即可得出、解答:解:(Ⅰ)由cos2A﹣3cos(B+C)=1,得2cos2A+3cosA﹣2=0,即(2cosA﹣1)(cosA+2)=0,解得(舍去)、因为0<A<π,所以、(Ⅱ)由S===,得到bc=20、又b=5,解得c=4、由余弦定理得a2=b2+c2﹣2bccosA=25+16﹣20=21,故、又由正弦定理得、点评:熟练掌握三角函数的倍角公式和诱导公式、三角形的面积公式、余弦定理得、正弦定理是解题的关键、18、(12分)已知等比数列{a n}满足:|a2﹣a3|=10,a1a2a3=125、(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)是否存在正整数m,使得?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由、分析:(I)设等比数列{a n}的公比为q,结合等比数列的通项公式表示已知条件,解方程可求a1,q,进而可求通项公式(Ⅱ)结合(I)可知是等比数列,结合等比数列的求和公式可求,即可判断解答:解:(Ⅰ)设等比数列{a n}的公比为q,则由已知可得解得故、(Ⅱ)若,则,故是首项为,公比为的等比数列,从而、若,则是首项为,公比为﹣1的等比数列,从而故、综上,对任何正整数m,总有、故不存在正整数m,使得成立、点评:本题主要考查了等比数列的通项公式及求和公式的综合应用,还考查了一定的逻辑推理与运算的能力19、(12分)如图,AB是圆O的直径,点C是圆O上异于A,B的点,直线PC ⊥平面ABC,E,F分别是PA,PC的中点、(Ⅰ)记平面BEF与平面ABC的交线为l,试判断直线l与平面PAC的位置关系,并加以证明;(Ⅱ)设(Ⅰ)中的直线l与圆O的另一个交点为D,且点Q满足、记直线PQ与平面ABC所成的角为θ,异面直线PQ与EF所成的角为α,二面角E ﹣l﹣C的大小为β、求证:sinθ=sinαsinβ、分析:(I)直线l∥平面PAC、连接EF,利用三角形的中位线定理可得,EF∥AC;利用线面平行的判定定理即可得到EF∥平面ABC、由线面平行的性质定理可得EF∥l、再利用线面平行的判定定理即可证明直线l∥平面PAC、(II)综合法:利用线面垂直的判定定理可证明l⊥平面PBC、连接BE,BF,因为BF⊂平面PBC,所以l⊥BC、故∠CBF就是二面角E﹣l﹣C的平面角,即∠CBF=β、已知PC⊥平面ABC,可知CD是FD在平面ABC内的射影,故∠CDF就是直线PQ 与平面ABC所成的角,即∠CDF=θ、由BD⊥平面PBC,有BD⊥BF,知∠BDF=α,分别利用三个直角三角形的边角关系即可证明结论;向量法:以点C为原点,向量所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用两个平面的法向量的夹角即可得出二面角、解答:解:(Ⅰ)直线l∥平面PAC,证明如下:连接EF,因为E,F分别是PA,PC的中点,所以EF∥AC,又EF⊄平面ABC,且AC⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC、而EF⊂平面BEF,且平面BEF∩平面ABC=l,所以EF∥l、因为l⊄平面PAC,EF⊂平面PAC,所以直线l∥平面PAC、(Ⅱ)(综合法)如图1,连接BD,由(Ⅰ)可知交线l即为直线BD,且l∥AC、因为AB是⊙O的直径,所以AC⊥BC,于是l⊥BC、已知PC⊥平面ABC,而l⊂平面ABC,所以PC⊥l、而PC∩BC=C,所以l⊥平面PBC、连接BE,BF,因为BF⊂平面PBC,所以l⊥BF、故∠CBF就是二面角E﹣l﹣C的平面角,即∠CBF=β、由,作DQ∥CP,且、连接PQ,DF,因为F是CP的中点,CP=2PF,所以DQ=PF,从而四边形DQPF是平行四边形,PQ∥FD、连接CD,因为PC⊥平面ABC,所以CD是FD在平面ABC内的射影,故∠CDF就是直线PQ与平面ABC所成的角,即∠CDF=θ、又BD⊥平面PBC,有BD⊥BF,知∠BDF=α,于是在Rt△DCF,Rt△FBD,Rt△BCF中,分别可得,从而、(Ⅱ)(向量法)如图2,由,作DQ∥CP,且、连接PQ,EF,BE,BF,BD,由(Ⅰ)可知交线l即为直线BD、以点C为原点,向量所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设CA=a,CB=b,CP=2c,则有、于是,∴=,从而,又取平面ABC的一个法向量为,可得,设平面BEF的一个法向量为,所以由可得取=(0,c,b),于是,从而、故,即sinθ=sinαsinβ、点评:本题综合考查了线面平行的判定定理和性质定理、线面垂直的判定与性质定理、平行四边形的判定与性质定理、线面角、二面角、异面直线所成的角、通过建立空间直角坐标系利用法向量的夹角求二面角等基础知识与方法,需要较强的空间想象能力、推理能力和计算能力、20、(12分)假设每天从甲地去乙地的旅客人数X是服从正态分布N(800,502)的随机变量、记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为p0、(Ⅰ)求p0的值;(参考数据:若X~N(μ,σ2),有P(μ﹣σ<X≤μ+σ)=0.6826,P(μ﹣2σ<X ≤μ+2σ)=0.9544,P(μ﹣3σ<X≤μ+3σ)=0.9974、)(Ⅱ)某客运公司用A,B两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务,每车每天往返一次,A,B两种车辆的载客量分别为36人和60人,从甲地去乙地的营运成本分别为1600元/辆和2400元/辆、公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求B型车不多于A型车7辆、若每天要以不小于p0的概率运完从甲地去乙地的旅客,且使公司从甲地去乙地的营运成本最小,那么应配备A 型车、B型车各多少辆?分析:(I)变量服从正态分布N(800,502),即服从均值为800,标准差为50的正态分布,适合700<X≤900范围内取值即在(μ﹣2σ,μ+2σ)内取值,其概率为:95.44%,从而由正态分布的对称性得出不超过900的概率为p0、(II)设每天应派出A型x辆、B型车y辆,根据条件列出不等式组,即得线性约束条件,列出目标函数,画出可行域求解、解答:解:(Ⅰ)由于随机变量X服从正态分布N(800,502),故有μ=800,σ=50,P(700<X≤900)=0.9544、由正态分布的对称性,可得p0=(P(X≤900)=P(X≤800)+P(800<X≤900)=(Ⅱ)设A型、B型车辆的数量分别为x,y辆,则相应的营运成本为1600x+2400y、依题意,x,y还需满足:x+y≤21,y≤x+7,P(X≤36x+60y)≥p0、由(Ⅰ)知,p0=P(X≤900),故P(X≤36x+60y)≥p0等价于36x+60y≥900、于是问题等价于求满足约束条件且使目标函数z=1600x+2400y达到最小值的x,y、作可行域如图所示,可行域的三个顶点坐标分别为P(5,12),Q(7,14),R (15,6)、由图可知,当直线z=1600x+2400y经过可行域的点P时,直线z=1600x+2400y在y轴上截距最小,即z取得最小值、故应配备A型车5辆,B型车12辆、点评:本题考查正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义,考查简单线性规划、本题解题的关键是列出不等式组(方程组)寻求约束条件,并就题目所述找出目标函数,将可行域各角点的值一一代入,最后比较,即可得到目标函数的最优解、21、(13分)如图,已知椭圆C1与C2的中心在坐标原点O,长轴均为MN且在x 轴上,短轴长分别为2m,2n(m>n),过原点且不与x轴重合的直线l与C1,C2的四个交点按纵坐标从大到小依次为A,B,C,D,记,△BDM和△ABN 的面积分别为S1和S2、(Ⅰ)当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,求λ的值;(Ⅱ)当λ变化时,是否存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2?并说明理由、分析:(Ⅰ)设出两个椭圆的方程,当直线l与y轴重合时,求出△BDM和△ABN 的面积S1和S2,直接由面积比=λ列式求λ的值;(Ⅱ)假设存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2,设出直线方程,由点到直线的距离公式求出M和N到直线l的距离,利用数学转化思想把两个三角形的面积比转化为线段长度比,由弦长公式得到线段长度比的另一表达式,两式相等得到,换元后利用非零的k值存在讨论λ的取值范围、解答:解:以题意可设椭圆C1和C2的方程分别为,、其中a>m>n>0,>1、(Ⅰ)如图1,若直线l与y轴重合,即直线l的方程为x=0,则,,所以、在C1和C2的方程中分别令x=0,可得y A=m,y B=n,y D=﹣m,于是、若,则,化简得λ2﹣2λ﹣1=0,由λ>1,解得、故当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,则、(Ⅱ)如图2,若存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2,根据对称性,不妨设直线l:y=kx(k>0),点M(﹣a,0),N(a,0)到直线l的距离分别为d1,d2,则,所以d1=d2、又,所以,即|BD|=λ|AB|、由对称性可知|AB|=|CD|,所以|BC|=|BD|﹣|AB|=(λ﹣1)|AB|,|AD|=|BD|+|AB|=(λ+1)|AB|,于是、将l的方程分别与C1和C2的方程联立,可求得根据对称性可知x C=﹣x B,x D=﹣x A,于是②从而由①和②可得③令,则由m>n,可得t≠1,于是由③可得、因为k≠0,所以k2>0、于是③关于k有解,当且仅当,等价于,由λ>1,解得,即,由λ>1,解得,所以当时,不存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2;当时,存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2、点评:本题考查了三角形的面积公式,考查了点到直线的距离公式,考查了直线与圆锥曲线的关系,该题重点考查了数学转化思想方法和分类讨论的数学思想方法,(Ⅱ)中判断λ的存在性是该题的难题,考查了灵活运用函数和不等式的思想方法、22、(14分)设n是正整数,r为正有理数、(Ⅰ)求函数f(x)=(1+x)r+1﹣(r+1)x﹣1(x>﹣1)的最小值;(Ⅱ)证明:;。
2013年湖北省高考数学试卷(理科)答案及解析
2013年湖北省高考数学试卷(理科)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,只有一项是符合题目要求的.1.(5分)(2013•湖北)在复平面内,复数(i为虚数单位)的共轭复数对应的点位于()A .第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限2.(5分)(2013•湖北)已知全集为R,集合,则A∩∁R B=()A .{x|x≤0}B.{x|2≤x≤4}C.{x|0≤x<2或x>4}D.{x|0<x≤2或x≥4}3.(5分)(2013•湖北)在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次,设命题p是“甲降落在指定范围”,q 是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为()A .(¬p)∨(¬q)B.p∨(¬q)C.(¬p )∧(¬q)D.p∨q4.(5分)(2013•湖北)将函数的图象向左平移m(m >0)个单位长度后,所得到的图象关于y轴对称,则m的最小值是()A .B.C.D.5.(5分)(2013•湖北)已知,则双曲线的()A .实轴长相等B.虚轴长相等C.焦距相等D.离心率相等6.(5分)(2013•湖北)已知点A(﹣1,1),B(1,2),C(﹣2,﹣1),D (3,4),则向量在方向上的投影为()A B C D7.(5分)(2013•湖北)一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度的单位:s,v的单位:m/s)行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是()A .1+25ln5B.8+25ln C.4+25ln5D.4+50ln28.(5分)(2013•湖北)一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为V1,V2,V3,V4,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有()A .V1<V2<V4<V3B.V1<V3<V2<V4C.V2<V1<V3<V4D.V2<V3<V1<V49.(5分)(2013•湖北)如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记它的涂漆面数为X ,则X的均值E(X)=()A .B.C.D.10.(5分)(2013•湖北)已知a为常数,函数f(x)=x(lnx ﹣ax)有两个极值点x1,x2(x1<x2)()A B C D二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分.请将答案填在答题卡对应题号的位置上.答错位置,书写不清,模棱两可均不得分.(一)必考题(11-14题)(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请先在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框用2B铅笔涂黑.如果全选,则按第15题作答结果计分.)11.(5分)(2013•湖北)从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示:(Ⅰ)直方图中x的值为_________;(Ⅱ)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为_________.12.(5分)(2013•湖北)阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i=_________.13.(5分)(2013•湖北)设x,y,z∈R,且满足:,则x+y+z=_________.14.(5分)(2013•湖北)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,…,第n个三角形数为.记第n个k边形数为N(n,k)(k≥3),以下列出了部分k边形数中第n 个数的表达式:三角形数,正方形数N(n,4)=n2,五边形数,六边形数N(n,6)=2n2﹣n,…可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(10,24)=_________.15.(5分)(2013•湖北)(选修4﹣1:几何证明选讲)如图,圆O上一点C在直径AB上的射影为D,点D在半径OC上的射影为E.若AB=3AD,则的值为_________.16.(2013•湖北)(选修4﹣4:坐标系与参数方程)在直角坐标系xOy中,椭圆C的参数方程为为参数,a>b>0).在极坐标系(与直角坐标系xOy取相同的长度单位,且以原点O为极点,以x轴正半轴为极轴)中,直线l与圆O的极坐标方程分别为为非零常数)与ρ=b.若直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,则椭圆C的离心率为_________.三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(12分)(2013•湖北)在△ABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知cos2A﹣3cos(B+C)=1.(Ⅰ)求角A的大小;(Ⅱ)若△ABC的面积,求sinBsinC的值.18.(12分)(2013•湖北)已知等比数列{a n}满足:|a2﹣a3|=10,a1a2a3=125.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)是否存在正整数m,使得?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由.19.(12分)(2013•湖北)如图,AB是圆O的直径,点C是圆O上异于A,B的点,直线PC⊥平面ABC,E,F 分别是PA,PC的中点.(Ⅰ)记平面BEF与平面ABC的交线为l,试判断直线l与平面PAC的位置关系,并加以证明;(Ⅱ)设(Ⅰ)中的直线l与圆O的另一个交点为D,且点Q满足.记直线PQ与平面ABC所成的角为θ,异面直线PQ与EF所成的角为α,二面角E﹣l﹣C的大小为β.求证:sinθ=sinαsinβ.20.(12分)(2013•湖北)假设每天从甲地去乙地的旅客人数X是服从正态分布N(800,502)的随机变量.记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为p0.(Ⅰ)求p0的值;(参考数据:若X~N(μ,σ2),有P(μ﹣σ<X≤μ+σ)=0.6826,P(μ﹣2σ<X≤μ+2σ)=0.9544,P(μ﹣3σ<X≤μ+3σ)=0.9974.)(Ⅱ)某客运公司用A,B两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务,每车每天往返一次,A,B两种车辆的载客量分别为36人和60人,从甲地去乙地的营运成本分别为1600元/辆和2400元/辆.公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求B型车不多于A型车7辆.若每天要以不小于p0的概率运完从甲地去乙地的旅客,且使公司从甲地去乙地的营运成本最小,那么应配备A型车、B型车各多少辆?21.(13分)(2013•湖北)如图,已知椭圆C1与C2的中心在坐标原点O,长轴均为MN且在x轴上,短轴长分别为2m,2n(m>n),过原点且不与x轴重合的直线l与C1,C2的四个交点按纵坐标从大到小依次为A,B,C,D,记,△BDM和△ABN的面积分别为S1和S2.(Ⅰ)当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,求λ的值;(Ⅱ)当λ变化时,是否存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2?并说明理由.22.(14分)(2013•湖北)设n是正整数,r为正有理数.(Ⅰ)求函数f(x)=(1+x)r+1﹣(r+1)x﹣1(x>﹣1)的最小值;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)设x∈R,记[x]为不小于x的最小整数,例如.令的值.(参考数据:.2013年湖北省高考数学试卷(理科)参考答案与试题解析一、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,只有一项是符合题目要求的.1.(5分)考点:复数的代数表示法及其几何意义.专题:计算题.分析:将复数z=的分母实数化,求得z=1+i,即可求得,从而可知答案.解答:解:∵z====1+i,∴=1﹣i.∴对应的点(1,﹣1)位于第四象限,故选D.点评:本题考查复数的代数表示法及其几何意义,将复数z=的分母实数化是关键,属于基础题.2.(5分)考点:其他不等式的解法;交、并、补集的混合运算.专题:计算题;不等式的解法及应用.分析:利用指数函数的性质可求得集合A,通过解一元二次不等式可求得集合B,从而可求得A∩C R B.解答:解:∵≤1=,∴x≥0,∴A={x|x≥0};又x2﹣6x+8≤0⇔(x﹣2)(x﹣4)≤0,∴2≤x≤4.∴B={x|2≤x≤4},∴∁R B={x|x<2或x>4},∴A∩∁R B={x|0≤x<2或x>4},故选C.点评:本题考查指数函数的性质与元二次不等式,考查交、并、补集的混合运算,属于中档题.3.(5分)考点:复合命题的真假.专题:阅读型.分析:由命题P和命题q写出对应的¬p和¬q,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”即可得到表示.解答:解:命题p是“甲降落在指定范围”,则¬p是“甲没降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则¬q是“乙没降落在指定范围”,命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”包括“甲降落在指定范围,乙没降落在指定范围”或“甲没降落在指定范围,乙降落在指定范围”或“甲没降落在指定范围,乙没降落在指定范围”三种情况.所以命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为(¬p)V(¬q).故选A.点评:本题考查了复合命题的真假,解答的关键是熟记复合命题的真值表,是基础题.4.(5分)考点:两角和与差的正弦函数;函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换.专三角函数的图像与性质.分析:函数解析式提取2变形后,利用两角和与差的正弦函数公式化为一个角的正弦函数,利用平移规律得到平移后的解析式,根据所得的图象关于y轴对称,即可求出m的最小值.解答:解:y=cosx+sinx=2(cosx+sinx)=2sin (x+),∴图象向左平移m(m >0)个单位长度得到y=2sin[(x+m)+]=2sin(x+m+),∵所得的图象关于y轴对称,∴m+=kπ+(k∈Z),则m的最小值为.故选B点评:此题考查了两角和与差的正弦函数公式,以及函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换,熟练掌握公式是解本题的关键.5.(5分)考点:双曲线的简单性质.专题:圆锥曲线的定义、性质与方程.分析:根据双曲线的标准方程求出双曲线的几何性质同,即可得出正确答案.解答:解:双曲线的实轴长为2cosθ,虚轴长2sinθ,焦距2,离心率,双曲线的实轴长为2sinθ,虚轴长2sinθtanθ,焦距2tanθ,离心率,故它们的离心率相同.故选D.点评:本题主要考查了双曲线的标准方程、双曲线的简单性质等,属于基础题.6.(5分)考平面向量数量积的含义与物理意义.专题:平面向量及应用.分析:先求出向量、,根据投影定义即可求得答案.解答:解:,,则向量方向上的投影为:•cos<>=•===,故选A.点评:本题考查平面向量数量积的含义与物理意义,考查向量投影定义,属基础题,正确理解相关概念是解决问题的关键.7.(5分)考点:定积分.专题:导数的综合应用.分析:令v(t)=0,解得t=4,则所求的距离S=,解出即可.解答:解:令v(t)=7﹣3t+,化为3t2﹣4t ﹣32=0,又t>0,解得t=4.∴由刹车行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离s===4+25ln5.故选C.点评:熟练掌握导数的运算法则和定积分的几何意义是解题的关键.8.(5分)考点:由三视图求面积、体积.专题:计算题.分析:利用三视图与已知条件判断组合体的形状,分别求出几何体的体积,即可判断出正确选项.解答:解:由题意以及三视图可知,该几何体从上到下由:圆台、圆柱、正四棱柱、正四棱台组成,体积分别记λ为V1==.V2=12×π×2=2π,V3=2×2×2=8V4==;∵,∴V2<V1<V3<V4故选C.点评:本题考查简单组合体的三视图与几何体的体积的求法,正确判断几何体的形状与准确利用公式求解体积是解题的关键.9.(5分)考点:离散型随机变量的期望与方差.专题:压轴题;概率与统计.分析:由题意可知:X所有可能取值为0,1,2,3.①8个顶点处的8个小正方体涂有3面,②每一条棱上除了两个顶点处的小正方体,还剩下3个,一共有3×12=36个小正方体涂有2面,③每个表面去掉四条棱上的16个小正方形,还剩下9个小正方形,因此一共有9×6=54个小正方体涂有一面,④由以上可知:还剩下125﹣(8=36+54)=27个内部的小正方体的6个面都没有涂油漆,根据上面的分析即可得出其概率及X的分布列,利用数学期望的计算公式即可得出.解答:解:由题意可知:X所有可能取值为0,1,2,3.①8个顶点处的8个小正方体涂有3面,∴P(X=3)=;②每一条棱上除了两个顶点处的小正方体,还剩下3个,一共有3×12=36个小正方体涂有2面,∴P (X=2)=;③每个表面去掉四条棱上的16个小正方形,还剩下9个小正方形,因此一共有9×6=54个小正方体涂有一面,∴P(X=1)=.④由以上可知:还剩下125﹣(8+36+54)=27个内部的小正方体的6个面都没有涂油漆,∴P(X=0)=.X0123P故X的分布列为因此E(X)==.故选B.点评:正确找出所涂油漆的面数的正方体的个数及古典概型的概率计算公式、分布列与数学期望是解题的关键.10.(5分)考点:利用导数研究函数的极值;函数在某点取得极值的条件.专题:压轴题;导数的综合应用.分析:先求出f′(x),令f′(x)=0,由题意可得lnx=2ax﹣1有两个解x1,x2⇔函数g(x)=lnx+1﹣2ax有且只有两个零点⇔g′(x)在(0,+∞)上的唯一的极值不等于0.利用导数与函数极值的关系即可得出.解答:解:∵=lnx+1﹣2ax,(x>0)令f′(x)=0,由题意可得lnx=2ax﹣1有两个解x1,x2⇔函数g(x)=lnx+1﹣2ax有且只有两个零点⇔g′(x)在(0,+∞)上的唯一的极值不等于0..①当a≤0时,g′(x)>0,f′(x)单调递增,因此g(x)=f′(x)至多有一个零点,不符合题意,应舍去.②当a>0时,令g′(x)=0,解得x=,∵x,g′(x)>0,函数g(x )单调递增;时,g′(x )<0,函数g(x )单调递减.∴x=是函数g(x)的极大值点,则>0,即>0,∴ln(2a)<0,∴0<2a<1,即.∵,f′(x1)=lnx1+1﹣2ax1=0,f′(x2)=lnx2+1﹣2ax2=0.且f(x1)=x1(lnx1﹣ax1)=x1(2ax1﹣1﹣ax 1)=x 1(ax1﹣1)=﹣<0,f(x2)=x2(lnx2﹣ax2)=x2(ax 2﹣1)>=﹣.().故选D.点评:熟练掌握利用导数研究函数极值的方法是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分.请将答案填在答题卡对应题号的位置上.答错位置,书写不清,模棱两可均不得分.(一)必考题(11-14题)(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请先在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框用2B铅笔涂黑.如果全选,则按第15题作答结果计分.)11.(5分)考点:频率分布直方图.专题:图表型.分析:(I)根据频率分布直方图中,各组的频率之和为1,我们易得到一个关于x的方程,解方程即可得到答案.(II)由已知中的频率分布直方图,利用[100,250)之间各小组的纵坐标(矩形的高)乘以组距得到[100,250)的频率,利用频率乘以样本容量即可求出频数.解答:解:(Ⅰ)依题意及频率分布直方图知,0.0024×50+0.0036×50+0.0060×50+x×50+0.0024×50+0.0012×50=1,解得x=0.0044.(II)样本数据落在[100,150)内的频率为0.0036×50=0.18,样本数据落在[150,200)内的频率为0.006×50=0.3.样本数据落在[200,250)内的频率为0.0044×50=0.22,故在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为(0.18+0.30+0.22)×100=70.故答案为:0.0044;70.点根据新高考服务于新教材的原则,作为新教材的新增内容﹣﹣频率分布直方图是新高考的重要考点.对评:于“频率分布直方图学习的关键是学会画图、看图和用图.12.(5分)考点:程序框图.分析:框图首先给变量a和变量i赋值,然后对a是否等于4进行判断,不等于4,继续判断a是否为奇数,是执行路径a=3a+1,否执行路径,再执行i=i+1,依次循环执行,当a等于4时跳出循环,输出i 的值.解答:解:框图首先给变量a和变量i赋值,a=4,i=1.判断10=4不成立,判断10是奇数不成立,执行,i=1+1=2;判断5=4不成立,判断5是奇数成立,执行a=3×5+1=16,i=2+1=3;判断16=4不成立,判断16是奇数不成立,执行,i=3+1=4;判断8=4不成立,判断8是奇数不成立,执行,i=4+1=5;判断4=4成立,跳出循环,输出i的值为5.故答案是5.点评:本题考查了程序框图,循环结构中含有条件结构,外面的循环结构为直到型,即不满足条件执行循环,直到条件满足跳出循环.是基础题.13.(5分)考点:一般形式的柯西不等式;进行简单的合情推理.专题:计算题;不等式的解法及应用.分析:根据柯西不等式,算出(x+2y+3z)2≤14(x2+y2+z2)=14,从而得到x+2y+3z恰好取到最大值,由不等式的等号成立的条件解出x=、y=且z=,由此即可得到x+y+z的值.解答:解:根据柯西不等式,得(x+2y+3z)2≤(12+22+32)(x2+y 2+z 2)=14(x2+y2+z 2)当且仅当时,上式的等号成立∵x2+y2+z2=1,∴(x+2y+3z)2≤14,结合,可得x+2y+3z恰好取到最大值∴=,可得x=,y=,z=因此,x+y+z=++=故答案为:点评:本题给出x、y、z 的平方和等于1,在x+2y+3z恰好取到最大值的情况下求x+y+z的值.着重考查了运用柯西不等式求最值的方法,属于中档题.抓住柯西不等式的等号成立的条件,是本题得以解决的关键.14.(5分)考点:归纳推理.专题:计算题.分析:观察已知式子的规律,并改写形式,归纳可得,把n=10,k=24代入可得答案.解答:解:原已知式子可化为:,,,,由归纳推理可得,故=1100﹣100=1000故答案为:1000点评:本题考查归纳推理,观察已知式子的规律并改写形式是解决问题的关键,属基础题.15.(5分)考点:与圆有关的比例线段;直角三角形的射影定理.专题:压轴题;选作题.分析:设圆O的半径为3x,根据射影定理,可以求出OD2=OE•OC=x2,CD 2=CE•OC=8x2,进而得到的值.解解:设圆O的半径OA=OB=OC=3x,答:∵AB=3AD,∴AD=2x,BD=4x,OD=x又∵点C在直径AB上的射影为D,在△ABC中,由射影定理得:CD2=AD•BD=8x2,在△ODC中,由射影定理得:OD2=OE•OC=x2,CD2=CE•OC=8x2,故==8故答案为:8点评:本题考查的知识点是直角三角形射影定理,射影定理在使用时一定要注意其使用范围…“双垂直”.16.(2013•湖北)考点:参数方程化成普通方程;椭圆的简单性质;点的极坐标和直角坐标的互化.专题:压轴题;圆锥曲线的定义、性质与方程.分析:先根据极坐标与直角坐标的转换关系将直线l的极坐标方程分别为为非零常数)化成直角坐标方程,再利用直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,从而得到c=b,又b2=a2﹣c2,消去b后得到关于a,c的等式,即可求出椭圆C的离心率.解答:解:直线l的极坐标方程分别为为非零常数)化成直角坐标方程为x+y﹣m=0,它与x轴的交点坐标为(m,0),由题意知,(m ,0)为椭圆的焦点,故|m|=c,又直线l与圆O:ρ=b相切,∴,从而c=b,又b2=a2﹣c2,∴c2=2(a2﹣c2),∴3c2=2a2,∴=.则椭圆C的离心率为.故答案为:.点评:本题考查了椭圆的离心率,考查了参数方程化成普通方程,点的极坐标和直角坐标的互化,考查提高学生分析问题的能力.三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(12分)考点:余弦定理;正弦定理.专题:解三角形.分析:(I)利用倍角公式和诱导公式即可得出;(II)由三角形的面积公式即可得到bc=20.又b=5,解得c=4.由余弦定理得a 2=b2+c2﹣2bccosA=25+16﹣20=21,即可得出a .又由正弦定理得即可得到即可得出.解答:解:(Ⅰ)由cos2A﹣3cos(B+C)=1,得2cos2A+3cosA﹣2=0,即(2cosA﹣1)(cosA+2)=0,解得(舍去).因为0<A<π,所以.(Ⅱ)由S===,得到bc=20.又b=5,解得c=4.由余弦定理得a2=b2+c2﹣2bccosA=25+16﹣20=21,故.又由正弦定理得.点评:熟练掌握三角函数的倍角公式和诱导公式、三角形的面积公式、余弦定理得、正弦定理是解题的关键.18.(12分)考点:数列的求和;等比数列的通项公式;数列与不等式的综合.专题:计算题;等差数列与等比数列.分析:(I)设等比数列{a n}的公比为q,结合等比数列的通项公式表示已知条件,解方程可求a1,q,进而可求通项公式(Ⅱ)结合(I)可知是等比数列,结合等比数列的求和公式可求,即可判断解答:解:(Ⅰ)设等比数列{a n}的公比为q ,则由已知可得解得故.(Ⅱ)若,则,故是首项为,公比为的等比数列,从而.若,则是首项为,公比为﹣1的等比数列,从而故.综上,对任何正整数m,总有.故不存在正整数m,使得成立.点评:本题主要考查了等比数列的通项公式及求和公式的综合应用,还考查了一定的逻辑推理与运算的能力19.(12分)考点:用空间向量求平面间的夹角;空间中直线与平面之间的位置关系;直线与平面平行的判定;二面角的平面角及求法.专题:空间位置关系与距离;空间角.分析:(I)直线l∥平面PAC.连接EF,利用三角形的中位线定理可得,EF∥AC;利用线面平行的判定定理即可得到EF∥平面ABC.由线面平行的性质定理可得EF∥l.再利用线面平行的判定定理即可证明直线l∥平面PAC.(II)综合法:利用线面垂直的判定定理可证明l⊥平面PBC.连接BE,BF,因为BF⊂平面PBC,所以l⊥BC.故∠CBF就是二面角E﹣l﹣C的平面角,即∠CBF=β.已知PC⊥平面ABC,可知CD是FD在平面ABC内的射影,故∠CDF就是直线PQ与平面ABC所成的角,即∠CDF=θ.由BD⊥平面PBC,有BD⊥BF,知∠BDF=α,分别利用三个直角三角形的边角关系即可证明结论;向量法:以点C为原点,向量所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用两个平面的法向量的夹角即可得出二面角.解答:解:(Ⅰ)直线l∥平面PAC,证明如下:连接EF,因为E,F分别是PA,PC的中点,所以EF∥AC,又EF⊄平面ABC,且AC⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC.而EF⊂平面BEF,且平面BEF∩平面ABC=l,所以EF∥l.因为l⊄平面PAC,EF⊂平面PAC,所以直线l∥平面PAC.(Ⅱ)(综合法)如图1,连接BD,由(Ⅰ)可知交线l即为直线BD,且l∥AC.因为AB是⊙O的直径,所以AC⊥BC,于是l⊥BC.已知PC⊥平面ABC,而l⊂平面ABC,所以PC⊥l .而PC∩BC=C,所以l ⊥平面PBC.连接BE,BF,因为BF⊂平面PBC,所以l⊥BF.故∠CBF就是二面角E﹣l﹣C的平面角,即∠CBF=β.由,作DQ∥CP,且.连接PQ,DF,因为F是CP的中点,CP=2PF,所以DQ=PF,从而四边形DQPF是平行四边形,PQ∥FD.连接CD,因为PC⊥平面ABC,所以CD是FD在平面ABC 内的射影,故∠CDF就是直线PQ与平面ABC所成的角,即∠CDF=θ.又BD⊥平面PBC ,有BD⊥BF,知∠BDF=α,于是在Rt△DCF,Rt△FBD,Rt△BCF中,分别可得,从而.(Ⅱ)(向量法)如图2,由,作DQ∥CP,且.连接PQ,EF,BE,BF,BD,由(Ⅰ)可知交线l即为直线BD.以点C为原点,向量所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设CA=a,CB=b,CP=2c,则有.于是,∴=,从而,又取平面ABC的一个法向量为,可得,设平面BEF 的一个法向量为,所以由可得.于是,从而.故,即sinθ=sinαsinβ.点评:本题综合考查了线面平行的判定定理和性质定理、线面垂直的判定与性质定理、平行四边形的判定与性质定理、线面角、二面角、异面直线所成的角、通过建立空间直角坐标系利用法向量的夹角求二面角等基础知识与方法,需要较强的空间想象能力、推理能力和计算能力.20.(12分)考点:简单线性规划;正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义.专题:不等式的解法及应用;概率与统计.分析:(I)变量服从正态分布N(800,502),即服从均值为800,标准差为50的正态分布,适合700<X≤900范围内取值即在(μ﹣2σ,μ+2σ)内取值,其概率为:95.44%,从而由正态分布的对称性得出不超过900的概率为p0.(II)设每天应派出A型x辆、B型车y辆,根据条件列出不等式组,即得线性约束条件,列出目标函数,画出可行域求解.解答:解:(Ⅰ)由于随机变量X服从正态分布N(800,502),故有μ=800,σ=50,P(700<X≤900)=0.9544.由正态分布的对称性,可得p0=(P(X≤900)=P(X≤800)+P(800<X≤900)=(Ⅱ)设A型、B型车辆的数量分别为x,y辆,则相应的营运成本为1600x+2400y.依题意,x,y还需满足:x+y≤21,y≤x+7,P(X≤36x+60y)≥p0.由(Ⅰ)知,p0=P(X≤900),故P(X≤360x+60y)≥p0等价于36x+60y≥900.于是问题等价于求满足约束条件且使目标函数z=1600x+2400y达到最小值的x,y.作可行域如图所示,可行域的三个顶点坐标分别为P(5,12),Q(7,14),R(15,6).由图可知,当直线z=1600x+2400y经过可行域的点P时,直线z=1600x+2400y在y轴上截距最小,即z取得最小值.故应配备A型车5辆,B型车12辆.点评:本题考查正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义,考查简单线性规划.本题解题的关键是列出不等式组(方程组)寻求约束条件,并就题目所述找出目标函数,将可行域各角点的值一一代入,最后比较,即可得到目标函数的最优解.21.(13分)考点:直线与圆锥曲线的关系;三角形的面积公式;点到直线的距离公式.专题:压轴题;圆锥曲线的定义、性质与方程.分(Ⅰ)设出两个椭圆的方程,当直线l与y轴重合时,求出△BDM和△ABN的面积S1和S2,直接由面析:积比=λ列式求λ的值;(Ⅱ)假设存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2,设出直线方程,由点到直线的距离公式求出M 和N到直线l的距离,利用数学转化思想把两个三角形的面积比转化为线段长度比,由弦长公式得到线段长度比的另一表达式,两式相等得到,换元后利用非零的k值存在讨论λ的取值范围.解答:解:以题意可设椭圆C1和C2的方程分别为,.其中a >m>n >0,.(Ⅰ)如图1,若直线l与y轴重合,即直线l的方程为x=0,则,,所以.在C1和C2的方程中分别令x=0,可得y A=m,y B=n ,y D=﹣m,于是.若,则,化简得λ2﹣2λ﹣1=0,由λ>1,解得.故当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,则.(Ⅱ)如图2,若存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2,根据对称性,不妨设直线l:y=kx(k >0),点M(﹣a ,0),N(a,0)到直线l的距离分别为d1,d2,则,所以d1=d2.又,所以,即|BD|=λ|AB|.由对称性可知|AB|=|CD|,所以|BC|=|BD|﹣|AB|=(λ﹣1)|AB|,|AD|=|BD|+|AB|=(λ+1)|AB|,于是.将l的方程分别与C1和C2的方程联立,可求得根据对称性可知x C =﹣x B,x D=﹣x A,于是②从而由①和②可得③令,则由m>n,可得t≠1,于是由③可得.因为k≠0,所以k 2>0.于是③关于k有解,当且仅当,等价于,由λ>1,解得,即,由λ>1,解得,所以当时,不存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2;当时,存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2.点评:本题考查了三角形的面积公式,考查了点到直线的距离公式,考查了直线与圆锥曲线的关系,该题重点考查了数学转化思想方法和分类讨论的数学思想方法,(Ⅱ)中判断λ的存在性是该题的难题,考查了灵活运用函数和不等式的思想方法.22.(14分)考点:导数在最大值、最小值问题中的应用;利用导数研究函数的单调性;数列的求和;不等式的证明.专题:压轴题;导数的综合应用;不等式的解法及应用.分析:(Ⅰ)先求出函数f (x)的导函数f′(x),令f'(x)=0,解得x=0,再求出函数的单调区间,进而求出最小值为f(0)=0;(Ⅱ)根据(Ⅰ)知,即(1+x)r+1≥1+(r+1)x,令代入并化简得,再令得,,即结论得到证明;(Ⅲ)根据(Ⅱ)的结论,令,n分别取值81,82,83,…,125,分别列出不等式,再将各式相加得,,再由参考数据和条件进行求解.解答:解;(Ⅰ)由题意得f'(x)=(r+1)(1+x)r﹣(r+1)=(r+1)[(1+x)r﹣1],令f'(x)=0,解得x=0.当﹣1<x<0时,f'(x)<0,∴f(x)在(﹣1,0)内是减函数;当x>0时,f'(x)>0,∴f(x)在(0,+∞)内是增函数.故函数f(x)在x=0处,取得最小值为f (0)=0.(Ⅱ)由(Ⅰ),当x∈(﹣1,+∞)时,有f (x)≥f(0)=0,即(1+x)r+1≥1+(r+1)x,且等号当且仅当x=0时成立,故当x>﹣1且x≠0,有(1+x)r+1>1+(r+1)x,①在①中,令(这时x>﹣1且x≠0),得.上式两边同乘n r+1,得(n+1)r+1>n r+1+n r(r+1),即,②当n>1时,在①中令(这时x>﹣1且x≠0),类似可得,③且当n=1时,③也成立.综合②,③得,④(Ⅲ)在④中,令,n 分别取值81,82,83, (125)得,,,…,将以上各式相加,并整理得.代入数据计算,可得由[S]的定义,得[S]=211.点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性和求最值,以及学生的创新精神,是否会观察,会抽象概括,会用类比的方法得出其它结论,难度较大,注意利用上一问的结论.。
2013年全国统一招生考试理科数学试卷湖北卷及答案详解(完整word版)
是A.B.C.D.8.一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别为这四个几何体为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有9.如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中抽取一个小正方体,记它的涂漆面数为X,则X的均值E(X)=A.B.C.D.10.已知为常数,函数有两个极值点.则A. B.C. D.二.填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分,请将答案填在答题卡的.....对应题号的位置上,答错位置,书写不清,模棱两可均不得分.11.从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示。
(1)直方图中x的值为___________;(2)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为___________。
12.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i=___________。
13.设,且满足:则___________。
14.古希腊毕达哥拉斯的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,…,第n个三角形数为,记第n个k边形数为,以下列出了部分k边形数中第n个数的表达式:三角形数正方形数五边形数六边形数……………………………………………………………可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(10,24)=_________________。
(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请现在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框图用2B铅笔涂黑,如果全选,则按第15题作答结果计分.)15.(选修4-1:几何证明选讲)如图,圆上一点,C在直径上的射影为,点在半径上的射影为.若则的值为.19.(本小题满分12分)如图,是圆的直径,点C是园上异于的点,直线平面分别为的中点(I)记平面与平面的交线为l,试判断l与平面的位置关系,并加以说明;(II)设(I)中的直线l与园的另一个交点为,且点满足,记直线与平面所成的角为 ,异面直线与所成的锐角为,二面角的大小为,求证.20.(本小题满分12分)假设每天从甲地去乙地的旅客人数是服从正态分布的随机变量, 记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为.P求的值;n(I)(参考数据:若有)(II)某客运公司用两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务,每年每天往返一次,两种车辆的载客量分别为36人和60人,从甲地去乙地的营运成本分别为1600元/辆和2400元/辆.公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求型车不多于型车7辆。
2013年高考数学湖北理(word版含答案)
2013年普通高等学校招生全国统一考试(湖北卷)数 学(理工类)【选择题】【1】.在复平面内,复数2i1+i (i 为虚数单位)的共轭复数对应的点位于 ( ).第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限【2】.已知全集为R ,集合112xA x ⎧⎫⎪⎪⎛⎫=≤⎨⎬ ⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭,{}2680B x x x =-+≤,则R A C B =( ).A.{}0x x ≤ B.{}24x x ≤≤C.{02x x ≤<或}4x > D. {02x x <≤或}4x ≥【3】.在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次.设命题p 是“甲降落在指定范围”,q 是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为( ). A.()()p q ⌝∨⌝ B.()p q ∨⌝ C.()()p q ⌝∧⌝ D.p q ∨ 【4】.将函数3cos sin (y x x x =+∈R )的图像向左平移(0)m m >个单位长度后,所得到的图像关于y轴对称,则m 的最小值是( ). A .12π B .6π C .3π D .56π【5】.已知04πθ<< ,则双曲线22122:1cos sin x y C θθ-=与222222:1sin sin tan y x C θθθ-=的( ). A .实轴长相等 B .虚轴长相等 C .焦距相等 D .离心率相等 【6】.已知点()1,1A-,()1,2B ,()2,1C --,()3,4D ,则向量AB 在CD 方向上的投影为( ). A .322 B .3152 C .-322 D .-3152【7】.一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度25()731v t t t=-++(t 的单位:s ,v 的单位:m /s )行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m )是( ). A .1+25ln 5 B .118+25ln3C .4+25ln 5D .4+50ln 2 【8】.一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别为1234V V V V ,,,,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有( ). 1243.AV V V V <<< 1324.BV V V V <<< 2134.CV V V V <<< 2314.DV V V V <<<【9】.如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记它的涂漆面数为X ,则X 的均值()EX = ( ). A .126125 B .65 C .168125D .75第9题图 【10】.已知a 为常数,函数()(ln )f x x x ax =-有两个极值点1x ,2x ()12x x <,则( ). A .121()0,()2f x f x >>-B. 121()0,()2f x f x <<- C. 121()0,()2f x f x ><- D. 121()0,()2f x f x <>- 【填空题】必考题(11—14题)【11】.从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示.(1)直方图中x 的值为___________;(2)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为___________.第11题图 【12】.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i =___________.第12题图 【13】.设,,x y z ∈R ,且满足:222++=12+3=14xy z x y z ,+,则+x y z +=___________. 【14】.古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,…,第n 个三角形数为2(+1)11=+222n n n n ,记第n 个k 边形数为(,)(3)N n k k ≥,以下列出了部分k 边形数中第n 个数的表达式:三角形数 211(,3)=+n 22N n n , 正方形数 2(,4)=N n n , 五边形数 23(,5)=2N n n -12n , 六边形数 2(,6)=2-n N n n……可以推测(,)N n k 的表达式,由此计算(10,24)N =_________________。
2013年湖北省高考数学试卷(理科)附送答案
2013年湖北省高考数学试卷(理科)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,只有一项是符合题目要求的.1.(5分)在复平面内,复数z=(i为虚数单位)的共轭复数对应的点位于()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限2.(5分)已知全集为R,集合A={x|()x≤1},B={x|x2﹣6x+8≤0},则A∩(∁R B)=()A.{x|x≤0}B.{x|2≤x≤4}C.{x|0≤x<2或x>4} D.{x|0<x≤2或x≥4} 3.(5分)在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次,设命题p是“甲降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为()A.(¬p)∨(¬q)B.p∨(¬q)C.(¬p)∧(¬q)D.p∨q 4.(5分)将函数y=cosx+sinx(x∈R)的图象向左平移m(m>0)个单位长度后,所得到的图象关于y轴对称,则m的最小值是()A.B.C.D.5.(5分)已知0<θ<,则双曲线与C2:﹣=1的()A.实轴长相等B.虚轴长相等C.焦距相等D.离心率相等6.(5分)已知点A(﹣1,1),B(1,2),C(﹣2,﹣1),D(3,4),则向量在方向上的投影为()A.B.C.D.7.(5分)一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度的单位:s,v的单位:m/s)行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是()A.1+25ln5 B.8+25ln C.4+25ln5 D.4+50ln28.(5分)一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为V1,V2,V3,V4,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有()A.V1<V2<V4<V3B.V1<V3<V2<V4C.V2<V1<V3<V4D.V2<V3<V1<V4 9.(5分)如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记它的涂漆面数为X,则X的均值E(X)=()A. B.C. D.10.(5分)已知a为常数,函数f(x)=x(lnx﹣ax)有两个极值点x1,x2(x1<x2)()A.B.C.D.二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分.请将答案填在答题卡对应题号的位置上.答错位置,书写不清,模棱两可均不得分.(一)必考题(11-14题)(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请先在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框用2B铅笔涂黑.如果全选,则按第15题作答结果计分.)11.(5分)从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示:(Ⅰ)直方图中x的值为;(Ⅱ)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为.12.(5分)阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i=.13.(5分)设x,y,z∈R,且满足:,则x+y+z=.14.(5分)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,…,第n个三角形数为.记第n个k边形数为N(n,k)(k≥3),以下列出了部分k边形数中第n个数的表达式:三角形数,正方形数N(n,4)=n2,五边形数,六边形数N(n,6)=2n2﹣n,…可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(10,24)=.15.(5分)(选修4﹣1:几何证明选讲)如图,圆O上一点C在直径AB上的射影为D,点D在半径OC上的射影为E.若AB=3AD,则的值为.16.(选修4﹣4:坐标系与参数方程)在直角坐标系xOy中,椭圆C的参数方程为为参数,a>b>0).在极坐标系(与直角坐标系xOy取相同的长度单位,且以原点O为极点,以x轴正半轴为极轴)中,直线l与圆O的极坐标方程分别为为非零常数)与ρ=b.若直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,则椭圆C的离心率为.三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(12分)在△ABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知cos2A﹣3cos(B+C)=1.(Ⅰ)求角A的大小;(Ⅱ)若△ABC的面积S=5,b=5,求sinBsinC的值.18.(12分)已知等比数列{a n}满足:|a2﹣a3|=10,a1a2a3=125.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)是否存在正整数m,使得?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由.19.(12分)如图,AB是圆O的直径,点C是圆O上异于A,B的点,直线PC ⊥平面ABC,E,F分别是PA,PC的中点.(Ⅰ)记平面BEF与平面ABC的交线为l,试判断直线l与平面PAC的位置关系,并加以证明;(Ⅱ)设(Ⅰ)中的直线l与圆O的另一个交点为D,且点Q满足.记直线PQ与平面ABC所成的角为θ,异面直线PQ与EF所成的角为α,二面角E ﹣l﹣C的大小为β.求证:sinθ=sinαsinβ.20.(12分)假设每天从甲地去乙地的旅客人数X是服从正态分布N(800,502)的随机变量.记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为p0.(Ⅰ)求p0的值;(参考数据:若X~N(μ,σ2),有P(μ﹣σ<X≤μ+σ)=0.6826,P(μ﹣2σ<X ≤μ+2σ)=0.9544,P(μ﹣3σ<X≤μ+3σ)=0.9974.)(Ⅱ)某客运公司用A,B两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务,每车每天往返一次,A,B两种车辆的载客量分别为36人和60人,从甲地去乙地的营运成本分别为1600元/辆和2400元/辆.公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求B型车不多于A型车7辆.若每天要以不小于p0的概率运完从甲地去乙地的旅客,且使公司从甲地去乙地的营运成本最小,那么应配备A 型车、B型车各多少辆?21.(13分)如图,已知椭圆C1与C2的中心在坐标原点O,长轴均为MN且在x 轴上,短轴长分别为2m,2n(m>n),过原点且不与x轴重合的直线l与C1,C2的四个交点按纵坐标从大到小依次为A,B,C,D,记,△BDM和△ABN 的面积分别为S1和S2.(Ⅰ)当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,求λ的值;(Ⅱ)当λ变化时,是否存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2?并说明理由.22.(14分)设n是正整数,r为正有理数.(Ⅰ)求函数f(x)=(1+x)r+1﹣(r+1)x﹣1(x>﹣1)的最小值;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)设x∈R,记[x]为不小于x的最小整数,例如.令的值.(参考数据:.2013年湖北省高考数学试卷(理科)参考答案与试题解析一、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,只有一项是符合题目要求的.1.(5分)(2013•湖北)在复平面内,复数z=(i为虚数单位)的共轭复数对应的点位于()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限【分析】将复数z=的分母实数化,求得z=1+i,即可求得,从而可知答案.【解答】解:∵z====1+i,∴=1﹣i.∴对应的点(1,﹣1)位于第四象限,故选D.2.(5分)(2013•湖北)已知全集为R,集合A={x|()x≤1},B={x|x2﹣6x+8≤0},则A∩(∁R B)=()A.{x|x≤0}B.{x|2≤x≤4}C.{x|0≤x<2或x>4} D.{x|0<x≤2或x≥4}【分析】利用指数函数的性质可求得集合A,通过解一元二次不等式可求得集合B,从而可求得A∩C R B.【解答】解:∵≤1=,∴x≥0,∴A={x|x≥0};又x2﹣6x+8≤0⇔(x﹣2)(x﹣4)≤0,∴2≤x≤4.∴B={x|2≤x≤4},∴∁R B={x|x<2或x>4},∴A∩∁R B={x|0≤x<2或x>4},故选C.3.(5分)(2013•湖北)在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次,设命题p是“甲降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为()A.(¬p)∨(¬q)B.p∨(¬q)C.(¬p)∧(¬q)D.p∨q【分析】由命题P和命题q写出对应的¬p和¬q,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”即可得到表示.【解答】解:命题p是“甲降落在指定范围”,则¬p是“甲没降落在指定范围”,q是“乙降落在指定范围”,则¬q是“乙没降落在指定范围”,命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”包括“甲降落在指定范围,乙没降落在指定范围”或“甲没降落在指定范围,乙降落在指定范围”或“甲没降落在指定范围,乙没降落在指定范围”三种情况.所以命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为(¬p)V(¬q).故选A.4.(5分)(2013•湖北)将函数y=cosx+sinx(x∈R)的图象向左平移m(m>0)个单位长度后,所得到的图象关于y轴对称,则m的最小值是()A.B.C.D.【分析】函数解析式提取2变形后,利用两角和与差的正弦函数公式化为一个角的正弦函数,利用平移规律得到平移后的解析式,根据所得的图象关于y轴对称,即可求出m的最小值.【解答】解:y=cosx+sinx=2(cosx+sinx)=2sin(x+),∴图象向左平移m(m>0)个单位长度得到y=2sin[(x+m)+]=2sin(x+m+),∵所得的图象关于y轴对称,∴m+=kπ+(k∈Z),则m的最小值为.故选B5.(5分)(2013•湖北)已知0<θ<,则双曲线与C2:﹣=1的()A.实轴长相等B.虚轴长相等C.焦距相等D.离心率相等【分析】根据双曲线的标准方程求出双曲线的几何性质同,即可得出正确答案.【解答】解:双曲线的实轴长为2cosθ,虚轴长2sinθ,焦距2,离心率,双曲线的实轴长为2sinθ,虚轴长2sinθtanθ,焦距2tanθ,离心率,故它们的离心率相同.故选D.6.(5分)(2013•湖北)已知点A(﹣1,1),B(1,2),C(﹣2,﹣1),D(3,4),则向量在方向上的投影为()A.B.C.D.【分析】先求出向量、,根据投影定义即可求得答案.【解答】解:,,则向量方向上的投影为:•cos<>=•===,故选A.7.(5分)(2013•湖北)一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度的单位:s,v的单位:m/s)行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是()A.1+25ln5 B.8+25ln C.4+25ln5 D.4+50ln2【分析】令v(t)=0,解得t=4,则所求的距离S=,解出即可.【解答】解:令v(t)=7﹣3t+,化为3t2﹣4t﹣32=0,又t>0,解得t=4.∴由刹车行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离s===4+25ln5.故选C.8.(5分)(2013•湖北)一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为V1,V2,V3,V4,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有()A.V1<V2<V4<V3B.V1<V3<V2<V4C.V2<V1<V3<V4D.V2<V3<V1<V4【分析】利用三视图与已知条件判断组合体的形状,分别求出几何体的体积,即可判断出正确选项.【解答】解:由题意以及三视图可知,该几何体从上到下由:圆台、圆柱、正四棱柱、正四棱台组成,体积分别记为V1==.V2=12×π×2=2π,V3=2×2×2=8V4==;∵,∴V2<V1<V3<V4故选C.9.(5分)(2013•湖北)如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中随机取一个小正方体,记它的涂漆面数为X,则X的均值E(X)=()A. B.C. D.【分析】由题意可知:X所有可能取值为0,1,2,3.①8个顶点处的8个小正方体涂有3面,②每一条棱上除了两个顶点处的小正方体,还剩下3个,一共有3×12=36个小正方体涂有2面,③每个表面去掉四条棱上的16个小正方形,还剩下9个小正方形,因此一共有9×6=54个小正方体涂有一面,④由以上可知:还剩下125﹣(8+36+54)=27个内部的小正方体的6个面都没有涂油漆,根据上面的分析即可得出其概率及X 的分布列,利用数学期望的计算公式即可得出.【解答】解:由题意可知:X所有可能取值为0,1,2,3.①8个顶点处的8个小正方体涂有3面,∴P(X=3)=;②每一条棱上除了两个顶点处的小正方体,还剩下3个,一共有3×12=36个小正方体涂有2面,∴P(X=2)=;③每个表面去掉四条棱上的16个小正方形,还剩下9个小正方形,因此一共有9×6=54个小正方体涂有一面,∴P(X=1)=.④由以上可知:还剩下125﹣(8+36+54)=27个内部的小正方体的6个面都没有涂油漆,∴P(X=0)=.X0123P故X的分布列为因此E(X)==.故选B.10.(5分)(2013•湖北)已知a为常数,函数f(x)=x(lnx﹣ax)有两个极值点x1,x2(x1<x2)()A.B.C.D.【分析】先求出f′(x),令f′(x)=0,由题意可得lnx=2ax﹣1有两个解x1,x2⇔函数g(x)=lnx+1﹣2ax有且只有两个零点⇔g′(x)在(0,+∞)上的唯一的极值不等于0.利用导数与函数极值的关系即可得出.【解答】解:∵f′(x)=lnx+1﹣2ax,(x>0)令f′(x)=0,由题意可得lnx=2ax﹣1有两个解x1,x2⇔函数g(x)=lnx+1﹣2ax 有且只有两个零点⇔g′(x)在(0,+∞)上的唯一的极值不等于0..①当a≤0时,g′(x)>0,f′(x)单调递增,因此g(x)=f′(x)至多有一个零点,不符合题意,应舍去.②当a>0时,令g′(x)=0,解得x=,∵x,g′(x)>0,函数g(x)单调递增;时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减.∴x=是函数g(x)的极大值点,则>0,即>0,∴ln(2a)<0,∴0<2a<1,即.故当0<a<时,g(x)=0有两个根x1,x2,且x1<<x2,又g(1)=1﹣2a >0,∴x1<1<<x2,从而可知函数f(x)在区间(0,x1)上递减,在区间(x1,x2)上递增,在区间(x2,+∞)上递减.∴f(x1)<f(1)=﹣a<0,f(x2)>f(1)=﹣a>﹣.故选:D.二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分.请将答案填在答题卡对应题号的位置上.答错位置,书写不清,模棱两可均不得分.(一)必考题(11-14题)(二)选考题(请考生在第15、16两题中任选一题作答,请先在答题卡指定位置将你所选的题目序号后的方框用2B铅笔涂黑.如果全选,则按第15题作答结果计分.)11.(5分)(2013•湖北)从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示:(Ⅰ)直方图中x的值为0.0044;(Ⅱ)在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为70.【分析】(I)根据频率分布直方图中,各组的频率之和为1,我们易得到一个关于x的方程,解方程即可得到答案.(II)由已知中的频率分布直方图,利用[100,250)之间各小组的纵坐标(矩形的高)乘以组距得到[100,250)的频率,利用频率乘以样本容量即可求出频数.【解答】解:(Ⅰ)依题意及频率分布直方图知,0.0024×50+0.0036×50+0.0060×50+x×50+0.0024×50+0.0012×50=1,解得x=0.0044.(II)样本数据落在[100,150)内的频率为0.0036×50=0.18,样本数据落在[150,200)内的频率为0.006×50=0.3.样本数据落在[200,250)内的频率为0.0044×50=0.22,故在这些用户中,用电量落在区间[100,250)内的户数为(0.18+0.30+0.22)×100=70.故答案为:0.0044;70.12.(5分)(2013•湖北)阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果i=5.【分析】框图首先给变量a和变量i赋值,然后对a是否等于4进行判断,不等于4,继续判断a是否为奇数,是执行路径a=3a+1,否执行路径,再执行i=i+1,依次循环执行,当a等于4时跳出循环,输出i的值.【解答】解:框图首先给变量a和变量i赋值,a=4,i=1.判断10=4不成立,判断10是奇数不成立,执行,i=1+1=2;判断5=4不成立,判断5是奇数成立,执行a=3×5+1=16,i=2+1=3;判断16=4不成立,判断16是奇数不成立,执行,i=3+1=4;判断8=4不成立,判断8是奇数不成立,执行,i=4+1=5;判断4=4成立,跳出循环,输出i的值为5.故答案是5.13.(5分)(2013•湖北)设x,y,z∈R,且满足:,则x+y+z=.【分析】根据柯西不等式,算出(x+2y+3z)2≤14(x2+y2+z2)=14,从而得到x+2y+3z 恰好取到最大值,由不等式的等号成立的条件解出x=、y=且z=,由此即可得到x+y+z的值.【解答】解:根据柯西不等式,得(x+2y+3z)2≤(12+22+32)(x2+y2+z2)=14(x2+y2+z2)当且仅当时,上式的等号成立∵x2+y2+z2=1,∴(x+2y+3z)2≤14,结合,可得x+2y+3z恰好取到最大值∴=,可得x=,y=,z=因此,x+y+z=++=故答案为:14.(5分)(2013•湖北)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,…,第n个三角形数为.记第n个k边形数为N(n,k)(k≥3),以下列出了部分k边形数中第n个数的表达式:三角形数,正方形数N(n,4)=n2,五边形数,六边形数N(n,6)=2n2﹣n,…可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(10,24)=1000.【分析】观察已知式子的规律,并改写形式,归纳可得,把n=10,k=24代入可得答案.【解答】解:原已知式子可化为:,,,,由归纳推理可得,故=1100﹣100=1000故答案为:100015.(5分)(2013•湖北)(选修4﹣1:几何证明选讲)如图,圆O上一点C在直径AB上的射影为D,点D在半径OC上的射影为E.若AB=3AD,则的值为8.【分析】设圆O的半径为3x,根据射影定理,可以求出OD2=OE•OC=x2,CD2=CE•OC=8x2,进而得到的值.【解答】解:设圆O的半径OA=OB=OC=3x,∵AB=3AD,∴AD=2x,BD=4x,OD=x又∵点C在直径AB上的射影为D,在△ABC中,由射影定理得:CD2=AD•BD=8x2,在△ODC中,由射影定理得:OD2=OE•OC=x2,CD2=CE•OC=8x2,故==8故答案为:816.(2013•湖北)(选修4﹣4:坐标系与参数方程)在直角坐标系xOy中,椭圆C的参数方程为为参数,a>b>0).在极坐标系(与直角坐标系xOy取相同的长度单位,且以原点O为极点,以x轴正半轴为极轴)中,直线l与圆O的极坐标方程分别为为非零常数)与ρ=b.若直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,则椭圆C的离心率为.【分析】先根据极坐标与直角坐标的转换关系将直线l的极坐标方程分别为为非零常数)化成直角坐标方程,再利用直线l经过椭圆C的焦点,且与圆O相切,从而得到c=b,又b2=a2﹣c2,消去b后得到关于a,c的等式,即可求出椭圆C的离心率.【解答】解:直线l的极坐标方程分别为为非零常数)化成直角坐标方程为x+y﹣m=0,它与x轴的交点坐标为(m,0),由题意知,(m,0)为椭圆的焦点,故|m|=c,又直线l与圆O:ρ=b相切,∴,从而c=b,又b2=a2﹣c2,∴c2=2(a2﹣c2),∴3c2=2a2,∴=.则椭圆C的离心率为.故答案为:.三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(12分)(2013•湖北)在△ABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知cos2A﹣3cos(B+C)=1.(Ⅰ)求角A的大小;(Ⅱ)若△ABC的面积S=5,b=5,求sinBsinC的值.【分析】(I)利用倍角公式和诱导公式即可得出;(II)由三角形的面积公式即可得到bc=20.又b=5,解得c=4.由余弦定理得a2=b2+c2﹣2bccosA=25+16﹣20=21,即可得出a.又由正弦定理得即可得到即可得出.【解答】解:(Ⅰ)由cos2A﹣3cos(B+C)=1,得2cos2A+3cosA﹣2=0,即(2cosA﹣1)(cosA+2)=0,解得(舍去).因为0<A<π,所以.(Ⅱ)由S===,得到bc=20.又b=5,解得c=4.由余弦定理得a2=b2+c2﹣2bccosA=25+16﹣20=21,故.又由正弦定理得.18.(12分)(2013•湖北)已知等比数列{a n}满足:|a2﹣a3|=10,a1a2a3=125.(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)是否存在正整数m,使得?若存在,求m的最小值;若不存在,说明理由.【分析】(I)设等比数列{a n}的公比为q,结合等比数列的通项公式表示已知条件,解方程可求a1,q,进而可求通项公式(Ⅱ)结合(I)可知是等比数列,结合等比数列的求和公式可求,即可判断【解答】解:(Ⅰ)设等比数列{a n}的公比为q,则由已知可得解得故.(Ⅱ)若,则,故是首项为,公比为的等比数列,从而.若,则是首项为,公比为﹣1的等比数列,从而故.综上,对任何正整数m,总有.故不存在正整数m,使得成立.19.(12分)(2013•湖北)如图,AB是圆O的直径,点C是圆O上异于A,B 的点,直线PC⊥平面ABC,E,F分别是PA,PC的中点.(Ⅰ)记平面BEF与平面ABC的交线为l,试判断直线l与平面PAC的位置关系,并加以证明;(Ⅱ)设(Ⅰ)中的直线l与圆O的另一个交点为D,且点Q满足.记直线PQ与平面ABC所成的角为θ,异面直线PQ与EF所成的角为α,二面角E ﹣l﹣C的大小为β.求证:sinθ=sinαsinβ.【分析】(I)直线l∥平面PAC.连接EF,利用三角形的中位线定理可得,EF∥AC;利用线面平行的判定定理即可得到EF∥平面ABC.由线面平行的性质定理可得EF∥l.再利用线面平行的判定定理即可证明直线l∥平面PAC.(II)综合法:利用线面垂直的判定定理可证明l⊥平面PBC.连接BE,BF,因为BF⊂平面PBC,所以l⊥BC.故∠CBF就是二面角E﹣l﹣C的平面角,即∠CBF=β.已知PC⊥平面ABC,可知CD是FD在平面ABC内的射影,故∠CDF就是直线PQ 与平面ABC所成的角,即∠CDF=θ.由BD⊥平面PBC,有BD⊥BF,知∠BDF=α,分别利用三个直角三角形的边角关系即可证明结论;向量法:以点C为原点,向量所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用两个平面的法向量的夹角即可得出二面角.【解答】解:(Ⅰ)直线l∥平面PAC,证明如下:连接EF,因为E,F分别是PA,PC的中点,所以EF∥AC,又EF⊄平面ABC,且AC⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC.而EF⊂平面BEF,且平面BEF∩平面ABC=l,所以EF∥l.因为l⊄平面PAC,EF⊂平面PAC,所以直线l∥平面PAC.(Ⅱ)(综合法)如图1,连接BD,由(Ⅰ)可知交线l即为直线BD,且l∥AC.因为AB是⊙O的直径,所以AC⊥BC,于是l⊥BC.已知PC⊥平面ABC,而l⊂平面ABC,所以PC⊥l.而PC∩BC=C,所以l⊥平面PBC.连接BE,BF,因为BF⊂平面PBC,所以l⊥BF.故∠CBF就是二面角E﹣l﹣C的平面角,即∠CBF=β.由,作DQ∥CP,且.连接PQ,DF,因为F是CP的中点,CP=2PF,所以DQ=PF,从而四边形DQPF是平行四边形,PQ∥FD.连接CD,因为PC⊥平面ABC,所以CD是FD在平面ABC内的射影,故∠CDF就是直线PQ与平面ABC所成的角,即∠CDF=θ.又BD⊥平面PBC,有BD⊥BF,知∠BDF=α,于是在Rt△DCF,Rt△FBD,Rt△BCF中,分别可得,从而.(Ⅱ)(向量法)如图2,由,作DQ∥CP,且.连接PQ,EF,BE,BF,BD,由(Ⅰ)可知交线l即为直线BD.以点C为原点,向量所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设CA=a,CB=b,CP=2c,则有.于是,∴=,从而,又取平面ABC的一个法向量为,可得,设平面BEF的一个法向量为,所以由可得取=(0,c,b),于是,从而.故,即sinθ=sinαsinβ.20.(12分)(2013•湖北)假设每天从甲地去乙地的旅客人数X是服从正态分布N(800,502)的随机变量.记一天中从甲地去乙地的旅客人数不超过900的概率为p0.(Ⅰ)求p0的值;(参考数据:若X~N(μ,σ2),有P(μ﹣σ<X≤μ+σ)=0.6826,P(μ﹣2σ<X ≤μ+2σ)=0.9544,P(μ﹣3σ<X≤μ+3σ)=0.9974.)(Ⅱ)某客运公司用A,B两种型号的车辆承担甲、乙两地间的长途客运业务,每车每天往返一次,A,B两种车辆的载客量分别为36人和60人,从甲地去乙地的营运成本分别为1600元/辆和2400元/辆.公司拟组建一个不超过21辆车的客运车队,并要求B型车不多于A型车7辆.若每天要以不小于p0的概率运完从甲地去乙地的旅客,且使公司从甲地去乙地的营运成本最小,那么应配备A 型车、B型车各多少辆?【分析】(I)变量服从正态分布N(800,502),即服从均值为800,标准差为50的正态分布,适合700<X≤900范围内取值即在(μ﹣2σ,μ+2σ)内取值,其概率为:95.44%,从而由正态分布的对称性得出不超过900的概率为p0.(II)设每天应派出A型x辆、B型车y辆,根据条件列出不等式组,即得线性约束条件,列出目标函数,画出可行域求解.【解答】解:(Ⅰ)由于随机变量X服从正态分布N(800,502),故有μ=800,σ=50,P(700<X≤900)=0.9544.由正态分布的对称性,可得p0=(P(X≤900)=P(X≤800)+P(800<X≤900)=(Ⅱ)设A型、B型车辆的数量分别为x,y辆,则相应的营运成本为1600x+2400y.依题意,x,y还需满足:x+y≤21,y≤x+7,P(X≤36x+60y)≥p0.由(Ⅰ)知,p0=P(X≤900),故P(X≤36x+60y)≥p0等价于36x+60y≥900.于是问题等价于求满足约束条件且使目标函数z=1600x+2400y达到最小值的x,y.作可行域如图所示,可行域的三个顶点坐标分别为P(5,12),Q(7,14),R (15,6).由图可知,当直线z=1600x+2400y经过可行域的点P时,直线z=1600x+2400y在y轴上截距最小,即z取得最小值.故应配备A型车5辆,B型车12辆.21.(13分)(2013•湖北)如图,已知椭圆C1与C2的中心在坐标原点O,长轴均为MN且在x轴上,短轴长分别为2m,2n(m>n),过原点且不与x轴重合的直线l与C1,C2的四个交点按纵坐标从大到小依次为A,B,C,D,记,△BDM和△ABN的面积分别为S1和S2.(Ⅰ)当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,求λ的值;(Ⅱ)当λ变化时,是否存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2?并说明理由.【分析】(Ⅰ)设出两个椭圆的方程,当直线l与y轴重合时,求出△BDM和△ABN的面积S1和S2,直接由面积比=λ列式求λ的值;(Ⅱ)假设存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2,设出直线方程,由点到直线的距离公式求出M和N到直线l的距离,利用数学转化思想把两个三角形的面积比转化为线段长度比,由弦长公式得到线段长度比的另一表达式,两式相等得到,换元后利用非零的k值存在讨论λ的取值范围.【解答】解:以题意可设椭圆C1和C2的方程分别为,.其中a>m>n>0,>1.(Ⅰ)如图1,若直线l与y轴重合,即直线l的方程为x=0,则,,所以.在C1和C2的方程中分别令x=0,可得y A=m,y B=n,y D=﹣m,于是.若,则,化简得λ2﹣2λ﹣1=0,由λ>1,解得.故当直线l与y轴重合时,若S1=λS2,则.(Ⅱ)如图2,若存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2,根据对称性,不妨设直线l:y=kx(k>0),点M(﹣a,0),N(a,0)到直线l的距离分别为d1,d2,则,所以d1=d2.又,所以,即|BD|=λ|AB|.由对称性可知|AB|=|CD|,所以|BC|=|BD|﹣|AB|=(λ﹣1)|AB|,|AD|=|BD|+|AB|=(λ+1)|AB|,于是.将l的方程分别与C1和C2的方程联立,可求得根据对称性可知x C=﹣x B,x D=﹣x A,于是②从而由①和②可得③令,则由m>n,可得t≠1,于是由③可得.因为k≠0,所以k2>0.于是③关于k有解,当且仅当,等价于,由λ>1,解得,即,由λ>1,解得,所以当时,不存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2;当时,存在与坐标轴不重合的直线l,使得S1=λS2.22.(14分)(2013•湖北)设n是正整数,r为正有理数.(Ⅰ)求函数f(x)=(1+x)r+1﹣(r+1)x﹣1(x>﹣1)的最小值;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)设x∈R,记[x]为不小于x的最小整数,例如.令的值.(参考数据:.【分析】(Ⅰ)先求出函数f(x)的导函数f′(x),令f'(x)=0,解得x=0,再求出函数的单调区间,进而求出最小值为f(0)=0;(Ⅱ)根据(Ⅰ)知,即(1+x)r+1≥1+(r+1)x,令代入并化简得,再令得,,即结论得到证明;(Ⅲ)根据(Ⅱ)的结论,令,n分别取值81,82,83,…,125,分别列出不等式,再将各式相加得,,再由参考数据和条件进行求解.【解答】解;(Ⅰ)由题意得f'(x)=(r+1)(1+x)r﹣(r+1)=(r+1)[(1+x)r﹣1],令f'(x)=0,解得x=0.当﹣1<x<0时,f'(x)<0,∴f(x)在(﹣1,0)内是减函数;当x>0时,f'(x)>0,∴f(x)在(0,+∞)内是增函数.故函数f(x)在x=0处,取得最小值为f(0)=0.(Ⅱ)由(Ⅰ),当x∈(﹣1,+∞)时,有f(x)≥f(0)=0,即(1+x)r+1≥1+(r+1)x,且等号当且仅当x=0时成立,故当x>﹣1且x≠0,有(1+x)r+1>1+(r+1)x,①在①中,令(这时x>﹣1且x≠0),得.上式两边同乘n r+1,得(n+1)r+1>n r+1+n r(r+1),即,②当n>1时,在①中令(这时x>﹣1且x≠0),类似可得,③且当n=1时,③也成立.综合②,③得,④(Ⅲ)在④中,令,n分别取值81,82,83, (125)得,,,…,将以上各式相加,并整理得.代入数据计算,可得由[S]的定义,得[S]=211.。
2013湖北卷 (理数)真题解析
数学(理工类) 第1页(共19页)绝密★启用前2013年普通高等学校招生全国统一考试(湖北卷)数 学(理工类)本试题卷共6页,22题,其中第15、16题为选考题。
全卷满分150分。
考试用时120分钟。
★祝考试顺利★注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用统一提供的2B 铅笔将答题卡上试卷类型A 后的方框涂黑。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用统一提供的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。
答在试题卷、草稿纸上无效。
3.填空题和解答题的作答:用统一提供的签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
答在试题卷、草稿纸上无效。
4.选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用统一提供的2B 铅笔涂黑。
考生应根据自己选做的题目准确填涂题号,不得多选。
答题答在答题卡上对应的答题区域内,答在试题卷、草稿纸上无效。
5.考生必须保持答题卡的整洁。
考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
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,只有一项是符合题目要求的.1.在复平面内,复数2i1iz =+(i 为虚数单位)的共轭复数对应的点位于A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限答案:D考点:复数的概念与除法运算 分析:复数的基本运算解答:2i 11i z i = =+,2i1iz =+的共轭复数1i ,故答案为D.备注:考点:复数的基本运算.难度A .2.已知全集为R ,集合1{()1}2x A x = ,2{680}B x x x = ,则A B =R IA .{0}x xB .{24}x xC .{024}x x x <或D .{024}x x x < 或答案:C数学(理工类) 第2页(共6页)考点:集合分析:集合的基本运算解答:{0}A x x = ,{24}B x x = ,故答案为C. 备注:考点:集合的基本运算.难度A .3.在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次.设命题p 是“甲降落在指定范围”,q 是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为 A .()p ∨()q B .p ∨()qC .()p ∧()qD .p ∨q答案:A考点:逻辑连接词或、且、非 分析:p 与p解答:设命题p 是“甲降落在指定范围”,q 是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为()p ∨()q故答案为A.备注:考点:逻辑连接词或、且、非.难度A .4.将函数sin ()y x x x = +R 的图象向左平移(0)m m >个单位长度后,所得到的图象关于y 轴对称,则m 的最小值是A .π12B .π6C .π3D .5π6答案:B考点:三角函数的图像平移与函数的对称性分析:sin 2sin()3y x x x= + ,2cos y x =为偶函数解答:sin 2sin()3y x x x= + ,2cos y x =为偶函数,故左移π6,故答案为B备注:考点:三角函数的图像平移与函数的对称性.难度A .5.已知π04 < ,则双曲线1C :22221cos sin x y 与2C :222221sin sin tan y x的 A .实轴长相等 B .虚轴长相等 C .焦距相等 D .离心率相等 答案:D考点:双曲线的标准方程与几何性质 分析:双曲线的标准方程与几何性质解答:22220cos sin x y 与222220sin sin tan y x 等价,故渐近线相同,所以离心率一样,故答案为C.备注:考点:双曲线的标准方程与几何性质.难度A .6.已知点(1,1)A 、(1,2)B 、(2,1)C 、(3,4)D ,则向量AB uðu ð在CD uðu ð方向上的投影为数学(理工类) 第3页(共6页)ABC. D. 答案:A考点:平面向量分析:平面向量的投影的计算解答:向量AB uðu ð在CD uðu ð方向上的投影为AB CD CD ×uðu ðuðr ð,(2,1)AB =uðu ð,(5,5)CD =uðu ð,AB CD CD ×=uðu ðuðr ð故答案为A.备注:考点:平面向量.难度A .7.一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度25()731v t t t=+(t 的单位:s ,v 的单位:m/s )行驶至停止. 在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m )是A .125ln 5+B .11825ln 3+ C .425ln 5+ D .450ln 2+答案:C.考点:定积分的意义分析:0)(=t v 时即停止,由4012537)(= =++=t tt t v ,即行驶第4s 时停止。
2013年高考理科数学(湖北卷)
2013年普通高等学校招生全国统一考试(湖北卷)数 学(理工类)本试题卷共22题,其中15、16题为选考题。
全卷满分150分。
考试用时120分钟一、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,只有一项是符合题目要求的. 1、在复平面内,复数21iz i=+(i 为虚数单位)的共轭复数对应的点位于 A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限2、已知全集为R ,集合112xA x ⎧⎫⎪⎪⎛⎫=≤⎨⎬ ⎪⎝⎭⎪⎪⎩⎭,{}2|680B x x x =-+≤,则R A C B =A.{}|0x x ≤B. }42|{≤≤x xC. {}|024x x x ≤<>或D.{}|024x x x <≤≥或3、在一次跳伞训练中,甲、乙两位学员各跳一次,设命题p 是“甲降落在指定范围”,q 是“乙降落在指定范围”,则命题“至少有一位学员没有降落在指定范围”可表示为 A.()()p q ⌝∨⌝ B. ()p q ∨⌝ C. ()()p q ⌝∧⌝ D.p q ∨4、将函数()sin y x x x R =+∈的图像向左平移()0m m >个长度单位后,所得到的图像关于y 轴对称,则m 的最小值是 A.12πB.6π C. 3π D. 56π 5、已知04πθ<<,则双曲线22122:1cos sin x y C θθ-=与222222:1sin sin tan y x C θθθ-=的A.实轴长相等B.虚轴长相等C.焦距相等D. 离心率相等6、已知点()1,1A -、()1,2B 、()2,1C --、()3,4D ,则向量AB 在CD方向上的投影为A.C. D. 7、一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度()25731v t t t=-++(t 的单位:s ,v 的单位:/m s )行驶至停止。
在此期间汽车继续行驶的距离(单位;m )是A. 125ln5+B. 11825ln 3+C. 425ln5+D. 450ln 2+8、一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别记为1V ,2V ,3V ,4V ,上面两个简单几何体均为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有 A. 1243V V V V <<< B. 1324V V V V <<< C. 2134V V V V <<< D. 2314V V V V <<< 9、如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割成125个同样大小的小正方体。
2013年高考理科数学联考试题(湖北省七市附答案)
2013年高考理科数学联考试题(湖北省七市附答案)秘密★启用前2013年湖北荆州、黄冈、襄阳、十堰、宜昌、孝感、恩施七市(州)高三联合考试数学(理工类)本科目考试时间:2013年4月18日下午15:00-17:00★祝考试顺利★一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分.在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.设复数,其中a为实数,若z的实部为2,则z的虚部为A.-iB.iC.-1D.12.已知向量a=(2,1),b=(x,-2),若a∥b,则a+b=A.(-2,-1)B.(2,1)C.(3,-1)D.(-3,1)3.下列说法中不正确的个数是①命题“x∈R,≤0”的否定是“∈R,>0”;②若“pq”为假命题,则p、q均为假命题;③“三个数a,b,c成等比数列”是“b=”的既不充分也不必要条件A.OB.1C.2D.34.函数f(x)=2x-sinx的零点个数为A.1B.2C.3D.45.一个几何体的三视图如下左图所示,则此几何体的体积是A.112B.80C.72D.646.已知全集U=Z,Z为整数集,如上右图程序框图所示,集合A={x|框图中输出的x值},B={y|框图中输出的y值};当x=-1时,(CuA)B= A.{-3,-1,5}B.{-3,-1,5,7}C.{-3,-1,7}D.{-3,-1,7,9} 7.我国第一艘航母“辽宁舰”在某次舰载机起降飞行训练中,有5架舰载机准备着舰.如果甲、乙两机必须相邻着舰,而丙、丁不能相邻着舰,那么不同的着舰方法有A.12种B.18种C.24种D.48种8.如右图,矩形OABC内的阴影部分由曲线f(x)=sinx(x∈(0,))及直线x=a(a∈(0,))与x轴围成,向矩形OABC内随机投掷一点,若落在阴影部分的概率为,则a的值为A.B.C.D.9.如右图,一单位正方体形积木,平放于桌面上,并且在其上方放置若干个小正方体形积木摆成塔形,其中上面正方体中下底面的四个顶点是下面相邻正方体中上底面各边的中点,如果所有正方体暴露在外面部分的面积之和超过8.8,则正方体的个数至少是A.68.7C.8D.1010.已知直线l:y=ax+1-a(a∈R).若存在实数a使得一条曲线与直线l 有两个不同的交点,且以这两个交点为端点的线段长度恰好等于|a|,则称此曲线为直线l的“绝对曲线”.下面给出四条曲线方程:①y=-2|x-1|;②y=;③(x-1)2+(y-1)2=1;④x2+3y2=4;则其中直线l的“绝对曲线”有A.①④B.②③C.②④D.②③④二、填空题:本大题共6小题,考生共需作答5小题,每小题5分,共25分.请将答案填在答题卡对应题号的位置上.答错位置,书写不清.模棱两可均不得分.(一)必考题:(11-14题)11.若tan=,∈(0,),则sin(2+)=.12.点P(x,y)在不等式组表示的平面区域内,若点P(x,y)到直线y=kx-1(k>0)的最大距离为2,则k=.13.已知抛物线y2=4x的焦点为F,过点P(2,0)的直线交抛物线于A(x1,y1)和B(x2,y2)两点.则:(I)y1y2=;(Ⅱ)三角形ABF面积的最小值是.14.挪威数学家阿贝尔,曾经根据阶梯形图形的两种不同分割(如下图),利用它们的面积关系发现了一个重要的恒等式一阿贝尔公式:a1b1+a2b2+a3b3+…+anbn=a1(b1-b2)+L2(b2-b3)+L3(b3-b4)+…+Ln-1(bn-1-bn)+Lnbn则其中:(I)L3=;(Ⅱ)Ln=.(二)选考题:请考生在第15、16两题中任选一题作答.如果全选,则按第15题作答结果计分.15.(几何证明选讲)如右图,AB是⊙O的直径,P是AB延长线上的一点,过P作⊙O的切线,切点为C,PC=2,若∠CAP=30°,则⊙O的直径AB=.16.(坐标系与参数方程)在直角坐标平面内,以坐标原点0为极点,x 轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,已知点M的极坐标为(4,),曲线C的参数方程为(为参数),则点M到曲线C上的点的距离的最小值为.三、解答题:本大题共6小题,共75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)已知向量=(sin2x+2,cosx),=(1,2cosx),设函数f(x)=•.(I)求f(x)的最小正周期与单调递增区间;(Ⅱ)在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,若a=,f(A)=4,求b+c的最大值.18.(本小题满分12分)数列{an}是公比为的等比数列,且1-a2是a1与1+a3的等比中项,前n项和为Sn;数列{bn}是等差数列,b1=8,其前n项和Tn满足Tn=n•bn+1(为常数,且≠1).(I)求数列{an}的通项公式及的值;(Ⅱ)比较+++…+与了Sn的大小.19.(本小题满分12分)如图,矩形A1A2A′2A′1,满足B、C在A1A2上,B1、C1在A′1A′2上,且BB1∥CC1∥A1A′1,A1B=CA2=2,BC=2,A1A′1=,沿BB1、CC1将矩形A1A2A′2A′1折起成为一个直三棱柱,使A1与A2、A′1与A′2重合后分别记为D、D1,在直三棱柱DBC-D1B1C1中,点M、N分别为D1B和B1C1的中点.(I)证明:MN∥平面DD1C1C;(Ⅱ)若二面角D1-MN-C为直二面角,求的值.20.(本小题满分12分)2013年2月20日,针对房价过高,国务院常务会议确定五条措施(简称“国五条”).为此,记者对某城市的工薪阶层关于“国五条”态度进行了调查,随机抽取了60人,作出了他们的月收入的频率分布直方图(如图),同时得到了他们的月收入情况与“国五条”赞成人数统计表(如下表):月收入(百元)赞成人数15,25)825,35)735,45)1045,55)655,65)265,75)1(I)试根据频率分布直方图估计这60人的平均月收入;(Ⅱ)若从月收入(单位:百元)在15,25),25,35)的被调查者中各随机选取3人进行追踪调查,记选中的6人中不赞成“国五条”的人数为X,求随机变量X的分布列及数学期望.21.(本小题满分13分)在矩形ABCD中,|AB|=2,|AD|=2,E、F、G、H分别为矩形四条边的中点,以HF、GE所在直线分别为x,y轴建立直角坐标系(如图所示).若R、R′分别在线段0F、CF上,且==.(Ⅰ)求证:直线ER与GR′的交点P在椭圆:+=1上;(Ⅱ)若M、N为椭圆上的两点,且直线GM与直线GN的斜率之积为,求证:直线MN过定点;并求△GMN面积的最大值.22.(本小题满分14分)已知函数f(x)=lnx,g(x)=k•.(I)求函数F(x)=f(x)-g(x)的单调区间;(Ⅱ)当x>1时,函数f(x)>g(x)恒成立,求实数k的取值范围;(Ⅲ)设正实数a1,a2,a3,…,an满足a1+a2+a3+…+an=1,求证:ln(1+)+ln(1+)+…+ln(1+)>.2013年七市联考数学试题(理工类)(B卷)参考答案一、选择题:CABABDCBAD二、填空题:11.12.13.(Ⅰ)(Ⅱ)14.(Ⅰ)(Ⅱ)15.16.(注:填空题中有两个空的,第一个空2分,第二个空3分)三、解答题17.解:(Ⅰ)……………3分∴的最小正周期……………4分由得∴的单调递增区间为……………6分(Ⅱ)由得,∵∴∴,……………8分法一:又,∴当时,最大为……………12分法二:即;当且仅当时等号成立。
2013年湖北高考数学理精校word版
2013年普通高等学校招生全国统一考试(湖北卷)一、选择题:本大题共9小题,每小题5分,满分45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.已知命题P:则P为( )A.B.C.D.2.在等差数列中,,=()A.B.C.D.3.已知=( )A.B.C.D.4、函数的零点所在区间为( )A (2,3)B C(1,2)D(0,1)5. 下列命题中,错误..的是( )(A)一条直线与两个平行平面中的一个相交,则必与另一个平面相交(B)平行于同一平面的两个不同平面平行(C)如果平面不垂直平面,那么平面内一定不存在直线垂直于平面(D)若直线l不平行平面,则在平面内不存在与l平行的直线6.已知向量,满足,且,则的夹角为()A. B. C. D.7.函数的一个单调增区间是()A.B.C.D.8.数列中,则( )A.3.4B.3.6C.3.8D.4 9.在是 ( )A .锐角三角形B .钝角三角形C .直角三角形D . 等腰直角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,满分30分. 10.求(1)(12)1i i i-++= 。
11过原点作曲线的切线,则切线方程为 ;12. 一个棱锥的三视图如图(尺寸的长度单位为m ),则该棱锥的全面积是______________(单位:m 2).正视图 侧视图 俯视图13. 已知函数(为正整数),若存在正整数k 满足: ,那么我们将k 叫做关于的“对整数”.当时,则“对整数”的个数为 个.14.函数y =3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3的图像为C ,如下结论中正确的是________(写出所有正确结论的编号).①图像C 关于直线x =1112π对称; ②图像C 关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫23π,0对称;③函数在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫-π12,5π12内是增函数;④由y=3sin2x的图像向右平移π3个单位长度可以得到图像C.○5若直线与图像C有无限个交点,从小到大依次为,则.15.已知f(x)=11+x,各项均为正数的数列{a n}满足a1=1,a n+2=f(a n).若a2010=a2012,则a20+a11的值是________.三.解答题:本大题共6小题,满分75分.解答须写出文字说明、证明过程和演算步骤.16.(本小题满分12分)设函数的定义域为集合,函数()的定义域为集合,(1)当时,求集合;(2)若,求实数的取值范围。
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2013年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅰ卷)理 科 数 学第Ⅰ卷一、选择题:(本大题共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.已知集合{}{}55,022<<-=>-=x x B x x x A ,则( ) A .φ=B A I B .R B A =Y C .A B ⊆ D .B A ⊆ 2.若复数z 满足(3-4i )z =|4+3i |,则z 的虚部为( ).A .4-B .54-C .4D .54 3.为了解某地区的中小学生的视力情况,拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查,事先已了解到该地区小学、初中、高中三个学段学生的视力情况有较大差异,而男女生视力情况差异不大.在下面的抽样方法中,最合理的抽样方法是( )A .简单随机抽样B .按性别分层抽样C .按学段分层抽样D .系统抽样4.已知双曲线C :2222=1x y a b-()0,0>>b a 的离心率为2,则C 的渐近线方程为( )A .x y 41±= B .x y 31±= C .x y 21±= D .x y ±=5.执行下面的程序框图,如果输入的[]3,1-∈t ,则输出的s 属于( )A .[-3,4]B .[-5,2]C .[-4,3]D .[-2,5]6.如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8 cm ,将一个球放在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6 cm ,如果不计容器的厚度,则球的体积为( )A .33500cm π B .33866cm π C .331372cm π D .332048cm π7.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若3,0,211==-=+-m m m S S S ,则=m ( ) A .3 B .4 C .5 D .68.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A .π816+B .π88+C .π1616+D .π168+9.设m 为正整数,()my x 2+展开式的二项式系数的最大值为a ,()12++m y x 展开式的二项式系数的最大值为b .若b a 713=,则=m ( )A .5B .6C .7D .810.已知椭圆E :2222=1x y a b+()0,0>>b a 的右焦点为()0,3F ,过点F 的直线交E 于A ,B 两点.若AB的中点坐标为()1,1-,则E 的方程为( )A .1364522=+y x B .1273622=+y x C .1182722=+y x D .191822=+y x 11.已知函数()=x f 220ln(1)0.x x x x x ⎧-+≤⎨+>⎩,,,若()ax x f ≥,则a 的取值范围是( )A .(]0,∞-B .(]1,∞-C .[]1,2-D .[]0,2-12.设n n n C B A ∆的三边长分别为n n n c b a ,,,n n n C B A ∆的面积为.,3,2,1,⋅⋅⋅=n S n 若111112,a c b c b =+>,2,2,111nnn n n n n n a b c a c b a a +=+==+++,则( ) A .{}n S 为递减数列 B .{}n S 为递增数列C .{}12-n S 为递增数列,{}n S 2为递减数列D .{}12-n S 为递减数列,{}n S 2为递增数列第Ⅱ卷本卷包括必考题和选考题两部分. 第13题~第21题为必考题,每个试题考生必须做答. 第22题~第24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.)13. 已知两个单位向量a ,b 的夹角为60°,c =t a +(1-t )b .若b ·c =0,则t =______. 14.若数列{}n a 的前n 项和3132+=n n a S ,则{}n a 的通项公式是=n a _______. 15.设当θ=x 时,函数()x x x f cos 2sin -=取得最大值,则=θcos __________. 16.若函数()()()b ax xxx f ++-=221的图像关于直线2-=x 对称,则()x f 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.) 17.(本小题满分12分)如图,在ABC ∆中,︒=∠90ABC ,1,3==BC AB ,p 为ABC ∆内一点,︒=∠90BPC .(1)若21=PB ,求PA ;(2)若︒=∠150APB ,求PBA ∠tan .18.(本小题满分12分)如图,三棱柱111C B A ABC -中,︒=∠==60,,11BAA AA AB CB CA . (1)证明:C A AB 1⊥;(2)若平面ABC ⊥平面B B AA 11,CB AB =,求直线C A 1与平面C C BB 11所成角的正弦值.19.(本小题满分12分)一批产品需要进行质量检验,检验方案是:先从这批产品中任取4件作检验,这4件产品中优质品的件数记为n .如果n =3,再从这批产品中任取4件作检验,若都为优质品,则这批产品通过检验;如果n =4,再从这批产品中任取1件作检验,若为优质品,则这批产品通过检验;其他情况下,这批产品都不能通过检验.假设这批产品的优质品率为50%,即取出的每件产品是优质品的概率都为21,且各件产品是否为优质品相互独立.(1)求这批产品通过检验的概率;(2)已知每件产品的检验费用为100元,且抽取的每件产品都需要检验,对这批产品作质量检验所需的费用记为X (单位:元),求X 的分布列及数学期望.20.(本小题满分12分)已知圆()11:22=++y x M ,圆()91:22=+-y x N ,动圆P 与圆M 外切并且与圆N 内切,圆心P 的轨迹为曲线C . (1)求C 的方程;(2)l 是与圆P ,圆M 都相切的一条直线,l 与曲线C 交于B A ,两点,当圆P 的半径最长时,求AB .21.(本小题满分12分)设函数()()()d cx e x g b ax x x f x+=++=,2.若曲线()x f y =和曲线()x g y =都过点()2,0P ,且在点P 处有相同的切线24+=x y . (1)求d c b a ,,,的值;(2)若2-≥x 时,()()x kg x f ≤,求k 的取值范围.请考生在第22、23题中任选择一题作答,如果多做,则按所做的第一部分,做答时请写清题号. 22.(本小题10分)【选修4-4;坐标系与参数方程】已知曲线1C 的参数方程为45cos ,55sin x t y t =+⎧⎨=+⎩(t 为参数),以坐标原点为极点,x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线2C 的极坐标方程为θρsin 2=. (1)把1C 的参数方程化为极坐标方程;(2)求1C 与2C 交点的极坐标()πθρ20,0<≤≥.23.(本小题10分)【选修4-5;不等式选讲】 已知函数()()3,212+=++-=x x g a x x x f . (1)当2-=a 时,求不等式()()x g x f <的解集; (2)设1->a ,且当⎪⎭⎫⎢⎣⎡-∈21,2a x 时,()()x g x f ≤,求a 的取值范围.2013年普通高等学校夏季招生全国统一考试数学理工农医类(全国卷I 新课标)第Ⅰ卷一、选择题:本大题共12小题,每小题5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.答案:B解析:∵x (x -2)>0,∴x <0或x >2.∴集合A 与B 可用图象表示为:由图象可以看出A ∪B =R ,故选B . 2. 答案:D解析:∵(3-4i )z =|4+3i |,∴55(34i)34i 34i (34i)(34i)55z +===+--+. 故z 的虚部为45,选D .3.答案:C解析:因为学段层次差异较大,所以在不同学段中抽取宜用分层抽样. 4.答案:C解析:∵c e a ==,∴22222254c a b e a a +===. ∴a 2=4b 2,1=2b a ±.∴渐近线方程为12b y x x a =±±.5.答案:A解析:若t ∈[-1,1),则执行s =3t ,故s ∈[-3,3). 若t ∈[1,3],则执行s =4t -t 2,其对称轴为t =2.故当t =2时,s 取得最大值4.当t =1或3时,s 取得最小值3,则s ∈[3,4]. 综上可知,输出的s ∈[-3,4].故选A . 6.答案:A解析:设球半径为R ,由题可知R ,R -2,正方体棱长一半可构成直角三角形,即△OBA 为直角三角形,如图.BC =2,BA =4,OB =R -2,OA =R , 由R 2=(R -2)2+42,得R =5, 所以球的体积为34500π5π33=(cm 3),故选A . 7.答案:C解析:∵S m -1=-2,S m =0,S m +1=3,∴a m =S m -S m -1=0-(-2)=2,a m +1=S m +1-S m =3-0=3.∴d =a m +1-a m =3-2=1.∵S m =ma 1+12m m (-)×1=0,∴112m a -=-. 又∵a m +1=a 1+m ×1=3,∴132m m --+=.∴m =5.故选C . 8.答案:A解析:由三视图可知该几何体为半圆柱上放一个长方体,由图中数据可知圆柱底面半径r =2,长为4,在长方体中,长为4,宽为2,高为2,所以几何体的体积为πr 2×4×12+4×2×2=8π+16.故选A . 9.答案:B解析:由题意可知,a =2C mm ,b =21C mm +, 又∵13a =7b ,∴2!21!13=7!!!1!m m m m m m ()(+)⋅⋅(+), 即132171m m +=+.解得m =6.故选B . 10. 答案:D解析:设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),∵A ,B 在椭圆上,∴2211222222221,1,x y a b x y a b ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩①②①-②,得1212121222=0x x x x y y y y a b (+)(-)(+)(-)+, 即2121221212=y y y y b a x x x x (+)(-)-(+)(-), ∵AB 的中点为(1,-1),∴y 1+y 2=-2,x 1+x 2=2,而1212y y x x --=k AB =011=312-(-)-,∴221=2b a . 又∵a 2-b 2=9,∴a 2=18,b 2=9.∴椭圆E 的方程为22=1189x y +.故选D . 11. 答案:D解析:由y =|f (x )|的图象知:①当x >0时,y =ax 只有a ≤0时,才能满足|f (x )|≥ax ,可排除B ,C . ②当x ≤0时,y =|f (x )|=|-x 2+2x |=x 2-2x . 故由|f (x )|≥ax 得x 2-2x ≥ax . 当x =0时,不等式为0≥0成立. 当x <0时,不等式等价于x -2≤a . ∵x -2<-2,∴a ≥-2.综上可知:a ∈[-2,0]. 12. 答案:B第Ⅱ卷本卷包括必考题和选考题两部分.第(13)题~第(21)题为必考题,每个试题考生都必须做答.第(22)题~第(24)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. 13.答案:2解析:∵c =ta +(1-t )b , ∴b ·c =ta ·b +(1-t )|b |2.又∵|a |=|b |=1,且a 与b 夹角为60°,b ⊥c , ∴0=t |a ||b |cos 60°+(1-t ), 0=12t +1-t . ∴t =2.14.答案:(-2)n -1解析:∵2133n n S a =+,① ∴当n ≥2时,112133n n S a --=+.②①-②,得12233n n n a a a -=-,即1n n aa -=-2. ∵a 1=S 1=12133a +,∴a 1=1.∴{a n }是以1为首项,-2为公比的等比数列,a n =(-2)n -1. 15.答案: 解析:f (x )=sin x -2cos xx x ⎫⎪⎭,令cos αsin α=则f (x )(α+x ),当x =2k π+π2-α(k ∈Z )时,sin (α+x )有最大值1,f (x )即θ=2k π+π2-α(k ∈Z ),所以cos θ=πcos 2π+2k α⎛⎫- ⎪⎝⎭=πcos 2α⎛⎫- ⎪⎝⎭=sin α=5=-. 16.答案:16解析:∵函数f (x )的图像关于直线x =-2对称, ∴f (x )满足f (0)=f (-4),f (-1)=f (-3),即15164,0893,b a b a b =-(-+)⎧⎨=-(-+)⎩解得8,15.a b =⎧⎨=⎩∴f (x )=-x 4-8x 3-14x 2+8x +15. 由f ′(x )=-4x 3-24x 2-28x +8=0,得x 1=-2,x 2=-2,x 3=-2易知,f (x )在(-∞,-2上为增函数,在(-22)上为减函数,在(-2,-2上为增函数,在(-2∴f (-2=[1-(-22][(-22+8(-2+15]=(-8-8-=80-64=16.f (-2)=[1-(-2)2][(-2)2+8×(-2)+15] =-3(4-16+15) =-9.f (-2=[1-(-22][(-22+8(-2)+15]=(-8+8+=80-64=16.故f (x )的最大值为16.三、解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 17.解:(1)由已知得∠PBC =60°,所以∠PBA =30°.在△PBA 中,由余弦定理得PA 2=11732cos 30424+-︒=.故PA =2. (2)设∠PBA =α,由已知得PB =sin α.在△PBA 中,由正弦定理得sin sin150sin(30)αα=︒︒-,cos α=4sin α.所以tan α,即tan ∠PBA . 18.(1)证明:取AB 的中点O ,连结OC ,OA 1,A 1B . 因为CA =CB ,所以OC ⊥AB .由于AB =AA 1,∠BAA 1=60°, 故△AA 1B 为等边三角形, 所以OA 1⊥AB .因为OC ∩OA 1=O ,所以AB ⊥平面OA 1C . 又A 1C ⊂平面OA 1C ,故AB ⊥A 1C . (2)解:由(1)知OC ⊥AB ,OA 1⊥AB . 又平面ABC ⊥平面AA 1B 1B ,交线为AB , 所以OC ⊥平面AA 1B 1B ,故OA ,OA 1,OC 两两相互垂直.以O 为坐标原点,OA u u u r 的方向为x 轴的正方向,|OA u u u r|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系O -xyz .由题设知A (1,0,0),A 1(00),C (0,0,B (-1,0,0). 则BC uuu r =(1,0,1BB u u u r =1AA r =(-1,0),1AC u u u r=(0,. 设n =(x ,y ,z )是平面BB 1C 1C 的法向量,则10,0,BC BB ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u ru u u r n n即0,0.x x ⎧=⎪⎨-+=⎪⎩可取n =1,-1). 故cos 〈n ,1AC u u u r 〉=11A CA C⋅u u u r n n=5-. 所以A 1C 与平面BB 1C 1C所成角的正弦值为5. 19.解:(1)设第一次取出的4件产品中恰有3件优质品为事件A 1,第一次取出的4件产品全是优质品为事件A 2,第二次取出的4件产品都是优质品为事件B 1,第二次取出的1件产品是优质品为事件B 2,这批产品通过检验为事件A ,依题意有A =(A 1B 1)∪(A 2B 2),且A 1B 1与A 2B 2互斥,所以 P (A )=P (A 1B 1)+P (A 2B 2)=P (A 1)P (B 1|A 1)+P (A 2)P (B 2|A 2) =41113161616264⨯+⨯=. (2)X 可能的取值为400,500,800,并且 P (X =400)=41111161616--=,P (X =500)=116,P (X =800)=14. 所以X 的分布列为EX =1111400+500+80016164⨯⨯⨯=506.25. 20.解:由已知得圆M 的圆心为M (-1,0),半径r 1=1;圆N 的圆心为N (1,0),半径r 2=3. 设圆P 的圆心为P (x ,y),半径为R .(1)因为圆P 与圆M 外切并且与圆N 内切,所以|PM |+|PN |=(R +r 1)+(r 2-R )=r 1+r 2=4.由椭圆的定义可知,曲线C 是以M ,N 为左、右焦点,长半轴长为2,的椭圆(左顶点除外),其方程为22=143x y +(x ≠-2). (2)对于曲线C 上任意一点P (x ,y ),由于|PM|-|PN |=2R -2≤2,所以R ≤2,当且仅当圆P 的圆心为(2,0)时,R =2. 所以当圆P 的半径最长时,其方程为(x -2)2+y 2=4. 若l 的倾斜角为90°,则l 与y 轴重合,可得|AB |=若l 的倾斜角不为90°,由r 1≠R 知l 不平行于x 轴,设l 与x 轴的交点为Q ,则1||||QP RQM r =,可求得Q (-4,0),所以可设l :y =k (x +4). 由l 与圆M =1,解得k =4±.当k =4时,将4y x =+22=143x y +, 并整理得7x 2+8x -8=0,解得x 1,2=47-±.所以|AB |2118||7x x -=.当4k =-时,由图形的对称性可知|AB |=187.综上,|AB |=|AB |=187.21.解:(1)由已知得f (0)=2,g (0)=2,f ′(0)=4,g ′(0)=4. 而f ′(x )=2x +a ,g ′(x )=e x (cx +d +c ), 故b =2,d =2,a =4,d +c =4. 从而a =4,b =2,c =2,d =2.(2)由(1)知,f (x )=x 2+4x +2,g (x )=2e x (x +1). 设函数F (x )=kg (x )-f (x )=2ke x (x +1)-x 2-4x -2, 则F ′(x )=2ke x (x +2)-2x -4=2(x +2)(ke x -1). 由题设可得F (0)≥0,即k ≥1.令F ′(x )=0得x 1=-ln k ,x 2=-2.①若1≤k <e 2,则-2<x 1≤0.从而当x ∈(-2,x 1)时,F ′(x )<0;当x ∈(x 1,+∞)时,F ′(x )>0.即F (x )在(-2,x 1)单调递减,在(x 1,+∞)单调递增.故F (x )在[-2,+∞)的最小值为F (x 1). 而F (x 1)=2x 1+2-21x -4x 1-2=-x 1(x 1+2)≥0.故当x ≥-2时,F (x )≥0,即f (x )≤kg (x )恒成立.②若k =e 2,则F ′(x )=2e 2(x +2)(e x -e -2).从而当x >-2时,F ′(x )>0,即F (x )在(-2,+∞)单调递增. 而F (-2)=0,故当x ≥-2时,F (x )≥0,即f (x )≤kg (x )恒成立.③若k >e 2,则F (-2)=-2ke -2+2=-2e -2(k -e 2)<0. 从而当x ≥-2时,f (x )≤kg (x )不可能恒成立. 综上,k 的取值范围是[1,e 2].请考生在第(22)、(23)、(24)三题中任选一题做答.注意:只能做所选定的题目.如果多做,则按所做的第一个题目计分,做答时请用2B 铅笔在答题卡上将所选题号后的方框涂黑. 22.(1)证明:连结DE ,交BC 于点G . 由弦切角定理得,∠ABE =∠BCE .而∠ABE =∠CBE ,故∠CBE =∠BCE ,BE =CE .又因为DB ⊥BE ,所以DE 为直径,∠DCE =90°, 由勾股定理可得DB =DC .(2)解:由(1)知,∠CDE =∠BDE ,DB =DC ,故DG 是BC 的中垂线,所以BG =2. 设DE 的中点为O ,连结BO ,则∠BOG =60°.从而∠ABE =∠BCE =∠CBE =30°, 所以CF ⊥BF ,故Rt △BCF23. 解:(1)将45cos ,55sin x t y t=+⎧⎨=+⎩消去参数t ,化为普通方程(x -4)2+(y -5)2=25,即C 1:x 2+y 2-8x -10y +16=0. 将cos ,sin x y ρθρθ=⎧⎨=⎩代入x 2+y 2-8x -10y +16=0得ρ2-8ρcos θ-10ρsin θ+16=0.所以C 1的极坐标方程为ρ2-8ρcos θ-10ρsin θ+16=0. (2)C 2的普通方程为x 2+y 2-2y =0.由2222810160,20x y x y x y y ⎧+--+=⎨+-=⎩ 解得1,1x y =⎧⎨=⎩或0,2.x y =⎧⎨=⎩所以C 1与C 2交点的极坐标分别为π4⎫⎪⎭,π2,2⎛⎫ ⎪⎝⎭. 24.解:(1)当a =-2时,不等式f (x )<g (x )化为|2x -1|+|2x -2|-x -3<0. 设函数y =|2x -1|+|2x -2|-x -3,则y =15,,212,1,236, 1.x x x x x x ⎧-<⎪⎪⎪--≤≤⎨⎪->⎪⎪⎩其图像如图所示.从图像可知,当且仅当x ∈(0,2)时,y <0. 所以原不等式的解集是{x |0<x <2}.(2)当x ∈1,22a ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭时,f (x )=1+a . 不等式f (x )≤g (x )化为1+a ≤x +3.所以x ≥a -2对x ∈1,22a ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭都成立. 故2a-≥a -2,即43a ≤.从而a 的取值范围是41,3⎛⎤- ⎥⎝⎦.。
2013湖北高考(理科)数学试题及答案(完整版)
2013年湖北高考数学试卷(理科)WORD 版绝密 ★ 启用前2013年普通高等学校招生全国统一考试(湖北卷)数 学(理科)4.将函数3cos sin ()y x x x R =+∈的图像向左平移(0)m m >个单位长度后,所得到的图像关于y 轴对称,则m 的最小值是 A .12πB .6πC .3πD .56π 5.已知04πθ<<,则双曲线22221222222:1:1cos sin sin sin tan x y y x C C θθθθθ-=-=与的 A .实轴长相等 B .虚轴长相等 C .焦距相等 D .离心率相等6.已知点A (-1,1)、B (1,2)、C (-2,1)、D (3,4),则向量AB 和CD 方向上的投影为A .322 B .3152 C .322 D .31527.一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度25()73(,/)1v t t t s v m s t=-++的单位:的单位:行驶至停止,在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m )是 A .1+25ln5 B .118+25ln3C .4+25ln5D .4+50ln 2 8.一个几何体的三视图如图所示,该几何体从上到下由四个简单几何体组成,其体积分别为1234V V V V ,,,,这四个几何体为旋转体,下面两个简单几何体均为多面体,则有1243.AV V V V <<< 1324.BV V V V <<< 2134.C V V V V <<< 2314.DV V V V <<<9.如图,将一个各面都涂了油漆的正方体,切割为125个同样大小的小正方体,经过搅拌后,从中抽取一个小正方体,记它的涂漆面数为X ,则X 的均值E(X)= A .126125 B .65 C .168125 D .7511.从某小区抽取100户居民进行月用电量调查,发现其用电量都在50至350度之间,频率分布直方图如图所示。