2019年浙江省高考数学试卷【后附:极详细的解析、分析、考点、答案解释等】
2019年浙江省高考数学试卷(理科)答案与解析
浙江省高考数学试卷(理科)参考答案与试题解析一、选择题(共10小题,每小题5分,满分50分)1.(5分)(2009•浙江)设U=R,A={x|x>0},B={x|x>1},则A∩∁U B=()A.{x|0≤x<1} B.{x|0<x≤1}C.{x|x<0} D.{x|x>1}【考点】交、并、补集的混合运算.【专题】集合.【分析】欲求两个集合的交集,先得求集合C U B,再求它与A的交集即可.【解答】解:对于C U B={x|x≤1},因此A∩C U B={x|0<x≤1},故选B.【点评】这是一个集合的常见题,属于基础题之列.2.(5分)(2009•浙江)已知a,b是实数,则“a>0且b>0”是“a+b>0且ab>0”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件【考点】必要条件、充分条件与充要条件的判断.【专题】简易逻辑.【分析】考虑“a>0且b>0”与“a+b>0且ab>0”的互推性.【解答】解:由a>0且b>0⇒“a+b>0且ab>0”,反过来“a+b>0且ab>0”⇒a>0且b>0,∴“a>0且b>0”⇔“a+b>0且ab>0”,即“a>0且b>0”是“a+b>0且ab>0”的充分必要条件,故选C【点评】本题考查充分性和必要性,此题考得几率比较大,但往往与其他知识结合在一起考查.3.(5分)(2009•浙江)设复数z=1+i(i是虚数单位),则+z2=()A.﹣1﹣i B.﹣1+i C.1﹣i D.1+i【考点】复数代数形式的混合运算.【专题】数系的扩充和复数.【分析】把复数z代入表达式化简整理即可.【解答】解:对于,故选D.【点评】本小题主要考查了复数的运算和复数的概念,以复数的运算为载体,直接考查了对于复数概念和性质的理解程度.4.(5分)(2009•浙江)在二项式的展开式中,含x4的项的系数是()A.﹣10 B.10 C.﹣5 D.5【考点】二项式定理.【专题】二项式定理.【分析】利用二项展开式的通项公式求出第r+1项,令x的指数为4求得.【解答】解:对于,对于10﹣3r=4,∴r=2,则x4的项的系数是C52(﹣1)2=10故选项为B【点评】二项展开式的通项是解决二项展开式的特定项问题的工具.5.(5分)(2009•浙江)在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,各棱长相等,侧棱垂直于底面,点D 是侧面BB1C1C的中心,则AD与平面BB1C1C所成角的大小是()A.30°B.45°C.60°D.90°【考点】空间中直线与平面之间的位置关系.【专题】空间位置关系与距离.【分析】本题考查的知识点是线面夹角,由已知中侧棱垂直于底面,我们过D点做BC的垂线,垂足为E,则DE⊥底面ABC,且E为BC中点,则E为A点在平面BB1C1C上投影,则∠ADE即为所求线面夹角,解三角形即可求解.【解答】解:如图,取BC中点E,连接DE、AE、AD,依题意知三棱柱为正三棱柱,易得AE⊥平面BB1C1C,故∠ADE为AD与平面BB1C1C所成的角.设各棱长为1,则AE=,DE=,tan∠ADE=,∴∠ADE=60°.故选C【点评】求直线和平面所成的角时,应注意的问题是:(1)先判断直线和平面的位置关系.(2)当直线和平面斜交时,常用以下步骤:①构造﹣﹣作出或找到斜线与射影所成的角;②设定﹣﹣论证所作或找到的角为所求的角;③计算﹣﹣常用解三角形的方法求角;④结论﹣﹣点明斜线和平面所成的角的值.6.(5分)(2009•浙江)某程序框图如图所示,该程序运行后输出的k的值是()A.4 B.5 C.6 D.7【考点】程序框图.【专题】算法和程序框图.【分析】根据流程图所示的顺序,逐框分析程序中各变量、各语句的作用可知:该程序的作用是计算满足S=≥100的最小项数【解答】解:根据流程图所示的顺序,程序的运行过程中各变量值变化如下表:是否继续循环S K循环前/0 0第一圈是 1 1第二圈是 3 2第三圈是11 3第四圈是2059 4第五圈否∴最终输出结果k=4故答案为A【点评】根据流程图(或伪代码)写程序的运行结果,是算法这一模块最重要的题型,其处理方法是:①分析流程图(或伪代码),从流程图(或伪代码)中既要分析出计算的类型,又要分析出参与计算的数据(如果参与运算的数据比较多,也可使用表格对数据进行分析管理)⇒②建立数学模型,根据第一步分析的结果,选择恰当的数学模型③解模.7.(5分)(2009•浙江)设向量,满足:||=3,||=4,•=0.以,,﹣的模为边长构成三角形,则它的边与半径为1的圆的公共点个数最多为()A.3 B.4 C.5 D.6【考点】直线与圆相交的性质;向量的模;平面向量数量积的运算.【专题】平面向量及应用.【分析】先根据题设条件判断三角形为直角三角形,根据三边长求得内切圆的半径,进而看半径为1的圆内切于三角形时有三个公共点,对于圆的位置稍一右移或其他的变化,能实现4个交点的情况,进而可得出答案.【解答】解:∵向量a•b=0,∴此三角形为直角三角形,三边长分别为3,4,5,进而可知其内切圆半径为1,∵对于半径为1的圆有一个位置是正好是三角形的内切圆,此时只有三个交点,对于圆的位置稍一右移或其他的变化,能实现4个交点的情况,但5个以上的交点不能实现.故选B【点评】本题主要考查了直线与圆的位置关系.可采用数形结合结合的方法较为直观.8.(5分)(2009•浙江)已知a是实数,则函数f(x)=1+asinax的图象不可能是()A.B.C.D.【考点】正弦函数的图象.【专题】三角函数的图像与性质.【分析】函数f(x)=1+asinax的图象是一个正弦曲线型的图,其振幅为|a|,周期为,周期与振幅成反比,从这个方向观察四个图象.【解答】解:对于振幅大于1时,三角函数的周期为:,∵|a|>1,∴T<2π,而D不符合要求,它的振幅大于1,但周期反而大于了2π.对于选项A,a<1,T>2π,满足函数与图象的对应关系,故选D.【点评】由于函数的解析式中只含有一个参数,这个参数影响振幅和周期,故振幅与周期相互制约,这是本题的关键.9.(5分)(2009•浙江)过双曲线﹣=1(a>0,b>0)的右顶点A作斜率为﹣1的直线,该直线与双曲线的两条渐近线的交点分别为B、C.若=,则双曲线的离心率是()A.B.C.D.【考点】直线与圆锥曲线的综合问题;双曲线的简单性质.【专题】圆锥曲线的定义、性质与方程.【分析】分别表示出直线l和两个渐近线的交点,进而表示出和,进而根据=求得a和b的关系,进而根据c2﹣a2=b2,求得a和c的关系,则离心率可得.【解答】解:直线l:y=﹣x+a与渐近线l1:bx﹣ay=0交于B(,),l与渐近线l2:bx+ay=0交于C(,),A(a,0),∴=(﹣,),=(,﹣),∵=,∴=,b=2a,∴c2﹣a2=4a2,∴e2==5,∴e=,故选C.【点评】本题主要考查了直线与圆锥曲线的综合问题.要求学生有较高地转化数学思想的运用能力,能将已知条件转化到基本知识的运用.10.(5分)(2009•浙江)定义A﹣B={x|x∈A且x∉B},若P={1,2,3,4},Q={2,5},则Q﹣P=()A.P B.{5} C.{1,3,4} D.Q【考点】集合的包含关系判断及应用.【专题】集合.【分析】理解新的运算,根据新定义A﹣B知道,新的集合A﹣B是由所有属于A但不属于B的元素组成.【解答】解:Q﹣P是由所有属于Q但不属于P的元素组成,所以Q﹣P={5}.故选B.【点评】本题主要考查了集合的运算,是一道创新题,具有一定的新意.要求学生对新定义的A﹣B有充分的理解才能正确答.二、填空题(共7小题,每小题4分,满分28分)11.(4分)(2009•浙江)设等比数列{a n}的公比,前n项和为S n,则=15.【考点】等比数列的性质.【专题】等差数列与等比数列.【分析】先通过等比数列的求和公式,表示出S4,得知a4=a1q3,进而把a1和q代入约分化简可得到答案.【解答】解:对于,∴【点评】本题主要考查了等比数列中通项公式和求和公式的应用.属基础题.12.(4分)(2009•浙江)若某个几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积是18cm3.【考点】由三视图求面积、体积.【专题】立体几何.【分析】由图可知,图形由两个体积相同的长方体组成,求出其中一个体积即可.【解答】解:由图可知,底下的长方体底面长为3,宽为1,底面积为3×1=3,高为3,因此体积为3×3=9;上面的长方体底面是个正方形,边长为3,高为1,易知与下面的长方体体积相等,因此易得该几何体的体积为9×2=18.【点评】本题考查学生的空间想象能力,是基础题.13.(4分)(2009•浙江)若实数x,y满足不等式组,则2x+3y的最小值是4.【考点】简单线性规划.【专题】不等式的解法及应用.【分析】先由约束条件画出可行域,再求出可行域各个角点的坐标,将坐标逐一代入目标函数,验证即得答案.【解答】解:如图即为满足不等式组的可行域,由图易得:当x=2,y=0时,2x+3y=4;当x=1,y=1时,2x+3y=5;当x=4,y=4时,2x+3y=20,因此,当x=2,y=0时,2x+3y有最小值4.故答案为4【点评】在解决线性规划的小题时,我们常用“角点法”,其步骤为:①由约束条件画出可行域⇒②求出可行域各个角点的坐标⇒③将坐标逐一代入目标函数⇒④验证,求出最优解.14.(4分)(2009•浙江)某地区居民生活用电分为高峰和低谷两个时间段进行分时计价.该地区的电网销售电价表如图:高峰时间段用电价格表低谷时间段用电价格表高峰月用电量(单位:千瓦时)高峰电价(单位:元/千瓦时)低谷月用电量(单位:千瓦时)低谷电价(单位:元/千瓦时)50及以下的部分0.568 50及以下的部分0.288超过50至200的部分0.598 超过50至200的部分0.318超过200的部分0.668 超过200的部分0.388若某家庭5月份的高峰时间段用电量为200千瓦时,低谷时间段用电量为100千瓦时,则按这种计费方式该家庭本月应付的电费为148.4元(用数字作答)【考点】分段函数的解析式求法及其图象的作法.【专题】函数的性质及应用.【分析】先计算出高峰时间段用电的电费,和低谷时间段用电的电费,然后把这两个电费相加.【解答】解:高峰时间段用电的电费为50×0.568+150×0.598=28.4+89.7=118.1 (元),低谷时间段用电的电费为50×0.288+50×0.318=14.4+15.9=30.3 (元),本月的总电费为118.1+30.3=148.4 (元),故答案为:148.4.【点评】本题考查分段函数的函数值的求法,体现了分类讨论的数学思想,属于中档题.15.(4分)(2009•浙江)观察下列等式:观察下列等式:C+C=23﹣2,C+C+C=27+23,C+C+C+C=211﹣25,C+C+C+C+C=215+27,…由以上等式推测到一个一般结论:对于n∈N*,C+C+C+…+C=24n﹣1+(﹣1)n22n﹣1.【考点】二项式定理的应用.【专题】二项式定理.【分析】通过观察类比推理方法结论由二项构成,第二项前有(﹣1)n,二项指数分别为24n﹣1,22n﹣1【解答】解:结论由二项构成,第二项前有(﹣1)n,二项指数分别为24n﹣1,22n﹣1,因此对于n∈N*,C4n+11+C4n+15+C4n+19+…+C4n+14n+1=24n﹣1+(﹣1)n22n﹣1.故答案为24n﹣1+(﹣1)n22n﹣1【点评】本题考查观察、类比、归纳的能力.16.(4分)(2009•浙江)甲、乙、丙3人站到共有7级的台阶上,若每级台阶最多站2人,同一级台阶上的人不区分站的位置,则不同的站法总数是336.【考点】排列、组合及简单计数问题.【专题】排列组合.【分析】由题意知本题需要分组解决,共有两种情况,对于7个台阶上每一个只站一人,若有一个台阶有2人另一个是1人,根据分类计数原理得到结果.【解答】解:由题意知本题需要分组解决,∵对于7个台阶上每一个只站一人有A73种;若有一个台阶有2人另一个是1人共有C31A72种,∴根据分类计数原理知共有不同的站法种数是A73+C31A72=336种.故答案为:336.【点评】分类要做到不重不漏,分类后再分别对每一类进行计数,最后用分类加法计数原理求和,得到总数.分步要做到步骤完整﹣﹣完成了所有步骤,恰好完成任务.17.(4分)(2009•浙江)如图,在长方形ABCD中,AB=2,BC=1,E为DC的中点,F为线段EC(端点除外)上一动点,现将△AFD沿AF折起,使平面ABD⊥平面ABC,在平面ABD内过点D作DK⊥AB,K为垂足,设AK=t,则t的取值范围是(,1).【考点】平面与平面垂直的性质;棱锥的结构特征.【专题】空间位置关系与距离;空间角;立体几何.【分析】此题的破解可采用二个极端位置法,即对于F位于DC的中点时与随着F点到C 点时,分别求出此两个位置的t值即可得到所求的答案【解答】解:此题的破解可采用二个极端位置法,即对于F位于DC的中点时,可得t=1,随着F点到C点时,当C与F无限接近,不妨令二者重合,此时有CD=2因CB⊥AB,CB⊥DK,∴CB⊥平面ADB,即有CB⊥BD,对于CD=2,BC=1,在直角三角形CBD中,得BD=,又AD=1,AB=2,再由勾股定理可得∠BDA是直角,因此有AD⊥BD再由DK⊥AB,可得三角形ADB和三角形AKD相似,可得t=,因此t的取值的范围是(,1)故答案为(,1)【点评】考查空间图形的想象能力,及根据相关的定理对图形中的位置关系进行精准判断的能力.三、解答题(共5小题,满分72分)18.(14分)(2009•浙江)在△ABC中,角A、B、C所对应的边分别为a、b、c,且满足=,•=3.(Ⅰ)求△ABC的面积;(Ⅱ)若b+c=6,求a的值.【考点】二倍角的余弦;平面向量数量积的运算;余弦定理.【专题】解三角形.(Ⅰ)利用二倍角公式利用=求得cosA,进而求得sinA,进而根据【分析】求得bc的值,进而根据三角形面积公式求得答案.(Ⅱ)根据bc和b+c的值求得b和c,进而根据余弦定理求得a的值.【解答】解:(Ⅰ)因为,∴,又由,得bccosA=3,∴bc=5,∴(Ⅱ)对于bc=5,又b+c=6,∴b=5,c=1或b=1,c=5,由余弦定理得a2=b2+c2﹣2bccosA=20,∴【点评】本题主要考查了解三角形的问题.涉及了三角函数中的倍角公式、余弦定理和三角形面积公式等,综合性很强.19.(14分)(2009•浙江)在1,2,3…,9,这9个自然数中,任取3个数.(Ⅰ)求这3个数中,恰有一个是偶数的概率;(Ⅱ)记ξ为这三个数中两数相邻的组数,(例如:若取出的数1、2、3,则有两组相邻的数1、2和2、3,此时ξ的值是2).求随机变量ξ的分布列及其数学期望Eξ.【考点】等可能事件的概率;离散型随机变量及其分布列;离散型随机变量的期望与方差;组合及组合数公式.【专题】概率与统计.【分析】(I)由题意知本题是一个古典概型,试验发生包含的所有事件是从9个数字中选3个,而满足条件的事件是3个数恰有一个是偶数,即有一个偶数和两个奇数.根据概率公式得到结果.(2)随机变量ξ为这三个数中两数相邻的组数,则ξ的取值为0,1,2,当变量为0时表示不包含相邻的数,结合变量对应的事件写出概率和分布列,算出期望.【解答】解:(I)由题意知本题是一个古典概型,试验发生包含的所有事件是C93,而满足条件的事件是3个数恰有一个是偶数共有C41C52记“这3个数恰有一个是偶数”为事件A,∴;(II)随机变量ξ为这三个数中两数相邻的组数,则ξ的取值为0,1,2,当变量为0时表示不包含相邻的数P(ξ=0)=,P(ξ=1)=,P(ξ=2)=∴ξ的分布列为ξ0 1 2p∴ξ的数学期望为.【点评】本题考查离散型随机变量的分布列,求离散型随机变量的分布列和期望是近年来理科高考必出的一个问题,题目做起来不难,运算量也不大,只要注意解题格式就问题不大.20.(14分)(2009•浙江)如图,平面PAC⊥平面ABC,△ABC是以AC为斜边的等腰直角三角形,E,F,O分别为PA,PB,AC的中点,AC=16,PA=PC=10.(Ⅰ)设G是OC的中点,证明:FG∥平面BOE;(Ⅱ)证明:在△ABO内存在一点M,使FM⊥平面BOE,并求点M到OA,OB的距离.【考点】直线与平面平行的判定;点、线、面间的距离计算.【专题】空间位置关系与距离;空间角;空间向量及应用;立体几何.【分析】由于PAC⊥平面ABC,△ABC是以AC为斜边的等腰直角三角形,O为AC的中点,AC=16,PA=PC=10,所以PO、OB、OC是两两垂直的三条直线,因此可以考虑用空间向量解决:连接OP,以O为坐标原点,分别以OB、OC、OP所在直线为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系O﹣xyz,对于(I),只需证明向量FG与平面BOE的一个法向量垂直即可,而根据坐标,平面的一个法向量可求,从而得证;对于(II),在第一问的基础上,课设点M的坐标,利用FM⊥平面BOE求出M的坐标,而其道OA、OB的距离就是点M 横纵坐标的绝对值.【解答】证明:(I)如图,连接OP,以O为坐标原点,分别以OB、OC、OP所在直线为x 轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系O﹣xyz,则O(0,0,0),A(0,﹣8,0),B(8,0,0),C(0,8,0),P(0,0,6),E(0,﹣4,3),F(4,0,3),(3分)由题意得,G(0,4,0),因,因此平面BOE的法向量为,)得,又直线FG不在平面BOE内,因此有FG∥平面BOE.(6分)(II)设点M的坐标为(x0,y0,0),则,因为FM⊥平面BOE,所以有,因此有,即点M的坐标为(8分)在平面直角坐标系xoy中,△AOB的内部区域满足不等式组,经检验,点M的坐标满足上述不等式组,所以在△ABO内存在一点M,使FM⊥平面BOE,由点M的坐标得点M到OA,OB的距离为.(12分)【点评】本题考查直线与平面的平行的判定以及距离问题,建立了空间坐标系,所有问题就转化为向量的运算,使得问题简单,解决此类问题时要注意空间向量的使用.21.(15分)(2009•浙江)已知椭圆C1:(a>b>0)的右顶点A(1,0),过C1的焦点且垂直长轴的弦长为1.(Ⅰ)求椭圆C1的方程;(Ⅱ)设点P在抛物线C2:y=x2+h(h∈R)上,C2在点P处的切线与C1交于点M,N.当线段AP的中点与MN的中点的横坐标相等时,求h的最小值.【考点】圆锥曲线的综合;椭圆的标准方程.【专题】圆锥曲线的定义、性质与方程;圆锥曲线中的最值与范围问题.【分析】(I)根据题意,求出a,b的值,然后得出椭圆的方程.(II)设出M,N,P的坐标,将直线代入椭圆,联立方程组,根据△判断最值即可.【解答】解:(I)由题意得,∴,所求的椭圆方程为,(II)不妨设M(x1,y1),N(x2,y2),P(t,t2+h),则抛物线C2在点P处的切线斜率为y'|x=t=2t,直线MN的方程为y=2tx﹣t2+h,将上式代入椭圆C1的方程中,得4x2+(2tx﹣t2+h)2﹣4=0,即4(1+t2)x2﹣4t(t2﹣h)x+(t2﹣h)2﹣4=0,因为直线MN与椭圆C1有两个不同的交点,所以有△1=16[﹣t4+2(h+2)t2﹣h2+4]>0,设线段MN的中点的横坐标是x3,则,设线段PA的中点的横坐标是x4,则,由题意得x3=x4,即有t2+(1+h)t+1=0,其中的△2=(1+h)2﹣4≥0,∴h≥1或h≤﹣3;当h≤﹣3时有h+2<0,4﹣h2<0,因此不等式△1=16[﹣t4+2(h+2)t2﹣h2+4]>0不成立;因此h≥1,当h=1时代入方程t2+(1+h)t+1=0得t=﹣1,将h=1,t=﹣1代入不等式△1=16[﹣t4+2(h+2)t2﹣h2+4]>0成立,因此h的最小值为1.【点评】本题考查圆锥图象的综合利用,椭圆方程的应用,通过构造一元二次方程,利用根的判别式计算,属于中档题.22.(15分)(2009•浙江)已知函数f(x)=x3﹣(k2﹣k+1)x2+5x﹣2,g(x)=k2x2+kx+1,其中k∈R.(Ⅰ)设函数p(x)=f(x)+g(x).若p(x)在区间(0,3)上不单调,求k的取值范围;(Ⅱ)设函数是否存在k,对任意给定的非零实数x1,存在惟一的非零实数x2(x2≠x1),使得q′(x2)=q′(x1)?若存在,求k的值;若不存在,请说明理由.【考点】利用导数研究函数的单调性;函数的单调性与导数的关系.【专题】导数的综合应用.【分析】(I)因P(x)=f(x)+g(x)=x3+(k﹣1)x2+(k+5)x﹣1,先求导数:p′(x),因p(x)在区间(0,3)上不单调,得到p′(x)=0在(0,3)上有实数解,且无重根,再利用分离参数的方法得出,最后再利用导数求出此函数的值域即可;(II)先根据题意得出当k=0时不合题意,因此k≠0,下面讨论k≠0的情形,分类讨论:(ⅰ)当x1>0时,(ⅱ)当x1<0时,最后综合(ⅰ)(ⅱ)即可得出k值.【解答】解析:(I)因P(x)=f(x)+g(x)=x3+(k﹣1)x2+(k+5)x﹣1,p′(x)=3x2+2(k﹣1)x+(k+5),因p(x)在区间(0,3)上不单调,所以p′(x)=0在(0,3)上有实数解,且无重根,由p′(x)=0得k(2x+1)=﹣(3x2﹣2x+5),∴,令t=2x+1,有t∈(1,7),记,则h(t)在(1,3]上单调递减,在[3,7)上单调递增,所以有h(t)∈[6,10),于是,得k∈(﹣5,﹣2],而当k=﹣2时有p′(x)=0在(0,3)上有两个相等的实根x=1,故舍去,所以k∈(﹣5,﹣2);(II)当x<0时有q′(x)=f′(x)=3x2﹣2(k2﹣k+1)x+5;当x>0时有q′(x)=g′(x)=2k2x+k,因为当k=0时不合题意,因此k≠0,下面讨论k≠0的情形,记A=(k,+∞),B=(5,+∞)(ⅰ)当x1>0时,q′(x)在(0,+∞)上单调递增,所以要使q′(x2)=q′(x1)成立,只能x2<0且A⊆B,因此有k≥5,(ⅱ)当x1<0时,q′(x)在(﹣∞,0)上单调递减,所以要使q′(x2)=q′(x1)成立,只能x2>0且A⊆B,因此k≤5,综合(ⅰ)(ⅱ)k=5;当k=5时A=B,则∀x1<0,q′(x1)∈B=A,即∃x2>0,使得q′(x2)=q′(x1)成立,因为q′(x)在(0,+∞)上单调递增,所以x2的值是唯一的;同理,∀x1<0,即存在唯一的非零实数x2(x2≠x1),要使q′(x2)=q′(x1)成立,所以k=5满足题意.【点评】本题主要考查导函数的正负与原函数的单调性之间的关系,即当导函数大于0时原函数单调递增,当导函数小于0时原函数单调递减,同时考查了分析与解决问题的综合能力,属于中档题.。
新高考(精校版)2019年浙江卷数学高考试题文档版(含答案)
2019 年浙江省高考数学试卷一、:本大共10 小,每小 4 分,共 40 分。
在每小出的四个中,只有一是符合目要求的。
1.已知全集 U{ 1 , 0, l , 2, 3} ,集合 A {0 , 1, 2} , B { 1 , 0, 1} , (e U A) B ()A.{ 1}B.{0 ,1}C.{ 1,2, 3}D. { 1,0,1, 3}2.方程x y0 的双曲的离心率是()A .2B . 1C. 2 D .2 2x 3 y 4⋯03.若数x,y足束条件 3x y 4,0 , z3x 2 y 的最大是()x y⋯0A .1B. 1C.10 D .124.祖是我国南北朝代的大科学家,他提出的“ 既同,不容异”称祖原理,利用原理可以得到柱体的体公式V柱体sh ,其中s是柱体的底面,h 是柱体的高.若某柱体的三如所示,柱体的体是()A . 158B. 162C.182 D . 3245.若 a 0 , b 0 ,“a b, 4 ”是“ ab, 4 ”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.在同一直角坐系中,函数y1, y 1og a ( x 1) , ( a0 且 a1) 的象可能是()a x27. 0a 1 .随机量X的分布列是X0a1P111333当 a 在(0,1)内增大,()A. D(X) 增大B. D(X)减小C. D( X ) 先增大后减小D. D ( X ) 先减小后增大8.三棱 V ABC 的底面是正三角形,棱均相等,P是棱VA上的点(不含端点).直 PB 与直AC 所成角,直 PB 与平面ABC所成角,二面角 P AC B 的平面角,()A .,B .,C.,D.,x, x0,若函数 y f (x) ax b 恰有 39.a, b R ,函数 f (x) 1 312⋯个零点,()x(a 1)x ax, x 032A . a 1 , b0B . a1, b0C. a 1 , b0D. a1, b 010.a, b R ,数列 { a n } 足 a1 a , a n2b , n N*,()1a nA .当 b 1, a1010B.当 b1, a1010 24C.当 b 2 , a1010D.当 b 4 , a1010二、填空:本大共7 小,多空每 6 分,空每 4 分,共 36 分。
2019年全国普通高等学校招生统一考试数学(浙江卷)试题(解析版)
2019年全国普通高等学校招生统一考试数学(浙江卷)试题★祝考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。
2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并请认真核准条形码上的准考证号、姓名和科目。
将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。
3、选择题的作答:每个小题选出答案后,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,再选涂其他答案标号。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。
4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸、修正带等。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。
5、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2B铅笔涂黑。
答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。
6.保持卡面清洁,不折叠,不破损。
7、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并上交。
一、单选题1.已知全集U={1,2,3,4,5},A={1,3},则A. B. {1,3} C. {2,4,5} D. {1,2,3,4,5}【答案】C【解析】分析:根据补集的定义可得结果.详解:因为全集,,所以根据补集的定义得,故选C.点睛:若集合的元素已知,则求集合的交集、并集、补集时,可根据交集、并集、补集的定义求解.2.双曲线的焦点坐标是A. (−,0),(,0)B. (−2,0),(2,0)C. (0,−),(0,)D. (0,−2),(0,2)【答案】B【解析】分析:根据双曲线方程确定焦点位置,再根据求焦点坐标.详解:因为双曲线方程为,所以焦点坐标可设为,因为,所以焦点坐标为,选B.点睛:由双曲线方程可得焦点坐标为,顶点坐标为,渐近线方程为.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. 2B. 4C. 6D. 8【答案】C【解析】分析:先还原几何体为一直四棱柱,再根据柱体体积公式求结果.详解:根据三视图可得几何体为一个直四棱柱,高为2,底面为直角梯形,上下底分别为1,2,梯形的高为2,因此几何体的体积为选C.点睛:先由几何体的三视图还原几何体的形状,再在具体几何体中求体积或表面积等.4.复数(i为虚数单位)的共轭复数是A. 1+iB. 1−iC. −1+iD. −1−i【答案】B【解析】分析:先分母实数化化简复数,再根据共轭复数的定义确定结果.详解:,∴共轭复数为,选B.点睛:本题重点考查复数的基本运算和复数的概念,属于基本题.首先对于复数的四则运算,要切实掌握其运算技巧和常规思路,如. 其次要熟悉复数的相关基本概念,如复数的实部为、虚部为、模为、对应点为、共轭复数为.5.函数y=sin2x的图象可能是A. B.C. D.【答案】D【解析】分析:先研究函数的奇偶性,再研究函数在上的符号,即可判断选择.详解:令,因为,所以为奇函数,排除选项A,B;因为时,,所以排除选项C,选D.点睛:有关函数图象的识别问题的常见题型及解题思路:(1)由函数的定义域,判断图象的左、右位置,由函数的值域,判断图象的上、下位置;(2)由函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)由函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)由函数的周期性,判断图象的循环往复.6.已知平面α,直线m,n满足mα,nα,则“m∥n”是“m∥α”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【答案】A【解析】分析:根据线面平行的判定定理得充分性成立,而必要性显然不成立.详解:因为,所以根据线面平行的判定定理得.由不能得出与内任一直线平行,所以是的充分不必要条件,故选A.点睛:充分、必要条件的三种判断方法:(1)定义法:直接判断“若则”、“若则”的真假.并注意和图示相结合,例如“⇒”为真,则是的充分条件.(2)等价法:利用⇒与非⇒非,⇒与非⇒非,⇔与非⇔非的等价关系,对于条件或结论是否定式的命题,一般运用等价法.(3)集合法:若⊆,则是的充分条件或是的必要条件;若=,则是的充要条件.则当p在(0,1)内增大时,A. D(ξ)减小B. D(ξ)增大C. D(ξ)先减小后增大D. D(ξ)先增大后减小【答案】D【解析】分析:先求数学期望,再求方差,最后根据方差函数确定单调性.详解:,,,∴先增后减,因此选D.点睛:8.已知四棱锥S−ABCD的底面是正方形,侧棱长均相等,E是线段AB上的点(不含端点),设SE与BC所成的角为θ1,SE与平面ABCD所成的角为θ2,二面角S−AB−C的平面角为θ3,则A. θ1≤θ2≤θ3B. θ3≤θ2≤θ1C. θ1≤θ3≤θ2D. θ2≤θ3≤θ1【答案】D【解析】分析:分别作出线线角、线面角以及二面角,再构造直角三角形,根据边的大小关系确定角的大小关系.详解:设O为正方形ABCD的中心,M为AB中点,过E作BC的平行线EF,交CD于F,过O作ON垂直EF于N,连接SO,SN,OM,则SO垂直于底面ABCD,OM垂直于AB,因此从而因为,所以即,选D.点睛:线线角找平行,线面角找垂直,面面角找垂面.9.已知a,b,e是平面向量,e是单位向量.若非零向量a与e的夹角为,向量b满足b2−4e·b+3=0,则|a−b|的最小值是A. −1B. +1C. 2D. 2−【答案】A【解析】分析:先确定向量所表示的点的轨迹,一个为直线,一个为圆,再根据直线与圆的位置关系求最小值.详解:设,则由得,由得因此的最小值为圆心到直线的距离减去半径1,为选A.点睛:以向量为载体求相关变量的取值范围,是向量与函数、不等式、三角函数、曲线方程等相结合的一类综合问题.通过向量的坐标运算,将问题转化为解方程、解不等式、求函数值域或直线与曲线的位置关系,是解决这类问题的一般方法.10.已知成等比数列,且.若,则A. B. C. D.【答案】B【解析】分析:先证不等式,再确定公比的取值范围,进而作出判断.详解:令则,令得,所以当时,,当时,,因此,若公比,则,不合题意;若公比,则但,即,不合题意;因此,,选B.点睛:构造函数对不等式进行放缩,进而限制参数取值范围,是一个有效方法.如二、填空题11.我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题:“今有鸡翁一,值钱五;鸡母一,值钱三;鸡雏三,值钱一。
2019年浙江高考数学试题及答案解析
2019年浙江省高考数学试卷一、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.已知全集{1U =-,0,l ,2,3},集合{0A =,1,2},{1B =-,0,1},则()U A B =( )A .{1}-B .{0,1}C .{1-,2,3}D .{1-,0,1,3} 2.渐进线方程为0x y ±=的双曲线的离心率是( ) A .22B .1C .2D .2 3.若实数x ,y 满足约束条件3403400x y x y x y -+⎧⎪--⎨⎪+⎩,则32z x y =+的最大值是( )A .1-B .1C .10D .124.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V sh =柱体,其中s 是柱体的底面积,h 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是( )A .158B .162C .182D .324 5.若0a >,0b >,则“4a b +”是“4ab ”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.在同一直角坐标系中,函数1xy a =,11()2ay og x =+,(0a >且1)a ≠的图象可能是( )7.设01a <<.随机变量X 的分布列是X 0 a 1 P131313A .()D X 增大B .()D X 减小C .()D X 先增大后减小 D .()D X 先减小后增大8.设三棱锥V ABC -的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不含端点).记直线PB 与直线AC 所成角为α,直线PB 与平面ABC 所成角为β,二面角P AC B --的平面角为γ,则( ) A .βγ<,αγ< B .βα<,βγ< C .βα<,γα< D .αβ<,γβ< 9.设a ,b R ∈,函数32,0,()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++⎪⎩若函数()y f x ax b =--恰有3个零点,则( )A .1a <-,0b <B .1a <-,0b >C .1a >-,0b <D .1a >-,0b >10.设a ,b R ∈,数列{}n a 满足1a a =,21n na ab +=+,*n N ∈,则( ) A .当12b =时,1010a > B .当14b =时,1010a > C .当2b =-时,1010a > D .当4b =-时,1010a >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。
2019高考数学浙江卷(附参考答案和详解)
第(题图
/!答 案 1
解析如图该柱体是 一 个 五 棱 柱棱 柱 的 高 为 0底 面 可 以
看作由两个直角梯 形 组 合 而 成其 中 一 个 上 底 为 /下 底 为
0#高为 (#另 一 个 的 上 底 为 "#下 底 为
0#高 为 (!
则底面面 积 4'""+0@(+/"+0@('
2019年高考数学浙江卷
!!本试卷分选择题和非选 择 题 两 部 分满 分 !"# 分考 试 用 时 !$# 分 钟 !
参考公式
若事件 +0 互斥则 1+00'1+010!
若事件 +0 相互独立则 1+0'1+10!
若事件 + 在 一 次 试 验 中 发 生 的 概 率 是9则- 次 独 立 重 复
其中 , 表示柱体的底面积K 表示柱体的高! 锥体的体积公式J' ! +,K
其中 , 表示锥体的底面积K 表示锥体的高!
球 的 表 面 积 公 式 ,')A$
球的体积公式J' ) +A+ 其中A 表示球的半径!
第)题图
"!若 ')##()##则 &'0(0)'是 &'(0)'的
Байду номын сангаас-%!#
.%!$
)!祖 是 我 国 南 北 朝 时 代 的 伟 大 科 学 家#他 提 出 的 &幂 势 既
同#则积不容异'称 为 祖 原 理#利 用 该 原 理 可 以 得 到 柱 体
高考真题解析 2019年浙江省高考数学试题(解析版)
2019年浙江省高考数学试题一、单选题1.已知全集{}1,0,1,2,3U =-,集合{}0,1,2A =,{}101B =-,,,则U A B =I ð( )A .{}1-B .{}0,1C .{}1,2,3-D .{}1,0,1,3-【答案】A【解析】本题借根据交集、补集的定义可得.容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查. 【详解】={1,3}U C A -,则(){1}U C A B =-I【点睛】易于理解集补集的概念、交集概念有误.2.渐近线方程为0x y ±=的双曲线的离心率是( ) AB .1 CD .2【答案】C【解析】本题根据双曲线的渐近线方程可求得1a b ==,进一步可得离心率.容易题,注重了双曲线基础知识、基本计算能力的考查. 【详解】因为双曲线的渐近线为0x y ±=,所以==1a b,则c ==心率ce a==【点睛】理解概念,准确计算,是解答此类问题的基本要求.部分考生易出现理解性错误.3.若实数,x y 满足约束条件3403400x y x y x y -+≥⎧⎪--≤⎨⎪+≥⎩,则32z x y =+的最大值是( )A .1-B .1【解析】本题是简单线性规划问题的基本题型,根据“画、移、解”等步骤可得解.题目难度不大题,注重了基础知识、基本技能的考查. 【详解】在平面直角坐标系内画出题中的不等式组表示的平面区域为以(-1,1),(1,-1),(2,2)为顶点的三角形区域(包含边界),由图易得当目标函数=3+2z x y 经过平面区域的点(2,2)时,=3+2z x y 取最大值max 322210z =⨯+⨯=. 【点睛】解答此类问题,要求作图要准确,观察要仔细.往往由于由于作图欠准确而影响答案的准确程度,也有可能在解方程组的过程中出错.4.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家.他提出的“幂势既同,则积不容易”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体体积公式V Sh =柱体,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高,若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是( )A .158B .162C .182D .32【答案】B【解析】本题首先根据三视图,还原得到几何体—棱柱,根据题目给定的数据,计算几何体的体积.常规题目.难度不大,注重了基础知识、视图用图能力、基本计算能力的考查. 【详解】由三视图得该棱柱的高为6,底面可以看作是由两个直角梯形组合而成的,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积2646++⎛⎫易错点有二,一是不能正确还原几何体;二是计算体积有误.为避免出错,应注重多观察、细心算. 5.若0,0ab >>,则“4a b +≤”是 “4ab ≤”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【答案】A【解析】本题根据基本不等式,结合选项,判断得出充分性成立,利用“特殊值法”,通过特取,a b 的值,推出矛盾,确定必要性不成立.题目有一定难度,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查. 【详解】当0, 0a >b >时,2a b ab +≥,则当4a b +≤时,有24ab a b ≤+≤,解得4ab ≤,充分性成立;当=1, =4a b 时,满足4ab ≤,但此时=5>4a+b ,必要性不成立,综上所述,“4a b +≤”是“4ab ≤”的充分不必要条件. 【点睛】易出现的错误有,一是基本不等式掌握不熟,导致判断失误;二是不能灵活的应用“赋值法”,通过特取,a b 的值,从假设情况下推出合理结果或矛盾结果. 6.在同一直角坐标系中,函数11,log (02a x y y x a a ⎛⎫==+> ⎪⎝⎭且0)a ≠的图象可能是( )A .B .C .D .【解析】本题通过讨论a 的不同取值情况,分别讨论本题指数函数、对数函数的图象和,结合选项,判断得出正确结论.题目不难,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查. 【详解】当01a <<时,函数x y a =过定点(0,1)且单调递减,则函数1x y a=过定点(0,1)且单调递增,函数1log 2a y x ⎛⎫=+⎪⎝⎭过定点1(,0)2且单调递减,D 选项符合;当1a >时,函数x y a =过定点(0,1)且单调递增,则函数1x y a=过定点(0,1)且单调递减,函数1log 2a y x ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭过定点1(,02)且单调递增,各选项均不符合.综上,选D.【点睛】易出现的错误有,一是指数函数、对数函数的图象和性质掌握不熟,导致判断失误;二是不能通过讨论a 的不同取值范围,认识函数的单调性. 7.设01a <<,则随机变量X 的分布列是:则当a 在()0,1内增大时( ) A .()D X 增大B .()D X 减小C .()D X 先增大后减小 D .()D X 先减小后增大【答案】D【解析】研究方差随a 变化的增大或减小规律,常用方法就是将方差用参数a 表示,应用函数知识求解.本题根据方差与期望的关系,将方差表示为a 的二次函数,二测函数的图象和性质解题.题目有一定综合性,注重重要知识、基础知识、运算求解能力的考查. 【详解】方法1:由分布列得1()3aE X +=,则2222111111211()01333333926a a a D X a a +++⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⨯+-⨯+-⨯=-+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则当a 在(0,1)内增大时,()D X 先减小后增大.方法2:则()222221(1)222213()()03399924a a a a D X E X E X a ⎡⎤+-+⎛⎫=-=++-==-+⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦故选D. 【点睛】易出现的错误有,一是数学期望、方差以及二者之间的关系掌握不熟,无从着手;二是计算能力差,不能正确得到二次函数表达式.8.设三棱锥V ABC -的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不含端点),记直线PB 与直线AC 所成角为α,直线PB 与平面ABC 所成角为β,二面角P AC B --的平面角为γ,则( )A .,βγαγ<<B .,βαβγ<<C .,βαγα<<D .,αβγβ<<【答案】B【解析】本题以三棱锥为载体,综合考查异面直线所成的角、直线与平面所成的角、二面角的概念,以及各种角的计算.解答的基本方法是通过明确各种角,应用三角函数知识求解,而后比较大小.而充分利用图形特征,则可事倍功半. 【详解】方法1:如图G 为AC 中点,V 在底面ABC 的投影为O ,则P 在底面投影D 在线段AO 上,过D 作DE 垂直AE ,易得//PE VG ,过P 作//PF AC 交VG 于F ,过D 作//DH AC ,交BG 于H ,则,,BPF PBD PED α=∠β=∠γ=∠,则cos cos PF EG DH BD PB PB PB PB α===<=β,即αβ>,tan tan PD PDED BDγ=>=β,即y >β,综上所述,答案为B.方法2:由最小角定理βα<,记V AB C --的平面角为γ'(显然γ'=γ) 由最大角定理β<γ'=γ,故选B.法2:(特殊位置)取V ABC -为正四面体,P 为VA 中点,易得333222cos sin ,sin sin 6633α=⇒α=β=γ=,故选B. 【点睛】常规解法下易出现的错误有,不能正确作图得出各种角.未能想到利用“特殊位置法”,寻求简便解法.9.已知,a b R ∈,函数32,0()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩,若函数()y f x ax b =--恰有三个零点,则( )A .1,0a b <-<B .1,0a b <->C .1,0a b >->D .1,0a b >-<【答案】D【解析】本题综合性较强,注重重要知识、基础知识、运算求解能力、分类讨论思想及数形结合思想的考查.研究函数方程的方法较为灵活,通常需要结合函数的图象加以分析. 【详解】原题可转化为()y f x =与y ax b =+,有三个交点.当BC AP λ=u u u v u u u v时,2()(1)()(1)f x x a x a x a x '=-++=--,且(0)0,(0)f f a ='=,则(1)当1a ≤-时,如图()y f x =与y ax b =+不可能有三个交点(实际上有一个),排(2)当1a >-时,分三种情况,如图()y f x =与y ax b =+若有三个交点,则0b <,答案选D下面证明:1a >-时,BC APλ=u u u v u u u v 时3211()()(1)32F x f x ax b x a x b =--=-+-,2()(1)((1))F x x a x x x a '=-+=-+,则(0)0 ,(+1)<0F >F a ,才能保证至少有两个零点,即310(1)6b a >>-+,若另一零点在0< 【点睛】遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及,a b 两个参数,故按“一元化”想法,逐步分类讨论,这一过程中有可能分类不全面、不彻底..10.设,a b R ∈,数列{}n a 中,21,n n n a a a a b +==+,b N *∈ ,则( )A .当101,102b a => B .当101,104b a => C .当102,10b a =-> D .当104,10b a =->【答案】A【解析】本题综合性较强,注重重要知识、基础知识、运算求解能力、分类讨论思想的考查.本题从确定不动点出发,通过研究选项得解.选项B:不动点满足221142x x x⎛⎫-+=-=⎪⎝⎭时,如图,若1110,,22na a a⎛⎫=∈<⎪⎝⎭,排除如图,若a为不动点12则12na=选项C:不动点满足22192024x x x⎛⎫--=--=⎪⎝⎭,不动点为ax12-,令2a=,则210na=<,排除选项D:不动点满足221174024x x x⎛⎫--=--=⎪⎝⎭,不动点为1712x=±,令17122a=±,则1711022na=±<,排除.选项A:证明:当12b=时,2222132431113117,,12224216a a a a a a=+≥=+≥=+≥≥,处理一:可依次迭代到10a;处理二:当4n≥时,221112n n na a a+=+≥≥,则117117171161616log2log log2nn n na a a-++>⇒>则12117(4)16nna n-+⎛⎫≥≥⎪⎝⎭,则626410217164646311114710 161616216a⨯⎛⎫⎛⎫≥=+=++⨯+⋯⋯>++>⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选A【点睛】遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.利用函数方程思想,通过研究函数的不动点,进二、填空题 11.复数11z i=+(i 为虚数单位),则||z =________.【解析】本题先计算z ,而后求其模.或直接利用模的性质计算. 容易题,注重基础知识、运算求解能力的考查. 【详解】1|||1|2z i ===+. 【点睛】本题考查了复数模的运算,属于简单题.12.已知圆C 的圆心坐标是(0,)m ,半径长是r .若直线230x y -+=与圆相切于点(2,1)A --,则m =_____,r =______.【答案】2m =- r =【解析】本题主要考查圆的方程、直线与圆的位置关系.首先通过确定直线AC 的斜率,进一步得到其方程,将(0,)m 代入后求得m ,计算得解. 【详解】 可知11:1(2)22AC k AC y x =-⇒+=-+,把(0,)m 代入得2m =-,此时||r AC ===【点睛】:解答直线与圆的位置关系问题,往往要借助于数与形的结合,特别是要注意应用圆的几何性质.13.在二项式9)x 的展开式中,常数项是________;系数为有理数的项的个数是_______.【答案】5【解析】本题主要考查二项式定理、二项展开式的通项公式、二项式系数,属于常规题目.从写出二项展开式的通项入手,根据要求,考察x 的幂指数,使问题得解.9(2)x +的通项为919(2)(0,1,29)rr r r T C x r -+==L 可得常数项为0919(2)162T C ==,因系数为有理数,1,3,5,7,9r =,有246810T , T , T , T , T 共5个项 【点睛】此类问题解法比较明确,首要的是要准确记忆通项公式,特别是“幂指数”不能记混,其次,计算要细心,确保结果正确.14.在V ABC 中,90ABC ∠=︒,4AB =,3BC =,点D 在线段AC 上,若45BDC ∠=︒,则BD =____;cos ABD ∠=________.【答案】1225 7210【解析】本题主要考查解三角形问题,即正弦定理、三角恒等变换、数形结合思想及函数方程思想.通过引入CD x =,在BDC ∆、ABD ∆中应用正弦定理,建立方程,进而得解.. 【详解】在ABD ∆中,正弦定理有:sin sin AB BD ADB BAC =∠∠,而34,4AB ADB π=∠=,22AC AB BC 5=+=,34sin ,cos 55BC AB BAC BAC AC AC ∠==∠==,所以1225BD =. 72cos cos()coscos sinsin 4410ABD BDC BAC BAC BAC ππ∠=∠-∠=∠+∠=【点睛】解答解三角形问题,要注意充分利用图形特征.15.已知椭圆22195x y +=的左焦点为F ,点P 在椭圆上且在x 轴的上方,若线段PF【答案】15【解析】结合图形可以发现,利用三角形中位线定理,将线段长度用坐标表示考点圆的方程,与椭圆方程联立可进一步求解.利用焦半径及三角形中位线定理,则更为简洁. 【详解】方法1:由题意可知||=|2 OF OM|=c=,由中位线定理可得12||4PF OM==,设(,)P x y可得22(2)16x y-+=,联立方程221 95x y+=可解得321,22x x=-=(舍),点P在椭圆上且在x轴的上方,求得315,22P⎛⎫-⎪⎪⎝⎭,所以1521512PFk==方法2:焦半径公式应用解析1:由题意可知|2OF|=|OM|=c=,由中位线定理可得12||4PF OM==,即342p pa ex x-=⇒=-求得3152P⎛-⎝⎭,所以1521512PFk==【点睛】本题主要考查椭圆的标准方程、椭圆的几何性质、直线与圆的位置关系,利用数形结合思想,是解答解析几何问题的重要途径.16.已知a R ∈,函数3()f x ax x =-,若存在t R ∈,使得2|(2)()|3f t f t +-≤,则实数a 的最大值是____. 【答案】max 43a = 【解析】本题主要考查含参绝对值不等式、函数方程思想及数形结合思想,属于能力型考题.从研究()2(2)()23642f t f t a t t +-=++-入手,令2364[1,)m t t =++∈+∞,从而使问题加以转化,通过绘制函数图象,观察得解.【详解】使得()()222(2)()2(2)(2))223642f t f t a t t t t a t t +-=•++++-=++-, 使得令2364[1,)m t t =++∈+∞,则原不等式转化为存在11,|1|3m am ≥-≤,由折线函数,如图只需113a -≤,即43a ≤,即a 的最大值是43 【点睛】 对于函数不等式问题,需充分利用转化与化归思想、数形结合思想.。
2019年浙江省高考文科数学试卷及答案解析【word版】
2019年高考浙江卷数2019年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学(文科)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.设集合S {x|x2} , T {x|x5},则SI T ()A.(,5]B.[2,)C.(2,5)D. [2,5]【答案】D【解析】试题分析:依题意SI T [2,5],故选 D.点评:本题考查结合的交运算,容易题•2.设四边形ABCD的两条对角线为AC、BD,则“四边形ABCD为菱形”是“ AC BD ”的()A.充分不必要条件B. 必要不成分条件C.充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】试题分析:若四边形ABCD为菱形,则对角线AC BD ;反之若AC BD,则四边形比一定是平行四边形,故“四边形ABCD为菱形”是“ AC BD ”的充分不必要条件,选 A.菱形的性质,充分条件与必要条件判断,容易题cm)若图所示,则该几何体的体积是()【解析】试题分析:由三视图知,原几何体是由一个长方体与一个三棱柱组成,1 2其体积为V 3 4 6 3 4 3 90(cm2),故选B.2点评:本题考查根据三视图还原几何体,求原几何体的体积,容易题4.为了得到函数y sin3x cos3x的图象,可以将函数y - 2sin3x的图象()点评:本题考查平行四边形、3.某几何体的三视图(单位:A. 72cm3B.【答案】B90cm3C. 108cm3 D. 138cm3A.向右平移个单位长B.12向右平移一个单位长4试题分析:因为 y sin3x cos3x 2sin(3x),所以将函数 y .2sin 3x 的图象向左平移个单位长412.2 sin3(x ),即得函数y sin 3x cos3x 的图象,选C.12公式sin x cosx ■, 2 sin(x )的运用,容易题4点评:本题考查直线与圆相交,点到直线的距离公式的运用,容易题 . 6.设m 、n 是两条不同的直线, 、 是两个不同的平面,则( ) A.若mn , n 〃 ,则mB.若m 〃 , ,则m C.若mn,n ,则 mD. 若mn ,n,,则m【答案】 C【解析】试题分析::对 A , 若m n , n 〃 ,则m 或m 〃 或m ,错误; 对B,若 m 〃,则 m 或m 〃 或m,错误;对C,若 mn ,n,则m ,正确;对D,若m n , n,,则m或m或m 〃 ,错误.故选C.点评:本题考查空间中的线线、线面、面面的闻之关系,容易题C.向左平移一个单位长 12【答案】C 【解析】D.向左平移—个单位长4得函数y 点评:本题考查三角函数的图象的平移变换, 5.已知圆 2x 2y a截直线y 20所得弦的长度为 4,则实数a 的值为()A. 2B.C.D.【答案】 【解析】 试题分析:由2x 2y20配方得(x 1) (y1)2 所以圆心坐标为( 1,1),半径 r 2 a ,由圆心到直线0的距离为| 1 1 2|所以22(・、2)2 2 a ,解得a4,故选B.1,所以a 1,所以6 c 6 k 9.所以 f (x) k a(x 1(x 2)(x 3),7.已知函数f (x) 3 2x ax bx c,且0f( 1)f( 2)f( 3)3,则( ) A. c 3 B. 3 c 6 C.6c9 D. c 9【答案】C【解析】试题分析:设f(1) f( 2)f( 3)k,则儿—一次方程f(x)k0有三个根1、2、3, 由于f (x)的最高次项的系数为点评:本题考查函数与方程的关系,中等题8.在同一坐标系中,函数 f(x) x a (x 0) , g (x ) Iog a x 的图象可能是(【答案】D 【解析】试题分析:对 A ,没有幕函数的图象,;对B, f(x) x a (x 0)中a 1 , g(x ) Iog a x 中o a 1,不符合题 题;对C , f(x) x a (x 0)中 0 a 1,g(x) log a x 中 a 1,不符合题题;对 D , f (x) x a (x 0)中0 a 1, g(x) log a x 中0 a1,符合题题;故选 D.点评:本题考查幕函数与对数函数的图象判断,容易题 9.设 为两个非零向量a 、b 的夹角,已知对任意实数 t ,|b at |的最小值为1()A.若 确定,则|a|唯一确定 B. 若确定,则 | b |唯一确定C.若|a|确定,则唯一确定D.若|b |确定,则唯一确定【答案】D【解析】试题分析:依题意,对任意实数t , |b at |1恒成立,所以(ta)2 b 22t | a | | b | cos 1恒成立, ,若为定值, 则当|b|为定值时二次函数才有最小值故选B.点评:本题考查平面向量的夹角、模,二次函数的最值,难度中等10. 如图,某人在垂直于水平地面 ABC 的墙面前的点 A 处进行射击训练,已知点 A 刀枪面对而距离为【答案】C 【解析】AB ,某目标点P 沿墙面上的射线 CM 移动,此人为了准确瞄准目标点 P , 需计算由点 A 观察点P 的仰角的大小 (仰角为直线AP 与平面ABC 所成的角) ,若 AB15m , AC 25m , BCM 30,则 tan的最大值B.-30 10C.4.3 9D.5,3 9试题分析: 由勾股定理知, BC 20,过点 P 作PP BC 交BC 于P ,连结AP ,则tanPP乔,设BPm ,则 CP 20m ,因为 BCM 30,是()3写不清,模棱两可均不得分 11. 设已知i 是虚数单位,计算1 1 【答案】 1丄)2 2【解析】 点评:本题考查复数的运算,容易题x 2y 4 0x y 1 0 ,则x y 的取值范围是x 1【答案】2 【解析】 x 2y 4 0 试题分析:不等式组表示的平面区域如图中ABC ,令z x y ,解方程组得C(2,1),x y 1x y 1 0解方程组 y得B(1,0),平移直线z x y 经过点C 使得z 取得最大值,即 z Max 2 1 3,当直x 1线z x y 经过点B(1,0)使得z 取得最小值,即Z min 1 0 1 ,故x y 的取值范围是[1,3].点评:本题考查不等式组表示的平面区域,求目标函数的最值,容易题 13.若某程序框图如图所示,当输入50时,则该程序运行后输出的结果是 ____________ .所以tan#(2°_m ) \ 225 m 220 m..225 m 2 ,所以当x 0时去的最大值2015 4 J3故tan 的最大值为4 — 3 34.3""9-考点:本题考查函数的奇函数的性质、分段函数、最值及恒成立,难度中等 •填空题:本大题共7小题,每小题 4分,共28分.请将答案天灾答题卡对应题号的位置上,答错位置,书试题分析:因为1 i (1 i)21 i 1 i 2i 212.若、y 满足和3【答案】6【解析】试题分析: 当 S 0, i 1,则第一次运行 S 2 0 1 1, i1 1 2;第二次运行 S 2 1 1 4, i 2 1 3; 第三次运行 S 2 4 3 11, i 3 1 4 ;第四次运行 S 2 11 4 26, i 4 1 5;第五次运行S 2 26 5 57 50, i 5 1 6终止循环,故输出i 6.点评:本题考查程序框图,直到型循环结构,容易题14.在三张奖券中有一、二等各一张,另有一张无奖,甲乙两人各抽取一张,两人都中奖的概率为【答案】-3【解析】2 1知,所求的概率 p 2 丄.6 3点评:本题考查古典概型,容易题15.设函数f (x) x 22x2,x若 f( f (a))2,则 a2x , x 0【答案】4【解析】试题分析:若a 0,无解; 若a 0, 解得a 2.故a 2点评:本题考查分段函数,复合函数,容易题【答案】2 一3 3【解析】试题分析: 因为 a b c 0 ,所以 c(a b),所以a 2b 2 [ (a b)]21所以2b 2 2ab 2a 2 1 0, 故实数a 的最大值为 点评:本题考一元二次方程的根的判别式,容易题P(m,0)满足| PA | |PB|,则双曲线的离心率是【答案】 — 2【解析】y b x 与y -X ,分别与直线 x 3y m 0联立方程a a试题分析:基本事件的总数是3 2 16,甲乙两人各抽取一张,两人都中奖只有2种情况,由古典概型公式16.已知实数a 、b 、c 满足a bc 0, a 2 bc 2 1,则a 的最大值为为 17.设直线x 3y m 0(m 0)与双曲线2 x2a2話 1(a 0,b0)的两条渐近线分别交于A 、B ,若试题分析:由双曲线的方程数知,其渐近线方程为,B (—亠丄),由| PA| | PB |,设AB 的中点为E , a 3b' a 3b 丐0垂直,所以2a 2 8b 2 8(c 2 a 2),所以e .2渐近线与离心率,中等题组,解得A (」m _^m ) a3b 'a 3b因为PE 与直线x 3y m 点评:本题考查双曲线的性质、。
2019年浙江卷数学高考试题及解答
2019年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数 学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:若事件A ,B 互斥,则()()()P A B P A P B +=+ 若事件A ,B 相互独立,则()()()P AB P A P B = 若事件A 在一次试验中发生的概率是p ,则n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()C (1)(0,1,2,,)k k n kn n P k p p k n -=-=台体的体积公式121()3V S S h =+其中12,S S 分别表示台体的上、下底面积,h 表示台体的高柱体的体积公式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.已知全集{}1,0,1,2,3U =-,集合{}0,1,2A =,{}1,0,1B =-,则U AB ð=A .{}1-B .{}0,1?C .{}1,2,3-D .{}1,0,1,3-答案:A2.渐近线方程为x ±y =0的双曲线的离心率是 AB .1CD .2答案:C3.若实数x ,y 满足约束条件3403400x y x y x y -+≥⎧⎪--≤⎨⎪+≥⎩,则z =3x +2y 的最大值是A .1-B .1C .10D .12答案:C4.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家.他提出的“幂势既同,则积不容易”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体体积公式V柱体=Sh ,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是A .158B .162C .182D .32答案:B5.若a >0,b >0,则“a +b ≤4”是 “ab ≤4”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答案:A6.在同一直角坐标系中,函数y =1xa ,y=log a(x+12),(a>0且a≠0)的图像可能是答案:D7.设0<a<1,则随机变量X的分布列是则当a在(0,1)内增大时A.D(X)增大B.D(X)减小C.D(X)先增大后减小D.D(X)先减小后增大答案:D8.设三棱锥V-ABC的底面是正三角形,侧棱长均相等,P是棱VA上的点(不含端点),记直线PB与直线AC所成角为α,直线PB与平面ABC所成角为β,二面角P-AC-B的平面角为γ,则A.β<γ,α<γB.β<α,β<γC.β<α,γ<αD.α<β,γ<β答案:B9.已知,a b ∈R ,函数32,0()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩,若函数()y f x ax b =--恰有三个零点,则 A .a <-1,b <0 B .a <-1,b >0 C .a >-1,b >0D .a >-1,b <0答案:C10.设a ,b ∈R ,数列{a n }中a n =a ,a n +1=a n 2+b ,b *∈N ,则A .当b =12,a 10>10 B .当b =14,a 10>10C .当b =-2,a 10>10D .当b =-4,a 10>10答案:A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。
《高考真题》2019年浙江省高考数学试卷(解析版)
2019 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学参考公式:若事件A,B 互斥,则P(A B) P( A) P(B)柱体的体积公式V Sh若事件A,B 相互独立,则P( A B) P( A) P(B)若事件A在一次试验中发生的概率是p , 则nA k次独立重复试验中事件恰好发生次的概率其中表示柱体的底面积,表示柱体的高Sh锥体的体积公式1V Sh3k k n kP (k) C p (1 p) (k 0,1, 2, , n)n n其中S表示锥体的底面积,h表示锥体的高1台体的体积公式V (S1 S1S2 S2 ) h3其中S1 ,S2 分别表示台体的上、下底面积,h表2 球的表面积公式球体积公式S 4 R4V R33 其中R表示球的半径示台体的高选择题部分(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.已知全集U 1,0,1,2,3 ,集合A 0,1,2 ,B1, 0,1 ,则e U A B ()A. 1B. 0,1C. 1,2,3D. 1,0,1,3【答案】 A【解析】【分析】本题根据交集、补集的定义可得.容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查.【详解】 C A={ 1,3} ,则C U A B { 1}U【点睛】易于理解集补集的概念、交集概念有误.2.渐近线方程为x y 0的双曲线的离心率是()1A. 22B. 1C. 2D. 2【答案】 C【解析】【分析】本题根据双曲线的渐近线方程可求得 a b,进一步可得离心率.容易题,注重了双曲线基础知识、基本计算能力的考查.【详解】根据渐近线方程为x±y=0 的双曲线,可得 a b,所以c 2a则该双曲线的离心率为 e c 2a ,故选:C.【点睛】理解概念,准确计算,是解答此类问题的基本要求.部分考生易出现理解性错误.x 3y 4 03.若实数x, y 满足约束条件3x y 4 0,则z 3x 2y的最大值是()x y 0A. 1B. 1C. 10D. 12【答案】 C【解析】【分析】本题是简单线性规划问题的基本题型,根据“画、移、解”等步骤可得解.题目难度不大题,注重了基础知识、基本技能的考查.【详解】在平面直角坐标系内画出题中的不等式组表示的平面区域为以(-1,1),(1,-1),(2,2)为顶点的三角形区域(包含边界),由图易得当目标函数z=3x+2y 经过平面区域的点(2, 2)时,z=3 x+2y取最大值z ma x 3 2 2 2 10.2【点睛】解答此类问题,要求作图要准确,观察要仔细.往往由于由于作图欠准确而影响答案的准确程度,也有可能在解方程组的过程中出错.4.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家. 他提出的“幂势既同,则积不容易”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体体积公式V柱体Sh,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高,若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是()A. 158B. 162C. 182D. 323【答案】 B【解析】【分析】本题首先根据三视图,还原得到几何体—棱柱,根据题目给定的数据,计算几何体的体积.常规题目.难度不大,注重了基础知识、视图用图能力、基本计算能力的考查.【详解】由三视图得该棱柱的高为6,底面可以看作是由两个直角梯形组合而成的,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积为2 6 4 63 3 6 162 2 2.【点睛】易错点有二,一是不能正确还原几何体;二是计算体积有误.为避免出错,应注重多观察、细心算.5.若a0,b 0,则“a b 4”是“a b 4 ”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【答案】 A【解析】【分析】本题根据基本不等式,结合选项,判断得出充分性成立,利用“特殊值法”,通过特取a,b 的值,推出矛盾,确定必要性不成立.题目有一定难度,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当a>0, b>0时,a b 2 ab ,则当a b 4时,有2 ab a b 4 ,解得ab 4 ,充分性成立;当a=1, b=4时,满足ab 4 ,但此时a+b =5>4 ,必要性不成立,综上所述,“ a b 4”是“a b 4”的充分不必要条件.【点睛】易出现的错误有,一是基本不等式掌握不熟,导致判断失误;二是不能灵活的应用“赋值法”,通过特取a,b 的值,从假设情况下推出合理结果或矛盾结果.6.在同一直角坐标系中,函数1 1y , y log x (a 0x aa 2且a 0) 的图象可能是()4A. B.C. D.【答案】 D【解析】【分析】本题通过讨论 a 的不同取值情况,分别讨论本题指数函数、对数函数的图象和,结合选项,判断得出正确结论.题目不难,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当0 a 1时,函数xy a 过定点(0,1) 且单调递减,则函数y1xa过定点(0,1) 且单调递增,函数1y log x 过定点a21( ,0)2且单调递减, D 选项符合;当 a 1时,函数xy a 过定点(0,1) 且单调递增,则函数y1xa过定点(0,1) 且单调递减,函数1y log x 过定点a21( ,0)且单调递增,各选项均不2符合.综上,选 D.【点睛】易出现的错误有,一是指数函数、对数函数的图象和性质掌握不熟,导致判断失误;二是不能通过讨论 a 的不同取值范围,认识函数的单调性.7.设0 a 1,则随机变量X 的分布列是:5则当 a 在0,1 内增大时()A. D X 增大B. D X 减小C. D X 先增大后减小D. D X 先减小后增大【答案】 D【解析】【分析】研究方差随 a 变化的增大或减小规律,常用方法就是将方差用参数 a 表示,应用函数知识求解.本题根据方差与期望的关系,将方差表示为 a 的二次函数,二次函数的图象和性质解题.题目有一定综合性,注重重要知识、基础知识、运算求解能力的考查.详解】方法1:由分布列得1 aE(X ) ,则32 2 2 21 a 1 1 a 1 1 a 12 1 1D X a a ,则当a 在(0,1) 内增大时,( ) 0 13 3 3 3 3 3 9 2 6D(X)先减小后增大.22 2 22 a 1 (a1) 2a 2a 2 2 13 【方法2:则D( X ) E X E( X ) 0 a3 3 9 9 9 24 故选 D.【点睛】易出现的错误有,一是数学期望、方差以及二者之间的关系掌握不熟,无从着手;二是计算能力差,不能正确得到二次函数表达式.8.设三棱锥V ABC的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA上的点(不含端点),记直线PB 与直线AC 所成角为,直线PB 与平面ABC 所成角为,二面角P AC B 的平面角为,则()A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】 B【解析】6【分析】本题以三棱锥为载体,综合考查异面直线所成的角、直线与平面所成的角、二面角的概念,以及各种角的计算.解答的基本方法是通过明确各种角,应用三角函数知识求解,而后比较大小.而充分利用图形特征,则可事倍功半.【详解】方法1:如图G 为AC 中点,V 在底面ABC 的投影为O,则P在底面投影 D 在线段AO上,过D作DE 垂直AE ,易得PE / /VG ,过P 作P F // AC 交VG 于F,过D 作D H / /AC ,交BG 于H ,则P F E G D H B D BPF , PBD, PED ,则 c o s c o s,即,P B P B P B P B PD PDtan tanED BD,即y ,综上所述,答案为 B.方法2:由最小角定理,记V AB C 的平面角为(显然)由最大角定理,故选 B.方法3:(特殊位置)取V ABC 为正四面体,P 为VA中点,易得3 33 2 2 2cos sin ,sin , sin6 6 3 3,故选 B.【点睛】常规解法下易出现的错误有,不能正确作图得出各种角.未能想到利用“特殊位置法”,寻求简便解法.x, x 09.已知a,b R ,函数 f (x) 1 13 2x (a 1)x ax, x 03 2 ,若函数y f (x) ax b恰有三个零点,则()A. a 1,b 0B. a 1,b 0C. a 1,b 0D. a 1,b 07【答案】 C【解析】【分析】当x 0 时,y f()x a x b x a(x1 b ) 最多a 一x 个b零点;当x⋯0 时,1 1 1 13 2 3 2y (f)x a x b x( 1 a)x a x a x b( ,1x利) 用导数a研究函数x 的单调b 性,3 2 3 2根据单调性画函数草图,根据草图可得.b【详解】当x 0 时,y f (x) ax b x ax b (1 a)x b 0,得;y f (x) ax b最x1 a多一个零点;当x⋯0时,1 1 1 13 2 3 2y f (x) ax b x (a1)x ax ax b x (a 1)x b ,3 2 3 22 ( 1)y x a x,当a 1,0,即a, 1时,y ⋯0,y f (x) ax b在[0 ,) 上递增,y f (x) ax b最多一个零点.不合题意;当a 1 0,即a 1时,令y0 得x [ a 1,) ,函数递增,令y0 得x [0 ,a 1) ,函数递减;函数最多有 2 个零点;根据题意函数y f (x) ax b恰有 3 个零点函数y f ( x) ax b在( ,0) 上有一个零点,在[0 ,) 上有2 个零点,如图:b a 0且b 01 13 2(a 1) (a 1)(a 1) b 03 2,1解得b 0,1 a 0,130 b (a 1) , a 1.6故选:C.8【点睛】遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及a, b 两个参数,故按“一元化”想法,逐步分类讨论,这一过程中有可能分类不全面、不彻底.10.设a,b R ,数列a n 中, 2a1 a,a n 1 a n b ,n N , 则()1 1b ,a 10 B. 当b ,a10 10A. 当102 4C. 当b 2, a10 10D. 当b 4, a10 10【答案】 A【解析】【分析】对于B,令 2 1x 0,得λ4 121a ,得到当 b,取 12142﹣λ﹣2=0,得时,a10<10;对于C,令x2﹣λ﹣4=0,得 1 17λ=2 或λ=﹣1,取a1=2,得到当b=﹣2时,a10<10;对于D,令x2,取1 17a ,得到当b =﹣4时,a10 <10;对于 A ,121 12a a ,22 21 1 32 2a (a) ,32 2 4a3 1 9 1 17n 14 2 2a (a a ) >1,当n≥ 4 时,4a4 2 16 2 16n a n12an>11 32 2a10,由此推导出a4>(32)7296,从而a10>>10.64【详解】对于B,令 2 1x 0,得λ4 12,9取111a,∴ a 2, ,a<10 ,1n2 2 2 ∴当 b 14时, a 10< 10,故 B 错误;对于C ,令 x2﹣λ﹣2=0,得λ= 2 或 λ=﹣1, 取 a 1=2,∴ a 2=2,⋯ , a n =2<10, ∴当 b =﹣2 时, a 10<10,故 C 错误; 对于D ,令 x2﹣λ﹣4=0,得1 172﹣λ﹣4=0,得1 172, 取117117a,∴ a 2,⋯ , 1221 17 a< 10, n2∴当 b =﹣4 时, a 10<10,故 D 错误; 对于A ,1 1 2aa, 22211 322a(a ) ,32244 2 23 191 17a(a a) >1,442 16 2 16a n+1﹣a n >0,{ a n }递增,anan1a n1 2 an> 11 32 2当 n ≥ 4 时,,a 5 a4>3 2 a4 3 > a 52∴,∴a 10a4> ( 3 2729 )6,∴ a >> 10.故 A 正确. 1064a10 a9>32故选:A .【点睛】 遇到此类问题, 不少考生会一筹莫展 .利用函数方程思想, 通过研究函数的不动点,进一步讨论a 的可能取值,利用“排除法”求解.10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11. 复数z11 i(i 为虚数单位),则| z | ________. 2【答案】2【解析】【分析】本题先计算z,而后求其模.或直接利用模的性质计算. 容易题,注重基础知识、运算求解能力的考查.【详解】| z|1 12 |1 i | 2 2.【点睛】本题考查了复数模的运算,属于简单题.12. 已知圆C 的圆心坐标是(0, m) ,半径长是r . 若直线2x y 3 0与圆相切于点A( 2, 1) ,则m _____,r ______.【答案】(1). m 2 (2). r 5【解析】【分析】本题主要考查圆的方程、直线与圆的位置关系.首先通过确定直线AC 的斜率,进一步得到其方程,将(0, m) 代入后求得m ,计算得解.【详解】可知1 1k AC : y 1 (x 2) ,把(0,)m代入得m 2,此时r | AC | 4 1 5 .AC2 2【点睛】解答直线与圆的位置关系问题,往往要借助于数与形的结合,特别是要注意应用圆的几何性质.13. 在二项式9( 2 x) 的展开式中,常数项是________;系数为有理数的项的个数是_______.【答案】(1). 16 2 (2). 5【解析】【分析】11本题主要考查二项式定理、二项展开式的通项公式、二项式系数,属于常规题目.从写出二项展开式的通项入手,根据要求,考察x 的幂指数,使问题得解.【详解】9( 2 x) 的通项为r 9 r rT 1 C9 ( 2) x (r 0,1,2 9) r可得常数项为0 9T1 C9 ( 2) 16 2 ,因系数为有理数,r = 1,3,5,7,9,有T , T ,T ,T ,T共5 个项2 4 6 8 10【点睛】此类问题解法比较明确,首要的是要准确记忆通项公式,特别是“幂指数”不能记混,其次,计算要细心,确保结果正确.14. 在V ABC 中,ABC 90 ,AB 4 ,BC 3,点D 在线段AC 上,若BDC 45 ,则BD ____;cos ABD ________.【答案】(1). 12 25 (2). 7 210【解析】【分析】本题主要考查解三角形问题,即正弦定理、三角恒等变换、数形结合思想及函数方程思想.在BDC 、ABD 中应用正弦定理,由cos ABD cos( BDC BAC ) 建立方程,进而得解.【详解】在ABD 中,正弦定理有:AB BDsin ADB sin BAC,而3AB 4, ADB ,42 2AC AB BC 5 ,BC 3 AB 4sin BAC ,cos BACAC 5 AC 5,所以12 2BD .57 2cos ABD cos( BDC BAC ) cos cos BAC sin sin BAC4 4 1012【点睛】解答解三角形问题,要注意充分利用图形特征.15. 已知椭圆2 2x y9 51 的左焦点为 F ,点P 在椭圆上且在x轴的上方,若线段PF 的中点在以原点O为圆心,OF 为半径的圆上,则直线PF 的斜率是_______ .【答案】15【解析】【分析】结合图形可以发现,利用三角形中位线定理,将线段长度用坐标表示成圆的方程,与椭圆方程联立可进一步求解.利用焦半径及三角形中位线定理,则更为简洁.【详解】方法1:由题意可知|OF |=|OM |= c= 2,由中位线定理可得PF1 2| O M | 4 ,设P(x, y) 可得 2 2(x2) y 16 ,联立方程2 2x y9 51可解得3 21x x (舍),点P 在椭圆上且在x轴的上方,,2 215求得3 15P , ,所以2 2kPF21512方法2:焦半径公式应用13解析1:由题意可知|OF |=|OM |= c= 2,由中位线定理可得PF1 2| O M | 4 ,即 a ex 4 xp p 3 2求得3 15P , ,所以2 2152 15k .PF12【点睛】本题主要考查椭圆的标准方程、椭圆的几何性质、直线与圆的位置关系,利用数形结合思想,是解答解析几何问题的重要途径.16. 已知a R,函数 3f (x) ax x ,若存在t R ,使得2| f (t 2) f (t) | ,则实数a 的最大值是____.3a 【答案】max 4 3【解析】【分析】本题主要考查含参绝对值不等式、函数方程思想及数形结合思想,属于能力型考题. 从研究2f (t 2) f (t) 2a 3t 6t 4 2入手,令2m 3t 6t 4 [1, ) ,从而使问题加以转化,通过绘制函数图象,观察得解.【详解】使得 2 2 2f (t 2) f (t) a{2 (t2) t(t 2) t ]} 2 2 a 3t6t 4 2 ,使得令 2m 3t 6t 4 [1, ) ,则原不等式转化为存在1m 1, |am 1| ,由折线函数,如图3只需1 1a 1 ,即3 32 4a ,即a 的最大值是3 343【点睛】对于函数不等式问题,需充分利用转化与化归思想、数形结合思想.17. 已知正方形ABCD 的边长为1,当每个i (i 1, 2,3, 4,5,6) 取遍时,14| AB BC CD DA AC BD |的最小值是________;最大值是_______.1 2 3 4 5 6【答案】(1). 0 (2). 2 5【解析】分析】本题主要考查平面向量的应用,题目难度较大.从引入“基向量”入手,简化模的表现形式,利用转化与化归思想将问题逐步简化.【详解】正方形ABCD 的边长为1,可得AB AD AC ,BD AD AB ,AB ? AD 0,【1 AB2 BC 3CD 4 DA 5 AC 6 BD 13 5 6 AB 2456 AD 要使 1 AB 2 BC 3 CD 4 DA 5 AC 6 BD 的最小,只需要1 3 5 62 4 5 6 0,此时只需要取 1 1, 2 1,3 1,4 1,5 1,6 1此时 1 2 3 4 5 6AB BC CD DA AC BD 0min2 21 AB2 BC 3CD 4 DA 5 AC 6 BD 13 5 6 AB 2456 AD2 21 3 5 62 4 5 62 21 3 5 62 4 5 62 22 25 6 5 62 28 45 6 5 6 5 6 5 62 2 28 4 25 6 5 6 5 62 2 2 212 4 25 6 5 6 5 62 2 2 212 4 2 2 205 6 5 6等号成立当且仅当1, 3, 5 6 均非负或者均非正,并且 2 , 4, 5 6 均非负或者均非正。
2019年高考数学浙江卷-答案
2019年普通高等学校招生全国统一考试(浙江省)数学答案解析选择题部分一、选择题 1.【答案】A【解析】={1,3}U C A -,则(){1}U C A B =- 【考点】交集、补集的定义 【考查能力】基础知识、基本计算 2.【答案】C【解析】根据渐近线方程为0x y ±=的双曲线,可得a b =,所以c =,则该双曲线的离心率为ce a==, 故选:C.【考点】双曲线的离心率 【考查能力】基本计算 3.【答案】C【解析】在平面直角坐标系内画出题中的不等式组表示的平面区域为以(-1,1),(1,-1),(2,2)为顶点的三角形区域(包含边界),由图易得当目标函数=3+2z x y 经过平面区域的点(2,2)时,=3+2z x y 取最大值max 322210z =⨯+⨯=.【考点】线性规划 4.【答案】B【解析】由三视图得该棱柱的高为6,底面可以看作是由两个直角梯形组合而成的,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积为264633616222++⎛⎫⨯+⨯⨯= ⎪⎝⎭.【考点】空间几何体的三视图及体积 【考查能力】基础知识、视图用图,基本计算 5.【答案】A【解析】当0, 0a >b >时,a b +≥,则当4a b +≤时,有4a b ≤+≤,解得4ab ≤,充分性成立;当=1, =4a b 时,满足4ab ≤,但此时=5>4a +b ,必要性不成立,综上所述,“4a b +≤”是“4ab ≤”的充分不必要条件.【考点】充分条件,必要条件 【考查能力】逻辑推理能力 6.【答案】D【解析】当01a <<时,函数x y a =过定点BH ⊂且单调递减,则函数1xy a =过定点BH ⊂且单调递增,函数1log 2a y x ⎛⎫=+⎪⎝⎭过定点1(,0)2且单调递减,D 选项符合;当1a >时,函数x y a =过定点BH ⊂且单调递增,则函数1x y a =过定点BH ⊂且单调递减,函数1log 2a y x ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭过定点1(,02)且单调递增,各选项均不符合.综上,选D.【考点】函数图象的识别 【考查能力】逻辑推理 7.【答案】D【解析】方法1:由分布列得1()3aE X +=,则 2222111111211()01333333926a a a D X a a +++⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⨯+-⨯+-⨯=-+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则当a 在BH ⊂内增大时,()D X 先减小后增大.方法2:则()222221(1)222213()()03399924a a a a D X E X E X a ⎡⎤+-+⎛⎫=-=++-==-+⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦故选D.【考点】随机变量的分布列及期望、方差 【考查能力】运算求解 8.【答案】B【解析】方法1:如图G 为AC 中点,V 在底面ABC 的投影为O ,则P 在底面投影D 在线段AO 上,过D作DE 垂直AE ,易得//PE VG ,过P 作//PF AC 交VG 于F ,过D 作//DH AC ,交BG 于H ,则,,BPF PBD PED αβγ=∠=∠=∠,则cos cos PF EG DH BDPB PB PB PBαβ===<=,即αβ>,tan tan PD PDED BDγβ=>=,即y β>,综上所述,答案为B.方法2:由最小角定理βα<,记V AB C --的平面角为γ'(显然γγ'=) 由最大角定理βγγ<'=,故选B.方法3:(特殊位置)取V ABC -为正四面体,P 为VA 中点,易得cos sin sin ααβγ=⇒===B. 【考点】空间中直线与直线、直线与平面所成的角及二面角的大小 【考查能力】空间想象,分析问题,解决问题 9.【答案】C【解析】当0x <时,()(1)0y f x ax b x ax b a x b =--=--=--=,得1bx a=-;()y f x ax b =--最多一个零点;当0x 时,32321111()(1)(1)3232y f x ax b x a x ax ax b x a x b =--=-++--=-+-, 2(1)y x a x '=-+,当10a + ,即1a - 时,0y ' ,()y f x ax b =--在[0,)+∞上递增,()y f x ax b =--最多一个零点.不合题意;当10a +>,即13==时,令0y '>得[1x a ∈+,)+∞,函数递增,令0y '<得[0x ∈,1)a +,函数递减;函数最多有2个零点;根据题意函数()y f x ax b =--恰有3个零点⇔函数()y f x ax b =--在(,0)-∞上有一个零点,在[0,)+∞上有2个零点,如图:∴01ba <-且32011(1)(1)(1)032b a a a b ->⎧⎪⎨+-++-<⎪⎩, 解得0b <,10a ->,310(116,)b a a >>-+∴>-.故选:C .【考点】函数的零点 【考查能力】运算求解 10.【答案】A【解析】对于B ,令2104x λ-+=,得12λ=, 取112a =,∴2111022n a a == ,<, ∴当14b =时,1010a <,故B 错误; 对于C ,令220x λ--=,得2λ=或1λ=-, 取12a =,∴22a =,…,210n a =<, ∴当2b =-时,1010a <,故C 错误; 对于D ,令240x λ--=,得λ=,取1a =2a =…,10n a =, ∴当4b -=时,1010a <,故D 错误;对于A ,221122a a =+≥,223113(224a a =++≥, 4224319117(14216216a a a =+++≥+=>,10n n a a +->,{}n a 递增,当4n ≥时,1113222n n n n a a a a +=++=>1, ∴5445109323232a a a a a a ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⋅⎨⎪⋅⎪⋅⎪⎪⎪⎪⎩>>>,∴610432a a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,∴1072964a >>10.故A 正确. 故选:A .【考点】数列的综合应用【考查能力】分析问题与解决问题,运算求解非选择题部分二、填空题 11.【解析】1|||1|z i ===+【考点】复数的运算及复数的模 【考查能力】化归与转化,运算求解 12.【答案】2-【解析】可知11:1(2)22AC k AC y x =-⇒+=-+,把(0,)m 代入得2m =-,此时||r AC ===. 【考点】圆的标准方程及直线与圆的位置关系 【考查能力】推理认证,运算求解 13.【答案】5【解析】9)x +的通项为919(0,1,29)r r r r T C x r -+==可得常数项为0919T C ==,因系数为有理数,1,3,5,7,9r =,有246810T , T , T , T , T 共5个项 【考点】二项式定理的应用【考查能力】运算求解,分析问题,解决问题14.【解析】在ABD △中,正弦定理有:sin sin AB BD ADB BAC =∠∠,而34,4AB ADB π=∠=,5AC ==,34sin ,cos 55BCABBAC BAC AC AC ∠==∠==,所以BD =cos cos()coscos sinsin 44ABD BDC BAC BAC BAC ππ∠=∠-∠=∠+∠=【考点】正弦定理,两角和的正弦公式,诱导公式 【考查能力】划归与转化,运算求解15. 【解析】【详解】方法1:由题意可知||=|2OF OM |=c =,由中位线定理可得12||4PF OM ==,设(,)P x y 可得22(2)16x y -+=,联立方程22195x y +=可解得321,22x x =-=(舍),点P 在椭圆上且在x 轴的上方,求得32P ⎛- ⎝⎭,所以212PF k ==方法2:焦半径公式应用解析1:由题意可知|2OF |=|OM |=c =,由中位线定理可得12||4PF OM ==,即342p p a ex x -=⇒=-求得32P ⎛- ⎝⎭,所以212PF k ==【考点】圆的标准方程,椭圆的几何性质,直线与椭圆的位置关系 【考查能力】逻辑推理,运算求解 16.【答案】43【解析】使得()222(2)()2[(2)({]2)223642}f t f t a t t t t a t t +-=⋅++++-=++-,使得令2364[1,)m t t =++∈+∞,则原不等式转化为存在1m ≥,113am -≤,由折线函数,如图只需11133a --≤,即2433a ≤,即a 的最大值是43【考点】函数的最值,绝对值不等式的解法 【考查能力】逻辑推理,划归与转化,运算求解 17.【答案】0【解析】正方形ABCD 的边长为1,可得AB AD AC += ,BD AD AB =-,0AB AD =⋅, ()()12345613562456AB BC CD DA AC BD AB AD λλλλλλλλλλλλλλ+++++=-+-+-++要使123456AB BC CD DA AC BD λλλλλλ+++++的最小,只需要561356240λλλλλλλλ-+-=-++=,此时只需要取1234561,1,1,1,1,1λλλλλλ==-====此时123456min 0AB BC CD DA AC BD λλλλλλ+++++=()()2212345613562456AB BC CD DA AC BD AB AD λλλλλλλλλλλλλλ+++++=-+-+-++()()2213562456λλλλλλλλ=-+-+-++ ()()2213562456λλλλλλλλ≤++-++++()()22565622λλλλ=+-+++()()()225656565684λλλλλλλλ=+-+++-++()225682λλ=+++12=+1220=+等号成立当且仅当1356,,λλλλ--均非负或者均非正,并且2456,,λλλλ-+均非负或者均非正。
2019年高考浙江卷数学(附参考答案和详解)
绝密★启用前2019年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学总分:150分考试时间:120分钟★祝考试顺利★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、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证条形码粘贴在答题卡的指定位置。
用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:选出每小题答案后,用2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
写在试题卷、草稿纸、答题卡上的非答题区域均无效。
3、填空题和解答题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸、答题卡上的非答题区域均无效。
4、考试结束后,将本试卷和答题卡一并上交。
第I 卷一、选择题:本题共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.已知全集{}1,0,1,2,3U =-,集合{}0,1,2A =,{}1,0,1B =-,则()U A B =I ð( ) A.{}1-B.{}0,1C.{}1,2,3-D.{}1,0,1,3-2.渐近线方程为0x y ±=的双曲线的离心率是( )B.1D.23.若实数x ,y 满足约束条件340,340,0,x y x y x y -+≥⎧⎪--≤⎨⎪+≥⎩则32z x y =+的最大值是( )A.1-B.1C.10D.124.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V Sh =柱体,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm ),则该柱体的体积(单位:3cm )是( )A.158B.162C.182D.3245.若0a >,0b >,则“4a b +≤”是“4ab ≤”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.在同一直角坐标系中,函数1x y a =,1log 2a y x ⎛⎫=+⎪⎝⎭(0a >,且1a ≠)的图象可能是( ) A. B.C. D.7.设01a <<,则随机变量X 的分布列是01111333X a P则当a 在()0,1内增大时( ) A.()D X 增大 B.()D X 减小C.()D X 先增大后减小D.()D X 先减小后增大8.设三棱锥V ABC -的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不含端点),记直线PB 与直线AC 所成的角为α,直线PB 与平面ABC 所成的角为β,二面角P AC B --的平面角为γ,则( ) A.βγ<,αγ<B.βα<,βγ<C.βα<,γα<D.αβ<,γβ<9.已知,a b ∈R ,函数()()32,0111,032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩,若函数()y f x ax b =--恰有3个零点,则( ) A.1a <-,0b < B.1a <-,0b >C.1a >-,0b <D.1a >-,0b >10.设,a b ∈R ,数列{}n a 满足1a a =,21n na ab +=+,*n ∈N ,则( ) A.当12b =时,1010a > B.当14b =时,1010a >C.当2b =-时,1010a >D.当4b =-时,1010a >第Ⅱ卷(共110分)二、填空题:本题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分。
2019年高考数学浙江卷真题及答案详解
2019年普通高等学校招生全国统一考试·浙江卷数学参考公式:若事件A ,B 互斥,则()()()P A B P A P B +=+若事件A ,B 相互独立,则()()()P AB P A P B =若事件A 在一次试验中发生的概率是p ,则n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()C (1)(0,1,2,,)k k n k n n P k p p k n -=-=台体的体积公式121()3V S S h = 其中12,S S 分别表示台体的上、下底面积,h 表示台体的高柱体的体积公式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.已知全集{}1,0,1,2,3U =-,集合{}0,1,2A =,{}1,0,1B =-,则U A B ð= A .{}1-B.C .{}1,2,3-D .{}1,0,1,3-2.渐近线方程为x ±y =0的双曲线的离心率是 A. B .1CD .23.若实数x ,y 满足约束条件3403400x y x y x y -+≥⎧⎪--≤⎨⎪+≥⎩,则z =3x +2y 的最大值是A .1-B .1C .10D .124.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家.他提出的“幂势既同,则积不容易”称为 祖暅原理,利用该原理可以得到柱体体积公式V 柱体=Sh ,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是A .158B .162C .182D .32 5.若a >0,b >0,则“a +b ≤4”是 “ab ≤4”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.在同一直角坐标系中,函数y =1xa ,y =log a (x +12),(a >0且a ≠0)的图像可能是7.设0<a <1,则随机变量X 的分布列是则当a 在(0,1)内增大时 A .D (X )增大 B .D (X )减小 C .D (X )先增大后减小 D .D (X )先减小后增大8.设三棱锥V -ABC 的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不 含端点),记直线PB 与直线AC 所成角为α,直线PB 与平面ABC 所成角为β, 二面角P -AC -B 的平面角为γ,则 A .β<γ,α<γ B .β<α,β<γ C .β<α,γ<α D .α<β,γ<β9.已知,a b ∈R ,函数32,0()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩,若函数()y f x ax b =--恰有三个零点,则 A .a <-1,b <0 B .a <-1,b >0C .a >-1,b >0D .a >-1,b <010.设a ,b ∈R ,数列{a n }中a n =a ,a n +1=a n 2+b ,b *∈N ,则 A .当b =12,a 10>10 B .当b =14,a 10>10C .当b =-2,a 10>10D .当b =-4,a 10>10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。
(完整版)2019年浙江省高考数学试卷解析(精品)
2019年浙江省高考数学试卷一、选择题(本大题共10小题,共40.0分)1.已知全集U={-1,0,1,2,3},集合A={0,1,2},B={-1,0,1},则(∁U A)∩B=()A. {−1}B. {0,1}C. {−1,2,3}D. {−1,0,1,3}2.渐进线方程为x±y=0的双曲线的离心率是()A. √22B. 1C. √2D. 23.若实数x,y满足约束条件{x−3y+4≥03x−y−4≤0x+y≥0,则z=3x+2y的最大值是()A. −1B. 1C. 10D. 124.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V柱体=Sh,其中S是柱体的底面积,h是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm),则该柱体的体积(单位:cm3)是()A. 158B. 162C. 182D. 3245.若a>0,b>0,则“a+b≤4”是“ab≤4”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.在同一直角坐标系中,函数y=1a x ,y=1og a(x+12)(a>0且a≠1)的图象可能是()A. B.C. D.7.X0a1P 131313则当a 在(0,1)内增大时,( ) A. D(X)增大 B. D(X)减小 C. D(X)先增大后减小 D. D(X)先减小后增大8. 设三棱锥V -ABC 的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不含端点).记直线PB 与直线AC 所成角为α,直线PB 与平面ABC 所成角为β,二面角P -AC -B 的平面角为γ,则( )A. β<γ,α<γB. β<α,β<γC. β<α,γ<αD. α<β,γ<β9. 设a ,b ∈R ,函数f (x )={x ,x <0,13x 3−12(a +1)x 2+ax ,x ≥0.若函数y =f (x )-ax -b 恰有3个零点,则( )A. a <−1,b <0B. a <−1,b >0C. a >−1,b <0D. a >−1,b >0 10. 设a ,b ∈R ,数列{a n }满足a 1=a ,a n +1=a n 2+b ,n ∈N *,则( )A. 当b =12时,a 10>10 B. 当b =14时,a 10>10 C. 当b =−2时,a 10>10D. 当b =−4时,a 10>10二、填空题(本大题共7小题,共36.0分)11. 复数z =11+i (i 为虚数单位),则|z |=______.12. 已知圆C 的圆心坐标是(0,m ),半径长是r .若直线2x -y +3=0与圆C 相切于点A(-2,-1),则m =______,r =______.13. 在二项式(√2+x )9展开式中,常数项是______,系数为有理数的项的个数是______. 14. 在△ABC 中,∠ABC =90°,AB =4,BC =3,点D 在线段AC 上,若∠BDC =45°,则BD =______,cos ∠ABD =______. 15. 已知椭圆x 29+y 25=1的左焦点为F ,点P 在椭圆上且在x 轴的上方.若线段PF 的中点在以原点O 为圆心,|OF |为半径的圆上,则直线PF 的斜率是______.16. 已知a ∈R ,函数f (x )=ax 3-x .若存在t ∈R ,使得|f (t +2)-f (t )|≤23,则实数a 的最大值是______.17. 已知正方形ABCD 的边长为1.当每个λi (i =1,2,3,4,5,6)取遍±1时,|λ1AB⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |的最小值是______,最大值是______. 三、解答题(本大题共5小题,共71.0分) 18. 设函数f (x )=sin x ,x ∈R .(Ⅰ)已知θ∈[0,2π),函数f (x +θ)是偶函数,求θ的值;(Ⅱ)求函数y =[f (x +π12)]2+[f (x +π4)]2的值域.19. 如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1,平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,∠ABC =90°,∠BAC =30°,A 1A =A 1C =AC ,E ,F 分别是AC ,A 1B 1的中点. (Ⅰ)证明:EF ⊥BC ;(Ⅱ)求直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值.20. 设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=4,a 4=S 3.数列{b n }满足:对每个n ∈N *,S n +b n ,S n +1+b n ,S n +2+b n 成等比数列.(Ⅰ)求数列{a n },{b n }的通项公式;(Ⅱ)记c n =√an2b n,n ∈N *,证明:c 1+c 2+…+c n <2√n ,n ∈N *.21. 如图,已知点F (1,0)为抛物线y 2=2px (p >0)的焦点.过点F 的直线交抛物线于A ,B 两点,点C 在抛物线上,使得△ABC 的重心G 在x 轴上,直线AC 交x 轴于点Q ,且Q 在点F 的右侧.记△AFG ,△CQG 的面积分别为S 1,S 2. (Ⅰ)求p 的值及抛物线的准线方程;(Ⅱ)求S 1S 2的最小值及此时点G 点坐标.22.已知实数a≠0,设函数f(x)=a ln x+√1+x,x>0.(Ⅰ)当a=-34时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)对任意x∈[1e2,+∞)均有f(x)≤√x2a,求a的取值范围.注意:e=2.71828……为自然对数的底数.答案和解析1.【答案】A【解析】解:∵∁U A={-1,3},∴(∁U A)∩B={-1,3}∩{-1,0,l}={-1}故选:A.由全集U以及A求A的补集,然后根据交集定义得结果.本题主要考查集合的基本运算,比较基础.2.【答案】C【解析】解:根据渐进线方程为x±y=0的双曲线,可得a=b,所以c=则该双曲线的离心率为e==,故选:C.由渐近线方程,转化求解双曲线的离心率即可.本题主要考查双曲线的简单性质的应用,属于基础题.3.【答案】C【解析】【分析】本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,是中档题.由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【解答】解:由实数x,y满足约束条件作出可行域如图,联立,解得A(2,2),化目标函数z=3x+2y为y=-x+z,由图可知,当直线y=-x+z过A(2,2)时,直线在y轴上的截距最大,z有最大值:10.故选:C.4.【答案】B【解析】解:由三视图还原原几何体如图,该几何体为直五棱柱,底面五边形的面积可用两个直角梯形的面积求解,即=27,高为6,则该柱体的体积是V=27×6=162.故选:B.由三视图还原原几何体,可知该几何体为直五棱柱,由两个梯形面积求得底面积,代入体积公式得答案.本题考查由三视图求面积、体积,关键是由三视图还原原几何体,是中档题.5.【答案】A【解析】【分析】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,均值不等式,考查了推理能力与计算能力.充分条件和必要条件的定义结合均值不等式、特值法可得结果.【解答】解:∵a>0,b>0,∴4≥a+b≥2,∴2≥,∴ab≤4,即a+b≤4⇒ab≤4,若a=4,b=,则ab=1≤4,但a+b=4+>4,即ab≤4推不出a+b≤4,∴a+b≤4是ab≤4的充分不必要条件故选A.6.【答案】D【解析】解:由函数y=,y=1og a(x+),当a>1时,可得y=是递减函数,图象恒过(0,1)点,函数y=1og a(x+),是递增函数,图象恒过(,0)点;当1>a>0时,可得y=是递增函数,图象恒过(0,1)点,函数y=1og a(x+),是递减函数,图象恒过(,0)点;∴满足要求的图象为D,故选D.对a进行讨论,结合指数,对数函数的性质即可判断.本题考查了指数函数,对数函数的图象和性质,属于基础题.7.【答案】D【解析】解:E(X)=0×+a×+1×=,D(X)=()2×+(a-)2×+(1-)2×=[(a+1)2+(2a-1)2+(a-2)2]=(a2-a+1)=(a-)2+∵0<a<1,∴D(X)先减小后增大故选:D.方差公式结合二次函数的单调性可得结果本题考查方差的求法,利用二次函数是关键,考查推理能力与计算能力,是中档题.8.【答案】B【解析】解:方法一、如图G为AC的中点,V在底面的射影为O,则P在底面上的射影D在线段AO上,作DE⊥AC于E,易得PE∥VG,过P作PF∥AC于F,过D作DH∥AC,交BG于H,则α=∠BPF,β=∠PBD,γ=∠PED,则cosα===<=cosβ,可得β<α;tanγ=>=tanβ,可得β<γ,方法二、由最小值定理可得β<α,记V-AC-B的平面角为γ'(显然γ'=γ),由最大角定理可得β<γ'=γ;方法三、(特殊图形法)设三棱锥V-ABC为棱长为2的正四面体,P为VA的中点,易得cosα==,可得sinα=,sinβ==,sinγ==,故选:B.本题以三棱锥为载体,综合考查异面直线所成角、直线和平面所成角和二倍角的概念和计算,解答的基本方法是通过明确各种角,应用三角函数知识求解,而后比较大小,充分运用图象,则可事半功倍,本题考查空间三种角的求法,常规解法下易出现的错误的有:不能正确作出各种角,未能想到利用“特殊位置法”,寻求简单解法.9.【答案】C【解析】解:当x<0时,y=f(x)-ax-b=x-ax-b=(1-a)x-b=0,得x=;y=f(x)-ax-b最多一个零点;当x≥0时,y=f(x)-ax-b=x3-(a+1)x2+ax-ax-b=x3-(a+1)x2-b,y′=x2-(a+1)x,当a+1≤0,即a≤-1时,y′≥0,y=f(x)-ax-b在[0,+∞)上递增,y=f(x)-ax-b最多一个零点.不合题意;当a+1>0,即a<-1时,令y′>0得x∈[a+1,+∞),函数递增,令y′<0得x∈[0,a+1),函数递减;函数最多有2个零点;根据题意函数y=f(x)-ax-b恰有3个零点⇔函数y=f(x)-ax-b在(-∞,0)上有一个零点,在[0,+∞)上有2个零点,如右图:∴<0且,解得b<0,1-a>0,b>-(a+1)3.故选:C.当x<0时,y=f(x)-ax-b=x-ax-b=(1-a)x-b最多一个零点;当x≥0时,y=f(x)-ax-b=x3-(a+1)x2+ax-ax-b=x3-(a+1)x2-b,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画函数草图,根据草图可得.本题考查了函数与方程的综合运用,属难题.10.【答案】A【解析】解:对于B,令=0,得λ=,取,∴,∴当b=时,a10<10,故B错误;对于C,令x2-λ-2=0,得λ=2或λ=-1,取a1=2,∴a2=2,…,a n=2<10,∴当b=-2时,a10<10,故C错误;对于D,令x2-λ-4=0,得,取,∴,…,<10,∴当b=-4时,a10<10,故D错误;对于A,,,≥,a n+1-a n>0,{a n}递增,当n≥4时,=a n+>1+=,∴,∴>()6,∴a10>>10.故A正确.故选:A.对于B,令=0,得λ=,取,得到当b=时,a10<10;对于C,令x2-λ-2=0,得λ=2或λ=-1,取a1=2,得到当b=-2时,a10<10;对于D,令x2-λ-4=0,得,取,得到当b=-4时,a10<10;对于A,,,≥,当n≥4时,=a n+>1+=,由此推导出>()6,从而a10>>10.本题考查命题真假的判断,考查数列的性质等基础知识,考查化归与转化思想,考查推理论证能力,是中档题.11.【答案】√22【解析】解:∵z==.∴|z|=.故答案为:.利用复数代数形式的除法运算化简,然后利用模的计算公式求模.本题考查了复数代数形式的除法运算,考查了复数模的求法,是基础题.12.【答案】-2 √5【解析】解:如图,由圆心与切点的连线与切线垂直,得,解得m=-2.∴圆心为(0,-2),则半径r=.故答案为:-2,.由题意画出图形,利用圆心与切点的连线与切线垂直列式求得m,再由两点间的距离公式求半径.本题考查直线与圆位置关系的应用,考查数形结合的解题思想方法,是基础题.13.【答案】16√2 5【解析】解:二项式的展开式的通项为=.由r=0,得常数项是;当r=1,3,5,7,9时,系数为有理数,∴系数为有理数的项的个数是5个.故答案为:,5.写出二项展开式的通项,由x的指数为0求得常数项;再由2的指数为整数求得系数为有理数的项的个数.本题考查二项式定理及其应用,关键是熟记二项展开式的通项,是基础题.14.【答案】12√257√2 10【解析】解:在直角三角形ABC中,AB=4,BC=3,AC=5,sinC=,在△BCD中,可得=,可得BD=;∠CBD=135°-C,sin∠CBD=sin(135°-C)=(cosC+sinC)=×(+)=,即有cos∠ABD=cos(90°-∠CBD)=sin∠CBD=,故答案为:,,解直角三角形ABC,可得sinC,cosC,在三角形BCD中,运用正弦定理可得BD;再由三角函数的诱导公式和两角和差公式,计算可得所求值.本题考查三角形的正弦定理和解直角三角形,考查三角函数的恒等变换,化简整理的运算能力,属于中档题.15.【答案】√15【解析】解:椭圆=1的a=3,b=,c=2,e=,设椭圆的右焦点为F',连接PF',线段PF的中点A在以原点O为圆心,2为半径的圆,连接AO,可得|PF'|=2|AO|=4,设P的坐标为(m,n),可得3-m=4,可得m=-,n=,由F(-2,0),可得直线PF的斜率为=.故答案为:.求得椭圆的a,b,c,e,设椭圆的右焦点为F',连接PF',运用三角形的中位线定理和椭圆的焦半径半径,求得P的坐标,再由两点的斜率公式,可得所求值.本题考查椭圆的定义和方程、性质,注意运用三角形的中位线定理,考查方程思想和运算能力,属于中档题.16.【答案】43【解析】解:存在t∈R,使得|f(t+2)-f(t)|≤,即有|a(t+2)3-(t+2)-at3+t|≤,化为|2a(3t2+6t+4)-2|≤,可得-≤2a(3t2+6t+4)-2≤,即≤a(3t2+6t+4)≤,由3t2+6t+4=3(t+1)2+1≥1,可得0<a≤,可得a的最大值为.故答案为:.由题意可得|a(t+2)3-(t+2)-at3+t|≤,化为|2a(3t2+6t+4)-2|≤,去绝对值化简,结合二次函数的最值,以及不等式的性质,不等式有解思想,可得a的范围,进而得到所求最大值.本题考查不等式成立问题解法,注意运用去绝对值和分离参数法,考查化简变形能力,属于基础题.17.【答案】0 2√5【解析】解:正方形ABCD 的边长为1,可得+=,=-, •=0, |λ1+λ2+λ3+λ4+λ5+λ6| =|λ1+λ2-λ3-λ4+λ5+λ5+λ6-λ6|=|(λ1-λ3+λ5-λ6)+(λ2-λ4+λ5+λ6)| =,由于λi (i=1,2,3,4,5,6)取遍±1, 可得λ1-λ3+λ5-λ6=0,λ2-λ4+λ5+λ6=0,可取λ5=λ6=1,λ1=λ3=1,λ2=-1,λ4=1, 可得所求最小值为0;由λ1-λ3+λ5-λ6,λ2-λ4+λ5+λ6的最大值为4,可取λ2=1,λ4=-1,λ5=λ6=1,λ1=1,λ3=-1,可得所求最大值为2.故答案为:0,2. 由题意可得+=,=-,•=0,化简|λ1+λ2+λ3+λ4+λ5+λ6|=,由于λi (i=1,2,3,4,5,6)取遍±1,由完全平方数的最值,可得所求最值.本题考查向量的加减运算和向量的模的最值求法,注意变形和分类讨论,考查化简运算能力,属于基础题. 18.【答案】解:(1)由f (x )=sin x ,得f (x +θ)=sin (x +θ),∵f (x +θ)为偶函数,∴θ=π2+kπ(k ∈Z ), ∵θ∈[0,2π),∴θ=π2或θ=3π2,(2)y =[f (x +π12)]2+[f (x +π4)]2=sin 2(x +π12)+sin 2(x +π4) =1−cos(2x+π6)2+1−cos(2x+π2)2=1-12(cos2xcos π6−sin2xsin π6−sin2x) =34sin2x −√34cos2x +1=√32sin(2x −π6)+1,∵x ∈R ,∴sin(2x −π6)∈[−1,1],∴y =√32sin(2x −π6)+1∈[1−√32,1+√32],∴函数y =[f (x +π12)]2+[f (x +π4)]2的值域为:[1−√32,1+√32].【解析】(1)函数f (x+θ)是偶函数,则=(k ∈Z ),根据的范围可得结果; (2)化简函数得y=,然后根据x 的范围求值域即可.本题考查了三角函数的奇偶性和三角函数的图象与性质,关键是熟练掌握三角恒等变换,属基础题. 19.【答案】方法一:证明:(Ⅰ)连结A 1E ,∵A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点,∴A 1E ⊥AC ,又平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E ⊂平面A 1ACC 1, 平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC ,∴A 1E ⊥平面ABC ,∴A 1E ⊥BC ,∵A 1F ∥AB ,∠ABC =90°,∴BC ⊥A 1F , ∴BC ⊥平面A 1EF ,∴EF ⊥BC .解:(Ⅱ)取BC 中点G ,连结EG 、GF ,则EGFA 1是平行四边形, 由于A 1E ⊥平面ABC ,故A 1E ⊥EG , ∴平行四边形EGFA 1是矩形, 由(Ⅰ)得BC ⊥平面EGFA 1, 则平面A 1BC ⊥平面EGFA 1,∴EF 在平面A 1BC 上的射影在直线A 1G 上,连结A 1G ,交EF 于O ,则∠EOG 是直线EF 与平面A 1BC 所成角(或其补角), 不妨设AC =4,则在Rt △A 1EG 中,A 1E =2√3,EG =√3,∵O 是A 1G 的中点,故EO =OG =A 1G 2=√152, ∴cos ∠EOG =EO 2+OG 2−EG 22×EO×OG=35, ∴直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值为35.方法二:证明:(Ⅰ)连结A 1E ,∵A 1A =A 1C ,E 是AC 的中点, ∴A 1E ⊥AC ,又平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,A 1E ⊂平面A 1ACC 1, 平面A 1ACC 1∩平面ABC =AC , ∴A 1E ⊥平面ABC ,如图,以E 为原点,EC ,EA 1所在直线分别为y ,z 轴,建立空间直角坐标系, 设AC =4,则A 1(0,0,2√3),B (√3,1,0),B 1(√3,3,2√3),F (√32,32,2√3),C (0,2,0),EF ⃗⃗⃗⃗⃗ =(√32,32,2√3),BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-√3,1,0), 由EF⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,得EF ⊥BC . 解:(Ⅱ)设直线EF 与平面A 1BC 所成角为θ, 由(Ⅰ)得BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-√3,1,0),A 1C ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,2,-2√3),设平面A 1BC 的法向量n⃗ =(x ,y ,z ), 则{BC ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =−√3x +y =0A 1C ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ =y −√3z =0,取x =1,得n⃗ =(1,√3,1), ∴sinθ=|EF ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅n ⃗⃗ ||EF⃗⃗⃗⃗⃗ |⋅|n ⃗⃗ |=45, ∴直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值为35. 【解析】法一:(Ⅰ)连结A 1E ,则A 1E ⊥AC ,从而A 1E ⊥平面ABC ,A 1E ⊥BC ,推导出BC ⊥A 1F ,从而BC ⊥平面A 1EF 由此能证明EF ⊥BC .(Ⅱ)取BC 中点G ,连结EG 、GF ,则EGFA 1是平行四边形,推导出A 1E ⊥EG ,从而平行四边形EGFA 1是矩形,推导出BC ⊥平面EGFA 1,连结A 1G ,交EF 于O ,则∠EOG 是直线EF 与平面A 1BC 所成角(或其补角),由此能求出直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值. 法二:(Ⅰ)连结A 1E ,推导出A 1E ⊥平面ABC ,以E 为原点,EC ,EA 1所在直线分别为y ,z 轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值.本题考查空间线面垂直的证明,三棱锥体积的计算.要证线面垂直,需证线线垂直,而线线垂直可以通过平面中的勾股定理、等腰三角形的性质等来证明,也可以通过另外的线面垂直来证明.求三棱锥的体积经常需要进行等积转换,即变换三棱柱的底面.20.【答案】解:(Ⅰ)设数列{a n }的公差为d ,由题意得{a 1+2d =4a 1+3d =3a 1+3d,解得a 1=0,d =2, ∴a n =2n -2,n ∈N *. ∴S n =n 2-n ,n ∈N *,∵数列{b n }满足:对每个n ∈N *,S n +b n ,S n +1+b n ,S n +2+b n 成等比数列. ∴(S n +1+b n )2=(S n +b n )(S n +2+b n ),解得b n =1d (S n+12−S n S n+2), 解得b n =n 2+n ,n ∈N *.证明:(Ⅱ)c n =√a n2b n=√2n−22n(n+1)=√n−1n(n+1),n ∈N *, 用数学归纳法证明:①当n =1时,c 1=0<2,不等式成立;②假设n =k ,(k ∈N *)时不等式成立,即c 1+c 2+…+c k <2√k , 则当n =k +1时, c 1+c 2+…+c k +c k +1<2√k +√k (k+1)(k+2)<2√k +√1k+1<2√k +2√k+1+√k =2√k +2(√k +1−√k)=2√k +1, 即n =k +1时,不等式也成立.由①②得c 1+c 2+…+c n <2√n ,n ∈N *. 【解析】(Ⅰ)利用等差数列通项公式和前n 项和公式列出方程组,求出a 1=0,d=2,从而a n =2n-2,n ∈N *.S n =n 2-n ,n ∈N *,利用(S n+1+b n )2=(S n +b n )(S n+2+b n ),能求出b n . (Ⅱ)==,n ∈N *,用数学归纳法证明,得到c 1+c 2+…+c n <2,n ∈N *.本题考查等差数列、等比数列、数列求和、数学归纳法等基础知识,考查运算求解能力和综合应用能力.21.【答案】解:(Ⅰ)由抛物线的性质可得:p2=1,∴p =2,∴抛物线的准线方程为x =-1;(Ⅱ)设A (x A ,y A ),B (x B ,y B ),C (x C ,y C ),重心G (x G ,y G ), 令y A =2t ,t ≠0,则x A =t 2,由于直线AB 过F ,故直线AB 的方程为x =t 2−12ty +1,代入y 2=4x ,得:y 2−2(t 2−1)t y −4=0,∴2ty B =-4,即y B =-2t ,∴B (1t 2,-2t ),又x G =13(x A +x B +x C ),y G =13(y A +y B +y C ),重心在x 轴上, ∴2t −2t +y C =0,∴C ((1t −t )2,2(1t −t )),G (2t 4−2t 2+23t 2,0),∴直线AC 的方程为y -2t =2t (x -t 2),得Q (t 2-1,0), ∵Q 在焦点F 的右侧,∴t 2>2, ∴S 1S 2=12|FG|⋅|y A |12|QG|⋅|y C |=|2t 4−2t 2+13t 2|⋅|2t||t 2−1−2t 4−2t 2+23t 2|⋅|2t−2t|=2t 4−t 2t 4−1=2-t 2−2t 4−1,令m =t 2-2,则m >0,S 1S 2=2-mm 2+4m+3=2-1m+3m+4≥2-12√m⋅3m+4=1+√32,∴当m =√3时,S 1S 2取得最小值为1+√32,此时G (2,0).【解析】(Ⅰ)由抛物线的性质可得:=1,由此能求出抛物线的准线方程;(Ⅱ)设A (x A ,y A ),B (x B ,y B ),C (x C ,y C ),重心G (x G ,y G ),令y A =2t ,t≠0,则,从而直线AB 的方程为x=,代入y 2=4x ,得:,求出B (,-),由重心在x 轴上,得到=0,从而C (()2,2()),G (,0),进崦直线AC 的方程为y-2t=2t (x-t 2),得Q (t 2-1,0),由此结合已知条件能求出结果.本题考查实数值、抛物线标准方程的求法,考查三角形的面积的比值的最小值及相应点的坐标的求法,考查抛物线、直线方程、重心性质、弦长公式等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,是中档题. 22.【答案】解:(1)当a =-34时,f (x )=-34lnx +√1+x ,x >0,f ′(x )=-34x 21+x =√1+x−2)(2√1+x+1)4x √1+x,∴函数f (x )的单调递减区间为(0,3),单调递增区间为(3,+∞).(2)由f (x )≤12a ,得0<a ≤√24,当0<a ≤√24时,f (x )≤√x4a,等价于√x a 2-2√1+xa-2ln x ≥0,令t =1a ,则t ≥2√2,设g (t )=t 2√x -2t √1+x -2ln x ,t ≥2√2, 则g (t )=√x (t -√1+1x)2-x -2ln x ,(i )当x ∈[17,+∞)时,√1+1x≤2√2,则g (x )≥g (2√2)=8√x −4√2√1+x −2lnx , 记p (x )=4√x -2√2√1+x -ln x ,x ≥17, 则p ′(x )=√x√2√x+1-1x=√x √x+1−√2x−√x+1x √x+1 =√x(√2x+2−1)]x √x+1(√x+1)(√x+1+√2x),∴g (t )≥g (2√2)=2p(x)=2p (x )≥0.(ii )当x ∈[1e 2,17)时,g (t )≥g (√1+1x)=√xlnx−(x+1)2√x,令q (x )=2√x ln x +(x +1),x ∈[1e ,17], 则q ′(x )=√x +1>0,故q (x )在[1e 2,17]上单调递增,∴q (x )≤q (17),由(i )得q (17)=-2√77p (17)<-2√77p (1)=0,∴q (x )<0,∴g (t )≥g (√1+1x)=-2√x >0,由(i)(ii)知对任意x∈[1e2,+∞),t∈[2√2,+∞),g(t)≥0,即对任意x∈[1e2,+∞),均有f(x)≤√x2a,综上所述,所求的a的取值范围是(0,√24].【解析】(1)当a=-时,f′(x)=-=,利用导数性质能求出函数f(x)的单调区间.(2)由f(x)≤,得0<a≤,当0<a≤时,f(x)≤,等价于--2lnx≥0,令t=,则t,设g(t)=t2-2t-2lnx,t,则g(t)=(t-)2--2lnx,由此利用分类讨论思想和导导数性质能求出a的取值范围.本题考查函数的单调性、导数的运算及其应用,同时考查逻辑思维能力和综合应用能力.。
2019年浙江卷数学高考试题(含答案)
2019年浙江卷数学高考试题(含答案)2019年浙江省高考数学试卷一、选择题:1.已知全集 $U=\{-1,0,1,2,3\}$,集合 $A=\{0,1,2\}$,$B=\{-1,1\}$,则 $(U-A) \cap B=$()。
A。
$\{-1\}$。
B。
$\{0,1\}$。
C。
$\{-1,2,3\}$。
D。
$\{-1,1,3\}$2.渐进线方程为 $x^2-y^2=4$ 的双曲线的离心率是()。
A。
$\sqrt{2}$。
B。
$1$。
C。
$2$。
D。
$\sqrt{2}/2$3.若实数 $x,y$ 满足约束条件 $\begin{cases}3x-y\leq 4 \\ x+y\geq 1\end{cases}$,则 $z=3x+2y$ 的最大值是()。
A。
$-1$。
B。
$1$。
C。
$10$。
D。
$12$4.XXX是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式$V_{\text{柱体}}=sh$,其中$s$ 是柱体的底面积,$h$ 是柱体的高。
若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是()。
A。
$158$。
B。
$162$。
C。
$182$。
D。
$324$5.若 $a>0,b>0$,则“$a+b^4$ 是 $ab^4$ 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.在同一直角坐标系中,函数 $y=\dfrac{11}{a^2x}$,$y=\log_a(x+1)$,$(a>0,a\neq 1)$ 的图象可能是()。
7.设 $0<a<1$。
随机变量 $X$ 的分布列是begin{array}{c|cc}X & 1 & 2 \\XXXP & a & 1-aend{array}则当 $a$ 在 $(0,1)$ 内增大时,()。
A。
$D(X)$ 增大。
2019年高考浙江卷数学真题试题(word版,含答案与解析)
2019年高考数学真题试卷(浙江卷)原卷+解析一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40分。
1.(2019•浙江)已知全集U={-1,0,1,2,3},集合A={0,1,2},B={-1,0,1},则=()A. {-1}B. {0,1}C. {-1,2,3}D. {-1,0,1,3}【答案】 A【考点】交、并、补集的混合运算【解析】【解答】解:,所以={-1}.故答案为:A.【分析】根据集合的补写出即可得到.2.(2019•浙江)渐近线方程为x±y=0的双曲线的离心率是()A. B. 1 C. D. 2【答案】 C【考点】双曲线的简单性质【解析】【解答】解:根据双曲线的渐近线方程,得,所以离心率e= .故答案为:C.【分析】根据双曲线的渐近线方程,得到,即可求出离心率e.3.(2019•浙江)若实数x,y满足约束条件,则z=3x+2y的最大值是()A. -1B. 1C. 10D. 12【答案】 C【考点】简单线性规划的应用【解析】【解答】作出可行域和目标函数相应的直线,平移该直线,可知当过(2,2)时,目标函数取最大值10.故答案为:C.【分析】作出可行域和目标函数相应的直线,平移该直线,即可求出相应的最大值.4.(2019•浙江)祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V柱体=sh,其中s是柱体的底面积,h是柱体的高。
若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是()A. 158B. 162C. 182D. 32【答案】 B【考点】由三视图求面积、体积【解析】【解答】根据三视图,确定几何体为五棱柱,其底面积,所以体积V=27 .故答案为:B.【分析】根据三视图确定几何体的结构特征,根据祖暅原理,即可求出相应的体积.5.(2019•浙江)若a>0,b>0,则“a+b≤4“是“ab≤4”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【答案】 A【考点】必要条件、充分条件与充要条件的判断【解析】【解答】作出直线y=4-x和函数的图象,结合图象的关系,可确定“a+b≤4“是“ab≤4”的充分不必要条件.故答案为:A.【分析】作出函数的图象,结合图象确定充分必要性即可.6.(2019•浙江)在同一直角坐标系中,函数y= ,y=log a(x+ ),(a>0且a≠0)的图像可能是()A B C D【答案】 D【考点】函数的图象【解析】【解答】当a>1时,y= 的底数大于0小于1,故过(0,1)单调递减;y=log a(x+ )过(,0)单调递增,没有符合条件的图象;当0<a<1时,y= 的底数大于1,故过(0,1)单调递增;y=log a(x+ )过(,0)单调递减;故答案为:D.【分析】对a的取值分类讨论,结合指数函数和对数函数的特点,确定函数的图象即可.7.(2019•浙江)设0<a<1随机变量X的分布列是X 0 a 1P则当a在(0,1)内增大时()A. D(X)增大B. D(X)减小C. D(X)先增大后减小D. D(X)先减小后增大【答案】 D【考点】离散型随机变量的期望与方差【解析】【解答】解:E(X)= ,,根据二次函数的单调性,可知D(X)先减小后增大;故答案为:D.【分析】根据期望的公式求出E(X),结合方差的计算公式及二次函数的性质即可确定D(X)先减小后增大.8.(2019•浙江)设三棱锥V-ABC的底面是正三角形,侧棱长均相等,P是棱VA上的点,(不含端点),记直线PB与直线AC所成角为α.直线PB与平面ABC所成角为β.二面角P-AC-B的平面角为γ。
2019年浙江省高考数学试卷word版含参考答案及解析
2019年浙江省高考数学试卷一、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。
A . { 0B . {0 , 1}C . { 1 , 2, 3}D . { 1 , 2 •渐进线方程为 x y 0的双曲线的离心率是( )A .2B . 1C .2D . 22x 3y 4- 03 .若实数x , y 满足约束条件 3x y 4,0 , 则z 3x 2 y 的取大值疋()xA . 1B . 1C . 10D . 12) 0, 1 , 3}1 .已知全集U {1,0,1 , 2, 3},集合A{0 , 1, 2} , B { 1 , 0, 1} ,则(e A )| B (4 •祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幕势既同, 理,利用该原理可以得到柱体的体积公式 V 主体 高•若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是则积不容异”称为祖暅原sh ,其中 s 是柱体的底面积, h 是柱体的162C . 182D . 324a 0,b 0 ,充分不必要条件 b, 4 ” 是“ ab 4 ”的 B . ( )必要不充分条件充分必要条件6 .在同一直角坐标系中, 函数既不充分也不必要条件11og a (x ) , (a 0且a 1)的图象可能是(25•若X 0a1 P1 1 1 333则当a 在(0,1)内增大时,( )A . D(X)增大C .D (X )先增大后减小D . D (X )先减小后增大面角为 A . ,则( ) B .x,x 0,9 .设 a , bR ,函数f (x)1 3 12x(a 1)x3 2点,则()A . a1 , b 0B . a1 , b 010 .设 ab R ,数列 {a n }满足 a 1 a ,an 1A .当 b 1 » -时, a10102C .当 b 2时, ai010C .D .若函数yf(x) axb 恰有3个零ax, x ・・0gC . a 1 , bD . a1 , b 02*a nb , n N ,则()B .1 当b —时,a10104D . 当b 4时,a1010二、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。
2019年浙江省高考理科数学试卷及答案解析(可编辑修改word版)
⇒ f(3,0)+f(2,1)+f(1,2)+f(0,3) = 20+15* 4+6*6+1* 4 =120.选C.
6.已知函数 f (x) x3 ax2 bx c,且0 f (1) f (2) f (3) 3,则( )
A. c 3
B. 3 c 6
【答案】D
【解析】
y = sin 3x+cos 3x = 2 sin(3x+ π ) = 4
C. {5}
D. {2,5}
【答案】B 【解析】
U ={2,3,4}, A ={3,,4},∴ Cu A ={2},选B.
(2)已知 i 是虚数单位, a, b R ,则“ a b 1 ”是“ (a bi)2 2i ”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
(3)某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则此几何体的表面积是
A. 90 cm2
B. 129 cm2
C. 132 cm2
D. 138 cm2
【答案】D
【解析】
几何体下底面面积S下 = 3* 4*3= 36,上底面面积S上 = 6* 4+3*5 = 39. 前后面面积S前后 = 3* 4*3= 36.右面面积S右 = 3*6 =18.左面面积S左 = 3*3= 9. ∴ 几何体表面面积S = S下 + S上 + S前后 + S右 + S右 =138。选D.
4
12
12
5.在 (1 x)6 (1 y)4 的展开式中,记 xm yn 项的系数为 f (m, n) ,则 f (3,0) f (2,1) f (1,2) f (0,3)
2019年高考数学浙江卷含答案解析
徐老师第1页2019年普通高等学校招生全国统一考试(浙江省)数学本试题卷分选择题和非选择题两部分.满分150,考试时间120分钟.参考公式:若事件A ,B 互斥,则()()()P A B P A P B +=+若事件A ,B 相互独立,则()()()P AB P A P B =若事件A 在一次试验中发生的概率是P ,则n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()C (1)(0,1,2,,)k k n kn n P k p p k n -=-=台体的体积公式121()3V S S h =++,其中12,S S 分别表示台体的上、下底面积,h 表示台体的高柱体的体积公式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.已知全集{}1,0,1,2,3U =-,集合{}0,1,2A =,{}1,0,1B =-,则()U A B =I ð()A .{}1-B .{}0,1C .{}1,2,3-D .{}1,0,1,3-2.渐近线方程为x ±y =0的双曲线的离心率是()A.2B .1CD .2第2页3.若实数x ,y 满足约束条件3403400x y x y x y -+≥⎧⎪--≤⎨⎪+≥⎩,则z =3x +2y 的最大值是()A .1-B .1C .10D .124.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V Sh =柱体,其中S 是柱体的底面积,h是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm ),则该柱体的体积(单位:3cm )是()A .158B .162C .182D .3245.若0a >,0b >,则“4a b +≤”是“4ab ≤”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.在同一直角坐标系中,函数1x y a =,1(2log ay x =+(0a >,且1a ≠)的图象可能是()A BCD7.设01a <<,则随机变量X 的分布列是X 0a1P131313则当a 在(0,1)内增大时,()徐老师第3页A .D X ()增大B .D X ()减小C .D X ()先增大后减小D .D X ()先减小后增大8.设三棱锥V –ABC 的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不含端点).记直线PB 与直线AC 所成的角为α,直线PB 与平面ABC 所成的角为β,二面角––P AC B 的平面角为γ,则()A .βγ<,αγ<B .βα<,βγ<C .βα<,γα<D .αβ<,γβ<9.已知,a b ∈R ,函数32,0()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩.若函数()y f x ax b =--恰有3个零点,则()A .–1a <,0b <B .–1a <,0b >C .–1a >,0b <D .–1a >,0b >10.设a ,b ∈R ,数列{}n a 满足1a a =,21n n a a b +=+,n *∈N ,则()A .当12b =时,1010a >B .当14b =时,1010a >C .当–2b =时,1010a >D .当–4b =时,1010a >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.11.复数11iz =+(i 为虚数单位),则||z =________.12.已知圆C 的圆心坐标是(0,)m ,半径长是r .若直线230x y -+=与圆C 相切于点(2,1)A --,则m =________,r =________.13.在二项式9)x +的展开式中,常数项是________,系数为有理数的项的个数是________.14.在ABC △中,90ABC ∠=︒,4AB =,3BC =,点D 在线段AC 上,若45BDC ∠=︒,则BD =________,cos ABD ∠=________.15.已知椭圆22195x y +=的左焦点为F ,点P 在椭圆上且在x 轴的上方,若线段PF 的中点在以原点O 为圆心,OF 为半径的圆上,则直线PF 的斜率是________.第4页16.已知a ∈R ,函数3()f x ax x =-,若存在t ∈R ,使得2|(2)()|3f t f t +-≤,则实数a 的最大值是________.17.已知正方形ABCD 的边长为1,当每个(1,2,3,4,5,6)i i λ=取遍1±时,123456||AB BC CD DA AC BD λλλλλλ+++++uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r的最小值是________,最大值是________.三、解答题:本大题共5小题,共74分。
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2019年浙江省高考数学试卷【后附:极详细的解析、分析、考点、答案解释等】一、选择题1. 已知全集U={−1, 0, 1, 2, 3},集合A={0,1,2},B={−1,0,1},则(∁U A)∩B=( )A.{−1}B.{0,1}C.{−1,2,3}D.{−1,0,1,3}2. 渐近线方程为x±y=0的双曲线的离心率是( )A.√22B.1C.√2D.23. 若实数x, y满足约束条件{x−3y+4≥0,3x−y−4≤0,x+y≥0,则z=3x+2y的最大值是( )A.−1B.1C.10D.124. 祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他提出的“幂势既同,则积不容异”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体的体积公式V柱体=Sℎ,其中S是柱体的底面积,ℎ是柱体的高.若某柱体的三视图如图所示(单位:cm),则该柱体的体积(单位:cm3)是( )A.158B.162C.182D.3245. 若a>0,b>0,则$``a + b \leq 4"$是$``ab \leq 4"$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. 在同一直角坐标系中,函数y=1a x,y=log a(x+12),(a>0且a≠0)的图象可能是( )A. B.C. D.7. 设0<a<1,则随机变量x的分布列如图,则当a在(0,1)内增大时( )A.D(X)增大B.D(X)减小C.D(X)先增大后减小D.D(X)先减小后增大8. 设三棱锥V−ABC的底面是正三角形,侧棱长均相等,P是棱VA上的点(不含端点),记直线PB与直线AC所成角为α,直线PB与平面ABC所成角为β,二面角P−AC−B的平面角为γ,则( )A.β<γ, α<γB.β<α, β<γC. β<α, γ<αD.α<β, γ<β9. 已知a,b∈R,函数f(x)={x,x<013x3−12(a+1)x2+ax,x≥0,若函数y=f(x)−ax−b恰有三个零点,则( )A.a<−1,b<0B.a<−1,b>0C.a>−1,b<0D.a>−1,b>010. 设a,b∈R,数列{a n}中,a1=a,a n+1=a n2+b,n∈N∗则()A.当b=12时,a10>10B.当b =14时,a 10>10 C.当b =−2时,a 10>10 D.当b =−4时,a 10>10 二、填空题11、 复数z =11+i (i 为虚数单位),则|z|=________.12、已知圆C 的圆心坐标是(0,m),半径长是r . 若直线2x −y +3=0与圆C 相切于点A(−2,−1),则m = ,r = .13、在二项式(√2+x)9展开式中,常数项是________,系数为有理数的项的个数是_______.14、在△ABC 中,∠ABC =90∘,AB =4,BC =3,点D 在线段AC 上,若∠BDC =45∘,则BD =________,cos∠ABD =________.15、已知椭圆x 29+y 25=1的左焦点为F ,点P 在椭圆上且在x 轴的上方,若线段PF 的中点在以原点O 为圆心,|OF|为半径的圆上,则直线PF 的斜率是________.16、已知a ∈R ,函数f(x)=ax 3−x ,若存在t ∈R ,使得|f(t +2)−f(t)|≤23,则实数a 的最大值是________.17、已知正方形ABCD 的边长为1,当每个λi (i =1,2,3,4,5,6)取遍±1时,|λ1AB →+λ2BC →+λ3CD →+λ4DA →+λ5AC →+λ6BD →|的最小值是________,最大值是________. 三、解答题18、 设函数f(x)=sinx ,x ∈R .(1)已知θ∈[0,2π),函数f(x +θ)是偶函数,求θ的值; (2)求函数y =[f (x +π12)]2+[f (x +π4)]2的值域.19、如图,已知三棱柱ABC −A 1B 1C 1,平面A 1ACC 1⊥平面ABC ,∠ABC =90∘,∠BAC =30∘,A 1A =A 1C =AC ,E, F 分别是AC ,A 1B 1的中点.(1)证明:EF ⊥BC ;(2)求直线EF 与平面A 1BC 所成角的余弦值.20、设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,a 3=4,a 4=S 3.数列{b n }满足:对每个n ∈N ∗,S n +b n ,S n+1+b n ,S n+2+b n 成等比数列. (1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)记c n =√an2b n, n ∈N ∗,证明: c 1+c 2+⋯+c n <2√n,n ∈N ∗.21、如图,已知点F(1,0)为抛物线y 2=2px(p >0)的焦点.过点F 的直线交抛物线于A,B 两点,点C 在抛物线上,使得△ABC 的重心G 在x 轴上,直线AC 交x 轴于点Q ,且Q 在点F 的右侧.记△AFG,△CQG 的面积分别为S 1,S 2.(1)求p 的值及抛物线的准线方程; (2)求S 1S 2的最小值及此时点G 的坐标.22、已知实数a≠0,设函数f(x)=alnx+√1+x,x>0.(1)当a=−34时,求函数f(x)的单调区间;(2)对任意x∈[1e2,+∞)均有f(x)≤√x2a,求a的取值范围.注:e=2.71828⋯为自然对数的底数.参考答案与试题解析2019年浙江省高考数学试卷一、选择题1.【答案】A【考点】交、并、补集的混合运算【解析】此题暂无解析【解答】解:∵ U={−1,0,1,2,3},A={0,1,2},B={−1,0,1},∴(∁U A)∩B={−1,3}∩{−1,0,1}={−1}.故选A.2.【答案】C【考点】双曲线的渐近线双曲线的离心率【解析】此题暂无解析【解答】解:∵±x=y,∴b2a=1,∵c2=a2+b2,∴ca=√2,故选C.3.【答案】C【考点】求线性目标函数的最值简单线性规划【解析】此题暂无解析【解答】解:根据约束条件作出可行域如图:联立{x−3y+4=0,3x−y−4=0,解得A(2, 2),化目标函数z=3x+2y为y=−32x+12z,由图可知,当直线y=−32x+12z过点A(2, 2)时,直线在y轴的截距最大,z有最大值10.故选C.4.【答案】B【考点】由三视图求体积【解析】此题暂无解析【解答】解:如图所示,该三视图的直观图为一个直五棱柱. 底面可以看成两个直角梯形拼凑而成,故体积为:V =[12×(2+6)×3+12×(4+6)×3]×6=162. 故选B . 5.【答案】A【考点】必要条件、充分条件与充要条件的判断 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ a +b ≤4 ∴ 4≥a +b ≥2√ab ∴ ab ≤4,所以是充分条件; 当a =1,b =4时满足ab ≤4但是不满足a +b ≤4,所以不是必要条件; 故选A. 6.【答案】D【考点】对数函数的图象与性质指数函数的单调性与特殊点 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:由函数y =1a x ,y =log a (x +12),当a >1时,可得y =1a x 是递减函数,图象恒过(0,1)点, y =log a (x +12)是递增函数,图象恒过(12,0);当0<a <1时,可得y =1a x 是递增函数,图象恒过(0,1)点, y =log a (x +12)是递减函数,图象恒过(12,0).∴ 满足要求的图象为D . 故选D . 7.【答案】D【考点】离散型随机变量的期望与方差 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:由表格数据可得:E(X)=13×0+13×a +13×1=13(a +1), 由D(X)=E{[X −E(X)]2}可知:D(X)=13[0−13(a +1)]2+13[a −13(a +1)]2+13[1−13(a +1)]2=29(a 2−a +1),∴ D(X)为关于a 的二次函数, 其图象开口向上,对称轴为a =12.故当a 在(0,1)内增大时,D(X)先减小后增大.故选D . 8.【答案】B【考点】二面角的平面角及求法 直线与平面所成的角 异面直线及其所成的角 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:作PD//CA 交VC 于D ,由于AB=BC=CA,AV=BV=CV,则V−ABC为正三棱锥,由对称性知BD=PB,取PD中点E,连结BE,作EH⊥平面ABC于点H,连结BH,作PF⊥平面ABC于点F,连结BF,作PG⊥AC于点C,连结GF,所以BE⊥PD,由PD//AC,知α=∠BPD,由PF⊥平面ABC知β=∠PBF,由PG⊥AC,PF⊥平面ABC,知γ=∠PGF,则sinα=BEBP =√EH2+BH2BP,√EH2+BH2BP >√EH2BP=EHBP,又因为PD//CA,点E在PD上,EH⊥平面ABC于点H,PF⊥平面ABC于点F,所以EH=PF,所以sinβ=PFBP =EHBP,则sinα>sinβ,由α∈(0,π2) β∈(0,π2)可知α>β,由于P在VA上,由对称性BP=CP,而CP>PG,则sinγ=PFPG >PFCP=PFBP=sinβ,故γ>β,则α>β,γ>β. 故选B.9.【答案】C【考点】函数的零点【解析】此题暂无解析【解答】解:函数y=f(x)−ax−b恰有三个零点,则方程g(x)=f(x)−ax=b有三个不同的实根,则g(x)={(1−a)x(x<0)13x3−12(a+1)x2(x≥0),且当x=0时,g(x)=0,即g(x)的图象必经过点(0,0),则g′(x)={1−a(x<0)x2−(a+1)x(x≥0),①当a+1≤0,即a≤−1时,1−a≥0,可知函数g(x)在R上单调递增,则g(x)=b仅有1个零点,不符合题意;②当a+1>0,即a>−1时,可知g(x)在(0,a+1)上单调递减,在(a+1,+∞)上单调递增,要满足g(x)=b有三个不同的实根,需g(x)在(−∞,0)上单调递增,即1−a>0,得−1<a<1,此时函数g(x)图象大致如下,则b需满足g(1+a)<b<0,即−16(1+a)3<b<0.综上,a>−1,b<0.故选C.10.【答案】A【考点】数列递推式【解析】此题暂无解析【解答】解:当b=14时,a n+1=a n2+14,由不动点可得:a n+1−12=a n2−14=(a n+12)(a n−12),则当a 1=a =12时,a 10=12<10,不合题意,故B 错误,当b =−2时,a n+1=a n 2−2,由不动点可得:a n+1+1=a n 2−1=(a n +1)(a n −1), 则当a 1=a =−1时,a 10=−1<10,不合题意,故C 错误,当b =−4时,a n+1=a n 2−4,由不动点可得:a n+1−1+√172=a n 2−9+√172=(a n +1+√172)(a n −1+√172), 则当a 1=a =1+√172时,a 10=1+√172<10,不合题意,故D 错误,故选A . 二、填空题11、【答案】√2【考点】 复数的模 【解析】 此题暂无解析 【解答】 解:z =11+i=12−12i ∴ |z|=√(12)2+(−12)2=√22,故答案为:√22.12、【答案】−2,√5 【考点】直线与圆的位置关系 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:已知圆C 的圆心坐标是(0,m),半径长是r , 则圆C 的方程为x 2+(y −m)2=r 2.又因为直线2x −y +3=0与圆相切于点A(−2,−1), 把A(−2,−1)代入圆C 的方程,得4+(−1−m)2=r 2,即4+(1+m)2=r 2.①∵ 直线2x −y +3=0与圆相切, ∴ 圆心(0,m)到直线2x −y +3=0的距离为r , ∴22=r ,化简得(3−m)2=5r 2.②联立①②,消去r 2得m 2+4m +4=0,解得m =−2, 代入②得r =√5.故答案为:−2;√5. 13、【答案】16√2;5. 【考点】 二项展开式的特定项与特定系数 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:(√2+x)9的展开式的二项式的项为C 9r ×(√2)9−r ×x r ,由二项式可知,只有当r =0时,展开式为常数项:(√2)9−0=16√2.当r =1,3,5,7,9时,展开式的二项式的系数为有理数,共5项. 故答案为:16√2;5. 14、【答案】12√25,7√210 【考点】 勾股定理三角形的面积公式 解三角形 正弦定理同角三角函数间的基本关系 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:根据题意,以点A 为原点,AC 所在直线为x 轴建立平面直角坐标系,过点B 作BE ⊥AC 交AC 于点E , 则S △ABC =12AC ⋅BE =12AB ⋅BC =6, 又∵ 在Rt △ABC 中,AC =√AB 2+BC 2=5, ∴ BE =125,AE =√AB 2−BE 2=√16−(125)2=165,则A(0,0), C(5,0), B(165,125). 设点D 坐标为(x,0),连接BD , 则|DE|=165−x ,∵ ∠BDC =45∘, ∴ |DE|=|BE|=125, 解得x =45, |BD|=|BE|sin∠BDE =12√25. ∴ S △ABD =12|AB|⋅|BD|⋅sin∠ABD =12|AD|⋅|BE| =12×45×125,解得sin∠ABD =√210,∵ ∠ABD 为锐角, ∴ cos∠ABD =7√210.综上:BD =12√25,cos∠ABD =7√210. 故答案为:12√25,7√210. 15、【答案】√15【考点】与椭圆有关的中点弦及弦长问题 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:由椭圆方程可知a =3,c =2,∴ F(−2, 0), 根据题意,画出图形:设线段PF 中点为M ,椭圆右焦点为F 1,∵ M 在以O 为圆心,|OF|为半径的圆上, ∴ F 1也在圆上,连接OM, PF 1, MF 1,则∠FMF 1=90∘, OM 是△FPF 1的中位线,∴ |PF 1|=2|OM|=2|OF|=2×2=4, 由椭圆定义|PF|+|PF 1|=2a =6, 得|PF|=2,|MF|=|PF|2=1,又∵ ∠FMF 1为直角,|MF 1|2=|FF 1|2−|MF|2=15, ∴ tan∠MFF 1=|MF 1||MF|=√151=√15,∴ 直线PF 的斜率是√15. 故答案为:√15.16、【答案】43【考点】 绝对值不等式 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:∵ |f(t +2)−f(t)|≤23,代入f(x)函数式,得|a (6t 2+12t +8)−2|≤23, ∴ a (6t 2+12t +8)−2≤23或2−a (6t 2+12t +8)≤23, 即23(3t 2+6t+4)≤a ≤43(3t 2+6t+4),∵ 23(3t 2+6t+4)∈(0,23],43(3t 2+6t+4)∈(0,43], ∴ 0<a ≤43,a 的最大值为43. 故答案为:43.17、【答案】0,2√5 【考点】 向量的模 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:如图所示,解:如图所示,∵ |λ1AB →+λ2BC →+λ3CD →+λ4DA →+λ5AC →+λ6BD →| =|(λ1−λ3+λ5−λ6)AB →+(λ2−λ4+λ5+λ6)AD →|∴ 当λ1=1,λ2=−1,λ3=1,λ4=1,λ5=1,λ6=1, 即|(λ1−λ3+λ5−λ6)AB →+(λ2−λ4+λ5+λ6)AD →|=|0|时, |λ1AB →+λ2BC →+λ3CD →+λ4DA →+λ5AC →+λ6BD →|取到最小值为0, ∵ λ5=±1,λ6=±1, ∴ λ5AC →+λ6BD →=(λ5−λ6)AB →+(λ5+λ6)AD →=±2AB →或±2AD →, 令λ5=1,λ6=−1,原式=|(λ1−λ3+2)AB →+(λ2−λ4)AD →|, ∴ 当λ1=1,λ2=1,λ3=−1,λ4=−1时,即|(λ1−λ3+2)AB →+(λ2−λ4)AD →|=|4AB →+2AD →|=2√5, |λ1AB →+λ2BC →+λ3CD →+λ4DA →+λ5AC →+λ6BD →|取到最大值为2√5. 故答案为:0;2√5. 三、解答题18、【答案】解:(1)∵ f(x +θ)=sin(x +θ)是偶函数, ∴ 对任意实数x 都有sin(x +θ)=sin(−x +θ), 即sinxcosθ+cosxsinθ =−sinxcosθ+cosxsinθ 故2sinxcosθ=0, ∴ cosθ=0. 又θ∈[0,2π), ∴ θ=π2或3π2;(2)y =[f (x +π12)]2+[f (x +π4)]2=sin 2(x +π12)+sin 2(x +π4)=1−cos (2x +π6)2+1−cos (2x +π2)2=1−12(√32cos2x−32sin2x)=1−√32cos(2x+π3),∴函数的值域是[1−√32,1+√32].【考点】二倍角的余弦公式三角函数的恒等变换及化简求值函数的值域及其求法【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)∵f(x+θ)=sin(x+θ)是偶函数,∴对任意实数x都有sin(x+θ)=sin(−x+θ),即sinxcosθ+cosxsinθ=−sinxcosθ+cosxsinθ故2sinxcosθ=0,∴cosθ=0.又θ∈[0,2π),∴θ=π2或3π2;(2)y=[f(x+π12)]2+[f(x+π4)]2=sin2(x+π12)+sin2(x+π4)=1−cos(2x+π6)2+1−cos(2x+π2)2=1−12(√32cos2x−32sin2x)=1−√32cos(2x+π3),∴函数的值域是[1−√32,1+√32].19、【答案】(1)证明:如图,连接A1E,∵A1A=A1C,E是AC的中点,∴A1E⊥AC,又平面A1ACC1⊥平面ABC,A1E⊂平面A1ACC1,平面A1ACC1∩平面ABC=AC,∴A1E⊥平面ABC,则A1E⊥BC,又∵A1F//AB,∠ABC=90,故BC⊥A1F,∴BC⊥平面A1EF,∴EF⊥BC.(2)解:如图,取BC中点G连接EG, GF,则EGFA1是平行四边形,由于A1E⊥平面ABC,故A1E⊥EG,∴平行四边形EGFA1为矩形,由(1)得BC⊥平面EGFA1,则平面A1BC⊥平面EGFA1,∴EF在平面A1BC上的射影在直线A1G上,连接A1G交EF于O,则∠EOG是直线EF与平面A1BC所成的角(或其补角),不妨设AC=4,则在Rt△A1EG中,A1E=2√3,EG=√3,由于O为A1G的中点,故EO=OG=A1G2=√152,∴cos∠EOG=EO2+OG2−EG22EOOG=35,∴直线EF与平面A1BC所成角的余弦值是35.【考点】直线与平面所成的角两条直线垂直的判定【解析】此题暂无解析【解答】(1)证明:如图,连接A1E,∵A1A=A1C,E是AC的中点,∴A1E⊥AC,又平面A1ACC1⊥平面ABC,A1E⊂平面A1ACC1,平面A1ACC1∩平面ABC=AC,∴A1E⊥平面ABC,则A1E⊥BC,又∵A1F//AB,∠ABC=90,故BC⊥A1F,∴BC⊥平面A1EF,∴EF⊥BC.(2)解:如图,取BC中点G连接EG, GF,则EGFA1是平行四边形,由于A1E⊥平面ABC,故A1E⊥EG,∴平行四边形EGFA1为矩形,由(1)得BC⊥平面EGFA1,则平面A1BC⊥平面EGFA1,∴EF在平面A1BC上的射影在直线A1G上,连接A1G交EF于O,则∠EOG是直线EF与平面A1BC所成的角(或其补角),不妨设AC=4,则在Rt△A1EG中,A1E=2√3,EG=√3,由于O为A1G的中点,故EO=OG=A1G2=√152,∴cos∠EOG=EO2+OG2−EG22EOOG=35,∴直线EF与平面A1BC所成角的余弦值是35.20、【答案】(1)解:设数列{a n}的公差为d,由题意得a1+2d=4,a1+3d=3a1+3d,解得a1=0,d=2.从而a n=2n−2,n∈N∗.所以S n=n2−n,n∈N∗.由S n+b n,S n+1+b n,S n+2+b n成等比数列得(S n+1+b n)2=(S n+b n)(S n+2+b n).解得b n=1d(S n+12−S n S n+2).所以b n=n2+n,n∈N∗.(2)证明:c n=√a n2b n=√2n−22n(n+1)=√n−1n(n+1),n∈N∗.我们用数学归纳法证明.①当n=1时,c1=0<2,不等式成立;②假设n=k(k∈N∗)时不等式成立,即c1+c2+⋯+c k<2√k.那么,当n=k+1时,c1+c2+⋯+c1+c k+1<2√k+√k(k+1)(k+2)<2√k+√1k+1<2√k√k+1+√k=2√k+2(√k+1−√k)=2√k+1,即当n=k+1时不等式也成立.根据①和②,不等式c1+c2+⋯+c n<2√n对任意n∈N∗恒成立.【考点】数列递推式数学归纳法等比数列的性质等差数列的前n项和等差数列的通项公式【解析】此题暂无解析【解答】(1)解:设数列{a n}的公差为d,由题意得a1+2d=4,a1+3d=3a1+3d,解得a1=0,d=2.从而a n=2n−2,n∈N∗.所以S n=n2−n,n∈N∗.由S n+b n,S n+1+b n,S n+2+b n成等比数列得(S n+1+b n)2=(S n+b n)(S n+2+b n).解得b n=1d (S n+12−S n S n+2).所以b n=n2+n,n∈N∗.(2)证明:c n=√a n2b n =√2n−22n(n+1)=√n−1n(n+1),n∈N∗.我们用数学归纳法证明.①当n=1时,c1=0<2,不等式成立;②假设n=k(k∈N∗)时不等式成立,即c1+c2+⋯+c k<2√k. 那么,当n=k+1时,c1+c2+⋯+c1+c k+1<2√k+√k(k+1)(k+2)<2√k+√1k+1<2√k+k+1+k=2√k+2(√k+1−√k)=2√k+1,即当n=k+1时不等式也成立.根据①和②,不等式c1+c2+⋯+c n<2√n对任意n∈N∗恒成立.21、【答案】解:(1)由题意得p2=1,即p=2.所以,抛物线的准线方程为x=−1.(2)设A(x A,y A),B(x B,y B),C(x C,y C),重心G(x G,y G).令y A=2t,t≠0,则x A=t2.由于直线AB过F,故直线AB方程为x=t2−12ty+1,代入y2=4x,得y2−2(t2−1)t y−4=0.故2ty B=−4,即y B=−2t,所以B(1t2,−2t).又由于x G=13(x A+x B+x C), y G=13(y A+y B+y C)及重心G在x轴上,故2t−2t+y C=0,得C((1t−t)2,2(1t−t)),G(2t4−2t2+23t2,0).所以,直线AC方程为y−2t=2t(x−t2),得Q(t2−1,0).由于Q在焦点F的右侧,故t2>2.从而S1S2=12|FG||y A|12|QG||y c|=|2t4−2t2+23t2−1||2t||t2−1−2t4−2t2+23t2||2t−2t|=2t4−t2t4−1=2−t2−2t4−1.令m=t2−2,则m>0,S1S2=2−mm2+4m+3=2−1m+3m+4≥2−12√m3m+4=1+√32.当m=√3时,S1S2取得最小值1+√32,此时G(2,0).【考点】直线与抛物线结合的最值问题抛物线的性质抛物线的定义 基本不等式直线的点斜式方程 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:(1)由题意得p2=1,即p =2.所以,抛物线的准线方程为x =−1.(2)设A (x A ,y A ),B (x B ,y B ),C (x C ,y C ),重心G(x G ,y G ). 令y A =2t,t ≠0,则x A =t 2.由于直线AB 过F ,故直线AB 方程为x =t 2−12ty +1,代入y 2=4x ,得 y 2−2(t 2−1)ty −4=0.故2ty B =−4,即y B =−2t , 所以B (1t ,−2t ).又由于x G =13(x A +x B +x C ), y G =13(y A +y B +y C )及重心G 在x 轴上, 故2t −2t +y C =0,得C ((1t −t)2,2(1t −t)),G (2t 4−2t 2+23t 2,0).所以,直线AC 方程为y −2t =2t (x −t 2), 得Q(t 2−1,0).由于Q 在焦点F 的右侧,故t 2>2. 从而S1S 2=12|FG||y A |12|QG||y c |=|2t 4−2t 2+23t 2−1||2t||t 2−1−2t4−2t 2+23t 2||2t −2t|=2t 4−t 2t 4−1 =2−t 2−2t 4−1.令m =t 2−2,则m >0, S 12=2−m 2 =2−1m +3m+4≥2−12√m 3m +4=1+√32. 当m =√3时,S 1S 2取得最小值1+√32,此时G(2,0).22、【答案】解:(1)当a =−34时,f(x)=−34lnx +√1+x,x >0, 则f ′(x)=−34x 2√1+x =√1+x−2)(2√1+x+1)4x √1+x,当f ′(x)>0时,解得x >3; 当f ′(x)<0时,解得0<x <3;所以,函数f(x)的单调递减区间为(0, 3),单调递增区间为(3,+∞).(2)由f(1)≤12a ,得0<a ≤√24,当0<a ≤√24时,f(x)≤√x2a,等价于√xa 2−2√1+x a −2lnx ≥0,令t =1a ,则t ≥2√2,设g(t)=t 2√x −2t √1+x −2lnx,t ≥2√2,则 g(t)=√x (t −√1+1x )2−√x−2lnx ,①当x ∈[17,+∞)时,√1+1x≤2√2,则g(t)≥g(2√2)=8√x −4√2√1+x −2lnx ,记p(x)=4√x −2√2√1+x −lnx,x ≥17,则 p ′(x)=√x−√2√x +1−1x=√x √x +1√2x √x +1x √x +1 =√x(√2x+2−1)]x √x+1(√x+1)(√x+1+√2x), 故所以,p(x)≥p(1)=0,因此,g(t)≥g(2√2)=2p(x)≥0; ②当x ∈[1e 2,17)时,g(t)≥g (√1+1x )=√xlnx−(x+1)√x,令q(x)=2√xlnx +(x +1),x ∈[1e 2,17],则 q ′(x)=x 1>0,故q(x)在[1e 2,17]上单调递增,所以q(x)≤q (17), 由①得,q (17)=−2√77p (17)<−2√77p(1)=0所以,q(x)<0,因此,g(t)≥g (√1+1x )=x>0,由①②知对任意x ∈[1e 2,+∞),t ∈[2√2,+∞),g(t)≥0, 即对任意x ∈[1e 2,+∞),均有f(x)≤√x2a,综上所述,所求a 的取值范围是(0,√24].【考点】利用导数研究不等式恒成立问题利用导数研究函数的单调性 【解析】 此题暂无解析 【解答】解:(1)当a =−34时,f(x)=−34lnx +√1+x,x >0, 则f ′(x)=−34x 2√1+x =√1+x−2)(2√1+x+1)4x √1+x,当f ′(x)>0时,解得x >3;当f ′(x)<0时,解得0<x <3;所以,函数f(x)的单调递减区间为(0, 3),单调递增区间为(3,+∞).(2)由f(1)≤12a ,得0<a ≤√24,当0<a ≤√24时,f(x)≤√x2a,等价于√x a 2−2√1+x a −2lnx ≥0,令t =1a ,则t ≥2√2,设g(t)=t 2√x −2t √1+x −2lnx,t ≥2√2,则 g(t)=√x (t −√1+1x )2−√x−2lnx ,①当x ∈[17,+∞)时,√1+1x≤2√2,则g(t)≥g(2√2)=8√x −4√2√1+x −2lnx , 记p(x)=4√x −2√2√1+x −lnx,x ≥17,则p ′(x)=√x√2√x +1−1x=√x √x +1√2x √x +1x √x +1 =√x(√2x+2−1)]x √x+1(√x+1)(√x+1+√2x),故所以,p(x)≥p(1)=0,因此,g(t)≥g(2√2)=2p(x)≥0; ②当x ∈[1e 2,17)时,g(t)≥g (√1+1x )=√xlnx−(x+1)√x,令q(x)=2√xlnx +(x +1),x ∈[1e 2,17],则 q ′(x)=x 1>0,故q(x)在[1e 2,17]上单调递增,所以q(x)≤q (17), 由①得,q (17)=−2√77p (17)<−2√77p(1)=0所以,q(x)<0,因此,g(t)≥g (√1+1x )=√x>0,由①②知对任意x ∈[1e 2,+∞),t ∈[2√2,+∞),g(t)≥0,即对任意x ∈[1e ,+∞),均有f(x)≤√x2a,综上所述,所求a 的取值范围是(0,√24].。