《2013年普通高等学校全国招生统一考试数学(新课标Ⅰ卷)理科与答案(14)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2013年普通高等学校全国招生统一考试数学(新课标Ⅰ卷)理科与答案(14)(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2013年普通高等学校招生全国各省市统一考试数学试卷与答案 2013年普通高等学校招生全国统一考试(新课标卷)(理科数学)精校精析一、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,只有一个是符合题目要求的.1已知集合,则(A) (B) (C) (D)1【答案】B解析 Ax|x2,故2 若复数z满足(34i)z|43i|,则z的虚部为()A4 B C4 D.2【答案】D解析 zi,故z的虚部是.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
2、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3【答案】C解析 因为总体中所要调查的因素受学段影响较大,而受性别影响不大,故按学段分层抽样4 已知双曲线C:1(a0,b0)的离心率为,则C的渐近线方程为()Ayx ByxCyx Dyx4【答案】C解析 离心率,所以.由双曲线方程知焦点在x轴上,故渐近线方程为yx.图115 执行如图11所示的程序框图,如果输入的t1,3,则输出的s属于()A3,4B5,2C4,3D2,55【答案】A解析 由框图可知,当t1,1)时,s3t,故此时s3,3);当t1,3时,s4tt2(t2)24,故此时s3,4,综上,s
3、3,4图126 如图12所示, 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. cm3B. cm3C. cm3 D. cm36【答案】A解析 设球的半径为R,则球的截面圆的半径是4,且球心到该截面的距离是R2,故R2(R2)242R5,所以VR3(cm3)7 设等差数列an的前n项和为Sn,若Sm12,Sm0,Sm13,则m()A3 B4 C5 D67【答案】C解析 设首项为a1,公差为d,由题意可知amSmSm12,am1Sm1Sm3,故d1.又Sm0,故a1am2,
4、又Smma1d0,2m0m5.8 某几何体的三视图如图13所示,则该几何体的体积为()图13A168 B88C1616 D8168【答案】A解析 由三视图可知该组合体下半部分是一个半圆柱,上半部分是一个长方体,故体积为V224224168.9 设m为正整数,(xy)2m展开式的二项式系数的最大值为a,(xy)2m1展开式的二项式系数的最大值为b.若13a7b,则 m()A5 B6 C7 D89【答案】B解析 (x2y)2m展开式的二项式系数的最大值是C,即aC;(x2y)2m1展开式的二项式系数的最大值是C,即bC,13a7b,13C7C,137,易得m6.10 已知椭圆E:1(ab0)的右焦
5、点为F(3,0),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.1 B.1C.1 D.110【答案】D解析 由题意知kAB,设A(x1,y1),B(x2,y2),则0.由AB的中点是(1,1)知,联立a2b29,解得a218,b29,故椭圆E的方程为1.11, 已知函数f(x)若|f(x)|ax,则a的取值范围是()A(,0 B(,1C2,1 D2,011【答案】D解析 方法一:若x0,|f(x)|x22x|x22x,x0时,不等式恒成立,x0时,不等式可变为ax2,而x20,|f(x)|ln(x1)|ln(x1),由ln(x1)ax,可得a恒成立,令h(x)
6、,则h(x),再令g(x)ln(x1),则g(x)0,故g(x)在(0,)上单调递减,所以g(x)g(0)0,可得h(x)0,a0.综上可知,2a0,故选D.方法二:数形结合:画出函数|f(x)|与直线yax的图像,如下图,要使|f(x)|ax恒成立,只要使直线yax的斜率最小时与函数yx22x,x0在原点处的切线斜率相等即可,最大时与x轴的斜率相等即可,因为y2x2,所以y|x02,所以2a0.12 设AnBnCn的三边长分别为an,bn,cn,AnBnCn的面积为Sn,n1,2,3,.若b1c1,b1c12a1,an1an,bn1,cn1,则()ASn为递减数列BSn为递增数列CS2n1为
7、递增数列,S2n为递减数列DS2n1为递减数列,S2n为递增数列12【答案】B解析 因为an1an,所以ana1.又因为bn1cn1(bncn)an(bncn)a1,所以bn1cn12a1(bncn2a1)因为b1c12a10,所以bncn2a1,故AnBnCn中边BnCn的长度不变,另外两边AnBn,AnCn的和不变因为bn1cn1(bncn),且b1c10,所以bncn(b1c1),当n时,bncn,也就是AnCnAnBn,所以三角形AnBnCn中BnCn边上的高随着n的增大而增大设三角形AnBnCn中BnCn边上的高为hn,则hn单调递增,所以Sna1hn是增函数答案为B.二. 填空题:
8、本大题共4小题,每小题5分.13 已知两个单位向量,的夹角为60,t(1t),若0,则t_13【答案】2解析 因为|1,所以t(1t)t1t0,所以t2.14 若数列an的前n项和Snan,则an的通项公式是an_14【答案】(2)n1解析 因为Snan,所以Sn1an1,得ananan1,即an2an1,又因为S1a1a1a11,所以数列an是以1为首项,2为公比的等比数列,所以an(2)n1.15 设当x时,函数f(x)sin x2cos x取得最大值,则cos _15【答案】解析 因为f(x)sin x2cos xsin(x),所以当x2k(k),即x2k(k)时,yf(x)取得最大值,
9、则cos cos xcossin ,由可得sin,所以cos.16 若函数f(x)(1x2)(x2axb)的图像关于直线x2对称,则f(x)的最大值为_16【答案】16解析 方法一:因为f(x)4x33ax22(1b)xa,函数f(x)是连续可导函数,且关于直线x2对称,所以f(2)0,即f(2)3212a4(1b)a0,可得11a4b28,又因为f(0)f(4),所以15a4b60,联立方程组可得a8,b15,f(x)(1x2)(x28x15),f(x)4(x36x27x2),因为2是函数f(x)的一个极值点,所以f(x)4(x2),可知当x时,f(x)单调递增,当x时,f(x)单调递减,当
10、x时,f(x)单调递增,当x时,f(x)单调递减,且ff,所以fff806416.方法二:令f0可得x1或x1,因为函数f(x)的图像关于直线x2对称,所以,可得以下同方法一三、解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.17 如图14所示,在ABC中,ABC90,AB,BC1,P为ABC内一点,BPC90.(1)若PB,求PA;(2)若APB150,求tan PBA.图1417【答案】解:(1)由已知得, PBC60,所以PBA30.在PBA中,由余弦定理得PA232cos 30.故PA.(2)设PBA,由已知得PBsin .在PBA中,由正弦定理得,化简得cos 4sin .所以tan
11、 ,即tan PBA.18 如图15所示,三棱柱ABCA1B1C1中,CACB,ABAA1,BAA160.(1)证明:ABA1C;(2)若平面ABC平面AA1B1B,ABCB,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值图1518【答案】解:(1)证明:取AB的中点O,联结OC,OA1,A1B.因为CACB,所以OCAB.由于ABAA1,BAA160,故AA1B为等边三角形,所以OA1AB.因为OCOA1O,所以AB平面OA1C.又A1C平面OA1C,故ABA1C.(2)由(1)知OCAB,OA1AB.又平面ABC平面AA1B1B,交线为AB,所以OC平面AA1B1B,故OA,OA1,OC两两
12、相互垂直以O为坐标原点,的方向为x轴的正方向,|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系Oxyz.由题设知A(1,0,0),A1(0,0),C(0,0,),B(1,0,0)则(1,0,),(1,0),(0,)设(x,y,z)是平面BB1C1C的法向量,则即 可取(,1,1)故cos ,.所以A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值为.19, 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n3,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n4.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,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19【答案】解:(1)设第一次取出的4件产品中恰有3件优质品为事件A1,第一次取出的4件产品全是优质品为事件A2,第二次取出的4件产品都是优质品为事件B1,第二次取出的1件产品是优质品为事件B2,这