理数答案.pdf

　 　 　 　 狓＝２犪，犪∈犕｝＝｛－２，０，２｝， ∴集合 犕 ∪犖＝｛－２，－１，０，１，２｝，故选 Ｄ． ２．Ｂ　 【解 析 】由 题 意，狕１ ＝２－３犻，由 狕１ ·狕２ ＝１＋２犻，得 狕２ ＝１＋２犻 ２－３犻 ＝ （１＋２犻）（２＋３犻） （２－３犻）（２＋３犻）＝－ ４ １３＋ ７ １３犻， ∴复数狕２ 的虚部为 ７ １３，故选 Ｂ． ３．Ｂ　【解析】由题意得在正方形区域内随机投掷１０８９个点，其中落入白色部分的 有４８４个点，则其中落 入 黑 色 部 分 的 有 ６０５ 个 点，由 随 机 模 拟 试 验 可 得：犛黑 犛正 ＝ ６０５ １０８９，又犛正 ＝９，可得犛黑 ＝６０５ １０８９×９＝５，故选 Ｂ． ４．Ｂ　【解析】当犮＝０ 时，显 然 左 边 无 法 推 导 出 右 边，但 右 边 可 以 推 出 左 边，故 选 Ｂ． ５．Ｃ　【解析】双曲线狓２ 犪２ －狔２ 犫２ ＝１（犪＞０，犫＞０）的一条渐近线方程为狔＝２狓，设双曲 线的方程为狓２－狔２ ４ ＝λ，由双曲线经过点 犘（槡６，４），可得６－１６ ４ ＝λ，得λ＝２，则 双曲线的方程为狓２ ２ －狔２ ８ ＝１，故选 Ｃ． ６．Ａ　【解析】犪＝３，犪＝１不满足，犪 是奇数满足，犪＝１０，犻＝２， 犪＝１０，犪＝１不满足，犪 是奇数不满足，犪＝５，犻＝３， 犪＝５，犪＝１不满足，犪 是奇数满足，犪＝１６，犻＝４， 犪＝１６，犪＝１不满足，犪 是奇数不满足，犪＝８，犻＝５， 犪＝８，犪＝１不满足，犪 是奇数不满足，犪＝４，犻＝６， 犪＝４，犪＝１不满足，犪 是奇数不满足，犪＝２，犻＝７， 犪＝２，犪＝１不满足，犪 是奇数不满足，犪＝１，犻＝８， 犪＝１，犪＝１满足，输出犻＝８，故选 Ａ． ７．Ｄ　【解析】∵把ｓｉｎα＋ｃｏｓα＝ １ ５ ，…①，两边平方得：（ｓｉｎα＋ｃｏｓα）２ ＝ １ ２５，即 １＋２ｓｉｎαｃｏｓα＝ １ ２５，∴２ｓｉｎαｃｏｓα＝－２４ ２５，∵α∈ π ２ ，π（ ），∴ｓｉｎα＞０，ｃｏｓα＜０， ｓｉｎα－ｃｏｓα＞０， ∴（ｓｉｎα－ｃｏｓα）２＝１－２ｓｉｎαｃｏｓα＝４９ ２５，解得ｓｉｎα－ｃｏｓα＝ ７ ５ ，…②， ①＋②得：２ｓｉｎα＝ ８ ５ ，即ｓｉｎα＝ ４ ５ ，ｃｏｓα＝－ ３ ５ ， 则ｔａｎα＝－ ４ ３ ，ｔａｎ２α＝ ２ｔａｎα １－ｔａｎ２α＝２４ ７ ，故选 Ｄ． ８．Ａ　【解析】由题意得 Ｃ０ 狀 ＋Ｃ１ 狀 ＋Ｃ２ 狀 ＝２２，又狀∈犖＋ ，解得狀＝６， 由 二 项 式 １ ２狓－狓２（ ）狀 展 开 式 通 项 得：犜狉＋１ ＝Ｃ狉 ６ １ ２狓（ ）６－狉 （－狓２）狉 ＝ （－１）狉 １ ２（ ）６－狉 Ｃ狉 ６狓３狉－６， 令３狉－６＝０，解得狉＝２，则展开式中的常数项为（－１）２ １ ２（ ）４ Ｃ２ ６＝１５ １６，故选 Ａ． ９．Ｂ　【解析】∵数列 犪狀｛ ｝满足（狀＋１）犪狀 ＝狀犪狀＋１（狀∈犖 ），∴犪狀＋１ 狀＋１＝犪狀 狀 ， ∴数列 犪狀 狀｛ ｝为以犪２ ２ ＝１的常数列，∴犪狀 狀 ＝１，∴犪狀 ＝狀． ∴等比数列｛犫狀 ｝满足犫１＝犪１＝１，犫２＝犪２＝２，∴狇＝２， ∴｛犫狀 ｝的前６项和为１－２６ １－２＝６３，故选 Ｂ． １０．Ａ　【解 析】函 数 犳（狓）＝ｓｉｎ２狓 向 右 平 移 π ４ 个 单 位 后 得 到 函 数 犵（狓）＝ｓｉｎ ２狓－ π ２（ ）＝－ｃｏｓ２狓， 当狓＝３π ４ 时，函数的值为０，故 Ｂ错误；函数犵（狓）为偶函数，故 Ｃ错误； 当狓＝３π ８ 时，犵 ３π ８（ ）＝槡２ ２ ≠０，故 Ｄ 错误．故选 Ａ． １１．Ｄ　 【解 析 】设 椭 圆 的 左 焦 点 为 犉１，则 犘犙 － 犘犉 ＝ 犘犙 － （２犪 － 犘犉１ ）＝ 犘犙 ＋ 犘犉１ －４，故要求 犘犙 － 犘犉 的最小值，即求 犘犙 ＋ 犘犉１ 的最小 值，圆 犆２ 的 半 径 狉 为 ２，所 以 犘犙 ＋ 犘犉１ 的 最 小 值 等 于 犆２犉１ －２＝ （－１＋３）２＋４槡 ２ 槡－２＝２ ５－２，∴ 犘犙 ＋ 犘犉１ 的最小值为２ 槡５－６，故选 Ｄ． １２．Ｂ　【解析】作出犳（狓）的图象如图： 设狋＝犳（狓），则 由 图 象 知 当狋≥４ 时，狋＝犳 （狓）有两个根， 当狋＜４时，狋＝犳（狓）只有一个根， 若函数犵（狓）＝犳２ （狓）＋３犳（狓）＋犿 （犿 ∈ 犚）有三个零点， 等价为函数犵（狓）＝犺（狋）＝狋２＋３狋＋犿 有两 个零点， 其中狋１＜４或狋２≥４， 则满足 △＝９－４犿＞０ 犳（４）＝１６＋１２＋犿≤０｛ ， 得 犿＜ ９ ４ 犿≤－２８ 烅 烄 烆 ，得 犿≤－２８，故选 Ｂ． １３．２　【解析】向量犪＝（犿，１），犫＝（４，犿），犪·犫＝ 犪 · 犫 ， 可得４犿＋犿＝ 犿２槡 ＋１· １６＋犿槡 ２ ，解得 犿＝２，犿＝－２（舍去）． １４．１０ １１　【解析】设等差数列 犪狀｛ ｝的公差为犱，∵犪９＝ １ ２犪１２＋６，犪２＝４， ∴犪６＝１２＝犪１＋５犱，又犪１＋犱＝４，解得犪１＝犱＝２， ∴犛狀 ＝２狀＋狀（狀－１） ２ ×２＝狀（狀＋１）． ∴ １ 犛狀 ＝ １ 狀（狀＋１）＝ １ 狀 － １ 狀＋１． 则数列 １ 犛狀｛ ｝的前１０项和＝１－ １ ２ ＋ １ ２ － １ ３ ＋……＋ １ １０－ １ １１＝１－ １ １１＝１０ １１． １５．槡３－１　【解析】∵ 椭 圆 上 存 在 点 犘 使 △犘犗犉 为 正 三 角 形，设 犉 为 右 焦 点， 犗犉 ＝犮，犘 在第一象 限，∴ 点 犘 的 坐 标 为 犮 ２ ，槡３ ２犮（ ）代 入 椭 圆 方 程 得：犮２ ４犪２ ＋ ３犮２ ４犫２ ＝１，犲＝犮 犪 ， ∴犲２ ４ ＋ ３犲２ ４－４犲２ ＝１，犲∈（０，１），解得犲 槡＝ ３－１． １６．（ 槡４－ ７）π　【解析】正四棱锥 犗－犃犅犆犇 的体积 犞＝ １ ３犛犺＝ １ ３ 槡 槡× ３× ３×犺＝ 槡３ ２ ２ ， ∴犺＝ 槡３ ２ ２ ，∴斜高为 槡３ ２ ２（ ）２ ＋ 槡３ ２（ ）槡 ２ ＝ 槡２１ ２ ， 设正四棱锥 犗－犃犅犆犇 的内切球的半径为狉，则 １ ３ × 槡 槡３× ３＋４× １ ２ 槡× ３× 槡２１ ２（ ）狉＝ 槡３ ２ ２ ， ∴狉＝槡２（槡７－１） ４ ． ∴正四棱锥 犗－犃犅犆犇 的内切球的表面积为４π狉２＝（ 槡４－ ７）π． １．Ｄ　【解析】∵集合 犕 ＝｛－１，０，１｝，犖＝｛狓 玉树州高三联考数学理科2 评分标准 数学理科2１７．【解析】（１）∵犪２＋犫２－犮２ 犪犫 ＝２ｓｉｎ犃－ｓｉｎ犆 ｓｉｎ犅 ， ∴由正弦定理，余弦定理，得２犪犫ｃｏｓ犆 犪犫 ＝２犪－犮 犫 ， ２分…………………………… 可得２犫ｃｏｓ犆＋犮＝２犪， ３分………………………………………………………… ∴２ｓｉｎ犅ｃｏｓ犆＋ｓｉｎ犆＝２ｓｉｎ犃， ４分……………………………………………… ∴２ｓｉｎ犅ｃｏｓ犆＋ｓｉｎ犆＝２ｓｉｎ（犅＋犆）＝２ｓｉｎ犅ｃｏｓ犆＋２ｃｏｓ犅ｓｉｎ犆， 可得ｓｉｎ犆＝２ｃｏｓ犅ｓｉｎ犆， ５分……………………………………………………… ∵ｓｉｎ犆≠０，∴ｃｏｓ犅＝ １ ２ ． ∵犅∈（０，π），∴犅＝ π ３ ． ６分………………………………………………………… （２）∵犅＝ π ３ ，△犃犅犆 的面积为槡３＝ １ ２犪犮ｓｉｎ犅＝槡３ ４犪犮， ７分…………………… ∴犪犮＝４， ８分………………………………………………………………………… ∵由余弦定理可得：犫２＝犪２＋犮２－犪犮≥２犪犮－犪犮＝犪犮＝４， 当且仅当犪＝犮 时等号成立， １１分………………………………………………… ∴犫≥２． 可得边犫 的取值范围是［２，＋∞）． １２分…………………………………………… １８．【解析】（１）∵四边形 犃犅犆犇 与犅犇犈犉 均为菱形， ∴犃犇∥犅犆，犇犈∥犅犉． １分………………………………………………………… ∵犃犇平面 犉犅犆，犇犈平面 犉犅犆，犅犆平面 犉犅犆，犅犉平面 犉犅犆， ∴犃犇∥平面 犉犅犆，犇犈∥平面 犉犅犆， ３分………………………………………… 又 犃犇∩犇犈＝犇，犃犇平面 犈犃犇，犇犈平面 犈犃犇， ∴平面 犉犅犆∥平面 犈犃犇， 又 犉犆平面 犉犅犆，∴犉犆∥平面 犈犃犇． ５分……………………………………… （２）连接 犉犗，犉犇，∵四边形 犅犇犈犉 为菱形，且∠犇犅犉＝６０°， ∴△犇犅犉 为等边三角形， ∵犗 为犅犇 中点，∴犉犗⊥犅犇， 又∵犗 为犃犆 中点，且 犉犃＝犉犆，∴犃犆⊥犉犗， 又 犃犆∩犅犇＝犗，∴犉犗⊥平面 犃犅犆犇． 由 犗犃，犗犅，犗犉 两两垂直，建立如图所示的空间直角坐标系 犗－狓狔狕． ７分…… 设 犃犅＝２，因为四边形 犃犅犆犇 为菱形，∠犇犃犅＝６０°， 则 犅犇＝２，犗犅＝１，犗犃＝犗犉 槡＝ ３， ∴犗（０，０，０），犃（槡３，０，０），犅（０，１，０），犆（ 槡－ ３，０，０），犉 （０，０，槡３）， 犆犉→ ＝（槡３，０，槡３），犆犅→ ＝（槡３，１，０），犃犉→ ＝（ 槡－ ３，０，槡３）， ８分………………………………………………… 设平面 犅犆犉 的一个法向量狀＝（狓，狔，狕）， 则 狀·犆犉→ 槡＝ ３狓 槡＋ ３狕＝０ 狀·犆犅→ 槡＝ ３狓＋狔＝０｛ ，取狓＝１，得狀＝（１， 槡－ ３， －１）， １０分…………………………………………………………………………… 设直线 犃犉 与平面犅犆犉 所成角为θ， 则ｓｉｎθ＝ 犃犉→ ·狀 犃犉→ · 狀 ＝ 槡－２ ３ 槡６·槡５ ＝ 槡１０ ５ ， １１分……………………………… ∴ｃｏｓθ＝ １－ 槡１０ ５（ ）槡 ２ ＝ 槡１５ ５ ， ∴直线 犃犉 与平面犅犆犉 所成角的余弦值为 槡１５ ５ ． １２分………………………… １９．【解析】（１）在不开箱检验的情况下，一箱产品中正品的价格期望值为： 犈ξ＝１００×（１－０．２）×１００×０．５＋１００×（１－０．１）×１００×０．５＝８５００＞８４００， ∴在不开箱检验的情况下，可以购买． ３分………………………………………… （２）①犡 的可能取值为０，１，２， 犘（犡＝０）＝Ｃ０ ２×０．２０×０．８２＝０．６４， 犘（犡＝１）＝Ｃ１ ２×０．２１×０．８１＝０．３２， 犘（犡＝２）＝Ｃ２ ２×０．２２×０．８０＝０．０４， ∴犡 的分布列为： 犡 ０ １ ２ 犘 ０．６４ ０．３２ ０．０４ 犈（犡）＝０×０．６４＋１×０．３２＋２×０．０４＝０．４． ７分…………………………………… ②设事件 犃：发现在抽取检验的２件产品中，其中恰有一件是废品， 则 犘（犃）＝Ｃ１ ２×０．２×０．８×０．５＋Ｃ１ ２×０．１×０．９×０．５＝０．２５， ８分………………… 一箱产品中，设正品的价格的期望值为η，则η＝８０００，９０００， 事件 犅１：抽取的废品率为２０％ 的一箱， 则 犘（η＝８０００）＝犘（犅１｜犃）＝犘（犃犅１） 犘（犃） ＝Ｃ１ ２×０．２×０．８×０．５ ０．２５ ＝０．６４， ９分……… 事件 犅２：抽取的废品率为１０％ 的一箱， 则 犘（η＝９０００）＝犘（犅２｜犃）＝犘（犃犅２） 犘（犃） ＝Ｃ１ ２×０．１×０．９×０．５ ０．２５ ＝０．３６， １０分…… ∴犈（η）＝８０００×０．６４＋９０００×０．３６＝８３６０＜８４００， １１分………………………… ∴已发现在抽取检验的２件产品中，其中恰有一件是废品，不可以购买． １２分 ……… ……………………………………………………………………………… ２０．【解析】（１）∵直线犾：狓－狔＋１＝０与抛物线犆 相切， 由 狓－狔＋１＝０ 狔２＝２狆狓｛ 消去狓 得，狔２－２狆狔＋２狆＝０， ２分……………………………… 从而 Δ＝４狆２－８狆＝０，解得狆＝２． ３分…………………………………………… ∴抛物线犆 的方程为狔２＝４狓． ４分………………………………………………… （２）由于直线 犿 的斜率不为０，所以可设直线 犿 的方程为狋狔＝狓－１，犃（狓１，狔１）， 犅（狓２，狔２）． 由 狋狔＝狓－１ 狔２＝４狓｛ 消去狓 得，狔２－４狋狔－４＝０， ６分…………………………………… ∴狔１＋狔２＝４狋，从而狓１＋狓２＝４狋２＋２， ∴线段 犃犅 的中点 犕 的坐标为（２狋２＋１，２狋）． ７分………………………………… 设点 犃 到直线犾的距离为犱犃 ，点 犅 到直线犾的距离为犱犅 ，点 犕 到直线犾的距离 为犱， 则犱犃 ＋犱犅 ＝２犱＝２·｜２狋２－２狋＋２｜ 槡２ 槡＝２ ２ 狋２－狋＋１ 槡＝２ ２ 狋－ １ ２（ ）２ ＋ ３ ４ ， １０分……………………………………………………………………………… ∴当狋＝ １ ２ 时，可使 犃，犅 两点到直线犾的距离之和最小，距离的最小值为 槡３ ２ ２ ． １２分……………………………………………………………………………… ２１．【解析】（１）∵函数犳（狓）＝ｌｎ狓＋ １ 狓 －１，∴函数犳′（狓）＝ １ 狓 － １ 狓２ ，（狓＞０）． １分 … ……………………………………………………………………………… 由犳′（狓）＝ １ 狓 － １ 狓２ ＞０，解得狓＞１，由犳′（狓）＝ １ 狓 － １ 狓２ ＜０，得０＜狓＜１． ∴函数的单调递增区间是（１，＋∞），单调递减区间是（０，１）． ３分……………… （２）证明：由（１）知，狔＝犳（狓）的最小值为犳（１）＝０， ∴犳（狓）＞０（狓＞０且狓≠１），即ｌｎ狓＞１－ １ 狓 ， ５分………………………………… 槡∴ｌｎ ２＞１－ １ 槡２ ， 槡ｌｎ ３＞１－ １ 槡３ ，…，ｌｎ 狀槡 ＋１＞１－ １ 狀槡 ＋１ ， ６分……………… 累 加 得： 槡 槡ｌｎ ２ ＋ ｌｎ ３ ＋ … ＋ ｌｎ 狀槡 ＋１ ＞ １－ １ 槡２（ ）＋ １－ １ 槡３（ ）＋ … ＋ １－ １ 狀槡 ＋１（ ）， 即 １ ２ｌｎ［２×３×４×…×（狀＋１）］＞狀－ １ 槡２ ＋ １ 槡３ ＋…＋ １ 狀槡 ＋１（ ）， ∴ｌｎ（狀＋１）！＞２狀－２ １ 槡２ ＋ １ 槡３ ＋…＋ １ 狀槡 ＋１（ ）， ８分…………………………… 下面利用数学归纳法证明 １ 槡２ ＋ １ 槡３ ＋…＋ １ 狀槡 ＋１ ＜２ 狀槡 ＋１． 当狀＝１时，左边＝槡２ ２ ，右边 槡＝２ ２，不等式成立； ９分…………………………… 假设当狀＝犽 时不等式成立，即 １ 槡２ ＋ １ 槡３ ＋…＋ １ 犽槡 ＋１ ＜２ 犽槡 ＋１， 那么，当狀＝犽＋１时，１ 槡２ ＋ １ 槡３ ＋…＋ １ 犽槡 ＋１ ＋ １ 犽槡 ＋２ ＜２ 犽槡 ＋１＋ １ 犽槡 ＋２ ． １０分 … ……………………………………………………………………………… 要证２ 犽槡 ＋１＋ １ 犽槡 ＋２ ＜２ 犽槡 ＋２， 只需证２ 犽２＋３犽槡 ＋２＋１＜２犽＋４，也就是证８＜９，此时显然成立． ∴２ 犽槡 ＋１＋ １ 犽槡 ＋２ ＜２ 犽槡 ＋２， 即 １ 槡２ ＋ １ 槡３ ＋…＋ １ 犽槡 ＋２ ＜２ 犽槡 ＋２， 综上，１ 槡２ ＋ １ 槡３ ＋…＋ １ 狀槡 ＋１ ＜２ 狀槡 ＋１． ∴ｌｎ（狀＋１）！＞２狀－４ 狀槡 ＋１（狀∈犖 ）． １２分…………………………………… ２２．【解析】（１）∵曲线犆１∶狓２－狔２＝２， ∴曲线犆１ 的极坐标方程为：ρ２ｃｏｓ２θ－ρ２ｓｉｎ２θ＝２，即ρ２ｃｏｓ２θ＝２ ２分……… ∵曲线犆２ 的参数方程为 狓＝２＋２ｃｏｓθ 狔＝２ｓｉｎθ｛ （θ 为参数）． ∴曲线犆２ 的普通方程为：（狓－２）２＋狔２＝４， ３分………………………………… 即狓２＋狔２－４狓＝０， ∴曲线犆２ 的极坐标方程为ρ＝４ｃｏｓθ． ４分……………………………………… （２）由（１）得：点 犃 的极坐标为 ２，π ６（ ）， 点 犅 的极坐标为 槡２ ３，π ６（ ）， ６分………………………………………………… ∴ 犃犅 ＝ 槡２－２ ３ 槡＝２ ３－２， ７分…………………………………………… 犕（３，０）点到射线θ＝ π ６ （ρ≥０）的距离为犱＝３ｓｉｎ π ６ ＝ ３ ２ ， ８分………………… ∴△犕犃犅 的面积为： 犛△犕犃犅 ＝ １ ２ 犃犅 犱＝ １ ２ ×（槡２ ３－２）× ３ ２ ＝ 槡３ ３－３ ２ ． １０分……………………… ２３．【解 析 】 因 为 犿 ＞ ０，所 以 犳 （狓 ） ＝ 狓＋犿 － ２狓－２犿 ＝ 狓－３犿，狓≤－犿 ３狓－犿，－犿＜狓＜犿 －狓＋３犿，狓≥犿 烅 烄 烆 ． １分………………………………………………………… （１）当 犿＝ １ ２ 时，犳（狓）＝ 狓－ ３ ２ ，狓≤－ １ ２ ３狓－ １ ２ ，－ １ ２ ＜狓＜ １ ２ －狓＋ ３ ２ ，狓≥ １ ２ 烅 烄 烆 ２分…………………………… 所以由犳（狓）≥ １ ２ ，可得 狓－ ３ ２ ≥ １ ２ 狓≤－ １ ２ 烅 烄 烆 或 ３狓－ １ ２ ≥ １ ２ － １ ２ ＜狓＜ １ ２ 烅 烄 烆 或 －狓＋ ３ ２ ≥ １ ２ 狓≥ １ ２ 烅 烄 烆 ， ３分 …… ……………………………………………………………………………… 解得 １ ３ ≤狓＜ １ ２ 或 １ ２ ≤狓≤１， ４分………………………………………………… 故原不等式的解集为 狓 １ ３ ≤狓≤１｛ ｝． ５分……………………………………… １数学理科2（２）因为犳（狓）＋ 狋－３ ＜ 狋＋４ 犳（狓）＜ 狋＋４ － 狋－３ ， 令犵（狋）＝ 狋＋４ － 狋－３ ，则由题设可得犳 （狓）ｍａｘ＜犵 （狋）ｍａｘ． ６分…………… 由犳（狓）＝ 狓－３犿，狓≤－犿 ３狓－犿，－犿＜狓＜犿 －狓＋３犿，狓≥犿 烅 烄 烆 ，得犳 （狓）ｍａｘ＝犳（犿）＝２犿． ７分……………… 因为 狋＋４ － 狋－３ ≤ （狋＋４）－（狋－３） ＝７，所以－７≤犵（狋）≤７． ８分… 故犵 （狋）ｍａｘ＝７，从而２犿＜７，即 犿＜ ７ ２ ， ９分……………………………………… 又已知 犿＞０，故实数 犿 的取值范围是 ０，７ ２（ ）． １０分……………………………