2019年高考北京卷真题试卷(全科6套试卷)含答案
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资料简介
绝密★启用前 ‎2019年普通高等学校招生全国统一考试 数 学(理)(北京卷)‎ 本试卷共5页,150分。考试时长120分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。‎ 第一部分(选择题 共40分)‎ 一、选择题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项。‎ ‎1.已知复数z=2+i,则 A. B. C. 3 D. 5‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 题先求得,然后根据复数的乘法运算法则即得.‎ ‎【详解】∵ 故选D.‎ ‎【点睛】本容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查.‎ ‎2.执行如图所示的程序框图,输出的s值为 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据程序框图中的条件逐次运算即可.‎ ‎【详解】运行第一次, , ,‎ 运行第二次, , ,‎ 运行第三次, , ,‎ 结束循环,输出 ,故选B.‎ ‎【点睛】本题考查程序框图,属于容易题,注重基础知识、基本运算能力的考查.‎ ‎3.已知直线l的参数方程为(t为参数),则点(1,0)到直线l的距离是 A. B. C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 首先将参数方程化为直角坐标方程,然后利用点到直线距离公式求解距离即可.‎ ‎【详解】直线的普通方程为,即,点到直线的距离,故选D.‎ ‎【点睛】本题考查直线参数方程与普通方程转化,点到直线的距离,属于容易题,注重基础知识、基本运算能力的考查.‎ ‎4.已知椭圆(a>b>0)的离心率为,则 A. a2=2b2 B. 3a2=4b2 C. a=2b D. 3a=4b ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由题意利用离心率的定义和的关系可得满足题意的等式.‎ ‎【详解】椭圆的离心率,化简得,‎ 故选B.‎ ‎【点睛】本题考查椭圆的标准方程与几何性质,属于容易题,注重基础知识、基本运算能力的考查.‎ ‎5.若x,y满足,且y≥−1,则3x+y的最大值为 A. −7 B. 1 C. 5 D. 7‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 首先画出可行域,然后结合目标函数的几何意义确定其最值即可.‎ ‎【详解】由题意作出可行域如图阴影部分所示. ‎ 设,‎ 当直线经过点时,取最大值5.故选C.‎ ‎【点睛】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.‎ ‎6.在天文学中,天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述.两颗星的星等与亮度满足,其中星等为m1的星的亮度为E2(k=1,2).已知太阳的星等是–26.7,天狼星的星等是–1.45,则太阳与天狼星的亮度的比值为 A. 1010.1 B. 10.1 C. lg10.1 D. 10–10.1‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先求出,然后将对数式换为指数式求再求 ‎【详解】两颗星的星等与亮度满足 ,‎ 令 , ,‎ ‎,‎ ‎ ,‎ 故选D.‎ ‎【点睛】考查考生的数学应用意识、信息处理能力、阅读理解能力以及指数对数运算.‎ ‎7.设点A,B,C不共线,则“与的夹角为锐角”是“”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 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由题意结合向量的减法公式和向量的运算法则考查充分性和必要性是否成立即可.‎ ‎【详解】∵A、B、C三点不共线,∴‎ ‎|+|>|||+|>|-|‎ ‎|+|2>|-|2•>0与 的夹角为锐角.故“与的夹角为锐角”是“|+|>||”的充分必要条件,故选C.‎ ‎【点睛】本题考查充要条件的概念与判断、平面向量的模、夹角与数量积,同时考查了转化与化归数学思想.‎ ‎8.数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,曲线C:就是其中之一(如图).给出下列三个结论:‎ ‎①曲线C恰好经过6个整点(即横、纵坐标均为整数的点);‎ ‎②曲线C上任意一点到原点的距离都不超过;‎ ‎③曲线C所围成的“心形”区域的面积小于3.‎ 其中,所有正确结论的序号是 A. ① B. ② C. ①② D. ①②③‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 将所给方程进行等价变形确定x的范围可得整点坐标和个数,结合均值不等式可得曲线上的点到坐标原点距离的最值和范围,利用图形的对称性和整点的坐标可确定图形面积的范围.‎ 详解】由得,,,‎ 所以可为的整数有0,-1,1,从而曲线恰好经过(0,1),(0,-1),(1,0),(1,1), (-1,0),(-1,1)六个整点,结论①正确.‎ 由得,,解得,所以曲线 上任意一点到原点的距离都不超过. 结论②正确.‎ 如图所示,易知,‎ 四边形的面积,很明显“心形”区域的面积大于,即“心形”区域的面积大于3,说法③错误.‎ 故选C.‎ ‎【点睛】本题考查曲线与方程、曲线的几何性质,基本不等式及其应用,属于难题,注重基础知识、基本运算能力及分析问题解决问题的能力考查,渗透“美育思想”.‎ 第二部分(非选择题 共110分)‎ 二、填空题共6小题,每小题5分,共30分。‎ ‎9.函数f(x)=sin22x的最小正周期是__________.‎ ‎【答案】.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 将所给的函数利用降幂公式进行恒等变形,然后求解其最小正周期即可.‎ ‎【详解】函数,周期为 ‎【点睛】本题主要考查二倍角的三角函数公式、三角函数的最小正周期公式,属于基础题.‎ ‎10.设等差数列{an}的前n项和为Sn,若a2=−3,S5=−10,则a5=__________,Sn的最小值为__________.‎ ‎【答案】 (1). 0. (2). -10.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 首先确定公差,然后由通项公式可得的值,进一步研究数列中正项、负项的变化规律,得到和的最小值.‎ ‎【详解】等差数列中,,得,公差,,‎ 由等差数列的性质得时,,时,大于0,所以的最小值为或,即为.‎ ‎【点睛】本题考查等差数列的通项公式、求和公式、等差数列的性质,难度不大,注重重要知识、基础知识、基本运算能力的考查.‎ ‎11.某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积为__________.‎ ‎【答案】40.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 画出三视图对应的几何体,应用割补法求几何体的体积.‎ ‎【详解】在正方体中还原该几何体,如图所示 几何体的体积V=43-(2+4)×2×4=40‎ ‎【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.‎ ‎12.已知l,m是平面外的两条不同直线.给出下列三个论断:‎ ‎①l⊥m;②m∥;③l⊥.‎ 以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.‎ ‎【答案】如果l⊥α,m∥α,则l⊥m.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 将所给论断,分别作为条件、结论加以分析.‎ ‎【详解】将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题:‎ ‎(1)如果l⊥α,m∥α,则l⊥m. 正确;‎ ‎(2)如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.不正确,有可能m在平面α内;‎ ‎(3)如果l⊥m,m∥α,则l⊥α.不正确,有可能l与α斜交、l∥α.‎ ‎【点睛】本题主要考查空间线面的位置关系、命题、逻辑推理能力及空间想象能力.‎ ‎13.设函数f(x)=ex+ae−x(a为常数).若f(x)为奇函数,则a=________;若f(x)是R上的增函数,则a的取值范围是___________.‎ ‎【答案】 (1). -1; (2). .‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 首先由奇函数的定义得到关于的恒等式,据此可得的值,然后利用导函数的解析式可得a的取值范围.‎ ‎【详解】若函数为奇函数,则,‎ 对任意的恒成立.‎ 若函数是上的增函数,则恒成立,.‎ 即实数的取值范围是 ‎【点睛】本题考查函数的奇偶性、单调性、利用单调性确定参数的范围.解答过程中,需利用转化与化归思想,转化成恒成立问题.注重重点知识、基础知识、基本运算能力的考查.‎ ‎14.李明自主创业,在网上经营一家水果店,销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃,价格依次为60元/盒、65元/盒、80元/盒、90元/盒.为增加销量,李明对这四种水果进行促销:一次购买水果的总价达到120元,顾客就少付x元.每笔订单顾客网上支付成功后,李明会得到支付款的80%.‎ ‎①当x=10时,顾客一次购买草莓和西瓜各1盒,需要支付__________元;‎ ‎②在促销活动中,为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折,则x的最大值为__________.‎ ‎【答案】 (1). 130. (2). 15.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)将购买的草莓和西瓜加钱与120进行比较,再根据促销规则可的结果;‎ ‎(2)根据、分别探究.‎ ‎【详解】(1)x=10,顾客一次购买草莓和西瓜各一盒,‎ 需要支付(60+80)-10=130元.‎ ‎(2)设顾客一次购买水果的促销前总价为y元,‎ 元时,李明得到的金额为y×80%,符合要求.‎ 元时,有(y-x)×80%≥y×70%成立,‎ 即8(y-x)≥7y,x≤,即x≤()min=15元.‎ 所以x的最大值为15.‎ ‎【点睛】本题主要考查不等式的概念与性质、数学的应用意识、数学式子变形与运算求解能力,有一定难度.‎ 三、解答题共6小题,共80分。解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程。‎ ‎15.在△ABC中,a=3,b−c=2,cosB=.‎ ‎(Ⅰ)求b,c的值;‎ ‎(Ⅱ)求sin(B–C)的值.‎ ‎【答案】(Ⅰ) ;‎ ‎(Ⅱ) .‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)由题意列出关于a,b,c的方程组,求解方程组即可确定b,c的值;‎ ‎(Ⅱ)由题意结合正弦定理和两角和差正余弦公式可得的值.‎ ‎【详解】(Ⅰ)由题意可得:,解得:.‎ ‎(Ⅱ)由同角三角函数基本关系可得:,‎ 结合正弦定理可得:,‎ 很明显角C为锐角,故,‎ 故.‎ ‎【点睛】本题主要考查余弦定理、正弦定理的应用,两角和差正余弦公式的应用等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.‎ ‎16.如图,在四棱锥P–ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥CD,AD∥BC,PA=AD=CD=2,BC=3.E为PD的中点,点F在PC上,且.‎ ‎(Ⅰ)求证:CD⊥平面PAD;‎ ‎(Ⅱ)求二面角F–AE–P的余弦值;‎ ‎(Ⅲ)设点G在PB上,且.判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由.‎ ‎【答案】(Ⅰ)见解析;‎ ‎(Ⅱ) ;‎ ‎(Ⅲ)见解析.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)由题意利用线面垂直的判定定理即可证得题中的结论;‎ ‎(Ⅱ)建立空间直角坐标系,结合两个半平面的法向量即可求得二面角F-AE-P的余弦值;‎ ‎(Ⅲ)首先求得点G的坐标,然后结合平面的法向量和直线AG的方向向量可判断直线是否在平面内.‎ ‎【详解】(Ⅰ)由于PA⊥平面ABCD,CD平面ABCD,则PA⊥CD,‎ 由题意可知AD⊥CD,且PA∩AD=A,‎ 由线面垂直的判定定理可得CD⊥平面PAD.‎ ‎(Ⅱ)以点A为坐标原点,平面ABCD内与AD垂直的直线为x轴,AD,AP方向为y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,‎ 易知:,‎ 由可得点F的坐标为,‎ 由可得,‎ 设平面AEF的法向量为:,则 ‎,‎ 据此可得平面AEF的一个法向量为:,‎ 很明显平面AEP的一个法向量为,‎ ‎,‎ 二面角F-AE-P的平面角为锐角,故二面角F-AE-P的余弦值为.‎ ‎(Ⅲ)易知,由可得,‎ 则,‎ 注意到平面AEF的一个法向量为:,‎ 其且点A在平面AEF内,故直线AG在平面AEF内.‎ ‎17.改革开放以来,人们的支付方式发生了巨大转变.近年来,移动支付已成为主要支付方式之一.为了解某校学生上个月A,B两种移动支付方式的使用情况,从全校学生中随机抽取了100人,发现样本中A,B两种支付方式都不使用的有5人,样本中仅使用A和仅使用B的学生的支付金额分布情况如下:‎ 交付金额(元)‎ 支付方式 ‎(0,1000]‎ ‎(1000,2000]‎ 大于2000‎ 仅使用A ‎18人 ‎9人 ‎3人 仅使用B ‎10人 ‎14人 ‎1人 ‎(Ⅰ)从全校学生中随机抽取1人,估计该学生上个月A,B两种支付方式都使用的概率;‎ ‎(Ⅱ)从样本仅使用A和仅使用B的学生中各随机抽取1人,以X表示这2人中上个月支付金额大于1000元的人数,求X的分布列和数学期望;‎ ‎(Ⅲ)已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化.现从样本仅使用A的学生中,随机抽查3人,发现他们本月的支付金额都大于2000元.根据抽查结果,能否认为样本仅使用A的学生中本月支付金额大于2000元的人数有变化?说明理由.‎ ‎【答案】(Ⅰ) ;‎ ‎(Ⅱ)见解析;‎ ‎(Ⅲ)见解析.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)由题意利用古典概型计算公式可得满足题意的概率值;‎ ‎(Ⅱ)首先确定X可能的取值,然后求得相应的概率值可得分布列,最后求解数学期望即可.‎ ‎(Ⅲ)由题意结合概率的定义给出结论即可.‎ ‎【详解】(Ⅰ)由题意可知,两种支付方式都是用的人数为:人,则:‎ 该学生上个月A,B两种支付方式都使用的概率.‎ ‎(Ⅱ)由题意可知,‎ 仅使用A支付方法的学生中,金额不大于1000的人数占,金额大于1000的人数占,‎ 仅使用B支付方法的学生中,金额不大于1000的人数占,金额大于1000的人数占,‎ 且X可能的取值为0,1,2.‎ ‎,,,‎ X分布列为:‎ X ‎0‎ ‎1‎ ‎2‎ 其数学期望:.‎ ‎(Ⅲ)我们不认为样本仅使用A的学生中本月支付金额大于2000元的人数有变化.理由如下:‎ 随机事件在一次随机实验中是否发生是随机的,是不能预知的,随着试验次数的增多,频率越来越稳定于概率。‎ 学校是一个相对消费稳定的地方,每个学生根据自己的实际情况每个月的消费应该相对固定,出现题中这种现象可能是发生了“小概率事件”.‎ ‎【点睛】本题以支付方式相关调查来设置问题,考查概率统计在生活中的应用,考查概率的定义和分布列的应用,使学生体会到数学与现实生活息息相关.‎ ‎18.已知抛物线C:x2=−2py经过点(2,−1).‎ ‎(Ⅰ)求抛物线C的方程及其准线方程;‎ ‎(Ⅱ)设O为原点,过抛物线C的焦点作斜率不为0的直线l交抛物线C于两点M,N,直线y=−1分别交直线OM,ON于点A和点B.求证:以AB为直径的圆经过y轴上的两个定点.‎ ‎【答案】(Ⅰ) ,;‎ ‎(Ⅱ)见解析.‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)由题意结合点的坐标可得抛物线方程,进一步可得准线方程;‎ ‎(Ⅱ)联立准线方程和抛物线方程,结合韦达定理可得圆心坐标和圆的半径,从而确定圆的方程,最后令x=0即可证得题中的结论.‎ ‎【详解】(Ⅰ)将点代入抛物线方程:可得:,‎ 故抛物线方程:,其准线方程为:.‎ ‎(Ⅱ)很明显直线的斜率存在,焦点坐标为,‎ 设直线方程为,与抛物线方程联立可得:.‎ 故:.‎ 设,则,‎ 直线的方程为,与联立可得:,同理可得,‎ 易知以AB为直径的圆的圆心坐标为:,圆的半径为:,‎ 且:,,‎ 则圆的方程为:,‎ 令整理可得:,解得:,‎ 即以AB为直径的圆经过y轴上的两个定点.‎ ‎【点睛】本题主要考查抛物线方程的求解与准线方程的确定,直线与抛物线的位置关系,圆的方程的求解及其应用等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.‎ ‎19.已知函数.‎ ‎(Ⅰ)求曲线的斜率为1的切线方程;‎ ‎(Ⅱ)当时,求证:;‎ ‎(Ⅲ)设,记在区间上的最大值为M(a),当M(a)最小时,求a的值.‎ ‎【答案】(Ⅰ)和.‎ ‎(Ⅱ)见解析;‎ ‎(Ⅲ).‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)首先求解导函数,然后利用导函数求得切点的横坐标,据此求得切点坐标即可确定切线方程;‎ ‎(Ⅱ)由题意分别证得和即可证得题中的结论;‎ ‎(Ⅲ)由题意结合(Ⅱ)中的结论分类讨论即可求得a的值.‎ ‎【详解】(Ⅰ),令得或者.‎ 当时,,此时切线方程为,即;‎ 当时,,此时切线方程为,即;‎ 综上可得所求切线方程为和.‎ ‎(Ⅱ)设,,令得或者,所以当时,,为增函数;当时,,为减函数;当时,,为增函数;‎ 而,所以,即;‎ 同理令,可求其最小值为,所以,即,综上可得.‎ ‎(Ⅲ)由(Ⅱ)知,‎ 所以是中的较大者,‎ 若,即时,;‎ 若,即时,;‎ 所以当最小时,,此时.‎ ‎【点睛】本题主要考查利用导函数研究函数的切线方程,利用导函数证明不等式的方法,分类讨论的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.‎ ‎20.已知数列{an},从中选取第i1项、第i2项、…、第im项(i1

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