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1、
普通高等學校招生全國統一考試(天津卷)
數 學(理工類)
第I卷
注意事項:
1、每小題選出答案后,用鉛筆將答題卡上對應題目的答案標號涂黑.如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案標號.
2、本卷共8小題,每小題5分,共40分.
一、選擇題:在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.
(1)已知全集 ,集合 ,集合 ,則集合
(A) (B) (C) (D)
【答案】A
【解析】
試題分析:,所以,故選A.
考點:集合運算.
(2)設變量 滿足約束條件 ,則目標函數的最大值為
(A)3 (B)4
2、 (C)18 (D)40
【答案】C
考點:線性規(guī)劃.
(3)閱讀右邊的程序框圖,運行相應的程序,則輸出S的值為
(A) (B)6(C)14(D)18
【答案】B
【解析】
試題分析:模擬法:輸入;
不成立;
不成立
成立
輸出,故選B.
考點:程序框圖.
(4)設 ,則“ ”是“ ”的
(A)充分而不必要條件
(B)必要而不充分條件
(C)充要條件
3、(D)既不充分也不必要條件
【答案】A
考點:充分條件與必要條件.
(5)如圖,在圓 中, 是弦 的三等分點,弦 分別經過點 .若 ,則線段 的長為
(A) (B)3 (C) (D)
【答案】A
【解析】
試題分析:由相交弦定理可知,,又因為是弦的三等分點,所以,所以,故選A.
考點:相交弦定理.
(6)已知雙曲線 的一條漸近線過點 ,且雙曲線的一個焦點在拋物線 的準線上,則雙曲線的方程為
(A) (B)(C)(D)
【答案】D
考點:1.雙曲線的標準方程及幾何性質;2.拋物線的標準方程及幾何性質.
(7)已知定義在 上的函
4、數 ( 為實數)為偶函數,記 ,則 的大小關系為
(A) (B) (C) (D)
【答案】C
【解析】
試題分析:因為函數為偶函數,所以,即,所以
所以,故選C.
考點:1.函數奇偶性;2.指數式、對數式的運算.
(8)已知函數 函數 ,其中,若函數 恰有4個零點,則的取值范圍是
(A) (B) (C)(D)
【答案】D
【解析】
試題分析:由得,
所以,
即
,所以恰有4個零點等價于方程
有4個不同的解,即函數與函數的圖象的4個公共點,由圖象可知.
考點:1.求函數解析式;2.函數與方程;3.數形結合.
第II卷
注意事項:
1、用黑色墨水
5、的鋼筆或簽字筆將答案寫在答題卡上.
2、本卷共12小題,共計110分.
二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分.
(9) 是虛數單位,若復數 是純虛數,則實數的值為 .
【答案】
【解析】
試題分析:是純度數,所以,即.
考點:1.復數相關定義;2.復數運算.
(10)一個幾何體的三視圖如圖所示(單位:),則該幾何體的體積為 .
【答案】
【解析】
試題分析:由三視圖可知,該幾何體是中間為一個底面半徑為,高為的圓柱,兩端是底面半徑為,高為的圓錐,所以該幾何體的體積.
考點:1.三視圖;2.旋轉體體積.
(11
6、)曲線 與直線 所圍成的封閉圖形的面積為 .
【答案】
【解析】
試題分析:兩曲線的交點坐標為,所以它們所圍成的封閉圖形的面積
.
考點:定積分幾何意義.
(12)在 的展開式中,的系數為 .
【答案】
考點:二項式定理及二項展開式的通項.
(13)在 中,內角 所對的邊分別為 ,已知的面積為 , 則的值為 .
【答案】
【解析】
試題分析:因為,所以,
又,解方程組得,由余弦定理得
,所以.
考點:1.同角三角函數關系;2.三角形面積公式;3.余弦定理.
(14)在等腰梯形 中,已知 ,動點 和
7、 分別在線段 和 上,且, 則的最小值為 .
【答案】
【解析】
試題分析:因為,,
,,
當且僅當即時的最小值為.
考點:1.向量的幾何運算;2.向量的數量積;3.基本不等式.
三、解答題:本大題共6小題,共80分.解答應寫出文字說明,證明過程或演算步驟.
15. (本小題滿分13分)已知函數,
(I)求最小正周期;
(II)求在區(qū)間上的最大值和最小值.
【答案】(I); (II) ,.
考點:1.兩角和與差的正余弦公式;2.二倍角的正余弦公式;3.三角函數的圖象與性質.
16. (本小題滿分1
8、3分)為推動乒乓球運動的發(fā)展,某乒乓球比賽允許不同協會的運動員組隊參加.現有來自甲協會的運動員3名,其中種子選手2名;乙協會的運動員5名,其中種子選手3名.從這8名運動員中隨機選擇4人參加比賽.
(I)設A為事件“選出的4人中恰有2 名種子選手,且這2名種子選手來自同一個協會”求事件A發(fā)生的概率;
(II)設X為選出的4人中種子選手的人數,求隨機變量X的分布列和數學期望.
【答案】(I) ;
(II) 隨機變量的分布列為
【解析】
試題分析:(I)由古典概型計算公式直接計算即可; (II)先寫出隨機變量的所有可能值,求出其相應的概率,
9、即可求概率分布列及期望.
試題解析:(I)由已知,有
所以事件發(fā)生的概率為.
(II)隨機變量的所有可能取值為
所以隨機變量的分布列為
所以隨機變量的數學期望
考點:1.古典概型;2.互斥事件;3.離散型隨機變量的分布列與數學期望.
17. (本小題滿分13分)如圖,在四棱柱中,側棱,,,
,且點M和N分別為的中點.
(I)求證:;
(II)求二面角的正弦值;
(III)設E為棱上的點,若直線NE和平面ABCD所成角的正弦值為,求線段的長
【答案】(I)見解析; (II) ; (III) .
【解析】
試題分析:
10、以為原點建立空間直角坐標系(I)求出直線的方向向量與平面的法向量,兩個向量的乘積等于即可;(II)求出兩個平面的法向量,可計算兩個平面所成二面角的余弦值的大小,再求正弦值即可;(III) 設,代入線面角公式計算可解出的值,即可求出的長.
試題解析:如圖,以為原點建立空間直角坐標系,依題意可得,
,又因為分別為和的中點,得.
(I)證明:依題意,可得為平面的一個法向量,,
由此可得,,又因為直線平面,所以平面
(II),設為平面的法向量,則
,即,不妨設,可得,
設為平面的一個法向量,則,又,得
,不妨設,可得
因此有,于是,
所以二面角的正弦值為.
(III)依題意,
11、可設,其中,則,從而,又為平面的一個法向量,由已知得
,整理得,
又因為,解得,
所以線段的長為.
考點:1.直線和平面平行和垂直的判定與性質;2.二面角、直線與平面所成的角;3.空間向量的應用.
18. (本小題滿分13分)已知數列滿足,且
成等差數列.
(I)求q的值和的通項公式;
(II)設,求數列的前n項和.
【答案】(I) ; (II) .
【解析】
試題分析:(I)由得 先求出,分為奇數與偶數討論即可;(II)求出數列的通項公式,用錯位相減法求和即可.
試題解析:(I) 由已知,有,即,
所以,又因為,故,由,得,
當時,,
當時,,
所以的
12、通項公式為
考點:1.等差中項定義;2.等比數列及前項和公式.3.錯位相減法.
19. (本小題滿分14分)已知橢圓的左焦點為,離心率為,點M在橢圓上且位于第一象限,直線FM被圓截得的線段的長為c,.
(I)求直線FM的斜率;
(II)求橢圓的方程;
(III)設動點P在橢圓上,若直線FP的斜率大于,求直線OP(O為原點)的斜率的取值范圍.
【答案】(I) ; (II) ;(III) .
【解析】
試題分析:(I) 由橢圓知識先求出的關系,設直線直線的方程為,求出圓心到直線的距離,由勾股定理可求斜率的值; (II)由(I)設橢圓方程為,直線與橢圓方程聯立,求出點的坐標
13、,由可求出,從而可求橢圓方程.(III)設出直線:,與橢圓方程聯立,求得,求出的范圍,即可求直線的斜率的取值范圍.
試題解析:(I) 由已知有,又由,可得,,
設直線的斜率為,則直線的方程為,由已知有
,解得.
(II)由(I)得橢圓方程為,直線的方程為,兩個方程聯立,消去,整理得
,解得或,因為點在第一象限,可得的坐標為,由,解得,所以橢圓方程為
(III)設點的坐標為,直線的斜率為,得,即,與橢圓方程聯立,消去,整理得,又由已知,得,解得
或,
設直線的斜率為,得,即,與橢圓方程聯立,整理可得.
①當時,有,因此,于是,得
②當時,有,因此,于是,得
綜上,直線的斜率
14、的取值范圍是
考點:1.橢圓的標準方程和幾何性質;2.直線和圓的位置關系;3.一元二次不等式.
20. (本小題滿分14分)已知函數,其中.
(I)討論的單調性;
(II)設曲線與軸正半軸的交點為P,曲線在點P處的切線方程為,求證:對于任意的正實數,都有;
(III)若關于的方程有兩個正實根,求證:
【答案】(I) 當為奇數時,在,上單調遞減,在內單調遞增;當為偶數時,在上單調遞增,在上單調遞減. (II)見解析; (III)見解析.
試題解析:(I)由,可得,其中且,
下面分兩種情況討論:
(1)當為奇數時:
令,解得或,
當變化時,的變化情況如下表:
15、
所以,在,上單調遞減,在內單調遞增.
(2)當為偶數時,
當,即時,函數單調遞增;
當,即時,函數單調遞減.
所以,在上單調遞增,在上單調遞減.
(II)證明:設點的坐標為,則,,曲線在點處的切線方程為,即,令,即,則
由于在上單調遞減,故在上單調遞減,又因為,所以當時, ,當時,,所以在內單調遞增,在內單調遞減,所以對任意的正實數都有,即對任意的正實數,都有.
(III)證明:不妨設,由(II)知,設方程的根為,可得
,當時,在上單調遞減,又由(II)知可得.
類似的,設曲線在原點處的切線方程為,可得,當,
,即對任意,
設方
16、程的根為,可得,因為在上單調遞增,且
考點:1.導數的運算;2.導數的幾何意義;3.利用導數研究函數性質、證明不等式.
絕密★啟用前
普通高等學校招生全套統一考試(天津卷)
數學(理工類)參考解答
一、選擇題:本題考查基本知識和基本運算。每小題5分,滿分40分。
(1)A (2)C (3)B (4)A
(5)A (6)D (7)C (8)D
二、填空題:本題考查基本知識和基本運算。每小題5分,滿分30分。
(9)-2 (
17、10) (11)
(12) (13)8 (14)
三、解答題
(15)本小題主要考查兩角差的正弦公式和余弦公式、二倍角的正弦公式和余弦公式,三角函數的最小正周期、單調性等基礎知識??疾榛具\算能力。滿分13分。
(I)解:由已知,有
=
所以,的最小正周期T=
(II)解:因為在區(qū)間上是減函數,在區(qū)間上是增函數,,,.所以,在區(qū)間上的最大值為,最小值為.
(16)本小題主要考查古典概型及其概率計算公式,互斥事件、離散型隨機變量的分布列與數學期望等基礎知識.考查運用概率知識解決簡單實際問題的能力.滿分13分.
18、(I)解:由已知,有
所以,事件A發(fā)生的概率為.
(II)解:隨機變量X的所有可能取值為1,2,3,4.
所以,隨見變量的分布列為
1
2
3
4
隨機變量的數學期望
(17)本小題主要考查直線與平面平行和垂直、二面角、直線與平面所成的角等基礎知識.考查用空間向量解決立體幾何問題的方法,考查空間想象能力、運算能力和推理論證能力。滿分13分.
如圖,以A為原點建立空間直角坐標系,依題意可得,,,
,.
又因為M,N分別為和的中點,
得,.
(I)證明:依題意,可得為平面的一個法向量. =.由此可
19、得=0,又因為直線平面,所以∥平面.
(II)解:,.設為平面的法向量,則
即不妨設,可得.
設為平面DE 法向量,則又,得
不妨設z=1,可得.
因此有,于是.
所以,二面角的正弦值為。
(III)解:依題意,可設,其中,則,從而。又為平面的一個法向量,由已知,得
=,整理得,又因為,解得.
所以,線段的長為.
(18)本小題主要考查等比數列及其前n項和公式、等差中項等基礎知識??疾閿盗星蠛偷幕痉椒?、分類討論思想和運算求解能力.滿分13分.
(I)解:由已知,有,即,所以.又因為,故,由,得.
20、 當時,;
當時,.
所以,的通項公式為
(II)解:由(I)得.設的前n項和為,則
,
,
上述兩式相減,得
,
整理得,.
所以,數列的前n項和為,.
(19)本小題主要考查橢圓的標準方程和幾何性質、直線方程和圓的方程、直線與圓的位置關系、一元二次不等式等基礎知識.考查用代數方法研究 曲線的性質,考查運算求解能力,以及用函數與方程思想解決問題的能力。滿分14分.
(I)解:由已知有,又由,可得.
設直線的斜率為,則直線的方程為.由已知,有+,解得.
(II)解:由
21、(I)得橢圓方程為,直線的方程為,兩個方程聯立,消去y,整理得,解得,或.因為點M在第一象限,可得M的坐標為.有,解得,所以橢圓的方程為.
(III)解:設點P的坐標為,直線FP的斜率為,得,即,
與橢圓方程聯立消去,整理得.又由已知,得,解得,或.
設直線的斜率為,得,即,與橢圓方程聯立,整理可得.
①當時,有,因此,于是,得.
②當時,有,因此,于是,得.
綜上,直線的斜率的取值范圍是.
(20)本小題主要考查導數的運算、導數的幾何意義、利用導數研究函數的性質、證明不等式等基礎知識和方法.考查分類討論思想、函數思想和劃
22、歸思想.考查綜合分析問題和解決問題的能力。滿分14分.
(I)解:由=,可得==,其中,且.
下面分兩種情況討論:
(1)當為奇數時.
令=0,解得,或.
當變化時,,的變化情況如下表:
-
+
-
所以,在,上單調遞減,在內單調遞增。
(2)當為偶數時.
當,即時,函數單調遞增;
當,即時,函數單調遞減.
所以,在上單調遞增,在上單調遞減.
(II)證明:設點的坐標為,則,.曲線在點處的切線方程為,即.令,即,則.
由于在上單調遞減,故在上單調遞減.又因為,所以當時,,當時,,所以在內單調遞增,在上單調遞減,所以對于任意的正實數,都有,即對于任意的正實數,都有.
(III)證明:不妨設.由(II)知.設方程的根為,可得,當時,在上單調遞減.又由(II)知,可得.
類似地,設曲線在原點處的切線方程為,可得,當,,即對于任意的,.
設方程的根為,可得.因為在上單調遞增,且,因此.
由此可得.
因為,所以,故.
所以,.
版權所有:高考資源網()
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