您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 咨询培训 > 浙江近年高考数学精选试题
1/492007年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)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)“1x”是“2xx”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分不必要条件D.既不充分也不必要条件(2)若函数()2sin()fxx,xR(其中0,2)的最小正周期是,且(0)3f,则()A.126,B.123,C.26,D.23,(3)直线210xy关于直线1x对称的直线方程是()A.210xyB.210xyC.230xyD.230xy(4)要在边长为16米的正方形草坪上安装喷水龙头,使整个草坪都能喷洒到水.假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为6米的圆面,则需安装这种喷水龙头的个数最少是()A.3B.4C.5D.6(5)已知随机变量服从正态分布2(2)N,,(4)0.84P≤,则(0)P≤()A.0.16B.0.32C.0.68D,0.84(6)若P两条异面直线lm,外的任意一点,则()A.过点P有且仅有一条直线与lm,都平行B.过点P有且仅有一条直线与lm,都垂直C.过点P有且仅有一条直线与lm,都相交D.过点P有且仅有一条直线与lm,都异面(7)若非零向量,ab满足abb,则()A.2aabB.22aabC.2babD.22bab(8)设()fx是函数()fx的导函数,将()yfx和()yfx的图象画在同一个直角坐标系中,不可能正确的是()2/49(9)已知双曲线22221(00)xyabab,的左、右焦点分别为1F,2F,P是准线上一点,且12PFPF,124PFPFab,则双曲线的离心率是()A.2B.3C.2D.3(10)设21()1xxfxxx,≥,,,()gx是二次函数,若(())fgx的值域是0,∞,则()gx的值域是()A.11∞,,∞B.10∞,,∞C.0,∞D.1,∞第II卷(共100分)二、填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分.(11)已知复数11iz,121izz,则复数2z.(12)已知1sincos5,且324≤≤,则cos2的值是.(13)不等式211xx的解集是.(14)某书店有11种杂志,2元1本的8种,1元1本的3种,小张用10元钱买杂志(每种至多买一本,10元钱刚好用完),则不同买法的种数是(用数字作答).(15)随机变量的分布列如下:101Pabc其中abc,,成等差数列,若13E,则D的值是.(16)已知点O在二面角AB的棱上,点P在内,且45POB.若对于内异于OyxOyxOyxOyxOA.B.C.D.3/49的任意一点Q,都有45POQ≥,则二面角AB的大小是.(17)设m为实数,若22250()30()250xyxyxxyxymxy≥,≥,≤≥,则m的取值范围是.三、解答题:本大题共5小题,共72分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.(18)(本题14分)已知ABC△的周长为21,且sinsin2sinABC.(I)求边AB的长;(II)若ABC△的面积为1sin6C,求角C的度数.(19)(本题14分)在如图所示的几何体中,EA平面ABC,DB平面ABC,ACBC,且2ACBCBDAE,M是AB的中点.(I)求证:CMEM;(II)求CM与平面CDE所成的角.(20)(本题14分)如图,直线ykxb与椭圆2214xy交于AB,两点,记AOB△的面积为S.(I)求在0k,01b的条件下,S的最大值;(II)当2AB,1S时,求直线AB的方程.(21)(本题15分)已知数列na中的相邻两项212kkaa,是关于x的方程2(32)320kkxkxk的两个根,且212(123)kkaak≤,,,.(I)求1a,2a,3a,7a;(II)求数列na的前2n项和2nS;(Ⅲ)记sin1()32sinnfnn,(2)(3)(4)(1)123456212(1)(1)(1)(1)ffffnnnnTaaaaaaaa…,EDCMA(第19题)BAyxOB(第20题)4/49求证:15()624nTn*N≤≤.(22)(本题15分)设3()3xfx,对任意实数t,记232()3tgxtxt.(I)求函数()()tyfxgx的单调区间;(II)求证:(ⅰ)当0x时,()fxg()()tfxgx≥对任意正实数t成立;(ⅱ)有且仅有一个正实数0x,使得00()()xtgxgx≥对任意正实数t成立.2007年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学(理工类)答案一、选择题:本题考查基本知识和基本运算.每小题5分,满分50分.(1)A(2)D(3)D(4)B(5)A(6)B(7)C(8)D(9)B(10)C二、填空题:本题考查基本知识和基本运算.每小题4分,满分28分.(11)1(12)725(13)02xx(14)266(15)59(16)90(17)403m≤≤三、解答题(18)解:(I)由题意及正弦定理,得21ABBCAC,2BCACAB,两式相减,得1AB.(II)由ABC△的面积11sinsin26BCACCC,得13BCAC,由余弦定理,得222cos2ACBCABCACBC22()2122ACBCACBCABACBC,所以60C.(19)本题主要考查空间线面关系、空间向量的概念与运算等基础知识,同时考查空间想象能力和推理运算能力.满分14分.方法一:(I)证明:因为ACBC,M是AB的中点,5/49所以CMAB.又EA平面ABC,所以CMEM.(II)解:过点M作MH平面CDE,垂足是H,连结CH交延长交ED于点F,连结MF,MD.FCM∠是直线CM和平面CDE所成的角.因为MH平面CDE,所以MHED,又因为CM平面EDM,所以CMED,则ED平面CMF,因此EDMF.设EAa,2BDBCACa,在直角梯形ABDE中,22ABa,M是AB的中点,所以3DEa,3EMa,6MDa,得EMD△是直角三角形,其中90EMD∠,所以2EMMDMFaDE.在RtCMF△中,tan1MFFCMMC∠,所以45FCM∠,故CM与平面CDE所成的角是45.方法二:如图,以点C为坐标原点,以CA,CB分别为x轴和y轴,过点C作与平面ABC垂直的直线为z轴,建立直角坐标系Cxyz,设EAa,则(2)Aa,,,(020)Ba,,,(20)Eaa,,.(022)Daa,,,(0)Maa,,.(I)证明:因为()EMaaa,,,(0)CMaa,,,所以0EMCM,故EMCM.(II)解:设向量001yz,,n=与平面CDE垂直,则CEn,CDn,即0CEn,0CDn.EDCMABEHEDCMAzx6/49因为(20)CEaa,,,(022)CDaa,,,所以02y,02x,即(122),,n,2cos2CMCMCM,nnn,直线CM与平面CDE所成的角是n与CM夹角的余角,所以45,因此直线CM与平面CDE所成的角是45.(20)本题主要考查椭圆的几何性质、椭圆与直线的位置关系等基础知识,考查解析几何的基本思想方法和综合解题能力.满分14分.(Ⅰ)解:设点A的坐标为1()xb,,点B的坐标为2()xb,,由2214xb,解得21221xb,,所以1212Sbxx221bb2211bb≤.当且仅当22b时,S取到最大值1.(Ⅱ)解:由2214ykxbxy,,得22212104kxkbxb,2241kb,7/49211||1||ABkxx2222411214kbkk.②设O到AB的距离为d,则21||SdAB,又因为2||1bdk,所以221bk,代入②式并整理,得42104kk,解得212k,232b,代入①式检验,0,故直线AB的方程是2622yx或2622yx或2622yx,或2622yx.21.本题主要考查等差、等比数列的基本知识,考查运算及推理能力.满分15分.(I)解:方程2(32)320kkxkxk的两个根为13xk,22kx,当1k时,1232xx,,所以12a;当2k时,16x,24x,所以34a;当3k时,19x,28x,所以58a时;当4k时,112x,216x,所以712a.(II)解:2122nnSaaa8/492(363)(222)nn2133222nnn.(III)证明:(1)123456212111(1)fnnnnTaaaaaaaa,所以112116Taa,2123411524Taaaa.当3n≥时,(1)3456212111(1)6fnnnnTaaaaaa,345621211116nnaaaaaa≥2311111662622n≥1116626n,同时,(1)5678212511(1)24fnnnnTaaaaaa5612212511124nnaaaaaa≤31511112492922n≤515249224n.综上,当nN*时,15624nT≤≤.22.本题主要考查函数的基本性质,导数的应用及不等式的证明等基础知识,以及综合运用所学知识分析和解决问题的能力.满分15分.(I)解:316433xyx.9/49由240yx,得2x.因为当(2)x,时,y0,当(22)x,时,0y,当(2)x,时,0y,故所求函数的单调递增区间是(2),,(2),,单调递减区间是(22),.(II)证明:(i)方法一:令2332()()()(0)33txhxfxgxtxtx,则223()hxxt,当0t时,由()0hx,得13xt,当13()xx,时,()0hx,所以()hx在(0),内的最小值是13()0ht.故当0x时,()()tfxgx≥对任意正实数t成立.方法二:对任意固定的0x,令232()()(0)3thtgxtxtt,则11332()()3httxt,由()0ht,得3tx.当30tx时,()0ht.当3tx时,()0ht,所以当3tx时,()ht取得最大值331()3hxx.因此当0x时,()()fxgx≥对任意正实数t成立.10/49(ii)方法一:8(2)(2)3tfg.由(i)得,(2)(2)ttgg≥对任意正实数t成立.即存在正实数02x,使得(2)(2)xtgg≥对任意正实数t成立.下面证明0x的唯一性:当02x,00x,8t时,300()3xfx,0016()43xgxx,由(i)得,30016433xx,再取30tx,得30300()3xxgx,所以303000016()4()33xxxgxxgx,即02x时,不满足00()()xtgxgx≥对任意0t都成立.故有且仅有一个正实数02x,使得00()0()xtgxgx≥对任意正实数t成立.方法二:对任意00x,0016()43xgxx,因为0()tgx关于t的最大值是3013x,所以要使0
本文标题:浙江近年高考数学精选试题
链接地址:https://www.777doc.com/doc-5022953 .html