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04高考试题全国卷2理科数学及答案(必修+选修Ⅱ四川吉林黑龙江云南等地区)
编辑:紫陌红颜 识别码:10-360056 1号文库 发布时间: 2023-04-09 12:12:19 来源:网络

2004年高考试题全国卷2

理科数学(必修+选修Ⅱ)

(四川、吉林、黑龙江、云南等地区)

一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.

(1)已知集合M={x|x2<4,N={x|x2-2x-3<0,则集合M∩N=

(A){x|x<-2

(B){x|x>3}

(C){x|-1<x<2

(D){x|2<x<3

(2)=

(A)

(B)1

(C)

(D)

(3)设复数ω=-+i,则1+ω=

(A)–ω

(B)ω2

(C)

(D)

(4)已知圆C与圆(x-1)2+y2=1关于直线y=-x对称,则圆C的方程为

(A)(x+1)2+y2=1

(B)x2+y2=1

(C)x2+(y+1)2=1

(D)x2+(y-1)2=1

(5)已知函数y=tan(2x+φ)的图象过点(,0),则φ可以是

(A)-(B)(C)-

(D)

(6)函数y=-ex的图象

(A)与y=ex的图象关于y轴对称(B)与y=ex的图象关于坐标原点对称

(C)与y=e-x的图象关于y轴对称(D)与y=e-x的图象关于坐标原点对称

(7)已知球O的半径为1,A、B、C三点都在球面上,且每两点间的球面距离为,则球心O到平面ABC的距离为

(A)(B)

(C)

(D)

(8)在坐标平面内,与点A(1,2)距离为1,且与点B(3,1)距离为2的直线共有

(A)1条

(B)2条(C)3条(D)4条

(9)已知平面上直线的方向向量,点O(0,0)和A(1,-2)在上的射影分别是O1和A1,则=,其中=

(A)(B)-(C)2(D)-2

(10)函数y=xcosx-sinx在下面哪个区间内是增函数

(A)(,)(B)(,2)

(C)(,)

(D)(2,3)

(11)函数y=sin4x+cos2x的最小正周期为

(A)(B)(C)(D)2

(12)在由数字1,2,3,4,5组成的所有没有重复数字的5位数中,大于23145且小于43521的数共有

(A)56个(B)57个(C)58个(D)60个

二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.把答案填在题中横线上.

(13)从装有3个红球,2个白球的袋中随机取出2个球,设其中有ξ个红球,则随机变量ξ的概率分布为

ξ

0

P

(14)设x,y满足约束条件

则z=3x+2y的最大值是

(15)设中心在原点的椭圆与双曲线2x2-2y2=1有公共的焦点,且它们的离心率互为倒数,则该椭圆的方程是

(16)下面是关于四棱柱的四个命题:

①若有两个侧面垂直于底面,则该四棱柱为直四棱柱

②若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面,则该四棱柱为直四棱柱

③若四个侧面两两全等,则该四棱柱为直四棱柱

④若四棱柱的四条对角线两两相等,则该四棱柱为直四棱柱

其中,真命题的编号是

(写出所有真命题的编号).

三、解答题:本大题共6个小题,共74分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.

(17)

(本小题满分12分)

已知锐角三角形ABC中,sin(A+B)=,sin(A-B)=.

(Ⅰ)求证:tanA=2tanB;

(Ⅱ)设AB=3,求AB边上的高.

(18)(本小题满分12分)

已知8个球队中有3个弱队,以抽签方式将这8个球队分为A、B两组,每组4个.求

(Ⅰ)A、B两组中有一组恰有两个弱队的概率;

(Ⅱ)A组中至少有两个弱队的概率.

(19)(本小题满分12分)

数列{an}的前n项和记为Sn,已知a1=1,an+1=Sn(n=1,2,3,…).证明:

(Ⅰ)数列{}是等比数列;

(Ⅱ)Sn+1=4an.

(20)(本小题满分12分)

如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90o,AC=1,CB=,侧棱AA1=1,侧面AA1B1B的两条对角线交点为D,B1C1的中点为M.

(Ⅰ)求证:CD⊥平面BDM;

(Ⅱ)求面B1BD与面CBD所成二面角的大小.

(21)(本小题满分12分)

给定抛物线C:y2=4x,F是C的焦点,过点F的直线l与C相交于A、B两点.

(Ⅰ)设l的斜率为1,求与夹角的大小;

(Ⅱ)设=,若∈[4,9],求l在y轴上截距的变化范围.

(22)(本小题满分14分)

已知函数f(x)=ln(1+x)-x,g(x)=xlnx.

(1)求函数f(x)的最大值;

(2)设0<a<b,证明:0<g(a)+g(b)-2g()<(b-a)ln2.

2004年高考试题全国卷2

理科数学(必修+选修Ⅱ)

(四川、吉林、黑龙江、云南等地区)

答案:

一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.

(1)C

(2)A

(3)C

(4)C

(5)A

(6)D

(7)B

(8)B

(9)D

(10)B

(11)B

(12)C

二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.

(13)0.1,0.6,0.3

(14)5

(15)x2+y2=1

(16)②④

17.(I)证明:∵sin(A+B)=,sin(A-B)=

∴,∴.(II)解:∵

解得,因为B为锐角,所以,∴

=2+

设AB上的高为CD,则AB=AD+DB=,由AB=3得CD=2+

故AB边上的高为2+

18.(I)

解:有一组恰有两支弱队的概率

(II)解:A组中至少有两支弱队的概率

19.(I)证:

由a1=1,an+1=Sn(n=1,2,3,…),知a2=S1=3a1,,∴

又an+1=Sn+1-Sn(n=1,2,3,…),则Sn+1-Sn=Sn(n=1,2,3,…),∴nSn+1=2(n+1)Sn,(n=1,2,3,…).故数列{}是首项为1,公比为2的等比数列

(II)解:由(I)知,于是Sn+1=4(n+1)·=4an(n)

又a2=3S1=3,则S2=a1+a2=4=4a1,因此对于任意正整数n≥1都有Sn+1=4an.20.解法一:(I)如图,连结CA1、AC1、CM,则CA1=,∵CB=CA1=,∴△CBA1为等腰三角形,又知D为其底边A1B的中点,∴CD⊥A1B,∵A1C1=1,C1B1=,∴A1B1=,又BB1=1,∴A1B=2,∵△A1CB为直角三角形,D为A1B的中点,CD=A1B=1,CD=CC1

又DM=AC1=,DM=C1M,∴△CDN≌△CC1M,∠CDM=∠CC1M=90°,即CD⊥DM,因为A1B、DM为平面BDM内两条相交直线,所以CD⊥平面BDM

(II)设F、G分别为BC、BD的中点,连结B1G、FG、B1F,则FG∥CD,FG=CD∴FG=,FG⊥BD.由侧面矩形BB1A1A的对角线的交点为D,知BD=B1D=A1B=1,所以△BB1D是边长为1的正三角形,于是B1G⊥BD,B1G=,∴∠B1GF是所求二面角的平面角

又B1F2=B1B2+BF2=1+()2=.∴cos∠B1GF=

即所求二面角的大小为π-arccos

解法二:如图以C为原点建立坐标系

(I):B(,0,0),B1(,1,0),A1(0,1,1),D(,),M(,1,0),(,),(,-1,-1),(0,-),∴CD⊥A1B,CD⊥DM.因为A1B、DM为平面BDM内两条相交直线,所以CD⊥平面BDM

(II):设BD中点为G,连结B1G,则G(-,),∴,∴BD⊥B1G,又CD⊥BD,∴与的夹角等于所求二面角的平面角,cos

所以所求二面角的大小为π-arccos

21.解:(I)C的焦点为F(1,0),直线l的斜率为1,所以l的方程为y=x-1.将y=x-1代入方程y2=4x,并整理得x2-6x+1=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),则有x1+x2=6,x1x2=1,=(x1,y1)·(x2,y2)=x1x2+y1y2=2x1x2-(x1+x2)+1=-3.cos<>=

所以与夹角的大小为-arccos.解:(II)由题设知得:(x2-1,y2)=λ(1-x1,-y1),即

(2)得y22=λ2y12,∵y12=4x1,y22=4x2,∴x2=λ2x1……………………………………(3)

联立(1)(3)解得x2=λ.依题意有λ>0.∴B(λ,2)或B(λ,-2),又F(1,0),得直线l的方程为(λ-1)y=2(x-1)或(λ-1)y=-2(x-1)

当λ∈[4,9]时,l在y轴上的截距为或-

由=,可知在[4,9]上是递减的,∴,--

直线l在y轴上截距的变化范围是

22.(I)解:函数f(x)的定义域是(-1,∞),(x)=.令(x)=0,解得x=0,当-10,当x>0时,(x)<0,又f(0)=0,故当且仅当x=0时,f(x)取得最大值,最大值是0

(II)证法一:g(a)+g(b)-2g()=alna+blnb-(a+b)ln=a.由(I)的结论知ln(1+x)-x<0(x>-1,且x≠0),由题设0-.又

a

综上0

g(a)+g(x)-2g(),则当0a,所以F(b)>0,即00时,因此G(x)在(0,+∞)上为减函数,因为G(a)=0,b>a,所以G(b)<0.即g(a)+g(b)-2g()<(b-a)ln2.

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