2009年全国统一高考数学试卷Ⅰ(文科)【word版本、可编辑、附详细答案和解释】
2009年全国统一高考数学试卷Ⅰ(文科)
一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60分)
1. sin585∘的值为( )
A.-22 B.22 C.-32 D.32
2. 设集合A={4, 5, 7, 9},B={3, 4, 7, 8, 9},全集U=A∪B,则集合∁U(A∩B)中的元素共有( )
A.3个 B.4个 C.5个 D.6个
3. 不等式|x+1x-1|<1的解集为( )
A.{x|0
1} B.{x|00, b>0)的渐近线与抛物线y=x2+1相切,则该双曲线的离心率为( )
A.3 B.2 C.5 D.6
6. 已知函数f(x)的反函数为g(x)=1+2lgx(x>0),则f(1)+g(1)=( )
A.0 B.1 C.2 D.4
7. 甲组有5名男同学,3名女同学;乙组有6名男同学、2名女同学.若从甲、乙两组中各选出2名同学,则选出的4人中恰有1名女同学的不同选法共有( )
A.150种 B.180种 C.300种 D.345种
8. 设非零向量a→、b→、c→满足|a→|=|b→|=|c→|,a→+b→=c→,则=( )
A.150∘ B.120∘ C.60∘ D.30∘
9. 已知三棱柱ABC-A1B1C1的侧棱与底面边长都相等,A1在底面ABC上的射影D为BC的中点,则异面直线AB与CC1所成的角的余弦值为( )
A.34 B.54 C.74 D.34
10. 如果函数y=3cos(2x+φ)的图象关于点(4π3, 0)中心对称,那么|φ|的最小值为( )
A.π6 B.π4 C.π3 D.π2
11. 已知二面角α-l-β为60∘,动点P、Q分别在面α、β内,P到β的距离为3,Q到α的距离为23,则P、Q两点之间距离的最小值为(
A.1 B.2 C.23 D.4
12. 已知椭圆C:x22+y2=1的右焦点为F,右准线为l,点A∈l,线段AF交C于点B,若FA→=3FB→,则|AF→|=( )
A.2 B.2 C.3 D.3
二、填空题(共4小题,每小题5分,满分20分)
13. (x-y)10的展开式中,x7y3的系数与x3y7的系数之和等于________.
14. 设等差数列{an}的前n项和为Sn,若S9=72,则a2+a4+a9=________.
15. 已知OA为球O的半径,过OA的中点M且垂直于OA的平面截球面得到圆M.若圆
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M的面积为3π,则球O的表面积等于________.
16. 若直线m被两平行线l1:x-y+1=0与l2:x-y+3=0所截得的线段的长为22,则m的倾斜角可以是①15∘②30∘③45∘④60∘⑤75∘其中正确答案的序号是________(写出所有正确答案的序号)
三、解答题(共6小题,满分70分)
17. 设等差数列{an}的前n项和为Sn,公比是正数的等比数列{bn}的前n项和为Tn,已知a1=1,b1=3,a3+b3=17,T3-S3=12,求{an},{bn}的通项公式.
18. 在△ABC中,内角A、B、C的对边长分别为a、b、c,已知a2-c2=2b,且sinAcosC=3cosAsinC,求b.
19. 如图,四棱锥S-ABCD中,底面ABCD为矩形,SD⊥底面ABCD,AD=2,DC=SD=2,点M在侧棱SC上,∠ABM=60∘
(1)证明:M是侧棱SC的中点;
(2)求二面角S-AM-B的大小.
20. 甲、乙二人进行一次围棋比赛,约定先胜3局者获得这次比赛的胜利,比赛结束.假设在一局中,甲获胜的概率为0.6,乙获胜的概率为0.4,各局比赛结果相互独立.已知前2局中,甲、乙各胜1局.
(1)求再赛2局结束这次比赛的概率;
(2)求甲获得这次比赛胜利的概率.
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21. 已知函数f(x)=x4-3x2+6.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)设点P在曲线y=f(x)上,若该曲线在点P处的切线l通过坐标原点,求l的方程.
22. 如图,已知抛物线E:y2=x与圆M:(x-4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点.
(Ⅰ)求r的取值范围;
(Ⅱ)当四边形ABCD的面积最大时,求对角线AC、BD的交点P的坐标.
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参考答案与试题解析
2009年全国统一高考数学试卷Ⅰ(文科)
一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60分)
1.A
【分析】
解:sin585∘=sin(585∘-360∘)
=sin225∘=sin(45∘+180∘)
=-sin45∘=-22.
故选A.
2.A
【分析】
A∪B={3, 4, 5, 7, 8, 9},
A∩B={4, 7, 9}∴ ∁U(A∩B)={3, 5, 8}故选A.
也可用摩根律:∁U(A∩B)=(∁UA)∪(∁UB)
故选:A.
3.D
【分析】
解:∵ |x+1x-1|<1,
∴ |x+1|<|x-1|,
∴ x2+2x+10,b>0)的一条渐近线方程为y=bxa,
代入抛物线方程整理得ax2-bx+a=0,
因渐近线与抛物线相切,所以b2-4a2=0,
即b=2a,
即c2=5a2⇔e=5,
故选C.
6.C
【分析】
解:由题令1+2lgx=1
得x=1,
即f(1)=1,
又g(1)=1,
所以f(1)+g(1)=2,
故选择C.
7.D
【分析】
解:一名女生来自甲组有C51⋅C31⋅C62=225种选法,
一名女生来自乙组有C52⋅C61⋅C21=120种选法,
故共有225+120=345种选法.
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故选D.
8.B
【分析】
解:由向量加法的平行四边形法则,
∵ 两个向量的模长相等
∴ a→、b→可构成菱形的两条相邻边,
∵ a→+b→=c→
∴ a→、b→为起点处的对角线长等于菱形的边长,
∴ 两个向量的夹角是120∘,
故选B.
9.D
【分析】
解:设BC的中点为D,连接A1D、AD、A1B,易知θ=∠A1AB即为异面直线AB与CC1所成的角;
并设三棱柱ABC-A1B1C1的侧棱与底面边长为1,则|AD|=32,|A1D|=12,|A1B|=22,
由余弦定理,得cosθ=1+1-122=34.
故选D.
10.A
【分析】
解:∵ 函数y=3cos(2x+φ)的图象关于点(4π3,0)中心对称.
∴ 2×4π3+φ=kπ+π2,
∴ φ=kπ-13π6(k∈Z),
由此易得|φ|min=π6.
故选A.
11.C
【分析】
解:如图
分别作QA⊥α于A,AC⊥l于C,PB⊥β于B,PD⊥l于D,
连CQ,BD则∠ACQ=∠PDB=60∘,AQ=23,BP=3,
∴ AC=PD=2
又∵ PQ=AQ2+AP2=12+AP2≥23
当且仅当AP=0,即点A与点P重合时取最小值.
故答案选C.
12.A
【分析】
过点B作BM⊥x轴于M,
并设右准线l与x轴的交点为N,易知FN=1.
由题意FA→=3FB→,
故FM=13,故B点的横坐标为43,纵坐标为±13
即BM=13,
故AN=1,
∴ |AF|=2.
二、填空题(共4小题,每小题5分,满分20分)
13.-240
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【分析】
因为(x-y)10的展开式中含x7y3的项为C103x10-3y3(-1)3=-C103x7y3,
含x3y7的项为C107x10-7y7(-1)7=-C107x3y7.
由C103=C107=120知,x7y3与x3y7的系数之和为-240.
14.24
【分析】
解:∵ {an}是等差数列,
∴ S9=9a5,a5=8,
∴ a2+a4+a9=(a2+a9)+a4=(a5+a6)+a4=3a5=24.
故答案为:24.
15.16π
【分析】
解:∵ 圆M的面积为3π,∴ 圆M的半径r=3,
设球的半径为R,
由图可知,R2=14R2+3,∴ 34R2=3,∴ R2=4.
∴ S球=4πR2=16π.
故答案为:16π.
16.①或⑤
【分析】
解:两平行线间的距离为d=|3-1|1+1=2,
设直线m与l1,l2分别交于A,B两点,
则AB=22,
过点B作BC⊥l1于点C,则BC=2,
在Rt△ABC中,sin∠BAC=BCAB=12,
∴ ∠BAC=30∘,
又l1的倾斜角为45∘,
所以直线m的倾斜角等于30∘+45∘=75∘或45∘-30∘=15∘.
故填写①或⑤.
故答案为:①或⑤.
三、解答题(共6小题,满分70分)
17.解:设{an}的公差为d,数列{bn}的公比为q>0,
由题得1+2d+3q2=17,3q2+3q+3-(3+3d)=12,q>0,
解得q=2,d=2,
∴ an=1+2(n-1)=2n-1,bn=3⋅2n-1.
【分析】
解:设{an}的公差为d,数列{bn}的公比为q>0,
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由题得1+2d+3q2=17,3q2+3q+3-(3+3d)=12,q>0,
解得q=2,d=2,
∴ an=1+2(n-1)=2n-1,bn=3⋅2n-1.
18.解:法一:在△ABC中∵ sinAcosC=3cosAsinC,
则由正弦定理及余弦定理有:
a⋅a2+b2-c22ab=3b2+c2-a22bc⋅c,
化简并整理得:2(a2-c2)=b2.
又由已知a2-c2=2b∴ 4b=b2.
解得b=4或b=0(舍);
法二:由余弦定理得:a2-c2=b2-2bccosA.
又a2-c2=2b,b≠0.
所以b=2ccosA+2①又sinAcosC=3cosAsinC,
∴ sinAcosC+cosAsinC=4cosAsinCsin(A+C)=4cosAsinC,
即sinB=4cosAsinC由正弦定理得sinB=bcsinC,
故b=4ccosA②由①,②解得b=4.
【分析】
解:法一:在△ABC中∵ sinAcosC=3cosAsinC,
则由正弦定理及余弦定理有:
a⋅a2+b2-c22ab=3b2+c2-a22bc⋅c,
化简并整理得:2(a2-c2)=b2.
又由已知a2-c2=2b∴ 4b=b2.
解得b=4或b=0(舍);
法二:由余弦定理得:a2-c2=b2-2bccosA.
又a2-c2=2b,b≠0.
所以b=2ccosA+2①又sinAcosC=3cosAsinC,
∴ sinAcosC+cosAsinC=4cosAsinCsin(A+C)=4cosAsinC,
即sinB=4cosAsinC由正弦定理得sinB=bcsinC,
故b=4ccosA②由①,②解得b=4.
19.证明:(1)作MN // SD交CD于N,作NE⊥AB交AB于E,
连ME、NB,则MN⊥面ABCD,ME⊥AB,NE=AD=2
设MN=x,则NC=EB=x,
在RT△MEB中,∵ ∠MBE=60∘∴ ME=3x.
在RT△MNE中由ME2=NE2+MN2∴ 3x2=x2+2
解得x=1,从而MN=12SD∴ M为侧棱SC的中点M.
(1)证法二:分别以DA、DC、DS为x、y、z轴如图建立空间直角坐标系D-xyz,则A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),S(0,0,2).
设M(0, a, b)(a>0, b>0),
则BA→=(0,-2,0),BM→=(-2,a-2,b),SM→=(0,a,b-2),SC→=(0,2,-2),
由题得cos=12SM→ // SC→,
即-2(a-2)2⋅(a-2)2+b2+2=12-2a=2(b-2)
解之个方程组得a=1,b=1即M(0, 1, 1)
所以M是侧棱SC的中点.
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(1)证法三:设SM→=λMC→,
则M(0,2λ1+λ,21+λ),MB→=(2,21+λ,-21+λ)
又AB→=(0,2,0),=60o
故MB→⋅AB→=|MB→|⋅|AB→|cos60o,
即41+λ=2+(21+λ)2+(21+λ)2,
解得λ=1,所以M是侧棱SC的中点.
(2)由(1)得M(0,1,1),MA→=(2,-1,-1),
又AS→=(-2,0,2),AB→=(0,2,0),
设n1→=(x1,y1,z1),n2→=(x2,y2,z2)分别是平面SAM、MAB的法向量,
则n1→⋅AS→=0˙且n2→⋅AB→=0˙,
即2x1-y1-z1=0-2x1+2z1=0且2x2-y2-z2=02y2=0
分别令x1=x2=2得z1=1,y1=1,y2=0,z2=2,
即n1→=(2,1,1),n2→=(2,0,2),
∴ cos=2+0+22⋅6=63
二面角S-AM-B的大小π-arccos63.
【分析】
证明:(1)作MN // SD交CD于N,作NE⊥AB交AB于E,
连ME、NB,则MN⊥面ABCD,ME⊥AB,NE=AD=2
设MN=x,则NC=EB=x,
在RT△MEB中,∵ ∠MBE=60∘∴ ME=3x.
在RT△MNE中由ME2=NE2+MN2∴ 3x2=x2+2
解得x=1,从而MN=12SD∴ M为侧棱SC的中点M.
(1)证法二:分别以DA、DC、DS为x、y、z轴如图建立空间直角坐标系D-xyz,则A(2,0,0),B(2,2,0),C(0,2,0),S(0,0,2).
设M(0, a, b)(a>0, b>0),
则BA→=(0,-2,0),BM→=(-2,a-2,b),SM→=(0,a,b-2),SC→=(0,2,-2),
由题得cos=12SM→ // SC→,
即-2(a-2)2⋅(a-2)2+b2+2=12-2a=2(b-2)
解之个方程组得a=1,b=1即M(0, 1, 1)
所以M是侧棱SC的中点.
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(1)证法三:设SM→=λMC→,
则M(0,2λ1+λ,21+λ),MB→=(2,21+λ,-21+λ)
又AB→=(0,2,0),=60o
故MB→⋅AB→=|MB→|⋅|AB→|cos60o,
即41+λ=2+(21+λ)2+(21+λ)2,
解得λ=1,所以M是侧棱SC的中点.
(2)由(1)得M(0,1,1),MA→=(2,-1,-1),
又AS→=(-2,0,2),AB→=(0,2,0),
设n1→=(x1,y1,z1),n2→=(x2,y2,z2)分别是平面SAM、MAB的法向量,
则n1→⋅AS→=0˙且n2→⋅AB→=0˙,
即2x1-y1-z1=0-2x1+2z1=0且2x2-y2-z2=02y2=0
分别令x1=x2=2得z1=1,y1=1,y2=0,z2=2,
即n1→=(2,1,1),n2→=(2,0,2),
∴ cos=2+0+22⋅6=63
二面角S-AM-B的大小π-arccos63.
20.解:记“第i局甲获胜”为事件Ai(i=3, 4, 5),
“第j局甲获胜”为事件Bi(j=3, 4, 5).(1)设“再赛2局结束这次比赛”为事件A,则A=A3⋅A4+B3⋅B4,
由于各局比赛结果相互独立,
故P(A)=P(A3⋅A4+B3⋅B4)=P(A3⋅A4)+P(B3⋅B4)=P(A3)P(A4)+P(B3)P(B4)=0.6×0.6+0.4×0.4=0.52.
(2)记“甲获得这次比赛胜利”为事件H,
因前两局中,甲、乙各胜1局,
故甲获得这次比赛胜利当且仅当在后面的比赛中,
甲先胜2局,从而B=A3⋅A4+B3⋅A4⋅A5+A3⋅B4⋅A5,
由于各局比赛结果相互独立,
故P(H)=P(A3⋅A4+B3⋅A4⋅A5+A3⋅B4⋅A5)
=P(A3⋅A4)+P(B3⋅A4⋅A5)+P(A3⋅B4⋅A5)
=P(A3)P(A4)+P(B3)P(A4)P(A5)+P(A3)P(B4)P(A5)
=0.6×0.6+0.4×0.6×0.6+0.6×0.4×0.6=0.648
【分析】
解:记“第i局甲获胜”为事件Ai(i=3, 4, 5),
“第j局甲获胜”为事件Bi(j=3, 4, 5).(1)设“再赛2局结束这次比赛”为事件A,则A=A3⋅A4+B3⋅B4,
由于各局比赛结果相互独立,
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故P(A)=P(A3⋅A4+B3⋅B4)=P(A3⋅A4)+P(B3⋅B4)=P(A3)P(A4)+P(B3)P(B4)=0.6×0.6+0.4×0.4=0.52.
(2)记“甲获得这次比赛胜利”为事件H,
因前两局中,甲、乙各胜1局,
故甲获得这次比赛胜利当且仅当在后面的比赛中,
甲先胜2局,从而B=A3⋅A4+B3⋅A4⋅A5+A3⋅B4⋅A5,
由于各局比赛结果相互独立,
故P(H)=P(A3⋅A4+B3⋅A4⋅A5+A3⋅B4⋅A5)
=P(A3⋅A4)+P(B3⋅A4⋅A5)+P(A3⋅B4⋅A5)
=P(A3)P(A4)+P(B3)P(A4)P(A5)+P(A3)P(B4)P(A5)
=0.6×0.6+0.4×0.6×0.6+0.6×0.4×0.6=0.648
21.解:(1)f'(x)=4x3-6x=4x(x+62)(x-62)
令f'(x)>0得-6262;
令f'(x)<0得x<-62或00得-6262;
令f'(x)<0得x<-62或00)的方程,
消去y2,整理得x2-7x+16-r2=0(1)
抛物线E:y2=x与圆M:(x-4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点的充要条件是:
方程(1)有两个不相等的正根
∴ 49-4(16-r2)>0x1+x2=7>0x1⋅x2=16-r2>0
即r<-152r>152-40)的方程,
消去y2,整理得x2-7x+16-r2=0(1)
抛物线E:y2=x与圆M:(x-4)2+y2=r2(r>0)相交于A、B、C、D四个点的充要条件是:
方程(1)有两个不相等的正根
∴ 49-4(16-r2)>0x1+x2=7>0x1⋅x2=16-r2>0
即r<-152r>152-4
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