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文档介绍
2013年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标ⅰ)
2013年河北省高考数学试卷(理科)(全国新课标Ⅰ) 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的. 1.(5分)已知集合A={x|x2﹣2x>0},B={x|﹣<x<},则( ) A.A∩B=∅ B.A∪B=R C.B⊆A D.A⊆B 2.(5分)若复数z满足(3﹣4i)z=|4+3i|,则z的虚部为( ) A.﹣4 B. C.4 D. 3.(5分)为了解某地区中小学生的视力情况,拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查,事先已经了解到该地区小学、初中、高中三个学段学生的视力情况有较大差异,而男女生视力情况差异不大.在下面的抽样方法中,最合理的抽样方法是( ) A.简单的随机抽样 B.按性别分层抽样 C.按学段分层抽样 D.系统抽样 4.(5分)已知双曲线C:(a>0,b>0)的离心率为,则C的渐近线方程为( ) A.y= B.y= C.y=±x D.y= 5.(5分)执行程序框图,如果输入的t∈[﹣1,3],则输出的s属于( ) A.[﹣3,4] B.[﹣5,2] C.[﹣4,3] D.[﹣2,5] 6.(5分)如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8cm,将一个球放在容器口,再向容器注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6cm,如不计容器的厚度,则球的体积为( ) A. B. C. D. 7.(5分)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若Sm﹣1=﹣2,Sm=0,Sm+1=3,则m=( ) A.3 B.4 C.5 D.6 8.(5分)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ) A.16+8π B.8+8π C.16+16π D.8+16π 9.(5分)设m为正整数,(x+y)2m展开式的二项式系数的最大值为a,(x+y)2m+1展开式的二项式系数的最大值为b,若13a=7b,则m=( ) A.5 B.6 C.7 D.8 10.(5分)已知椭圆E:的右焦点为F(3,0),过点F的直线交椭圆E于A、B两点.若AB的中点坐标为(1,﹣1),则E的方程为( ) A. B. C. D. 11.(5分)已知函数f(x)=,若|f(x)|≥ax,则a的取值范围是( ) A.(﹣∞,0] B.(﹣∞,1] C.[﹣2,1] D.[﹣2,0] 12.(5分)设△AnBnCn的三边长分别为an,bn,cn,△AnBnCn的面积为Sn,n=1,2,3…若b1>c1,b1+c1=2a1,an+1=an,,,则( ) A.{Sn}为递减数列 B.{Sn}为递增数列 C.{S2n﹣1}为递增数列,{S2n}为递减数列 D.{S2n﹣1}为递减数列,{S2n}为递增数列 二.填空题:本大题共4小题,每小题5分. 13.(5分)已知两个单位向量,的夹角为60°,=t+(1﹣t).若•=0,则t= . 14.(5分)若数列{an}的前n项和为Sn=an+,则数列{an}的通项公式是an= . 15.(5分)设当x=θ时,函数f(x)=sinx﹣2cosx取得最大值,则cosθ= . 16.(5分)若函数f(x)=(1﹣x2)(x2+ax+b)的图象关于直线x=﹣2对称,则f(x)的最大值为 . 三、解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 17.(12分)如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=,BC=1,P为△ABC内一点,∠BPC=90°. (1)若PB=,求PA; (2)若∠APB=150°,求tan∠PBA. 18.(12分)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°. (Ⅰ)证明AB⊥A1C; (Ⅱ)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB=CB=2,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值. 19.(12分)一批产品需要进行质量检验,检验方案是:先从这批产品中任取4件作检验,这4件产品中优质品的件数记为n.如果n=3,再从这批产品中任取4件作检验,若都为优质品,则这批产品通过检验;如果n=4,再从这批产品中任取1件作检验,若为优质品,则这批产品通过检验;其他情况下,这批产品都不能通过检验.假设这批产品的优质品率为50%,即取出的产品是优质品的概率都为,且各件产品是否为优质品相互独立. (Ⅰ)求这批产品通过检验的概率; (Ⅱ)已知每件产品检验费用为100元,凡抽取的每件产品都需要检验,对这批产品作质量检验所需的费用记为X(单位:元),求X的分布列及数学期望. 20.(12分)已知圆M:(x+1)2+y2=1,圆N:(x﹣1)2+y2=9,动圆P与圆M外切并与圆N内切,圆心P的轨迹为曲线C. (Ⅰ)求C的方程; (Ⅱ)l是与圆P,圆M都相切的一条直线,l与曲线C交于A,B两点,当圆P的半径最长时,求|AB|. 21.(12分)已知函数f(x)=x2+ax+b,g(x)=ex(cx+d)若曲线y=f(x)和曲线y=g(x)都过点P(0,2),且在点P处有相同的切线y=4x+2. (Ⅰ)求a,b,c,d的值; (Ⅱ)若x≥﹣2时,f(x)≤kg(x),求k的取值范围. 四、请考生在第22、23、24题中任选一道作答,并用2B铅笔将答题卡上所选的题目对应的题号右侧方框涂黑,按所涂题号进行评分;多涂、多答,按所涂的首题进行评分,不涂,按本选考题的首题进行评分. 22.(10分)(选修4﹣1:几何证明选讲) 如图,直线AB为圆的切线,切点为B,点C在圆上,∠ABC的角平分线BE交圆于点E,DB垂直BE交圆于D. (Ⅰ)证明:DB=DC; (Ⅱ)设圆的半径为1,BC=,延长CE交AB于点F,求△BCF外接圆的半径. 23.(选修4﹣4:坐标系与参数方程) 已知曲线C1的参数方程为(t为参数),以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C2的极坐标方程为ρ=2sinθ. (Ⅰ)把C1的参数方程化为极坐标方程; (Ⅱ)求C1与C2交点的极坐标(ρ≥0,0≤θ<2π) 24.(选修4﹣5:不等式选讲) 已知函数f(x)=|2x﹣1|+|2x+a|,g(x)=x+3. (Ⅰ)当a=﹣2时,求不等式f(x)<g(x)的解集; (Ⅱ)设a>﹣1,且当时,f(x)≤g(x),求a的取值范围. 2013年河北省高考数学试卷(理科)(全国新课标Ⅰ) 参考答案与试题解析 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的. 1.(5分)(2013•新课标Ⅰ)已知集合A={x|x2﹣2x>0},B={x|﹣<x<},则( ) A.A∩B=∅ B.A∪B=R C.B⊆A D.A⊆B 【分析】根据一元二次不等式的解法,求出集合A,再根据的定义求出A∩B和A∪B. 【解答】解:∵集合A={x|x2﹣2x>0}={x|x>2或x<0}, ∴A∩B={x|2<x<或﹣<x<0},A∪B=R, 故选B. 2.(5分)(2013•新课标Ⅰ)若复数z满足(3﹣4i)z=|4+3i|,则z的虚部为( ) A.﹣4 B. C.4 D. 【分析】由题意可得 z==,再利用两个复数代数形式的乘除法法则化简为 +i,由此可得z的虚部. 【解答】解:∵复数z满足(3﹣4i)z=|4+3i|,∴z====+i, 故z的虚部等于, 故选:D. 3.(5分)(2013•新课标Ⅰ)为了解某地区中小学生的视力情况,拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查,事先已经了解到该地区小学、初中、高中三个学段学生的视力情况有较大差异,而男女生视力情况差异不大.在下面的抽样方法中,最合理的抽样方法是( ) A.简单的随机抽样 B.按性别分层抽样 C.按学段分层抽样 D.系统抽样 【分析】若总体由差异明显的几部分组成时,经常采用分层抽样的方法进行抽样. 【解答】解:我们常用的抽样方法有:简单随机抽样、分层抽样和系统抽样, 而事先已经了解到该地区小学、初中、高中三个学段学生的视力情况有较大差异,而男女生视力情况差异不大. 了解某地区中小学生的视力情况,按学段分层抽样,这种方式具有代表性,比较合理. 故选:C. 4.(5分)(2013•新课标Ⅰ)已知双曲线C:(a>0,b>0)的离心率为,则C的渐近线方程为( ) A.y= B.y= C.y=±x D.y= 【分析】由离心率和abc的关系可得b2=4a2,而渐近线方程为y=±x,代入可得答案. 【解答】解:由双曲线C:(a>0,b>0), 则离心率e===,即4b2=a2, 故渐近线方程为y=±x=x, 故选:D. 5.(5分)(2013•新课标Ⅰ)执行程序框图,如果输入的t∈[﹣1,3],则输出的s属于( ) A.[﹣3,4] B.[﹣5,2] C.[﹣4,3] D.[﹣2,5] 【分析】本题考查的知识点是程序框图,分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是计算一个分段函数的函数值,由条件为t<1我们可得,分段函数的分类标准,由分支结构中是否两条分支上对应的语句行,我们易得函数的解析式. 【解答】解:由判断框中的条件为t<1,可得: 函数分为两段,即t<1与t≥1, 又由满足条件时函数的解析式为:s=3t; 不满足条件时,即t≥1时,函数的解析式为:s=4t﹣t2 故分段函数的解析式为:s=, 如果输入的t∈[﹣1,3],画出此分段函数在t∈[﹣1,3]时的图象, 则输出的s属于[﹣3,4]. 故选A. 6.(5分)(2013•新课标Ⅰ)如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8cm,将一个球放在容器口,再向容器注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6cm,如不计容器的厚度,则球的体积为( ) A. B. C. D. 【分析】设正方体上底面所在平面截球得小圆M,可得圆心M为正方体上底面正方形的中心.设球的半径为R,根据题意得球心到上底面的距离等于(R﹣2)cm,而圆M的半径为4,由球的截面圆性质建立关于R的方程并解出R=5,用球的体积公式即可算出该球的体积. 【解答】解:设正方体上底面所在平面截球得小圆M, 则圆心M为正方体上底面正方形的中心.如图. 设球的半径为R,根据题意得球心到上底面的距离等于(R﹣2)cm, 而圆M的半径为4,由球的截面圆性质,得R2=(R﹣2)2+42, 解出R=5, ∴根据球的体积公式,该球的体积V===. 故选A. 7.(5分)(2013•新课标Ⅰ)设等差数列{an}的前n项和为Sn,若Sm﹣1=﹣2,Sm=0,Sm+1=3,则m=( ) A.3 B.4 C.5 D.6 【分析】由an与Sn的关系可求得am+1与am,进而得到公差d,由前n项和公式及Sm=0可求得a1,再由通项公式及am=2可得m值. 【解答】解:am=Sm﹣Sm﹣1=2,am+1=Sm+1﹣Sm=3, 所以公差d=am+1﹣am=1, Sm==0,得a1=﹣2, 所以am=﹣2+(m﹣1)•1=2,解得m=5, 故选C. 8.(5分)(2013•新课标Ⅰ)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ) A.16+8π B.8+8π C.16+16π D.8+16π 【分析】三视图复原的几何体是一个长方体与半个圆柱的组合体,依据三视图的数据,得出组合体长、宽、高,即可求出几何体的体积. 【解答】解:三视图复原的几何体是一个长方体与半个圆柱的组合体,如图,其中长方体长、宽、高分别是:4,2,2,半个圆柱的底面半径为2,母线长为4. ∴长方体的体积=4×2×2=16, 半个圆柱的体积=×22×π×4=8π 所以这个几何体的体积是16+8π; 故选A. 9.(5分)(2013•新课标Ⅰ)设m为正整数,(x+y)2m展开式的二项式系数的最大值为a,(x+y)2m+1展开式的二项式系数的最大值为b,若13a=7b,则m=( ) A.5 B.6 C.7 D.8 【分析】 根据二项式系数的性质求得a和b,再利用组合数的计算公式,解方程13a=7b求得m的值. 【解答】解:∵m为正整数,由(x+y)2m展开式的二项式系数的最大值为a,以及二项式系数的性质可得a=, 同理,由(x+y)2m+1展开式的二项式系数的最大值为b,可得 b==. 再由13a=7b,可得13=7,即 13×=7×, 即 13=7×,即 13(m+1)=7(2m+1),解得m=6, 故选:B. 10.(5分)(2013•新课标Ⅰ)已知椭圆E:的右焦点为F(3,0),过点F的直线交椭圆E于A、B两点.若AB的中点坐标为(1,﹣1),则E的方程为( ) A. B. C. D. 【分析】设A(x1,y1),B(x2,y2),代入椭圆方程得,利用“点差法”可得.利用中点坐标公式可得x1+x2=2,y1+y2=﹣2,利用斜率计算公式可得==.于是得到,化为a2=2b2,再利用c=3=,即可解得a2,b2.进而得到椭圆的方程. 【解答】解:设A(x1,y1),B(x2,y2), 代入椭圆方程得, 相减得, ∴. ∵x1+x2=2,y1+y2=﹣2,==. ∴, 化为a2=2b2,又c=3=,解得a2=18,b2=9. ∴椭圆E的方程为. 故选D. 11.(5分)(2013•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=,若|f(x)|≥ax,则a的取值范围是( ) A.(﹣∞,0] B.(﹣∞,1] C.[﹣2,1] D.[﹣2,0] 【分析】由函数图象的变换,结合基本初等函数的图象可作出函数y=|f(x)|的图象,和函数y=ax的图象,由导数求切线斜率可得l的斜率,进而数形结合可得a的范围. 【解答】解:由题意可作出函数y=|f(x)|的图象,和函数y=ax的图象, 由图象可知:函数y=ax的图象为过原点的直线,当直线介于l和x轴之间符合题意,直线l为曲线的切线,且此时函数y=|f(x)|在第二象限的部分解析式为y=x2﹣2x, 求其导数可得y′=2x﹣2,因为x≤0,故y′≤﹣2,故直线l的斜率为﹣2, 故只需直线y=ax的斜率a介于﹣2与0之间即可,即a∈[﹣2,0] 故选:D 12.(5分)(2013•新课标Ⅰ)设△AnBnCn的三边长分别为an,bn,cn,△AnBnCn的面积为Sn,n=1,2,3…若b1>c1,b1+c1=2a1,an+1=an,,,则( ) A.{Sn}为递减数列 B.{Sn}为递增数列 C.{S2n﹣1}为递增数列,{S2n}为递减数列 D.{S2n﹣1}为递减数列,{S2n}为递增数列 【分析】由an+1=an可知△AnBnCn的边BnCn为定值a1,由bn+1+cn+1﹣2a1=及b1+c1=2a1得bn+cn=2a1,则在△AnBnCn中边长BnCn=a1为定值,另两边AnCn、AnBn的长度之和bn+cn=2a1为定值, 由此可知顶点An在以Bn、Cn为焦点的椭圆上,根据bn+1﹣cn+1= ,得bn﹣cn=,可知n→+∞时bn→cn,据此可判断△AnBnCn的边BnCn的高hn随着n的增大而增大,再由三角形面积公式可得到答案. 【解答】解:b1=2a1﹣c1且b1>c1,∴2a1﹣c1>c1,∴a1>c1, ∴b1﹣a1=2a1﹣c1﹣a1=a1﹣c1>0,∴b1>a1>c1, 又b1﹣c1<a1,∴2a1﹣c1﹣c1<a1,∴2c1>a1,∴, 由题意,+an,∴bn+1+cn+1﹣2an=(bn+cn﹣2an), ∴bn+cn﹣2an=0,∴bn+cn=2an=2a1,∴bn+cn=2a1, 又由题意,bn+1﹣cn+1=,∴=a1﹣bn, ∴bn+1﹣a1=,∴bn﹣a1=, ∴,cn=2a1﹣bn=, ∴[][] =[﹣]单调递增(可证当n=1时>0) 故选B. 二.填空题:本大题共4小题,每小题5分. 13.(5分)(2013•新课标Ⅰ)已知两个单位向量,的夹角为60°,=t+(1﹣t).若•=0,则t= 2 . 【分析】由于•=0,对式子=t+(1﹣t)两边与作数量积可得=0,经过化简即可得出. 【解答】解:∵,,∴=0, ∴tcos60°+1﹣t=0,∴1=0,解得t=2. 故答案为2. 14.(5分)(2013•新课标Ⅰ)若数列{an}的前n项和为Sn=an+,则数列{an}的通项公式是an= (﹣2)n﹣1 . 【分析】把n=1代入已知式子可得数列的首项,由n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1,可得数列为等比数列,且公比为﹣2,代入等比数列的通项公式分段可得答案. 【解答】解:当n=1时,a1=S1=,解得a1=1 当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1=()﹣()=, 整理可得,即=﹣2, 故数列{an}从第二项开始是以﹣2为首项,﹣2为公比的等比数列, 故当n≥2时,an=(﹣2)n﹣1, 经验证当n=1时,上式也适合, 故答案为:(﹣2)n﹣1 15.(5分)(2013•新课标Ⅰ)设当x=θ时,函数f(x)=sinx﹣2cosx取得最大值,则cosθ= ﹣ . 【分析】f(x)解析式提取,利用两角和与差的正弦函数公式化为一个角的正弦函数,由x=θ时,函数f(x)取得最大值,得到sinθ﹣2cosθ=,与sin2θ+cos2θ=1联立即可求出cosθ的值. 【解答】解:f(x)=sinx﹣2cosx=(sinx﹣cosx)=sin(x﹣α)(其中cosα=,sinα=), ∵x=θ时,函数f(x)取得最大值, ∴sin(θ﹣α)=1,即sinθ﹣2cosθ=, 又sin2θ+cos2θ=1, 联立得(2cosθ+)2+cos2θ=1,解得cosθ=﹣. 故答案为:﹣ 16.(5分)(2013•新课标Ⅰ)若函数f(x)=(1﹣x2)(x2+ax+b)的图象关于直线x=﹣2对称,则f(x)的最大值为 16 . 【分析】由题意得f(﹣1)=f(﹣3)=0且f(1)=f(﹣5)=0,由此求出a=8且b=15,由此可得f(x)=﹣x4﹣8x3﹣14x2+8x+15.利用导数研究f(x)的单调性,可得f(x)在区间(﹣∞,﹣2﹣)、(﹣2,﹣2+)上是增函数,在区间(﹣2﹣,﹣2)、(﹣2+,+∞)上是减函数,结合f(﹣2﹣)=f(﹣2+)=16,即可得到f(x)的最大值. 【解答】解:∵函数f(x)=(1﹣x2)(x2+ax+b)的图象关于直线x=﹣2对称, ∴f(﹣1)=f(﹣3)=0且f(1)=f(﹣5)=0, 即[1﹣(﹣3)2][(﹣3)2+a•(﹣3)+b]=0且[1﹣(﹣5)2][(﹣5)2+a•(﹣5)+b]=0, 解之得, 因此,f(x)=(1﹣x2)(x2+8x+15)=﹣x4﹣8x3﹣14x2+8x+15, 求导数,得f′(x)=﹣4x3﹣24x2﹣28x+8, 令f′(x)=0,得x1=﹣2﹣,x2=﹣2,x3=﹣2+, 当x∈(﹣∞,﹣2﹣)时,f′(x)>0;当x∈(﹣2﹣,﹣2)时,f′(x)<0; 当x∈(﹣2,﹣2+)时,f′(x)>0; 当x∈(﹣2+,+∞)时,f′(x)<0 ∴f(x)在区间(﹣∞,﹣2﹣)、(﹣2,﹣2+)上是增函数,在区间(﹣2﹣,﹣2)、(﹣2+,+∞)上是减函数. 又∵f(﹣2﹣)=f(﹣2+)=16, ∴f(x)的最大值为16. 故答案为:16. 三、解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 17.(12分)(2013•新课标Ⅰ)如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=,BC=1,P为△ABC内一点,∠BPC=90°. (1)若PB=,求PA; (2)若∠APB=150°,求tan∠PBA. 【分析】(I)在Rt△PBC,利用边角关系即可得到∠PBC=60°,得到∠PBA=30°.在△PBA中,利用余弦定理即可求得PA. (II)设∠PBA=α,在Rt△PBC中,可得PB=sinα.在△PBA中,由正弦定理得,即,化简即可求出. 【解答】解:(I)在Rt△PBC中,=,∴∠PBC=60°,∴∠PBA=30°. 在△PBA中,由余弦定理得PA2=PB2+AB2﹣2PB•ABcos30°==. ∴PA=. (II)设∠PBA=α,在Rt△PBC中,PB=BCcos(90°﹣α)=sinα. 在△PBA中,由正弦定理得,即, 化为.∴. 18.(12分)(2013•新课标Ⅰ)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°. (Ⅰ)证明AB⊥A1C; (Ⅱ)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB=CB=2,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值. 【分析】(Ⅰ)取AB的中点O,连接OC,OA1,A1B,由已知可证OA1⊥AB,AB⊥平面OA1C,进而可得AB⊥A1C; (Ⅱ)易证OA,OA1,OC两两垂直.以O为坐标原点,的方向为x轴的正向,||为单位长,建立坐标系,可得,,的坐标,设=(x,y,z)为平面BB1C1C的法向量,则,可解得=(,1,﹣1),可求|cos<,>|,即为所求正弦值. 【解答】解:(Ⅰ)取AB的中点O,连接OC,OA1,A1B, 因为CA=CB,所以OC⊥AB,由于AB=AA1,∠BAA1=60°, 所以△AA1B为等边三角形,所以OA1⊥AB, 又因为OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C, 又A1C⊂平面OA1C,故AB⊥A1C; (Ⅱ)由(Ⅰ)知OC⊥AB,OA1⊥AB,又平面ABC⊥平面AA1B1B,交线为AB, 所以OC⊥平面AA1B1B,故OA,OA1,OC两两垂直. 以O为坐标原点,的方向为x轴的正向,||为单位长,建立如图所示的坐标系, 可得A(1,0,0),A1(0,,0),C(0,0,),B(﹣1,0,0), 则=(1,0,),=(﹣1,,0),=(0,﹣,), 设=(x,y,z)为平面BB1C1C的法向量,则,即, 可取y=1,可得=(,1,﹣1),故cos<,>==, 又因为直线与法向量的余弦值的绝对值等于直线与平面的正弦值, 故直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值为:. 19.(12分)(2013•新课标Ⅰ)一批产品需要进行质量检验,检验方案是:先从这批产品中任取4件作检验,这4件产品中优质品的件数记为n.如果n=3,再从这批产品中任取4件作检验,若都为优质品,则这批产品通过检验;如果n=4,再从这批产品中任取1件作检验,若为优质品,则这批产品通过检验;其他情况下,这批产品都不能通过检验.假设这批产品的优质品率为50%,即取出的产品是优质品的概率都为,且各件产品是否为优质品相互独立. (Ⅰ)求这批产品通过检验的概率; (Ⅱ)已知每件产品检验费用为100元,凡抽取的每件产品都需要检验,对这批产品作质量检验所需的费用记为X(单位:元),求X的分布列及数学期望. 【分析】(Ⅰ)设第一次取出的4件产品中恰有3件优质品为事件A1 ,第一次取出的4件产品全是优质品为事件A2,第二次取出的4件产品全是优质品为事件B1,第二次取出的1件产品是优质品为事件B2,这批产品通过检验为事件A,依题意有A=(A1B1)∪(A2B2),且A1B1与A2B2互斥,由概率得加法公式和条件概率,代入数据计算可得; (Ⅱ)X可能的取值为400,500,800,分别求其概率,可得分布列,进而可得期望值. 【解答】解:(Ⅰ)设第一次取出的4件产品中恰有3件优质品为事件A1,第一次取出的4件产品全是优质品为事件A2, 第二次取出的4件产品全是优质品为事件B1,第二次取出的1件产品是优质品为事件B2, 这批产品通过检验为事件A,依题意有A=(A1B1)∪(A2B2),且A1B1与A2B2互斥, 所以P(A)=P(A1B1)+P(A2B2)=P(A1)P(B1|A1)+P(A2)P(B2|A2) == (Ⅱ)X可能的取值为400,500,800,并且P(X=800)=,P(X=500)=, P(X=400)=1﹣﹣=,故X的分布列如下: X 400 500 800 P 故EX=400×+500×+800×=506.25 20.(12分)(2013•新课标Ⅰ)已知圆M:(x+1)2+y2=1,圆N:(x﹣1)2+y2=9,动圆P与圆M外切并与圆N内切,圆心P的轨迹为曲线C. (Ⅰ)求C的方程; (Ⅱ)l是与圆P,圆M都相切的一条直线,l与曲线C交于A,B两点,当圆P的半径最长时,求|AB|. 【分析】(I)设动圆的半径为R,由已知动圆P与圆M外切并与圆N内切,可得|PM|+|PN|=R+1+(3﹣R)=4,而|NM| =2,由椭圆的定义可知:动点P的轨迹是以M,N为焦点,4为长轴长的椭圆,求出即可; (II)设曲线C上任意一点P(x,y),由于|PM|﹣|PN|=2R﹣2≤4﹣2=2,所以R≤2,当且仅当⊙P的圆心为(2,0)R=2时,其半径最大,其方程为(x﹣2)2+y2=4.分①l的倾斜角为90°,此时l与y轴重合,可得|AB|.②若l的倾斜角不为90°,由于⊙M的半径1≠R,可知l与x轴不平行,设l与x轴的交点为Q,根据,可得Q(﹣4,0),所以可设l:y=k(x+4),与椭圆的方程联立,得到根与系数的关系利用弦长公式即可得出. 【解答】解:(I)由圆M:(x+1)2+y2=1,可知圆心M(﹣1,0);圆N:(x﹣1)2+y2=9,圆心N(1,0),半径3. 设动圆的半径为R, ∵动圆P与圆M外切并与圆N内切,∴|PM|+|PN|=R+1+(3﹣R)=4, 而|NM|=2,由椭圆的定义可知:动点P的轨迹是以M,N为焦点,4为长轴长的椭圆, ∴a=2,c=1,b2=a2﹣c2=3. ∴曲线C的方程为(x≠﹣2). (II)设曲线C上任意一点P(x,y), 由于|PM|﹣|PN|=2R﹣2≤3﹣1=2,所以R≤2,当且仅当⊙P的圆心为(2,0)R=2时,其半径最大,其方程为(x﹣2)2+y2=4. ①l的倾斜角为90°,则l与y轴重合,可得|AB|=. ②若l的倾斜角不为90°,由于⊙M的半径1≠R,可知l与x轴不平行, 设l与x轴的交点为Q,则,可得Q(﹣4,0),所以可设l:y=k(x+4), 由l于M相切可得:,解得. 当时,联立,得到7x2+8x﹣8=0. ∴,. ∴|AB|=== 由于对称性可知:当时,也有|AB|=. 综上可知:|AB|=或. 21.(12分)(2013•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=x2+ax+b,g(x)=ex(cx+d)若曲线y=f(x)和曲线y=g(x)都过点P(0,2),且在点P处有相同的切线y=4x+2. (Ⅰ)求a,b,c,d的值; (Ⅱ)若x≥﹣2时,f(x)≤kg(x),求k的取值范围. 【分析】(Ⅰ)对f(x),g(x)进行求导,已知在交点处有相同的切线及曲线y=f(x)和曲线y=g(x)都过点P(0,2),从而解出a,b,c,d的值; (Ⅱ)由(I)得出f(x),g(x)的解析式,再求出F(x)及它的导函数,通过对k的讨论,判断出F(x)的最值,从而判断出f(x)≤kg(x)恒成立,从而求出k的范围. 【解答】解:(Ⅰ)由题意知f(0)=2,g(0)=2,f′(0)=4,g′(0)=4, 而f′(x)=2x+a,g′(x)=ex(cx+d+c),故b=2,d=2,a=4,d+c=4, 从而a=4,b=2,c=2,d=2; (Ⅱ)由(I)知,f(x)=x2+4x+2,g(x)=2ex(x+1) 设F(x)=kg(x)﹣f(x)=2kex(x+1)﹣x2﹣4x﹣2, 则F′(x)=2kex(x+2)﹣2x﹣4=2(x+2)(kex﹣1), 由题设得F(0)≥0,即k≥1, 令F′(x)=0,得x1=﹣lnk,x2=﹣2, ①若1≤k<e2,则﹣2<x1≤0,从而当x∈(﹣2,x1)时,F′(x)<0,当x∈(x1,+∞)时,F′(x)>0, 即F(x)在(﹣2,x1)上减,在(x1,+∞)上是增,故F(x)在[﹣2,+∞)上的最小值为F(x1), 而F(x1)=﹣x1(x1+2)≥0,x≥﹣2时F(x)≥0,即f(x)≤kg(x)恒成立. ②若k=e2,则F′(x)=2e2(x+2)(ex﹣e﹣2),从而当x∈(﹣2,+∞)时,F′(x)>0, 即F(x)在(﹣2,+∞)上是增,而F(﹣2)=0,故当x≥﹣2时,F(x)≥0,即f(x)≤kg(x)恒成立. ③若k>e2时,F′(x)>2e2(x+2)(ex﹣e﹣2), 而F(﹣2)=﹣2ke﹣2+2<0,所以当x>﹣2时,f(x)≤kg(x)不恒成立, 综上,k的取值范围是[1,e2]. 四、请考生在第22、23、24题中任选一道作答,并用2B铅笔将答题卡上所选的题目对应的题号右侧方框涂黑,按所涂题号进行评分;多涂、多答,按所涂的首题进行评分,不涂,按本选考题的首题进行评分. 22.(10分)(2013•新课标Ⅰ)(选修4﹣1:几何证明选讲) 如图,直线AB为圆的切线,切点为B,点C在圆上,∠ABC的角平分线BE交圆于点E,DB垂直BE交圆于D. (Ⅰ)证明:DB=DC; (Ⅱ)设圆的半径为1,BC=,延长CE交AB于点F,求△BCF外接圆的半径. 【分析】(I)连接DE交BC于点G,由弦切角定理可得∠ABE=∠BCE,由已知角平分线可得∠ABE=∠CBE,于是得到∠CBE=∠BCE,BE=CE.由已知DB⊥BE,可知DE为⊙O的直径,Rt△DBE≌Rt△DCE,利用三角形全等的性质即可得到DC=DB. (II)由(I)可知:DG是BC的垂直平分线,即可得到BG=.设DE的中点为O,连接BO,可得∠BOG=60°.从而∠ABE=∠BCE=∠CBE=30°.得到CF⊥BF.进而得到Rt△BCF的外接圆的半径=. 【解答】(I)证明:连接DE交BC于点G. 由弦切角定理可得∠ABE=∠BCE,而∠ABE=∠CBE, ∴∠CBE=∠BCE,BE=CE. 又∵DB⊥BE,∴DE为⊙O的直径,∠DCE=90°. ∴△DBE≌△DCE,∴DC=DB. (II)由(I)可知:∠CDE=∠BDE,DB=DC. 故DG是BC的垂直平分线,∴BG=. 设DE的中点为O,连接BO,则∠BOG=60°. 从而∠ABE=∠BCE=∠CBE=30°. ∴CF⊥BF. ∴Rt△BCF的外接圆的半径=. 23.(2013•新课标Ⅰ)(选修4﹣4:坐标系与参数方程) 已知曲线C1的参数方程为(t为参数),以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C2的极坐标方程为ρ=2sinθ. (Ⅰ)把C1的参数方程化为极坐标方程; (Ⅱ)求C1与C2交点的极坐标(ρ≥0,0≤θ<2π) 【分析】(Ⅰ)对于曲线C1利用三角函数的平方关系式sin2t+cos2t=1即可得到圆C1的普通方程;再利用极坐标与直角坐标的互化公式即可得到C1的极坐标方程; (Ⅱ)先求出曲线C2的极坐标方程;再将两圆的方程联立求出其交点坐标,最后再利用极坐标与直角坐标的互化公式即可求出C1与C2交点的极坐标. 【解答】解:(Ⅰ)曲线C1的参数方程式(t为参数), 得(x﹣4)2+(y﹣5)2=25即为圆C1的普通方程, 即x2+y2﹣8x﹣10y+16=0. 将x=ρcosθ,y=ρsinθ代入上式,得. ρ2﹣8ρcosθ﹣10ρsinθ+16=0,此即为C1的极坐标方程; (Ⅱ)曲线C2的极坐标方程为ρ=2sinθ化为直角坐标方程为:x2+y2﹣2y=0, 由,解得或. ∴C1与C2交点的极坐标分别为(,),(2,). 24.(2013•新课标Ⅰ)(选修4﹣5:不等式选讲) 已知函数f(x)=|2x﹣1|+|2x+a|,g(x)=x+3. (Ⅰ)当a=﹣2时,求不等式f(x)<g(x)的解集; (Ⅱ)设a>﹣1,且当时,f(x)≤g(x),求a的取值范围. 【分析】(Ⅰ)当a=﹣2时,求不等式f(x)<g(x)化为|2x﹣1|+|2x﹣2|﹣x﹣3<0.设y=|2x﹣1|+|2x﹣2|﹣x﹣3,画出函数y的图象,数形结合可得结论. (Ⅱ)不等式化即 1+a≤x+3,故 x≥a﹣2对都成立.故﹣≥a﹣2,由此解得a的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)当a=﹣2时,求不等式f(x)<g(x)化为|2x﹣1|+|2x﹣2|﹣x﹣3<0. 设y=|2x﹣1|+|2x﹣2|﹣x﹣3,则 y=,它的图象如图所示: 结合图象可得,y<0的解集为(0,2),故原不等式的解集为(0,2). (Ⅱ)设a>﹣1,且当时,f(x)=1+a,不等式化为 1+a≤x+3,故 x≥a﹣2对都成立. 故﹣≥a﹣2,解得 a≤,故a的取值范围为(﹣1,]. 参与本试卷答题和审题的老师有:wubh2011;caoqz;minqi5;szjzl;wyz123;沂蒙松;lincy;sllwyn;ywg2058;王嵩林(排名不分先后) 2017年2月3日查看更多