2014高考重庆(文科数学)试卷

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文档介绍

2014高考重庆(文科数学)试卷

‎2014·重庆卷(文科数学)‎ ‎1.[2014·重庆卷] 实部为-2,虚部为1的复数所对应的点位于复平面的(  )‎ ‎                ‎ A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 ‎1.B [解析] 由条件知复数在复平面内对应的点为(-2,1),位于第二象限.‎ ‎2.[2014·重庆卷] 在等差数列{an}中,a1=2,a3+a5=10,则a7=(  )‎ A.5 B.8 C.10 D.14‎ ‎2.B [解析] 由题意,得a1+2d+a1+4d=2a1+6d=4+6d=10,解得d=1,所以a7=a1+6d=2+6=8.‎ ‎3.[2014·重庆卷] 某中学有高中生3500人,初中生1500人.为了解学生的学习情况,用分层抽样的方法从该校学生中抽取一个容量为n的样本,已知从高中生中抽取70人,则n为(  )‎ A.100 B.150‎ C.200 D.250‎ ‎3.A [解析] 由题意,得=,解得n=100.‎ ‎4.[2014·重庆卷] 下列函数为偶函数的是(  )‎ A.f(x)=x-1 B.f(x)=x2+x C.f(x)=2x-2-x D.f(x)=2x+2-x ‎4.D [解析] A中,f(-x)=-x-1,f(x)为非奇非偶函数;B中,f(-x)=(-x)2-x=x2-x,f(x)为非奇非偶函数;C中,f(-x)=2-x-2x=-(2x-2-x)=-f(x),f(x)为奇函数;D中,f(-x)=2-x+2x=f(x),f(x)为偶函数.故选D.‎ ‎5.[2014·重庆卷] 执行如图11所示的程序框图,则输出s的值为(  )‎ 图11‎ A.10 B.17‎ C.19 D.36‎ ‎5.C [解析] 第一次循环结束,得s=0+2=2,k=2×2-1=3;第二次循环结束,得s=2+3=5,k=2×3-1=5;第三次循环结束,得s=5+5=10,k=2×5-1=9;第四次循环结束,得s=10+9=19,k=2×9-1=17>10,此时退出循环.故输出s的值为19.‎ ‎6.[2014·重庆卷] 已知命题p:对任意x∈R,总有|x|≥0,q:x=1是方程x+2=0的根.则下列命题为真命题的是(  )‎ A.p∧綈q B.綈p∧q C.綈p∧綈q D.p∧q ‎6.A [解析] 由题意知 p为真命题,q为假命题,则綈q为真命题,所以p∧綈q为真命题.‎ ‎7.[2014·重庆卷] 某几何体的三视图如图12所示,则该几何体的体积为(  )‎ 图12‎ A.12 B.18 C.24 D.30‎ ‎7.C [解析] 由三视图可知该几何体是由一个直三棱柱去掉一个三棱锥得到的.三棱柱的底面是一个两直角边长分别为3和4的直角三角形,高为5;截去的锥体的底面是两直角边的长分别为3和4的直角三角形,高为3,所以该几何体的体积为V=×3×4×5-××3×4×3=24.‎ ‎8.[2014·重庆卷] 设F1,F2分别为双曲线-=1(a>0,b>0)的左、右焦点,双曲线上存在一点P使得(|PF1|-|PF2|)2=b2-3ab,则该双曲线的离心率为(  )‎ A. B. C.4 D. ‎8.D [解析] ∵||PF1|-|PF2||=2a,∴4a2=b2-3ab,两边同除以a2,得-3·-4=0,解得=4,∴e====.‎ ‎9.、[2014·重庆卷] 若log4(3a+4b)=log2,则a+b的最小值是(  )‎ A.6+2  B.7+2  C.6+4  D.7+4  ‎9.D [解析] 由log4(3a+4b)=log2,得3a+4b=ab,则+=1,所以a+b=(a+b)=7++≥7+2 =7+4 ,当且仅当=,即a=4+2 ,b=2 +3时等号成立,故其最小值是7+4 .‎ ‎10.[2014·重庆卷] 已知函数f(x)=且g(x)=f(x)-mx-m在(-1,1]内有且仅有两个不同的零点,则实数m的取值范围是(  )‎ A.∪ B.∪ C.∪ D.∪ ‎10.A [解析] 作出函数f(x)的图像,如图所示.函数g(x)=f(x)-mx-m的零点为方程f(x)-mx-m=0的根,即为函数y=f(x)与函数y=m(x+1)图像的交点.而函数y=m(x+1)的图像恒过定点P(-1,0),由图易知有两交点的边界有四条,其中kPO=0,kPA=,kPB=-2,第四条为过P点的曲线y=-3的切线PC.将y=m(x+1)(m≠0)代入y=-3,得mx ‎2+(2m+3)x+m+2=0,则由Δ=(2m+3)2-4m(m+2)=4m+9=0,得m=-,即kPC=-,所以由图可知满足条件的实数m的取值范围是∪.‎ ‎11.[2014·重庆卷] 已知集合A={3,4,5,12,13},B={2,3,5,8,13},则A∩B=________.‎ ‎11.{3,5,13} [解析] 由集合交集的定义知,A∩B={3,5,13}.‎ ‎12.[2014·重庆卷] 已知向量a与b的夹角为60°,且a=(-2,-6),|b|=,则a·b=________.‎ ‎12.10 [解析] ∵|a|==2,‎ ‎∴a·b=|a||b|cos 60°=2××=10.‎ ‎13.[2014·重庆卷] 将函数f(x)=sin(ωx+φ)图像上每一点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变,再向右平移个单位长度得到y=sin x的图像,则f=________.‎ ‎13. [解析] 函数f(x)=sin(ωx+φ)图像上每一点的横坐标缩短为原来的一半,得到y=sin(2ωx+φ)的图像,再向右平移个单位长度,得到y=sin2ωx-+φ=sin的图像.由题意知sin=sin x,所以2ω=1,-+φ=2kπ(k∈Z),又-≤φ≤,所以ω=,φ=,所以f(x)=sin,所以f=sin=sin=.‎ ‎14.[2014·重庆卷] 已知直线x-y+a=0与圆心为C的圆x2+y2+2x-4y-4=0相交于A,B两点,且AC⊥BC,则实数a的值为________.‎ ‎14.0或6 [解析] ∵圆C的标准方程为(x+1)2+(y-2)2=9,∴圆心为C(-1,2),半径为3.∵AC⊥BC,∴|AB|=3.∵圆心到直线的距离d==,∴|AB|=2=2=3 ,即(a-3)2=9,∴a=0或a=6.‎ ‎15.[2014·重庆卷] 某校早上8:00开始上课,假设该校学生小张与小王在早上7:30~7:50之间到校,且每人在该时间段的任何时刻到校是等可能的,则小张比小王至少早5分钟到校的概率为________.(用数字作答)‎ ‎15. [解析] 设小张到校的时间为x,小王到校的时间为y,(x,y)可以看成平面中的点.试验的全部结果所构成的区域为Ω=,这是一个正方形区域,面积为SΩ=×=.事件A表示小张比小王早到5分钟,所构成的区域为A=(x,y)x-y≥,≤x≤,≤y≤,即图中的阴影部分,面积为SA=××=.‎ 这是一个几何概型问题,所以P(A)==.‎ ‎16.、[2014·重庆卷] 已知{an}是首项为1,公差为2的等差数列,Sn表示{an}的前n项和.‎ ‎(1)求an及Sn;‎ ‎(2)设{bn}是首项为2的等比数列,公比q满足q2-(a4+1)q+S4=0,求{bn}的通项公式及其前n项和Tn.‎ ‎16.解:(1)因为{an}是首项a1=1,公差d=2的等差数列,所以 an=a1+(n-1)d=2n-1.‎ 故Sn=1+3+…+(2n-1)===n2.‎ ‎(2)由(1)得a4=7,S4=16.因为q2-(a4+1)q+S4=0,即q2-8q+16=0,‎ 所以(q-4)2=0,从而q=4.‎ 又因为b1=2,{bn}是公比q=4的等比数列,‎ 所以bn=b1qn-1=2×4n-1=22n-1.‎ 从而{bn}的前n项和Tn==(4n-1).‎ ‎17.、[2014·重庆卷] 20名学生某次数学考试成绩(单位:分)的频率分布直方图如图13所示.‎ 图13‎ ‎(1)求频率分布直方图中a的值;‎ ‎(2)分别求出成绩落在[50,60)与[60,70)中的学生人数;‎ ‎(3)从成绩在[50,70)的学生中任选2人,求此2人的成绩都在[60,70)中的概率.‎ ‎17.解:(1)据直方图知组距为10,由 ‎(2a+3a+7a+6a+2a)×10=1,‎ 解得a==0.005.‎ ‎(2)成绩落在[50,60)中的学生人数为2×0.005×10×20=2.‎ 成绩落在[60,70)中的学生人数为3×0.005×10×20=3.‎ ‎(3)记成绩落在[50,60)中的2人为A1,A2,成绩落在[60,70)中的3人为B1,B2,B3,则从成绩在[50,70)的学生中任选2人的基本事件共有10个,即(A1,A2),(A1,B1),(A1,B2),(A1,B3),(A2,B1),(A2,B2),(A2,B3),(B1,B2),(B1,B3),(B2,B3).‎ 其中2人的成绩都在[60,70)中的基本事件有3个,即(B1,B2),(B1,B3),(B2,B3).‎ 故所求概率为P=.‎ ‎18.、[2014·重庆卷] 在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且a+b+c=8.‎ ‎(1)若a=2,b=,求cos C的值;‎ ‎(2)若sin Acos2+sin Bcos2=2sin C,‎ 且△ABC的面积S=sin C,求a和b的值.‎ ‎18.解:(1)由题意可知c=8-(a+b)=.‎ 由余弦定理得cos C==‎ =-.‎ ‎(2)由sin Acos2+sin Bcos2=2sin C可得 sin A·+sin B·=2sin C,‎ 化简得sin A+sin Acos B+sin B+sin Bcos A=4sin C.‎ 因为sin Acos B+cos Asin B=sin(A+B)=sin C,所以sin A+sin B=3sin C.‎ 由正弦定理可知a+b=3c.又a+b+c=8,所以a+b=6.‎ 由于S=absin C=sin C,所以ab=9,从而a2-6a+9=0,解得a=3,所以b=3.‎ ‎19.[2014·重庆卷] 已知函数f(x)=+-ln x-,其中a∈R,且曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线y=x.‎ ‎(1)求a的值;‎ ‎(2)求函数f(x)的单调区间与极值.‎ ‎19.解:(1)对f(x)求导得f′(x)=--,由f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线y=x知f′(1)=--a=-2,解得a=.‎ ‎(2)由(1)知f(x)=+-ln x-,‎ 则f′(x)=.令f′(x)=0,解得x=-1或x=5.‎ 因为x=-1不在f(x)的定义域(0,+∞)内,故舍去.‎ 当x∈(0,5)时,f′(x)<0,故f(x)在(0,5)上为减函数;当x∈(5,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)在(5,+∞)上为增函数.由此知函数f(x)在x=5时取得极小值f(5)=-ln 5.‎ ‎20.、[2014·重庆卷] 如图14所示四棱锥PABCD中,底面是以O为中心的菱形,PO⊥底面ABCD,AB=2,∠BAD=,M为BC上一点,‎ 且BM=.‎ ‎(1)证明:BC⊥平面POM;‎ ‎(2)若MP⊥AP,求四棱锥PABMO的体积.‎ 图14‎ ‎20.解:(1)证明:如图所示,因为四边形ABCD为菱形,O为菱形的中心,连接OB,则AO⊥OB.因为∠BAD=,所以OB=AB·sin∠OAB=2sin=1.‎ 又因为BM=,且∠OBM=,在△OBM中,OM2=OB2+BM2-2OB·BM·cos∠OBM=12+-2×1××cos=,所以OB2=OM2+BM2,故OM⊥BM.‎ 又PO⊥底面ABCD,所以PO⊥BC.从而BC与平面POM内的两条相交直线OM,PO都垂直,所以BC⊥平面POM.‎ ‎(2)由(1)可得,OA=AB·cos∠OAB=2×cos=.‎ 设PO=a,由PO⊥底面ABCD,知△POA为直角三角形,故PA2=PO2+OA2=a2+3.‎ 又△POM也是直角三角形,故PM2=PO2+OM2=a2+.连接AM,在△ABM中,AM2=AB2+BM2-2AB·BM·cos∠ABM=22+-2×2××cos=.‎ 由已知MP⊥AP,故△APM为直角三角形,则 PA2+PM2=AM2,即a2+3+a2+=,‎ 解得a=或a=-(舍去),即PO=.‎ 此时S四边形ABMO=S△AOB+S△OMB ‎=·AO·OB+·BM·OM ‎=××1+×× ‎=.‎ 所以四棱锥PABMO的体积V四棱锥PABMO=·S四边形ABMO·PO=××=.‎ ‎21.、、、[2014·重庆卷] 如图15,设椭圆+=1(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,点D在椭圆上,DF1⊥F1F2,=2,△DF1F2的面积为.‎ ‎(1)求该椭圆的标准方程.‎ ‎(2)是否存在圆心在y轴上的圆,使圆在x轴的上方与椭圆有两个交点,且圆在这两个交点处的两条切线相互垂直并分别过不同的焦点?若存在,求出圆的方程;若不存在,请说明理由.‎ 图15‎ ‎21.解:(1)设F1(-c,0),F2(c,0),其中c2=a2-b2.‎ 由=2 得|DF1|==c.‎ 从而S△DF1F2=|DF1||F1F2|=c2=,故c=1.‎ 从而|DF1|=.由DF1⊥F1F2得|DF2|2=|DF1|2+|F1F2|2=,因此|DF2|=,‎ 所以2a=|DF1|+|DF2|=2 ,故a=,b2=a2-c2=1.‎ 因此,所求椭圆的标准方程为+y2=1.‎ ‎(2)如图所示,设圆心在y轴上的圆C与椭圆+y2=1相交,P1(x1,y1),P2(x2,y2)是两个交点,y1>0,y2>0,F1P1,F2P2是圆C的切线,且F1P1⊥F2P2.由圆和椭圆的对称性,易知,x2=-x1,y1=y2.‎ 由(1)知F1(-1,0),F2(1,0),所以=(x1+1,y1),=(-x1-1,y1).再由F1P1⊥F2P2得-(x1+1)2+y=0.‎ 由椭圆方程得1-=(x1+1)2,即3x+4x1=0,解得x1=-或x1=0.‎ 当x1=0时,P1,P2重合,题设要求的圆不存在.‎ 当x1=-时,过P1,P2分别与F1P1,F2P2垂直的直线的交点即为圆心C.设C(0,y0),由CP1⊥F1P1,得·=-1.‎ 而y1=|x1+1|=,故y0=.‎ 圆C的半径|CP1|==.‎ 综上,存在满足题设条件的圆,其方程为 x2+=.‎
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