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文档介绍
高考上海理科数学试题及答案解析
2015年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷) 数学(理科) 第Ⅰ卷(选择题 共50分) 一、填空题(本大题共14小题,共56分)考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果,每个空格填对得4 分,否则一律得零分. (1)【2015年上海,理1】设全集,若集合,则 . 【答案】 【解析】根据题意,可得,故. 【点评】本题考查集合的交、并、补的混合运算,熟练掌握集合的交并补的运算规则是解本题的关键.本题考查了推理判断的能力. (2)【2015年上海,理2】若复数满足,其中为虚数单位,则 . 【答案】 【解析】设,根据题意,有,可把化简成,对于系数相等可得出,. 【点评】本题考查了复数的运算法则、复数相等,属于基础题. (3)【2015年上海,理3】若线性方程组的增广矩阵为、解为,则 . 【答案】16 【解析】根据增广矩阵的定义可以还原成方程组把代入,可得,. 【点评】本题主要考查增广矩阵的求解,根据条件建立方程组关系是解决本题的关键. (4)【2015年上海,理4】若正三棱柱的所有棱长均为,且其体积为,则 . 【答案】4 【解析】根据正三棱柱的体积计算公式. 【点评】本题主要考查正棱柱的定义以及体积公式,属于基础题. (5)【2015年上海,理5】抛物线上的动点到焦点的距离的最小值为1,则 . 【答案】2 【解析】根据抛物线的性质,我们知道当且仅当动点运动到原点的时候,才与抛物线焦点的距离的最小,所以有. 【点评】本题考查抛物线的方程与性质,考查学生的计算能力,比较基础. (6)【2015年上海,理6】若圆锥的侧面积与过轴的截面积面积之比为,则其母线与轴的夹角的大小为 . 【答案】 【解析】设这个圆锥的母线长为,底面半径为,母线与轴的夹角为,所以,而过轴的截面是一个三角形,故,有,所以, ,. 【点评】本题考查的知识点是旋转体,其中根据已知求出圆锥的母线与轴的夹角的余弦值,是解答的关键. (7)【2015年上海,理7】方程的解为 . 【答案】2 【解析】由条件可得, ,所以或,检验后只有符合. 【点评】本题考查了对数的运算性质及指数运算性质及其方程的解法,考查了计算能力,属于基础题. (8)【2015年上海,理8】在报名的3名男教师和6名女教师中,选取5人参加义务献血,要求男、女教师都有,则不同的选取方法的种数为 .(结果用数值表示) 【答案】120 【解析】解法一: 这里男女老师都要有的话,可以分男1、女4,男2、女3和男3、女4, 所以有. 解法二: 根据题意,报名的有3名男老师和6名女教师,在9名老师中选取5人,参加义务献血,有C95=126 种;其中只有女教师的有C65=6种情况;则男、女教师都有的选取方式的种数为126﹣6=120种. 【点评】本题考查排列、组合的运用,本题适宜用排除法(间接法),可以避免分类讨论,简化计算. (9)【2015年上海,理9】已知点和的横坐标相同,的纵坐标是的纵坐标的2倍,和的轨迹分别为双曲线和,若的渐近线方程为,则的渐近线方程为 . 【答案】 【解析】设点和的坐标为、,则有,又因为的渐近线方程为,故设的 方程为,把点坐标代入,可得,令,即为曲线的渐 近线方程,即. 【点评】本题考查双曲线的方程与性质,考查学生的计算能力,比较基础. (10)【2015年上海,理10】设为的反函数,则的最大值为 . 【答案】4 【解析】通过分析,我们可得函数在定义域上是单调递增的,且值域为,由反函数的定义域是原函数的值域,反函数的值域是原函数的定义域以及反函数与原函数的单调性相同,可得的定义域为,值域为,又原函数与反函数的公共定义域为,故. 【点评】本题考查了互为反函数的两个函数图象间的关系,考查了函数的单调性,属中档题. (11)【2015年上海,理11】在的展开式中,项的系数为 .(结果用数值表示) 【答案】45 【解析】在中要得到项的系数,肯定不能含有项,故只有,而对于,项的系数为. 【点评】本题考本题考查了二项式系数的性质,关键是对二项展开式通项的记忆与运用,是基础题. (12)【2015年上海,理12】赌博有陷阱.某种赌博每局的规则是:赌客现在标有1,2,3,4,5的卡片中随机摸取一张,将卡片上的数字作为其赌金(单位:元);随后放回该卡片,再随机摸取两张,将两张卡片上数字之差的绝对值的1.4倍作为其奖金(单位:元).若随机变量和分别表示赌客在每一局赌博中的赌金与奖金,则 .(元) 【答案】0.2 【解析】由题可知, , 所以,和的分布列分别为: 1 2 3 4 5 ,即有. 【点评】本题主要考查离散型随机变量的分布列和期望的计算,根据概率的公式分别进行计算是解决本题的关键. (13)【2015年上海,理13】已知函数,若存在满足,且,则的最小值为 . 【答案】8 【解析】对任意的,,欲使取最小值, 尽可能多的让取最值点,考虑到, , 按照右图所示取值可以满足条件,所以的最小值为8. 【点评】本题主要考察正弦函数的图像,数形结合是本题关键. (14)【2015年上海,理14】在锐角中,,为边上的一点,与面积分别为2和4,过作于,于,则 . 【答案】 【解析】由题可知,,,, ,所以,, , 化简可得. 【点评】本题考查平面向量的数量积运算,考查了数形结合的解题思想方法,考查了三角函数的化简与求值,是中档题. 二、选择题(本大题共有4题,满分20分)考生应在答题纸相应编号位置填涂,每题只有一个正确选项,选对得5分,否则一律得零分. (15)【2015年上海,理15】设,则“中至少有一个数是虚数”是“是虚数”的( ) (A)充分非必要条件 (B)必要非充分条件 (C)充要条件 (D)既非充分也非必要条件 【答案】B 【解析】充分性不成立,如,,不是虚数;必要性成立,采用反证法,若全不是虚数,即均为实数,则比为实数,所以是虚数,则中至少有一个数是虚数,故选B. 【点评】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,根据复数的有关概念进行判断是解决本题的关键. (16)【2015年上海,理16】已知点的坐标为,将绕坐标原点逆时针转至,则的纵坐 标为( ) (A) (B) (C) (D) 【答案】D 【解析】以为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,设,则,且,,的纵坐标为:,故选D. 【点评】本题主要考查三角函数值的计算,根据三角函数的定义以及两角和差的正弦公式是解决本题的关键. (17)【2015年上海,理17】记方程①:,方程②:,方程③:,其中是正实数.当成等比数列时,下列选项中,能推出方程③无实根的是( ) (A)方程①有实根,且②有实根 (B)方程①有实根,且②无实根 (C)方程①无实根,且②有实根 (D)方程①无实根,且②无实根 【答案】B 【解析】方程③无实根,则,又,,当成等比数列时,,即有,由得,即,当方程①有实根,且②无实根时,,,可以推出,故选B. 【点评】本题主要考查方程根存在性与判别式△之间的关系,结合等比数列的定义和性质判断判别式△的取值关系是解决本题的关键. (18)【2015年上海,理18】设是直线与圆在第一象限的交点,则极 限( ) (A) (B) (C)1 (D)2 【答案】A 【解析】采用极限思想求解当时,直线趋向于,直线与圆的交点趋向于,可以理解为过点所作的圆的切线的斜率,设切线方程为,结合,即,解之,即,故选A. 【点评】本题考查了极限思想、圆的切线的斜率、斜率计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 三、解答题(本题共5题,满分74分)解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤. (19)【2015年上海,理19】(本小题满分12分)如图,在长方体中, ,,、分别是棱、的中点,证明、、、四点 共面,并求直线与平面所成角的大小. 解:由于、分别是棱、的中点,所以,又,所以, 由公理三的推论,可知、、、四点共面.连接、由于,所 以直线与平面所成角的大小与与平面所成角的大小相等.设 与平面所成角为,点到平面的距离为,则,在三棱锥中,体积 ,所以,即,结合题中的数据,可以计算出, ,,,由此可以计算出,所以, 所以,即,所以直线与平面所成角的大小为. 【点评】本题主要考查利用空间直角坐标系求出二面角的方法,属高考常考题型;本题也可采用空间向量解决. (20)【2015年上海,理20】(本小题满分14分)如图,、、三地有直道相通,千米, 千米,千米,现甲、乙两警员同时从地出发匀速前往地,经过小时,他们之间的距离为 (单位:千米).甲的路线是,速度是5千米/小时,乙的路线是,速度为8千米/小时.乙到达 地后原地等待,设时,乙到达地. (Ⅰ)求与的值; (Ⅱ)已知警员的对讲机的有效通话距离为3千米.当时,求的表达式,并 判断在上的最大值是否超过3?说明理由. 解:(Ⅰ)由题中条件可知小时,此时甲与点距离为千米,由余弦定理可知 ,所以. ……6分 (Ⅱ)易知,当时乙到达位置,所以 ①当时,; ②当时,;综合①②, 当时,单调递减,此时函数的值域为; 当时,单调递增,此时函数的值域为; 当时,单调递减,此时函数的值域为; 由此,函数在上的值域为,而,即, 所以在上的最大值没有超过3. ……14分 【点评】本题考查解三角形的实际应用,涉及余弦定理和分段函数,属中档题. (21)【2015年上海,理21】(本小题满分14分)已知椭圆,过原点的两条直线和分别与椭圆交于点和,记得到的平行四边形的面积为. (Ⅰ)设,.用坐标表示点到直线的距离,并证明; (Ⅱ)设与的斜率之积为,求面积的值. 解:(Ⅰ)由题易知两点的横坐标不能同时为零,下面分两种情况: ①当两点的横坐标有一个为零时,不妨设,不失一般性,此时与轴重合,到直线的距离为,平行四边形的面积为; ②当两点的横坐标均不为0时,即和的斜率均存在时,设的方程为,其中 可得, 所以弦长 点到直线的距离所以四边形的面积为 综合①②点到直线的距离为,平行四边形的面积为. ……6分 (Ⅱ)解法一: 易知两直线的斜率分别为:,,由与的斜率之积为可得:, 又,,所以,即, 化简得,所以平行四边形的面积为. ……14分 解法二: 设直线的斜率为,则直线的斜率为,设直线的方程为,联立方程组, 消去解得,根据对称性,设,则, 同理可得,,所以. ……14分 【点评】本题考查直线与圆锥曲线的综合应用,考查方程思想、等价转化思想与综合运算能力,属于难题. (22)【2015年上海,理22】(本小题满分16分)已知数列与满足. (Ⅰ)若,且,求的通项公式; (Ⅱ)设的第项是最大项,即,求证:的第项是最大项; (Ⅲ)设,求的取值范围,使得有最大值与最小值,且. 解:(Ⅰ)由可得:,又,所以数列为以1为首项,6为公差的等差数列,即有. ……4分 (Ⅱ)由 可得: 将上述式子累加可得,当时,也成立,所以,由此可得,由于为常数, 所以当的第项是最大项时,最大,即的第项是最大项. ……10分 (Ⅲ)由(Ⅱ)可知,即, 结合可得,分三种情况进行讨论: ①当时,则为偶数时,为奇数时,即有,,此时, 由此,此情况不符合条件; ②当时,则为偶数时,,由于,所以,从而随着增 大值减小,此时,,无最小值(无限靠近0);为奇数时,,此时,由于,所以,从而随着增大值减小,结合,可知随着增大值增大,此时,无最大值(无限靠近0);由此可知数列的最大值,最小值,,又,所以,解之; ③当时,则为偶数时,,由于,所以,从而随着增大值增大,此时,,无最大值(无限靠近);为奇数时,,此时,由于,所以,从而随着增大值增大,结合,可知随着增大值减小,此时,无最小值(无限靠近);由此可知,在条件下,数列无最值,显然不符合条件; 综上,符合条件的实数的取值范围为. ……16分 【点评】本题考查了数列递推式,考查了等差关系的确定,考查了数列的函数特性,训练了累加法求数列的通项公式,对(Ⅲ)的求解运用了极限思想方法,是中档题. (23)【2015年上海,理23】(本小题满分18分)对于定义域为的函数,若存在正常数,使得是以为周期的函数,则称为余弦周期函数,且称为其余弦周期.已知是以为余弦周期的余弦周期函数,其值域为,设单调递增,,. (Ⅰ)验证是以为余弦周期的余弦周期函数; (Ⅱ)设,证明对任意,存在,使得; (Ⅲ)证明:“为方程在上的解”的充要条件是“为方程在上的解”,并证明对任意都有. 解:(Ⅰ), 所以是以为余弦周期的余弦周期函数. ……4分 (Ⅱ)当或者时,由于单调递增,所以存在或使得成立;当,构造函数,则,,从而,所以存在,使得,即存在,使得成立,证毕. ……10分 (Ⅲ)先证必要性: 为方程在上的解,即,由可得,由于函数 是以为余弦周期的余弦周期函数,所以,即为方程在上的解; 再证充分性: 为方程在上的解,即,由可得,由于函数是以为余弦周期的余弦周期函数,所以,即为方程在上的解; 下证:对任意都有. 由于函数是以为余弦周期的余弦周期函数, 所以,即有, 所以, 即或, 所以或. ①若,由,,可得. 所以,这与函数为增函数矛盾,舍去; ②若,由,,可得, 所以,即. 由此,对任意都有. ……18分 【点评】考查对余弦周期函数定义的理解,充分条件的概念,方程的解的概念,知道由能得出,以及构造方程解题的方法,在证明最后一问时能运用第二问的结论.查看更多