版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、2013 年保定市第一次高考模拟考试理科数学评分标准一、选择题:a 卷:baadc cdbcacb b 卷:abadc cdbca 以下简析针对 a 卷题目顺序进行,仅供试卷讲评时参考(并非详解).1. 简析:z=i,所以 ln|z|=0.选 b彭领军命题2. 简析:画出数轴可知 a = 1, b = 4 ,故bc b = 4 选 a王广新命题 a 3 - ) ,故 =2 ,又点 =3. 简析:周期 t=4( , 在图象上,代入可得 = ,故选 a.1) 88844. 简析:画出可行域,易得 z 的最小值为 3,最大值为 6,故比值为 2.故选 d.5. 简析:第一次执行结果为 p =1, =
2、3,n=1; 第二次执行结果为 p =5, =7,n=2; 第三次执行结果为 p =21, =15,n=3. 故选 c. rrr6. 简析: a,b,c 两两夹角相等,夹角为 0或 120当夹角为 0时,| a +b +c |5,当夹角为 120时,| a +b +c |2rrrrrr rrr| a +b +c |等于 5 或 2,故选 c.(改编题赵秀梅)7. 简析: 把握三棱锥和三视图的特征,设底面边长为 a, 侧面 vac 的高为 h, 则21= ah,32s =1333 hg a =ah =故选 d.王广新试题2243,e 2 ; 双曲线与圆无交点,8. 简析: b a 0综上,e(
3、2 ,cb 5a , 1 e 1上都递减, a 0, a1所以 1且 1 a 2且a , 而a + 1 a + 1, 故选 c. 22 - 2a 1,10. 简析:由 dpd1 = cpm 得mc dd1 2mcpd =,= 2 ,在平面 abcd 内以 dpcdpdppcadc , 设dc=1 , p ( x,y ) ,为原点建立平面直角坐标系pd=2pc x 2 + y 2 = 2 x 2 + ( y 1) 2 整理得 x 2 + ( y ) 2 =434 ,所以,轨迹为圆的一部9分.故选 a.(原创张志兰)11. 简析:由于 a1 + a2 + a3 + a4 = 1 1 + 1 + 5
4、 = 6, a5 + a6 + a7 + a8 = 1 5 + 1 + 9 = 6. s2013 = 6 503 + a2013 = 3018 + 1 = 3019 ,故选 c.(容城中学段飞华)12.简析:f (x-1)=-f (x +1),f (x)=-f (x+2),由导数定义易得偶函数的导函数是奇函数,q f ( x) = f ( x + 2)即周期为4, f (10) = f (2) = - f (0)=0.故选b.二、填空题:13.14. 311. 简析: x 3 的系数为1+c5 =11.21. 简 析 : 设 样 本 在 40,50),50, 60) 内 的 数 据 个 数 分
5、 别 是 x , y , 则4+5+x +y =0.6,则x+y=21 . 5015.42 .简析: 2b=a+c 及 b = 得 2sinb=sina+sinc= 2 ,所以 sin2a+2sinasinc+sin2c=2由4又 (cos a cos c ) =cos a-2cosacosc+cos c,222 4二式相加得 (cos a cos c ) =-2cos(a+c)=2 cosb= 2 ,故| cos a cos c |= 2216.20.简析: 由已知 ab + a b 10 = 0 得 b ( a 1) + ( a 1) = 9 ,即 ( a 1)( b + 1) = 922
6、 2 b +1 + a 1 (a + b) ,即 ( a + b ) 36 (当且仅当 a=4,于是, 9 = ( b + 1)( a 1) = 24 b=2 时取等号) ,故 a + b 的最小值为 6,即 m=6.则满足 x 2 + y 2 6 的整点 ( xi , yi ) 共有 21个,代入可得结果为 20.三、解答题 rr111 2 分17. 解:f(x)= ag = sin ( x)cos( x )- = sin(x) -b 22424 1111(1)当= 时,f(x)= sin( x) - 2224 5令 f(x)=0,得 x= 4k + 或 x= 4k +(kz,x0) 33
7、5取 k=0,得 x2=6 分 3 11(2)因为 f(x)最小正周期为,则=2 ,故 f(x)= sin(2x) - 24 5令 f(x)=0 得 x= k +或 x= k +(kz,x0) 9 分 1212 49 5所以 s100= (k + )+(k +)= (2k + ) 12122k =0k =049= 2 (0+1+2+49)+50 =50 49 +25 =2475 12 分(本题由赵秀梅命制)218. 解:(1)当 1、2、3、5 路口同时遇到红灯时,该学生会迟到.故该生迟到的概率为 141 21p = ( )( + ) 5 分= 3 3 3 81(2)由题意知 取值为 0,1,
8、 2,3,4,5 ,6 分则 p( =0)= 121 2 , p( =1)= = 7 分 333 9 214218p( =2)=( )2 =,p( =3)=( )3 = 8 分 3 3 273 3 81 2 1 16232p( =4)=( )4 =,p( =5)=( )5 =10 分 3 3 2433243p0131292 4273881416243532243 5436241632 422 + 2+ 3+ 4+5 =12 分 243243243243243 24319. 解:(1) sa=sb,m 为 ab 中点, sm ab 又 da 平面 sab, da sm ,e = 1 所以 sm
9、平面abcd 2 分又 db 平面abcd , sm db .又 sc bd , db 平面smc平面 sbd 平面 smc . 4 分(2)由(1)知 db 平面smc ,db mc所以 abdbcm ,故ab da2 2 bc = bc = 2bc mbbc2dc设 ac 与 bd 交于 n 点,因为 asbs,dabs,所以 sb 平面sad所以 sb sd,显然 na=nb=nc=nd=ns,所以 h 与 n 重合,即为球心, 6 分法 1:设 mc 与 db 交于 q 点,h qmmab由于 db 平面smc ,故 hq 即为所求.因为 mc= 6 ,s qb =bc gmb 2 2
10、 2 3 = mc36233 =. 33q bd = 2 3, hb = 3 , 故 hq= 3 -即棱锥 hmsc 的高为 3 .9 分3法 2:(等体积法)连结 mh, sm 平面abcd svhmc = svabc svamh svmbc =q svmsc =12 (2 2 2 2 2 2) =2211 mc gsm =2 + 4g 2 = 322 h设棱锥 hmsc 的高为 h,则 svhmc sm = svmsc g所以 h=svhmc sm13 9 分= svmsc33dz法 3:以点 m 为原点,建立坐标系如图.则 m(0,0,0),b(0, 2 ,0),c(0, 2 ,2),h
11、(0,0,1)所以 ch =(0,- 2,-1), bh = (0,- 2,1), | bh | = 3设棱锥 hmsc 的高为 h,则ch qmmabyuuuruuuruuuruuu uuu uuur uuurrruuur uuuruuurch gbh =| ch |g bh | cos =h g bh | uuu uuurr ch gbh 2-13 r9 分= h = uuu = 3| bh |3(3) 以点 m 为原点,建立坐标系如图.则 m(0,0,0),s( 2 ,0, 0),c(0, 2 ,2),a(0,- 2 ,0),d(0,- 2 ,2)sx uuuruuuruuuuruuur
12、 ms = ( 2, 0, 0), mc = (0, 2, 2), ad = (0, 0, 2), as = ( 2, 2, 0) rur设平面smc的法向量为n =(x,y,z ),asd的法向量为m =(a,b,c) uuu rr r ms gn =0 x =0 uuur r , 不妨取n =(0, 2,-1)u mc gn =0 2 y +2 z =0 uuu urr ur ad gm =0 c=0 uuu u, 不妨取m =(1,-1,0)rr 2a+ 2b=0 as gm=0 urr urr mgn-23 r cos = u r =- 3|m|n|3g 2所以,平面 sad 与平面
13、smc 所成的二面角的正弦值为(本题由张志兰命制)20. 解:(1)因为四边形 m f1 n f2 为菱形,又其周长为 4故 a=11 分由椭圆定义知 af2 + ab + bf2 = 4 a=4,又因为 ab =所以 af2 + bf2 = 6 12 分34 ,383af2 + bf222)=所以 af2 bf2 (16 3 分 9当且仅当 af2 = bf2 =4 时,等号成立。4 分3 32y22(此时 abx 轴,故可得 a 点坐标为( -,),代入椭圆 e 的方程 x + 2 =1 33b得b = 664 0 ,恒有 f ( x ) 0 , f ( x ) 在 ( 1, + ) 上单
14、调递增,无极值;2 分 当 a 0 时, f ( x ) = 0 得 x = a 1 , x ( 1, a 1) 时, f ( x ) 0 ,故函数 f ( x ) 在 ( 1, a 1) 单调递减,在 ( a 1, + ) 上单调递增,故当x = a 1 时取得极小值,无极大值,极小值为 f (a 1) = ln a + 1 a 4 分(2)当 0 1 时,由(1)可知应有 f ( a 1) = ln a + 1 a 0 ()成立令 g ( a) = ln a + 1 a ,则 g ( a) =11 a 1 =, g ( a) 0, g ( a) 在 (1, + ) 上单调递减,aa g (
15、a )0 ,即 f (a 1) = g (a )0 ,与()不符所以 a 的取值范围是 0 + 2 + + x 1 = + + + + 12 分 11234x2 1+1+ 2x 1【命题思路】针对备受命题者青睐的函数不等式 ln(1 + x) x ,其实还蕴含着另外一个不等式 ln(1 + x) x ,也在渐渐的散见于一些模拟试卷中,尤其是此类不等式还与数列相结x +1合,有渐趋发展之势,故因此命制此试题(本题由王广新命制)22.(1)证明:连结 on,则 onpn,且obn 为等腰三角形,则obn=onb,又pmn=omb=900obn,pnm=900onbpmn=pnm,pm=pn. 3
16、分根据切割线定理,有 pn2=papc所以 pm2=papc. 5 分(2)解:在 rtbom 中,bm= ob2+om2 =46 分 bo bm法 1:延长 bo 交o 于点 d,连结 dn.易知bombnd,于是=,bnbdb即234 =,得 bn=6. 9 分bn 4 3mcoohap所以 mn=bnbm=64=2.10 分法 2:设 h 为线段 mn 的中点,连结 ph,因为 pm=pn所以 phmn由 pm2=papc 得, pa + 2( 3 1)2 = pa( pa + 4 3)nq pa = 4 2 3, pm = 2 8 分因为bomphm,所以om bm42 =, =, m
17、h = 1mh pm2 mh所以 mn=210 分法 3:cm= 2 3 + 2 ,ma= 2 3 2 7 分有相交弦定理得:cmma=bmmn.即 4mn= ( 2 3 + 2) ( 2 3 2) ,解得 mn=210 分(本题由王学会命制) 23. 解:(1)将点 p(4, )化为直角坐标,得 p(2,2 3 ),2 分 3直线 l 的普通方程为 y= 3 x+1,显然点 p 不满足直线 l 的方程,所以点 p 不在直线 l 上.4 分(2)因为点 q 在曲线 c 上,故可设点 q( 2 + cos , sin ), 5 分点 q 到直线 l:y= 3 x+1 的距离为d=| 2 3 +
18、3 cos sin + 1 | = 3 +1| 2 sin( ) + 2 3 + 1 |3 ,7 分 2所以当 sin( 2 3 1 ,8 分 ) =1 时,dmin=32当 sin( 2 3 +3 .9 分 ) =1 时,dmax=322 3 12 3 +3 ,最大值为 22故点 q 到直线 l 的距离的最小值为故点 q 到直线 l 的距离的最大值与最小值的差为 210 分(本题由王学会命制)24. 解:(1)当 a=2 时,f(x)3x+2 可化为|x2|2 解得 x4 或 x0故不等式 f(x)3x+2 的解集为x|x4 或 x0 4 分 x a x a a 或(2)由 f(x)0 得|
19、xa|+3x0,不等式可化为不等式组 x a , 6 分x 42 a若 a0,所以不等式组的解集为x|x , 2 aa由不等式 f(x)0 的解集包含x|x1得x|x x|x1 1 22解得 0a2 8 分若 a0,不等式组的解集为x| x a 4由不等式 f(x)0 的解集包含x|x1得-4a0综上可得 a 的取值范围为-4a0 或 0 2 ; 双曲线与圆无交点,8. 简析: b a 0综上,e( 2 ,cb 5a , 1 ep ,故 p是q 的充分不必要条件.21. 解 析 : 设 样 本 在 40,50),50, 60) 内 的 数 据 个 数 分 别 是 x , y , 则4+5+x
20、+y =0.6,则x+y=21 . 5015.2 .简析: 2b=a+c 及 b = 得 2sinb=sina+sinc= 2 ,所以 sin2a+2sinasinc+sin2c=2由4又 (cos a cos c ) =cos a-2cosacosc+cos c,222二式相加得 (cos a cos c ) =-2cos(a+c)=2 cosb= 2 .216.20.简析:因为 a + b =2,所以1 1 11 11ab + = ( + )(a+b)= (2+ + ) 2 (当且仅当a b 2a b2baa=b=1 取等号) ,即 m=2.则满足 x 2 + y 2 6 的整点 ( xi
21、 , yi ) 共有 21 个,代入可得结果为 20.三、解答题 rr11117. 解:f(x)= ag = sin ( x)cos( x )- = sin(x) -2 分b 22424 1111(1)当= 时,f(x)= sin( x) - 2224 5令 f(x)=0,得 x= 4k + 或 x= 4k +(kz,x0) 33 5取 k=0,得 x2=6 分 3 11(2)因为 f(x)最小正周期为,则=2 ,故 f(x)= sin(2x) - 24 5令 f(x)=0 得 x= k +或 x= k +(kz,x0) 9 分 1212 49 5所以 s100= (k + )+(k +)=
22、(2k + ) 12122k =0k =049= 2 (0+1+2+49)+50 =50 49 +25 =2475 12 分(本题由赵秀梅命制)218. 解:(1)记红、蓝两个小组分别为甲、乙,则x甲 =1(107 + 111 + 111 + 113 + 114 + 122 ) = 113 , 1 分6x乙 = 2s甲 =1(108 + 109 + 110 + 112 + 115 + 124 ) = 113 , 2 分61 222222 (107 113) + (111 113) + (111 113) + (113 113) + (114 113 ) + (122 113) 6=21 3 分
23、 2s乙 = 1 222222 (108 113) + (109 113) + (110 113) + (112 113) + (115 113) + (124 113) 6 88=4 分 3 22 x甲 = x乙 , s甲 s乙红军的射击成绩相对比较稳定. 6 分(2) 从蓝军 6 名士兵中随机抽取两人,共有 15 种不同的取法.其成绩情况如下:(108,109), , )(108 110 112 (109 115(109, ), , ), 112 (108 115(108, ), , ), 124 (110 112(109, ), , ),9 分 124 (109 110(108, ),
24、, ), 115 (110 124(110, ), , ), 115 (112 124 124(112, ), , ) , (115, ) .设 a 表示随机事件“所抽取的两人的成绩之差不超过 2”,则 a 的基本事件有 4 种: 110 ( 112(108,109), , ) , (109, ),110, ) .(108 110 4 . 12 分 1519. 解:(1) sa=sb,m 为 ab 中点, sm ab 又 da 平面 sab, da sm ,故所求概率为 p ( a ) =所以 sm 平面abcd 2 分又 db 平面abcd , sm db .又 sc bd , db 平面s
25、mc 4 分mmabddh平面 sbd 平面 smc . 5 分(2)由(1)知 db 平面smc ,db mcs所以 abdbcm ,故ab da2 2 bc = bc = 2 7 分bc mbbc2设 ac 与 bd 交于 n 点,因为 asbs,dabs,所以 sb 平面sad所以 sb sd,显然 na=nb=nc=nd=ns,所以 h 与 n 重合,即为球心,9 分法 1:设 mc 与 db 交于 q 点,由于 db 平面smc ,故 hq 即为所求.因为 mc= 6 , qb =bc gmb 2 2 2 3 = mc36233 =. 33q bd = 2 3, hb = 3 , 故
26、 hq= 3 -即棱锥 hmsc 的高为 3 .12 分3法 2:(等体积法)连结 mh, sm 平面abcd svhmc = svabc svamh svmbc =q svmsc =12 (2 2 2 2 2 2) =2211 mc gsm =2 + 4g 2 = 322 h设棱锥 hmsc 的高为 h,则 svhmc sm = svmsc g所以 h=svhmc sm13 12 分= svmsc33zdc法 3:以点 m 为原点,建立坐标系如图.则 m(0,0,0),b(0, 2 ,0),c(0, 2 ,2),h(0,0,1) uuuruuuruuur所以 ch =(0,- 2,-1), bh = (0,- 2,1), | bh | = 3设棱锥 hmsc 的高为 h,则h qmmabyuuu uuu uuur uuurrruuur uuuruuurch gbh =| ch |g bh | cos =h g bh | uuu uuurr ch gbh 2-13 r12 分 h = uuu = 3| bh |3(本题由张志兰命制)20. 解:(1)因为四边形 m
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 天然气供应与需求调控方案案例考核试卷
- 《供应链集中度对企业横向并购绩效的影响研究》
- 2024至2030年中国防紫外线焊接面罩数据监测研究报告
- 《基于功能化离子液体调控的高性能纳滤膜制备及其性能研究》
- 提高客户服务团队的协作能力考核试卷
- 2024-2030年中国毛革两用皮张融资商业计划书
- 2024-2030年中国楼宇对讲系统行业运营模式及未来发展策略分析报告版
- 2024-2030年中国柔性电路用水平化学镀铜行业需求态势与前景动态预测报告
- 2024至2030年高温多芯屏蔽传感器电缆项目投资价值分析报告
- 2024-2030年中国木醋液行业市场销售策略及投资盈利预测报告
- 采购管理制度设计方案毕业设计(2篇)
- 疾控中心:常见传染病防治手册
- 收银审核员考试:收银员试题及答案(三)
- DG-TJ08-2413-2023 优.秀历史建筑外墙修缮技术标准
- 家用光伏发电储能装置的设计
- 2024-2029全球及中国客户服务BPO行业市场发展分析及前景趋势与投资发展研究报告
- 某污水处理设备质量保证措施
- 艺术与体育的研究报告
- 2024年宣传片拍摄保密协议doc-(含多场合)
- 毕业设计自行车测速仪
- 亲子鉴定报告样本
评论
0/150
提交评论