2004
广西
高考
理科
数学
答案
2004年广西高考理科数学真题及答案
一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.
(1)已知集合M={x|x2<4,N={x|x2-2x-3<0,则集合M∩N=
(A){x|x<-2 (B){x|x>3} (C){x|-1<x<2 (D){x|2<x<3
(2)=
(A) (B)1 (C) (D)
(3)设复数ω=-+i,则1+ω=
(A)–ω (B)ω2 (C) (D)
(4)已知圆C与圆(x-1)2+y2=1关于直线y=-x对称,则圆C的方程为
(A)(x+1)2+y2=1 (B)x2+y2=1 (C)x2+(y+1)2=1 (D)x2+(y-1)2=1
(5)已知函数y=tan(2x+φ)的图象过点(,0),则φ可以是
(A)- (B) (C)- (D)
(6)函数y=-ex的图象
(A)与y=ex的图象关于y轴对称 (B)与y=ex的图象关于坐标原点对称
(C)与y=e-x的图象关于y轴对称 (D)与y=e-x的图象关于坐标原点对称
(7)已知球O的半径为1,A、B、C三点都在球面上,且每两点间的球面距离为,则球心O到平面ABC的距离为
(A) (B) (C) (D)
(8)在坐标平面内,与点A(1,2)距离为1,且与点B(3,1)距离为2的直线共有
(A)1条 (B)2条 (C)3条 (D)4条
(9)已知平面上直线的方向向量,点O(0,0)和A(1,-2)在上的射影分别是O1和A1,则=,其中=
(A) (B)- (C)2 (D)-2
(10)函数y=xcosx-sinx在下面哪个区间内是增函数
(A)(,) (B)(,2) (C)(,) (D)(2,3)
(11)函数y=sin4x+cos2x的最小正周期为
(A) (B) (C) (D)2
(12)在由数字1,2,3,4,5组成的所有没有重复数字的5位数中,大于23145且小于43521的数共有
(A)56个 (B)57个 (C)58个 (D)60个
二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.把答案填在题中横线上.
(13)从装有3个红球,2个白球的袋中随机取出2个球,设其中有ξ个红球,则随机变量ξ的概率分布为
ξ
0
1
2
P
(14)设x,y满足约束条件则z=3x+2y的最大值是 .
(15)设中心在原点的椭圆与双曲线2x2-2y2=1有公共的焦点,且它们的离心率互为倒数,则该椭圆的方程是 .
(16)下面是关于四棱柱的四个命题:①若有两个侧面垂直于底面,则该四棱柱为直四棱柱;②若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面,则该四棱柱为直四棱柱;③若四个侧面两两全等,则该四棱柱为直四棱柱;④若四棱柱的四条对角线两两相等,则该四棱柱为直四棱柱,其中,真命题的编号是 (写出所有真命题的编号).
三、 解答题:本大题共6个小题,共74分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.
(17) (本小题满分12分)已知锐角三角形ABC中,sin(A+B)=,sin(A-B)=.
(Ⅰ)求证:tanA=2tanB;
(Ⅱ)设AB=3,求AB边上的高.
(18)(本小题满分12分)
已知8个球队中有3个弱队,以抽签方式将这8个球队分为A、B两组,每组4个.求
(Ⅰ)A、B两组中有一组恰有两个弱队的概率;
(Ⅱ)A组中至少有两个弱队的概率.
(19)(本小题满分12分)
数列{an}的前n项和记为Sn,已知a1=1,an+1=Sn(n=1,2,3,…).证明:
(Ⅰ)数列{}是等比数列;
(Ⅱ)Sn+1=4an.
(20)(本小题满分12分) .
如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90o,AC=1,CB=,侧棱AA1=1,侧面AA1B1B的两条对角线交点为D,B1C1的中点为M.
(Ⅰ)求证:CD⊥平面BDM;
(Ⅱ)求面B1BD与面CBD所成二面角的大小.
(21)(本小题满分12分) 给定抛物线C:y2=4x,F是C的焦点,过点F的直线l与C相交于A、B两点.
(Ⅰ)设l的斜率为1,求与夹角的大小;
(Ⅱ)设=,若∈[4,9],求l在y轴上截距的变化范围.
(22)(本小题满分14分)已知函数f(x)=ln(1+x)-x,g(x)=xlnx.
(1)求函数f(x)的最大值;
(2)设0<a<b,证明:0<g(a)+g(b)-2g()<(b-a)ln2.
2004年高考试题全国卷2 理科数学(必修+选修Ⅱ)答案:
一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分.
(1)C (2)A (3)C (4)C (5)A (6)D
(7)B (8)B (9)D (10)B (11)B (12)C
二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.
(13)0.1,0.6,0.3 (14)5 (15)x2+y2=1 (16)②④
17.(I)证明:∵sin(A+B)=,sin(A-B)=
∴,∴.
(II)解:∵<A+B<π, , ∴,
即,将代入上式并整理得
解得,因为B为锐角,所以,∴ =2+
设AB上的高为CD,则AB=AD+DB=,由AB=3得CD=2+
故AB边上的高为2+
18.(I) 解:有一组恰有两支弱队的概率
(II)解:A组中至少有两支弱队的概率
19.(I)证: 由a1=1,an+1=Sn(n=1,2,3,…),
知a2=S1=3a1,, ,∴
又an+1=Sn+1-Sn(n=1,2,3,…),则Sn+1-Sn=Sn(n=1,2,3,…),∴nSn+1=2(n+1)Sn, (n=1,2,3,…).故数列{}是首项为1,公比为2的等比数列
(II)解:由(I)知,,于是Sn+1=4(n+1)·=4an(n)
又a2=3S1=3,则S2=a1+a2=4=4a1,因此对于任意正整数n≥1都有Sn+1=4an.
20.解法一:(I)如图,连结CA1、AC1、CM,则CA1=,
∵CB=CA1=,∴△CBA1为等腰三角形,
又知D为其底边A1B的中点,∴CD⊥A1B,
∵A1C1=1,C1B1=,∴A1B1=,
又BB1=1,∴A1B=2,
∵△A1CB为直角三角形,D为A1B的中点,CD=A1B=1,CD=CC1
又DM=AC1=,DM=C1M,∴△CDN≌△CC1M,∠CDM=∠CC1M=90°,即CD⊥DM,
因为A1B、DM为平面BDM内两条相交直线,所以CD⊥平面BDM
(II)设F、G分别为BC、BD的中点,连结B1G、FG、B1F,
则FG∥CD,FG=CD∴FG=,FG⊥BD.
由侧面矩形BB1A1A的对角线的交点为D,知BD=B1D=A1B=1,
所以△BB1D是边长为1的正三角形,于是B1G⊥BD,B1G=,
∴∠B1GF是所求二面角的平面角
又B1F2=B1B2+BF2=1+()2=.
∴cos∠B1GF=
即所求二面角的大小为π-arccos
解法二:如图以C为原点建立坐标系
(I):B(,0,0),B1(,1,0),A1(0,1,1),D(,,),
M(,1,0),(,,),(,-1,-1),
(0,,-),
∴CD⊥A1B,CD⊥DM.
因为A1B、DM为平面BDM内两条相交直线,
所以CD⊥平面BDM
(II):设BD中点为G,连结B1G,则G(-,,),∴,∴BD⊥B1G,又CD⊥BD,∴与的夹角等于所求二面角的平面角,
cos
所以所求二面角的大小为π-arccos
21.解:(I)C的焦点为F(1,0),直线l的斜率为1,所以l的方程为y=x-1.
将y=x-1代入方程y2=4x,并整理得x2-6x+1=0.
设A(x1,y1),B(x2,y2),则有x1+x2=6,x1x2=1,
=(x1,y1)·(x2,y2)=x1x2+y1y2=2x1x2-(x1+x2)+1=-3.
cos<>=
所以与夹角的大小为-arccos.
解:(II)由题设知得:(x2-1,y2)=λ(1-x1,-y1),即
由 (2)得y22=λ2y12, ∵y12=4x1,y22=4x2,∴x2=λ2x1……………………………………(3)
联立(1)(3)解得x2=λ.依题意有λ>0.
∴B(λ,2)或B(λ,-2),又F(1,0),
得直线l的方程为(λ-1)y=2(x-1)或(λ-1)y=-2(x-1)
当λ∈[4,9]时,l在y轴上的截距为或-
由=,可知在[4,9]上是递减的,
∴,--
直线l在y轴上截距的变化范围是
22.(I)解:函数f(x)的定义域是(-1,∞),(x)=.令(x)=0,解得x=0,当-1<x<0时, (x)>0,当x>0时,(x)<0,又f(0)=0,故当且仅当x=0时,f(x)取得最大值,最大值是0
(II)证法一:g(a)+g(b)-2g()=alna+blnb-(a+b)ln=a.
由(I)的结论知ln(1+x)-x<0(x>-1,且x≠0),由题设0<a<b,得,因此,.
所以a>-.
又 a<a
综上0<g(a)+g(b)-2g()<(b-a)ln2.
(II)证法二:g(x)=xlnx,,设F(x)= g(a)+g(x)-2g(),
则当0<x<a时因此F(x)在(0,a)内为减函数当x>a时因此F(x)在(a,+∞)上为增函数从而,当x=a时,F(x)有极小值F(a)因为F(a)=0,b>a,所以F(b)>0,即0<g(a)+g(b)-2g().
设G(x)=F(x)-(x-a)ln2,则当x>0时,,因此G(x)在(0,+∞)上为减函数,因为G(a)=0,b>a,所以G(b)<0.即g(a)+g(b)-2g()<(b-a)ln2.