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2006年山东高考理科数学真题及答案_数学高考真题试卷_旧1990-2007·高考数学真题_1990-2007·高考数学真题·word_山东

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2006 年山东高考理科数学真题及答案 第I卷(共60分) 注意事项: 1. 答第I卷前,考生务必将自己的姓名,准考证号,考试科目涂写在答题卡上。 2. 每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮 檫干净后,再选其他答案标号,不能答在试题卷上。 参考公式: 如果事件A、B互斥,那么P(A+B)=P(A)+P(B) 如果事件A、B相互独立,P(A·B)=P(A)·P(B) 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, 选择一个符合题目要求的选项. (1)定义集合运算:A⊙B={z︳z= xy(x+y),z∈A,y∈B},设集合A={0,1},B= {2,3},则集合A⊙B的所有元素之和为 (A)0 (B)6 (C)12 (D)18 (2)函数y=1+ax(02的解集为 t (A)(1,2)(3,+∞) (B)( 10 ,+∞) (C)(1,2) ( 10 ,+∞) (D)(1,2)  (4)在△ABC中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,A= ,a= 3,b=1,则c= 3 (A)1 (B)2 (C) 3—1 (D) 3 (5)设向量a=(1,2),b=(-1,1),c=(-1,-2),若表示向量4a,4b-2c,2(a-c),d的有向 线段首尾相连能构成四边形,则向量d为 (A)(2,6) (B)(-2,6) (C)(2,-6) (D)(-2,-6) (6)已知定义在R上的奇函数f(x)满足f(x+2)=-f(x),则,f(6)的值为 (A)-1 (B) 0 (C) 1 (D)2 (7)在给定椭圆中,过焦点且垂直于长轴的弦长为 ,焦点到相应准线的距离为1,则 2 第1页 | 共16页该椭圆的离心率为 2 1 2 (A) 2 (B) (C) (D) 2 2 4 1x2 (8)设p:x2-x-20>0,q: <0,则p是q的 x 2 (A)充分不必要条件 (B)必要不充分条件 (C)充要条件 (D)既不充分也不必要条件 (9)已知集合A={5},B={1,2},C={1,3,4},从这三个集合中各取一个元素构成空间 直角坐标系中点的坐标,则确定的不同点的个数为 (A)33 (B) 34 (C) 35 (D)36 n  1  3 (10)已知x2   的展开式中第三项与第五项的系数之比为- ,其中i4=-1,则    x  14 展开式中常数项是 (A)-45i (B) 45i (C) -45 (D)45 5x11y  22,  (11)某公司招收男职员x名,女职员y名,x和y须满足约束条件2x3y 9, 则  2x 11.  z=10x+10y的最大值是 (A)80 (B) 85 (C) 90 (D)95 (12)如图,在等腰梯形 ABCD中,AB=2DC=2,∠DAB=60°,E为AB的中点,将△ADE与 △BEC分别沿ED、EC向上折起,使A、B重合于点P,则P-DCE三棱锥的外接球的体积为 4 3 6 6 6 (A) (B) (C) (D) 27 2 8 24 (12题图) 第II卷(共90分) 注意事项: 1.用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中。 2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.答案须填在题中横线上. 第2页 | 共16页1 (13)若 lim 1,则常数a  . n n( na) n (14)已知抛物线y2=4x,过点P(4,0)的直线与抛物线相交于A(x,y),B(x,y)两点,则 1 1 2 2 y2+y2的最小值是 . 1 2 (15)如图,已知正三棱柱ABC-ABC的所有棱长都相等,D是AC的 中点,则直线AD 与 1 1 1 1 1 平面BDC所成角的正弦值为 . 1 (15题图) (16)下列四个命题中,真命题的序号有 (写出所有真命题的序号). ①将函数y= x1 的图象按向量y=(-1,0)平移,得到的图象对应的函数表达式为y= x 1 ②圆x2+y2+4x-2y+1=0与直线y= x相交,所得弦长为2 2 1 1 ③若sin(+)= ,则sin(+)= ,则tancot=5 2 3 ④如图,已知正方体ABCD- ABCD,P为底面ABCD内一动点,P到平面AADD的距离与到 1 1 1 1 1 1 直线CC的距离相等,则P点的轨迹是抛物线的一部分. 1 (16题图) 三、解答题:本大题共6小题,共74分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.  (17)已知f(x)=Asin(x)(A>0,>0,0<  < 函数,且y=f(x)的最大值为2,其图 2 象相邻两对称轴的距离为2,并过点(1,2). (1)求; (2)计算f(1)+f(2)+… +f(2 008). (18)(本小题满分12分) 设函数f(x)=ax-(a+1)ln(x+1),其中a-1,求f(x)的单调区间。 (19)(本小题满分12分) 如图ABC-ABC,已知平面平行于三棱锥V-ABC的底面ABC,等边∆ ABC所在的平面与底 1 1 1 1 1 1 1 第3页 | 共16页面ABC垂直,且ABC=90°,设AC=2a,BC=a. (1)求证直线BC是异面直线与AC的公垂线; 1 1 1 1 (2)求点A到平面VBC的距离; (3)求二面角A-VB-C的大小. (19题图) (20) (本小题满分12分) 袋中装着标有数学1,2,3,4,5的小球各2个,从袋中任取3个小球,按3个小球上最 大数字的9倍计分,每个小球被取出的可能性都相等,用表示取出的3个小球上的最大 数字,求: (1)取出的3个小球上的数字互不相同的概率; (2)随机变量的概率分布和数学期望; (3)计分介于20分到40分之间的概率. (21)(本小题满分12分) 双曲线C与椭圆 x2 y2 有相同的热点,直线y= 为C的一条渐近线.  1 3x 8 4 (1) 求双曲线C的方程; (2) 过点P(0,4)的直线l,求双曲线C于A,B两点,交x轴于Q点(Q点与C的顶点不重 8 合).当PQ = QAQB,且  时,求Q点的坐标. 1 2 1 2 3 (22)(本小题满分14分) 已知a=2,点(a,a )在函数f(x)=x2+2x的图象上,其中=1,2,3,… 1 n n+1 (1) 证明数列{lg(1+a)}是等比数列; n (2) 设T=(1+a) (1+a) …(1+a),求T及数列{a}的通项; n 1 2 n n n 1 1 2 (3) 记b= ,求{b}数列的前项和S,并证明S+ =1. n  n n n a a 2 3T 1 n n n 2006年山东高考理科数学真题参考答案 第4页 | 共16页(1)—(12)DACBD BBAAD CC 4 (13) 2 (14) 32 (15) (16) 5 17.(本小题满分12分)  已知函数 f(x)  Asin2(x)(A0,0,0 ),且 y  f(x)的最大值为2, 2 其图象相邻两对称轴间的距离为2,并过点(1,2). (I)求 (II)计算 . f(1) f(2) f(2008) A A 解:(I)y  Asin2(x)  cos(2x2). 2 2 的最大值为2, .  y  f(x) A0 A A   2,A2. 2 2 又其图象相邻两对称轴间的距离为2,0, 1 2   ( )2, . 2 2 4 2 2    f(x)  cos( x2)1cos( x2). 2 2 2 2 过 点,  y  f(x) (1,2)  cos( 2)1. 2   22k,kZ, 2  22k ,kZ, 2  k ,kZ, 4  又 0 , 2   . 4  (II)解法一: , 4    y 1cos( x )1sin x. 2 2 2 .  f(1) f(2) f(3) f(4)21014 又 的周期为4, ,  y  f(x) 20084502 第5页 | 共16页 f(1) f(2) f(2008)45022008.  解法二: f(x)2sin2( x) 4  3  f(1) f(3)2sin2( )2sin2( )2, 4 4  f(2) f(4)2sin2( )2sin2()2, 2  f(1) f(2) f(3) f(4)4. 又 的周期为4, , y  f(x) 20084502  f(1) f(2) f(2008)45022008. 18.(本小题满分 12 分)设函数 ,其中 ,求 f(x)  ax(a1)ln(x1) a  1 的单调区间. f(x) ax1 解:由已知得函数 f(x)的定义域为(1,),且 f '(x) (a1), x1 (1)当 时, 函数 在 上单调递减, 1a0 f '(x)0, f(x) (1,) 1 (2)当a0时,由 f '(x)0,解得x . a 、 随 的变化情况如下表 f '(x) f(x) x 1 1 1 x (1, ) ( ,) a a a f '(x) — 0 + f(x)  极小值  从上表可知 1 1 当x(1, )时, f '(x)0,函数 f(x)在(1, )上单调递减. a a 1 1 当x( ,)时, f '(x)0,函数 f(x)在( ,)上单调递增. a a 综上所述: V 当 时,函数 在 上单调递减. 1a0 f(x) (1,) 1 当 a0时,函数 f(x)在 (1, )上单调递减,函数 f(x)在 A 1 C 1 a 1 B ( ,)上单调递增. 1 a A C B 第6页 | 共16页19.(本小题满分12分) 如图,已知平面 平行于三棱锥 的底面ABC,等边△ 所在的平面与底 ABC V  ABC ABC 1 1 1 1 面ABC垂直,且∠ACB=90°,设 AC  2a,BC  a (1)求证直线 是异面直线 与 的公垂线; BC AB AC 1 1 1 1 1 (2)求点A到平面VBC的距离; (3)求二面角AVBC 的大小。 解法1: (Ⅰ)证明:∵平面 ∥平面 , ABC ABC 1 1 1 BC //BC,AC // AC 1 1 1 1  BC  AC BC  AC 1 1 1 1 又∵平面 ⊥平面 ,平面 ∩平面 , ABC ABC ABC ABC  AC 1 1 ∴ ⊥平面 , BC ABC 1 BC  AB 1 , BC  AB 1 1 1 又 , .  AC BC C BC AB  B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 为 与 的公垂线. BC AB AC 1 1 1 1 1 (Ⅱ)解法1:过A作 于D, AD BC 1 ∵△ 为正三角形, ABC 1 ∴D为 的中点. BC 1 ∵BC⊥平面 ABC 1 ∴BC  AD, 又 , BCBC C 1 ∴AD⊥平面VBC, ∴线段AD的长即为点A到平面VBC的距离. 第7页 | 共16页在正△ 中, 3 3 . ABC AD AC  2a 3a 1 2 2 ∴点A到平面 的距离为 . VBC 3a 解法2:取AC中点O连结 ,则 ⊥平面 ,且 = . BO BO ABC BO 3a 1 1 1 由(Ⅰ)知 ,设A到平面 的距离为x, BC  BC VBC 1 , V V BABC ABBC 1 1 1 1 1 1 即  BCACBO  BCBCx,解得x 3a. 3 2 1 3 2 1 即A到平面 的距离为 . VBC 3a (cid:5) (cid:5) (cid:5) (cid:5) AB n 则 d || AB |cos AB,n| || AB |cos (cid:5) 1 | 1 1 1 | AB ||n| 1 2 3a   3a. 2 所以, 到平面 的距离为 . A VBC 3a (III)过D点作DH VB于H ,连AH ,由三重线定理知AH VB AHD是二面角AVBC的平面角。 DH BD 在 RtAHD 中, AD 3aBDHBBC  1 . 1 1 BC BB 1 BDBC 5 DH  1  a. BB 5 1 AD tanAHD  15。 DH 。 AHDarctan 15 所以,二面角 的大小为arctan . AVBC 15 解法二: 取 中点 连 ,易知 底面 ,过 作直线 AC O BO OB  ABC O OE//BC 1 1 交 。 AB于E 取 为空间直角坐标系的原点, 所在直线分别为 轴, O OE,OC,OB x 1 第8页 | 共16页y轴 , z 轴 建 立 如 图 所 示 的 空 间 直 角 坐 标 系 。 则 。 A(0,a,0),B(a,a,0),C(0,a,0),B (0,0, 3a) 1 (cid:5) (cid:5) (I) , ,  BC (a,0,0) AB (0,a, 3a) 1 (cid:5) (cid:5) , BCAB (a,0,0)(0,a, 3a)0 1 (cid:5) (cid:5) 。 BC  AB 1 BC  AB 1 又  BC //BC,BC  AB 1 1 1 1 1 由已知 。 BC  AC,AC//AC 1 1 , BC  AC 1 1 而 。 BC//BC ,BC  AC 1 1 1 1 1 1 又 显然相交, BC与AB , AC 1 1 1 1 1 是 的公垂线。 BC AB与AC 1 1 1 1 1 (II)设平面 的一个法向量 , VBC n(x,y,z) (cid:5) 又 CB (0,a, 3a) 1 (cid:5)  n BC (x,y,z)(a,0,0)0 由 (cid:5)   nCB (x,y,z)(0,a, 3a)0 1 取 得 z 1 n(0, 3,1), (cid:5) 点 到平面 的距离,即 在平面 的法向量 上的投影的绝对值。 A VBC AB VBC n 1 (cid:5) ,设所求距离为 。  AB (0,a, 3a) d 1 (cid:7) (cid:7) 则d  AB cos AB n 1 1 (cid:7) (cid:7) AB n  AB  (cid:7) 1 1 AB  n 1 2 3  3a 2 第9页 | 共16页所以,A到平面VBC的距离为 . 3a (III)设平面 的一个法向量 VAB m(x ,y ,z ), 1 1 1 (cid:5) (cid:5) m AB mAB 0 ay  3az 0 1 1 1 1 由   (cid:5) (cid:5) m AB mAB 0 ax 2ay 0 1 1 取 z 1 m(2 3, 3,1), 1 mn 1 cosm,n  . |m||n| 4 二面角AVBC为锐角, 1 所以,二面角AVBC的大小为arccos . 4 20.(本小题满分12分) 袋中装着标有数字1,2,3,4,5的小球各2个,从袋中任取3个小球,按3个小球上最 大数字的9倍计分,每个小球被取出的可能性都相等。用 ξ表示取出的3个小球上的最大 数字,求: (1)取出的3个小球上的数字互不相同的概率; (2)随机变量ξ的概率分布和数学期望; (3)计分介于20分到40分之间的概率。 解:(I)解法一:“一次取出的3个小球上的数字互不相同”的事件记为A, C3C1C1C1 2 则 P(A) 5 2 2 2  C3 3 10 解法二:“一次取出的3个小球上的数字互不相同的事件记为A”,“一次取出的3个小球 上有两个数字相同”的事件记为 B,则事件 A和事件 B是互斥事件,因为 C1C2C1 1 P(B) 5 2 8  C3 3 10 1 2 所以P(A)1P(B)1  . 3 3 (II)由题意 有可能的取值为:2,3,4,5.  C2C1C1C2 1 P(2) 2 2 2 2  ; C3 30 10 第10页 | 共16页C2C1C1C2 2 P(3) 4 2 4 2  ; C3 15 10 C2C1C1C2 3 P(4) 6 2 6 2  ; C3 10 10 C2C1C1C2 8 P(5) 8 2 8 2  ; C3 15 10 所以随机变量的概率分布为  2 3 4 5 P 1 2 3 8 30 15 10 15 因此的数学期望为 1 2 3 8 13 E2 3 4 5  30 15 10 15 3 (Ⅲ)“一次取球所得计分介于20分到40分之间”的事件记为C,则 2 3 13 P(C) P("3"或"4") P("3")P("4")   15 10 30 21.(本小题满分12分) 双曲线C与椭圆 x2 y2 有相同的焦点,直线 为C的一条渐近线。  1 y  3x 8 4 (1)求双曲线C的方程; (2)过点 的直线 ,交双曲线C于A、B两点,交 轴于Q点(Q点与C的顶点 P(0,4) l x (cid:5) (cid:5) (cid:5) 8 不重合),当PQ QAQB,且   时,求Q点的坐标。 1 2 1 2 3 解:(Ⅰ)设双曲线方程为 x2 y2  1 a2 b2 由椭圆 x2 y2  1 8 4 求得两焦点为 , (2,0),(2,0) 对于双曲线 ,又 为双曲线 的一条渐  C:c2 y  3x C 近线 b   3 解得 a2 1,b2 3, a 第11页 | 共16页双曲线 的方程为 y2  C x2  1 3 (Ⅱ)解法一: 由题意知直线l的斜率k存在且不等于零。 设 的方程: , l y kx4,A(x ,y ) B(x ,y ) 1 1 2 2 4 则Q( ,0) k (cid:5) (cid:5)  PQ QA 1 4 4 ( ,4)(x  ,y ) k 1 1 k 1  4 4   4 (x  4 )   x 1  k  k  k 1 1 k  1 4   4y  y  1 1  1   1 在双曲线 上,  A(x ,y C 1 1) 16 1 16  ( 1)2  10 k2   1 1 16 1632162  k2 k22 0. 1 1 3 16 (16k2)2 3216 k2 0. 1 1 3 16 同理有:(16k2)2 32 16 k2 0. 2 2 3 若 则直线 过顶点,不合题意. 16k2 0, l 16k2 0, 16 ,是二次方程(16k2)x2 32x16 k2 0.的两根. 1 2 3 32 8    1 2 k2 16 3 , k2 4 此时 . 0,k 2 所求 的坐标为 .  Q (2,0) 解法二: 由题意知直线l的斜率k存在且不等于零 第12页 | 共16页4 设l的方程,y kx4,A(x ,y ),B(x ,y ),则Q( ,0). 1 1 2 2 k (cid:5) (cid:5) ,  PQ QA 1 分(cid:5) 的比为 . Q PA  1 由定比分点坐标公式得  4 x  4   1 1 x  (1)   k 1   1 k 1  1  1 4y 4  0 1 1  y   1  1    1 1 下同解法一 解法三: 由题意知直线l的斜率k存在且不等于零 4 设l的方程:y kx4,A(x ,y ),B(x ,y ),则Q( ,0). 1 1 2 2 k (cid:5) (cid:5) (cid:5) ,  PQQAQB 1 2 4 4 4 ( ,4)(x  ,y )(x  ,y ). k 1 1 k 1 2 2 k 2 , 4y y 1 1 2 2 4 4 , ,    1 y 2 y 1 2 8 又  , 1 2 3 1 1 2    y y 3 1 2 即 3(y  y )2y y 1 2 1 2 将 代入 y2 得 y kx4 x2  1 3 (3k2)y2 24y483k2 0 ,否则 与渐近线平行。 3k2 0 l 24 483k2 。 y  y  ,y y  1 2 3k2 1 2 3k2 第13页 | 共16页24 483k2 3 2 3k2 3k2 k 2 Q(2,0) 解法四: 由题意知直线l得斜率k存在且不等于零,设 的方程: , l y kx4 A(x ,y ),B(x ,y ) 1 1 2 2 4 则Q( ,0) k (cid:7) (cid:7) ,  PQ QA 1 4 4 ( ,4)(x  ,y )。 k 1 1 k 1 4  k 4   1 4 kx 4 x  1 1 k 4 同理  1 kx 4 2 4 4 8 .     1 2 kx 4 kx 4 3 1 2 即 。 (*) 2k2x x 5k(x x )80 1 2 1 2 y kx4 又 y2 x2  1 3 消去y得 . (3k2)x2 8kx190 当 时,则直线l与双曲线得渐近线平行,不合题意, 。 3k2 0 3k2 0 由韦达定理有: 8k x x  1 2 3k2 19 x x  1 2 3k2 代入(*)式得 k2 4,k 2 第14页 | 共16页所求Q点的坐标为 。  (2,0) 22.(本小题满分14分) 已知 ,点 在函数 的图象上,其中 a  2 (a ,a ) f(x)  x2 2x n 1,2,3, 1 n n1 (1)证明数列 是等比数列; {lg(1a )} n (2)设 ,求 及数列 的通项; T  (1a )(1a )(1a ) T {a } n 1 2 n n n 1 1 2 (3)记 ,求数列 的前 项 ,并证明 b   {b } n S S  1 n a a 2 n n n 3T 1 n n n 解:(Ⅰ)由已知 , a a2 2a n1 n n a 1(a 1)2 n1 n  a 2 1 ,两边取对数得 a 11 n , lg(1a )2lg(1a ) n1 n lg(1a ) 即 n1 2 lg(1a ) n 是公比为2的等比数列. {lg(1a )} n (Ⅱ)由(Ⅰ)知 lg(1a )2n1lg(1a ) 2n1lg3lg32n1 n 1 1a 32n1 (*) n T (1a )(1a )…(1+a ) n 1 2 n 320 321 322 …32n-1 = 31222…+2n-1 32n-1 由(*)式得 a 32n1 1 n (Ⅲ)  a a2 2a n1 n n 第15页 | 共16页a a (a 2) n1 n n 1 1 1 1   (  ) a 2 a a 2 n1 n n 1 1 2    a 2 a a n n n1 1 1 又 b   n a a 2 n n 1 1 b 2(  ) n a a n n1 S b b …+b n 1 2 n 1 1 1 1 1 1 1 1 2(    …+  ) 2(  ) a a a a a a a a 1 2 2 3 n n1 1 n1  a 32n1 1,a 2,a 32n 1 n 1 n1 2 S 1 n 32n 1 又 T 32n1 n 2 . S  1 n 3T 1 n 第16页 | 共16页