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2014年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷) , 记 , 则
数 学(理科) ( )
A. B. C. D.
一. 选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1. 设全集 ,集合 ,则 ( )
二.填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分.
A. B. C. D.
2. 已知 是虚数单位, ,则“ ”是“ ”的( ) 11. 若某程序框图如图所示,当输入50时,则该程序运算后输出 的结果是________.
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
12. 随机变量 的取值为0,1,2,若 , ,则 =________.
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
3. 某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则此几何体的表面积是( )
A. 90 B. 129
13.当实数 满足 时, 恒成立, 则 实 数 的 取 值 范 围 是
C. 132 D. 138
4. 为了得到函数 的图像,可以将函 数 的 图
________.
像( )
14. 在8张奖券中有一、二、三等奖各1张,其余5张无奖.将这 8张奖券分配给4个人,每
A. 向右平移 个单位 B. 向左平移 个单位 人2张,不同的获奖情况有_____种(用数字作答).
15.设函数 若 ,则实数 的 取值范围是______
C. 向右平移 个单位 D. 向左平移 个单位
5.在 的展开式中,记 项的系数 , 则
16.设直线 ( ) 与双曲线 (
= ( )
A. 45 B. 60 C. 120 D. 210 )两条渐近线分别交于点A,B.若 点 满 足
6. 已知函数 ,且 ( ) , 则 该 双 曲 线 的 离 心 率 是 __________
A. B. C. D. 17、如图,某人在垂直于水平地面 ABC的墙面 前的点A处进行射击训练.
7. 在同一直角坐标系中,函数 , 的图像可能是( )
已知点A到墙面的距离为AB,某目标点P沿 墙面上的射击线CM移动,
此人为了准确瞄准目标点P,需计算由点A观 察点 P 的仰角 的大小.
若 , , , 则 的 最 大 值 是
(仰角 为直线AP与平面ABC所成角)
三. 解答题:本大题共5小题,共72分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
18.(本题满分14分)
在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知
8. 记 , ,设 为平面向量,则( ) (Ⅰ)求角C的大小;
(Ⅱ)若 ,求△ABC的面积.
A.
B.
C.
D.
9. 已知甲盒中仅有1个球且为红球,乙盒中有m个红球和n个篮球 ,从乙盒中随机抽取 19.(本题满分14分)
个球放入甲盒中.
已知数列 和 满足 .若 为等比数列,且
(a)放入 个球后,甲盒中含有红球的个数记为 ;
(Ⅰ) 求 与 ;
(b)放入 个球后,从甲盒中取1个球是红球的概率记为 .
则 ( ) (Ⅱ) 设 .记数列 的前 项和为 ,
A. B.
(i)求 ;
C. D.
(ii)求正整数 ,使得对任意 均有 .
10. 设函数 , , , ,20.(本题满分15分)
如图,在四棱锥 中,平面 平面 , , ,
, .
(Ⅰ) 证明: 平面 ;
(Ⅱ) 求二面角 的大小.
2014年高考浙江理科数学试题参考答案
一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.【解析】 = ,
【答案】B
2.【解析】当 时, ,反之,
即 ,则 解得 或
21(本题满分15分) 【答案】A
3.【解析】由三视图可知直观图左边一个横放的三棱柱右侧一个长方体,故几何体的表面积为:
如图,设椭圆C: 动直线 与椭圆C只有一个公共点P,且点P在第一象限.
.
(Ⅰ) 已知直线 的斜率为 ,用 表示点P的坐标;
【答案】D
(Ⅱ) 若过原点 的直线 与 垂直,证明:点 到直线 的距离的最大值为 .
4.【解析】 =
而 =
由 ,即
故只需将 的图象向右平移 个单位. 故选C
【答案】C
5.【解析】令 ,由题意知 即为 展开式中 的系数,故
= ,故选C
【答案】C
6. 【 解 析 】 由 得 解 得 , 所 以
22.(本题满分14分)
,由 得 ,即 ,故选C
已知函数
【答案】C
(Ⅰ) 若 在 上的最大值和最小值分别记为 ,求 ;
7.【解析】函数 , 分别的幂函数与对数函数
(Ⅱ) 设 若 对 恒成立,求 的取值范围.
答案A中没有幂函数的图像, 不符合;答案B中, 中 , 中 ,不符
合;答案C中, 中 , 中 ,不符合;答案D中,
中 , 中 ,符合. 故选D
【答案】D
8.【解析】由向量运算的平行四边形法可知 与 的大小不确定,平行四边形法可
知 所对的角大于或等于 ,由余弦定理知 ,
(或 ).【答案】D
9.【解析1】 , = ,同理对题中给出的 同样有 ;
而 略小于 , 略小于 ,所以估算得
=
∴ - = ,
故
【答案】B
又∵ ,
∴ 三.填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分.
11.【解析】第一次运行结果
又 第二次运行结果
第三次运行结果
第四次运行结果
第五次运行结果
此时 ,∴输出 ,【答案】6
0 1 2
12.【解析】设 时的概率为 , 的分布列为
P
∴
由 ,解得
=
0 1 2 的分布列为即为
P
= - =
故 . 【答案】
所以 ,故选A
【答案】A
13.【解析】作出不等式组 所表示的 区 域 如 图 , 由
【解析2】:在解法1中取 ,计算后再比较。
10.【解析】由 ,
恒成立,故 三 点 坐 标 代 入
故
,均成立得 解得 ,∴实数 的取
由
故
值范围是 , 【答案】
= 【解析2】作出不等式组 所表示的区域如图,由 得,由图分析可知, 且在
故 ,故选B
【答案】B
点取得最小值,在 取得最大值,故 得 ,故实数 的取值范围是 ,
【解析2】估算法: 的几何意义为将区间 等分为99个小区间,每个小区间的端点的函数值之差的绝对值
之和.如图为将函数 的区间 等分为 4 个小区间的情形,因 在 上递增,此时 【答案】14.【解析1】不同的获奖分两种,一是有一人获两张奖券,一人获一张奖券,共有 设BP′=x,则CP′=20-x,( )
由 ∠ BCM=30° , 得
二是有三人各获得一张奖券,共有 ,因此不同的获奖情况共有 种
【解析2】将一、二、三等奖各1张分给4个人有 种分法,其中三张奖券都分给一个人的有4种分法,因
此不同的获奖情况共有64-4=60种.
【答案】60
15.【解析】由题意 或 ,解得
∴当 或 解得
【答案】 在直角△ABP′中,
16.【解析1】由双曲线的方程可知,它的渐近线方程为 和 ,分别与直线 :
∴
联立方程组,解得, , ,设AB中点为 ,由 得,则
令 ,则函数在x∈[0,20]单调递减,
∴x=0时, 取得最大值为
即 ,PQ与已知直线垂直, 2当P在线段CB的延长线上时,连接AP′,则
设BP′=x,则CP′=20+x,( )
∴ , 即 即 得 , 即 由∠BCM=30°,得
在直角△ABP′中,
,即 ,所以
∴ ,
【解析2】不妨设 ,渐近线方程为 即
令 ,则 ,
由 消去 得
所以,当 时 ;当 时
设AB中点为 ,由韦达定理得: ……① ,
所以当 时
又 , 由 得 即 得 得 代 入 ① 得
此时 时, 取得最大值为
得 ,所以 ,所以 ,得 综合1,2可知 取得最大值为
【解析 2】:如图以 B 为原点,BA、BC 所在的直线分别为 x,y 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
【答案】 ∵AB=15cm,AC=25cm,∠ABC=90°,∴BC=20cm, 由 ∠ BCM=30° , 可 设
17. 【 解 析 1 】 : ∵ AB=15cm , AC=25cm , ∠ ABC=90° , (其中 ), , ,所以
∴BC=20cm,
过P作PP′⊥BC,交BC于P′,
1当P在线段BC上时,连接AP′,则由题意知a ,∴q>0,∴q=2.
n>0
设 ( ), ∴a =2n(n∈N*).
n
又由 ,得:
所以,当 时 ;当 时
即
∴b =n(n+1)(n∈N*).
n
所以当 时 (Ⅱ)(i)∵
∴ =
所以 取得最大值为
= =
【解析3】:分析知,当 取得最大时,即 最大,最大值即为平面ACM与地面ABC所成的锐二面角的
度量值,
=
如图,过 B在面BCM内作BDBC交CM于D,过B作BHAC于H,连DH,则BHD即为平面 ACM与
地面ABC所成的二面角的平面角, 的最大值即为 ,在 中,
(ii)因为c =0,c >0,c >0,c >0;
1 2 3 4
由等面积法可得 =12,
当n≥5时,
而 ,得
所以,当n≥5时,c <0,
n
所以 = 综上,对任意n∈N*恒有 ,故k=4.
20. 证 明 : ( Ⅰ ) 在 直 角 梯 形 BCDE 中 , 由 DE=BE=1 , CD=2 , 得
BD=BC= ,
三. 解答题:本大题共5小题,共72分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
由 ,AB=2 得 ,即 AC⊥BC,又平面 ABC⊥
18.【解析】:(Ⅰ)由题得 ,
平面BCDE,
从而AC⊥平面BCDE,
所以AC⊥DE,又DE⊥DC,从而
即 DE⊥平面ACD;
(Ⅱ)【方法1】
作 BF⊥AD , 与 AD 交 于 点 F , 过 点 F 作 FG∥DE,与 AB 交于点
G,连接 BG,由(Ⅰ)知 DE⊥AD,则 FG⊥AD, 所以∠BFG 就是二面角
B-AD-E的平面角,在直角梯形BCDE中,由CD2=BC2+BD2,得BD⊥BC,
由 得 ,又 ,得 又平面ABC⊥平面BCDE,得BD⊥平面ABC,从而
BD⊥AB,由于AC⊥平面BCDE,得
即 ,所以
AC⊥CD.
在Rt△ACD中,由DC=2, ,得 ;
(Ⅱ) , , ,得 在Rt△AED中,由ED=1, 得 ;
在Rt△ABD中,由 ,AB=2,
由 得 ,从而 故 =
得 , ,从而 ,
所以,△ABC的面积为
在△ABE,△ABG中,利用余弦定理分别可得 , .
19.【解析】:(Ⅰ)∵ ①,
当n≥2,n∈N*时, ②, 在△BFG中, ,
由①②知:当 时, ,令n=3,则有
所以,∠BFG= ,即二面角B-AD-E的大小为 .
∵b =6+b , ∴a =8.
3 2 3
【方法2】以D的原点,分别以射线DE,DC为x,y轴的正半轴,建立空间直角坐标系 ,如图所示.
∵{a }为等比数列,且a =2,∴{a }的公比为q,则
n 1 n
由题意知各点坐标如下: , , , , .设平面ADE的法向量为
平面ABD的法向量为 ,可算得:
利用逆变换 代入即得:
, ,
由 即 , 可 取
(Ⅱ)由于直线l 过原点O且与直线l垂直,故直线l 的方程为x+ky=0,所以点P到直线l 的距离
1 1 1
由 即 可取
整理得:
于是
因为 ,所以
由题意可知,所求二面角是锐角,故二面角B-AD-E的大小为
当且仅当 时等号成立.
21.【解析】:(Ⅰ)【方法1】设直线l的方程为 ,由 ,消去y得
所以,点P到直线 的距离的最大值为 .
23.【解析】:(Ⅰ)∵ ,
由于直线l与椭圆C只有一个公共点P,故△=0,即 ,解得点P的坐标为
∴ ,由于
又点P在第一象限,故点P的坐标为 (ⅰ)当 时,有 ,故
此时,f(x)在 上是增函数,因此 , ,
故
【方法2】作变换 ,则椭圆C: 变为圆 :
(ⅱ)当 时,若 x∈(a,1), ,在(a,1)上是增函数;若 x∈(-1,a),
,在(-1,a)上是减函数,
切点 变为点 ,切线 ( 变为 .
∴ ,
在圆 中设直线 的方程为 ( ) ,
由于 ,因此
当 时, ;
由 解得
当 时, ;
(ⅲ)当 时,有 ,故 ,
即 ,由于 ,
此时 在 上是减函数,
因此 , ,
所以 ,得 ,
故 ;
综上,
即 代入得 即 ,(Ⅱ)令 ,则
,
因为[f(x)+b]2≤4对x∈[-1,1]恒成立,
即 对x∈[-1,1]恒成立,
所以由(Ⅰ)知,
(ⅰ)当 时, 在 上是增函数, 在 上的最大值是 ,最小值
,则 且 矛盾;
(ⅱ)当 时, 在 上的最小值是 ,最大值是 ,所以
且 ,从而
且
∴
令 ,则 , 在 上是增函数,
故 ,
因此
(ⅲ)当 时, 在 上的最小值是 ,最大值是 ,所以由
且 ,解得
(ⅳ)当 时, 在 上的最大值是 ,最小值是 ,
所以由 且 ,解得3a+b=0.
综上, 的取值范围是 .
