2013年普通高等学校全国招生统一考试数学(浙江卷)理科与答案(17).doc
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2013年普通高等学校招生全国各省市统一考试数学试卷与答案 2013年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷) 数学(理科)精析与答案 一.选择题 1. 已知i是虚数单位,则(-1+i)(2-i)=( ) A.-3+i B.-1+3i C.-3+3i D.-1+i 1【答案】.B [解析] (-1+i)(2-i)=-2+i+2i+1=-1+3i,故选择B. 2. 设集合S={x|x>-2},T={x|x2+3x-4≤0},则(∁S)∪T=( ) A.(-2,1] B.(-∞,-4] C.(-∞,1] D.[1,+∞) 2【答案】.C [解析] ∁S={x|x≤-2},T={x|(x+4)(x-1)≤0}={x|-4≤x≤1},所以(∁S)∪T=(-∞,1].故选择C. 3., 已知x,y为正实数,则( ) A.2lg x+lg y=2lg x+2lg y B.2lg(x+y)=2lg x·2lg y C.2lg x·lg y=2lg x+2lg y D.2lg(xy)=2lg x·2lg y 3【答案】.D [解析] ∵lg(xy)=lg x+lg y,∴2lg(xy)=2lg x+lg y=2lgx2lgy,故选择D. 4. 已知函数f(x)=Acos(ωx+φ) (A>0,ω>0,φ∈),则“f(x)是奇函数”是“φ=”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 4【答案】.B [解析] f(x)=Acos(ωx+φ)是奇函数的充要条件是f(0)=0,即cos φ=0,φ=kπ+,k∈,所以“f(x)是奇函数”是“φ=”的必要不充分条件,故选择B. 5. 某程序框图如图1-1所示,若该程序运行后输出的值是,则( ) 图1-1 A.a=4 B.a=5 C.a=6 D.a=7 5【答案】.A [解析] S=1+++…+=1+1-+-+…+-=1+1-=2-=,故k=4,k=k+1=5,满足k>a时,即5>a时,输出S,所以a=4,选择A. 6. 已知α∈,sin α+2cos α=,则tan 2α=( ) A. B. C.- D.- 6【答案】.C [解析] 由(sin α+2cos α)2=2'得sin2α+4sin αcos α+4cos2α==,4sin αcos α+1+3cos2α=,2sin 2α+1+3×=,故2sin 2α=-,所以tan 2α=-,选择C. 7. 设△ABC,P0是边AB 上一定点,满足P0B=AB,且对于边AB上任一点P,恒有·≥·,则( ) A.∠ABC=90° B.∠BAC=90° C.AB=AC D.AC=BC 7【答案】.D [解析] 建立以AB的中点O为原点的坐标系,如图所示,·=(c-x,0)·(a-x,b)=x2-(a+c)x+ac,当x=时,·最小,而已知·最小,所以=,此时a=0,所以AC=BC,选择D. 8. 已知e为自然对数的底数,设函数f(x)=(ex-1)(x-1)k(k=1,2),则( ) A.当k=1时,f(x)在x=1处取到极小值 B.当k=1时,f(x)在x=1处取到极大值 C.当k=2时,f(x)在x=1处取到极小值 D.当k=2时,f(x)在x=1处取到极大值 8【答案】.C [解析] 当k=1时,f(x)=(ex-1)(x-1),f′(x)=ex(x-1)+(ex-1)=xex-1,则在x=1处取不到极值.当k=2时,f(x)=(ex-1)(x-1)2,f′(x)=ex(x-1)2+(ex-1)×2(x-1)=(x-1)(xex+ex-2),f′(1)=0,f′(2)>0,f′<0,所以在x=1处取得极小值. 图1-2 9., 如图1-2,F1,F2是椭圆C1:+y2=1与双曲线C2的公共焦点,A,B分别是C1,C2在第二、四象限的公共点.若四边形AF1BF2为矩形,则C2的离心率是( ) A. B. C. D. 9【答案】.D [解析] 设双曲线实半轴长为a,焦半距为c,|AF1|=m,|AF2|=n,由题意知c=,2mn=(m+n)2-(m2+n2)=4,(m-n)2=m2+n2-2mn=8,2a=m-n=2 ,a=,则双曲线的离心率e===,选择D. 10. 在空间中,过点A作平面π的垂线,垂足为B,记B=fπ(A).设α,β是两个不同的平面,对空间任意一点P,Q1=fβ[fα(P)],Q2=fα[fβ(P)],恒有PQ1=PQ2,则( ) A.平面α与平面β垂直 B.平面α与平面β所成的(锐)二面角为45° C.平面α与平面β平行 D.平面α与平面β所成的(锐)二面角为60° 10【答案】.A [解析] 当α⊥β,且α∩β=b,设fα(P)=A,则PA⊥α,Q1=fβ[fα(P)]=fβ(A),故AQ1⊥β;同理设fβ(P)=B,则PB⊥β,Q2=fα[fβ(P)]=fα(B),故BQ2⊥α,故AQ1∥PB,PA∥BQ2,所以Q1和Q2重合,恒有PQ1=PQ2,选择A. 二、填空题 11. 设二项式-5的展开式中常数项为A,则A=________. 11【答案】.-10 [解析] Tr+1=Cx(-1)rx-=(-1)rCx,则=0,r=3,故常数项A=T4=(-1)3C=-10. 12. 若某几何体的三视图(单位:cm)如图1-3所示,则此几何体的体积等于________cm3. 图1-3 12【答案】.24 [解析] 此几何体知直观图是一个直三棱柱挖去一个三棱锥而得,如图所示,则体积为×3×4×5-××3×4×3=24. 13. 设z=kx+y,其中实数x,y满足若z的最大值为12,则实数k=________. 13【答案】.2 [解析] 不等式组表示的可行区域为如图所示的三角形ABC及其内部,A(2,0),B(4,4),C(0,2),要使z的最大值为12,只能经过B点,此时12=4k+4,k=2. 14. 将A,B,C,D,E,F六个字母排成一排,且A,B均在C的同侧,则不同的排法共有________种(用数字作答). 14【答案】.480 [解析] 先在6个位置找3个位置,有C种情况,A,B均在C的同侧,有CAB,CBA,ABC,BAC,而剩下D,E,F有A种情况,故共有4CA=480种. 15. 设F为抛物线C:y2=4x的焦点,过点P(-1,0)的直线l交抛物线C于A,B两点,点Q为线段AB的中点.若|FQ|=2,则直线l的斜率等于________. 15【答案】.±1 [解析] 设直线l:my=x+1,代入y2=4x得y2-4my+4=0,则yA+yB=4m,因为Q为线段AB的中点,则yQ==2m,xQ=myQ-1=2m2-1,故Q(2m2-1,2m),又|FQ|2=4,(2m2-2)2+(2m)2=4⇒m4-m2=0,所以m=±1. 16. 在△ABC中,∠C=90°,M是BC的中点.若sin∠BAM=,则sin∠BAC=________. 16【答案】. [解析] 设△ABC的三边长为a,b,c,tan∠BAM=. 而tan∠BAM=tan(∠BAC-∠CAM)====, 则=1+⇒-2+2=0⇒-2=0,故=⇒sin ∠BAC====. 17. 设1,2为单位向量,非零向量=x1+y2,x,y∈若1,2的夹角为,则的最大值等于________. 17【答案】.2 [解析] =====≤=2. 三、 解答题 18. 在公差为d的等差数列{an}中,已知a1=10,且a1,2a2+2,5a3成等比数列. (1)求d,an; (2)若d<0,求|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|. 18【答案】.解:(1))由题意得a1·5a3=(2a2+2)2, 即d2-3d-4=0. 所以d=-1或d=4. 所以an=-n+11,n∈*或an=4n+6,n∈*. (2)设数列{an}的前n项和为Sn.因为d<0,由(1)得d=-1,an=-n+11,则 当n≤11时,|a1|+|a2|+|a3|+…+|an| =-n2+n. 当n≥12时, |a1|+|a2|+|a3|+…+|an|=-Sn+2S11=n2-n+110. 综上所述,|a1|+|a2|+|a3|+…+|an|= 19. 设袋子中装有a个红球,b个黄球,c个蓝球,且规定:取出一个红球得1分,取出一个黄球得2分,取出一个蓝球得3分. (1)当a=3,b=2,c=1时,从该袋子中任取(有放回,且每球取到的机会均等)2个球,记随机变量ξ为取出此2球所得分数之和,求ξ的分布列; (2)从该袋子中任取(每球取到的机会均等)1个球,记随机变量η为取出此球所得分数.若Eη=,Dη=,求a∶b∶c. 19【答案】.解:(1)由题意得,ξ=2,3,4,5,6. P(ξ=2)==, P(ξ=3)==, P(ξ=4)==. P(ξ=5)==, P(ξ=6)==, 所以ξ的分布列为 ξ 2 3 4 5 6 P (2)由题意知η的分布列为 η 1 2 3 P 所以Eη=++=, Dη=1-2·+2-2·+3-2·=, 化简得解得a=3c,b=2c, 故a∶b∶c=3∶2∶1. 图1-4 20., 如图1-4所示,在四面体A-BCD中,AD⊥平面BCD,BC⊥CD,AD=2,BD=2 ,M是AD的中点,P是BM的中点,点Q在线段AC上,且AQ=3QC. (1)证明:PQ∥平面BCD. (2)若二面角C-BM-D的大小为60°,求∠BDC的大小. 20【答案】.解:方法一:(1)证明:取BD的中点O,在线段CD上取点F,使得DF=3FC.联结OP,OF,FQ. 因为AQ=3QC,所以QF∥AD,且QF=AD. 因为O,P分别为BD,BM的中点,所以OP是△BDM的中位线,所以 OP∥DM,且OP=DM. 又点M为AD的中点,所以OP∥AD,且OP=AD. 从而OP∥FQ,且OP=FQ, 所以四边形OPQF为平行四边形,故PQ∥OF. 又PQ⊄平面BCD,OF⊂平面BCD,所以PQ∥平面BCD. (2)作CG⊥BD于点G,作GH⊥BM于点H,联结CH. 因为AD⊥平面BCD,CG⊂平面BCD,所以AD⊥CG. 又CG⊥BD,AD∩BD=D,故CG⊥平面ABD,又BM⊂平面ABD,所以CG⊥BM. 又GH⊥BM,CG∩GH=G,故BM⊥平面CGH,所以CH⊥BM. 所以∠CHG为二面角C-BM-D的平面角,即∠CHG=60°. 设∠BDC=θ,在Rt△BCD中, CD=BDcos θ=2 cos θ, CG=CDsin θ=2 cos θsin θ, BG=BCsin θ=2 sin2θ, 在Rt△BDM中,HG==. 在Rt△CHG中,tan∠CHG===. 所以tan θ=,从而θ=60°, 即∠BDC=60°. 方法二: (1)证明:如图所示,取BD的中点O,以O为原点,OD,OP所在射线为y,z轴的正半轴, 建立空间直角坐标系O-xyz. 由题意知A(0,,2), B(0,-,0),D(0,,0).设点C的坐标为(x0,y0,0),因为=3,所以Qx0,+y0,. 因为M为AD的中点,故M(0,,1).又P为BM的中点,故P0,0,.所以=x0,+y0,0. 又平面BCD的一个法向量为=(0,0,1),故·=0. 又PQ⊄平面BCD,所以PQ∥平面BCD. (2)设=(x,y,z)为平面BMC的一个法向量. 由=(-x0,-y0,1),=(0,2 ,1), 知 取y=-1,得=,-1,2 . 又平面BDM的一个法向量为=(1,0,0),于是 |cos〈,〉|===, 即2=3.① 又BC⊥CD,所以·=0, 故(-x0,--y0,0)·(-x0,-y0,0)=0, 即x+y=2.② 联立①②,解得(舍去)或 所以tan∠BDC==. 又∠BDC是锐角,所以∠BDC=60°. 图1-5 21., 如图1-5所示,点P(0,-1)是椭圆C1:+=1(a>b>0)的一个顶点,C1的长轴是圆C2:x2+y2=4的直径.l1,l2是过点P且互相垂直的两条直线,其中l1交圆C2于A,B两点,l2交椭圆C1于另一点D. (1)求椭圆C1的方程; (2)求△ABD面积取得最大值时直线l1的方程. 21【答案】.解:(1)由题意得 所以椭圆C的方程为+y2=1. (2)设A(x1,y1),B(x2,y2),D(x0,y0).由题意知直线l1的斜率存在,不妨设其为k,则直线l1的方程为y=kx-1. 又圆C2:x2+y2=4,故点O到直线l1的距离d=, 所以|AB|=2 =2 . 又l2⊥l1,故直线l2的方程为x+ky+k=0. 由 消去y,整理得(4+k2)x2+8kx=0. 故x0=-, 所以|PD|=. 设△ABD的面积为S,则S=·|AB|·|PD|=, 所以S=≤=,当且仅当k=±时取等号. 所以所求直线l1的方程为y=±x-1. 22. 已知a∈,函数f(x)=x3-3x2+3ax-3a+3. (1)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程; (2)当x∈[0,2]时,求|f(x)|的最大值. 22【答案】.解:(1)由题意 f′(x)=3x2-6x+3a,故 f′(1)=3a-3. 又f(1)=1,所以所求的切线方程为y=(3a-3)x-3a+4. (2)由于f′(x)=3(x-1)2+3(a-1),0≤x≤2,故 ①当a≤0时,有f′(x)≤0,此时f(x)在[0,2]上单调递减,故 |f(x)|max=max {|f(0)|,|f(2)|}=3-3a. ②当a≥1时,有f′(x)≥0,此时f(x)在[0,2]上单调递增,故 |f(x)|max=max {|f(0)|,|f(2)|}=3a-1. ③当0<a<1时,设x1=1-,x2=1+,则 0<x1<x2<2,f′(x)=3(x-x1)(x-x2). 列表如下: x 0 (0,x1) x1 (x1,x2) x2 (x2,2) 2 f′(x) + 0 - 0 + f(x) 3-3a 单调 递增 极大值 f(x1) 单调 递减 极小值 f(x2) 单调 递增 3a-1 由于f(x1)=1+2(1-a),f(x2)=1-2(1-a), 故f(x1)+f(x2)=2>0,f(x1)-f(x2)=4(1-a)>0. 从而f(x1)>|f(x2)|. 所以|f(x)|max=max{f(0),|f(2)|,f(x1)}. (Ⅰ)当0<a<时,f(0)>|f(2)|. 又f(x1)-f(0)=2(1-a)-(2-3a)=>0, 故|f(x)|max=f(x1)=1+2(1-a). (Ⅱ)当≤a<1时,|f(2)|=f(2),且f(2)≥f(0). 又f(x1)-|f(2)|=2(1-a)-(3a-2)=. 所以(i)当≤a<时,f(x1)>|f(2)|. 故f(x)max=f(x1)=1+2(1-a). (ii)当≤a<1时,f(x1)≤|f(2)|. 故f(x)max=|f(2)|=3a-1. 综上所述, |f(x)|max= 自选模块 1. (1)解不等式|x-1|+|x-4|≥5. (2)求函数y=|x-1|+|x-4|+x2-4x的最小值. 1【答案】.解:(1)当x<1时,1-x+4-x≥5,得x≤0,此时x≤0; 当1≤x≤4时,x-1+4-x≥5,得3≥5,此时x∈∅; 当x>4时,x-1+x-4≥5,得x≥5,此时x≥5. 综上所述,原不等式的解集是(-∞,0]∪[5,+∞). (2)因为|x-1|+|x-4|≥|(x-1)-(x-4)|=3, 当且仅当1≤x≤4时取等号; x2-4x=(x-2)2-4≥-4,当且仅当x=2时取等号. 故|x-1|+|x-4|+x2-4x≥3-4=-1,当x=2时取等号. 所以y=|x-1|+|x-4|+x2-4x的最小值为-1. 2., 已知a∈“矩阵与变换和坐标系与参数方程”模块 (1)以极坐标系Ox的极点O为原点,极轴Ox为x轴正半轴建立平面直角坐标系xOy,并在两种坐标系中取相同的长度单位.把极坐标方程cos θ+ρ2sin θ=1化成直角坐标方程. (2)在直角坐标系xOy中,曲线C:(θ为参数),过点P(2,1)的直线与曲线C交于A,B两点.若|PA|·|PB|=,求|AB|的值. 2【答案】.解:(1)极坐标方程两边同乘以ρ得ρcos θ+ρ3sin θ=ρ. 又在直角坐标系下,ρcos θ=x,ρsin θ=y,ρ2=x2+y2, 故化成直角坐标方程为x+y(x2+y2)=. 又(0,0)满足原极坐标方程. 故所求的直角坐标方程为x+y(x2+y2)=. (2)由题意,曲线C的直角坐标方程为x2+2y2=2. 设过点P(2,1),倾斜角为α的直线的参数方程为 (t为参数). 及点A,B对应的参数分别为t1,t2. 将直线的参数方程代入x2+2y2=2得 (2+tcos α)2+2(1+tsin α)2-2=0. 即(1+sin2α)t2+4(sin α+cos α)t+4=0. 则Δ=16(2sin αcos α-sin2 α)>0,且t1+t2=-,t1t2=, 由|PA|·|PB|=得|t1t2|==. 故sin2 α=.又由Δ>0得0<tan α<2. 故t1+t2=,t1t2=. 所以|AB|=|t1-t2|==. 13- 配套讲稿:
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