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1、2015 年普通高等学校招生全国统一考试(福建卷)数学理 第 I 卷(选择题共 50 分)一、选择题:本题共 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若集合234,Ai ii i(i 是虚数单位),1,1B ,则AB 等于()A 1 B1 C1,1 D 【答案】C【解析】试题分析:由已知得,1,1Aii,故AB 1,1,故选 C 考点:1、复数的概念;2、集合的运算 2下列函数为奇函数的是()Ayx Bsinyx Ccosyx Dxxyee 【答案】D 考点:函数的奇偶性 3若双曲线22:1916xyE 的左、右焦点分别为12,F F,点
2、P在双曲线E上,且13PF,则2PF 等于()A11 B9 C5 D3【答案】B【解析】试题分析:由双曲线定义得1226PFPFa,即236PF,解得29PF,故选B 考点:双曲线的标准方程和定义 4为了解某社区居民的家庭年收入所年支出的关系,随机调查了该社区 5 户家庭,得到如下统计数据表:收入x(万元)8.2 8.6 10.0 11.3 11.9 支出y(万元)6.2 7.5 8.0 8.5 9.8 根据上表可得回归直线方程ybxa,其中0.76,baybx,据此估计,该社区一户收入为 15 万元家庭年支出为()A11.4 万元 B11.8 万元 C12.0 万元 D12.2 万元 【答案
3、】B 考点:线性回归方程 5若变量,x y 满足约束条件20,0,220,xyxyxy 则2zxy 的最小值等于()A52 B2 C32 D2【答案】A【解析】试题分析:画出可行域,如图所示,目标函数变形为2yxz,当z最小时,直线2yxz的纵截距最大,故将直线2yx经过可行域,尽可能向上移到过点1(1,)2B 时,z取到最小值,最小值为 152(1)22z ,故选 A 考点:线性规划 6阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,则输出的结果为()A2 B1 C0 D1 【答案】C【解析】试题分析:程序在执行过程中,S i的值依次为:0,1Si;0,2Si;1,3Si;1,4Si;0,5Si;0
4、,6Si,程序结束,输出 0S,故选 C 考点:程序框图 7若,l m 是两条不同的直线,m 垂直于平面,则“lm”是“/l 的()A充分而不必要条件 B必要而不充分条件 C充分必要条件 D既不充分也不必要条件【答案】B 考点:空间直线和平面、直线和直线的位置关系 8若,a b 是函数 20,0f xxpxq pq 的两个不同的零点,且,2a b 这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则pq 的值等于()A6 B7 C8 D9【答案】D【解析】试题分析:由韦达定理得abp,a bq,则0,0ab,当,2a b 适当排序后成等比数列时,2必为等比中项,故4a bq,4ba当适
5、当排序后成等差数列时,2必不是等差中项,当a是等差中项时,422aa,解得1a,4b;当4a是等差中项时,82aa,解得4a,1b,综上所述,5abp,所以pq9,选 D 考点:等差中项和等比中项 9 已 知1,ABAC ABACtt,若P 点 是ABC 所 在 平 面 内 一 点,且4ABACAPABAC,则PB PC 的最大值等于()A13 B15 C19 D21【答案】A xyBCAP 考点:1、平面向量数量积;2、基本不等式 10若定义在R上的函数 f x 满足 01f ,其导函数 fx 满足 1fxk,则下列结论中一定错误的是()A11fkk B111fkk C1111fkk D 1
6、11kfkk【答案】C 考点:函数与导数 第 II 卷(非选择题共 100 分)二、填空题:本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分.把答案填在答题卡的相应位置.1152x 的展开式中,2x的系数等于 (用数字作答)【答案】80【解析】试题分析:52x 的展开式中2x项为2325280Cx,所以2x的系数等于80 考点:二项式定理 12若锐角ABC的面积为10 3,且5,8ABAC,则BC 等于_【答案】7【解析】试题分析:由已知得ABC的面积为1sin20sin2AB ACAA10 3,所以3sin2A,(0,)2A,所以3A由余弦定理得2222cosBCABACAB ACA49,7
7、BC 考点:1、三角形面积公式;2、余弦定理 13 如图,点A 的坐标为1,0,点C 的坐标为2,4,函数 2f xx,若在矩形ABCD 内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率等于 【答案】512【解析】试题分析:由已知得阴影部分面积为221754433x dx所以此点取自阴影部分的概率等于553412 考点:几何概型 14若函数 6,2,3log,2,axxf xx x (0a 且1a )的值域是4,,则实数a 的取值范围是 【答案】(1,2 考点:分段函数求值域 15一个二元码是由 0 和 1 组成的数字串*12nx xxnN,其中1,2,kxkn 称为第k 位码元,二元码是通信中常用的码
8、,但在通信过程中有时会发生码元错误(即码元由 0变为 1,或者由 1 变为 0)已知某种二元码127x xx 的码元满足如下校验方程组:4567236713570,0,0,xxxxxxxxxxxx 其中运算 定义为:000,011,101,110 现已知一个这种二元码在通信过程中仅在第k 位发生码元错误后变成了 1101101,那么利用上述校验方程组可判定k 等于 【答案】5 考点:推理证明和新定义 三、解答题:本大题共 6 小题,共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。16某银行规定,一张银行卡若在一天内出现 3 次密码尝试错误,该银行卡将被锁定,小王到银行取钱时,发现自己忘记
9、了银行卡的密码,但是可以确定该银行卡的正确密码是他常用的 6 个密码之一,小王决定从中不重复地随机选择 1 个进行尝试.若密码正确,则结束尝试;否则继续尝试,直至该银行卡被锁定.()求当天小王的该银行卡被锁定的概率;()设当天小王用该银行卡尝试密码次数为 X,求 X 的分布列和数学期望 【答案】()12;()分布列见解析,期望为52【解析】试题分析:()首先记事件“当天小王的该银行卡被锁定”的事件为A则银行卡被锁死相当于三次尝试密码都错,基本事件总数为366 5 4A ,事件A包含的基本事件数为355 4 3A ,代入古典概型的概率计算公式求解;()列出随机变量X的所有可能取值,分别求取相应值
10、的概率,写出分布列求期望即可 试题解析:()设“当天小王的该银行卡被锁定”的事件为 A,则5431(A)=6542P()依题意得,X 所有可能的取值是 1,2,3 又1511542(X=1),(X=2),(X=3)1=.6656653PPP 所以 X 的分布列为 所以1125E(X)1236632 考点:1、古典概型;2、离散型随机变量的分布列和期望 17如图,在几何体 ABCDE 中,四边形 ABCD 是矩形,AB平面 BEC,BEEC,AB=BE=EC=2,G,F 分别是线段 BE,DC 的中点.()求证:/GF平面ADE;()求平面 AEF 与平面 BEC 所成锐二面角的余弦值 GFBA
11、CDE【答案】()详见解析;()23 试题解析:解法一:()如图,取AE的中点H,连接HG,HD,又 G 是 BE 的中点,1GHABGH=AB2所以,且,又 F 是 CD 中点,1DF=CD2所以,由四边形 ABCD 是矩形得,ABCDAB=CD,所以 GHDFGH=DF,且从而四边形HGFD是平行四边形,所以/GFDH,,又 DHADEGFADE平面,平面,所以GFADE平面 HGFBACDEHGFBACDEQ 所以平面 AEF 与平面 BEC 所成锐二面角的余弦值为23 解法二:()如图,取AB中点M,连接MG,MF,又G是BE的中点,可知/GMAE,又AE 面ADE,GM 面ADE,所
12、以/GM平面ADE 在矩形 ABCD 中,由,分别是,的中点得/MFAD 又AD 面ADE,MF 面ADE,所以/MF面ADE 又因为GMMFM,GM 面GMF,MF 面GMF,所以面/GMF平面ADE,因为GF 面GMF,所以/GM平面ADE MGFBACDE()同解法一 考点:1、直线和平面平行的判断;2、面面平行的判断和性质;3、二面角 18.已知椭圆 E:22221(a0)xybab过点(0,2),且离心率为22()求椭圆 E 的方程;()设直线1xmymR,()交椭圆 E 于 A,B 两点,判断点 G9(4-,0)与以线段 AB 为直径的圆的位置关系,并说明理由【答案】()22142
13、xy;()G9(4-,0)在以 AB 为直径的圆外 G在圆上 试题解析:解法一:()由已知得 2222,2,2,bcaabc解得222abc 所以椭圆 E 的方程为22142xy 故222222012222|AB|52553(m+1)25172|GH|my(m+1)y042162(m2)m21616(m2)mmy 所以|AB|GH|2,故 G9(4-,0)在以 AB 为直径的圆外 解法二:()同解法一.()设点1122(y),B(,y),A xx,则112299GA(,),GB(,).44xyxy 由22221(m2)y230,142xmymyxy得所以12122223y+y=,y y=m2m
14、2m,从而121212129955GA GB()()(my)(my)4444xxy yy y 22212122252553(m+1)25(m+1)y(y)4162(m2)m216mym y 22172016(m2)m 所以cos GA,GB0,GA GB又,不共线,所以AGB为锐角.故点 G9(4-,0)在以 AB 为直径的圆外 考点:1、椭圆的标准方程;2、直线和椭圆的位置关系;3、点和圆的位置关系 19已知函数f()x的图像是由函数()cosg xx的图像经如下变换得到:先将()g x图像上所有点的纵坐标伸长到原来的 2 倍(横坐标不变),再将所得到的图像向右平移2个单位长度.()求函数f
15、()x的解析式,并求其图像的对称轴方程;()已知关于x的方程f()g()xxm在0,2)内有两个不同的解,(1)求实数 m 的取值范围;(2)证明:22cos)1.5m(【答案】()f()2sinxx,(kZ).2xk;()(1)(5,5);(2)详见解析【解析】试题分析:()纵向伸缩或平移:()()g xkg x或()()g xg xk;横向伸缩或平移:()()g xgx(纵坐标不变,横坐标变为原来的1倍),()()g xg xa(0a 时,向左平移a个单位;0a 时,向右平移a个单位);()(1)由()得f()2sinxx,则f()g()2sincosxxxx,利用辅助角公式变形为f()g
16、()xx5sin()x(其中12sin,cos55),方程f()g()xxm在0,2)内有两个不同的解,,等价于直线ym和函数5sin()yx有两个不同交点,数形结合求实数 m 的取值范围;(2)结合图像可得+=2()2和3+=2()2,进而利用诱导公式结合已知条件求解 试题解析:解法一:(1)将()cosg xx的图像上所有点的纵坐标伸长到原来的 2 倍(横坐标不变)得到y2cos x的图像,再将y2cos x的图像向右平移2个单位长度后得到y2cos()2x的图像,故f()2sinxx,从而函数f()2sinxx图像的对称轴方程为(kZ).2xk(2)1)21f()g()2sincos5(
17、sincos)55xxxxxx 5sin()x(其中12sin,cos55)依题意,sin()=5mx在区间0,2)内有两个不同的解,当且仅当|15m,故 m 的取值范围是(5,5).2)因为,是方程5sin()=mx在区间0,2)内有两个不同的解,所以sin()=5m,sin()=5m.当1m 5时,+=2(),2();2 当5m1时,3+=2(),32();2 所以2222cos)cos2()2sin()12()11.55mm(解法二:(1)同解法一.(2)1)同解法一.2)因为,是方程5sin()=mx在区间0,2)内有两个不同的解,所以sin()=5m,sin()=5m.当1m 5时,
18、+=2(),+();2即 当5m1时,3+=2(),+3();2即 所以cos+)cos()(于是cos)cos()()cos()cos()sin()sin()(22222cos()sin()sin()1()()1.555mmm 考点:1、三角函数图像变换和性质;2、辅助角公式和诱导公式 20.已知函数f()ln(1)xx,(),(k),g xkxR()证明:当0 xxx时,f();()证明:当1k时,存在00 x,使得对0(0),xx任意,恒有f()()xg x;()确定 k 的所以可能取值,使得存在0t,对任意的(0),x,t恒有2|f()()|xg xx【答案】()详见解析;()详见解析
19、;()=1k【解析】试题分析:()构造函数()f()ln(1),(0,),F xxxxx x只需求值域的右端点并和 0 比较即可;()构造函数G()f()()ln(1),(0,),xxg xxkx x即()0G x,求导得1()1+G xkx(1 k)1+kxx,利用导数研究函数()G x的形状和最值,证明当1k时,存在00 x,使得()0G x 即可;()由()知,当1k时,对于(0,),x+()f()g xxx,故()f()g xx,则 不 等 式2|f()()|xg xx变 形 为2kln(1)xxx,构 造 函 数2M()kln(1),0)xxxxx,+,只 需 说 明()0M x,易
20、 发 现 函 数()M x在22(k 2)8(k 1)0)4kx(,递增,而(0)0M,故不存在;当1k时,由()知,存在00 x,使得对任意的任意的0(0),xx,恒有f()()xg x,此时不等式变形为2ln(1)kxxx,构造2N()ln(1)k,0)xxxxx,+,易发现函数()N x在2(+2(k+2)8(1 k)0)4kx)(,递增,而(0)0N,不满足题意;当=1k时,代入证明即可 试 题 解 析:解 法 一:(1)令()f()ln(1),(0,),F xxxxx x则 有1()11+1+xF xxx 当(0,),x()0F x,所以()F x在(0,)上单调递减;故当0 x时,
21、()(0)0,F xF即当0 x时,xxf()(2)令G()f()()ln(1),(0,),xxg xxkx x则有1(1 k)()1+1+kxG xkxx 当0k G()0 x,所以G()x在0,)上单调递增,G()(0)0 xG 故对任意正实数0 x均满足题意.当01k时,令()0,xG得11=10kxkk 取01=1xk,对 任 意0(0,),xx恒 有G()0 x,所 以G()x在00,x)上 单 调 递 增,G()(0)0 xG,即 f()()xg x.综上,当1k时,总存在00 x,使得对任意的0(0),xx,恒有f()()xg x(3)当1k时,由(1)知,对于(0,),x+()
22、f()g xxx,故()f()g xx,|f()()|()()kln(1)xg xg xf xxx,令2M()kln(1),0)xxxxx,+,则有21-2+(k-2)1M()k2=,11xxkxxxx 故当22(k 2)8(k 1)0)4kx(,时,M()0 x,M()x在22(k 2)8(k 1)0)4k,上单调递增,故M()M(0)0 x,即2|f()()|xg xx,所以满足题意的 t 不存在.当1k时,由(2)知存在00 x,使得对任意的任意的0(0),xx,恒有f()()xg x 此时|f()()|f()()ln(1)kxg xxg xxx,令2N()ln(1)k,0)xxxxx,
23、+,则有21-2-(k+2)1()2=,11xxkN xkxxx 故当2(+2(k+2)8(1 k)0)4kx)(,时,N()0 x,M()x在2(2)(k 2)8(1 k)0)4k,上单调递增,故N()(0)0 xN,即2f()()xg xx,记0 x与2(2)(k 2)8(1 k)4k中较小的为1x,则当21(0)|f()()|xxxg xx,时,恒有,故满足题意的 t 不存在.当=1k,由(1)知,(0,),x当+|f()()|()()ln(1)xg xg xf xxx,令2H()ln(1),0)xxxxx,+,则有21-2H()12=,11xxxxxx 当0 x时,H()0 x,所以H
24、()x在0+,)上单调递减,故H()(0)0 xH,故当0 x时,恒有2|f()()|xg xx,此时,任意实数 t 满足题意.综上,=1k.解法二:(1)(2)同解法一.(3)当1k时,由(1)知,对于(0,),x+()f()g xxx,故|f()()|()()kln(1)k(k 1)xg xg xf xxxxxx,令2(k 1),01xxxk解得,从而得到当1k时,(0,1)xk对于恒有2|f()()|xg xx,所以满足题意的 t 不存在.当1k时,取11k+1=12kkk,从而 由(2)知存在00 x,使得0(0),xx任意,恒有1f()()xk xkxg x.此时11|f()()|f
25、()()(k)2kxg xxg xkxx,令21 k1 k,022xxx解得,此时 2f()()xg xx,记0 x与1-k2中较小的为1x,则当21(0)|f()()|xxxg xx,时,恒有,故满足题意的 t 不存在.当=1k,由(1)知,(0,),x当+|f()()|()()ln(1)xg xg xf xxx,令2M()ln(1),0)xxxxx,+,则有212M()12,11xxxxxx 当0 x时,M()0 x,所以M()x在0+,)上单调递减,故M()M(0)0 x,故当0 x时,恒有2|f()()|xg xx,此时,任意实数 t 满足题意 综上,=1k.考点:导数的综合应用 21
26、本题设有三个选考题,请考生任选 2 题作答.选修 4-2:矩阵与变换 已知矩阵2111,.4301AB()求 A 的逆矩阵1A;()求矩阵 C,使得 AC=B.【答案】()312221;()32223【解析】试题分析:因为2143A,得伴随矩阵3142A,且2A,由11AAA可求得1A;()因为ACB,故1CA B,进而利用矩阵乘法求解 试题解析:(1)因为|A|=23-1 4=2 所以131312222422122A(2)由 AC=B 得11()CA AA B,故1313112C=222012123A B 考点:矩阵和逆矩阵 选修 4-4:坐标系与参数方程 在平面直角坐标系xoy中,圆 C
27、的参数方程为1 3cos(t)2 3sinxtyt为参数.在极坐标系(与平面直角坐标系xoy取相同的长度单位,且以原点 O 为极点,以x轴非负半轴为极轴)中,直线l 的方程为 2sin()m,(mR).4()求圆 C 的普通方程及直线 l 的直角坐标方程;()设圆心 C 到直线 l 的距离等于 2,求 m 的值【答案】()22129xy,0 xym;()2m=-32【解析】试题分析:()将圆的参数方程通过移项平方消去参数得22129xy,利用cosx,siny将直线的极坐标方程化为直角坐标方程;()利用点到直线距离公式求解 试题解析:()消去参数 t,得到圆的普通方程为22129xy,由2si
28、n()m4,得sincosm0,所以直线 l 的直角坐标方程为0 xym.()依题意,圆心 C 到直线 l 的距离等于 2,即|12m|22,解得2m=-32 考点:1、参数方程和普通方程的互化;2、极坐标方程和直角坐标方程的互化;3、点到直线距离公式 选修 4-5:不等式选讲 已知0,0,0abc,函数()|f xxaxbc的最小值为 4()求abc的值;()求2221149abc的最小值【答案】()4;()87【解析】试题分析:()由绝对值三角不等式得()|f xxaxbc 的最小值为|a|bc,故|a|4bc,即a b c4;()利用柯西不等式2222222123123112233()()()xxxyyyx yx yx y求解 考点:1、绝对值三角不等式;2、柯西不等式