山东高考数学答案理科 14页

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  • 2021-05-13 发布

山东高考数学答案理科

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‎2011年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)‎ 理科数学 第Ⅰ卷(共60分)‎ 一、选择题:本大题共l0小题.每小题5分,共50分在每小题给出的四个选项中,只有一项是满足题目要求的.‎ ‎1.设集合 M ={x|},N ={x|1≤x≤3},则M∩N =‎ ‎ A.[1,2) B.[1,2] C.( 2,3] D.[2,3]‎ ‎2.复数z=(为虚数单位)在复平面内对应的点所在象限为 ‎ A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 ‎3.若点(a,9)在函数的图象上,则tan=的值为 ‎ A.0 B. C.1 D.‎ ‎4.不等式的解集是 ‎ ‎ A.[-5,7] B.[-4,6] ‎ ‎ C. D.‎ ‎5.对于函数,“的图象关于y轴对称”是“=是奇函数”的 ‎ A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 ‎ ‎ C.充要条件 D.既不充分也不必要 ‎6.若函数 (ω>0)在区间上单调递增,在区间上单调递减,则ω=‎ ‎ A.3 B.‎2 ‎ C. D.‎ ‎7.某产品的广告费用x与销售额y的统计数据如下表 广告费用x(万元)‎ ‎4‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎5‎ 销售额y(万元)‎ ‎49‎ ‎26‎ ‎39‎ ‎54‎ 根据上表可得回归方程中的为9.4,据此模型预报广告费用为6万元时销售额为 ‎ A.63.6万元 B.65.5万元 C.67.7万元 D.72.0万元 ‎8.已知双曲线的两条渐近线均和圆C:相切,且双曲线的右焦点为圆C的圆心,则该双曲线的方程为 A. B. C. D.‎ ‎9.函数的图象大致是 ‎10.已知是上最小正周期为2的周期函数,且当时,,则函数的图象在区间[0,6]上与轴的交点的个数为 A.6 B.‎7 ‎ C.8 D.9‎ ‎11.右图是长和宽分别相等的两个矩形.给定下列三个命题:①存在三棱柱,‎ 其正(主)视图、俯视图如下图;②存在四棱柱,其正(主)视图、俯 视图如右图;③存在圆柱,其正(主)视图、俯视图如右图.其中真命 题的个数是 ‎ A.3 B.2 ‎ ‎ C.1 D.0‎ ‎12.设,,,是平面直角坐标系中两两不同的四点,若 (λ∈R),(μ∈R),且,则称,调和分割, ,已知平面上的点C,D调和分割点A,B则下面说法正确的是 ‎ A.C可能是线段AB的中点 ‎ ‎ B.D可能是线段AB的中点 ‎ C.C,D可能同时在线段AB上 ‎ ‎ D.C,D不可能同时在线段AB的延长线上 第II卷(共90分)‎ 二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.‎ ‎13.执行右图所示的程序框图,输入l=2,m=3,n=5,则输出的y的值是 ‎ ‎14.若展开式的常数项为60,则常数的值为 .‎ ‎15.设函数,观察:‎ 根据以上事实,由归纳推理可得:‎ 当且时, .‎ ‎16.已知函数=当2<a<3<b<4时,函数的零点 .‎ 三、解答题:本大题共6小题,共74分.‎ ‎17.(本小题满分12分)‎ 在ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知.‎ ‎ (I)求的值;‎ ‎ (II)若cosB=,b=2,的面积S。‎ ‎18.(本小题满分12分)‎ 红队队员甲、乙、丙与蓝队队员A、B、C进行围棋比赛,甲对A,乙对B,丙对C各一盘,已知甲胜A,乙胜B,丙胜C的概率分别为0.6,0.5,0.5,假设各盘比赛结果相互独立。‎ ‎(Ⅰ)求红队至少两名队员获胜的概率;‎ ‎(Ⅱ)用表示红队队员获胜的总盘数,求的分布列和数学期望.‎ ‎19.(本小题满分12分)‎ 在如图所示的几何体中,四边形ABCD为平行四边形,∠ ACB=,EA⊥平面ABCD,EF∥AB,FG∥BC,EG∥AC.AB=2EF.‎ ‎(Ⅰ)若M是线段AD的中点,求证:GM∥平面ABFE;‎ ‎(Ⅱ)若AC=BC=2AE,求二面角A-BF-C的大小.‎ ‎20.(本小题满分12分)‎ 等比数列中,分别是下表第一、二、三行中的某一个数,且中的任何两个数不在下表的同一列.‎ 第一列 第二列 第三列 第一行 ‎3‎ ‎2‎ ‎10‎ 第二行 ‎6‎ ‎4‎ ‎14‎ 第三行 ‎9‎ ‎8‎ ‎18‎ ‎(Ⅰ)求数列的通项公式;‎ ‎(Ⅱ)若数列满足:,求数列的前n项和.‎ ‎21.(本小题满分12分)‎ 某企业拟建造如图所示的容器(不计厚度,长度单位:米),其中容器的中间为圆柱形,左右两端均为半球形,按照设计要求容器的体积为立方米,且.假设该容器的建造费用仅与其表面积有关.已知圆柱形部分每平方米建造费用为3千元,半球形部分每平方米建造费用为千元,设该容器的建造费用为千元.‎ ‎(Ⅰ)写出关于的函数表达式,并求该函数的定义域;‎ ‎(Ⅱ)求该容器的建造费用最小时的.‎ ‎22.(本小题满分14分)‎ 已知动直线与椭圆C: 交于P、Q两不同点,且△OPQ的面积=,其中O为坐标原点.‎ ‎(Ⅰ)证明和均为定值;‎ ‎(Ⅱ)设线段PQ的中点为M,求的最大值;‎ ‎(Ⅲ)椭圆C上是否存在点D,E,G,使得?若存在,判断△DEG的形状;若不存在,请说明理由.‎ 参考答案 一、选择题 ADDDBCBACBAD 二、填空题 ‎13.68 14.4 15. 16.2‎ 三、解答题 ‎17.解:‎ ‎ (I)由正弦定理,设 则 所以 即,‎ 化简可得 又,‎ 所以 因此 ‎ (II)由得 由余弦定理 解得a=1。‎ 因此c=2‎ 又因为 所以 因此 ‎18.解:(I)设甲胜A的事件为D,‎ 乙胜B的事件为E,丙胜C的事件为F,‎ 则分别表示甲不胜A、乙不胜B,丙不胜C的事件。‎ 因为 由对立事件的概率公式知 红队至少两人获胜的事件有:‎ 由于以上四个事件两两互斥且各盘比赛的结果相互独立,‎ 因此红队至少两人获胜的概率为 ‎ (II)由题意知可能的取值为0,1,2,3。‎ 又由(I)知是两两互斥事件,‎ 且各盘比赛的结果相互独立,‎ 因此 由对立事件的概率公式得 所以的分布列为:‎ ‎0‎ ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ P ‎0.1‎ ‎0.35‎ ‎0.4‎ ‎0.15‎ 因此 ‎19.(I)证法一:‎ 因为EF//AB,FG//BC,EG//AC,,‎ 所以∽‎ 由于AB=2EF,‎ 因此,BC=2FC,‎ 连接AF,由于FG//BC,‎ 在中,M是线段AD的中点,‎ 则AM//BC,且 因此FG//AM且FG=AM,‎ 所以四边形AFGM为平行四边形,‎ 因此GM//FA。‎ 又平面ABFE,平面ABFE,‎ 所以GM//平面AB。‎ 证法二:‎ 因为EF//AB,FG//BC,EG//AC,,‎ 所以∽‎ 由于AB=2EF,‎ 因此,BC=2FC,‎ 取BC的中点N,连接GN,‎ 因此四边形BNGF为平行四边形,‎ 所以GN//FB,‎ 在中,M是线段AD的中点,连接MN,‎ 则MN//AB,‎ 因为 所以平面GMN//平面ABFE。‎ 又平面GMN,‎ 所以GM//平面ABFE。‎ ‎ (II)解法一:‎ 因为,‎ 又平面ABCD,‎ 所以AC,AD,AE两两垂直,‎ 分别以AC,AD,AE所在直线为x轴、y轴和z轴,建立如图所法的空间直角坐标系,‎ 不妨设 则由题意得A(0,0,0,),B(2,-2,0),C(2,0,0,),E(0,0,1),‎ 所以 又 所以 设平面BFC的法向量为 则 所以取 所以 设平面ABF的法向量为,‎ 则 所以 则,‎ 所以 因此二面角A—BF—C的大小为 解法二:‎ 由题意知,平面平面ABCD,‎ 取AB的中点H,连接CH,‎ 因为AC=BC,‎ 所以,‎ 则平面ABFE,‎ 过H向BF引垂线交BF于R,连接CR,‎ 则 所以为二面角A—BF—C的平面角。‎ 由题意,不妨设AC=BC=2AE=2。‎ 在直角梯形ABFE中,连接FH,‎ 则,又 所以 因此在中,‎ 由于 所以在中,‎ 因此二面角A—BF—C的大小为 ‎20.解:(I)当时,不合题意;‎ 当时,当且仅当时,符合题意;‎ 当时,不合题意。‎ 因此 所以公式q=3,‎ 故 ‎ (II)因为 所以 ‎ 所以 当n为偶数时,‎ 当n为奇数时,‎ 综上所述,‎ ‎21.解:(I)设容器的容积为V,‎ 由题意知 故 由于 因此 所以建造费用 因此 ‎ (II)由(I)得 由于 当 令 所以 ‎ (1)当时,‎ 所以是函数y的极小值点,也是最小值点。‎ ‎ (2)当即时,‎ 当函数单调递减,‎ 所以r=2是函数y的最小值点,‎ 综上所述,当时,建造费用最小时 当时,建造费用最小时 ‎22.(I)解:(1)当直线的斜率不存在时,P,Q两点关于x轴对称,‎ 所以 因为在椭圆上,‎ 因此 ①‎ 又因为 所以 ②‎ 由①、②得 此时 ‎ (2)当直线的斜率存在时,设直线的方程为 由题意知m,将其代入,得 ‎,‎ 其中 即 …………(*)‎ 又 所以 因为点O到直线的距离为 所以 又 整理得且符合(*)式,‎ 此时 综上所述,结论成立。‎ ‎ (II)解法一:‎ ‎ (1)当直线的斜率存在时,‎ 由(I)知 因此 ‎ (2)当直线的斜率存在时,由(I)知 所以 ‎ ‎ 所以,当且仅当时,等号成立.‎ 综合(1)(2)得|OM|·|PQ|的最大值为 解法二:‎ 因为 ‎ ‎ 所以 即当且仅当时等号成立。‎ 因此 |OM|·|PQ|的最大值为 ‎ (III)椭圆C上不存在三点D,E,G,使得 证明:假设存在,‎ 由(I)得 因此D,E,G只能在这四点中选取三个不同点,‎ 而这三点的两两连线中必有一条过原点,‎ 与矛盾,‎ 所以椭圆C上不存在满足条件的三点D,E,G.‎