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2013年全国高校自主招生数学模拟试卷十三.doc

1、2013年全国高校自主招生数学模拟试卷十三命题人:南昌二中 高三(01)班 张阳阳一、选择题(本题满分36分,每题6分)1 把圆x2+(y1)2=1与椭圆9x2+(y+1)2=9的公共点,用线段连接起来所得到的图形为( ) (A)线段 (B)不等边三角形 (C)等边三角形 (D)四边形2 等比数列an的首项a1=1536,公比q=,用n表示它的前n项之积。则n(nN*)最大的是( ) (A)9 (B)11 (C)12 (D)133 存在整数n,使+是整数的质数p( ) (A)不存在 (B)只有一个 (C)多于一个,但为有限个 (D)有无穷多个4 设x(,0),以下三个数1=cos(sinx),

2、2=sin(cosx),3=cos(x+1)的大小关系是( ) (A)321 (B)132 (C)312 (D)2315 如果在区间1,2上函数f(x)=x2+px+q与g(x)=x+在同一点取相同的最小值,那么f(x)在该区间上的最大值是( ) (A) 4+ (B) 4+ (C) 1+ (D)以上答案都不对6 高为8的圆台内有一个半径为2 的球O1,球心O1在圆台的轴上,球O1与圆台的上底面、侧面都相切,圆台内可再放入一个半径为3的球O2,使得球O2与球O1、圆台的下底面及侧面都只有一个公共点,除球O2,圆台内最多还能放入半径为3的球的个数是( ) (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D)

3、 4二、填空题(本题满分54分,每小题9分)1 集合x|1log10,xN*的真子集的个数是 2 复平面上,非零复数z1,z2在以i为圆心,1为半径的圆上,z2的实部为零,z1的辐角主值为,则z2=_3 曲线C的极坐标方程是=1+cos,点A的极坐标是(2,0),曲线C在它所在的平面内绕A旋转一周,则它扫过的图形的面积是_4 已知将给定的两个全等的正三棱锥的底面粘在一起,恰得到一个所有二面角都相等的六面体,并且该六面体的最短棱的长为2,则最远的两顶点间的距离是_5 从给定的六种不同颜色中选用若干种颜色,将一个正方体的六个面染色,每 面恰染一种颜色,每两个具有公共棱的面染成不同的颜色。则不同的染

4、色方法共有_种(注:如果我们对两个相同的正方体染色后,可以通过适当的翻转,使得两个正方体的上、下、左、右、前、后六个对应面的染色都相同,那么,我们就说这两个正方体的染色方案相同)6 在直角坐标平面,以(199,0)为圆心,199为半径的圆周上整点(即横、纵坐标皆为整数的点)的个数为_2013年全国高校自主招生数学模拟试卷十三参考答案一、选择题(本题满分36分,每题6分)1 把圆x2+(y1)2=1与椭圆9x2+(y+1)2=9的公共点,用线段连接起来所得到的图形为( ) (A)线段 (B)不等边三角形 (C)等边三角形 (D)四边形解:99(y1)2=9(y+1)2,8y220y+8=0,y=

5、2或,相应的,x=0,或x=此三点连成一个正三角形选C2 等比数列an的首项a1=1536,公比q=,用n表示它的前n项之积。则n(nN*)最大的是( ) (A)9 (B)11 (C)12 (D)13解:n=1536n(),故110作商比较:又,=15363()66361,=1536()78661故选C3 存在整数n,使+是整数的质数( ) (A)不存在 (B)只有一个 (C)多于一个,但为有限个 (D)有无穷多个解:如果p为奇质数,p=2k+1,则存在n=k2(kN+),使+=2k+1故选D4 设x(,0),以下三个数1=cos(sinx),2=sin(cosx),3=cos(x+1)的大小

6、关系是( ) (A)321 (B)132 (C)312 (D)230,2=sin(cos|x|)0,3=cos(1|x|)0,排除B、D sin|x|+ cos|x|=sin(|x|+),于是cos|x|sin|x|, sin(cos|x|)cos(sin|x|),故21,选A又解:取x=,则1=cos,2=sin,3=cos0由于25 如果在区间1,2上函数f(x)=x2+px+q与g(x)=x+在同一点取相同的最小值,那么f(x)在该区间上的最大值是( ) (A) 4+ (B) 4+ (C) 1+ (D)以上答案都不对解:g(x)= x+=x+x+3=当且仅当x=即x=时g(x)取得最小值

7、=,=,p=2,q=+由于10707,即O2HO390,即此圆上还可再放下2个满足要求的点故选B二、填空题(本题满分54分,每小题9分)1 集合x|1log10,xN*的真子集的个数是 解 由已知,得logx1011lgx210x100故该集合有90个元素其真子集有290-1个2 复平面上,非零复数z1,z2在以i为圆心,1为半径的圆上,z2的实部为零,z1的辐角主值为,则z2=_解:z1满足|zi|=1;argz1=,得z1=+i,=cos()+isin()设z2的辐角为(0),则z2=2sin(cos+isin)z2=2sincos()+isin(),若其实部为0,则=,于是=z2=+i3

8、 曲线C的极坐标方程是=1+cos,点A的极坐标是(2,0),曲线C在它所在的平面内绕A旋转一周,则它扫过的图形的面积是_。解:只要考虑|AP|最长与最短时所在线段扫过的面积即可设P(1+cos,),则|AP|2=22+(1+cos)222(1+cos)cos=3cos22cos+5=3(cos+)2+且显然|AP|2能取遍0,内的一切值,故所求面积=4 已知将给定的两个全等的正三棱锥的底面粘在一起,恰得到一个所有二面角都相等的六面体,并且该六面体的最短棱的长为2,则最远的两顶点间的距离是_。解:该六面体的棱只有两种,设原正三棱锥的底面边长为2a,侧棱为b取CD中点G,则AGCD,EGCD,故

9、AGE是二面角ACDE的平面角由BDAC,作平面BDF棱AC交AC于F,则BFD为二面角BACD的平面角AG=EG=,BF=DF=,AE=2=2由cosAGE=cosBFD,得= =9b2=16a2,b=a,从而b=2,2a=3AE=2即最远的两个顶点距离为35 从给定的六种不同颜色中选用若干种颜色,将一个正方体的六个面染色,每面恰染一种颜色,每两个具有公共棱的面染成不同的颜色。则不同的染色方法共有_种。(注:如果我们对两个相同的正方体染色后,可以通过适当的翻转,使得两个正方体的上、下、左、右、前、后六个对应面的染色都相同,那么,我们就说这两个正方体的染色方案相同。)解:至少3种颜色:6种颜色

10、全用:上面固定用某色,下面可有5种选择,其余4面有(41)!=6种方法,共计30种方法;用5种颜色:上下用同色:6种方法,选4色:C(41)! =30;6302=90种方法;用4种颜色:CC=90种方法用3种颜色:C=20种方法共有230种方法6 在直角坐标平面,以(199,0)为圆心,199为半径的圆周上整点(即横、纵坐标皆为整数的点)的个数为_解:把圆心平移至原点,不影响问题的结果故问题即求x2+y2=1992的整数解数显然x、y一奇一偶,设x=2m,y=2n1且1m,n99则得4m2=1992(2n1)2=(198+2n)(2002n)m2=(99+n)(100n)(n1)(n) (mod 4)由于m为正整数,m20,1 (mod 4);(n1)(n)二者矛盾,故只有(0,199),(199,0)这4解 共有4个(199,199),(0,0),(398,0)

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