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2005年高考理科数学 重庆卷.doc

1、2005年高考理科数学重庆卷试题及答案一、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备选项中,只有一项是符合题目要求的.1圆关于原点(0,0)对称的圆的方程为( )ABCD2( )ABCD3若函数是定义在R上的偶函数,在上是减函数,且,则使得的x的取值范围是( )ABCD(2,2)4已知A(3,1),B(6,1),C(4,3),D为线段BC的中点,则向量与的夹角为( )ABCD5若x,y是正数,则的最小值是( )A3BC4D6已知、均为锐角,若的( )A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件7对于不重合的两个平面与,给定下列条件:存在平面,

2、使得、都垂直于;存在平面,使得、都平行于;内有不共线的三点到的距离相等;存在异面直线l、m,使得l/,l/,m/,m/,其中,可以判定与平行的条件有( )A1个B2个C3个D4个8若n展开式中含项的系数与含项的系数之比为5,则n等于( )A4B6C8D109若动点()在曲线上变化,则的最大值为( )ABCD210如图,在体积为1的三棱锥ABCD侧棱AB、AC、AD上分别取点E、F、G, 使AE : EB=AF : FC=AG : GD=2 : 1,记O为三平面BCG、CDE、DBF的交点,则三棱锥OBCD的体积等于 ( )ABC D二、填空题:本大题共6小题,每小题4分,共24分. 把答案填写

3、在答题卡相应位置上.11集合R| ,则= .12曲线处的切线与x轴、直线所围成的三角形的面积为= 13已知、均为锐角,且= 14= 15某轻轨列车有4节车厢,现有6位乘客准备乘坐,设每一位乘客进入每节车厢是等可能的,则这6位乘客进入各节车厢的人数恰好为0,1,2,3的概率为 16连接抛物线上任意四点组成的四边形可能是 (填写所有正确选项的序号)菱形有3条边相等的四边形梯形平行四边形有一组对角相等的四边形三、解答题:本大题共6小题,共76分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17(本小题满分13分)若函数的最大值为2,试确定常数a的值.18(本小题满分13分)在一次购物抽奖活动中,假设某

4、10张券中有一等奖券1张,可获价值50元的奖品;有二等奖券3张,每张可获价值10元的奖品;其余6张没有奖,某顾客从此10张券中任抽2张,求: ()该顾客中奖的概率;()该顾客获得的奖品总价值(元)的概率分布列和期望19(本小题满分13分)已知,讨论函数的极值点的个数20(本小题满分13分)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AB侧面BB1C1C,E为棱CC1上异于C、C1的一点,EAEB1,已知AB=,BB1=2,BC=1,BCC1=,求: ()异面直线AB与EB1的距离; ()二面角AEB1A1的平面角的正切值.21(本小题满分12分)已知椭圆C1的方程为,双曲线C2的左、右焦点分别为C1的

5、左、右顶点,而C2的左、右顶点分别是C1的左、右焦点. ()求双曲线C2的方程;()若直线与椭圆C1及双曲线C2都恒有两个不同的交点,且l与C2的两个交点A和B满足(其中O为原点),求k的取值范围.22(本小题满分12分)数列an满足.()用数学归纳法证明:;()已知不等式,其中无理数e=2.71828.2005年高考理科数学重庆卷试题及答案参考答案一、选择题:每小题5分,满分50分.1A 2A 3D 4C 5C 6B 7B 8B 9A 10C二、填空题:每小题4分,满分24分.11 12 131 143 15 16三、解答题:满分76分.17(本小题13分)18(本小题13分)解法一: ()

6、,即该顾客中奖的概率为.()的所有可能值为:0,10,20,50,60(元). 故有分布列:010205060P从而期望解法二: ()()的分布列求法同解法一由于10张券总价值为80元,即每张的平均奖品价值为8元,从而抽2张的平均奖品价值=28=16(元).19(本小题13分)(1)当xx1+00+为极大值为极小值即此时有两个极值点.(2)当有两个相同的实根于是无极值.(3)为增函数,此时无极值. 因此当无极值点.20(本小题13分)解法一: ()因AB面BB1C1C,故ABBE. 又EB1EA,且EA在面BCC1B1内的射影为EB.由三垂线定理的逆定理知EB1BE,因此BE是异面直线AB与E

7、B1的公垂线,在平行四边形BCC1B1中,设EB=x,则EB1=,作BDCC1,交CC1于D,则BD=BC在BEB1中,由面积关系得.(负根舍去)解之得CE=2,故此时E与C1重合,由题意舍去.因此x=1,即异面直线AB与EB1的距离为1. ()过E作EG/B1A1,则GE面BCC1B,故GEEB1且GE在圆A1B1E内,又已知AEEB1故AEG是二面角AEB1A1的平面角.因EG/B1A1/BA,AEG=BAE,故解法二:()而BB1C1C得ABEB1从而=0.设O是BB1的中点,连接EO及OC1,则在RtBEB1中,EO=BB1=OB1=1,因为在OB1C1中,B1C1=1,OB1C1=,

8、故OB1C1是正三角形,所以OC1=OB1=1,又因OC1E=B1C1CB1C1O=故OC1E是正三角形,所以C1E=1,故CE=1,易见BCE是正三角形,从面BE=1,即异面直线AB与EB1的距离是1.()由(I)可得AEB是二面角AEB1B的平面角,在RtABE中,由AB=,BE=1,得tanAEB=.又由已知得平面A1B1E平面BB1C1C,故二面角AEB1A1的平面角,故解法三: (I)以B为原点,、分别为y、z轴建立空间直角坐标系. 由于BC=1,BB1=2,AB=,BCC1=,在三棱柱ABCA1B1C1中有B(0,0,0),A(0,0,),B1(0,2,0),设又AB面BCC1B1

9、,故ABBE. 因此BE是异面直线AB、EB1的公垂线,则,故异面直线AB、EB1的距离为1.(II)由已知有故二面角AEB1A1的平面角的大小为向量的夹角.21(本小题12分)解:()设双曲线C2的方程为,则故C2的方程为(II)将由直线l与椭圆C1恒有两个不同的交点得即 .由直线l与双曲线C2恒有两个不同的交点A,B得 解此不等式得 由、得故k的取值范围为22(本小题12分) ()证明:(1)当n=2时,不等式成立. (2)假设当时不等式成立,即那么. 这就是说,当时不等式成立.根据(1)、(2)可知:成立.()证法一:由递推公式及()的结论有 两边取对数并利用已知不等式得 故 上式从1到求和可得即()证法二:由数学归纳法易证成立,故令取对数并利用已知不等式得 上式从2到n求和得 因故成立.

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