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文档介绍
高考卷 普通高等学校招生考试江西 理科数学全解全析
2007 年普通高等学校招生全国统一考试(江西卷) 理科数学全解全析 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分.第 I 卷 1 至 2 页,第 II 卷 3 至 4 页,共 150 分. 第 I 卷 考生注意: 1.答题前,考生务必将自己的准考证号、姓名填写在答题卡上.考生要认真核对答题 卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与考生本人准考证号、姓名是否一致. 2.第 I 卷每小题选出答案后,用 2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需 改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.第 II 卷用黑色墨水签字笔在答题卡上书写 作答.若在试题卷上作答,答案无效. 3.考试结束,监考员将试题卷、答题卡一并收回. 参考公式: 如果事件 A B, 互斥,那么 球的表面积公式 ( ) ( ) ( )P A B P A P B 24πS R 如果事件 A B, 相互独立,那么 其中 R 表示球的半径 ( ) ( ) ( )P A B P A P B 球的体积公式 如果事件 A 在一次试验中发生的概率是 P ,那么 34 π3V R n 次独立重复试验中恰好发生 k 次的概率 ( ) (1 )k k n k n nP k C P P 其中 R 表示球的半径 一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 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.化简 2 2 4 (1 ) i i 的结果是( ) A. 2 i B. 2 i C. 2 i D. 2 i 解析: 2 2 4 (1 ) i i = ii i 22 42 ,选 C 2. 3 2 1 lim 1x x x x ( ) A.等于 0 B.等于1 C.等于 3 D.不存在 解析: 3 2 1 lim 1x x x x = 1lim 2 1 xx ,选 B 3.若 πtan 34 ,则 cot 等于( ) A. 2 B. 1 2 C. 1 2 D. 2 解析:由 πtan 34 得 2 1tan3 tan4tan1 tan4tan ,所以 cot = 2 ,选 A 4.已知 3 3 n x x 展开式中,各项系数的和与其各项二项式系数的和之比为 64 ,则 n 等 于( ) A. 4 B.5 C. 6 D. 7 解析:展开式中,各项系数的和为 4n,各项二项式系数的和为 2n,由已知得 2n=64,所以 n=6, 选 C 5.若 π0 2x ,则下列命题中正确的是( ) A. 3sin πx x B. 3sin πx x C. 2 2 4sin πx x D. 2 2 4sin πx x 解析:用特殊值法,取x= 3 可排除 B、C,取 x= 6 可排除 A,选 D 6.若集合 01 2M ,, , ( ) 2 1 0 2 1 0N x y x y x y x y M , ≥ 且 ≤ , , ,则 N 中元素的个数为( ) A. 9 B. 6 C. 4 D. 2 解析:画出集合 N 所表示的可行域,知满足条件的 N 中的点只有(0,0)、(1,0)、(1, 1)和(2,1)四点,选 C 7.如图,正方体 1AC 的棱长为1,过点 A 作平面 1A BD 的垂线,垂足为点 H ,则以下命题 中,错误..的命题是( ) A.点 H 是 1A BD△ 的垂心 B. AH 垂直平面 1 1CB D C. AH 的延长线经过点 1C D.直线 AH 和 1BB 所成角为 45 解析:因为三棱锥 A— 1A BD 是正三棱锥,故顶点 A 在底面的射映是底面中心,A 正确; A D 1D 1C 1A 1B B H C 面 1A BD ∥面 1 1CB D ,而 AH 垂直平面 1A BD ,所以 AH 垂直平面 1 1CB D ,B 正确;根据对 称性知 C 正确。选 D 8.四位好朋友在一次聚会上,他们按照各自的爱好选择了形状不同、内空高度相等、杯口 半径相等的圆口酒杯,如图所示,盛满酒后他们约定:先各自饮杯中酒的一半.设剩余酒的 高度从左到右依次为 1h , 2h , 3h , 4h ,则它们的大小关系正确的是( ) A. 2 1 4h h h B. 1 2 3h h h C. 3 2 4h h h D. 2 4 1h h h 解析:观察图形可知体积减少一半后剩余酒的高度最高为 2h ,最低为 4h ,选 A 9 . 设 椭 圆 2 2 2 2 1( 0)x y a ba b 的 离 心 率 为 1e 2 , 右 焦 点 为 ( 0)F c, , 方 程 2 0ax bx c 的两个实根分别为 1x 和 2x ,则点 1 2( )P x x, ( ) A.必在圆 2 2 2x y 内 B.必在圆 2 2 2x y 上 C.必在圆 2 2 2x y 外 D.以上三种情形都有可能 解析:由 1e 2 = a c 得 a=2c,b= c3 ,所以 2 1,2 3 2121 a cxxa bxx ,所以点 1 2( )P x x, 到圆心(0,0)的距离为 24 714 32)( 21 2 21 2 2 2 1 xxxxxx , 所以点 P 在圆内,选 A 10.将一骰子连续抛掷三次,它落地时向上的点数依次..成等差数列的概率为( ) A. 1 9 B. 1 12 C. 1 15 D. 1 18 解析:一骰子连续抛掷三次得到的数列共有 36 个,其中为等差数列有三类:(1)公差为 0 的有 6 个;(2)公差为 1 或-1 的有 8 个;(3)公差为 2 或-2 的有 4 个,共有 18 个,成等 差数列的概率为 12 1 6 18 3 ,选 B 11.设函数 ( )f x 是 R 上以 5 为周期的可导偶函数,则曲线 ( )y f x 在 5x 处的切线的斜 率为( ) A. 1 5 B. 0 C. 1 5 D.5 解析:因为 ( )f x 是 R 可导偶函数,所以 ( )f x 的图象关于 y 轴对称,所以 ( )f x 在 x=0 处取 得极值,即 0)0(' f ,又 ( )f x 的周期为 5,所以 0)5(' f ,即曲线 ( )y f x 在 5x 处 的切线的斜率 0,选 B 12.设 2: ( ) e ln 2 1xp f x x x mx 在 (0 ) , 内单调递增, : 5q m ≥ ,则 p 是 q 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 解析:P 中 f(x)单调递增,只需 04 m ,即 m≥0,故 P 是 q 的必要不充分条件,选 B 2007 年普通高等学校招生全国统一考试(江西卷) 理科数学 第 II 卷 注意事项: 第 II 卷 2 页,须用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答.若在试卷题上作答,答案无 效. 二、填空题:本大题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分.请把答案填在答题卡上. 13.设函数 24 log ( 1)( 3)y x x ≥ ,则其反函数的定义域为 . 解析:反函数的定义即为原函数的值域,由 x≥3 得 x-1≥2,所以 1)1(log 2 x ,所以 y ≥5,反函数的定义域为[5,+∞),填[5,+∞) 14.已知数列 na 对于任意 *p q N, ,有 p q p qa a a ,若 1 1 9a ,则 36a . 解析:由题意得 ,9 162,9 82,9 42,9 22 816482412 aaaaaaaa 49 36,9 322 432361632 aaaaa ,填 4 15.如图,在 ABC△ 中,点O 是 BC 的中点,过点O 的直线分别交直 线 AB , AC 于不同的两点 M N, ,若 AB mAM , AC nAN , 则 m n 的值为 . 解析:由 MN 的任意性可用特殊位置法:当 MN 与 BC 重合时知 m=1, n=1,故 m+n=2,填 2 16.设有一组圆 2 2 4 *:( 1) ( 3 ) 2 ( )kC x k y k k k N .下列四个 B A O N C M 命题: A.存在一条定直线与所有的圆均相切 B.存在一条定直线与所有的圆均相交 C.存在一条定直线与所有的圆均不.相交 D.所有的圆均不.经过原点 其中真命题的代号是 .(写出所有真命题的代号) 解析:圆心为(k-1,3k)半径为 22k ,圆心在直线 y=3(x+1)上,所以直线 y=3(x+1) 必与所有的圆相交,B 正确;由 C1、C2、C3 的图像可知 A、C 不正确;若存在圆过原点(0, 0),则有 42422 2121029)1( kkkkkk ( *)Nk 因为左边为奇数,右 边为偶数,故不存在 k 使上式成立,即所有圆不过原点。填 B、D 三、解答题:本大题共 6 小题,共 74 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 12 分) 已知函数 2 1 (0 ) ( ) 2 ( 1) x c cx x c f x k c x ≤ 在区间 (01), 内连续,且 2 9( ) 8f c . (1)求实数 k 和 c 的值; (2)解不等式 2( ) 18f x . 解:(1)因为 0 1c ,所以 2c c , 由 2 9( ) 8f c ,即 3 91 8c , 1 2c . 又因为 4 1 11 02 2( ) 12 12 x x x f x k x ≤ 在 1 2x 处连续, 所以 21 522 4f k ,即 1k . (2)由(1)得: 4 1 11 02 2( ) 12 1 12 x x x f x x ≤ 由 2( ) 18f x 得,当 10 2x 时,解得 2 1 4 2x . 当 1 12 x ≤ 时,解得 1 5 2 8x ≤ , 所以 2( ) 18f x 的解集为 2 5 4 8x x . 18.(本小题满分 12 分) 如图,函数 π2cos( )( 0 )2y x x R,≤ ≤ 的图象与 y 轴交于点 (0 3), ,且在该点 处切线的斜率为 2 . (1)求 和 的值; (2)已知点 π 02A , ,点 P 是该函数图象上一点,点 0 0( )Q x y, 是 PA 的中点,当 0 3 2y , 0 π π2x , 时,求 0x 的值. 解:(1)将 0x , 3y 代入函数 2cos( )y x 得 3cos 2 , 因为 0 2 ≤ ≤ ,所以 6 . 又因为 2 sin( )y x , 0 2xy , 6 ,所以 2 , 因此 2cos 2 6y x . (2)因为点 02A , , 0 0( )Q x y, 是 PA 的中点, 0 3 2y , 所以点 P 的坐标为 02 32x , . 又因为点 P 在 2cos 2 6y x 的图象上,所以 0 5 3cos 4 6 2x . 因为 02 x ≤ ≤ ,所以 0 7 5 1946 6 6x ≤ ≤ , 从而得 0 5 114 6 6x 或 0 5 134 6 6x . 即 0 2 3x 或 0 3 4x . 19.(本小题满分 12 分) 某陶瓷厂准备烧制甲、乙、丙三件不同的工艺品,制作过程必须先后经过两次烧制,当第一 次烧制合格后方可进入第二次烧制,两次烧制过程相互独立.根据该厂现有的技术水平,经 y x 3 O A P 过第一次烧制后,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为 0.5, 0.6 , 0.4 ,经过第二次烧 制后,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为 0.6 , 0.5, 0.75. (1)求第一次烧制后恰有一件产品合格的概率; (2)经过前后两次烧制后,合格工艺品的个数为 ,求随机变量 的期望. 解:分别记甲、乙、丙经第一次烧制后合格为事件 1A , 2A , 3A , (1)设 E 表示第一次烧制后恰好有一件合格,则 1 2 3 1 2 3 1 2 3( ) ( ) ( ) ( )P E P A A A P A A A P A A A 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.38 . (2)解法一:因为每件工艺品经过两次烧制后合格的概率均为 0.3p , 所以 ~ (3 0.3)B , , 故 3 0.3 0.9E np . 解法二:分别记甲、乙、丙经过两次烧制后合格为事件 A B C, , ,则 ( ) ( ) ( ) 0.3P A P B P C , 所以 3( 0) (1 0.3) 0.343P , 2( 1) 3 (1 0.3) 0.3 0.441P , 2( 2) 3 0.3 0.7 0.189P , 3( 3) 0.3 0.027P . 于是, ( ) 1 0.441 2 0.189 3 0.027 0.9E . 20.(本小题满分 12 分) 右图是一个直三棱柱(以 1 1 1A B C 为底面)被一平面所截得到的几何体,截面为 ABC .已知 1 1 1 1 1A B B C , 1 1 1 90A B C , 1 4AA , 1 2BB , 1 3CC . (1)设点O 是 AB 的中点,证明:OC ∥平面 1 1 1A B C ; (2)求二面角 1B AC A 的大小; (3)求此几何体的体积. A B C O 1A 1B 1C 解:解法一: (1)证明:作 1OD AA∥ 交 1 1A B 于 D ,连 1C D . 则 1 1OD BB CC∥ ∥ . 因为 O 是 AB 的中点, 所以 1 1 1 1 ( ) 32OD AA BB CC . 则 1ODC C 是平行四边形,因此有 1OC C D∥ . 1C D 平面 1 1 1C B A 且OC 平面 1 1 1C B A , 则OC ∥面 1 1 1A B C . (2)如图,过 B 作截面 2 2BA C ∥面 1 1 1A B C ,分别交 1AA , 1CC 于 2A , 2C . 作 2 2BH A C 于 H ,连CH . 因为 1CC 面 2 2BA C ,所以 1CC BH ,则 BH 平面 1AC . 又因为 5AB , 2BC , 2 2 23AC AB BC AC . 所以 BC AC ,根据三垂线定理知CH AC ,所以 BCH∠ 就是所求二面角的平面角. 因为 2 2BH ,所以 1sin 2 BHBCH BC ∠ ,故 30BCH ∠ , 即:所求二面角的大小为30 . (3)因为 2 2BH ,所以 2 2 2 2 1 1 1 2 1(1 2) 23 3 2 2 2B AA C C AA C CV S BH . 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 12A B C A BC A B CV S BB △ . 所求几何体体积为 2 2 1 1 1 2 2 3 2B AA C C A B C A BCV V V . 解法二: (1)如图,以 1B 为原点建立空间直角坐标系, 则 (01 4)A ,, , (0 0 2)B ,, , (1 0 3)C ,, ,因为O 是 AB 的中点,所以 10 32O ,, , A B C O 1A 1B 1C H2A 2C D 11 02OC , , . 易知, (0 01)n ,, 是平面 1 1 1A B C 的一个法向量. 因为 0OC n ,OC 平面 1 1 1A B C ,所以OC ∥平面 1 1 1A B C . (2) (0 1 2)AB , , , (1 01)BC ,, , 设 ( )m x y z , , 是平面 ABC 的一个法向量,则 则 0AB m , 0BC m 得: 2 0 0 y z x z 取 1x z , (1 2 1)m ,, . 显然, (11 0)l ,, 为平面 1 1AAC C 的一个法向量. 则 1 2 0 3cos 22 6 m lm l m l , ,结合图形可知所求二面角为锐角. 所以二面角 1B AC A 的大小是30 . (3)同解法一. 21.(本小题满分 12 分) 设 动 点 P 到 点 ( 1 0)A , 和 (1 0)B , 的 距 离 分 别 为 1d 和 2d , 2APB ,且存在常数 (0 1) ,使得 2 1 2 sind d . (1)证明:动点 P 的轨迹C 为双曲线,并求出 C 的方程; (2)过点 B 作直线双曲线C 的右支于 M N, 两点,试确定 的范 围,使OM ON 0 ,其中点O 为坐标原点. 解:解法一:(1)在 PAB△ 中, 2AB ,即 2 2 2 1 2 1 22 2 cos2d d d d , 2 2 1 2 1 24 ( ) 4 sind d d d ,即 2 1 2 1 24 4 sin 2 1 2d d d d (常数), 点 P 的轨迹 C 是以 A B, 为焦点,实轴长 2 2 1a 的双曲线. 方程为: 2 2 11 x y . (2)设 1 1( )M x y, , 2 2( )N x y, y y P BOA 1d 2d 2 A B C O 1A 1B 1C x z y ①当 MN 垂直于 x 轴时, MN 的方程为 1x , (11)M , , (1 1)N , 在双曲线上. 即 21 1 1 51 1 01 2 ,因为 0 1 ,所以 5 1 2 . ②当 MN 不垂直于 x 轴时,设 MN 的方程为 ( 1)y k x . 由 2 2 11 ( 1) x y y k x 得: 2 2 2 2(1 ) 2(1 ) (1 )( ) 0k x k x k , 由题意知: 2(1 ) 0k , 所以 2 1 2 2 2 (1 ) (1 ) kx x k , 2 1 2 2 (1 )( ) (1 ) kx x k . 于是: 2 2 2 1 2 1 2 2( 1)( 1) (1 ) ky y k x x k . 因为 0OM ON ,且 M N, 在双曲线右支上,所以 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 (1 )0 (1 ) 5 1 210 1 1 2 31 00 1 x x y y k x x kx x . 由①②知, 5 1 2 2 3 ≤ . 解法二:(1)同解法一 (2)设 1 1( )M x y, , 2 2( )N x y, , MN 的中点为 0 0( )E x y, . ①当 1 2 1x x 时, 2 21 1 01MB , 因为 0 1 ,所以 5 1 2 ; ②当 1 2x x 时, 2 2 1 1 0 2 2 02 2 11 111 MN x y xk yx y . 又 0 0 1MN BE yk k x .所以 2 2 0 0 0(1 )y x x ; 由 2MON ∠ 得 2 2 2 0 0 2 MNx y ,由第二定义得 2 2 1 2( ) 2 2 2 MN e x x a 2 2 0 0 0 1 11 (1 ) 211 x x x . 所以 2 2 2 0 0 0(1 ) 2(1 ) (1 )y x x . 于是由 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 (1 ) (1 ) 2(1 ) (1 ) y x x y x x 得 2 0 (1 ) 2 3x 因为 0 1x ,所以 2(1 ) 12 3 ,又 0 1 , 解得: 5 1 2 2 3 .由①②知 5 1 2 2 3 ≤ . 22.(本小题满分 14 分) 设正整数数列 na 满足: 2 4a ,且对于任何 *nN ,有 1 1 1 1 1 12 21 1 1 n n n n a a a a n n . (1)求 1a , 3a ; (3)求数列 na 的通项 na . 解:(1)据条件得 1 1 1 1 1 12 ( 1) 2 n n n n n na a a a ① 当 1n 时,由 2 1 2 1 1 1 1 12 2 2a a a a ,即有 1 1 1 2 2 12 24 4a a , 解得 1 2 8 3 7a .因为 1a 为正整数,故 1 1a . 当 2n 时,由 3 3 1 1 1 12 6 24 4a a , 解得 38 10a ,所以 3 9a . (2)方法一:由 1 1a , 2 4a , 3 9a ,猜想: 2 na n . 下面用数学归纳法证明. 1 当 1n , 2 时,由(1)知 2 na n 均成立; 2 假设 ( 2)n k k ≥ 成立,则 2 ka k ,则 1n k 时 由①得 2 2 1 1 1 1 1 12 ( 1) 2 k k k ka k a k 2 2 12 ( 1) ( 1) 1 1k k k k k kak k k 2 2 2 12 ( 1) 1( 1) ( 1)1 1k kk a kk k 因为 2k ≥ 时, 2 2( 1) ( 1) ( 1)( 2) 0k k k k k ≥ ,所以 2 2 ( 1) 011 k k ,. 1 1k ≥ ,所以 1 011k , . 又 1ka *N ,所以 2 2 1( 1) ( 1)kk a k ≤ ≤ . 故 2 1 ( 1)ka k ,即 1n k 时, 2 na n 成立. 由 1 ,2 知,对任意 n *N , 2 na n . (2)方法二: 由 1 1a , 2 4a , 3 9a ,猜想: 2 na n . 下面用数学归纳法证明. 1 当 1n , 2 时,由(1)知 2 na n 均成立; 2 假设 ( 2)n k k ≥ 成立,则 2 ka k ,则 1n k 时 由①得 2 2 1 1 1 1 1 12 ( 1) 2 k k k ka k a k 即 2 1 1 1 1 ( 1) 12 2 k k k k k a k a k ② 由②左式,得 2 1 1 1 k k k k k a ,即 3 2 1( 1) kk a k k k ,因为两端为整数, 则 3 2 2 1( 1) 1 ( 1) ( 1)kk a k k k k k ≤ .于是 2 1 ( 1)ka k ≤ ③ 又由②右式, 2 2 2 2 1 ( 1) 2 1 ( 1) 1 k k k k k k k k a k k . 则 2 3 1( 1) ( 1)kk k a k k . 因为两端为正整数,则 2 4 3 1( 1) 1kk k a k k ≥ , 所以 4 3 2 1 2 2 1 ( 1)1 1k k k ka kk k k k ≥ . 又因 2k ≥ 时, 1ka 为正整数,则 2 1 ( 1)ka k ≥ ④ 据③④ 2 1 ( 1)ka k ,即 1n k 时, 2 na n 成立. 由 1 ,2 知,对任意 n *N , 2 na n .查看更多