2013年全国高校自主招生数学模拟试卷17
2013年全国高校自主招生数学模拟试卷十七
一、选择题(每小题6分,共36分)
1、设a,b,c是实数,那么对任何实数x, 不等式asinx+bcosx+c>0都成立的充要条件是
(A) a,b同时为0,且c>0 (B) =c
(C)
c
2、给出下列两个命题:⑴ 设a,b,c都是复数,如果a2+b2>c2,则a2+b2-c2>0;⑵设a,b,c都是复数,如果a2+b2-c2>0,则a2+b2>c2.那么下述说法正确的是
(A)命题⑴正确,命题⑵也正确 (B)命题⑴正确,命题⑵错误
(C)命题⑴错误,命题⑵也错误 (D)命题⑴错误,命题⑵正确
3、已知数列{an}满足3an+1+an=4(n≥1),且a1=9,其前n项之和为Sn,则满足不等式|Sn-n-6|<的最小整数n是
(A)5 (B)6 (C)7 (D)8
4、已知0()2},则点集A∩B中的整点(即横、纵坐标均为整数的点)的个数为 .
4.设0<θ<π,,则sin(1+cosθ)的最大值是 .
5.已知一平面与一正方体的12条棱的夹角都等于α,则sinα= .
6.已知95个数a1,a2,a3,…,a95, 每个都只能取+1或-
1两个值之一,那么它们的两两之积的和a1a2+a1a3+…+a94a95的最小正值是 .
三、解答题
一、(本题满分25分) x的二次方程x2+z1x+z2+m=0中,z1,z2,m均是复数,且z-4z2=16+20i,设这个方程的两个根α、β,满足|α-β|=2,求|m|的最大值和最小值.
二、(本题满分25分) 将与105互素的所有正整数从小到大排成数列,试求出这个数列的第1000项。
三、(本题满分35分) 如图,设三角形的外接圆O的半径为R,内心为I,∠B=60°,∠A<∠C,∠A的外角平分线交圆O于E.
证明:(1) IO=AE; (2) 2R0都成立的充要条件是
(A) a,b同时为0,且c>0 (B) =c
(C) c
解:asinx+bcosx+c=sin(x+φ)+c∈[-+c,+c].故选C.
2、给出下列两个命题:(1)设a,b,c都是复数,如果a2+b2>c2,则a2+b2-c2>0.(2)设a,b,c都是复数,如果a2+b2-c2>0,则a2+b2>c2.那么下述说法正确的是
(A)命题(1)正确,命题(2)也正确 (B)命题(1)正确,命题(2)错误
(C)命题(1)错误,命题(2)也错误 (D)命题(1)错误,命题(2)正确
解:⑴正确,⑵错误;理由:⑴a2+b2>c2,成立时,a2+b2与c2都是实数,故此时a2+b2-c2>0成立;
⑵ 当a2+b2-c2>0成立时a2+b2-c2是实数,但不能保证a2+b2与c2都是实数,故a2+b2>c2不一定成立.故选B.
3、已知数列{an}满足3an+1+an=4(n≥1),且a1=9,其前n项之和为Sn,则满足不等式|Sn-n-6|<的最小整数n是
(A)5 (B)6 (C)7 (D)8
解:(an+1-1)=-(an-1),即{ an-1}是以-为公比的等比数列,
∴ an=8(-)n-1+1.∴ Sn=8·+n=6+n-6(-)n,Þ6·<,Þn≥7.选C.
4、已知0logbcosa>0.
∴ (sina)< (sina)< (cosa)即x2.
∴ x+m(x+)+m=0,(3+m)x=-7m.x=->2.Þ-30,即f(t)在[-,]上单调增.∴ x=-2y.
∴ cos(x+2y)=1.
3.已知点集A={(x,y)|(x-3)2+(y-4)2≤()2},B={(x,y)|(x-4)2+(y-5)2>()2},则点集A∩B中的整点(即横、纵坐标均为整数的点)的个数为 .
解:如图可知,共有7个点,即(1,3),(1,4),(1,5),(2,2),(2,3),(3,2),(4,2)共7点.
4.设0<θ<π,,则sin(1+cosθ)的最大值是 .
解:令y= sin(1+cosθ) >0,
则y2=4 sin2cos4=2·2sin2cos2cos2≤2()3.
∴ y≤.当tan=时等号成立.
5.已知一平面与一正方体的12条棱的夹角都等于α,则sinα= .
解:12条棱只有三个方向,故只要取如图中AA¢与平面AB¢D¢所成角即可.设AA¢=1,则A¢C=,A¢C⊥平面AB¢D¢,A¢C被平面AB¢D¢、BDC¢三等分.于是
sinα=.
6.已知95个数a1,a2,a3,…,a95, 每个都只能取+1或-1两个值之一,那么它们的两两之积的和a1a2+a1a3+…+a94a95的最小正值是 .
解:设有m个+1,(95-m)个-1.则a1+a2+…+a95=m-(95-m)=2m-95
∴ 2(a1a2+a1a3+…+a94a95)=(a1+a2+…+a95)2-(a12+a22+…+a952)=(2m-95)2-95>0.
取2m-95=±11.得a1a2+a1a3+…+a94a95=13.为所求最小正值.
.
三解答题
一、(本题满分25分) x的二次方程x2+z1x+z2+m=0中,z1,z2,m均是复数,且z-4z2=16+20i,设这个方程的两个根α、β,满足|α-β|=2,求|m|的最大值和最小值.
解:设m=a+bi(a,b∈R).则△=z12-4z2-4m=16+20i-4a-4bi=4[(4-a)+(5-b)i].设△的平方根为u+vi.(u,v∈R)
即(u+vi)2=4[(4-a)+(5-b)i].
|α-β|=2,Û|α-β|2=28,Û|(4-a)+(5-b)i|=7,Û(a-4)2+(b-5)2=72,
即表示复数m的点在圆(a-4)2+(b-5)2=72上,该点与原点距离的最大值为7+,最小值为7-.
二、(本题满分25分) 将与105互素的所有正整数从小到大排成数列,试求出这个数列的第1000项。
解:由105=3×5×7;故不超过105而与105互质的正整数有105×(1-)(1-)(1-)=48个。1000=48×20+48-8, 105×20=2100.而在不超过105的与105互质的数中第40个数是86.
∴ 所求数为2186。
三、(本题满分35分) 如图,设三角形的外接圆O的半径为R,内心为I,∠B=60°,∠A<∠C,∠A的外角平分线交圆O于E.
证明:(1) IO=AE; (2) 2ROH=2R.
设∠OHI=α,则0<α<30°.
∴IO+IA+IC=IO+IH=2R(sinα+cosα)=2Rsin(α+45°)
又α+45°<75°,故IO+IA+IC<2 R(+)/4=R(1+)
四、 (本题满分35分) 给定平面上的点集P={P1,P2,…,P1994}, P中任三点均不共线,将P中的所有的点任意分成83组,使得每组至少有3个点,且每点恰好属于一组,然后将在同一组的任两点用一条线段相连,不在同一组的两点不连线段,这样得到一个图案G,不同的分组方式得到不同的图案,将图案G中所含的以P中的点为顶点的三角形个数记为m(G).
(1)求m(G)的最小值m0.
(2)设G*是使m(G*)=m0的一个图案,若G*中的线段(指以P的点为端点的线段)用4种颜色染色,每条线段恰好染一种颜色.证明存在一个染色方案,使G*染色后不含以P的点为顶点的三边颜色相同的三角形.
解:设G中分成的83个子集的元素个数分别为ni(1≤i≤83),ni=1994.且3≤n1≤n2≤…≤n83.
则m(G)= C.即求此式的最小值.
设nk+1>nk+1.即nk+1-1≥nk+1.则C+ C-( C+ C)= C-C<0.这就是说,当nk+1与nk的差大于1时,可用nk+1-1及nk+1代替nk+1及nk,而其余的数不变.此时,m(G)的值变小.
于是可知,只有当各ni的值相差不超过1时,m(G)才能取得最小值.
1994=83×24+2.故当81组中有24个点,2组中有25个点时,m(G)达到最小值.
m0=81C+2C=81×2024+2×2300=168544.
⑵ 取5个点为一小组,按图1染成a、b二色.这样的五个小组,如图2,每个小圆表示一个五点小组.同组间染色如图1,不同组的点间的连线按图2染成c、d两色.这25个点为一组,共得83组.染色法相同.其中81组去掉1个点及与此点相连的所有线.即得一种满足要求的染色.
