2011年全国高考数学试题及答案(理科)

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2011年普通高等学校招生全国统一考试(全国卷)数学(理工农医类)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,只有一项是满足题目要求的。1.复数1zi,z为z的共轭复数,则1zzz(A)-2i(B)-i(C)i(D)2i2.函数20yxx的反函数为(A)24xyxR(B)204xyx(C)24yxxR(D)240yxx3.下面四个条件中,使ab成立的充分而不必要的条件是(A)1ab(B)1ab(C)22ab(D)33ab4.设nS为等差数列na的前n项和,若11a,公差22,24kkdSS,则k=(A)8(B)7(C)6(D)55.设函数cos0fxx,将yfx的图像向右平移3个单位长度后,所得的图像与原图像重合,则的最小值等于(A)13(B)3(C)6(D)96.已知直二面角l,点,,AAClC为垂足,,,BBDlD为垂足,若2,1ABACBD,则D到平面ABC的距离等于(A)22(B)33(C)63(D)17.某同学有同样的画册2本,同样的集邮册3本,从中取出4本赠送给4为朋友,每位朋友1本,则不同的赠送方法共有(A)4种(B)10种(C)18种(D)20种8.曲线12xey在点0,2处的切线与直线0y和yx围成的三角形的面积为(A)13(B)12(C)23(D)19.设fx是周期为2的奇函数,当01x时,21fxxx,则52f(A)12(B)14(C)14(D)1210.已知抛物线C:24yx的焦点为F,直线24yx与C交于A、B两点,则cosAFB(A)45(B)35(C)35(D)4511.已知平面截一球面得圆M,过圆心M且与成60二面角的平面截该球面得圆N,若该球面的半径为4.圆M的面积为4,则圆N的面积为(A)7(B)9(C)11(D)1312.设向量,,abc满足11,,,602ababacbc,则c的最大值等于(A)2(B)3(C)2(D)1二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.请将答案填在答题卡对应题号的位置上,一题两空的题,其答案按先后次序填写.13.201x的二项展开式中,x的系数与9x的系数之差为.14.已知,2,5sin5,则tan2.15.已知12FF、分别为双曲线22:1927xyC的左、右焦点,点AC,点M的坐标为2,0,AM为12FAF的角平分线,则2AF.16.已知点E、F分别在正方体1111ABCDABCD的棱11BBCC、上,且12BEEB,12CFFC,则面AEF与面ABC所成的二面角的正切值等于.三、解答题:本大题共6小题,共70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10分)ABC的内角A、B、C的对边分别为,,abc。已知90,2ACacb,求C18.(本小题满分12分)根据以往统计资料,某地车主购买甲种保险的概率为0.5,购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为0.3,设各车主购买保险相互独立。(Ⅰ)求该地1为车主至少购买甲、乙两种保险中的1种的概率;(Ⅱ)X表示该地的100为车主中,甲、乙两种保险都不购买的车主数,求X的期望。19.(本小题满分12分)如图,四棱锥S-ABCD中,//,ABCDBCCD,侧面SAB为等边三角形,AB=BC=2,CD=SD=1.(Ⅰ)证明:SDSAB平面;(Ⅱ)求AB与平面SBC所成的角的大小。20.(本小题满分12分)设数列na满足11110,111nnaaa(Ⅰ)求na的通项公式;(Ⅱ)设11nnabn,记1nnkkSb,证明:1nS。21.(本小题满分12分)已知O为坐标原点,F为椭圆22:12yCx在y轴正半轴上的焦点,过F且斜率为2的直线l与C交于A、B两点,点P满足0.OAOBOP(Ⅰ)证明:点P在C上;(Ⅱ)设点P关于点O的对称点为Q,证明:A、P、B、Q四点在同一个圆上。22.(本小题满分12分)(Ⅰ)设函数2ln12xfxxx,证明:当0x时,0fx(Ⅱ)从编号1到100的100张卡片中每次随机抽取一张,然后放回,用这种方式连续抽取20次,设抽到的20个号码互不相同的概率为p,证明:1929110pe参考答案(不一定对)1.B.2.B2(1)(1)(1)1111iiiiii2(0)2(0)4yxyyxy3.Abb+14.D11(2)(1)(1)(2)24225kkkkkadkadk5.864224683π2πππ2π3π4π5gx=cosw∙xπ3fx=cosw∙xw=6.006.C作DHBCh=23=63H1321ABCD7.B分两类:1画3邮:区别是谁得到画册,有144C种2画2邮:分两步,从4人中选出2人拿画册,其余拿邮册,有246C种8.A32.521.510.50.511.523211234523,23Tan|gent:y=–2.00x+2.00fx=e2∙x()+1ATanO9.A55111()()(2)()22222ffff10.D6422468551015A(4,4)θcosAFB=sinθ=45543FB11.D30°323OMN12.A21CBOA13.014.4315.122216612AFAFAFAFAF16.23一、选择题:本题考查基础知识和基本运算.每小题5分,满分60分.1.B2.B3.A4.D5.C6.C7.B8.D9.A10.D11.D12.A二、填空题:本题考查基础知识和基本运算.每小题5分,满分20分.13.014.4315.616.23三、解答题:本大题共6小题,共70分.17.(本小题满分10分)解:由90AC,得22BACC故sinsincos2ACC,sinsin2cos22BCC由2sinsin2sinacbACB,故cossin2cos2CCC,22cossin2cossinCCCC2213OFEABCD又显然2C,故2cossin2CC,再由22cossin1CC,解得:62cos4C,于是12C18.(本小题满分12分)解:(Ⅰ)设购买乙种保险的概率为x,因为购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为0.3故10.50.30.6xx,所以该地1为车主至少购买甲、乙两种保险中的1种的概率为110.510.60.8(Ⅱ)由(Ⅰ)易知,甲、乙两种保险都不购买的概率为10.80.2所以有X个车主甲、乙两种保险都不购买的概率为1001000.20.8XXXpC显然,X服从二项分布,即100,0.2XB,所以1000.220EXX的期望为2019.(本小题满分12分)(Ⅰ)证明:在直角梯形ABCD中,AB=BC=2,CD=1,//,ABCDBCCD,易算得:5ADBD,又因为侧面SAB为等边三角形,SD=1,AB=2,所以2225SDSAAD,2225SDSBBD于是SDSA,SDSB,所以SDSAB平面(Ⅱ)设点A到平面SBC的距离为d,因为SDSAB平面,所以SDAB,从而SDCD,因而可以算得:2SC,又2SBBC,故72SBCS又因为//CDSAB平面,所以点C到平面SAB的距离为1SD另外,显然23234SBAS,所以17131323ASBCCSABVdV四棱锥四棱锥得:2217d设AB与平面SBC所成的角为,则221217sin27,即AB与平面SBC所成的角为21sin7arc(显然是锐角)20.(本小题满分12分)解:(Ⅰ)由111111nnaa得:数列11na是等差数列,首项为1111a故11111nnna,从而11nan(Ⅱ)11111111111nnannnbnnnnnn所以111111111122311nnkkSbnnn21.(本小题满分12分)(Ⅰ)证明:易知:0,1F,故::21lyx,代入椭圆方程得:242210xx,设1122,,,,,AxyBxyPxy,则1222xx,1212221yyxx,因为0.OAOBOP所以1122,,,0,0xyxyxy12122,,,12xyxxyy,将此坐标代入椭圆:2221122,所以点P在C上。(Ⅱ)由(Ⅰ):242210xx及:21lyx,得26312613,,,4242AB,因为2,12p,所以2,12Q于是可以算得:226APk,622AQk,226BPk,622BQktan42PBQ,2tan63APB,tan42PAQ2tan63AQB于是四边形APBQ对角互补,从而A、P、B、Q四点在同一个圆上。22.(本小题满分12分)证明:(Ⅰ)0x时,222222101212xxxfxxxxx,于是fx在0,上单调增,所以00fxf(Ⅱ)2019100998281999881100100p199981(9881)918990100(共有19192对数相乘)1922219191990909090909010010010x由(Ⅰ),10x时,也有22012xfxxx,故fx在1,0上单调增,所以10010ff即119925lnln0191010101910f即919ln210,两边同时取e的对数得:19229110ee综上所述:1929110pe

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