1、 1/8 2014 年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)数学试题卷(文史类)答案解析 一、选择题 1.【答案】B【解析】实部为横坐标,虚部为纵坐标.【提示】根据复数的几何意义,即可得到结论.【考点】复数的代数表示法及其几何意义 2.【答案】B【解析】将条件全部化成1ad和:112410adad,解得1d,于是7168aad【提示】由等差数列na中,12a,且有3510aa,利用等差数列的通项公式先求出公差 d,再求7a.【考点】等差数列的通项公式 3.【答案】A【解析】高中生在总体中所占的比例,与样本中所占的比例相等,也就是有:3500701005000nn【提示】计算分层抽样的抽取比例和
2、总体个数,利用样本容量=总体个数 抽取比例计算n值.【考点】分层抽样方法 4.【答案】D【解析】利用奇偶性的判断法则:()()()fxf xf x为奇函数;()()()fxf xf x为偶函数即可得到答案为 D【提示】根据偶函数的定义,依次分析选项,先分析函数的定义域,再分析()()fxf x是否成立,即可得答案.【考点】函数奇偶性的判断 5.【答案】C【解析】200223325kssksk ,55109sk ,1091917sk,结束循环.此时输出条件19s 所以选 C.【提示】根据框图的流程模拟运行程序,直到不满足条件10k,跳出循环体,计算输出S的值.【考点】程序框图 6.【答案】A【解
3、析】根据复合命题的判断关系可知,命题p为真,命题q为假,所以只有pq为真.2/8 【提示】判定命题p,q的真假,利用复合命题的真假关系即可得到结论.【考点】复合命题的真假 7.【答案】C【解析】:由三视图可知,该几何体是由下方的直三棱柱与上方的四棱锥组成的组合体,其中直三棱柱底面为一个边长为 3,4,5 的直角三角形,高为 2,上方的四棱锥是底面边长是 3 的正方形,一个侧面与直三棱柱的底面重合.所以113 4 23 3 42423V .【提示】几何体是三棱柱消去一个同底的三棱锥,根据三视图判断三棱柱的高及消去的三棱锥的高,判断三棱锥与三棱柱的底面三角形的形状及相关几何量的数据,把数据代入棱柱
4、与棱锥的体积公式计算.【考点】由三视图求面积、体积 8.【答案】D【解析】由题意22222212(|)(2)43340PFPFaababbaba,同除以2a得23404bbbaaa或1(舍去),从而2e117ba.【提示】根据2212(|)3PFPFbab,由双曲线的定义可得22(2)3abab,同除以2a,即可求出双曲线的离心率.【考点】双曲线的简单性质 9.【答案】D【解析】42log(34)logabab,条件足以说明00ab,.经过化简得:34abab,即341ba,于是3434()()774 3baabababab.【提示】利用对数的运算法则可得34abab,即341ba再利用基本不
5、等式即可得出.【考点】基本不等式,对数的运算性质 10.【答案】A【解析】函数()f x的图像如图所示.3/8 ()()g xf xmxm在(1,1内有且仅有两个不同的零点,可看成函数()f x与直线ymxm的交点,又知道该直线过定点(1,0).要有两个交点,直线的位置必须是如图所示的红色直线之间或是蓝色直线之间.计算出这些直线的斜率,可以得到满足条件的直线的斜率的范围是91,20,42.【提示】由()()0g xf xmxm,即()(1)f xm x,作出两个函数的图象,利用数形结合即可得到结论.【考点】分段函数的应用 二、填空题 11.【答案】3,5,13【解析】根据题意,集合3,4,5,
6、12,13A,2,3,5,8,13B,A、B 公共元素为3,5,11,则3,51,3AB.【考点】交集及其运算【提示】分析集合 A、B 的公共元素,由交集的意义即可得答案.【考点】交集及其运算 12.【答案】10【解析】由向量的数量积与向量模长公式得221|cos60(2)(6)10102a ba b.【提示】利用向量的模、夹角形式的数量积公式,求出即可.【考点】平面向量数量积的运算 13.【答案】22【解析】根据函数的伸缩变换规则:函数()sin()f xx图像上每一点的横坐标缩短为原来的一半变成()sin(2)f xx函数的图像,再根据平移变换规则:向右平移个单位长度得到函数()sin 2
7、sin 263f xxx的函数图像,由题意得126,所以12sinsin626642f【提示】根据函数sin()yAx的图象变换规律,可得sin(2)sin3xx,可得21,且2 kkZ,由此求得、的值,可得()f x的解析式,从而求得6f的值.【考点】函数的图象变换 14.【答案】06a 或 4/8 【解析】将圆的方程转换成标准方程得,圆 C 的圆心为(12),半径为 3,因为直线与圆 C 的交点 A,B 满足,所以ACB为等腰直角三角形,则弦 AB 的长度为3 2,且 C 到 AB 的距离为3 22,而由点到直线的距离公式得 C 到 AB 的距离为22|12|(1)1a ,所以22|12|
8、3 22(1)1a 解得06a 或.【提示】根据圆的标准方程,求出圆心和半径,根据点到直线的距离公式即可得到结论.【考点】直线和圆的方程的应用 15.【答案】932【解析】由题意可知有两个变量,因此是与面积有关的几何概型,如图建立平面直角坐标系,分别设小张到达学校的时间是x,小王到达学校的时间为y,则xy,满足(,)020,020 x yxy,那么小张和小王到达学校的情况可以用如图中的正方形表示,而小张比小王至少早到 5 分钟可以用不等式表示(,)020,020,5Ax yxyyx,所以小张比小王至少早5分钟到校的概率为2211592()2032P A.【提示】设小张到达学校的时间是x,小王到
9、达学校的时间为y,()xy,可以看成平面中的点试验的全部结果所构成的区域为(,)020,020 x yxy是一个矩形区域,则小张比小王至少早 5 分钟到校事件(,)020,020,5Ax yxyyx作出符合题意的图象,由图根据几何概率模型的规则求解即可.【考点】几何概型 三、解答题 16.【答案】()na是首项为 1,公差为 2 的等差数列,1(1)12(1)21naandnn 2(121)1 3(21)2nnnSnn ;()由()得,44716aS,244(1)0qaqS,即28160qq,2(4)0q,即4q 又 nb是首项为 2 的等比数列,112112 42nnnnbbq.1(1)2(
10、41)13nnnbqTq【提示】()直接由等差数列的通项公式及前n项和公式得答案;()求出44aS和,代入244(1)0qaqS求出等比数列的公比,然后直接由等比数列的通项公式及前 5/8 n项和公式得答案.【考点】数列的求和,等差数列的性质 17.【答案】()由频率分布直方图可知组距为 10,(23672)101aaaaa,解得10.005200a.()由图可知落在50,60)的频率为2100.1a;由频数=总体频率,从而得到该范围内的人数为20 0.12,落在60,70)范围内的频率为3100.15a;得该范围内的人数为20 0.153;()记50,60)范围内 2 人分别为21AA,;6
11、0,70)范围内 3 人分别213BBB,;从 5 人中选 2 人的情况如下:12111213212223121323AAABABABA BA BA BBBBBB B,;此 2 人成绩都在60,70)范围内共有121323B BB BB B,3 种情况,总情况有 10 种;故概率为310【提示】()根据频率分布直方图求出 a 的值;()由图可知,成绩在50,60)和60,70)的频率分别为0.1和0.15,用样本容量 20 乘以对应的频率,即得对应区间内的人数,从而求出所求.()分别列出满足50,70)的基本事件,再找到在60,70)的事件个数,根据古典概率公式计算即可.【考点】古典概型及其概
12、率计算公式,频率分布直方图 18.【答案】()由题意可知:78()2cab,由余弦定理得:222222572122cos5252 22abcCab ()由22sincossin cos2sin22BAABC可得:1cos1cossinsin2sin22BAABC,化简得sinsincossinsincos4sinAABBBAC.因为sincossincossin()sinABABABC,所以sinsin3sinABC.由正弦定理可知:3abc.又因8abc,故6ab.由于19sinsin22SabCC,所以9ab,从而2690ab,解得33ab,.【提示】()由8abc,根据522ab,求出
13、c 的长,利用余弦定理表示出cosC,将三边长代入求出cosC的值即可;()已知等式左边利用二倍角的余弦函数公式化简,整理后利用两角和与差的正弦函数公式及诱导公式变形,再利用正弦定理得到3abc,与8abc联立求出ab的值,利用三角形的面积公式列出关系式,代入9sin2SC求出ab的值,联立即可求出 a 与 b 的值.【考点】余弦定理,正弦定理 6/8 19.【答案】()对()f x求导得211()4afxxx,由()f x在点1,(1)f处的切线垂直于直线12yx知3(1)24fa ,解得54a.()由()知53()ln442xf xxx,则2245()4xxfxx,令()0fx,解得1x
14、或5x.因1x 不在()f x定义域(0,)内,故舍去.当(0,5)x时,()0fx,故()f x在(0,5)内为减函数;当(5,)x时,()0fx,故()f x在(5,)内为增函数.由此可知()f x在5x 时取得极小值(5)ln5f.【提示】()由曲线()yf x在点1,(1)f处的切线垂直于直线12yx可得3(1)24fa ,可求出 a的值;()根据()可得函数的解析式和导函数的解析式,分析导函数的符号,进而可得函数()f x的单调区间与极值.【考点】利用导数研究曲线上某点切线方程,利用导数研究函数的单调性,利用导数研究函数的极值 20.【答案】()因为PO底面ABCD,BC 底面ABC
15、D,故BCPO.因为ABCD是以O为中心的菱形,23ABBAD,所以1sinOAB212OBAB.又因为123BMOBM,所以2232cos602OMOBOMOB OM,222OMBMOMBCOMBCPOPOPOMBCPOMOMPOMPOOMO平面平面平面()由()可知,|3OA,32OM,在ABM中,利用余弦定理可以求得212AM.设POa,可得22223PAAOPOa,222234PMPOOMa 又因为222PAPMAM,解得32a,即32PO.1111135 33 12222228ABMOOMBOABSSSOA OBBM OM 所以四棱锥PABMO的体积为15316P ABMOABMOV
16、SPO【提示】()连接 OB,根据底面是以 O 为中心的菱形,PO底面ABCD,23ABBAD,M 为BC 上一点,且12BM,结合菱形的性质,余弦定理,勾股定理,可得OMBCPOBC及,进而由线面 7/8 垂直的判定定理得到BCPOM平面;()设POa,利用勾股定理和余弦定理解三角形求出PO的值,及四棱锥PABMO的底面积S,代入棱锥体积公式,可得答案.【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积,直线与平面垂直的判定 21.【答案】()设12(,0)(,0)FcF c,其中222cab,由121|2 2|FFDF,得121|222 2FFDFc,从而1 22112122|222DF FSDFFFc,故1
17、c,从而12|2DF,由112DFFF得22221129|2DFDFFF,因此23 2|2DF,所以122|2 2aDFDF,故2a,2221bac,因此,所求椭圆方程为:2212xy;()设圆心在y轴上的圆C与椭圆2212xy相交,111(,)P x y,222(,)P xy是两个交点,1200yy,1 12FPF P,是圆C的切线,且1 122FPF P,由圆和椭圆的对称性,易知,2112xxyy,121|2|PPx,由()知12(1,0)(1,0)FF,所以1 111(1,)FPxy,2211(1,)F Pxy,由1 122FPF P得:2211(1)0 xy,由椭圆方程得22111(1
18、)2xx,即:211340 xx,解得,143x 或10 x.当10 x 时,12PP,重合,此时题设要求的圆不存在;当143x 时,过12PP,分别与1 122FPF P,垂直的直线的交点即为圆心C,设0(0,)Cy,由111CPF P得1011111yyyxx,111|1|3yx,053y 由1 122FPF P,是圆C的切线,且1 122FPF P,知12CPCP,又12|CPCP,故圆C的半径 112124 2|2|23CPPPx.综上,存在满足题设条件的圆,其方程为2253239xy.8/8 【提示】()设12(1,0)(1,0)FF,依题意,可求得1c,易求得121|2 2|FFDF,从而可得 122|2 2aDFDF,于是可求得椭圆的标准方程;()设圆心在 y 轴上的圆 C 与椭圆2212xy相交,111(,)P x y,222(,)P xy是两个交点,依题意,利用圆和椭圆的对称性,易知2112xxyy,121|2PPx,由1 12 2FPFP,得143x 或10 x,分类讨论即可求得圆心及半径,从而可得圆的方程.【考点】直线与圆锥曲线的综合问题
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