2019年北京卷理科数学高考真题.doc

2019年普通高等学校招生全国统一考试 数 学（理）（北京卷） 本试卷共5页，150分。考试时长120分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 第一部分（选择题 共40分） 一、选择题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。 （1）已知复数z=2+i，则 （A） （B） （C）3 （D）5 （2）执行如图所示的程序框图，输出的s值为 （A）1 （B）2 （C）3 （D）4 （3）已知直线l的参数方程为（t为参数），则点（1，0）到直线l的距离是 （A） （B） （C） （D） （4）已知椭圆（a＞b＞0）的离心率为，则 （A）a2=2b2 （B）3a2=4b2 （C）a=2b （D）3a=4b （5）若x，y满足，且y≥−1，则3x+y的最大值为 （A）−7 （B）1 （C）5 （D）7 （6）在天文学中，天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述．两颗星的星等与亮度满足m2−m1=lg，其中星等为mk的星的亮度为Ek（k=1，2）．已知太阳的星等是−26.7，天狼星的星等是−1.45，则太阳与天狼星的亮度的比值为 （A）1010.1 （B）10.1 （C）lg10.1 （D）10−10.1 （7）设点A，B，C不共线，则“与的夹角为锐角”是“”的 （A）充分而不必要条件 （B）必要而不充分条件 （C）充分必要条件 （D）既不充分也不必要条件 （8）数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线，曲线C：就是其中之一（如图）．给出下列三个结论： ①曲线C恰好经过6个整点（即横、纵坐标均为整数的点）； ②曲线C上任意一点到原点的距离都不超过； ③曲线C所围成的“心形”区域的面积小于3． 其中，所有正确结论的序号是 （A）① （B）② （C）①② （D）①②③ 第二部分（非选择题 共110分） 二、填空题共6小题，每小题5分，共30分。 （9）函数f（x）=sin22x的最小正周期是__________． （10）设等差数列{an}的前n项和为Sn，若a2=−3，S5=−10，则a5=__________，Sn的最小值为__________． （11）某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得，其三视图如图所示．如果网格纸上小正方形的边长为1，那么该几何体的体积为__________． （12）已知l，m是平面外的两条不同直线．给出下列三个论断： ①l⊥m； ②m∥； ③l⊥． 以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：__________． （13）设函数f（x）=ex+ae−x（a为常数）．若f（x）为奇函数，则a=________；若f（x）是R上的增函数，则a的取值范围是___________． （14）李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃，价格依次为60元/盒、65元/盒、80元/盒、90元/盒．为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到120元，顾客就少付x元．每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的80%． ①当x=10时，顾客一次购买草莓和西瓜各1盒，需要支付__________元； ②在促销活动中，为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折，则x的最大值为__________． 三、解答题共6小题，共80分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。 （15）（本小题13分） 在△ABC中，a=3，b−c=2，cosB=． （Ⅰ）求b，c的值； （Ⅱ）求sin（B–C）的值． （16）（本小题14分） 如图，在四棱锥P–ABCD中，PA⊥平面ABCD，AD⊥CD，AD∥BC，PA=AD=CD=2，BC=3．E为PD的中点，点F在PC上，且． （Ⅰ）求证：CD⊥平面PAD； （Ⅱ）求二面角F–AE–P的余弦值； （Ⅲ）设点G在PB上，且．判断直线AG是否在平面AEF内，说明理由． （17）（本小题13分） 改革开放以来，人们的支付方式发生了巨大转变．近年来，移动支付已成为主要支付方式之一．为了解某校学生上个月A，B两种移动支付方式的使用情况，从全校学生中随机抽取了100人，发现样本中A，B两种支付方式都不使用的有5人，样本中仅使用A和仅使用B的学生的支付金额分布情况如下： 支付金额（元） 支付方式 （0，1000] （1000，2000] 大于2000 仅使用A 18人 9人 3人 仅使用B 10人 14人 1人 （Ⅰ）从全校学生中随机抽取1人，估计该学生上个月A，B两种支付方式都使用的概率； （Ⅱ）从样本仅使用A和仅使用B的学生中各随机抽取1人，以X表示这2人中上个月支付金额大于1000元的人数，求X的分布列和数学期望； （Ⅲ）已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化．现从样本仅使用A的学生中，随机抽查3人，发现他们本月的支付金额都大于2000元．根据抽查结果，能否认为样本仅使用A的学生中本月支付金额大于2000元的人数有变化？说明理由． （18）（本小题14分） 已知抛物线C：x2=−2py经过点（2，−1）． （Ⅰ）求抛物线C的方程及其准线方程； （Ⅱ）设O为原点，过抛物线C的焦点作斜率不为0的直线l交抛物线C于两点M，N，直线y=−1分别交直线OM，ON于点A和点B．求证：以AB为直径的圆经过y轴上的两个定点． （19）（本小题13分） 已知函数． （Ⅰ）求曲线的斜率为1的切线方程； （Ⅱ）当时，求证：； （Ⅲ）设，记在区间上的最大值为M（a）．当M（a）最小时，求a的值． （20）（本小题13分） 已知数列{an}，从中选取第i1项、第i2项、…、第im项（i1<i2<…<im），若，则称新数列为{an}的长度为m的递增子列．规定：数列{an}的任意一项都是{an}的长度为1的递增子列． （Ⅰ）写出数列1，8，3，7，5，6，9的一个长度为4的递增子列； （Ⅱ）已知数列{an}的长度为p的递增子列的末项的最小值为，长度为q的递增子列的末项的最小值为．若p<q，求证：<； （Ⅲ）设无穷数列{an}的各项均为正整数，且任意两项均不相等．若{an}的长度为s的递增子列末项的最小值为2s–1，且长度为s末项为2s–1的递增子列恰有2s-1个（s=1，2，…），求数列{an}的通项公式． 2019年普通高等学校招生全国统一考试 数学（理）（北京卷）参考答案 一、选择题（共8小题，每小题5分，共40分） （1）D （2）B （3）D （4）B （5）C （6）A （7）C （8）C 二、填空题（共6小题，每小题5分，共30分） （9） （10）0 （11）40 （12）若，，则.（答案不唯一） （13） （14）130 15 三、解答题（共6小题，共80分） （15）（共13分） 解：（Ⅰ）由余弦定理，得 . 因为， 所以. 解得. 所以. （Ⅱ）由得. 由正弦定理得. 在中，∠B是钝角， 所以∠C为锐角. 所以. 所以. （16）（共14分） 解：（Ⅰ）因为PA⊥平面ABCD，所以PA⊥CD． 又因为AD⊥CD，所以CD⊥平面PAD． （Ⅱ）过A作AD的垂线交BC于点M． 因为PA⊥平面ABCD，所以PA⊥AM，PA⊥AD． 如图建立空间直角坐标系A-xyz，则A（0，0，0），B（2，1，0），C（2，2，0），D（0，2，0），P（0，0，2）． 因为E为PD的中点，所以E（0，1，1）． 所以． 所以. 设平面AEF的法向量为n=（x，y，z），则 即 令z=1，则． 于是． 又因为平面PAD的法向量为p=（1，0，0），所以. 由题知，二面角F-AE-P为锐角，所以其余弦值为． （Ⅲ）直线AG在平面AEF内． 因为点G在PB上，且， 所以. 由（Ⅱ）知，平面AEF的法向量. 所以. 所以直线AG在平面AEF内. （17）（共13分） 解：（Ⅰ）由题意知，样本中仅使用A的学生有18+9+3=30人，仅使用B的学生有10+14+1=25人，A，B两种支付方式都不使用的学生有5人. 故样本中A，B两种支付方式都使用的学生有100−30−25−5=40人. 所以从全校学生中随机抽取1人，该学生上个月A，B两种支付方式都使用的概率估计为. （Ⅱ）X的所有可能值为0，1，2. 记事件C为“从样本仅使用A的学生中随机抽取1人，该学生上个月的支付金额大于1000元”，事件D为“从样本仅使用B的学生中随机抽取1人，该学生上个月的支付金额大于1000元”. 由题设知，事件C，D相互独立，且. 所以， =0.4×（1−0.6）+（1−0.4）×0.6 =0.52， . 所以X的分布列为 X 0 1 2 P 0.24 0.52 0.24 故X的数学期望E（X）=0×0.24+1×0.52+2×0.24=1. （Ⅲ）记事件E为“从样本仅使用A的学生中随机抽查3人，他们本月的支付金额都大于2000元”. 假设样本仅使用A的学生中，本月支付金额大于2000元的人数没有变化，则由上个月的样本数据得. 答案示例1：可以认为有变化.理由如下： P（E）比较小，概率比较小的事件一般不容易发生.一旦发生，就有理由认为本月的支付金额大于2000元的人数发生了变化.所以可以认为有变化. 答案示例2：无法确定有没有变化.理由如下： 事件E是随机事件，P（E）比较小，一般不容易发生，但还是有可能发生的，所以无法确定有没有变化. （18）（共14分） 解：（Ⅰ）由抛物线经过点，得. 所以抛物线的方程为，其准线方程为. （Ⅱ）抛物线的焦点为. 设直线的方程为. 由得. 设，则. 直线的方程为. 令，得点A的横坐标. 同理得点B的横坐标. 设点，则， . 令，即，则或. 综上，以AB为直径的圆经过y轴上的定点和. （19）（共13分） 解：（Ⅰ）由得. 令，即，得或. 又，， 所以曲线的斜率为1的切线方程是与， 即与. （Ⅱ）令. 由得. 令得或. 的情况如下： 所以的最小值为，最大值为. 故，即. （Ⅲ）由（Ⅱ）知， 当时，； 当时，； 当时，. 综上，当最小时，. （20）（共13分） 解：（Ⅰ）1，3，5，6.（答案不唯一） （Ⅱ）设长度为q末项为的一个递增子列为. 由p<q，得. 因为的长度为p的递增子列末项的最小值为， 又是的长度为p的递增子列， 所以. 所以· （Ⅲ）由题设知，所有正奇数都是中的项. 先证明：若2m是中的项，则2m必排在2m−1之前（m为正整数）. 假设2m排在2m−1之后. 设是数列的长度为m末项为2m−1的递增子列，则是数列的长度为m+1末项为2m的递增子列.与已知矛盾. 再证明：所有正偶数都是中的项. 假设存在正偶数不是中的项，设不在中的最小的正偶数为2m. 因为2k排在2k−1之前（k=1，2，…，m−1），所以2k和不可能在的同一个递增子列中. 又中不超过2m+1的数为1，2，…，2m−2，2m−1，2m+1，所以的长度为m+1且末项为2m+1的递增子列个数至多为. 与已知矛盾. 最后证明：2m排在2m−3之后（m≥2为整数）. 假设存在2m（m≥2），使得2m排在2m−3之前，则的长度为m+1且末项为2m+l的递增子列的个数小于.与已知矛盾. 综上，数列只可能为2，1，4，3，…，2m−3，2m，2m−1，…. 经验证，数列2，1，4，3，…，2m−3，2m，2m−1，…符合条件. 所以