1、2013年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)理 科 数 学本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分, 共150分. 考试用时120分钟. 第卷1至2页, 第卷3至5页. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上, 并在规定位置粘贴考试用条形码. 答卷时, 考生务必将答案凃写在答题卡上, 答在试卷上的无效. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回. 祝各位考生考试顺利! 第卷注意事项:1. 每小题选出答案后, 用铅笔将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, 再选凃其他答案标号. 2. 本卷共8小题, 每小题5分, 共40分. 参考公式: 如果事件A
2、, B互斥, 那么 棱柱的体积公式V=Sh,其中S表示棱柱的底面面积, h表示棱柱的高. 如果事件A, B相互独立, 那么球的体积公式 其中R表示球的半径. 一选择题: 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) 已知集合A = xR| |x|2, A = xR| x1, 则 (A) (B) 1,2(C) 2,2(D) 2,1(2) 设变量x, y满足约束条件则目标函数z = y2x的最小值为(A) 7(B) 4(C) 1(D) 2(3) 阅读右边的程序框图, 运行相应的程序, 若输入x的值为1, 则输出S的值为(A) 64(B) 73(C) 512(D) 585(4) 已知
3、下列三个命题: 若一个球的半径缩小到原来的, 则其体积缩小到原来的;若两组数据的平均数相等, 则它们的标准差也相等; 直线x + y + 1 = 0与圆相切. 其中真命题的序号是:(A) (B) (C) (D) (5) 已知双曲线的两条渐近线与抛物线的准线分别交于A, B两点, O为坐标原点. 若双曲线的离心率为2, AOB的面积为, 则p = (A) 1(B) (C) 2(D) 3(6) 在ABC中, 则 = (A) (B) (C) (D) (7) 函数的零点个数为(A) 1(B) 2(C) 3(D) 4(8) 已知函数. 设关于x的不等式 的解集为A, 若, 则实数a的取值范围是(A) (
4、B) (C) (D) 2013年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)理 科 数 学第卷注意事项:1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上. 2. 本卷共12小题, 共110分.二填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分. (9) 已知a, bR, i是虚数单位. 若(a + i)(1 + i) = bi, 则a + bi = .(10) 的二项展开式中的常数项为 .(11) 已知圆的极坐标方程为, 圆心为C, 点P的极坐标为, 则|CP| = .(12) 在平行四边形ABCD中, AD = 1, , E为CD的中点. 若1, 则AB的长为 .(13) 如图, ABC为圆的内
5、接三角形, BD为圆的弦, 且BD/AC. 过点A 做圆的切线与DB的延长线交于点E, AD与BC交于点F. 若AB = AC, AE = 6, BD = 5, 则线段CF的长为 .(14) 设a + b = 2, b0, 则当a = 时, 取得最小值. 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. (15) (本小题满分13分)已知函数. () 求f(x)的最小正周期; () 求f(x)在区间上的最大值和最小值. (16) (本小题满分13分)一个盒子里装有7张卡片, 其中有红色卡片4张, 编号分别为1, 2, 3, 4; 白色卡片3张, 编号分别为2
6、, 3, 4. 从盒子中任取4张卡片 (假设取到任何一张卡片的可能性相同). () 求取出的4张卡片中, 含有编号为3的卡片的概率. () 再取出的4张卡片中, 红色卡片编号的最大值设为X, 求随机变量X的分布列和数学期望. (17) (本小题满分13分) 如图, 四棱柱ABCDA1B1C1D1中, 侧棱A1A底面ABCD, AB/DC, ABAD, AD = CD = 1, AA1 = AB = 2, E为棱AA1的中点. () 证明B1C1CE; () 求二面角B1CEC1的正弦值. () 设点M在线段C1E上, 且直线AM与平面ADD1A1所成角的正弦值为, 求线段AM的长. (18)
7、(本小题满分13分)设椭圆的左焦点为F, 离心率为, 过点F且与x轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为. () 求椭圆的方程; () 设A, B分别为椭圆的左右顶点, 过点F且斜率为k的直线与椭圆交于C, D两点. 若, 求k的值. (19) (本小题满分14分)已知首项为的等比数列不是递减数列, 其前n项和为, 且S3 + a3, S5 + a5, S4 + a4成等差数列. () 求数列的通项公式; () 设, 求数列的最大项的值与最小项的值. (20) (本小题满分14分)已知函数. () 求函数f(x)的单调区间; () 证明: 对任意的t0, 存在唯一的s, 使. () 设()中所确定的
8、s关于t的函数为, 证明: 当时, 有.2013年普通高等学校夏季招生全国统一考试数学理工农医类(天津卷)第卷一、选择题: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答案:D解析:解不等式|x|2,得2x2,所以Ax|2x2,所以ABx|2x1故选D.2答案:A解析:作约束条件所表示的可行区域,如图所示,zy2x可化为y2xz,z表示直线在y轴上的截距,截距越大z越大,作直线l0:y2x,平移l0过点A(5,3),此时z最小为7,故选A.3答案:B解析:由程序框图,得x1时,S1;x2时,S9;x4时,S96473,结束循环输出S的值为73,故选B.4答案:C解析:设球半径为R,缩小后
9、半径为r,则r,而V,V,所以该球体积缩小到原来的,故为真命题;两组数据的平均数相等,它们的方差可能不相等,故为假命题;圆x2y2的圆心到直线xy10的距离d,因为该距离等于圆的半径,所以直线与圆相切,故为真命题故选C.5答案:C解析:设A点坐标为(x0,y0),则由题意,得SAOB|x0|y0|.抛物线y22px的准线为,所以,代入双曲线的渐近线的方程,得|y0|.由得b,所以|y0|.所以SAOB,解得p2或p2(舍去)6 答案:C解析:在ABC中,由余弦定理得AC2AB2BC22ABBCcosABC5,即得AC.由正弦定理,即,所以sinBAC.7答案:B解析:函数f(x)2x|log0
10、.5x|1的零点也就是方程2x|log0.5x|10的根,即2x|log0.5x|1,整理得|log0.5x|.令g(x)|log0.5x|,h(x),作g(x),h(x)的图象如图所示因为两个函数图象有两个交点,所以f(x)有两个零点8 答案:A解析:f(x)x(1a|x|)若不等式f(xa)f(x)的解集为A,且,则在区间上,函数yf(xa)的图象应在函数yf(x)的图象的下边(1)当a0时,显然不符合条件(2)当a0时,画出函数yf(x)和yf(xa)的图象大致如图由图可知,当a0时,yf(xa)的图象在yf(x)图象的上边,故a0不符合条件(3)当a0时,画出函数yf(x)和yf(xa
11、)的图象大致如图由图可知,若f(xa)f(x)的解集为A,且,只需即可,则有(a0),整理,得a2a10,解得.a0,a.综上,可得a的取值范围是.第卷注意事项:1用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上2本卷共12小题,共110分二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分9答案:12i解析:由(ai)(1i)a1(a1)ibi,得解方程组,得a1,b2,则abi12i.10答案:15解析:二项展开式的通项为,得r4,所以二项展开式的常数项为T5(1)415.11答案:解析:由圆的极坐标方程为4cos ,得圆心C的直角坐标为(2,0),点P的直角坐标为(2,),所以|CP|.12答案:
12、解析:如图所示,在平行四边形ABCD中,.所以()|2|2|2|11,解方程得|(舍去|0),所以线段AB的长为.13 答案:解析:AE为圆的切线,由切割线定理,得AE2EBED.又AE6,BD5,可解得EB4.EAB为弦切角,且ABAC,EABACBABC.EABC.又BDAC,四边形EBCA为平行四边形BCAE6,ACEB4.由BDAC,得ACFDBF,.又CFBFBC6,CF.14答案:2解析:因为ab2,所以1,当a0时,;当a0时,当且仅当b2|a|时等号成立因为b0,所以原式取最小值时b2a.又ab2,所以a2时,原式取得最小值三、解答题:本大题共6小题,共80分解答应写出文字说明
13、,证明过程或演算步骤15解:(1)f(x)sin 2x3sin 2xcos 2x2sin 2x2cos 2x.所以,f(x)的最小正周期T.(2)因为f(x)在区间上是增函数,在区间上是减函数又f(0)2,故函数f(x)在区间上的最大值为,最小值为2.16解:(1)设“取出的4张卡片中,含有编号为3的卡片”为事件A,则P(A).所以,取出的4张卡片中,含有编号为3的卡片的概率为.(2)随机变量X的所有可能取值为1,2,3,4.P(X1), P(X2), P(X3), P(X4).所以随机变量X的分布列是X1234P随机变量X的数学期望EX1234.17解:(方法一)(1)证明:如图,以点A为原
14、点建立空间直角坐标系,依题意得A(0,0,0),B(0,0,2),C(1,0,1),B1(0,2,2),C1(1,2,1),E(0,1,0)易得(1,0,1),(1,1,1),于是0,所以B1C1CE.(2)(1,2,1)设平面B1CE的法向量m(x,y,z),则即消去x,得y2z0,不妨令z1,可得一个法向量为m(3,2,1)由(1),B1C1CE,又CC1B1C1,可得B1C1平面CEC1,故(1,0,1)为平面CEC1的一个法向量于是cosm,从而sinm,.所以二面角B1CEC1的正弦值为.(3)(0,1,0),(1,1,1)设(,),01,有(,1,)可取(0,0,2)为平面ADD1
15、A1的一个法向量设为直线AM与平面ADD1A1所成的角,则sin |cos,|.于是,解得,所以AM.(方法二) (1)证明:因为侧棱CC1底面A1B1C1D1,B1C1平面A1B1C1D1,所以CC1B1C1.经计算可得B1E,B1C1,EC1,从而B1E2,所以在B1EC1中,B1C1C1E,又CC1,C1E平面CC1E,CC1C1EC1,所以B1C1平面CC1E,又CE平面CC1E,故B1C1CE.(2)过B1作B1GCE于点G,连接C1G.由(1),B1C1CE,故CE平面B1C1G,得CEC1G,所以B1GC1为二面角B1CEC1的平面角在CC1E中,由CEC1E,CC12,可得C1
16、G.在RtB1C1G中,B1G,所以sinB1GC1,即二面角B1CEC1的正弦值为.(3)连接D1E,过点M作MHED1于点H,可得MH平面ADD1A1,连接AH,AM,则MAH为直线AM与平面ADD1A1所成的角设AMx,从而在RtAHM中,有MH,AH.在RtC1D1E中,C1D11,ED1,得EH.在AEH中,AEH135,AE1,由AH2AE2EH22AEEHcos 135,得,整理得5x260,解得x.所以线段AM的长为.18解:(1)设F(c,0),由,知.过点F且与x轴垂直的直线为xc,代入椭圆方程有,解得,于是,解得,又a2c2b2,从而a,c1,所以椭圆的方程为.(2)设点
17、C(x1,y1),D(x2,y2),由F(1,0)得直线CD的方程为yk(x1),由方程组消去y,整理得(23k2)x26k2x3k260.求解可得x1x2,x1x2.因为A(,0),B(,0),所以(x1,y1)(x2,y2)(x2,y2)(x1,y1)62x1x22y1y262x1x22k2(x11)(x21)6(22k2)x1x22k2(x1x2)2k2.由已知得8,解得k.19解:(1)设等比数列an的公比为q,因为S3a3,S5a5,S4a4成等差数列,所以S5a5S3a3S4a4S5a5,即4a5a3,于是.又an不是递减数列且,所以.故等比数列an的通项公式为.(2)由(1)得当
18、n为奇数时,Sn随n的增大而减小,所以1SnS1,故.当n为偶数时,Sn随n的增大而增大,所以S2Sn1,故.综上,对于nN*,总有.所以数列Tn最大项的值为,最小项的值为.20解:(1)函数f(x)的定义域为(0,)f(x)2xln xxx(2ln x1),令f(x)0,得.当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表:xf(x)0f(x)极小值所以函数f(x)的单调递减区间是,单调递增区间是.(2)证明:当0x1时,f(x)0.设t0,令h(x)f(x)t,x1,)由(1)知,h(x)在区间(1,)内单调递增h(1)t0,h(et)e2tln ettt(e2t1)0.故存在唯一的s(1,),使得tf(s)成立(3)证明:因为sg(t),由(2)知,tf(s),且s1,从而,其中uln s.要使成立,只需.当te2时,若sg(t)e,则由f(s)的单调性,有tf(s)f(e)e2,矛盾所以se,即u1,从而ln u0成立另一方面,令F(u),u1.F(u),令F(u)0,得u2.当1u2时,F(u)0;当u2时,F(u)0.故对u1,F(u)F(2)0.因此成立综上,当te2时,有.- 12 -