1、 2015 年高考山东省理科数学真题 一、选择题 1.已知集合,则()243|0Ax xx24|BxxAB A(1,3)B(1,4)C(2,3)D(2,4)2.若复数 Z 满足,其中 i 为虚数为单位,则 Z=()1ZiiA1-i B1+i C-1-i D-1+i 3.要得到函数的图像,只需要将函数 y=sin4x 的图像()sin(4)3yxA向左平移个单位 B向右平移个单位 1212C向左平移个单位 D向右平移个单位 334.已知菱形 ABCD 的边长为,则()a60ABCBD CD A B C D 232a234a234a232a5.不等式|x-1|-|x-5|0,b0)的渐近线与抛物线
2、 C2:x2=2py(p0)交于 O,若22221xyab的垂心为 C2的焦点,则 C1的离心率为_ ABC16.设。2()sincoscos()4f xxxxx()求 f(x)的单调区间;()在锐角中,角 A,B,C,的对边分别为 a,b,c,若 f(ABC)=0,a=1,求面积的最大值。2AABC17.如图,在三棱台 DEF-ABC 中,AB=2DE,G,H 分别为 AC,BC 的中点。()求证:BC/平面 FGH;()若 CF平面 ABC,ABBC,CF=DE,BAC=,求平面 FGH 与平面 ACFD 所成的角(锐角)的大45小。18.设数列的前 n 项和为。已知。nanS233nnS
3、()求的通项公式;na()若数列满足,求的前 n 项和。nb23=lognna bnbnT19.若是一个三位正整数,且的个位数字大于十位数字,十位数字大于百位数字,则称为“三位递增数”nnn(如 137,359,567 等).在某次数学趣味活动中,每位参加者需从所有的“三位递增数”中随机抽取 1 个数,且只能抽取一次.得分规则如下:若抽取的“三位递增数”的三个数字之积不能被 5 整除,参加者得 0 分;若能被 5 整除,但不能被 10 整除,得-1 分;若能被 10 整除,得 1 分.()写出所有个位数字是 5 的“三位递增数”;()若甲参加活动,求甲得分的分布列和数学期望.XEX20.平面直
4、角坐标系中,已知椭圆的离心率为,左、右焦点分别是。xoy2222:1(0)xyCabab3212FF、以为圆心以 3 为半径的圆与以为圆心 1 为半径的圆相交,且交点在椭圆 上。1F2F()求椭圆 C 的方程;()设椭圆为椭圆 C 上任意一点,过点 P 的直线交椭圆 E 于 A,B 两点,射线2222:144xyEabykxmPO 交椭圆 E 于点 Q.(i)求的值;|OQOP(ii)求面积的最大值。ABQ将ykxm 代入椭圆 C 的方程 21 设函数,其中。2()ln(1)()f xxa xxR()讨论函数极值点的个数,并说明理由;()f x()若成立,求的取值范围。0,()0 xf x 2
5、015 年高考山东省理科数学真题答案 一、选择题 1.答案:C 解析过程:,13Axx24Bxx所以,选 C 23ABxx 2.答案:A 解析过程:因为1zii,所以,11ziii 所以,1zi,选 A 3.答案:B 解析过程:因为,sin(4)sin4()312yxx所以,只需要将函数的图象 sin4yx向右平移个单位,选 B 124.答案:D 解析过程:因为BD CDBD BABABCBA =22223cos602BABC BAaaa ,选 D.5.答案:A 解析过程:原不等式可转化为以下三个不等式的并集:(),解得 1152xxx1x x(),解得 15152xxx 14xx(),解得
6、5152xxx 综上,原不等式的解集为,选 A 4x x 6.答案:B 解析过程:作出可行域如图 若的最大值为 4,则最优解可能为或 zaxy(1,1)A(2,0)B经检验不是最优解,是最优解,此时(1,1)A(2,0)B2a 7.答案:C 解析过程:直角梯形 ABCD 绕 AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面 所围成的几何体是一个底面半径为 1,母线长为 2 的圆柱 挖去一个底面半径同样是 1、高为 1 的圆锥后得到的组合体,所以该组合体的体积为:2215121133VVV 圆柱圆锥,选 C 8.答案:B 解析过程:用表示 零件的长度,根据正态分布的性质得:13666332PPP 0.954
7、40.68260.13592,选 B.9.答案:D 解析过程:由光的反射原理知,反射光线的反向延长线必过点,(2,3)设反射光线所在直线的斜率为,则反射光线所在直线方程为:k,即 3(2)yk x230kxyk又因为光线与圆相切,22(3)(2)1xy所以,整理得 2322311kkk21225120kk解得:或,选 D 43k 34k 10.答案:C 解析过程:当时,1a 21af a 所以,即符合题意;()()2f af f a1a 当时,若,1a()31f aa()1f a 即,所以符合题意;31 1a 23a 213a综上,的取值范围是,选 C a2,)3二、填空题 11.答案:14n
8、 解析过程:由归纳推理得:01211212121214nnnnnnCCCC 12.答案:1 解析过程:在上单调递增,所以 tanyx0,4在上的最大值为 tanyx0,4tan14由题意得,1m 13.答案:116 解析过程:初始条件1,1,3nTn 成立;运行第一次:101311,2,322Txdxnn 成立;运行第二次:12033111,3,32236Tx dxnn 不成立;输出T的值:11.6 结束 14.答案:32 解析过程:若,则在上为增函数 1a f x1,0所以,此方程组无解;1110abb 若,则在上为减函数 01a f x1,0所以,解得,所以 1011abb 122ab 3
9、2ab 15.答案:32 解析过程:设OA 所在的直线方程为byxa,则OB 所在的直线方程为byxa 解方程组22byxaxpy 得:2222pbxapbya,所以点A 的坐标为2222,pbpbaa 抛物线的焦点F 的坐标为:0,2p 因为F是ABC 的垂心,所以1OBAFkk 所以,2222252124pbpbbapbaaa 所以,2222293142cbeeaa 16.答案:(I)单调递增区间是,44kkkz;单调递减区间是3,44kkkz(II)ABC 面积的最大值为234 解析过程:(I)由题意知 1 cos(2)sin22()22xxf x sin21 sin21sin2222x
10、xx由,22222kxkkz可得,44kxkkz由,322222kxkkz可得,344kxkkz所以,函数的单调递增区间是()f x,44kkkz函数的单调递减区间是()f x3,44kkkz (II)由,得 1()sin022AfA1sin2A 由题意得为锐角,所以 A3cos2A 由余弦定理:2222 cosabcbA可得:22132bcbcbc即:,当且仅当时等号成立 23bc bc因此 123sin24bcA所以面积的最大值为 ABC23417.答案:(I)详见解析;(II)60 解析过程:(I)证法一:连接,.DG CD设CDGFM,连接MH,在三棱台DEFABC中,2ABDEG,分
11、别为AC的中点,可得/,DFGC DFGC,所以四边形DFCG是平行四边形,则M为CD的中点,又H是BC的中点,所以/HMBD,又HM 平面FGH,BD 平面FGH,所以/BD平面FGH.证法二:在三棱台DEFABC中,由2,BCEF H为BC的中点,可得/,BHEF BHEF 所以HBEF为平行四边形,可得/.BEHF 在ABC中,GH,分别为ACBC,的中点,所以/,GHAB又GHHFH,所以平面/FGH平面ABED,因为BD 平面ABED,所以/BD平面FGH.()解法一:设2AB ,则1CF 在三棱台DEFABC中,G 为AC 的中点 由12DFACGC,可得四边形DGCF 为平行四边
12、形,因此/DGCF 又FC 平面ABC 所以DG 平面ABC 在ABC 中,由,45ABBCBAC,G 是AC 中点,所以,ABBC GBGC 因此,GB GC GD 两两垂直,以G 为坐 标原点,建立如图所示的空间直角坐标系Gxyz 所以0,0,0,2,0,0,0,2,0,0,0,1GBCD 可得22,0,0,2,122HF 故22,0,0,2,122GHGF 设,nx y z 是平面FGH 的一个法向量,则 由0,0,n GHn GF 可得020 xyyz 可得平面FGH 的一个法向量1,1,2n 因为GB 是平面ACFD 的一个法向量,2,0,0GB 所以21cos,2|2 2GB nG
13、B nGBn 所以平面与平面所成的解(锐角)的大小为60 解法二:作HMAC 于点M,作MNGF 于点N,连接NH 由FC 平面ABC,得HMFC 又FCACC 所以HM 平面ACFD 因此GFNH 所以MNH 即为所求的角 在BGC 中,12/,22MHBG MHBG 由GNMGCF 可得,MNGMFCGF从而,由平面,平面得 66MN MH ACFDMN ACFD,所以,所以 MHMNtan3HMMNHMN060MHN所以平面与平面所成角(锐角)的大小为 FGHACFD06018.答案:(I)13,1,3,1,nnnan;(II)1363124 3nnnT.解析过程:解:(I)因为233n
14、nS 所以,1233a ,故13,a 当1n 时,11233,nnS 此时,即 1122233nnnnnaSS13nna所以,13132nnnan(II)因为,3lognnna ba113b 当时,1n 11133log 3(1)3nnnnbn所以,当时,1113Tb1n 12nnTbbb1211(1 32 3(1)3)3nn 所以 01231(1 32 3(1)3)nnTn 两式相减得,012122(333)(1)33nnnTn 11121 3(1)331 3nnn136362 3nn所以,经检验,时也适合,1363124 3nnnT1n 综上,1363124 3nnnT19.答案:(I)有
15、:125,135,145,235,245,345;(II)X 的分布列为 X 0-1 1 P 23 114 1142 421EX 解析过程:(I)个位数是 5 的“三位递增数”有:;125,135,145,235,245,345(II)由题意知,全部“三位递增数”的个数为 3984C 随机变量的取值为:,因此 X0,1,1;38392(0)3CP XC24391(1)14CP XC 1211(1)114342P X 所以的分布列为 XX 0-1 1 P 23 114 1142 因此 211140(1)13144221EX 20.答案:(I)2214xy;(II)(i)2;(ii)6 3.解析过
16、程:(I)由题意知,则,24a 2a 又,可得,32ca222acb1b 所以椭圆 C 的标准方程为2214xy (II)由(I)知椭圆 E 的方程为221164xy(i)设00,P xy,OQOP,由题意知00,Qxy 因为220014xy又22001164xy,即22200144xy,所以2,即2OQOP (ii)设1122,A x yB xy 将ykxm代入椭圆 E 的方程,可得2221484160kxkmxm 由0 ,可得224 16mk 则有21212228416,1414kmmxxx xkk 所以221224 16414kmxxk 因为直线ykxm与轴交点的坐标为0,m 所以OAB
17、的面积222222 1641214kmmSmxxk 222222222(164)24141414kmmmmkkk 令2214mtk 将ykxm 代入椭圆 C 的方程 可得222148440kxkmxm 由0 ,可得2214mk 由可知01t 因此22424St ttt 故2 3S 当且仅当1t ,即2214mk 时取得最大值2 3 由(i)知,ABQ 面积为3S 所以ABQ面积的最大值为6 3 21.答案:(I)当0a 时,函数 f x在1,上有唯一极值点;当809a时,函数 f x在1,上无极值点;当89a 时,函数 f x在1,上有两个极值点;(II)a的取值范围是0,1.解析过程:函数定
18、义域为 2()ln(1)()f xxa xx1,2121211axaxafxaxaxx 令 221g xaxaxa (1)当0a 时,10g x ,0fx 在1,上恒成立 所以,函数 f x在1,上单调递增无极值;(2)当0a 时,2219212148ag xaxaxaa x 若9108a,即:809a,则 0g x 在1,上恒成立,从而 0fx 在1,上恒成立,函数 f x在1,上单调递增无极值;若9108a,即:89a ,由于 110,1210gga 则 g x 在在1,上有两个零点,从而函数 f x在1,上有两个极值点12,x x 且1214xx;(3)当0a 时,g x在11,4 上单
19、调递增,在1,4 上单调递减,且19110,1048agg ,所以,g x 在在1,上有唯一零点,从而函数 f x在1,上有唯一极值点.综上:当0a 时,函数 f x在1,上有唯一极值点;当809a时,函数 f x在1,上无极值点;当89a 时,函数 f x在1,上有两个极值点;(II)由(I)知,(1)当809a时,函数 f x在0,上单调递增,因为 00f,所以,时,符合题意;0,x 0f x(2)当时,由,得 819a 00g20 x 所以,函数在上单调递增,f x(0,)又,所以,时,符合题意;00f0,x 0f x(3)当时,由,可得 1a 00g20 x 所以时,函数单调递减;2(0,)xx f x又,所以,当时,函数不符合题意;(0)0f2(0,)xx()0f x(4)当时,设 0a()ln(1)h xxx因为时,(0,)x 11011xh xxx 所以在上单调递增,()h x(0,)因此当时,(0,)x()(0)0h xh即:ln(1)xx可得:2()()f xxa xx2(1)axa x 当时,11xa 2(1)0axa x此时,不合题意()0f x 综上所述,的取值范围是 a0,1
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