2019全国2卷理科数学试题及详解.doc

1、2019全国2卷理科数学试题 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60分。 1.设集合A=xx2-5x+6>0,B=xx-1<0,则A∩B=( A ) A. (-∞,1) B. (-2,1) C. (-3,-1) D. (3,+∞) 2.设z=-3+2i,则在复平面z对应的点位于( C ) A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限 3.已知AB=2,3,AC=3,t,BC=1,则AB∙BC=( C ) A. -3 B. -2 C. 2

2、 D. 3 4.2019年1月3日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆，我国航天 事业取得又一重大成就，实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与探 测器的通讯联系。为解决这个问题，发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”。鹊桥沿着围绕地月 拉格朗日L2点的轨道运行，L2点是平衡点，位于地月连线的延长线上，设地球质量为M1 ，月球质量为M2，地月距离为R，L2点到月球的距离为r,根据牛顿运动定理和万有引力 定律，r满足方程： M1R+r2+M2r2=(R+r)M1R3 设α=rR,由于α的值很小，因此在近似计

3、算中3α3+3α4+α5(1+α)2≈3α3,则r的近似值为( D ) A. M2M1R B. M22M1R C. 33M2M1R D. 3M23M1R 5.演讲比赛共有9为评委分别给出某选手的原始评分，评定该选手的成绩时，从9个 原始评分中去掉1个最高分、一个最低分，得到7个有效评分。7个有效评分与9个 原始评分相比，不变的数字特征是( A ) A. 中位数 B. 平均数 C. 方差 D.极差 6.若a>b,则( C ) A. lna-b>0

4、 B.3a<3b C. a3-b3>0 D. a>|b| 7.设α，β为两个平面，则α∥β的 充要条件是( B ) A. α内有无数条直线与β平行 B. α内有两条相交直线与β平行 C. α，β平行于同一条直线 D. α，β垂直于同一平面 8.若抛物线y2=2pxp>0的焦点是椭圆x23p+y2p=1的一个焦点，则p=( D ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 8 9.下列函数中，以π2为周期且在区间π4,π2单调递增的是( A

5、 ) A. fx=|cos2x| B. fx=|sin2x| C. fx=cosx D. fx=sin⁡|x| 10.已知α∈0,π2,2sin2α=cos2α+1,则sinα=( B ) A. 15 B. 55 C. 33 D. 255 11.设F为双曲线C：x2a2-y2b2=1a>0,b>0的右焦点，O为坐标原点，以OF为直径 的圆与圆x2+y2=a2交于P，Q两点.若PQ=OF,则C的离心率为( A ) A. 2 B.

6、3 C. 2 D. 5 12.设函数fx的定义域为R，满足fx+1=2fx,且当x∈0,1时，fx=xx-1. 若对任意x∈-∞,m,都有fx≥-89,则m的取值范围是( B ) A. (-∞,94] B. (-∞,73] C.(-∞,52] D. (-∞,83] 二、填空题：本题共4小题，每题5分，共20分。 13.我国高铁发展迅速，技术先进。经统计，在经停某站的高铁列车中，有10个车次的 正点率为0.97，有20个车次的正点率为0.98，有10个车次的正点率为0.99，则经

7、停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为 14.已知fx是奇函数，且当x<0时，fx=-eax,若fln2=8,则a= 15.△ABC的内角A，B，C的对边分别为a,b,c.若b=6,a=2c,B=π3,则△ABC 的面积为 16.中国有悠久的金石文化，印信时金石文化的代表之一。印信的形状多为长方体、 正方体或圆柱体，但南北朝时期的官员孤独信的印信形状是“半正多面体”图1. 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体。半正

8、多面体体现了数 学的对称美。图2是一个棱数为48的半正多面体，它的所有顶点都在同一正方 体的表面上，且此正方体的棱长为1，则该半正多面体共有 个面，其棱长 为 （本题第一空2分，第二空3分。） 三、解答题：共70分。第17~21题为必考题。第22、23题为选考题。 （一）必考题：共60分 17.（12分） 如图，长方体ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形、 点E在棱AA1上，BE⊥EC1. 1证明：BE⊥平面EB1C1; 2若AE=A1E,求二面

9、角B-EC-C1的正弦值. 18.（12分）11分制乒乓球比赛，每赢一球得1分，当某局打成10:10平后，每球交换发球权，先多 得2分的一方获胜，该局比赛结束。甲、乙两位同学进行单打比赛，假设甲发球时甲得分的 概率为0.5，乙发球时甲得分的概率为0.4，各球的结果相互独立。在某局双方10:10后， 甲先发球，两人又打了X个球该局比赛结束。 1求PX=2; 2求事件“X=4且甲获胜”的概率。 19.（12分）已知数列an和bn满足a1=1,b1=0,4an+1=3an-bn+4,4bn+1=3bn-an-4. 1证明：an+bn

10、是等比数列，an-bn是等差数列; 2求an和bn的通项公式. 20.(12分)已知函数fx=lnx-x+1x-11讨论fx的单调性，并证明fx有且仅有两个零点; 2设x0是fx的一个零点，证明曲线y=lnx在点Ax0,lnx0处的切线也是曲线y=ex的切线。 21．（12分）已知点A-2,0，B2,0,动点Mx,y满足直线AM与BM的斜率之积为-12. 记M的轨迹为曲线C.1求C的方程，并说明C是什么曲线; 2过坐标原点的直线交C于P，Q两点，点P在第一象限，PE⊥x轴，垂足为E， 连结QE并延长交C与点G. i证明：△PQG是直角三

11、角形; ii求△PQG面积的最大值. 二)选考题：共10分。请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。 22.【选修4-4：坐标系与参数方程】（10分） 在极坐标系中，O为极点，点Mρ0,θ0ρ0>0在曲线C：ρ=4sinθ上.直线l过点 A4,0且与OM垂直，垂足为P. 1当θ0=π3时，求ρ0及l的极坐标方程; 2当M在C上运动且P在线段OM上时，求P点轨迹的极坐标方程. 23.【选修4-5：不等式选讲】(10分) 已知fx=x-ax+x-2x-a. 1当a=1时，求不等式fx<0的解集; 2若x∈-∞,1时，

12、fx<0,求a的取值范围. 参考答案：2019全国2卷理科数学试题 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60分。 1.设集合A=xx2-5x+6>0,B=xx-1<0,则A∩B=( A ) A. (-∞,1) B. (-2,1) C. (-3,-1) D. (3,+∞) 解析：∵A=xx2-5x+6>0=xx<2或x>3,B=xx<1, ∴A∩B=xx<1,选A 2.设z=-3+2i,则在复平面z对应的点位于( C ) A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

13、解析：∵z=-3+2i，∴z=-3-2i,对应点-3,-2位于复平面第三象限，选C 3.已知AB=2,3,AC=3,t,BC=1,则AB∙BC=( C ) A. -3 B. -2 C. 2 D. 3 解析：∵BC=AC-AB=1,t-3,∴BC=1+t-32=1,∴t=3 ∴BC=1,0,∴AB∙BC=2，选C 4.2019年1月3日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆，我国航天 事业取得又一重大成就，实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与探 测器的通讯联系。为解决这个问题，发射了嫦

14、娥四号中继星“鹊桥”。鹊桥沿着围绕地月 拉格朗日L2点的轨道运行，L2点是平衡点，位于地月连线的延长线上，设地球质量为M1 ，月球质量为M2，地月距离为R，L2点到月球的距离为r,根据牛顿运动定理和万有引力 定律，r满足方程： M1R+r2+M2r2=(R+r)M1R3 设α=rR,由于α的值很小，因此在近似计算中3α3+3α4+α5(1+α)2≈3α3,则r的近似值为( D ) A. M2M1R B. M22M1R C. 33M2M1R D. 3M23M1R 解析：∵M1R+r2

15、M2r2=R+rM1R3，r=Rα,∴ M1R+Rα2+M2(Rα)2=(R+Rα)M1R3 ∴M2=M1∙1+α-11+α2α2=M1∙3α3+3α4+α51+α2≈M1∙3α3=3M1∙r3R3, ∴r3≈M23M1R3,∴r≈3M23M1R,选D 5.演讲比赛共有9为评委分别给出某选手的原始评分，评定该选手的成绩时，从9个 原始评分中去掉1个最高分、一个最低分，得到7个有效评分。7个有效评分与9个 原始评分相比，不变的数字特征是( A ) A. 中位数 B. 平均数 C. 方差 D.极差 解析：不妨

16、把9个原始评分从小到大排序记作：x1,x2,⋯,x9,去掉x1,x9,剩余7个 有效评分为，x2,x3,⋯,x8,由数字特征定义知，不变的数字特征是中位数，选A 6.若a>b,则( C ) A. lna-b>0 B.3a<3b C. a3-b3>0 D. a>|b| 解析：由函数y=lnx,y=3x,y=x3,y=x的基本性质知，当a>b时，只有a3-b3 >0成立，选C 7.设α，β为两个平面，则α∥β的 充要条件是( B ) A. α内有无数条直线与β平行 B. α内有两条相交直线与β平行 C. α

17、β平行于同一条直线 D. α，β垂直于同一平面 解析：由面面平行的判定定理知，B正确，选B 8.若抛物线y2=2pxp>0的焦点是椭圆x23p+y2p=1的一个焦点，则p=( D ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 8 解析：抛物线y2=2pxp>0的焦点为Fp2,0,所以椭圆焦点在x轴上，由题知， 3p=p+(p2)2,∴p2=8p,又p>0，∴p=8,选D 9.下列函数中，以π2为周期且在区间π4,π2单调递增的是( A ) A. fx=|cos2x|

18、 B. fx=|sin2x| C. fx=cosx D. fx=sin⁡|x| 解析：由y=cos2x,y=sin2x,y=cosx,y=sinx的函数图象可知，周期为π2且 在区间π4,π2单调递增的函数是y=cos2x，选A 10.已知α∈0,π2,2sin2α=cos2α+1,则sinα=( B ) A. 15 B. 55 C. 33 D. 255 解析：∵2sin2α=cos2α+1，∴4sinαcosα=2cos2α,sinα=12cosα, ∴sin2α=

19、141-sin2α,∴sin2α=15，又α∈0,π2，∴sinα=55，选B 11.设F为双曲线C：x2a2-y2b2=1a>0,b>0的右焦点，O为坐标原点，以OF为直径 的圆与圆x2+y2=a2交于P，Q两点.若PQ=OF,则C的离心率为( A ) A. 2 B. 3 C. 2 D. 5 解析：由题知，PQ=OF，∴2abc=c,∴c4=4a2b2=4a2c2-a2, ∴c4-4a2c2+4a4=0,∴c2-2a22=0,∴c2-2a2=0，∴c2a2=2,∴ca=2,选A 12.设函数fx的定义域为R，

20、满足fx+1=2fx,且当x∈0,1时，fx=xx-1. 若对任意x∈-∞,m,都有fx≥-89,则m的取值范围是( B ) A. (-∞,94] B. (-∞,73] C.(-∞,52] D. (-∞,83] 解析：∵fx+1=2fx，∴fx=2fx-1,fx=12fx+1 ∵x∈0,1时，fx=xx-1≥-14， ∴x∈1,2时，fx=2fx-1=2x-1x-2≥-12 x∈2,3时，fx=2fx-1=22x-2x-3≥-1 ⋯,x∈n,n+1n∈N时, fx=2nx-nx-n-1≥-2n-2,

21、 x∈-1,0时,fx=12fx+1=12x+1x≥-18, x∈-2,-1时，fx=12fx+1=122x+2x+1≥-116 ⋯，x∈-n-1,-nn∈N时，fx=12n+1x+n+1x+n≥-12n+3, 故当x∈2,3时，令fx=22x-2x-3=-89，得x=73,x=83，结合图象 ∴x∈-∞,73时，都有都有fx≥-89，∴m≤73,选B 二、填空题：本题共4小题，每题5分，共20分。 13.我国高铁发展迅速，技术先进。经统计，在经停某站的高铁列车中，有10个车次的 正点率为0.97，有20个车次的正点率为0.98，有10个车次的正点率为0.99，则经

22、 停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为 解析：平均正点率估计值为0.97×1040+0.98×2040+0.99×1040=0.98，填0.98 14.已知fx是奇函数，且当x<0时，fx=-eax,若fln2=8,则a= 解析：∵已知fx是奇函数，且当x<0时，fx=-eax， ∴fln2=-f-ln2=e-aln2=eln12a=12a=8,∴a=-3,填-3 15.△ABC的内角A，B，C的对边分别为a,b,c.若b=6,a=2c,B=π3,则△ABC 的

23、面积为 解析：∵b=6,a=2c,B=π3，由余弦定理b2=a2+c2-2accosB,知 36=4c2+c2-2∙2c∙c∙12=3c2,∴c=23,a=43 ∴△ABC的面积S=12acsinB=12∙43∙23∙32=63,填63 16.中国有悠久的金石文化，印信时金石文化的代表之一。印信的形状多为长方体、 正方体或圆柱体，但南北朝时期的官员孤独信的印信形状是“半正多面体”图1. 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体。半正多面体体现了数 学的对称美。图2是一个棱数为48的半正多面体，它的所有顶点都在同一正

24、方 体的表面上，且此正方体的棱长为1，则该半正多面体共有 个面，其棱长 为 （本题第一空2分，第二空3分。） 解析：由图知，该半正多面体的面数为26，设所求棱长为a,则由题知a+2a=1,∴a=2-1， 第一空填26，第二空填2-1 三、解答题：共70分。第17~21题为必考题。第22、23题为选考题。 （一）必考题：共60分 17.（12分） 如图，长方体ABCD-A1B1C1D1的底面

25、ABCD是正方形、 点E在棱AA1上，BE⊥EC1. 1证明：BE⊥平面EB1C1; 2若AE=A1E,求二面角B-EC-C1的正弦值. 解析：1在正方体ABCD-A1B1C1D1中，B1C1⊥平面ABB1A1 BEÜ平面ABB1A1，∴B1C1⊥BE，又∵BE⊥EC1，B1C1∩EC1=C1， 且B1C1，EC1Ü平面EB1C1，∴BE⊥平面EB1C1 2∵底面ABCD是正方形，若AE=A1E，由1知BE⊥平面EB1C1，则BE⊥EB1， ∴△ABE为等腰直角三角形，取AB=BC=1,则AE=1，CC1=2 以C为坐标原点，以CD，CB，CC1分别为x,y

26、z轴如图建立空间直角坐标系C-xyz. 则C0,0,0,B0,1,0,E1,1,1,C10,0,2, CE=1,1,1,CB=0,1,0,CC1=0,0,2 设平面CEB的法向量n=x,y,z,则 n∙CE=0n∙CB=0,∴x+y+z=0y=0,取x=1,则y=0,z=-1 ∴n=(1,0,-1) 设平面CEC1的法向量m=a,b,c,则 m∙CE=0m∙CC1=0,∴a+b+c=02c=0,取a=1,则y=-1,z=0 ∴m=(1,-1,0) ∴cos=m∙nmn=122=12 ∴二面角B-EC-C1的正弦值为32 18.（12分）

27、 11分制乒乓球比赛，每赢一球得1分，当某局打成10:10平后，每球交换发球权，先多 得2分的一方获胜，该局比赛结束。甲、乙两位同学进行单打比赛，假设甲发球时甲得分的 概率为0.5，乙发球时甲得分的概率为0.4，各球的结果相互独立。在某局双方10:10后， 甲先发球，两人又打了X个球该局比赛结束。 1求PX=2; 2求事件“X=4且甲获胜”的概率。 解析：1用甲表示甲发球时甲得分，用乙表示乙发球时乙得分，用甲表示甲发球时乙得分， 用乙表示乙发球时甲得分，∵甲先发球,X=2，∴甲:乙为10:12或12:10时比赛结束。 则PX=2=P甲乙+P甲乙=0.5×0

28、4+1-0.5×(1-0.4)=0.5 2∵甲先发球，X=4且甲获胜，则甲：乙为13:11时比赛结束 则PX=4且甲获胜=P甲 乙 甲 乙+P甲 乙 甲 乙 =1-0.5×0.4×0.5×0.4+0.5×1-0.4×0.5×0.4=0.1 ∴事件“X=4且甲获胜”的概率为0.1 19.（12分） 已知数列an和bn满足a1=1,b1=0,4an+1=3an-bn+4,4bn+1=3bn-an-4. 1证明：an+bn是等比数列，an-bn是等差数列; 2求an和bn的通项公式. 解析：1∵4an+1=3an-bn+4①,4bn+1=3bn-an-4②.

29、 ①+②得：4an+1+bn+1=2an+bn，即an+1+bn+1=12an+bn ①-②得：4an+1-bn+1=4an+bn+8，即an+1+bn+1=an+bn+2 又a1=1,b1=0，∴a1+b1=1，a1-b1=1 ∴an+bn是首项为1，公比为12的等比数列，an-bn是首项为1，公差为2的等差数列. 2由1知，an+bn=12n-1, an-bn=2n-1, ∴an=12an+bn+an-bn=12n+n-12，bn=12an+bn-an-bn=12n-n+12 20.(12分) 已知函数fx=lnx-x+1x-1 1讨论fx的单调性，并证明f

30、x有且仅有两个零点; 2设x0是fx的一个零点，证明曲线y=lnx在点Ax0,lnx0处的切线也是曲线y=ex的切线。 解析：1∵fx=lnx-x+1x-1=lnx-2x-1-1(x>0且x≠1) ∴f'x=1x+2x-12>0,∴fx在0,1上单调递增，在1，+∞上单调递增。 ∵f1e=-1-1+e1-e=2e-1>0,f1e2=e2+1e2-1-2<0,fe=12-e+1e-1<0,fe2=2-e2+1e2-1>0 ∴fx在0,1和1，+∞上各有一个零点.∴fx有且仅有两个零点. 2设x0是fx的一个零点，则lnx0-2x0-1-1=0 ∵y=lnx,y'=1

31、x，∴y=lnx在点Ax0,lnx0处的切线斜率为1x0, ∴y=lnx在点Ax0,lnx0处的切线方程为：y-lnx0=1x0x-x0， 即y=1x0x+lnx0-1=1x0x+2x0-1 设该切线与y=ex切于Bt,et，又y'=ex,∴et=1x0,且et=1x0t+2x0-1 ∴1x0=1x0t+2x0-1，∴t=1-2x0x0-1=-2x0-1-1=-lnx0, ∴曲线y=lnx在点Ax0,lnx0处的切线也是曲线y=ex的切线且切点为B(-lnx0,1x0) 21．（12分） 已知点A-2,0，B2,0,动点Mx,y满足直线AM与BM的斜率之积为-12.

32、 记M的轨迹为曲线C. 1求C的方程，并说明C是什么曲线; 2过坐标原点的直线交C于P，Q两点，点P在第一象限，PE⊥x轴，垂足为E， 连结QE并延长交C与点G. i证明：△PQG是直角三角形; ii求△PQG面积的最大值. 解析：1设直线AM与BM的斜率分别为kAM，kBM，∵点A-2,0，B2,0,动点Mx,y ∴kAM∙kBM=yx+2∙yx-2=y2x2-4=-12，∴C：x24+y22=1x≠±2,∴曲线C是去掉左右顶点 A-2,0，B2,0,长轴长为4,焦点为±2,0的椭圆. 2(i)设Px0,y0,则Ex0,0,Q-x0,-y0

33、由题知直线PQ斜率存在且不为0，则直线PQ的方程 为y=y0x0x,直线 QE的方程为y=y02x0x-x0=y02x0x-y02， 且x02+2y02=4,x0>0,y0>0， 由x24+y22=1与y=y02x0x-y02，联立得 2x02+y02x2-2x0y02x+x02y02-8x02=0,解得，x=-x0,xG=x03y02+2x022x02+y02,yG=y032x02+y02 ∴直线PG的斜率为y032x02+y02-y0x03y02+2x022x02+y02-x0=-x0y0,∴PQ⊥PG，∴△PQG是直角三角形. Ii由i得PQ=2x02+y02,PG=

34、2x0y0x02+y022x02+y02,∴△PQG的面积 S=12PQPG=2x0y0(x02+y02)2x02+y02=8x0y0(x02+y02)(x02+2y02)2x02+y02=8x0y0(x02+y02)x02y02+(x02+y02)2 令t=x02+y02x0y0=y0x0+x0y0≥2,则S=8t1+t2在2,+∞单调递减，∴y0=x0=233时，S取得最大值， 最大值为169. ∴△PQG面积的最大值为169. 二)选考题：共10分。请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。 22.【选修4-4：坐标系与参数方程】（10分）

35、 在极坐标系中，O为极点，点Mρ0,θ0ρ0>0在曲线C：ρ=4sinθ上.直线l过点 A4,0且与OM垂直，垂足为P. 1当θ0=π3时，求ρ0及l的极坐标方程; 2当M在C上运动且P在线段OM上时，求P点轨迹的极坐标方程. 解析：1∵点Mρ0,θ0ρ0>0在曲线C：ρ=4sinθ上，当θ0=π3时，ρ0=4sinπ3=23 ∴OP=OAcosπ3=2. 设Qρ,θ，则ρcosθ-π3=OP=2, ∴直线l的极坐标方程为ρcosθ-π3=2 2设Pρ,θ,则OP=OAcosθ=4cosθ,即ρ=4cosθ ∵P在线段OM上，且AP⊥OM，∴θ∈π4,π2, ∴点P轨迹的极坐标方程为ρ=4cosθ，θ∈π4,π2 23.【选修4-5：不等式选讲】(10分) 已知fx=x-ax+x-2x-a. 1当a=1时，求不等式fx<0的解集; 2若x∈-∞,1时，fx<0,求a的取值范围. 解析：1当a=1时，fx=x-1x+x-2x-1=-2x-12,x<1x-1x+x-2,x≥1 ∴不等式fx<0的解集为(-∞,1) 2∵fa=0，∴a≥1 当a≥1，且x∈-∞,1时，fx=a-xx+2-xx-a=2a-xx-1<0 ∴a的取值范围是1,+∞.