辽宁省沈阳市2013年高三教学质量监测(二)数学(理)试题.doc

1、2013年沈阳市高中三年级教学质量监测（二） 数 学(理科) 命题：沈阳市第31中学 李曙光 东北育才学校 牟 欣 沈阳市第20中学 何运亮 东北育才学校 刘新风 沈阳铁路实验中学 倪生利 沈阳市第11中学 朱洪文 主审：沈阳市教育研究院 周善富 注意事项： 1．本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分，答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上． 2．回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把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，再选涂其他答案标号．写在本试卷上无效． 3．回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上

2、写在本试卷上无效． 4．考试结束后，将答题卡交回． 第Ⅰ卷(共60分) 开始 输入 输出 结束 是 否 一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分．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．复数（为虚数单位）对应的点在( ) A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 2．已知非空集合，全集，集合， 集合 ）（ ），则（ ） A． B． C． D． 3． 等差数列的前项和为，若，，则过点 (3 ，) ，（4 ，）的直线的斜率为（ ）

3、A．4 B． C．－4 D．－14 4．执行如图所示的程序框图，若输入，则输出的结果为( ) A．3 B． 4 C．5 D．6 5．椭圆:与动直线：， 则直线与椭圆C交点的个数为（ ） A．0 B． 1 C．2 D．不确定 6．“”是“的展开式的各项系数之和为64”的( ) A．必要不充分条件 B．充分不必要条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 7. 一个锥体的主视图和左视

4、图如图所示，下面选项中，不可能是该锥体的俯视图的是（ ） 主视图 左视图 A B C D 8．在等比数列中，对于都有，则（ ）． A． B． C． D．　　　　 9．已知关于的方程有正根,则实数的取值范围是( ) A．(0,1) B． C． D． 10．已知点为外接圆的圆心，且,则的内角等于（ ） A．30° B．60°

5、 C．90° D．120° 11．函数（,）的图像在上单调递增，则的最大值是（ ）． A． B． C． 1 D．2 12．定义在上的函数，是它的导函数，且恒有成立，则（ ）． A． B． C． D． 第Ⅱ卷 (共90分) 二、填空题：本大题共4小题，每小题5分，共20分．把答案填在答题纸上. 13． . 14．将7支不同的笔全部放入两个不同的笔筒中，每个笔筒中至少放

6、两支笔，有 种放法．(用数字作答) 15．已知有公共焦点的椭圆与双曲线的中心为原点，焦点在轴上，左右焦点分别为，且它们在第一象限的交点为，是以为底边的等腰三角形．若，双曲线的离心率的取值范围为．则该椭圆的离心率的取值范围是 ． 16．三棱锥的外接球为球，与都是以为斜边的直角三角形，是以为斜边的等腰直角三角形, 且，向量与的夹角为，则球的表面积为 . 三、解答题：解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤，解答过程书写在答题纸的对应位置. 17. (本小题满分12分) 已知的内角，，的对边分别为，且. （1）求角；

7、2）若，求的面积的最大值． 18. (本小题满分12分) 如图甲，已知是上、下底边长分别为和，高为的等腰梯形，将它沿其对称轴折成直二面角，如图乙. （1）证明：⊥； （2）求二面角－－的大小. 19. (本小题满分12分) 在一次数学测验后，班级学委对选答题的选题情况进行统计，如下表: 平面几何选讲 极坐标与参数方程 不等式选讲 合计 男同学(人数) 12 4 6 22 女同学(人数) 0 8 12 20 合计 12 12 18 42 （1）在统计结果中，如果把平面几何选讲和极坐标与参数方程称为几何类，把不等式选讲

8、称为代数类，我们可以得到如下2×2列联表: 几何类 代数类 合计 男同学(人数) 16 6 22 女同学(人数) 8 12 20 合计 24 18 42 据此统计你是否认为选做“几何类”或“代数类”与性别有关，若有关，你有多大的把握? （2）在原统计结果中，如果不考虑性别因素，按分层抽样的方法从选做不同选做题的同学中随机选出7名同学进行座谈. 已知这名学委和两名数学科代表都在选做“不等式选讲”的同学中. ①求在这名学委被选中的条件下，两名数学科代表也被选中的概率； ②记抽取到数学科代表的人数为，求的分布列及数学期望. 下面临界值表仅供参考：

9、0.15 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 2.072 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 （参考公式：） 20. (本小题满分12分) 已知抛物线过点作直线交抛物线于点（点在第一象限）. （1）当点是抛物线的焦点，且弦长时，求直线的方程； （2）设点关于轴的对称点为,直线交轴于点，且 求证：点的坐标是并求点到直线的距离的取值范围. 21. (本小题满分12分) 已知函数，R且． （1）讨论函数的单调性； （2）当时，若，证明:.

10、 请考生在第22、23、24题中任选一题做答，如果多做，则按所做的第一题记分.做答时请写清题号. 22.（本题满分10分) 选修4－1：几何证明选讲 如图, 内接于⊙, 是⊙的直径, 是过点的直线, 且. (1)求证: 是⊙的切线; (2)如果弦交于点, , , , 求直径的长. 23．（本小题满分10分）选修4—4：坐标系与参数方程 在直角坐标系中，圆的方程是，圆心为．在以坐标原点为极点,以轴的非负半轴为极轴建立的极坐标系中，曲线：与圆相交于两点． （1）求直线的极坐标方程； （2）若过点(2,0)的曲线C2:(是参

11、数)交直线于点,交轴于点，求||:||的值. 24．(本小题满分10分)选修45：不等式选讲 已知函数． （1）解不等式: ； （2）若，求证：≤. 2013年沈阳市高中三年级教学质量监测（二） 数学（理科）参考答案与评分参考 说明： 一、本解答给出了一种或几种解法供参考，如果考生的解法与本解答不同，可根据试题的主要考查内容比照评分标准制订相应的评分细则. 二、对解答题，当考生的解答在某一步出现错误时，如果后继部分的解答末改变该题的内容和难度，可视影响的程度决定后继部分的给分，但不得超过该部分正确解答应得分数的一半；如

12、果后继部分的解答有较严重的错误，就不再给分. 三、解答右端所注分数，表示考生正确做到这一步应得的累加分数. 四、只给整数分数，选择题和填空题不给中间分. 一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分． 一、选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 参考答案 D B A B C B C D C A C D 5．C 动直线即为： ，动直线过定点 ，该点在椭圆内部，所以总有两个交点，选C. 8．提示：由题知，，选Ｄ. y x · · 9．提示：由题只须，解得，从而 实数，故选C. 11．提示

13、方法一）令，原题等价于函数 的图像在上单调递增．如图： 只须，从而．选Ｃ. （方法二）因为,, 所以函数的增区间满足： ，化简得Z. 又因为函数在上单调递增， 所以， 解得，所以，即的最大值为1. 12．提示： 由得可见 ，即函数在上单调递增,所以选D. 二、填空题：本大题共4小题，每小题5分，共20分． 13．0 14．112 15． 16． 13．提示：因，所以 . 14． 提示：（方法一）令甲、乙两个笔筒，放入甲筒里的情况共有四种，每种情况里的方法

14、数分别为，，，，从而共有． （方法二）将7支不同的笔放入两个不同的笔筒中，先将7支不同的笔分成两份，有两种情况，一是一份5支，另一份2支，有方法，二是一份4支，另一份3支，有方法，共有种方法，接着将两份笔分别放入两个不同的笔筒中有种方法，由分步计数原理得种方法. 15．提示：设椭圆的长半轴长，半焦距分别为，双曲线的实半轴长，半焦距分别为， （分别为椭圆和双曲线的离心率），又，则该椭圆的离心率的取值范围是. 16．提示：因为与都是以为斜边的直角三角形，所以的中点即是球的球心. 又因为是以为斜边的等腰直角三角形，且所以与全等，所以，又=，所以为等边三角形，且边长为，所以，所以球的半径为，所以

15、球的表面积为. 三、解答题：本大题共70分. 17．解：（1）解法①:由正弦定理可知 , 所以， ……………………………………………………………2分 即， 又因为在中，， ……………………4分 又， 所以， 即， …………………………………………………………6分 又因为在中,， 所以，即. ………………………………………………………8分 （方法二）:由余弦定理可知,， 代入原式中，得， ………………………………2分 即，即， 于是， 因为，所以， ……………………………………………6分 所以. ……………………………………

16、……………………………………8分 （2） 由（1）知，又因为，所以（当时取“=”）， ……………………………………………………………………………… 10分

17、

18、

19、

20、

21、

22、

23、

24、

25、

26、

27、

28、 又因为的面积，从而的面积的最大值为. ………12分 18．解: （1）证明：（方法一） 由题设知OA⊥OO1，OB⊥OO1. 所以∠AOB是所折成的直二面角的平面角， 即OA⊥OB. 所以有AO⊥平面OO1B，所以B O1⊥AO. 如右图在直角梯形OO1CB中，连BO1交OC于E，

29、 B C O O1 E 由已知， O1C=1，OO1=，OB=3，………………………………………………4分 所以在Rt△OO1C中，，所以∠O1OC=30o. 在Rt△O1OB中，，所以∠OO1B=60o. 所以∠O1EO=90o， 于是BO1⊥OC.（或由三角形相似及相似比得 得BO1⊥OC可参照给分） 又OCAO=O，所以BO1⊥平面AOC，又AC平面AOC， 所以AC⊥BO1. ………………………………………………………………………6分 （2）（方法一） 解:连OD交AO1于E， 由(1)可知OE⊥AO1又CO1⊥平面AOO1D， 而OE在平面AOO1D

30、内，所以CO1⊥OE， 从而OE⊥平面AO1C. 过E作EF⊥AC于F，连OF. 即在Rt△OEF中， ∠OEF=90o， ∠EFO即是二面角O—AC—O1的平面角. ………8分 由(1)可知OE=，AE=， 而△AEF∽△A O1C，则，而AC=，所以EF=， ……10分 从而tan∠EFO==， …………………………………11分 即二面角O—AC—O1的大小是. …………………………………12分 （1）（方法二） 由题设知OA⊥OO1，OB⊥OO1.所以∠AOB是所折成的直二面角的平面角， 即OA⊥OB. 故可以O为原点，OA、OB、OO1

31、所在直线分别为轴、y轴、z轴建立（如图）空间直角坐标系，…………………2分 则A（3，0，0）， B（0，3，0），C（0，1，），O1（0，0，）. 从而 所以AC⊥BO1. ………………………………………………………………6分 （2）（方法二）因为所以BO1⊥OC， 由（1）AC⊥BO1，所以BO1⊥平面OAC，是平面OAC的一个法向量. 设是平面O1AC的一个法向量， 由，有取，得. ………8分 设二面角O—AC—O1的大小为，如图可知为锐角， 所以=. …………………………10分

32、即二面角O—AC—O1的大小是 ………………………………12分 19．解：（1）由题. 所以，据此统计有的把握认为选做“几何类”或“代数类”与性别有关. ……4 分 （2）由题可知在“不等式选讲”的18位同学中，要选取3位同学. ………………6分 ① 令事件A为“这名学委被抽取到”；事件B为“两名数学科代表被抽到”， 则,. 所以. ……………………………8分 (另解: 令事件A为“在这名学委被抽取到的条件下，两名数学科代表也被抽到”； 则. ………………………………………………8分 ② 由题的可能值有0,1,2.依题；； .

33、 …………………………………………………10分 从而的分布列为: 0 1 2 ……………………………………11分 于是. …………………………………12分 (另解：因为服从超几何分布，所以. …………………12分） 20. 解：（1）由抛物线得抛物线的焦点坐标为设直线的方程为 由 ………..2分 所以因为 所以 所以即. ………….4分 所以直线的方程为 .

34、 …………5分 (2) 设则 由消去，得， 因为 ……….7分 （方法一） 设则 由题意知，// , 即 显然 ………..9分 由题意知，为等腰直角三角形， 即也即 即 . ………….10分 . …………12分 （方法二） 因为直线， 所以令，则， .

35、 …………………..9分 由题意知，为等腰直角三角形，，即 ，，即， . ，. ……………….10分 的取值范围是. …………….12分 21. 解：（1）由题， . …………………………………………………………2分 令，因为故. 当时，因且所以上不等式的解为, 从而此时函数在上单调递增. ……………………………4分 当时，因所以上不等式的解为， 从而此时函数在上单调递增. 同理此时在上单调递减. ………………………………………6分 （2）（方

36、法一）要证原不等式成立，只须证明， 只须证明. 因为所以原不等式只须证明， 函数在内单调递减. …………………8分 由（1）知， 因为， 我们考察函数,. 因， 所以. ……………………………10分 从而知在上恒成立， 所以函数在内单调递减. 从而原命题成立 ……………………………………………12分 （方法二）要证原不等式成立，只须证明， 只须证明. 又， 设， 则欲证原不等式只须证明函数在内单调递减 . ………………………8分 由（1）可知

37、 . 因为，所以在上为增函数， 所以. 从而知在上恒成立， 所以函数在内单调递减. 从而原命题成立. …………………………………12分 22.（1）证明：为直径，， , 为直径，为圆的切线. …………………………………4分 （2）, , 连DB，由∽. ……………………6分 连AD，由∽. 在，中，，，于是有=， ，. ………………………………… 10分 23．解： （1）在以坐标原点为极点，以轴的正半轴为极轴建立的极坐标系中， 极坐标与直角坐标有关系：或

38、 ，………………………1分 所以圆C1的直角坐标方程为，…………………………………2分 联立曲线C：，得 或, 即不妨令，从而直线的直角坐标方程为：， (此处如下解法也可：联立曲线C1与C，消去与项，得) 所以，，即， ……………………………4分 所以直线AB的极坐标方程为，R）. ……………………………5分 （2）（方法一）由(1)可知直线AB的直角坐标方程为：， …………………6分 依题令交点D则有， 又D在直线AB上，所以，，解得， 由直线参数方程的定义知|CD|=||， …………………………………………8分 同理令交点E，则有， 又E在直线上，所

39、以，解得， 所以|CE|=||， ………………………………………………………………9分 所以|CD|:|CE|=. ………………………………………………………………10分 （方法二）将曲线C2:(是参数)化为普通方程:， ………6分 将其联立AB的直线方程:，解得:，从而D， 再将曲线C2与直线联立，解得，从而E， 这样|CD|==， …………………………………………8分 |CE|==， …………………………………………9分 从而|CD|:|CE|=. ……………………………………………………10分 24．解: （1）由题. 因此只须解不等式. …………………………………………2分 当时，原不式等价于，即. 当时，原不式等价于，即. 当时，原不式等价于，即. 综上,原不等式的解集为. …………………………………………5分 （2）由题. 当＞0时， . …………………………10分 18 / 18