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2004年普通高等学校招生重庆卷文史类数学试题
本试卷分第Ⅰ部分(选择题)和第Ⅱ部分(非选择题)共150分 考试时间120分钟.
第Ⅰ部分(选择题 共60分)
参考公式:
如果事件A、B互斥,那幺 P(A+B)=P(A)+P(B) 如果事件A、B相互,那幺 P(A·B)=P(A)·P(B)
如果事件A在一次试验中发生的概率是P,那幺n次重复试验中恰好发
kPk(1P)nk 生k次的概率Pn(k)Cn
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.函数ylog1(3x2)的定义域是:( )
222A [1,) B (23,) C [3,1] D (3,1]
x21f(2)2. 函数f(x)2, 则 ( )
1x1f()233A 1 B -1 C D
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3.圆x2y22x4y30的圆心到直线xy1的距离为:(
2 C 1 D 2 2)
A 2 B
4.不等式x2( ) 2的解集是:
x1
A (1,0)(1,) C (1,0)(0,1)
B (,1)(0,1) D (,1)(1,)
5.sin163sin223sin253sin313 ( )
3311 A B C D 2222 6.若向量a与b的夹角为60,|b|4,(a2b).(a3b)72,则向量a的模为:
( )
A 2 B 4 C 6 D 12
7.已知p是r的充分不必要条件,s是r的必要条件,q是s的必要条件。
那么p是q成立的:( )
A 充分不必要条件 B 必要不充分条件 C 充要条件 D 既不充分也不必要条件
8.不同直线m,n和不同平面,,给出下列命题:
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①
//m//n ② m//n//
mm//m ④ m,n异面m
nm//③
其中假命题有:( )
A 0个 B 1个 C 2个 D 3个
9. 若数列{an}是等差数列,首项a10,a2003a20040,a2003.a20040,则使前n项和Sn0成立的最大自然数n是:( )
A 4005 B 4006 C 4007 D 4008
x2y210.已知双曲线221,(a0,b0)的左,右焦点分别为F1,F2,点P在双
ab曲线的右支上,且|PF1|4|PF2|,则此双曲线的离心率e的最大值为:( )
457 B C 2 D 333A
11.已知盒中装有3只螺口与7只卡口灯炮,这些灯炮的外形与功率都相同且灯口向下放着,现需要一只卡口灯炮使用,电工师傅每次从中任取一只并不放回,则他直到第3次才取得卡口灯炮的概率为:( )
211737 B C D 404010120实用文档
A
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12. 如图,棱长为5的正方体无论从哪一个面看,都有两个直通的边长为1的正方形孔,则这个有孔正方体的表面积(含孔内各面)是:( ) A 258 B 234 C 222 D 210
第Ⅱ部分(非选择题 共90分)
三 题 号 二 17 分 数 18 19 20 21 22 总 分
二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.把答案填在题中横线上.
13. 若在(1ax)5的展开式中x3的系数为80,则a_______
5314.已知2,(x0,y0),则xy的最小值是____________
xy1415.已知曲线yx3,则过点P(2,4)的切线方程是______________
3316.在《送瘟神》中写到:“坐地日行八万里”。又知地球的体积大约是
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火星的8倍,则火星的大圆周长约______________万里。
三、解答题:本题共6小题,共74分,解答应写出文字说明,证明过程或演算
步骤.
17.(本小题满分12分) 求函数ysin4x23sinxcosxcos4x的取小正周期和取小值;并写出
该函数在[0,]上的单调递增区间。
18.(本小题满分12分)
设甲、已、丙三人每次射击命中目标的概率分别为0.7、0.6和0.5。 (1) 三人各向目标射击一次,求至少有一人命中目标的概率及恰有两
人命中目标的概率;
(2) 若甲单独向目标射击三次,求他恰好命中两次的概率。
19.(本小题满分12分)
EP 如图,四棱锥P-ABCD的底面是正方形,
PA底面ABCD,AEPD,EF//CD,AMEF
BAMFDC(1)
的公垂线;
证明MF是异面直线AB与PC
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(2) 若PA3AB,求直线AC与平面EAM所成角的正弦值。
20.(本小题满分12分)
某工厂生产某种产品,已知该产品的月生产量x(吨)与每吨产品的价格p1(元/吨)之间的关系式为:p24200x2,且生产x吨的成本为
5。问该产每月生产多少吨产品才能使利润达到最大?最大R50000200x(元)
利润是多少?(利润=收入─成本)
21.(本小题满分12分)
设p0是一常数,过点Q(2p,0)的直线与抛物线y22px交于相异两点A、B,
yB以线段AB为直经作圆H(H为圆心)。试证抛物线顶点在圆H的圆周上;并求圆H
OHQ(2p,0)x的面积最小时直线AB的方程。
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22.(本小题满分14分)
551 设数列an满足:a12,a2,an2an1an,(n1,2,.......)
333(1) 令bnan1an,(n1,2......)求数列{bn}的通项公式; (2) 求数列{nan}的前n项和Sn。
2004年普通高等学校招生重庆卷文史类数学试题
参
一、选择题:每小题5分,共60分.
1.D 2.B 3.D 4.A 5.B 6.C 7.A 8.D 9.B 10.B 11二、填空题:每小题4分,共16分.
13.-2 14.6 15.y4x40 16.4 三、解答题:共74分. 17.(本小题12分)
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.D 12.C 精品文档
解:ysin4x23sinxcosxcos4x(sin2xcos2x)(sin2xcos2x)3sin2x
3sin2xcos2x2sin(2x).6
故该函数的最小正周期是;最小值是-2;
15 单增区间是[0,],[,]
3618.(本小题12分)
解:(I)设AK表示“第k人命中目标”,k=1,2,3.
这里,A1,A2,A3,且P(A1)=0.7,P(A2)=0.6,P(A3)=0.5.
从而,至少有一人命中目标的概率为
1P(A1A2A3)1P(A2)P(A2)P(A3)10.30.40.50.94
恰有两人命中目标的概率为
P(A1A2A3A1A2A3A1A2A3)P(A1A2A3)P(A1A2A3)P(A1A2A3) P(A1)P(A2)P(A3)P(A1)P(A2)P(A3)P(A1)P(A2)P(A3)
0.70.60.50.70.40.50.30.60.50.44 答:至少有一人命中目标的概率为0.94,恰有两人命中目标的概率为0.44
(II)设甲每次射击为一次试验,从而该问题构成三次重复试验.又
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已知在每次试验中事件“命中目标”发生的概率为0.7,故所求概率为
P3(2)C23(0.7)2(0.3)0.441.
答:他恰好命中两次的概率为0.441. 19.(本小题12分)
(I)证明:因PA⊥底面,有PA⊥AB,又知AB⊥故AB⊥面PAD,推得BA⊥AE, 又AM∥CD∥EF,且AM=EF, 证得AEFM是矩形,故AM⊥MF.
又因AE⊥PD,AE⊥CD,故AE⊥面PCD, 而MF∥AE,得MF⊥面PCD, 故MF⊥PC,
因此MF是AB与PC的公垂线.
(II)解:因由(I)知AE⊥AB,又AD⊥AB,
故∠EAD是二面角E—AB—D的平面角. 设AB=a,则PA=3a. 因Rt△ADE~Rt△PDA 故∠EAD=∠APD
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,
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因此sinEADsinAPDADPDaa2(3a)210. 1020.(本小题12分)
1解:每月生产x吨时的利润为f(x)(24200x2)x(50000200x)
51x324000x50000(x0)5
32由f(x)x240000解得x1200,x2200(舍去).5 因f(x)在[0,)内只有一个点x200使f(x)0,故它就是最大值点,
1且最大值为:f(200)(200)324000200500003150000(元)
5 答:每月生产200吨产品时利润达到最大,最大利润为315万元. 21.(本小题12分)
ayx2, 解法一:设A(xA,yA),B(xB,yB),则其坐标满足2
y2x. 消去x得 y22ay40
yAyB2a, 则
yy4.ABxAxB4a(yAyB)42a2, (yAyB)24xAxB4
因此OAOBxAxByAyB0,即OAOB. 故O必在圆H的圆周上.
又由题意圆心H(xH,yH)是AB的中点,故
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xAxB2x2a,H2 yyByAa.H222 由前已证,OH应是圆H的半径,且|OH|xHyHa45a24.
从而当a=0时,圆H的半径最小,亦使圆H的面积最小. 解法二:
ayx2, 设A(xA,yA),B(xB,yB),则其坐标满足2
y2x.
2y2pky40,分别消去x,y得2
2x2(a2)x40. 故得A、B所在圆的方程x2y22(a22)x2ay0. 明显地,O(0,0)满足上面方程
故A、B、O三点均在上面方程的表示的圆上. 又知A、B中点H的坐标为( 故 |OH|(2a2)2a2
而前面圆的方程可表示为[x(2a2)]2(ya)2(2a2)2a2 故|OH|为上面圆的半径R,从而以AB为直径的圆必过点O(0,0). 又R2|OH|2a45a24,
故当a=0时,R2最小,从而圆的面积最小, 解法三:同解法一得O必在圆H的圆周上
xAxByAyB,)(2a2,a), 22实用文档
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又直径|AB|=(xAxB)2(yAyB)2
2222xAxByAyB22xAxB2xA2xB
2xAxB4xAxB4. 上式当xAxB时,等号成立,直径|AB|最小,从而圆面积最小. 此时a=0. 22.(本小题14分)
解:(I)因bn1an2an1
52an1anan1332 (an1an)
32bn3 故{bn}是公比为
bn()22的等比数列,且b1a2a1,故 33(n1,2,)
23n
2(II)由bnan1an()n得
3an1a1(an1an)(anan1)(a2a1)
22222()n()n1()22[1()n] 33333
注意到a11,可得
2nan3n1(n1,2,)
3
n2n1记数列{n1}的前n项和为Tn,则
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Tn1222n()n1,33
22222nTn2()n()3333两式相减得12222Tn1()2()n1n()n 33333223[1()n]n()n,332n2n(3n)2n故Tn9[1()]3n()9333n1从而Sna12a2nan3(12n)2Tn3(3n)2n1n(n1)18n123
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