2013届高三数学全国高校自主招生模拟试题(有答案)

逍遥学能  2013-01-18 17:46



2013年全国高校自主招生数学模拟试卷六

一、选择题(36分)
1.删去正整数数列1,2,3,……中的所有完全平方数,得到一个新数列.这个数列的第2003项是
(A) 2046 (B) 2047 (C) 2048 (D) 2049
2.设a,b∈R,ab≠0,那么直线ax-y+b=0和曲线bx2+ay2=ab的图形是

3.过抛物线y2=8(x+2)的焦点F作倾斜角为60°的直线,若此直线与抛物线交于A、B两点,弦AB的中垂线与x轴交于点P,则线段PF的长等于
(A) 163 (B) 83 (C) 1633 (D) 83
4.若x∈[-512 ,-3 ],则y=tan(x+23 )-tan(x+6 )+cos(x+6 )的最大值是
(A) 1252 (B) 1162 (C) 1163 (D) 1253
5.已知x,y都在区间(-2,2)内,且xy=-1,则函数u=44-x2+99-y2的最小值是
(A) 85 (B) 2411 (C) 127 (D) 125
6.在四面体ABCD中, 设AB=1,CD=3,直线AB与CD的距离为2,夹角为3,则四面体ABCD的体积等于
(A) 32 (B) 12 (C) 13 (D) 33
二.填空题(每小题9分,共54分)
7.不等式x3-2x2-4x+3<0的解集是 .
8.设F1、F2是椭圆x29+y24=1的两个焦点,P是椭圆上一点,且PF1∶PF2=2∶1,则△PF1F2的面积等于 .
9.已知A={xx2-4x+3<0,x∈R},
B={x21-x+a≤0,x2-2(a+7)x+5≤0,x∈R}
若AB,则实数a的取值范围是 .
10.已知a,b,c,d均为正整数,且logab=32,logcd=54,若a-c=9,则b-d= .
11.将八个半径都为1的球分放两层放置在一个圆柱内,并使得每个球都和其相邻的四个球相切,且与圆柱的一个底面及侧面都相切,则此圆柱的高等于 .
12. 设n={(十进制)n位纯小数0.-a1a2…anai只取0或1(i=1,2,…,n-1),an=1},Tn 是n中元素的个数,Sn是n中所有元素的和,则lin→∞SnTn= .
三、(20分)
13.设32≤x≤5,证明不等式
2x+1+2x-3+15-3x<219.


四、(20分)
14.设A、B、C分别是复数Z0=ai,Z1=12+bi,Z2=1+ci(其中a,b,c都是实数)对应的不共线的三点.证明:曲线
Z=Z0cos4t+2Z1cos2tsin2t+Z2sin4t (t∈R)
与△ABC中平行于AC的中位线只有一个公共点,并求出此点.

五、(本题满分20分)
15.一张纸上画有一个半径为R的圆O和圆内一个定点A,且OA=a,折叠纸片,使圆周上某一点A刚好与点A重合.这样的每一种折法,都留下一条折痕.当A取遍圆周上所有点时,求所有折痕所在直线上点的集合.

2013年全国高校自主招生数学模拟试卷六
参考答案
一、选择题(每小题6分,共36分)
1.删去正整数数列1,2,3,……中的所有完全平方数,得到一个新数列.这个数列的第2003项是
(A) 2046 (B) 2047 (C) 2048 (D) 2049
解:452=2025,462=2116.
在1至2025之间有完全平方数45个,而2026至2115之间没有完全平方数.故1至2025中共有新数列中的2025-45=1980项.还缺2003-1980=23项.由2025+23=2048.知选C.
2.设a,b∈R,ab≠0,那么直线ax-y+b=0和曲线bx2+ay2=ab的图形是

解:曲线方程为x2a+y2b=1,直线方程为y=ax+b.
由直线图形,可知A、C中的a<0,A图的b>0,C图的b<0,与A、C中曲线为椭圆矛盾.
由直线图形,可知B、D中的a>0,b<0,则曲线为焦点在x轴上的双曲线,故选B.
3.过抛物线y2=8(x+2)的焦点F作倾斜角为60°的直线,若此直线与抛物线交于A、B两点,弦AB的中垂线与x轴交于点P,则线段PF的长等于
(A) 163 (B) 83 (C) 1633 (D) 83
解:抛物线的焦点为原点(0,0),弦AB所在直线方程为y=3x,弦的中点在y=pk=43上,即AB中点为(43,43),中垂线方程为y=-33(x-43)+43,令y=0,得点P的坐标为163.
∴ PF=163.选A.
4.若x∈[-512 ,-3],则y=tan(x+23)-tan(x+6)+cos(x+6)的最大值是
(A) 1252 (B) 1162 (C) 1163 (D) 1253
解:令x+6=u,则x+23=u+2,当x∈[-512,-3]时,u∈[-4,-6],
y=-(cotu+tanu)+cosu=-2sin2u+cosu.在u∈[-4,-6]时,sin2u与cosu都单调递增,从而y单调递增.于是u=-6时,y取得最大值1163,故选C.
5.已知x,y都在区间(-2,2)内,且xy=-1,则函数u=44-x2+99-y2的最小值是
(A) 85 (B) 2411 (C) 127 (D) 125
解:由x,y∈(-2,2),xy=-1知,x∈(-2,-12)∪(12,2),
u=44-x2+9x29x2-1=-9x4+72x2-4-9x4+37x2-4=1+3537-(9x2+4x2).
当x∈(-2,-12)∪(12,2)时,x2∈(14,4),此时,9x2+4x2≥12.(当且仅当x2=23时等号成立).
此时函数的最小值为125,故选D.
6.在四面体ABCD中, 设AB=1,CD=3,直线AB与CD的距离为2,夹角为3,则四面体ABCD的体积等于
(A) 32 (B) 12 (C) 13 (D) 33
解:如图,把四面体补成平行六面体,则此平行六面体的体积=1×3×sinπ3×2=3.
而四面体ABCD的体积=16×平行六面体体积=12.故选B.
二.填空题(每小题9分,共54分)
7.不等式x3-2x2-4x+3<0的解集是 .
解:即x3-2x2-4x+3<0,(x-3)(x-5-12)(x+5+12)<0.x<-5+12,或5-12<x<3.
∴ 解为(-3,-5-12)∪(5-12,3).
8.设F1、F2是椭圆x29+y24=1的两个焦点,P是椭圆上一点,且PF1∶PF2=2∶1,则△PF1F2的面积等于 .
解:F1(-5,0),F2(5,0);F1F2=25.
PF1+PF2=6,PF1=4,PF2=2.由于42+22=(25)2.故PF1F2是直角三角形55.
∴ S=4.
9.已知A={xx2-4x+3<0,x∈R},
B={x21-x+a≤0,x2-2(a+7)x+5≤0,x∈R}
若AB,则实数a的取值范围是 .
解:A=(1,3);
又,a≤-21-x∈(-1,-14),当x∈(1,3)时,a≥x2+52x -7∈(5-7,-4).
∴ -4≤a≤-1.
10.已知a,b,c,d均为正整数,且logab=32,logcd=54,若a-c=9,则b-d=
解:a3=b2,c5=d4,设a=x2,b=x3;c=y4,d=y5,x2-y4=9.(x+y2)(x-y2)=9.
∴ x+y2=9,x-y2=1,x=5,y2=4.b-d=53-25=125-32=93.
11.将八个半径都为1的球分放两层放置在一个圆柱内,并使得每个球都和其相邻的四个球相切,且与圆柱的一个底面及侧面都相切,则此圆柱的高等于 .
解:如图,ABCD是下层四个球的球心,EFGH是上层的四个球心.每个球心与其相切的球的球心距离=2.EFGH在平面ABCD上的射影是一个正方形.是把正方形ABCD绕其中心旋转45而得.设E的射影为N,则
N=2-1.E=3,故EN2=3-(2-1)2=22.∴ EN=48.所求圆柱的高=2+48.
12. 设n={(十进制)n位纯小数0.-a1a2…anai只取0或1(i=1,2,…,n-1),an=1},Tn 是n中元素的个数,Sn是n中所有元素的和,则lin→∞SnTn= .
解:由于a1,a2,…,an-1中的每一个都可以取0与1两个数,Tn=2n-1.
在每一位(从第一位到第n-1位)小数上,数字0与1各出现2n-2次.第n位则1出现2n-1次.
∴ Sn=2n-20.11…1+2n-210-n.
∴ lin→∞SnTn=1219=118.
三、(本题满分20分)
13.设32≤x≤5,证明不等式
2x+1+2x-3+15-3x<219.
解:x+1≥0,2x-3≥0,15-3x≥0.32≤x≤5.
由平均不等式x+1+x+1+2x-3+15-3x4≤x+1+x+1+2x-3+15-3x4≤14+x4.
∴ 2x+1+2x-3+15-3x=x+1+x+1+2x-3+15-3x≤214+x.
但214+x在32≤x≤5时单调增.即214+x≤214+5=219.
故证.

四、(本题满分20分)
14.设A、B、C分别是复数Z0=ai,Z1=12+bi,Z2=1+ci(其中a,b,c都是实数)对应的不共线的三点.证明:曲线
Z=Z0cos4t+2Z1cos2tsin2t+Z2sin4t (t∈R)
与△ABC中平行于AC的中位线只有一个公共点,并求出此点.
解:曲线方程为:Z=aicos4t+(1+2bi)cos2tsin2t+(1+ci)sin4t=(cos2tsin2t+sin4t)+i(acos4t+2bcos2tsin2t+csin4t)
∴ x=cos2tsin2t+sin4t=sin2t(cos2t+sin2t)=sin2t.(0≤x≤1)
y=acos4t+2bcos2tsin2t+csin4t=a(1-x)2+2b(1-x)x+cx2
即 y=(a-2b+c)x2+2(b-a)x+a (0≤x≤1). ①
若a-2b+c=0,则Z0、Z1、Z2三点共线,与已知矛盾,故a-2b+c0.于是此曲线为轴与x轴垂直的抛物线.
AB中点:14+12(a+b)i,BC中点N:34+12(b+c)i.
与AC平行的中位线经过(14,12(a+b))及N(34,12(b+c))两点,其方程为
4(a-c)x+4y-3a-2b+c=0.(14≤x≤34). ②
令 4(a-2b+c)x2+8(b-a)x+4a=4(c-a)x+3a+2b-c.
即4(a-2b+c)x2+4(2b-a-c)x+a-2b+c=0.由a-2b+c0,得
4x2+4x+1=0,
此方程在[14,34]内有惟一解: x=12.
以x=12代入②得, y=14(a+2b+c).
∴ 所求公共点坐标为(12,14(a+2b+c)).
五、(本题满分20分)
15.一张纸上画有一个半径为R的圆O和圆内一个定点A,且OA=a,折叠纸片,使圆周上某一点A刚好与点A重合.这样的每一种折法,都留下一条折痕.当A取遍圆周上所有点时,求所有折痕所在直线上点的集合.
解:对于⊙O上任意一点A,连AA,作AA的垂直平分线N,连OA.交N于点P.显然OP+PA=OA=R.由于点A在⊙O内,故OA=a<R.从而当点A取遍圆周上所有点时,点P的轨迹是以O、A为焦点,OA=a为焦距,R(R>a)为长轴的椭圆C.
而N上任一异于P的点Q,都有OQ+QA=OQ+QA>OA.故点Q在椭圆C外.即折痕上所有的点都在椭圆C上及C外.
反之,对于椭圆C上或外的一点S,以S为圆心,SA为半径作圆,交⊙O于A,则S在AA的垂直平分线上,从而S在某条折痕上.
最后证明所作⊙S与⊙O必相交.
1 当S在⊙O外时,由于A在⊙O内,故⊙S与⊙O必相交;
2 当S在⊙O内时(例如在⊙O内,但在椭圆C外或其上的点S),取过S的半径OD,则由点S在椭圆C外,故OS+SA≥R(椭圆的长轴).即SA≥SD.于是D在⊙S内或上,即⊙S与⊙O必有交点.
于是上述证明成立.
综上可知,折痕上的点的集合为椭圆C上及C外的所有点的集合.




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