1、 绝密绝密启用前启用前 2019 年普通高等学校招生全国统一考试 文科数学 本试卷共 5 页。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 注意事项: 1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2 选择题必须使用 2B 铅笔填涂; 非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔书写, 字体工整、 笔迹清楚。 3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上 答题无效。 4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、
2、选择题:本题共 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已知集合= | 1Ax x , |2Bx x,则 AB= A(-1,+) B(-,2) C(-1,2) D 2设 z=i(2+i),则z= A1+2i B-1+2i C1-2i D-1-2i 3已知向量 a=(2,3),b=(3,2),则|a-b|= A 2 B2 C5 2 D50 4生物实验室有 5 只兔子,其中只有 3 只测量过某项指标,若从这 5 只兔子中随机取出 3 只,则恰有 2 只 测量过该指标的概率为 A 2 3 B 3 5 C 2 5 D 1 5 5在“一带一路”知识
3、测验后,甲、乙、丙三人对成绩进行预测 甲:我的成绩比乙高 乙:丙的成绩比我和甲的都高 丙:我的成绩比乙高 成绩公布后,三人成绩互不相同且只有一个人预测正确,那么三人按成绩由高到低的次序为 A甲、乙、丙 B乙、甲、丙 C丙、乙、甲 D甲、丙、乙 6设 f(x)为奇函数,且当 x0 时,f(x)=e1 x ,则当 x0)两个相邻的极值点,则= A2 B 3 2 C1 D 1 2 9若抛物线 y2=2px(p0)的焦点是椭圆 22 1 3 xy pp 的一个焦点,则 p= A2 B3 C4 D8 10曲线 y=2sinx+cosx 在点(,-1)处的切线方程为 A10xy B2210xy C2210
4、xy D10xy 11已知 a(0, 2 ),2sin2=cos2+1,则 sin= A 1 5 B 5 5 C 3 3 D 2 5 5 12设 F 为双曲线 C: 22 22 1 xy ab (a0,b0)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 2 B 3 C2 D 5 二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。 13若变量 x,y 满足约束条件 2360 30 20 xy xy y , , , 则 z=3xy 的最大值是_. 14我国高铁发展迅速,技术先进经统计,在经停某站的高铁
5、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,则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率 的估计值为_. 15ABC的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c已知 bsinA+acosB=0,则 B=_. 16中国有悠久的金石文化,印信是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 南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“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 点都在同一个正方体的表面上,且
6、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。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 1721 题为必考题,每个试题考 生都必须作答。第 22、23 题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题:共 60 分。 17(12 分) 如图,长方体 ABCDA1B1C1D1的底面 ABCD 是正方形,点 E 在棱 AA1上,BEEC1 (1)证明:BE平面 EB1C1; (2)若 AE=A1E,AB=3,求四棱锥 11 EBBCC的体积 18(12 分) 已知 n a是各项均为正数的等比数列, 132 2,216aaa
7、. (1)求 n a的通项公式; (2)设 2 log nn ba,求数列 n b的前 n 项和 19(12 分) 某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况,随机调查了 100 个企业,得到这些企业第一季度 相对于前一年第一季度产值增长率 y 的频数分布表 y的分组 0.20,0) 0,0.20) 0.20,0.40) 0.40,0.60) 0.60,0.80) 企业数 2 24 53 14 7 (1)分别估计这类企业中产值增长率不低于 40%的企业比例、产值负增长的企业比例; (2)求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代 表)(精确到 0.01
8、) 附:748.602. 20(12 分) 已知 12 ,F F是椭圆 22 22 :1(0) xy Cab ab 的两个焦点,P 为 C 上一点,O 为坐标原点 (1)若 2 POF为等边三角形,求 C 的离心率; (2)如果存在点 P,使得 12 PFPF,且 12 FPF的面积等于 16,求 b 的值和 a 的取值范围 21(12 分) 已知函数( )(1)ln1f xxxx证明: (1)( )f x存在唯一的极值点; (2)( )=0f x有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数 (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
9、4-4:坐标系与参数方程(10 分) 在极坐标系中, O 为极点, 点 000 (,)(0)M 在曲线:4sinC上, 直线 l 过点(4,0)A且与OM 垂直,垂足为 P. (1)当 0= 3 时,求 0 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( ) |2|().f xxa xxxa (1)当1a 时,求不等式( )0f x 的解集; (2)若(,1)x 时,( )0f x ,求a的取值范围. 2019 年普通高等学校招生全国统一考试 文科数学参考答案 1C 2D 3A 4B
10、 5A 6D 7B 8A 9D 10C 11B 12A 139 140.98 15 3 4 1626;2 1 17解: (1)由已知得 B1C1平面 ABB1A1,BE平面 ABB1A1, 故 11 BCBE 又 1 BEEC,所以 BE平面 11 EBC (2) 由 (1) 知BEB1=90 .由题设知 RtABERtA1B1E, 所以 11 45AEBAEB , 故 AE=AB=3, 1 26AAAE. 作 1 EFBB,垂足为 F,则 EF平面 11 BBCC,且3EFAB 所以,四棱锥 11 EBBCC的体积 1 3 6 318 3 V 18解: (1)设 n a的公比为q,由题设得
11、2 2416qq,即 2 280qq 解得2q (舍去)或q=4 因此 n a的通项公式为 121 2 42 nn n a (2)由(1)得 2 (21)log 221 n bnn,因此数列 n b的前n项和为 2 1 321nn 19解: (1)根据产值增长率频数分布表得,所调查的100个企业中产值增长率不低于40%的企业频率为 147 0.21 100 产值负增长的企业频率为 2 0.02 100 用样本频率分布估计总体分布得这类企业中产值增长率不低于40%的企业比例为21%, 产值负增长的企 业比例为2% (2) 1 ( 0.10 20.10 240.30 530.50 140.70 7
12、)0.30 100 y , 5 2 2 1 1 100 ii i snyy 22222 1 ( 0.40)2( 0.20)240530.20140.407 100 =0.0296, 0.02960.02740.17s , 所以,这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值分别为30%,17% 20 解:(1) 连结 1 PF, 由 2 P O F为等边三角形可知在 12 FPF中, 12 90FPF, 2 PFc, 1 3PFc, 于是 12 2( 3 1)aPFPFc,故C的离心率是31 c e a . (2) 由题意可知, 满足条件的点( , )P x y存在 当且仅当 1 | 216 2
13、yc,1 yy xc xc , 22 22 1 xy ab , 即| |16cy , 222 xyc, 22 22 1 xy ab , 由及 222 abc得 4 2 2 b y c ,又由知 2 2 2 16 y c ,故4b 由得 2 222 2 a xcb c ,所以 22 cb,从而 2222 232,abcb故4 2a. 当4b,4 2a时,存在满足条件的点P 所以4b,a的取值范围为4 2,) 21解:(1)( )f x的定义域为(0,+). 11 ( )ln1ln x fxxx xx . 因为lnyx单调递增, 1 y x 单调递减,所以( )fx单调递增,又(1)10 f ,
14、1ln4 1 (2)ln20 22 f ,故存在唯一 0 (1,2)x ,使得 0 0fx. 又当 0 xx时,( )0fx,( )f x单调递减;当 0 xx时,( )0fx,( )f x单调递增. 因此,( )f x存在唯一的极值点. (2)由(1)知 0 (1)2f xf,又 22 ee30f,所以( )0f x 在 0, x 内存在唯一根 x. 由 0 1x得 0 1 1x . 又 1111( ) 1 ln10 f f ,故 1 是( )0f x 在 0 0,x的唯一根. 综上,( )0f x 有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数 22解:(1)因为 00 ,M 在C上,当 0 3 时
15、, 0 4sin2 3 3 . 由已知得| |cos2 3 OPOA . 设( , )Q 为l上除P的任意一点.在RtOPQ中,cos| 2 3 OP , 经检验,点(2,) 3 P 在曲线cos2 3 上 所以,l的极坐标方程为cos2 3 (2)设( , )P ,在RtOAP中,| |cos4cos ,OPOA 即 4cos 因为P在线段OM上,且APOM,故的取值范围是, 4 2 . 所以,P点轨迹的极坐标方程为4cos , 4 2 . 23解: (1)当 a=1 时,( )=|1| +|2|(1)f xxxxx. 当1x时, 2 ( )2(1)0f xx ;当1x时,( )0f x . 所以,不等式( )0f x 的解集为(,1). (2)因为( )=0f a,所以1a . 当1a ,(,1)x 时,( )=() +(2)()=2()(1)0f xax xx xaax x. 所以,a的取值范围是1,)