2019年北京卷理数高考真题(含答案).docx

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1、 绝密绝密本科目考试本科目考试启用前启用前 2019 年普通高等学校招生全国统一考试 数 学(理)(北京卷) 本试卷共 5 页,150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试 结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第一部分(选择题 共 40 分) 一、选择题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项。 (1)已知复数 z=2+i,则z z (A)3 (B)5 (C)3 (D)5 (2)执行如图所示的程序框图,输出的 s 值为 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (3)已知直线 l 的参数方程为 1 3

2、, 24 xt yt (t 为参数),则点(1,0)到直线 l 的距离是 (A) 1 5 (B) 2 5 (C) 4 5 (D) 6 5 (4)已知椭圆 22 22 1 xy ab (ab0)的离心率为 1 2 ,则 (A)a2=2b2 (B)3a2=4b2 (C)a=2b (D)3a=4b (5)若 x,y 满足|1|xy ,且 y1,则 3x+y 的最大值为 (A)7 (B)1 (C)5 (D)7 (6)在天文学中,天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述两颗星的星等与亮度满足 m2m1= 5 2 lg 2 1 E E , 其中星等为 mk的星的亮度为 Ek(k=1,2)已知太阳的星等是26.

3、7,天狼星的星等是1.45,则太阳与 天狼星的亮度的比值为 (A)1010.1 (B)10.1 (C)lg10.1 (D)1010.1 (7)设点 A,B,C 不共线,则“AB与AC的夹角为锐角”是“| |ABACBC”的 (A)充分而不必要条件 (B)必要而不充分条件 (C)充分必要条件 (D)既不充分也不必要条件 (8)数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,曲线 C: 22 1 |xyx y 就是其中之一(如图)给出 下列三个结论: 曲线 C 恰好经过 6 个整点(即横、纵坐标均为整数的点); 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过 2; 曲线 C 所围成的“心形”区域的面积小于 3 其

4、中,所有正确结论的序号是 (A) (B) (C) (D) 第二部分(非选择题 共 110 分) 二、填空题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分。 (9)函数 f(x)=sin22x 的最小正周期是_ (10)设等差数列an的前 n 项和为 Sn,若 a2=3,S5=10,则 a5=_,Sn的最小值为_ (11)某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得,其三视图如图所示如果网格纸上小正方形的边长 为 1,那么该几何体的体积为_ (12)已知 l,m 是平面外的两条不同直线给出下列三个论断: lm; m; l 以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:_ (13)

5、设函数 f(x)=ex+aex(a 为常数)若 f(x)为奇函数,则 a=_;若 f(x)是 R 上的增函数, 则 a 的取值范围是_ (14)李明自主创业,在网上经营一家水果店,销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃,价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒为增加销量,李明对这四种水果进行促销:一次购买水果的总价 达到 120 元,顾客就少付 x 元每笔订单顾客网上支付成功后,李明会得到支付款的 80% 当 x=10 时,顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒,需要支付_元; 在促销活动中,为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折,则 x 的最大值为 _ 三、解

6、答题共 6 小题,共 80 分。解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程。 (15)(本小题 13 分) 在ABC 中,a=3,bc=2,cosB= 1 2 ()求 b,c 的值; ()求 sin(BC)的值 (16)(本小题 14 分) 如图,在四棱锥 PABCD 中,PA平面 ABCD,ADCD,ADBC,PA=AD=CD=2,BC=3E 为 PD 的中点,点 F 在 PC 上,且 1 3 PF PC ()求证:CD平面 PAD; ()求二面角 FAEP 的余弦值; ()设点 G 在 PB 上,且 2 3 PG PB 判断直线 AG 是否在平面 AEF 内,说明理由 (17)(本小题 13

7、分) 改革开放以来,人们的支付方式发生了巨大转变近年来,移动支付已成为主要支付方式之一为了 解某校学生上个月 A,B 两种移动支付方式的使用情况,从全校学生中随机抽取了 100 人,发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下: 支付金额 (元) 支付方式 (0,1000 (1000,2000 大于 2000 仅使用 A 18 人 9 人 3 人 仅使用 B 10 人 14 人 1 人 ()从全校学生中随机抽取 1 人,估计该学生上个月 A,B 两种支付方式都使用的概率; ()从样本仅使用 A 和仅使用 B 的学生中各随

8、机抽取 1 人,以 X 表示这 2 人中上个月支付金额大于 1000 元的人数,求 X 的分布列和数学期望; () 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化 现从样本仅使用 A 的学生中, 随机抽查 3 人, 发现他们本月的支付金额都大于 2000 元根据抽查结果,能否认为样本仅使用 A 的学生中本月支付金 额大于 2000 元的人数有变化?说明理由 (18)(本小题 14 分) 已知抛物线 C:x2=2py 经过点(2,1) ()求抛物线 C 的方程及其准线方程; ()设 O 为原点,过抛物线 C 的焦点作斜率不为 0 的直线 l 交抛物线 C 于两点 M,N,直线 y=1 分 别交直线

9、OM,ON 于点 A 和点 B求证:以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点 (19)(本小题 13 分) 已知函数 32 1 ( ) 4 f xxxx ()求曲线( )yf x的斜率为 1 的切线方程; ()当 2,4x 时,求证:6( )xf xx; ()设( ) |( )()|()F xf xxaaR,记( )F x在区间 2,4上的最大值为 M(a)当 M(a) 最小时,求 a 的值 (20)(本小题 13 分) 已知数列an,从中选取第 i1项、第 i2项、第 im项(i1i2im),若 12m iii aaa ,则称新 数列 12m iii aaa, , 为an的长度为 m 的

10、递增子列规定:数列an的任意一项都是an的长度为 1 的 递增子列 ()写出数列 1,8,3,7,5,6,9 的一个长度为 4 的递增子列; ()已知数列an的长度为 p 的递增子列的末项的最小值为 0 m a ,长度为 q 的递增子列的末项的最小 值为 0 n a 若 pq,求证: 0 m a 0 n a ; ()设无穷数列an的各项均为正整数,且任意两项均不相等若an的长度为 s 的递增子列末项的 最小值为 2s1, 且长度为 s 末项为 2s1 的递增子列恰有 2s-1个 (s=1, 2, ) , 求数列an的通项公式 绝密启用前 2019年普通高等学校招生全国统一考试 数学(理)(北京

11、卷)参考答案 一、选择题(共8小题,每小题5分,共40分) (1)D (2)B (3)D (4)B (5)C (6)A (7)C (8)C 二、填空题(共6小题,每小题5分,共30分) (9) 2 (10)0 10 (11)40 (12)若lm,l,则m.(答案不唯一) (13)1 (, 0 (14)130 15 三、解答题(共6小题,共80分) (15) (共 13 分) 解: ()由余弦定理 222 2cosbacacB,得 222 1 32 3 2 bcc . 因为2bc , 所以 222 1 (2)32 3 2 ccc . 解得5c . 所以7b. ()由 1 cos 2 B 得 3

12、sin 2 B . 由正弦定理得 5 3 sinsin 14 c CB b . 在ABC中,B是钝角, 所以C为锐角. 所以 2 11 cos1 sin 14 CC. 所以 4 3 sin()sincoscossin 7 BCBCBC. (16)(共14分) 解:()因为PA平面ABCD,所以PACD 又因为ADCD,所以CD平面PAD ()过A作AD的垂线交BC于点M 因为PA平面ABCD,所以PAAM,PAAD 如图建立空间直角坐标系A-xyz,则A(0,0,0),B(2,1,0),C(2,2,0),D(0,2,0), P(0,0,2) 因为E为PD的中点,所以E(0,1,1) 所以(0,

13、1,1),(2,2, 2),(0,0,2)AEPCAP 所以 12 222 2 4 , 33 333 3 3 PFPCAFAPPF . 设平面AEF的法向量为n=(x,y,z),则 0, 0, AE AF n n 即 0, 224 0. 333 yz xyz 令z=1,则1,1yx 于是=( 1, 1,1)n 又因为平面PAD的法向量为p=(1,0,0),所以 3 cos, |3 n p n p n p . 由题知,二面角F-AE-P为锐角,所以其余弦值为 3 3 ()直线AG在平面AEF内 因为点G在PB上,且 2 ,(2, 1, 2) 3 PG PB PB , 所以 242442 2 ,

14、333333 3 PGPBAGAPPG . 由()知,平面AEF的法向量=( 1, 1,1)n. 所以 422 0 333 AG n. 所以直线AG在平面AEF内. (17)(共13分) 解:()由题意知,样本中仅使用A的学生有18+9+3=30人,仅使用B的学生有10+14+1=25人,A,B 两种支付方式都不使用的学生有5人. 故样本中A,B两种支付方式都使用的学生有10030255=40人. 所以从全校学生中随机抽取1人,该学生上个月A,B两种支付方式都使用的概率估计为 40 0.4 100 . ()X的所有可能值为0,1,2. 记事件C为“从样本仅使用A的学生中随机抽取1人, 该学生上

15、个月的支付金额大于1000元”, 事件D为“从 样本仅使用B的学生中随机抽取1人,该学生上个月的支付金额大于1000元”. 由题设知,事件C,D相互独立,且 9314 1 ( )0.4,()0.6 3025 P CP D . 所以(2)()( ) ()0.24P XP CDP C P D, (1)()P XP CDCD ( ) ( )( ) ( )P C P DP C P D =0.4 (10.6)+(10.4) 0.6 =0.52, (0)()( ) ( )0.24P XP CDP C P D. 所以X的分布列为 X 0 1 2 P 0.24 0.52 0.24 故X的数学期望E(X)=0

16、0.24+1 0.52+2 0.24=1. ()记事件E为“从样本仅使用A的学生中随机抽查3人,他们本月的支付金额都大于2000元”. 假设样本仅使用A的学生中,本月支付金额大于2000元的人数没有变化,则由上个月的样本数据得 3 30 11 ( ) C4060 P E . 答案示例1:可以认为有变化.理由如下: P(E)比较小,概率比较小的事件一般不容易发生.一旦发生,就有理由认为本月的支付金额大于2000 元的人数发生了变化.所以可以认为有变化. 答案示例2:无法确定有没有变化.理由如下: 事件E是随机事件,P(E)比较小,一般不容易发生,但还是有可能发生的,所以无法确定有没有变化. (1

17、8) (共 14 分) 解: ()由抛物线 2 :2C xpy 经过点(2, 1),得2p . 所以抛物线C的方程为 2 4xy ,其准线方程为1y . ()抛物线C的焦点为(0, 1)F. 设直线l的方程为1(0)ykxk. 由 2 1, 4 ykx xy 得 2 440xkx. 设 1122 ,M x yN x y,则 12 4x x . 直线OM的方程为 1 1 y yx x . 令1y ,得点 A 的横坐标 1 1 A x x y . 同理得点 B 的横坐标 2 2 B x x y . 设点(0, )Dn,则 12 12 , 1, 1 xx DAnDBn yy , 2 12 12 (1

18、) x x DA DBn y y 2 12 22 12 (1) 44 x x n xx 2 12 16 (1)n x x 2 4(1)n . 令0DA DB,即 2 4(1)0n ,则1n 或3n. 综上,以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的定点(0,1)和(0,3). (19) (共 13 分) 解: ()由 32 1 ( ) 4 f xxxx得 2 3 ( )21 4 fxxx. 令( )1fx,即 2 3 211 4 xx ,得0x或 8 3 x . 又(0)0f, 88 ( ) 327 f, 所以曲线( )yf x的斜率为 1 的切线方程是yx与 88 273 yx, 即yx与 64

19、27 yx. ()令( )( ), 2,4g xf xx x . 由 32 1 ( ) 4 g xxx得 2 3 ( )2 4 g xxx. 令( )0g x 得0x或 8 3 x . ( ), ( )g x g x的情况如下: x 2 ( 2,0) 0 8 (0, ) 3 8 3 8 ( ,4) 3 4 ( )g x ( )g x 6 0 64 27 0 所以( )g x的最小值为6,最大值为0. 故6( )0g x ,即6( )xf xx. ()由()知, 当3a时,( )(0) |(0)|3MFgaaa ; 当3a时,( )( 2) |( 2)| 63MFagaa; 当3a时,( )3M

20、 a . 综上,当( )M a最小时,3a. (20)(共13分) 解:()1,3,5,6.(答案不唯一) ()设长度为q末项为 0 n a的一个递增子列为 1210 , q rrrn a aaa . 由pq,得 10pq rrn aaa . 因为 n a的长度为p的递增子列末项的最小值为 0 m a, 又 12 , p rrr a aa是 n a的长度为p的递增子列, 所以 0p mr aa. 所以 00 mn aa ()由题设知,所有正奇数都是 n a中的项. 先证明:若2m是 n a中的项,则2m必排在2m1之前(m为正整数). 假设2m排在2m1之后. 设 121 ,21 m ppp

21、aaam 是 数 列 n a的 长 度 为 m 末 项 为 2m1 的 递 增 子 列 , 则 121 ,21,2 m ppp aaamm 是数列 n a的长度为m+1末项为2m的递增子列.与已知矛盾. 再证明:所有正偶数都是 n a中的项. 假设存在正偶数不是 n a中的项,设不在 n a中的最小的正偶数为2m. 因为2k排在2k1之前(k=1,2,m1),所以2k和21k不可能在 n a的同一个递增子列中. 又 n a中不超过2m+1的数为1,2,2m2,2m1,2m+1,所以 n a的长度为m+1且末项为2m+1 的递增子列个数至多为 1 (1) 2 2 22 1 122 mm m 个 . 与已知矛盾. 最后证明:2m排在2m3之后(m2为整数). 假设存在2m(m2),使得2m排在2m3之前,则 n a的长度为m+1且末项为2m+l的递增子列的个数小 于2m.与已知矛盾. 综上,数列 n a只可能为2,1,4,3,2m3,2m,2m1,. 经验证,数列2,1,4,3,2m3,2m,2m1,符合条件. 所以 1, 1, n nn a nn 为奇数, 为偶数.

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