湖南高考理科数学试题及答案.doc

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2011年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

数学（理工农医类）

参考公式：

（1），其中为两个事件，且，

（2）柱体体积公式，其中为底面面积，为高。

（3）球的体积公式，其中为求的半径。

一选择题：

本大题共8小题，每小题5分，共40分，在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的。

1.若，为虚数单位，且，则（）

A．B．C．D．

答案：

2.设，，则“”是“”则（）

A．充分不必要条件B．必要不充分条件C．充分必要条件D．既不充分又不必要条件

答案：

解析：

因“”，即，满足“”，反之“”，则，或，不一定有“”。

3.设图一是某几何体的三视图，则该几何体的体积为（）

A．B．

C．D．

答案：

解析：

有三视图可知该几何体是一个长方体和球构成的组合体，其体积。

4.通过随机询问110名性别不同的大学生是否爱好某项运动，得到如下的列联表：

男

女

总计

爱好

不爱好

总计

110

由算得

附表：

0.050

0.010

0.001

3.841

6.635

10.828

参照附表，得到的正确结论是（）

A．在犯错误的概率不超过的前提下，认为“爱好该项运动与性别有关”

B．在犯错误的概率不超过的前提下，认为“爱好该项运动与性别无关”

C．有以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”

D．有以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”

答案：

解析：

由，而，故由独立性检验的意义可知选C.

5.设双曲线的渐近线方程为，则的值为（）

A．4B．3C．2D．1

答案：

解析：

由双曲线方程可知渐近线方程为，故可知。

6.由直线与曲线所围成的封闭图形的面积为（）

A．B．1C．D．

答案：

解析：

由定积分知识可得，故选D。

7.设，在约束条件下，目标函数的最大值小于2，则的取值范围为（）

A．B．C．D．

答案：

解析：

画出可行域，可知在点取最大值，由解得。

8.设直线与函数的图像分别交于点，则当达到最小时的值为（）

A．1B．C．D．

答案：

解析：

由题，不妨令，则，令解得，因时，，当时，，所以当时，达到最小。

即。

二填空题：

本大题共8小题，考生作答7小题，每小题5分，共35分，把答案填在答题卡中对应题号的横线上。

一、选做题（请考生在第9、10、11三题中任选两题作答，如果全做，则按前两题记分）

9.在直角坐标系中，曲线C1的参数方程为（为参数）在极坐标系（与直角坐标系取相同的长度单位，且以原点O为极点，以轴正半轴为极轴）中，曲线的方程为，则与的交点个数为。

答案：

解析：

曲线，，由圆心到直线的距离，故与的交点个数为2.

10.设,则的最小值为。

答案：

解析：

由柯西不等式可知。

11.如图2，是半圆周上的两个三等分点，直径，

垂足为D,与相交与点F，则的长为。

答案：

解析：

由题可知，，,得,，

又，所以.

二、必做题（12~16题）

12、设是等差数列的前项和，且，则

答案：

解析：

由可得，所以。

13、若执行如图3所示的框图，输入，则输出的数等于。

答案：

解析：

由框图的算法功能可知，输出的数为三个数的方差，

则。

14、在边长为1的正三角形中，设，则。

答案：

解析：

由题，，

所以。

15、如图4，是以为圆心，半径为1的圆的内接正方形，将一颗豆子随机地扔到该圆内，用A表示事件“豆子落在正方形内”，B表示事件“豆子落在扇形（阴影部分）内”，则

（1）；

（2）

答案：

（1）；

（2）

解析：

（1）由几何概型概率计算公式可得；

（2）由条件概率的计算公式可得。

16、对于，将表示为，当时，，当时，为0或1.记为上述表示中为0的个数，（例如，：

故）则

（1）

（2）

答案：

（1）2；

（2）

解析：

（1）因，故；

（2）在2进制的位数中，没有0的有1个，有1个0的有个，有2个0的有个，……有个0的有个，……有个0的有个。

故对所有2进制为位数的数，在所求式中的的和为：

。

又恰为2进制的最大7位数，所以。

三．解答题：

本大题共6小题，共75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）在中，角所对的边分别为，且满足.

（I）求角的大小；

（II）求的最大值，并求取得最大值时角的大小．

解析：

（I）由正弦定理得

因为所以

（II）由（I）知于是

取最大值2．

综上所述，的最大值为2，此时

18.某商店试销某种商品20天，获得如下数据：

日销售量（件）

频数

试销结束后（假设该商品的日销售量的分布规律不变），设某天开始营业时有该商品3件，当天营业结束后检查存货，若发现存货少于2件，则当天进货补充至3件，否则不进货，将频率视为概率。

（Ⅰ）求当天商品不进货的概率；

（Ⅱ）记X为第二天开始营业时该商品的件数，求X的分布列和数学期望。

解析：

（I）P（“当天商店不进货”）=P（“当天商品销售量为0件”）+P（“当天商品销售量1件”）=。

（II）由题意知，的可能取值为2，3.

；

故的分布列为

的数学期望为。

19.（本题满分12分）如图5，在圆锥中，已知的直径的中点．

（I）证明：

（II）求二面角的余弦值．

解：

（I）连接，因为,为的中点，所以.

又因为内的两条相交直线，所以而，所以。

（II）在平面中，过作于，由（I）知，,所以又所以.

在平面中，过作连接,则有，

从而，所以是二面角的平面角．

在

在,所以。

故二面角的余弦值为。

20.如图6，长方形物体E在雨中沿面P（面积为S）的垂直方向作匀速移动，速度为，雨速沿E移动方向的分速度为。

E移动时单位时间内的淋雨量包括两部分：

（1）P或P的平行面（只有一个面淋雨）的淋雨量，假设其值与×S成正比，比例系数为；

（2）其它面的淋雨量之和，其值为，记为E移动过程中的总淋雨量，当移动距离d=100，面积S=时。

（Ⅰ）写出的表达式

（Ⅱ）设0＜v≤10,0＜c≤5，试根据c的不同取值范围，确定移动速度，使总淋雨量最少。

解析：

（I）由题意知，E移动时单位时间内的淋雨量为，

故.

（II）由（I）知，当时，

当时，

故。

（1）当时，是关于的减函数.故当时，。

（2）当时，在上，是关于的减函数；在上，是关于的增函数；故当时，。

A.（本小题满分13分）

如图7，椭圆的离心率为，轴被曲线截得的线段长等于的长半轴长。

（Ⅰ）求，的方程；

（Ⅱ）设与轴的交点为M，过坐标原点O的直线与相交于点A,B,直线MA,MB分别与相交与D,E.

（i）证明：

；

（ii）记△MAB,△MDE的面积分别是.问：

是否存在直线,使得=?

请说明理由。

解析：

（I）由题意知，从而，又，解得。

故，的方程分别为。

（II）（i）由题意知，直线的斜率存在，设为，则直线的方程为.

由得，

设，则是上述方程的两个实根，于是。

又点的坐标为，所以

故，即。

（ii）设直线的斜率为，则直线的方程为，由解得或，则点的坐标为

又直线的斜率为，同理可得点B的坐标为.

于是

由得，

解得或，则点的坐标为；

又直线的斜率为，同理可得点的坐标

于是

因此

由题意知，解得或。

又由点的坐标可知，，所以

故满足条件的直线存在，且有两条，其方程分别为和。

22.（本小题满分13分）

已知函数（）=，g（）=+。

（Ⅰ）求函数h（）=（）-g（）的零点个数，并说明理由；

（Ⅱ）设数列满足，，证明：

存在常数M,使得对于任意的，都有≤ .

解析：

（I）由知，，而，且，则为的一个零点，且在内有零点，因此至少有两个零点

解法1：

，记，则。

当时，，因此在上单调递增，则在内至多只有一个零点。

又因为，则在内有零点，所以在内有且只有一个零点。

记此零点为，则当时，；当时，；

所以，

当时，单调递减，而，则在内无零点；

当时，单调递增，则在内至多只有一个零点；

从而在内至多只有一个零点。

综上所述，有且只有两个零点。

解法2：

，记，则。

当时，，因此在上单调递增，则在内至多只有一个零点。

因此在内也至多只有一个零点，

综上所述，有且只有两个零点。

（II）记的正零点为，即。

（1）当时，由，即.而，因此，由此猜测：

。

下面用数学归纳法证明：

①当时，显然成立；

②假设当时，有成立，则当时，由

知，，因此，当时，成立。

故对任意的，成立。

（2）当时，由

（1）知，在上单调递增。

则，即。

从而，即，由此猜测：

。

下面用数学归纳法证明：

①当时，显然成立；

②假设当时，有成立，则当时，由

知，，因此，当时，成立。

故对任意的，成立。

综上所述，存在常数，使得对于任意的，都有.

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