1、2007 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷) 数学(理工科) 一选择题:本大题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 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) “ 1x ”是“ 2 x x ”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 ( 2)若函数 () 2sin( ),f xxxR = +, (其中 0,| | 2 |2a+b| ( B) |2a|a+2b| ( D) |2b|的左、右焦点分别为 12 ,FF, P 是准线上一点, 且 121 2 ,| | | | 4PF PF PF PF
2、ab=,则双曲线的离心率是 ( A) 2 ( B) 3 ( C) 2 ( D) 3 ( 10)设 2 ,| | 1 () ,| | 1 xx fx xx = , ()gx是二次函数,若 ()f gx 的值域是 0, )+ ,则 ()gx的 值域是 ( A) (,11,) + ( B) (,10,) + ( C) 0, )+ ( D) 1, )+ 二填空题:本大题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分。 ( 11)已知复数 1 1zi= , 12 1zz i=+,则复数 2 z =_。 ( 12)已知 1 sin cos 5 +=,且 3 24 ,则 cos 2 的值是 _。 ( 13)不等
3、式 |2 1| 1x x的解集是 _。 ( 14)某书店有 11 种杂志, 2 元 1 本的 8 种, 1 元 1 本的 3 种,小张有 10 元钱买杂志(每 种至多买一本, 10 元钱刚好用完) ,则不同买法的种数是 _(用数字作答) (15) 随机变量 的分布列如下: -1 0 1 P a b c 其中 ,abc成等差数列。若 1 3 E = ,则 D 的值是 _。 ( 16)已知点 O 在二面角 AB 的棱上,点 P 在 内,且 45POB =。若对于 内 异于 O 的任意一点 Q,都有 45POQ ,则二面角 AB 的大小是 _。 ( 17)设 m 为实数,若 22 250 (, )
4、3 0 (, )| 25 0 xy xy x xy x y mx y + + + ,则 m 的取值范 围是 _。 二解答题:本大题共 5 小题,共 72 分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。 ( 18) (本题 14 分)已知 ABC 的周长为 21+ ,且 sin sin 2 sinA BC+= ()求边 AB 的长; ()若 ABC 的面积为 1 sin 6 C ,求角 C 的度数。 ( 19)(本题 14 分) 在如图所示的几何体中, EA平面 ABC, DB 平面 ABC, ACBC , 2ACBCBD AE= , M 是 AB 的中点。 ()求证: CM EM ; ()求 C
5、M 与平面 CDE 所成的角。 E M A C B D ( 20)(本题 14 分) 如图, 直线 ykxb=+与椭圆 2 2 1 4 x y+ = 交于 A、 B 两点,记 ABC 的面积为 S 。 ()求在 0k = , 01b 时, () () t f xgx 对任意正实数 t成立; ()有且仅有一个正实数 0 x ,使得 80 0 () () t gx gx 对于任意正实数 t 成 立。 2007 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷) 数学(理工类)答案 一、选择题:本题考查基本知识和基本运算每小题 5 分,满分 50 分 ( 1) A ( 2) D ( 3) D ( 4) B (
6、 5) A ( 6) B ( 7) C ( 8) D ( 9) B ( 10) C 二、填空题:本题考查基本知识和基本运算每小题 4 分,满分 28 分 ( 11) 1 ( 12) 7 25 ( 13) 02xx , 故直线 AB 的方程是 26 22 yx=+或 26 22 yx=或 26 22 yx= + ,或 26 22 yx= 21本题主要考查等差、等比数列的基本知识,考查运算及推理能力满分 15 分 ( I)解:方程 2 (3 2 ) 3 2 0 kk xkxk+ + =i 的两个根为 1 3x k= , 2 2 k x = , 当 1k = 时, 12 32xx=, , 所以 1
7、2a = ; 当 2k = 时, 1 6x = , 2 4x = , 所以 3 4a = ; 当 3k = 时, 1 9x = , 2 8x = , 所以 5 8a = 时; 当 4k = 时, 1 12x = , 2 16x = , 所以 7 12a = ( II)解: 212 2nn Saa a=+null 2 (3 6 3 ) (2 2 2 ) n n=+ +nullnull 2 1 33 22 2 n nn + + =+ ( III)证明: (1) 12 34 56 2 12 111 (1) fn n nn T aa aa aa a a + =+null , 所以 1 12 11 6
8、T aa =, 2 12 34 115 24 T aa aa =+= 当 3n 时, (1) 34 56 2 12 11 1 (1) 6 fn n nn T aa aa a a + =+ +null , 34 56 2 12 11 1 1 6 nn aa aa a a + + null 23 1111 1 662 62 2 n + + null i 111 662 6 n =+ i , 同时, (1) 56 78 2 12 51 1 (1) 24 fn n nn T aa aa a a + =+null 56 12 2 12 51 1 1 24 nn aa aa a a + + null 31
9、 5111 1 24 9 2 9 2 2 n + + null i 515 24 9 2 24 n = 0, 当 (22)x, 时, 0y , 故所求函数的单调递增区间是 (2) , , (2 )+, , 单调递减区间是 (22) , ( II)证明: ( i)方法一: 令 23 3 2 () () () ( 0) 33 t x hx f x g x tx tx=+,则 2 2 3 ()hx x t =, 当 0t 时,由 () 0hx = ,得 1 3 x t= , 当 1 3 ()xx+, 时, () 0hx , 所以 ()hx在 (0 )+, 内的最小值是 1 3 () 0ht = 故当
10、 0 x 时, () () t f xgx 对任意正实数 t成立 方法二: 对任意固定的 0 x ,令 2 3 2 () ( ) ( 0) 3 t ht g x t x tt=,则 11 33 2 () ( ) 3 ht t x t =, 由 () 0ht = ,得 3 tx= 当 3 0 tx 当 3 tx 时, () 0ht 时, () ()f xgx 对任意正实数 t成立 ( ii)方法一: 8 (2) (2) 3 t fg= 由( i)得, (2) (2) tt gg 对任意正实数 t成立 即存在正实数 0 2x = ,使得 (2) (2) xt gg 对任意正实数 t成立 下面证明
11、0 x 的唯一性: 当 0 2x , 0 0 x , 8t = 时, 3 0 0 () 3 x fx = , 00 16 ()4 3 x gx x=, 由( i)得, 3 0 0 16 4 33 x x, 再取 3 0 tx= ,得 3 0 3 0 0 () 3 x x gx= , 所以 3 0 3 0 00 0 16 ()4 () 33 x x x gx x g x= 都成立 故有且仅有一个正实数 0 2x = , 使得 00 ()0 () xt gx gx 对任意正实数 t成立 方法二:对任意 0 0 x , 00 16 ()4 3 x gx x=, 因为 0 () t gx关于 t的最大值是 3 0 1 3 x ,所以要使 00 () () xt gx gx 对任意正实数成立的充分必 要条件是: 3 00 16 1 4 33 x x , 即 2 00 (2)(4)0 xx+ , 又因为 0 0 x ,不等式成立的充分必要条件是 0 2x = , 所以有且仅有一个正实数 0 2x = , 使得 00 () () xt gx gx 对任意正实数 t成立
