1、文科数学 第 1页(共 8页)123456789101112CBBACDACDCBA1C【解析】依题意,1,2,3,4,5,6,7B,又1,5,7A,故2,3,4,6BA.故选 C2B【解析】4443i3i1 3i(1 i)2i 2iz ,故22|(1)(3)10z .故选 B3 B【解析】tan(2)4xtan2111tan27xx,故242tantan231tanxxx,解得tan2x 或1tan2x ,则222222sin cos3cos2tan3sin23cossincostan1xxxxxxxxx,将tan x的值代入,可得2sin23cosxx15或165,故选 B5C【解析】不妨
2、设大圆的半径为 2,则所求概率22232 16()2 34324P,故选 C6D【解析】由程序框图可知,输出的x依次是 1,3,5,7,9,11,13,15,17,中不是 3 的倍数的数,因为1 57 11 13 17 192325121,且 x=27 不输出,所以需当14n 或15n 时结束循环.观察各选项可知,选 D学科*网7A【解析】由椭圆的对称性可知,四边形12MFNF为平行四边形.在12MFF中,由余弦定理可得222121212|2|cos60FFMFMFMFMF.设11|3,|2MFm NFm,故2212|7FFm,则27cm,12|+|5MFMFm,故椭圆C的离心率为75e.故选
3、 A8C【解析】由三视图可得三棱锥 A-BCD 的直观图如图所示,且 BD=x,CD=2,90BDC,点 A 到平文科数学 第 2页(共 8页)面 BCD 的距离为 2,所以三棱锥的体积为118(2)2=323Vx,解得 x=4,故选 C10C【解析】依题意,正方体1111ABCDABC D的棱长为3,只需考虑圆柱的底面与正方体的表面相切的情况,由图形的对称性可知,圆柱的一个底面必与过 A 点的三个面相切,且切点分别在11,AB AC AD上,设线段1AB上的切点为E,该圆柱的底面中心为1O,半径1O Er,由111AO EABC,得12AOr,则 圆 柱 的 高 为13232 2AOr,故
4、圆 柱 的 体 积2()(32 2)V rrr,2()2(32 2)2 22(33 2)V rrrrrr,当202r时,()0V r,当22r 时,()0V r,则max2()()22V rV.故选 C学&科网11B【解析】因为122426nnaann,即122426nnaann,且141264a,所以数列26nan是以1为首项、2 为公差的等差数列,则12(1)2326nannn ,即2(23)(26)41818nannnn,令0na,得332n,又*nN,2,3n,文科数学 第 3页(共 8页)则12pqqqpSSaaa的最小值为23202aa .故选 B1392【解析】依题意,(1,4)
5、xmn,而()0mnm,故2 1640 x,解得92x .141999【解析】设等差数列na的公差为d,则1112018 20172018403626 53 262(3)1822adadad,解得120152ad,故9182015 161999aad .学&科网1511【解析】作出不等式组1223yxxyxy 表示的平面区域,如图中阴影部分所示.平移直线20 xy,可知当直线过点C时,z 有最小值,联立223xyxy,解得58xy,故(5,8)C,则z的最小值为52(8)11 .文科数学 第 4页(共 8页)17(本小题满分 12 分)【解析】(1)由题意知22 cossin2BaabA,则1
6、 cos2sin2BaabA,化简,得cossinaBbA,由正弦定理得sincossinsinABBA.(3 分)因为sin0A,所以tan1B.学科&网因为(0,)B,所以4B.因为12c,36ABCS,所以112 sin3624a,解得6 2a.(6 分)(2)由(1)知,222cos6 2bacacB,故ABC为等腰直角三角形,在ACM中,222cos2 10CMACAMAC AMBAC,则2225cos25ACCMAMACMAC CM,(10 分)从而22 5sinsin1 cos5ANCACMACM,所以3 10sinACANANC.(12 分)18(本小题满分 12 分)【解析】
7、(1)如图,取1C C上靠近C的三等分点E,连接 AC,交 BD 于O,连接BE,记1BEBCF,连接O F.(2 分)文科数学 第 5页(共 8页)因为1EFCBFB,所以1113ECCFB BB F,则CFOF,而AOCO,故O FOA,(4 分)又OA 平面BDE,O F平面BDE,所以AO平面BDE.(5 分)19(本小题满分 12 分)【解析】(1)由频率分布直方图,可知所求平均年龄为(27.5 0.01 32.5 0.0437.5 0.0742.5 0.0647.5 0.02)538.5(岁).(3 分)(2)(i)计算得1234563.56x,11 13 16 152021166
8、y,621()17.5iixx,61()()35iiixx yy,621()76iiyy,(6 分)61662211()()()()iiiiiiixxyyrxxyy3535350.9636.517.5 761330,文科数学 第 6页(共 8页)故两者之间具有较强的线性相关关系;(8 分)(ii)计算得61621()()35217.5()iiiiixxyybxx,又3.5x,16y,162 3.59aybx,故所求回归直线方程为29yx(12 分)20(本小题满分 12 分)(2)设点00(,)Q xy,11(,)M x y,22(,)N xy,则1010(,)QMxxyyuuur,11(1,
9、2)MPxyuuu r,因为QMaMPuuuruuu r,所以101011(,)(1,2)xxyyaxy,因此101(1)xxax,101(2)yyay,即011xaxa,0121yaya,(6 分)又11(,)M x y在抛物线24xy上,所以2004(2)()11xayaaa,故22000072(24)40ayx ayx.(8 分)由于点00(,)Q xy在直线:240l xy上,所以00240 xy,把此式代入式并化简得:2200740ayx,(10 分)同理由QNbNPuuu ruuu r可得2200740byx,学&科网由得,a b是关于x的方程2200740 xyx的两根,由根与系
10、数的关系,得0ab.(12 分)21(本小题满分 12 分)【解析】(1)依题意Rx,()exfxm.文科数学 第 7页(共 8页)当0m时,()0fx,则()f x在R上单调递增;(2 分)当0m 时,由()0fx解得lnxm,由()0fx解得lnxm.故当0m时,函数()f x在R上单调递增;当0m 时,函数()f x在(ln,)m 上单调递增,在(,ln)m上单调递减.(4 分)当ln2m 即2em 时,函数()f x在1,2上单调递减,则函数()f x的最小值为2(2)e21fm,即22e1e2m,矛盾.(8 分)当1ln2m即2eem时,函数()f x在1,lnm上单调递减,在ln,
11、2m上单调递增,则函数()f x的最小值为ln(ln)eln1mfmmm,即ln10mmm.令()ln1h mmmm(2eem),则()ln0h mm,()h m在2(e,e)上单调递减,学&科网而(e)1h,()h m在2(e,e)上没有零点,即当2eem时,方程ln10mmm 无解.(11 分)综上所述,实数m的值为e 1.(12 分)22(本小题满分 10 分)选修 44:坐标系与参数方程【解析】(1)消去直线 l 参数方程中的 t,得4xy,由cos,sinxy,得直线 l 的极坐标方程为cossin4,故4cossin(2 分)由点 Q 在 OP 的延长线上,且|3|PQOP,得|4
12、|OQOP,设(,)Q,则(,)4P,由点 P 是曲线1C上的动点,可得2cos4,即8cos,所以曲线2C的极坐标方程为8cos(5 分)文科数学 第 8页(共 8页)(2)因为直线 l 及曲线2C的极坐标方程分别为4cossin,8cos,所以4|cossinOM,|8cosON,(7 分)所以|2cos(cossin)1 cos2sin212sin(2)|4ONOM ,所以当8时,|ONOM取得最大值,为21(10 分)23(本小题满分 10 分)选修 45:不等式选讲(2)依题意,|3|1xm x,故|3|1xm x(*),(6 分)显然0m时,(*)式不恒成立,(7 分)当0m时,在同一直角坐标系中分别作出|3|,|1yxym x的图象如下图所示,(8 分)观察可知,13m ,即实数 m 的取值范围为(3,1.(10 分)