2013年普通高等学校夏季招生全国统一考试数学(山东卷)第Ⅰ卷(共60分)一、选择题:本大题共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.(2013山东,理1)复数z 满足(z -3)(2-i)=5(i 为虚数单位),则z 的共轭复数z 为( ).A .2+iB .2-IC .5+iD .5-i2.(2013山东,理2)已知集合A ={0,1,2},则集合B ={x -y |x ∈A ,y ∈A }中元素的个数是( ).A .1B .3C .5D .9 3.(2013山东,理3)已知函数f (x )为奇函数,且当x >0时,f (x )=21x x+,则f (-1)=( ). A .-2 B .0 C .1 D .24.(2013山东,理4)已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的侧棱与底面垂直,体积为94形.若P 为底面A 1B 1C 1的中心,则PA 与平面ABC 所成角的大小为( ).A .5π12B .π3C .π4D .π65.(2013山东,理5)将函数y =sin(2x +φ)的图象沿x 轴向左平移π8个单位后,得到一个偶函数的图象,则φ的一个可能取值为( ).A .3π4B .π4C .0D .π4-6.(2013山东,理6)在平面直角坐标系xOy 中,M 为不等式组220,210,380x y x y x y --≥⎧⎪+-≥⎨⎪+-≤⎩所表示的区域上一动点,则直线OM 斜率的最小值为( ).A .2B .1C .13-D .12-7.(2013山东,理7)给定两个命题p ,q ,若⌝p 是q 的必要而不充分条件,则p 是⌝q 的( ).A .充分而不必要条件B .必要而不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件8.(2013山东,理8)函数y =x cos x +sin x 的图象大致为( ).9.(2013山东,理9)过点(3,1)作圆(x -1)2+y 2=1的两条切线,切点分别为A ,B ,则直线AB 的方程为( ).A .2x +y -3=0B .2x -y -3=0C .4x -y -3=0D .4x +y -3=010.(2013山东,理10)用0,1,…,9十个数字,可以组成有重复数字的三位数的个数为( ).A .243B .252C .261D .27911.(2013山东,理11)抛物线C 1:y =212x p(p >0)的焦点与双曲线C 2:2213x y -=的右焦点的连线交C 1于第一象限的点M .若C 1在点M 处的切线平行于C 2的一条渐近线,则p =( ).A. B. C. D.12.(2013山东,理12)设正实数x ,y ,z 满足x 2-3xy +4y 2-z =0,则当xy z 取得最大值时,212x y z+-的最大值为( ).A .0B .1C .94 D .3第Ⅱ卷(共90分)二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.13.(2013山东,理13)执行右面的程序框图,若输入的ε的值为0.25,则输出的n 的值为__________.14.(2013山东,理14)在区间[-3,3]上随机取一个数x ,使得|x +1|-|x -2|≥1成立的概率为__________.15.(2013山东,理15)已知向量AB 与AC 的夹角为120°,且|AB |=3,|AC |=2,若AP =λAB +AC ,且AP ⊥BC ,则实数λ的值为__________.16.(2013山东,理16)定义“正对数”:ln +x =0,01,ln ,1,x x x <<⎧⎨≥⎩现有四个命题:①若a >0,b >0,则ln +(a b )=b ln +a ;②若a >0,b >0,则ln +(ab )=ln +a +ln +b ; ③若a >0,b >0,则ln +a b ⎛⎫⎪⎝⎭≥ln +a -ln +b ; ④若a >0,b >0,则ln +(a +b )≤ln +a +ln +b +ln 2. 其中的真命题有__________.(写出所有真命题的编号)三、解答题:本大题共6小题,共74分.17.(2013山东,理17)(本小题满分12分)设△ABC 的内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,且a +c =6,b =2,cos B =79. (1)求a ,c 的值;(2)求sin(A -B )的值.18.(2013山东,理18)(本小题满分12分)如图所示,在三棱锥P -ABQ 中,PB ⊥平面ABQ ,BA =BP =BQ ,D ,C ,E ,F 分别是AQ ,BQ ,AP ,BP 的中点,AQ =2BD ,PD 与EQ 交于点G ,PC 与FQ 交于点H ,连接GH . (1)求证:AB ∥GH ;(2)求二面角D -GH -E 的余弦值.19.(2013山东,理19)(本小题满分12分)甲、乙两支排球队进行比赛,约定先胜3局者获得比赛的胜利,比赛随即结束.除第五局甲队获胜的概率是12外,其余每局比赛甲队获胜的概率都是23.假设各局比赛结果相互独立.(1)分别求甲队以3∶0,3∶1,3∶2胜利的概率;(2)若比赛结果为3∶0或3∶1,则胜利方得3分、对方得0分;若比赛结果为3∶2,则胜利方得2分、对方得1分,求乙队得分X 的分布列及数学期望.20.(2013山东,理20)(本小题满分12分)设等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 4=4S 2,a 2n =2a n +1. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)设数列{b n }的前n 项和为T n ,且12n n na T λ++=(λ为常数).令c n =b 2n (n ∈N *).求数列{c n }的前n 项和R n .21.(2013山东,理21)(本小题满分13分)设函数f (x )=2e xx+c (e =2.718 28…是自然对数的底数,c ∈R ).(1)求f (x )的单调区间、最大值;(2)讨论关于x 的方程|ln x |=f (x )根的个数.22.(2013山东,理22)(本小题满分13分)椭圆C :2222=1x y a b+(a >b >0)的左、右焦点分别是F 1,F 2,离心率为2,过F 1且垂直于x 轴的直线被椭圆C 截得的线段长为1.(1)求椭圆C 的方程;(2)点P 是椭圆C 上除长轴端点外的任一点,连接PF 1,PF 2.设∠F 1PF 2的角平分线PM 交C 的长轴于点M (m,0),求m 的取值范围;(3)在(2)的条件下,过点P 作斜率为k 的直线l ,使得l 与椭圆C 有且只有一个公共点.设直线PF 1,PF 2的斜率分别为k 1,k 2.若k ≠0,试证明1211kk kk +为定值,并求出这个定值.2013年普通高等学校夏季招生全国统一考试数学(山东卷) 第Ⅰ卷(共60分)一、选择题:本大题共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. 答案:D解析:由题意得z -3=52i-=2+i ,所以z =5+i.故z =5-i ,应选D. 2. 答案:C解析:当x ,y 取相同的数时,x -y =0;当x =0,y =1时,x -y =-1;当x =0,y =2时,x -y =-2;当x =1,y =0时,x -y =1;当x =2,y =0时,x -y =2;其他则重复.故集合B 中有0,-1,-2,1,2,共5个元素,应选C. 3. 答案:A解析:因为f (x )是奇函数,故f (-1)=-f (1)=2111⎛⎫-+ ⎪⎝⎭=-2,应选A. 4. 答案:B解析:如图所示,由棱柱体积为94设P 在平面ABC上射影为O ,则可求得AO 长为1,故AP 2=故∠PAO =π3,即PA 与平面ABC 所成的角为π3. 5. 答案:B解析:函数y =sin(2x +φ)的图象向左平移π8个单位后变为函数πsin 28y x ϕ⎡⎤⎛⎫=++ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦=πsin 24x ϕ⎛⎫++ ⎪⎝⎭的图象,又πsin 24y x ϕ⎛⎫++ ⎪⎝⎭=为偶函数,故πππ42k ϕ+=+,k ∈Z ,∴ππ4k ϕ=+,k ∈Z .若k =0,则π4ϕ=.故选B. 6. 答案:C解析:不等式组表示的区域如图阴影部分所示,结合斜率变化规律,当M 位于C 点时OM 斜率最小,且为13-,故选C.7. 答案:A解析:由题意:q ⇒⌝p ,⌝pq ,根据命题四种形式之间的关系,互为逆否的两个命题同真同假,所以等价于所以p 是⌝q 的充分而不必要条件.故选A. 8. 答案:D解析:因f (-x )=-x ·cos(-x )+sin(-x )=-(x cos x +sin x )=-f (x ),故该函数为奇函数,排除B ,又x ∈π0,2⎛⎫⎪⎝⎭,y >0,排除C ,而x =π时,y =-π,排除A ,故选D. 9. 答案:A解析:该切线方程为y =k (x -3)+1,即kx -y -3k +1=0=1,得k =0或43,切线方程分别与圆方程联立,求得切点坐标分别为(1,1),93,55⎛⎫- ⎪⎝⎭,故所求直线的方程为2x +y -3=0.故选A.10. 答案:B解析:构成所有的三位数的个数为11191010C C C =900,而无重复数字的三位数的个数为111998C C C =648,故所求个数为900-648=252,应选B. 11. 答案:D解析:设M 2001,2x x p ⎛⎫ ⎪⎝⎭,21''2x y x p p ⎛⎫== ⎪⎝⎭,故在M点处的切线的斜率为0x p =故M 1,36p p ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭.由题意又可知抛物线的焦点为0,2p ⎛⎫⎪⎝⎭,双曲线右焦点为(2,0),且1,36p p ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,0,2p ⎛⎫ ⎪⎝⎭,(2,0)三点共线,可求得pD. 12. 答案:B解析:由x 2-3xy +4y 2-z =0得2234x xy y z -+,即xy z≤1,当且仅当x 2=4y 2时成立,又x ,y 为正实数,故x =2y .此时将x =2y 代入x 2-3xy +4y 2-z =0得z =2y 2,所以222121211+1x y z y y y ⎛⎫+-=-+=-- ⎪⎝⎭,当1=1y ,即y =1时,212x y z+-取得最大值为1,故选B. 第Ⅱ卷(共90分)二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.13.答案:3解析:第1次运行将F 0+F 1赋值给F 1,即将3赋值给F 1,然后将F 1-F 0赋值给F 0,即将3-1=2赋值给F 0,n 增加1变成2,此时1113F =比ε大,故循环,新F 1为2+3=5,新F 0为5-2=3,n 增加1变成3,此时1115F =≤ε,故退出循环,输出n =3. 14.答案:13解析:设y =|x +1|-|x -2|=3,2,21,12,3,1,x x x x ≥⎧⎪--<<⎨⎪-≤-⎩利用函数图象(图略)可知|x +1|-|x -2|≥1的解集为[1,+∞).而在[-3,3]上满足不等式的x 的取值范围为[1,3],故所求概率为311333-=-(-).15.答案:712解析:∵AP =λAB +AC ,AP ⊥BC ,又BC =AC -AB ,∴(AC -AB )·(AC +λAB )=0.∴AC 2+λAB ·AC -AB ·AC -λAB 2=0,即4+(λ-1)×3×2×12⎛⎫- ⎪⎝⎭-9λ=0,即7-12λ=0,∴λ=712.16.答案:①③④三、解答题:本大题共6小题,共74分.17.解:(1)由余弦定理b 2=a 2+c 2-2ac cos B ,得b 2=(a +c )2-2ac (1+cos B ), 又b =2,a +c =6,cos B =79, 所以ac =9,解得a =3,c =3. (2)在△ABC 中,sin B=. 由正弦定理得sin A=sin 3a Bb =因为a =c ,所以A 为锐角. 所以cos A13=. 因此sin(A -B )=sin A cos B -cos A sin B=27. 18.(1)证明:因为D ,C ,E ,F 分别是AQ ,BQ ,AP ,BP 的中点, 所以EF ∥AB ,DC ∥AB .所以EF ∥DC .又EF 平面PCD ,DC ⊂平面PCD , 所以EF ∥平面PCD .又EF ⊂平面EFQ ,平面EFQ ∩平面PCD =GH , 所以EF ∥GH .又EF ∥AB ,所以AB ∥GH .(2)解法一:在△ABQ 中,AQ =2BD ,AD =DQ , 所以∠ABQ =90°,即AB ⊥BQ .因为PB ⊥平面ABQ , 所以AB ⊥PB.又BP ∩BQ =B , 所以AB ⊥平面PBQ .由(1)知AB ∥GH ,所以GH ⊥平面PBQ . 又FH ⊂平面PBQ ,所以GH ⊥FH . 同理可得GH ⊥HC ,所以∠FHC 为二面角D -GH -E 的平面角. 设BA =BQ =BP =2,连接FC ,在Rt △FBC 中,由勾股定理得FC在Rt △PBC 中,由勾股定理得PC又H 为△PBQ 的重心,所以HC=13PC =. 同理FH在△FHC 中,由余弦定理得cos ∠FHC =5524995529+-=-⨯.故二面角D -GH -E 的余弦值为45-.解法二:在△ABQ 中,AQ =2BD ,AD =DQ , 所以∠ABQ =90°.又PB ⊥平面ABQ ,所以BA ,BQ ,BP 两两垂直.以B 为坐标原点,分别以BA ,BQ ,BP 所在直线为x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系. 设BA =BQ =BP =2,则E (1,0,1),F (0,0,1),Q (0,2,0),D (1,1,0),C (0,1,0),P (0,0,2). 所以EQ =(-1,2,-1),FQ =(0,2,-1),DP =(-1,-1,2),CP =(0,-1,2).设平面EFQ 的一个法向量为m =(x 1,y 1,z 1), 由m ·EQ =0,m ·FQ =0, 得1111120,20,x y z y z -+-=⎧⎨-=⎩取y 1=1,得m =(0,1,2).设平面PDC 的一个法向量为n =(x 2,y 2,z 2), 由n ·DP =0,n ·CP =0, 得2222220,20,x y z y z --+=⎧⎨-+=⎩取z 2=1,得n =(0,2,1). 所以cos 〈m ,n 〉=4||||5=·m n m n .因为二面角D -GH -E 为钝角, 所以二面角D -GH -E 的余弦值为45-. 19.解:(1)记“甲队以3∶0胜利”为事件A 1,“甲队以3∶1胜利”为事件A 2,“甲队以3∶2胜利”为事件A 3,由题意,各局比赛结果相互独立,故P (A 1)=328327⎛⎫= ⎪⎝⎭,P (A 2)=2232228C 133327⎛⎫⎛⎫-⨯=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, P (A 3)=22242214C 133227⎛⎫⎛⎫-⨯=⎪⎪⎝⎭⎝⎭. 所以,甲队以3∶0胜利、以3∶1胜利的概率都为827,以3∶2胜利的概率为427. (2)设“乙队以3∶2胜利”为事件A 4,由题意,各局比赛结果相互独立,所以P (A 4)=22242214C 1133227⎛⎫⎛⎫⎛⎫-⨯-= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.由题意,随机变量X 的所有可能的取值为0,1,2,3, 根据事件的互斥性得P (X =0)=P (A 1+A 2)=P (A 1)+P (A 2)=1627, 又P (X =1)=P (A 3)=427, P (X =2)=P (A 4)=427, P (X =3)=1-P (X =0)-P (X =1)-P (X =2)=327. 故X 的分布列为所以EX =0×1627+1×427+2×27+3×27=9.20.解:(1)设等差数列{a n }的首项为a 1,公差为d , 由S 4=4S 2,a 2n =2a n +1得11114684,21221 1.a d a d a n d a n d +=+⎧⎨+(-)=+(-)+⎩ 解得a 1=1,d =2.因此a n =2n -1,n ∈N *. (2)由题意知,T n =12n nλ--, 所以n ≥2时,b n =T n -T n -1=12112222n n n n n n ------+=. 故c n =b 2n =21222n n --=11(1)4n n -⎛⎫- ⎪⎝⎭,n ∈N *.所以R n =0×14⎛⎫ ⎪⎝⎭0+1×14⎛⎫ ⎪⎝⎭1+2×14⎛⎫ ⎪⎝⎭2+3×14⎛⎫ ⎪⎝⎭3+…+(n -1)×14⎛⎫ ⎪⎝⎭n -1,则14R n =0×14⎛⎫ ⎪⎝⎭1+1×14⎛⎫ ⎪⎝⎭2+2×14⎛⎫ ⎪⎝⎭3+…+(n -2)×14⎛⎫ ⎪⎝⎭n -1+(n -1)×14⎛⎫ ⎪⎝⎭n , 两式相减得34R n =14⎛⎫ ⎪⎝⎭1+14⎛⎫ ⎪⎝⎭2+14⎛⎫ ⎪⎝⎭3+…+14⎛⎫ ⎪⎝⎭n -1-(n -1)×14⎛⎫ ⎪⎝⎭n =11144(1)1414nn n ⎛⎫- ⎪⎛⎫⎝⎭--⨯ ⎪⎝⎭- =1131334nn +⎛⎫- ⎪⎝⎭, 整理得R n =1131494n n -+⎛⎫- ⎪⎝⎭,所以数列{c n }的前n 项和R n =1131494n n -+⎛⎫- ⎪⎝⎭.21.解:(1)f ′(x )=(1-2x )e -2x, 由f ′(x )=0,解得x =12. 当x <12时,f ′(x )>0,f (x )单调递增; 当x >12时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.所以,函数f (x )的单调递增区间是1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,单调递减区间是1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,最大值为111e 22f c -⎛⎫=+ ⎪⎝⎭.(2)令g (x )=|ln x |-f (x )=|ln x |-x e -2x-c ,x ∈(0,+∞).①当x ∈(1,+∞)时,ln x >0,则g (x )=ln x -x e -2x-c , 所以g ′(x )=22e e21x xx x -⎛⎫+- ⎪⎝⎭. 因为2x -1>0,2e xx>0,所以g ′(x )>0.因此g (x )在(1,+∞)上单调递增.②当x ∈(0,1)时,ln x <0,则g (x )=-ln x -x e -2x-c . 所以g ′(x )=22e e21x xx x -⎛⎫-+- ⎪⎝⎭. 因为e 2x∈(1,e 2),e 2x>1>x >0,所以2e xx -<-1.又2x -1<1,所以2e xx-+2x -1<0,即g ′(x )<0.因此g (x )在(0,1)上单调递减.综合①②可知,当x ∈(0,+∞)时,g (x )≥g (1)=-e -2-c .当g (1)=-e -2-c >0,即c <-e -2时,g (x )没有零点, 故关于x 的方程|ln x |=f (x )根的个数为0;当g (1)=-e -2-c =0,即c =-e -2时,g (x )只有一个零点, 故关于x 的方程|ln x |=f (x )根的个数为1;当g (1)=-e -2-c <0,即c >-e -2时, 当x ∈(1,+∞)时,由(1)知g (x )=ln x -x e -2x -c ≥11ln e 2x c -⎛⎫-+ ⎪⎝⎭>ln x -1-c ,要使g (x )>0,只需使ln x -1-c >0,即x ∈(e 1+c,+∞);当x ∈(0,1)时,由(1)知g (x )=-ln x -x e -2x -c ≥11ln e 2x c -⎛⎫--+ ⎪⎝⎭>-ln x -1-c ,要使g (x )>0,只需-ln x -1-c >0,即x ∈(0,e -1-c);所以c >-e -2时,g (x )有两个零点,故关于x 的方程|ln x |=f (x )根的个数为2. 综上所述,当c <-e -2时,关于x 的方程|ln x |=f (x )根的个数为0;当c =-e -2时,关于x 的方程|ln x |=f (x )根的个数为1;当c >-e -2时,关于x 的方程|ln x |=f (x )根的个数为2. 22.(1)解:由于c 2=a 2-b 2,将x =-c 代入椭圆方程2222=1x y a b+,得2b y a =±,由题意知22=1b a ,即a =2b 2.又2c e a ==,所以a =2,b =1.所以椭圆C 的方程为2214x y +=. (2)解法一:设P (x 0,y 0)(y 0≠0). 又F 1(0),F 20), 所以直线PF 1,PF 2的方程分别为lPF 1:y 0x -(x 0y0=0, lPF 2:y 0x -(x 0y0=0..由于点P 在椭圆上,所以220014x y +=,=.因为m2<x 0<2,=所以m =034x . 因此3322m -<<. 解法二:设P (x 0,y 0).当0≤x 0<2时,①当0x =时,直线PF 2的斜率不存在,易知P 12⎫⎪⎭或P 12⎫-⎪⎭. 若P 12⎫⎪⎭,则直线PF 1的方程为0x -=.由题意得|7m m =,因为m所以m =若P 12⎫-⎪⎭,同理可得m =②当x 0设直线PF 1,PF 2的方程分别为y =k 1(x,y =k 2(x.=21221111k k +=+. 因为220014x y +=, 并且k 1,k 2,222=22==.因为为mx 0<2且x 0=.整理得m =034x , 故0≤m <32且m≠4. 综合①②可得0≤m <32. 当-2<x 0<0时,同理可得32-<m <0. 综上所述,m 的取值范围是33,22⎛⎫- ⎪⎝⎭. (3)设P (x 0,y 0)(y 0≠0),则直线l 的方程为y -y 0=k (x -x 0). 联立22001,4x y y y k x x ⎧+=⎪⎨⎪-=(-)⎩整理得(1+4k 2)x 2+8(ky 0-k 2x 0)x +4(20y -2kx 0y 0+220k x -1)=0. 由题意Δ=0,即220(4)x k -+2x 0y 0k +1-20y =0. 又220014x y +=, 所以22016y k +8x 0y 0k +20x =0,故k =004x y -. 由(2)知00012000211x x x k k y y y +=+=, 所以121211111kk kk k k k ⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭=000042=8y x x y ⎛⎫-⋅- ⎪⎝⎭, 因此1211kk kk +为定值,这个定值为-8.。