|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题
    立即下载
    加入资料篮
    高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题01
    高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题02
    高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题03
    还剩27页未读, 继续阅读
    下载需要30学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题

    展开
    这是一份高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题,共30页。试卷主要包含了解答题等内容,欢迎下载使用。

    高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题

    一、解答题
    1.记是公差不为0的等差数列的前n项和,若.
    (1)求数列的通项公式;
    (2)求使成立的n的最小值.
    2.在中,角、、所对的边长分别为、、,,..
    (1)若,求的面积;
    (2)是否存在正整数,使得为钝角三角形?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.
    3.在四棱锥中,底面是正方形,若.

    (1)证明:平面平面;
    (2)求二面角的平面角的余弦值.
    4.已知椭圆C的方程为,右焦点为,且离心率为.
    (1)求椭圆C的方程;
    (2)设M,N是椭圆C上的两点,直线与曲线相切.证明:M,N,F三点共线的充要条件是.
    5.一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来,设一个这种微生物为第0代,经过一次繁殖后为第1代,再经过一次繁殖后为第2代……,该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列,设X表示1个微生物个体繁殖下一代的个数,.
    (1)已知,求;
    (2)设p表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率,p是关于x的方程:的一个最小正实根,求证:当时,,当时,;
    (3)根据你的理解说明(2)问结论的实际含义.
    6.已知函数.
    (1)讨论的单调性;
    (2)从下面两个条件中选一个,证明:只有一个零点
    ①;
    ②.
    7.已知为等差数列,是公比为2的等比数列,且.
    (1)证明:;
    (2)求集合中元素个数.
    8.记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,分别以a,b,c为边长的三个正三角形的面积依次为,已知.
    (1)求的面积;
    (2)若,求b.
    9.在某地区进行流行病学调查,随机调查了100位某种疾病患者的年龄,得到如下的样本数据的频率分布直方图:
      
    (1)估计该地区这种疾病患者的平均年龄(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);
    (2)估计该地区一位这种疾病患者的年龄位于区间的概率;
    (3)已知该地区这种疾病的患病率为,该地区年龄位于区间的人口占该地区总人口的.从该地区中任选一人,若此人的年龄位于区间,求此人患这种疾病的概率.(以样本数据中患者的年龄位于各区间的频率作为患者的年龄位于该区间的概率,精确到0.0001).
    10.如图,是三棱锥的高,,,E是的中点.
      
    (1)证明:平面;
    (2)若,,,求二面角的正弦值.
    11.已知双曲线的右焦点为,渐近线方程为.
    (1)求C的方程;
    (2)过F的直线与C的两条渐近线分别交于A,B两点,点在C上,且.过P且斜率为的直线与过Q且斜率为的直线交于点M.从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立:
    ①M在上;②;③.
    注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分.
    12.已知函数.
    (1)当时,讨论的单调性;
    (2)当时,,求a的取值范围;
    (3)设,证明:.
    13.记的内角的对边分别为,已知的面积为,为中点,且.
    (1)若,求;
    (2)若,求.
    14.已知为等差数列,,记,分别为数列,的前n项和,,.
    (1)求的通项公式;
    (2)证明:当时,.
    15.某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异,经过大量调查,得到如下的患病者和未患病者该指标的频率分布直方图:
      
    利用该指标制定一个检测标准,需要确定临界值c,将该指标大于c的人判定为阳性,小于或等于c的人判定为阴性.此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率,记为;误诊率是将未患病者判定为阳性的概率,记为.假设数据在组内均匀分布,以事件发生的频率作为相应事件发生的概率.
    (1)当漏诊率%时,求临界值c和误诊率;
    (2)设函数,当时,求的解析式,并求在区间的最小值.
    16.如图,三棱锥中,,,,E为BC的中点.
        
    (1)证明:;
    (2)点F满足,求二面角的正弦值.
    17.已知双曲线C的中心为坐标原点,左焦点为,离心率为.
    (1)求C的方程;
    (2)记C的左、右顶点分别为,,过点的直线与C的左支交于M,N两点,M在第二象限,直线与交于点P.证明:点在定直线上.
    18.(1)证明:当时,;
    (2)已知函数,若是的极大值点,求a的取值范围.

    参考答案:
    1.(1);(2)7.
    【分析】(1)由题意首先求得的值,然后结合题意求得数列的公差即可确定数列的通项公式;
    (2)首先求得前n项和的表达式,然后求解二次不等式即可确定n的最小值.
    【详解】(1)由等差数列的性质可得:,则:,
    设等差数列的公差为,从而有:,

    从而:,由于公差不为零,故:,
    数列的通项公式为:.
    (2)由数列的通项公式可得:,则:,
    则不等式即:,整理可得:,
    解得:或,又为正整数,故的最小值为.
    【点睛】等差数列基本量的求解是等差数列中的一类基本问题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等差数列的有关公式并能灵活运用.
    2.(1);(2)存在,且.
    【分析】(1)由正弦定理可得出,结合已知条件求出的值,进一步可求得、的值,利用余弦定理以及同角三角函数的基本关系求出,再利用三角形的面积公式可求得结果;
    (2)分析可知,角为钝角,由结合三角形三边关系可求得整数的值.
    【详解】(1)因为,则,则,故,,
    ,所以,为锐角,则,
    因此,;
    (2)显然,若为钝角三角形,则为钝角,
    由余弦定理可得,
    解得,则,
    由三角形三边关系可得,可得,,故.
    3.(1)证明见解析;(2).
    【分析】(1)取的中点为,连接,可证平面,从而得到面面.
    (2)在平面内,过作,交于,则,建如图所示的空间坐标系,求出平面、平面的法向量后可求二面角的余弦值.
    【详解】
    (1)取的中点为,连接.
    因为,,则,
    而,故.
    在正方形中,因为,故,故,
    因为,故,故为直角三角形且,
    因为,故平面,
    因为平面,故平面平面.
    (2)在平面内,过作,交于,则,
    结合(1)中的平面,故可建如图所示的空间坐标系.

    则,故.
    设平面的法向量,
    则即,取,则,
    故.
    而平面的法向量为,故.
    二面角的平面角为锐角,故其余弦值为.
    4.(1);(2)证明见解析.
    【分析】(1)由离心率公式可得,进而可得,即可得解;
    (2)必要性:由三点共线及直线与圆相切可得直线方程,联立直线与椭圆方程可证;
    充分性:设直线,由直线与圆相切得,联立直线与椭圆方程结合弦长公式可得,进而可得,即可得解.
    【详解】(1)由题意,椭圆半焦距且,所以,
    又,所以椭圆方程为;
    (2)由(1)得,曲线为,
    当直线的斜率不存在时,直线,不合题意;
    当直线的斜率存在时,设,
    必要性:
    若M,N,F三点共线,可设直线即,
    由直线与曲线相切可得,解得,
    联立可得,所以,
    所以,
    所以必要性成立;
    充分性:设直线即,
    由直线与曲线相切可得,所以,
    联立可得,
    所以,
    所以

    化简得,所以,
    所以或,所以直线或,
    所以直线过点,M,N,F三点共线,充分性成立;
    所以M,N,F三点共线的充要条件是.
    【点睛】关键点点睛:
    解决本题的关键是直线方程与椭圆方程联立及韦达定理的应用,注意运算的准确性是解题的重中之重.
    5.(1)1;(2)见解析;(3)见解析.
    【分析】(1)利用公式计算可得.
    (2)利用导数讨论函数的单调性,结合及极值点的范围可得的最小正零点.
    (3)利用期望的意义及根的范围可得相应的理解说明.
    【详解】(1).
    (2)设,
    因为,故,
    若,则,故.

    因为,,
    故有两个不同零点,且,
    且时,;时,;
    故在,上为增函数,在上为减函数,
    若,因为在为增函数且,
    而当时,因为在上为减函数,故,
    故为的一个最小正实根,
    若,因为且在上为减函数,故1为的一个最小正实根,
    综上,若,则.
    若,则,故.
    此时,,
    故有两个不同零点,且,
    且时,;时,;
    故在,上为增函数,在上为减函数,
    而,故,
    又,故在存在一个零点,且.
    所以为的一个最小正实根,此时,
    故当时,.
    (3)意义:每一个该种微生物繁殖后代的平均数不超过1,则若干代必然灭绝,若繁殖后代的平均数超过1,则若干代后被灭绝的概率小于1.
    6.(1)答案见解析;(2)证明见解析.
    【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论确定函数的单调性即可;
    (2)由题意结合(1)中函数的单调性和函数零点存在定理即可证得题中的结论.
    【详解】(1)由函数的解析式可得:,
    当时,若,则单调递减,
    若,则单调递增;
    当时,若,则单调递增,
    若,则单调递减,
    若,则单调递增;
    当时,在上单调递增;
    当时,若,则单调递增,
    若,则单调递减,
    若,则单调递增;
    (2)若选择条件①:
    由于,故,则,
    而,
    而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.




    由于,,故,
    结合函数的单调性可知函数在区间上没有零点.
    综上可得,题中的结论成立.
    若选择条件②:
    由于,故,则,
    当时,,,
    而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.
    当时,构造函数,则,
    当时,单调递减,
    当时,单调递增,
    注意到,故恒成立,从而有:,此时:

    当时,,
    取,则,
    即:,
    而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.




    由于,,故,
    结合函数的单调性可知函数在区间上没有零点.
    综上可得,题中的结论成立.
    【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用.
    7.(1)证明见解析;
    (2).

    【分析】(1)设数列的公差为,根据题意列出方程组即可证出;
    (2)根据题意化简可得,即可解出.
    【详解】(1)设数列的公差为,所以,,即可解得,,所以原命题得证.
    (2)由(1)知,,所以,即,亦即,解得,所以满足等式的解,故集合中的元素个数为.

    8.(1)
    (2)

    【分析】(1)先表示出,再由求得,结合余弦定理及平方关系求得,再由面积公式求解即可;
    (2)由正弦定理得,即可求解.
    【详解】(1)由题意得,则,
    即,由余弦定理得,整理得,则,又,
    则,,则;
    (2)由正弦定理得:,则,则,.

    9.(1)岁;
    (2);
    (3).

    【分析】(1)根据平均值等于各矩形的面积乘以对应区间的中点值的和即可求出;
    (2)设{一人患这种疾病的年龄在区间},根据对立事件的概率公式即可解出;
    (3)根据条件概率公式即可求出.
    【详解】(1)平均年龄
        (岁).
    (2)设{一人患这种疾病的年龄在区间},所以

    (3)设“任选一人年龄位于区间[40,50)”,“从该地区中任选一人患这种疾病”,
    则由已知得:
    ,
    则由条件概率公式可得
    从该地区中任选一人,若此人的年龄位于区间,此人患这种疾病的概率为.

    10.(1)证明见解析
    (2)

    【分析】(1)连接并延长交于点,连接、,根据三角形全等得到,再根据直角三角形的性质得到,即可得到为的中点从而得到,即可得证;
    (2)建立适当的空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦的绝对值,再根据同角三角函数的基本关系计算可得.
    【详解】(1)证明:连接并延长交于点,连接、,
    因为是三棱锥的高,所以平面,平面,
    所以、,
    又,所以,即,所以,
    又,即,所以,,
    所以
    所以,即,所以为的中点,又为的中点,所以,
    又平面,平面,
    所以平面
      
    (2)解:过点作,如图建立空间直角坐标系,
    因为,,所以,
    又,所以,则,,
    所以,所以,,,,
    所以,
    则,,,
    设平面的法向量为,则,令,则,,所以;
    设平面的法向量为,则,
    令,则,,所以;
    所以.
    设二面角的大小为,则,
    所以,即二面角的正弦值为.
      

    11.(1)
    (2)见解析

    【分析】(1)利用焦点坐标求得的值,利用渐近线方程求得的关系,进而利用的平方关系求得的值,得到双曲线的方程;
    (2)先分析得到直线的斜率存在且不为零,设直线AB的斜率为k, M(x0,y0),由③|AM|=|BM|等价分析得到;由直线和的斜率得到直线方程,结合双曲线的方程,两点间距离公式得到直线PQ的斜率,由②等价转化为,由①在直线上等价于,然后选择两个作为已知条件一个作为结论,进行证明即可.
    【详解】(1)右焦点为,∴,∵渐近线方程为,∴,∴,∴,∴,∴.
    ∴C的方程为:;
    (2)由已知得直线的斜率存在且不为零,直线的斜率不为零,
    若选由①②推③或选由②③推①:由②成立可知直线的斜率存在且不为零;
    若选①③推②,则为线段的中点,假若直线的斜率不存在,则由双曲线的对称性可知在轴上,即为焦点,此时由对称性可知、关于轴对称,与从而,已知不符;
    总之,直线的斜率存在且不为零.
    设直线的斜率为,直线方程为,
    则条件①在上,等价于;
    两渐近线的方程合并为,
    联立消去y并化简整理得:
    设,线段中点为,则,
    设,
    则条件③等价于,
    移项并利用平方差公式整理得:

    ,即,
    即;
    由题意知直线的斜率为, 直线的斜率为,
    ∴由,
    ∴,
    所以直线的斜率,
    直线,即,
    代入双曲线的方程,即中,
    得:,
    解得的横坐标:,
    同理:,

    ∴,
    ∴条件②等价于,
    综上所述:
    条件①在上,等价于;
    条件②等价于;
    条件③等价于;
    选①②推③:
    由①②解得:,∴③成立;
    选①③推②:
    由①③解得:,,
    ∴,∴②成立;
    选②③推①:
    由②③解得:,,∴,
    ∴,∴①成立.

    12.(1)的减区间为,增区间为.
    (2)
    (3)见解析

    【分析】(1)求出,讨论其符号后可得的单调性.
    (2)设,求出,先讨论时题设中的不等式不成立,再就结合放缩法讨论符号,最后就结合放缩法讨论的范围后可得参数的取值范围.
    (3)由(2)可得对任意的恒成立,从而可得对任意的恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式.
    【详解】(1)当时,,则,
    当时,,当时,,
    故的减区间为,增区间为.
    (2)设,则,
    又,设,
    则,
    若,则,
    因为为连续不间断函数,
    故存在,使得,总有,
    故在为增函数,故,
    故在为增函数,故,与题设矛盾.
    若,则,
    下证:对任意,总有成立,
    证明:设,故,
    故在上为减函数,故即成立.
    由上述不等式有,
    故总成立,即在上为减函数,
    所以.
    当时,有,    
    所以在上为减函数,所以.
    综上,.
    (3)取,则,总有成立,
    令,则,
    故即对任意的恒成立.
    所以对任意的,有,
    整理得到:,


    故不等式成立.
    【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.

    13.(1);
    (2).

    【分析】(1)方法1,利用三角形面积公式求出,再利用余弦定理求解作答;方法2,利用三角形面积公式求出,作出边上的高,利用直角三角形求解作答.
    (2)方法1,利用余弦定理求出a,再利用三角形面积公式求出即可求解作答;方法2,利用向量运算律建立关系求出a,再利用三角形面积公式求出即可求解作答.
    【详解】(1)方法1:在中,因为为中点,,,
      
    则,解得,
    在中,,由余弦定理得,
    即,解得,则,

    所以.
    方法2:在中,因为为中点,,,
    则,解得,
    在中,由余弦定理得,
    即,解得,有,则,
    ,过作于,于是,,
    所以.
    (2)方法1:在与中,由余弦定理得,
    整理得,而,则,
    又,解得,而,于是,
    所以.
    方法2:在中,因为为中点,则,又,
    于是,即,解得,
    又,解得,而,于是,
    所以.

    14.(1);
    (2)证明见解析.

    【分析】(1)设等差数列的公差为,用表示及,即可求解作答.
    (2)方法1,利用(1)的结论求出,,再分奇偶结合分组求和法求出,并与作差比较作答;方法2,利用(1)的结论求出,,再分奇偶借助等差数列前n项和公式求出,并与作差比较作答.
    【详解】(1)设等差数列的公差为,而,
    则,
    于是,解得,,
    所以数列的通项公式是.
    (2)方法1:由(1)知,,,
    当为偶数时,,

    当时,,因此,
    当为奇数时,,
    当时,,因此,
    所以当时,.
    方法2:由(1)知,,,
    当为偶数时,,
    当时,,因此,
    当为奇数时,若,则
    ,显然满足上式,因此当为奇数时,,
    当时,,因此,
    所以当时,.

    15.(1),;
    (2),最小值为.

    【分析】(1)根据题意由第一个图可先求出,再根据第二个图求出的矩形面积即可解出;
    (2)根据题意确定分段点,即可得出的解析式,再根据分段函数的最值求法即可解出.
    【详解】(1)依题可知,左边图形第一个小矩形的面积为,所以,
    所以,解得:,

    (2)当时,

    当时,
    ,
    故,
    所以在区间的最小值为.

    16.(1)证明见解析;
    (2).

    【分析】(1)根据题意易证平面,从而证得;
    (2)由题可证平面,所以以点为原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,再求出平面的一个法向量,根据二面角的向量公式以及同角三角函数关系即可解出.
    【详解】(1)连接,因为E为BC中点,,所以①,
    因为,,所以与均为等边三角形,
    ,从而②,由①②,,平面,
    所以,平面,而平面,所以.
    (2)不妨设,,.
    ,,又,平面平面.
    以点为原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示:
      
    设,
    设平面与平面的一个法向量分别为,
    二面角平面角为,而,
    因为,所以,即有,
    ,取,所以;
    ,取,所以,
    所以,,从而.
    所以二面角的正弦值为.

    17.(1)
    (2)证明见解析.

    【分析】(1)由题意求得的值即可确定双曲线方程;
    (2)设出直线方程,与双曲线方程联立,然后由点的坐标分别写出直线与的方程,联立直线方程,消去,结合韦达定理计算可得,即交点的横坐标为定值,据此可证得点在定直线上.
    【详解】(1)设双曲线方程为,由焦点坐标可知,
    则由可得,,
    双曲线方程为.
    (2)由(1)可得,设,
    显然直线的斜率不为0,所以设直线的方程为,且,
    与联立可得,且,
    则,
      
    直线的方程为,直线的方程为,
    联立直线与直线的方程可得:


    由可得,即,
    据此可得点在定直线上运动.
    【点睛】关键点点睛:求双曲线方程的定直线问题,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中根据设而不求的思想,利用韦达定理得到根与系数的关系可以简化运算,是解题的关键.

    18.(1)证明见详解(2)
    【分析】(1)分别构建,,求导,利用导数判断原函数的单调性,进而可得结果;
    (2)根据题意结合偶函数的性质可知只需要研究在上的单调性,求导,分类讨论和,结合(1)中的结论放缩,根据极大值的定义分析求解.
    【详解】(1)构建,则对恒成立,
    则在上单调递增,可得,
    所以;
    构建,
    则,
    构建,则对恒成立,
    则在上单调递增,可得,
    即对恒成立,
    则在上单调递增,可得,
    所以;
    综上所述:.
    (2)令,解得,即函数的定义域为,
    若,则,
    因为在定义域内单调递减,在上单调递增,在上单调递减,
    则在上单调递减,在上单调递增,
    故是的极小值点,不合题意,所以.
    当时,令
    因为,
    且,
    所以函数在定义域内为偶函数,
    由题意可得:,
    (i)当时,取,,则,
    由(1)可得,
    且,
    所以,
    即当时,,则在上单调递增,
    结合偶函数的对称性可知:在上单调递减,
    所以是的极小值点,不合题意;
    (ⅱ)当时,取,则,
    由(1)可得,
    构建,
    则,
    且,则对恒成立,
    可知在上单调递增,且,
    所以在内存在唯一的零点,
    当时,则,且,
    则,
    即当时,,则在上单调递减,
    结合偶函数的对称性可知:在上单调递增,
    所以是的极大值点,符合题意;
    综上所述:,即,解得或,
    故a的取值范围为.
    【点睛】关键点睛:
    1.当时,利用,换元放缩;
    2.当时,利用,换元放缩.


    相关试卷

    高考数学全国新课标I卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题: 这是一份高考数学全国新课标I卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题,共43页。试卷主要包含了解答题等内容,欢迎下载使用。

    高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-填空题: 这是一份高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-填空题,共8页。试卷主要包含了填空题等内容,欢迎下载使用。

    高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-多选题: 这是一份高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-多选题,共14页。试卷主要包含了多选题等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        高考数学全国新课标II卷3年(2021-2023)真题汇编-解答题
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map