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    卷04——【备考2023】高考数学真题重组卷(新高考地区专用)(含解析)

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    卷04——【备考2023】高考数学真题重组卷(新高考地区专用)(含解析)

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    冲刺2023年高考数学真题重组卷04新高考地区专用(参考答案)123456789101112DCCCCCDDCDACACDCD一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1D【解析】利用补集的定义可得正确的选项.【详解】由补集定义可知:,即故选:D2C【解析】设,利用共轭复数的定义以及复数的加减法可得出关于的等式,解出这两个未知数的值,即可得出复数.【详解】设,则,则所以,,解得,因此,.故选:C.3C【解析】由题意结合所给的表面积公式和球的表面积公式整理计算即可求得最终结果.【详解】由题意可得,S占地球表面积的百分比约为:.故选:C.4C【解析】化简得出,利用余弦型函数的单调性逐项判断可得出合适的选项.【详解】因为.对于A选项,当时,,则上单调递增,A错;对于B选项,当时,,则上不单调,B错;对于C选项,当时,,则上单调递减,C对;对于D选项,当时,,则上不单调,D.故选:C.5C【解析】将式子先利用二倍角公式和平方关系配方化简,然后增添分母(),进行齐次化处理,化为正切的表达式,代入即可得到结果.【详解】将式子进行齐次化处理得:故选:C【点睛】易错点睛:本题如果利用,求出的值,可能还需要分象限讨论其正负,通过齐次化处理,可以避开了这一讨论.6C【解析】由已知可得出的值,求出点的坐标,分析可得,由此可得出关于的方程组,解出这三个量的值,即可得出双曲线的标准方程.【详解】抛物线的准线方程为,则,则不妨设点为第二象限内的点,联立,可得,即点因为,则为等腰直角三角形,,即,可得所以,,解得,因此,双曲线的标准方程为.故选:C.7D【解析】该棋手连胜两盘,则第二盘为必胜盘.分别求得该棋手在第二盘与甲比赛且连胜两盘的概率;该棋手在第二盘与乙比赛且连胜两盘的概率;该棋手在第二盘与丙比赛且连胜两盘的概率.并对三者进行比较即可解决【详解】该棋手连胜两盘,则第二盘为必胜盘,记该棋手在第二盘与甲比赛,比赛顺序为乙甲丙及丙甲乙的概率均为则此时连胜两盘的概率为记该棋手在第二盘与乙比赛,且连胜两盘的概率为记该棋手在第二盘与丙比赛,且连胜两盘的概率为则该棋手在第二盘与丙比赛,最大.选项D判断正确;选项BC判断错误;与该棋手与甲、乙、丙的比赛次序有关.选项A判断错误.故选:D8D【解析】解法一:根据导数几何意义求得切线方程,再构造函数,利用导数研究函数图象,结合图形确定结果;解法二:画出曲线的图象,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.【详解】在曲线上任取一点,对函数求导得所以,曲线在点处的切线方程为,即由题意可知,点在直线上,可得,则.时,,此时函数单调递增,时,,此时函数单调递减,所以,由题意可知,直线与曲线的图象有两个交点,则时,,当时,,作出函数的图象如下图所示:由图可知,当时,直线与曲线的图象有两个交点.故选:D.解法二:画出函数曲线的图象如图所示,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.由此可知.故选:D.【点睛】解法一是严格的证明求解方法,其中的极限处理在中学知识范围内需要用到指数函数的增长特性进行估计,解法二是根据基于对指数函数的图象的清晰的理解与认识的基础上,直观解决问题的有效方法.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9CD【解析】注意到折线图中有递减部分,可判定A错误;注意考查第1天和第11天的复工复产指数的差的大小,可判定B错误;根据图象,结合复工复产指数的意义和增量的意义可以判定CD正确.【详解】由图可知,第1天到第2天复工指数减少,第7天到第8天复工指数减少,第10天到第11复工指数减少,第8天到第9天复产指数减少,故A错误;由图可知,第一天的复产指标与复工指标的差大于第11天的复产指标与复工指标的差,所以这11天期间,复产指数增量小于复工指数的增量,故B错误;由图可知,第3天至第11天复工复产指数均超过80%,故C正确;由图可知,第9天至第11天复产指数增量大于复工指数的增量,故D正确;【点睛】本题考查折线图表示的函数的认知与理解,考查理解能力,识图能力,推理能力,难点在于指数增量的理解与观测,属中档题.10AC【解析】AB写出的坐标,利用坐标公式求模,即可判断正误;CD根据向量的坐标,应用向量数量积的坐标表示及两角和差公式化简,即可判断正误.【详解】A,所以,故,正确;B,所以,同理,故不一定相等,错误;C:由题意得:,正确;D:由题意得:,故一般来说故错误;故选:AC11ACD【解析】计算出圆心到直线的距离,可得出点到直线的距离的取值范围,可判断AB选项的正误;分析可知,当最大或最小时,与圆相切,利用勾股定理可判断CD选项的正误.【详解】圆的圆心为,半径为直线的方程为,即圆心到直线的距离为所以,点到直线的距离的最小值为,最大值为A选项正确,B选项错误;如下图所示:最大或最小时,与圆相切,连接,可知,由勾股定理可得CD选项正确.故选:ACD.【点睛】结论点睛:若直线与半径为的圆相离,圆心到直线的距离为,则圆上一点到直线的距离的取值范围是.12CD【解析】直接由体积公式计算,连接于点,连接,由计算出,依次判断选项即可.【详解】,因为平面,则,连接于点,连接,易得平面平面,则,又平面,则平面,过,易得四边形为矩形,则,则,则,故AB错误;CD正确.故选:CD.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13【解析】【解析】写出展开式的通项,令的指数为,求出参数的值,代入通项后即可得解.【详解】展开式的通项为,可得,因此,展开式中含项的系数为.故答案为:.14【解析】先用坐标表示,再根据向量垂直坐标表示列方程,解得,即得结果.【详解】抛物线 ()的焦点,P上一点,轴垂直,所以P的横坐标为,代入抛物线方程求得P的纵坐标为,不妨设,因为Q轴上一点,且,所以QF的右侧,因为,所以,所以的准线方程为故答案为:.【点睛】利用向量数量积处理垂直关系是本题关键.15①③④【解析】推导出,求出的值,可判断;利用反证法可判断②④;利用数列单调性的定义可判断.【详解】由题意可知,时,,可得时,由可得,两式作差可得所以,,则,整理可得因为,解得对;假设数列为等比数列,设其公比为,则,即所以,,可得,解得,不合乎题意,故数列不是等比数列,错;时,,可得,所以,数列为递减数列,对;假设对任意的,则所以,,与假设矛盾,假设不成立,.故答案为:①③④.【点睛】关键点点睛:本题在推断②④的正误时,利用正面推理较为复杂时,可采用反证法来进行推导.16【解析】设,分析可知函数至少有一个零点,可得出,求出的取值范围,然后对实数的取值范围进行分类讨论,根据题意可得出关于实数的不等式,综合可求得实数的取值范围.【详解】设,由可得.要使得函数至少有个零点,则函数至少有一个零点,则解得.时,,作出函数的图象如下图所示:此时函数只有两个零点,不合乎题意;时,设函数的两个零点分别为要使得函数至少有个零点,则所以,,解得时,,作出函数的图象如下图所示:由图可知,函数的零点个数为,合乎题意;时,设函数的两个零点分别为要使得函数至少有个零点,则可得,解得,此时.综上所述,实数的取值范围是.故答案为:.【点睛】方法点睛:已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法:1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17(1)(2)7.【解析】(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:,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.18(1)答案见解析(2)i)证明见解析;(ii);【解析】(1)由所给数据结合公式求出的值,将其与临界值比较大小,由此确定是否有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异;(2)(i) 根据定义结合条件概率公式即可完成证明;(ii)根据(i)结合已知数据求.1由已知所以有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异.2(i)因为所以所以(ii) 由已知所以19.(1;(2.【解析】(1)方法一:利用余弦定理求得,利用正弦定理求得. 2)方法一:根据的值,求得的值,由(1)求得的值,从而求得的值,进而求得的值.【详解】(1[方法一]:正余弦定理综合法由余弦定理得,所以.由正弦定理得.[方法二]【最优解】:几何法过点A,垂足为E.在中,由,可得,又,所以中,,因此2[方法一]:两角和的正弦公式法由于,所以.由于,所以,所以.所以.由于,所以.所以.[方法二]【最优解】:几何法+两角差的正切公式法  在(1)的方法二的图中,由,可得,从而又由(1)可得,所以[方法三]:几何法+正弦定理法  在(1)的方法二中可得中,所以中,由正弦定理可得由此可得[方法四]:构造直角三角形法  如图,作,垂足为E,作,垂足为点G在(1)的方法二中可得,可得中,由(1)知,所以在中,,从而中,所以【整体点评】(1)方法一:使用余弦定理求得,然后使用正弦定理求得;方法二:抓住45°角的特点,作出辅助线,利用几何方法简单计算即得答案,运算尤其简洁,为最优解;(2)方法一:使用两角和的正弦公式求得的正弦值,进而求解;方法二:适当作出辅助线,利用两角差的正切公式求解,运算更为简洁,为最优解;方法三:在几何法的基础上,使用正弦定理求得的正弦值,进而得解;方法四:更多的使用几何的思维方式,直接作出含有的直角三角形,进而求解,也是很优美的方法.20.(1)证明见解析;(2.【解析】(1)利用线面垂直的判定定理证得平面,利用线面平行的判定定理以及性质定理,证得,从而得到平面2)方法一:根据题意,建立相应的空间直角坐标系,得到相应点的坐标,设出点,之后求得平面的法向量以及向量的坐标,求得的最大值,即为直线与平面所成角的正弦值的最大值.【详解】(1)证明: 在正方形中,,因为平面平面所以平面,又因为平面,平面平面所以,因为在四棱锥中,底面是正方形,所以平面,所以因为,所以平面2[方法一]【最优解】:通性通法因为两两垂直,建立空间直角坐标系,如图所示:因为,设,则有设平面的法向量为,即,则,所以平面的一个法向量为,则根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线PB与平面QCD所成角的正弦值等于,当且仅当时取等号,所以直线与平面成角的正弦值的最大值为.[方法二]:定义法如图2,因为平面,所以平面在平面中,设在平面中,过P点作,交F,连接因为平面平面,所以又由平面平面,所以平面.又平面,所以.又由平面平面,所以平面,从而即为与平面所成角.,在中,易求相似,得,可得所以,当且仅当时等号成立.[方法三]:等体积法如图3,延长G,使得,连接,则,过G点作平面,交平面M,连接,则即为所求.,在三棱锥中,在三棱锥中,解得当且仅当时等号成立.中,易求,所以直线PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值为【整体点评】(2)方法一:根据题意建立空间直角坐标系,直线PB与平面QCD所成角的正弦值即为平面的法向量与向量的夹角的余弦值的绝对值,即,再根据基本不等式即可求出,是本题的通性通法,也是最优解;方法二:利用直线与平面所成角的定义,作出直线PB与平面QCD所成角,再利用解三角形以及基本不等式即可求出;方法三:巧妙利用,将线转移,再利用等体积法求得点面距,利用直线PB与平面QCD所成角的正弦值即为点面距与线段长度的比值的方法,即可求出.21(1)(2)【解析】(1)依题意可得,即可求出,从而求出椭圆方程;2)首先表示出直线方程,设,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,由直线的方程,表示出,根据得到方程,解得即可;【详解】(1)解:依题意可得,又所以,所以椭圆方程为2)解:依题意过点的直线为,设,不妨令,消去整理得所以,解得所以直线的方程为,令,解得直线的方程为,令,解得所以所以整理得,解得22(1)(2)见解析【解析】(1)根据导数可得函数的单调性,从而可得相应的最小值,根据最小值相等可求a.注意分类讨论.2)根据(1)可得当时,的解的个数、的解的个数均为2,构建新函数,利用导数可得该函数只有一个零点且可得的大小关系,根据存在直线与曲线有三个不同的交点可得的取值,再根据两类方程的根的关系可证明三根成等差数列.【详解】(1的定义域为,而,则,此时无最小值,故.的定义域为,而.时,,故上为减函数,时,,故上为增函数,.时,,故上为减函数,时,,故上为增函数,.因为有相同的最小值,,整理得到,其中,则上的减函数,而的唯一解为,故的解为.综上,.2[方法一]由(1)可得的最小值为.时,考虑的解的个数、的解的个数.时,,当时,上为减函数,在上为增函数,所以,其中,则上为增函数,故,故有两个不同的零点,即的解的个数为2.时,,当时,上为减函数,在上为增函数,所以有两个不同的零点即的解的个数为2.,由(1)讨论可得仅有一个解,时,由(1)讨论可得均无根,故若存在直线与曲线有三个不同的交点,.,其中,故,则上为增函数,故所以,所以上为增函数,上有且只有一个零点且:时,时,因此若存在直线与曲线有三个不同的交点,此时有两个不同的根此时有两个不同的根所以为方程的解,同理也为方程的解可化为为方程的解,同理也为方程的解,所以,而.[方法二]知,上单调递减,在上单调递增;上单调递减,在上单调递增,且时,此时,显然与两条曲线共有0个交点,不符合题意;时,此时与两条曲线共有2个交点,交点的横坐标分别为01时,首先,证明与曲线2个交点,即证明2个零点,所以上单调递减,在上单调递增,又因为,则所以上存在且只存在1个零点,设为,在上存在且只存在1个零点,设为其次,证明与曲线和2个交点,即证明2个零点,所以上单调递减,在上单调递增,又因为,则所以上存在且只存在1个零点,设为,在上存在且只存在1个零点,设为再次,证明存在b,使得因为,所以,则,即所以只需证明上有解即可,上有零点,因为所以上存在零点,取一零点为,令即可,此时取则此时存在直线,其与两条曲线共有三个不同的交点,最后证明,即从左到右的三个交点的横坐标成等差数列,因为所以又因为上单调递减,,所以同理,因为又因为上单调递增,,所以又因为,所以即直线与两条曲线从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.【点睛】思路点睛:函数的最值问题,往往需要利用导数讨论函数的单调性,此时注意对参数的分类讨论,而不同方程的根的性质,注意利用方程的特征找到两类根之间的关系. 

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