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必刷卷02(甲卷理科)——【高考三轮冲刺】2023年高考数学考前20天冲刺必刷卷(全国甲卷地区专用)(原卷版+解析版)
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绝密★启用前
2023年高考数学考前信息必刷卷02
全国甲卷地区专用
理科数学
全国甲卷的使用将接近于尾声,往后会是新高考的题型。考试题型为12(单选题)+4(填空题)+6(解答题)。
对于高考考察的题目,越来越着重文化自信,以树立强国形象;同时爱阅读,会计算,能总结归纳成为考察学生能力的方向。对数学知识的考察,希望能引起学生对数学思想方法的总结,数学考试最终是落在数学的答题中,答题的步骤,解题的策略都会落在数学思想方法上。因此,数学解题步骤的总结,最后落脚与思想方法的总结,对学生的解析会有更大的帮助。
在本张试卷中对选择题、填空题知识点的考察与往年高考知识点相差不大,毕竟全国甲卷的题型会相对稳定,值得注意的是为了链接新高考中的多选题,强调学生对基础知识的深刻理解,因此需学生注重于每个选项的分析,例如第6,第8,第10,第13题四个题目。
再有,需要加强学生们的阅读与信息提取能力,对于数学文化类型的题,注意提取有用信息,联系所要运用的知识点,进行解题,例如第7,第8,第18题,在阅读方面需要学生进行加强。
在解答题中,强调注重解题套路!解题一步骤拿分,以数学严谨的逻辑进行分析题目,以细致计算争取,书写规范争取高分、甚至满分。
本张试卷的解答题,涉及的知识点有解三角形、回归直线方程、立体几何、圆锥曲线、导数、极坐标方程与不等式。
解三角形,利用结构不良题型进行考察,题目的考察侧重于选择适应的条件进行解答。正弦定理、余弦定理公式牢记并且能够运用。
回归直线方程与立体几何对数学文化有所涉略,信息的提取,同时注意立体几何中的翻折问题,立体几何平面化。
导数,本张试卷用到的转化思想与构造函数思想需要重视,因此,对解题的步骤与逻辑尤为重视。
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.
1.设复数满足(为虚数单位),则复数的虚部是( )
A.2 B. C. D.
【答案】D
【分析】由求出复数,从而可求出其虚部.
【详解】由,得,
所以复数的虚部是为,
故选:D
2.给定集合,对于,如果,,那么是的一个“好元素”,由的3个元素构成的所有集合中,不含“好元素”的集合共有( )
A.5个 B.6个 C.9个 D.12个
【答案】B
【分析】根据题意得到由的3个元素构成的集合中不含“好元素”,则这3个元素一定是连续的3个整数,列举出来即可得到答案.
【详解】若由的3个元素构成的集合中不含“好元素”,则这3个元素一定是连续的3个整数,
故不含“好元素”的集合有,,,,,,
共6个.
故选:B.
3.在如图所示的计算程序框图中,判断框内应填入的条件是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【分析】由题意结合流程图所要实现的功能确定判断框内应填入的条件即可.
【详解】由题意结合流程图可知当时,程序应执行,,
再次进入判断框时应该跳出循环,输出的值;
结合所给的选项可知判断框内应填入的条件是.
故选:A.
4.若向量,满足,,且与的夹角为,则( )
A.2 B. C. D.
【答案】D
【分析】根据结合数量积的运算律计算即可.
【详解】因为,,与的夹角为,
所以,
则.
故选:D.
5.某研究学习小组共7人,他们搜集整理这14种算法的相关资料所花费的时间分别为83,84,80,69,82,81,81(单位:min).则这组时间数据的( )
A.极差为14 B.方差为22 C.平均数为80 D.中位数为80
【答案】C
【分析】根据极差,平均数,方差公式计算即可判断A、B、C选项,根据中位数定义即可判断D选项.
【详解】极差为样本最大值与最小值之差:,A错误;
平均数为:,C正确;
方差为:,B错误;
样本由大到小排列:69,80,81,81,82,83,84,中位数为81,D错误.
故选:C.
6.已知,,则下列说法正确的是
A.时,恒有
B.与函数图象仅有唯一交点
C.时,图象在图象下方
D.存在使得
【答案】C
【分析】由题意,根据反例可判断A、B的正误,利用函数的差的值的大小判断C,利用幂函数的图象,可判断D的正误,得到答案.
【详解】由题意,当时,,所以A不正确;
当,时,,所以B不正确;
令,由,可得,解得,
所以当时,图象总在图象下方,所以C正确;
当时,总有,不存在使得,
所以D不正确,故选C.
【点睛】本题主要考查了幂函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记幂函数的图象与性质,以及合理利用反例法进行判定是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.
7.中国古代数学的瑰宝《九章第术》中记载了一种称为“曲池”的几何体,该几何体为上、下底面均为扇环形的柱体(扇环是指圆环被扇形截得的部分).现有一个如下图所示的“曲池”,其高为3,底面,底面扇环所对的圆心角为,长度为长度的3倍,且线段,则该“曲池”的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】根据弧长与半径的关系,将两个弧所对应的半径求出,再根据圆柱的体积公式求出曲池的体积.
【详解】设对应半径为R,对应半径为r,根据弧长公式可知,,
因为两个扇环相同,长度为长度的3倍,
所以,
因为,
所以,
所以曲池体积为.
故选:D
8.我国《洛书》中记载着世界上最古老的一个幻方,如图所示,将1,2,3,…,9填入的方格内,使得每行、每列、每条对角线上的数的和都相等,便得到一个3阶幻方.一般地,将连续的正整数1,2,3,…,填入个方格中,使得每行、每列、每条对角线上的数的和都相等,这个正方形叫作n阶幻方. 记n阶幻方的数的和(即方格内的所有数的和)为,如,那么下列说法错误的是( )
A.
B.7阶幻方第4行第4列的数字可以为25
C.8阶幻方每行、每列、每条对角线上的数的和均为260
D.9阶幻方每行、每列、每条对角线上的数的和均为396
【答案】D
【分析】根据n阶幻方的定义,n阶幻方的数列有项,为首项为1,公差为1的等差数列,故,每行、每列、每条对角线上的数的和均为,且n为奇数时,n阶幻方行列的数字为该数列的中间值.
【详解】根据n阶幻方的定义,n阶幻方的数列有项,为首项为1,公差为1的等差数列,故,每行、每列、每条对角线上的数的和均为.
对A,,A对;
对B,7阶幻方有7行7列,故第4行第4列的数字可以为该数列的中间值,即,B对;
对C,8阶幻方每行、每列、每条对角线上的数的和均为,C对;
对D,9阶幻方每行、每列、每条对角线上的数的和均为,D错.
故选:D
9.若函数在区间上有极值点,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【分析】根据极值点的概念,转化为导函数有零点求参数范围问题
【详解】由已知得,若函数在上有极值点,则在上有解,即,解得.
故选:D
10.如图所示,正方体棱长为2,点P为正方形内(不含边界)一动点,角平分线交于点Q,点P在运动过程中始终满足.
①直线与点P的轨迹无公共点;
②存在点P使得;
③三棱锥体积最大值为;
④点P运动轨迹长为.
上述说法中正确的个数为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
【答案】C
【分析】根据题意,由正弦定理结合轨迹方程即可判断①②,然后根据三棱锥体积公式以及点的运动轨迹,即可判断③④.
【详解】
因为为的角平分线,在中,由正弦定理可知,设,则,所以,
在中,由正弦定理可知,,
因为,所以,且,设,,
所以,所以,,
所以,点的轨迹是以为圆心,为半径的圆在正方形内部的弧,且,点到该直线的距离为,
所以与圆无公共点,①正确;
若,设,所以,所以,
所以,即,联立,解得
所以点满足条件,所以②正确;
若最大,则到距离最大,即到与圆的交点处,但不在正方形边界上,所以最大值取不到,故③错误;
令,得到点,又因为,所以,所以为等边三角形,所以,因为为点的运动轨迹,所以,
故④正确;
故选:C
11.已知椭圆:的左、右焦点为,,点为椭圆内一点,点在双曲线:上,若椭圆上存在一点,使得,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】先求出椭圆左焦点坐标为,由题得,解不等式得到,再解不等式即得解.
【详解】点在双曲线:上,所以.
所以椭圆左焦点坐标为.
因为,所以,
所以.
因为,所以.
点为椭圆内一点,所以,
所以或.
综上:.
故选:A
12.已知两个不相等的正实数x,y满足,则下列结论一定正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【分析】先利用同构法与构造函数,将题设条件转化为,再利用导数研究函数的图象与性质,结合图像即可排除AD,利用特殊值计算即可排除B,再利用极值点偏移的解决方法即可判断C.
【详解】因为,,
所以,则,即,
令,则,,
当时,,则单调递减;
当时,,则单调递增,
所以,
对于,总有,即在上单调递增,
故,即在上恒成立,
所以对于,对于任意,在上取,
则,
所以当且趋向于0时,趋向于无穷大,
当趋向于无穷大时,趋向于无穷大,趋向于0,故趋向于无穷大,
所以的大致图像如图所示:
.
对于AD,因为,,不妨设,
由图象可知,,故,故AD错误;
对于B,假设成立,取,
则,显然不满足,故B错误;
对于C,令,又,
则,
所以在上单调递增,
又,则,即,
又,则,
因为,所以,又,在上单调递增,
所以,即,故C正确.
故选:C.
【点睛】关键点睛:本题的解题关键在于利用同构法转化等式,从而构造函数,并研究其图像的性质,由此判断得解.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.在的展开式中,的系数为__________.(用数字作答)
【答案】1
【分析】根据题意,写出其展开式的通项公式,即可得到结果.
【详解】,令,解得,所以的系数为1,
故答案为:1.
14.已知等比数列的前项和为,公比,且,,则______.
【答案】0
【分析】利用等比数列的通项公式可得,再利用求和公式即可得出答案.
【详解】由,,
化为,,
解得,
又,解得,
则的前2020项和,
故答案为:.
15.安排,,,,五名志愿者到甲,乙两个福利院做服务工作,每个福利院至少安排一名志愿者,则,被安排在不同的福利院的概率为______.
【答案】
【分析】分1人,4人和2人,3人两种情况安排到两个福利院,再分析在4人组,3人组,2人组三种情况得到在同一福利院的分法,利用对立事件的概率求解即可.
【详解】5人分配到2个福利院有1,4和3,2两种分组方法,共有种分法,
其中,被安排在同一组在同一福利院有种,
所以,被安排在不同的福利院的概率为.
故答案为:
16.已知抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线的两个交点分别为,且满足为的中点,则的长为_______________.
【答案】##
【分析】求出焦点坐标和准线方程,设直线的方程为:,代入,利用韦达定理结合向量知识求出,再根据中点公式,利用抛物线的定义可求得结果.
【详解】依题意可得,准线为,
当直线的斜率为0时,显然不合题意,
故可设直线的方程为:,代入,得,
设,,所以,
则,,,
因为,所以,
所以,即,所以,所以,,
所以,所以,
所以,
所以,
,
.
故答案为:.
三、 解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.
17.已知的三个角,,的对边分别为,,,且.
(1)求边;
(2)若是锐角三角形,且___________,求的面积的取值范围.
要求:从①,②从这两个条件中任选一个,补充在上面的问题中,并给出解答.如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.
【答案】(1)
(2)答案见解析
【分析】(1)解法一,利用余弦定理将角化边;解法二,利用正弦定理将边化角;
(2)若选择①,利用正弦定理得到,,则,将其转化为关于的三角函数,结合是锐角三角形,求出范围,再结合正弦函数的性质求出的面积的取值范围;
若选择②,依题意可得,由三角形为锐角三角形利用余弦定理求出的取值范围,利用余弦定理表示出,即可得到,将转化为关于的函数,结合二次函数的性质计算可得.
【详解】(1)解法一:因为,
由余弦定理,得;
解法二:因为,
由正弦定理,得,
∴,
∴,即.
(2)选择①:因为
所以,,
所以
因为是锐角三角形,
所以,又,所以,所以.
所以,所以,
所以,
所以.
选择②:因为,则,
因为是锐角三角形,所以,
即,
所以,
因为,
所以,
所以
,
由二次函数的性质可得,
当时,函数取最大值,当时,,又,
所以,即,所以,
所以.
18.华容道是古老的中国民间益智游戏,以其变化多端、百玩不厌的特点与魔方、独立钻石一起被国外智力专家并称为“智力游戏界的三个不可思议”.据《资治通鉴》注释中说“从此道可至华容也”.通过移动各个棋子,帮助曹操从初始位置移到棋盘最下方中部,从出口逃走.不允许跨越棋子,还要设法用最少的步数把曹操移到出口.2021年12月23日,在厦门莲坂外图书城四楼佳希魔方,厦门市新翔小学六年级学生胡宇帆现场挑战“最快时间解数字华容道”世界纪录,并以4.877秒打破了“最快时间解数字华容道”世界纪录,成为了该项目新的世界纪录保持者.
(1)小明一周训练成绩如表所示,现用作为经验回归方程类型,求出该回归方程.
第x(天)
1
2
3
4
5
6
7
用时y(秒)
105
84
49
39
35
23
15
(2)小明和小华比赛破解华容道,首局比赛小明获得胜利的概率是0.6,在后面的比赛中,若小明前一局胜利,则他赢下后一局的概率是0.7,若小明前一局失利,则他赢下后一局比赛的概率为0.5,比赛实行“五局三胜”,求小明最终赢下比赛的概率是多少.
参考公式:对于一组数据,其回归直线的斜率和截距的最小
二乘估计公式分别为:,
参考数据:,
【答案】(1)
(2)0.6855
【分析】(1)先求出,套公式求出和,得到回归方程;(2)记小明获胜时比赛的局数为X,则X的可能取值为3、4、5.分别求出其对应的概率,利用概率的加法公式即可求解.
【详解】(1)由题意,根据表格中的数据,可得,
可得
所以,
因此y关于x的回归方程为:.
(2)记小明获胜时比赛的局数为X,则X的可能取值为3、4、5.
,
.
.
19.某校积极开展社团活动,在一次社团活动过程中,一个数学兴趣小组发现《九章算术》中提到了“刍甍”这个五面体,于是他们仿照该模型设计了一道数学探究题,如图1,分别是正方形的三边的中点,先沿着虚线段将等腰直角三角形裁掉,再将剩下的五边形沿着线段折起,连接就得到了一个“刍甍”(如图2).
(1)若是四边形对角线的交点,求证:∥平面
(2)若二面角的大小为,求直线与平面所成角的正弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)结合图形可证四边形是平行四边形,可得,可得∥平面;(2)根据题意结合二面角的定义可得,利用空间向量求线面夹角.
【详解】(1)取线段中点,连接,由图1可知,四边形是矩形,且
是线段与的中点,且
在图1中且,且.
所以在图2中,且且
四边形是平行四边形,则
由于平面平面平面
(2)由图1,折起后在图2中仍有
即为二面角的平面角.
以为坐标原点,分别为轴和轴正向建立空间直角坐标系如图,且设
则,
设平面的一个法向量
由,得,取则
于是平面的一个法向量
∴直线与平面所成角的正弦值为
20.已知点在双曲线C:(,)上,过P作x轴的平行线,分别交双曲线C的两条渐近线于M,N两点,.
(1)求双曲线C的方程;
(2)若直线l:与双曲线C交于不同的两点A,B,设直线,的斜率分别为,,从下面两个条件中选一个(多选只按先做给分),证明:直线l过定点.
①;②.
【答案】(1)
(2)选①直线过定点;选②直线过定点
【分析】(1)求出双曲线的渐近线,得到两点的坐标,利用及点在双曲线上可得方程;
(2)选择两个条件都是先联立方程,得出韦达定理,结合斜率之和或者之积得到的关系式,从而可得定点.
【详解】(1)由题意可知:点在双曲线上,所以;
过做轴的平行线,与相交于两点,那么两点可求:;
所以,所以;
代入,可知,所以双曲线的方程为.
(2)选①:由题意可知,直线与双曲线C交于不同的两点A, B,
设,联立方程:
得,
所以,即;
由条件所以,
所以,
整理可得,
代入韦达定理得,
即,
解得或;
当时,,则直线过定点;
当时,,则直线过定点,不合题意;
综上可得,直线过定点.
选②:由题意可知,直线与双曲线C交于不同的两点A, B,
设,联立方程:
得,
所以,即;
由条件,得
即,
整理可得
代入韦达定理,整理可得,
即,解得或,
当时,,则直线过定点;
当时,,则直线过定点,不合题意;
综上可得,直线过定点.
【点睛】关键点点睛:本题求解的关键是利用韦达定理把或进行转化,然后把求解方程得出的关系式,从而可得定点,定点问题虽然运算过程繁琐,但是求解思路较为明确.
21.已知函数,.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)若函数有两个零点.
(i)求实数a的取值范围;
(ii)是的极值点,求证:.
【答案】(1)
(2)(i);(ii)证明见解析
【分析】(1)对求导,求出,,由导数的几何意义即可求出答案.
(2)(i)分类讨论,求出的单调性,结合零点存在性定理,即可求出a的取值范围;
(ii)设,,令,由转化为,由(i)可知,是的极值点,故,即,即,由,,只需证,令,证.
【详解】(1)的定义域是,
,
可得,又
故曲线在点处的切线方程为,即.
(2)(i)由(1)可知
①时,,在单调递增,此时至多有一个零点;
②时,,
令,解得,令,解得,
故在递减,在递增,
要使有两个零点,需,解得,即,
而,
,
当时,令,
则,故,,
,
由零点存在性定理可知,在与上分别存在唯一零点.
综上.
(ii)因为,,令,
由,
即,
由(i)可知,
是的极值点
故,
即,
由,,只需证,
令,
则,
令,则,
故在上单调递增,,
故在上单调递增,;
.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.
22. [选修4-4:坐标系与参数方程](10分)
在直角坐标系中,曲线的普通方程为,直线的极坐标方程为.在以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴的极坐标系中,过极点的射线与曲线相交于不同于极点的点,且点的极坐标为,其中.
(1)求的值.
(2)若射线与直线相交于点,求的值.
(1)
(2)
【分析】(1)将曲线的普通方程转化成极坐标方程,代入点即可求得;
(2)联立直线和过极点的射线的极坐标表方程,解得,利用极坐标定义即可求得.
【详解】(1)由曲线的普通方程为可得,的极坐标方程为;
将点代入可得,又,
可得
(2)易知射线的极坐标方程为;
联立射线和直线的极坐标方程,
解得;
所以点的极坐标为,
所以.
23.[选修4-5:不等式选讲](10分)
已知函数=│x+1│–│x–2│.
(1)求不等式≥1的解集;
(2)若不等式≥x2–x +m的解集非空,求实数m的取值范围.
【答案】(1);(2).
【分析】(1)由于f(x)=|x+1|﹣|x﹣2|,解不等式f(x)≥1可分﹣1≤x≤2与x>2两类讨论即可解得不等式f(x)≥1的解集;
(2)依题意可得m≤[f(x)﹣x2+x]max,设g(x)=f(x)﹣x2+x,分x≤1、﹣1<x<2、x≥2三类讨论,可求得g(x)max,从而可得m的取值范围.
【详解】解:(1)∵f(x)=|x+1|﹣|x﹣2|,f(x)≥1,
∴当﹣1≤x≤2时,2x﹣1≥1,解得1≤x≤2;
当x>2时,3≥1恒成立,故x>2;
综上,不等式f(x)≥1的解集为{x|x≥1}.
(2)原式等价于存在x∈R使得f(x)﹣x2+x≥m成立,
即m≤[f(x)﹣x2+x]max,设g(x)=f(x)﹣x2+x.
由(1)知,g(x),
当x≤﹣1时,g(x)=﹣x2+x﹣3,其开口向下,对称轴方程为x1,
∴g(x)≤g(﹣1)=﹣1﹣1﹣3=﹣5;
当﹣1<x<2时,g(x)=﹣x2+3x﹣1,其开口向下,对称轴方程为x∈(﹣1,2),
∴g(x)≤g()1;
当x≥2时,g(x)=﹣x2+x+3,其开口向下,对称轴方程为x2,
∴g(x)≤g(2)=﹣4+2+3=1;
综上,g(x)max,
∴m的取值范围为(﹣∞,].
【点睛】本题考查绝对值不等式的解法,去掉绝对值符号是解决问题的关键,突出考查分类讨论思想与等价转化思想、函数与方程思想的综合运用,属于难题.
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