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    2023年新高考真题练习2022年全国统一高考理科数学答案(全国甲卷)

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    这是一份2023年新高考真题练习2022年全国统一高考理科数学答案(全国甲卷),共20页。
    绝密★启用前2022年普通高等学校招生全国统一考试理科数学注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.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,只有一项是符合题目要求的.1. ,则    A.  B.  C.  D. 【答案】C【解析】【分析】由共轭复数的概念及复数的运算即可得解.【详解】故选 C2. 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识.为了解讲座效果,随机抽取10位社区居民,让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷,这10位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图:
     则(    A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差【答案】B【解析】【分析】由图表信息,结合中位数、平均数、标准差、极差的概念,逐项判断即可得解.【详解】讲座前中位数为,所以错;讲座后问卷答题的正确率只有一个是,剩下全部大于等于,所以讲座后问卷答题的正确率的平均数大于,所以B对;讲座前问卷答题的正确率更加分散,所以讲座前问卷答题的正确率的标准差大于讲座后正确率的标准差,所以C错;讲座后问卷答题的正确率的极差为讲座前问卷答题的正确率的极差为,所以.故选:B.3. 设全集,集合,则    A.  B.  C.  D. 【答案】D【解析】【分析】解方程求出集合B,再由集合的运算即可得解.【详解】由题意,,所以,所以.故选:D.4. 如图,网格纸上绘制的是一个多面体的三视图,网格小正方形的边长为1,则该多面体的体积为(   
     A. 8 B. 12 C. 16 D. 20【答案】B【解析】【分析】由三视图还原几何体,再由棱柱的体积公式即可得解.【详解】由三视图还原几何体,如图,
     则该直四棱柱的体积.故选:B.5. 函数在区间的图象大致为(    A.  B. C.  D. 【答案】A【解析】【分析】由函数的奇偶性结合指数函数、三角函数的性质逐项排除即可得解.详解】所以为奇函数,排除BD又当时,,所以,排除C.故选:A.6. 时,函数取得最大值,则    A.  B.  C.  D. 1【答案】B【解析】【分析】根据题意可知即可解得,再根据即可解出.【详解】因为函数定义域为,所以依题可知,,而,所以,即,所以,因此函数上递增,在上递减,时取最大值,满足题意,即有故选:B.7. 在长方体中,已知与平面和平面所成的角均为,则(    A.  B. AB与平面所成的角为C.  D. 与平面所成的角为【答案】D【解析】【分析】根据线面角定义以及长方体的结构特征即可求出.【详解】如图所示:不妨设,依题以及长方体的结构特征可知,与平面所成角为与平面所成角为,所以,即,解得对于AA错误;对于B,过,易知平面,所以与平面所成角为,因为,所以B错误;对于CC错误;对于D与平面所成角为,而,所以D正确.故选:D8. 沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作,其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”,如图,是以O为圆心,OA为半径的圆弧,C是的AB中点,D上,.“会圆术”给出的弧长的近似值s的计算公式:.当时,   
     A.  B.  C.  D. 【答案】B【解析】【分析】连接,分别求出,再根据题中公式即可得出答案.【详解】解:如图,连接因为的中点,所以,所以三点共线,所以,故所以.故选:B.9. 甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为,侧面积分别为,体积分别为.若,则    A.  B.  C.  D. 【答案】C【解析】【分析】设母线长为,甲圆锥底面半径为,乙圆锥底面圆半径为,根据圆锥的侧面积公式可得,再结合圆心角之和可将分别用表示,再利用勾股定理分别求出两圆锥的高,再根据圆锥的体积公式即可得解.【详解】解:设母线长为,甲圆锥底面半径为,乙圆锥底面圆半径为所以所以所以甲圆锥的高乙圆锥的高所以.故选:C.10. 椭圆的左顶点为A,点PQ均在C上,且关于y轴对称.若直线的斜率之积为,则C的离心率为(    A.  B.  C.  D. 【答案】A【解析】【分析】,则,根据斜率公式结合题意可得,再根据,将表示,整理,再结合离心率公式即可得解.【详解】解:,则,则所以,即所以椭圆的离心率.故选:A.11. 设函数在区间恰有三个极值点、两个零点,则的取值范围是(    A.  B.  C.  D. 【答案】C【解析】【分析】的取值范围得到的取值范围,再结合正弦函数的性质得到不等式组,解得即可.【详解】解:依题意可得,因,所以要使函数在区间恰有三个极值点、两个零点,又的图象如下所示:,解得,即故选:C12. 已知,则(    A.  B.  C.  D. 【答案】A【解析】【分析】结合三角函数的性质可得;构造函数,利用导数可得,即可得解.【详解】因为,因为当所以,,所以,所以单调递增,,所以所以,所以故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20.13. 设向量的夹角的余弦值为,且,则_________【答案】【解析】【分析】的夹角为,依题意可得,再根据数量积的定义求出,最后根据数量积的运算律计算可得.【详解】解:设的夹角为,因为的夹角的余弦值为,即,所以所以故答案为:14. 若双曲线的渐近线与圆相切,则_________.【答案】【解析】【分析】首先求出双曲线的渐近线方程,再将圆的方程化为标准式,即可得到圆心坐标与半径,依题意圆心到直线的距离等于圆的半径,即可得到方程,解得即可.【详解】解:双曲线的渐近线为,即不妨取,圆,即,所以圆心为,半径依题意圆心到渐近线的距离解得(舍去).故答案为:15. 从正方体的8个顶点中任选4个,则这4个点在同一个平面的概率为________.【答案】.【解析】【分析】根据古典概型的概率公式即可求出.【详解】从正方体的个顶点中任取个,有个结果,这个点在同一个平面的有个,故所求概率故答案为:16. 已知中,点D在边BC上,.当取得最小值时,________【答案】##【解析】【分析】,利用余弦定理表示出后,结合基本不等式即可得解.【详解】则在中,中,所以当且仅当时,等号成立,所以当取最小值时,.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1721题为必考题,每个试题考生都必须作答.第2223题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题:共60分.17. 为数列的前n项和.已知1证明:是等差数列;2成等比数列,求的最小值.【答案】1证明见解析;    2【解析】【分析】1)依题意可得,根据,作差即可得到,从而得证;2)由(1)及等比中项的性质求出,即可得到的通项公式与前项和,再根据二次函数的性质计算可得.【小问1详解】解:因为,即①,时,②,②得,,所以所以是以为公差的等差数列.【小问2详解】解:由(1)可得成等比数列,所以,解得所以,所以所以,当18. 在四棱锥中,底面(1)证明:(2)求PD与平面所成的角的正弦值.【答案】1证明见解析;    2.【解析】【分析】1)作,利用勾股定理证明,根据线面垂直的性质可得,从而可得平面,再根据线面垂直的性质即可得证;2)以点为原点建立空间直角坐标系,利用向量法即可得出答案.【小问1详解】证明:在四边形中,作因为所以四边形为等腰梯形,所以所以所以因为平面平面所以所以平面又因平面所以【小问2详解】解:如图,以点为原点建立空间直角坐标系,设平面的法向量
    则有,可取所以与平面所成角的正弦值为.19. 甲、乙两个学校进行体育比赛,比赛共设三个项目,每个项目胜方得10分,负方得0分,没有平局.三个项目比赛结束后,总得分高的学校获得冠军.已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为0.50.40.8,各项目的比赛结果相互独立.1求甲学校获得冠军的概率;2X表示乙学校的总得分,求X的分布列与期望.【答案】1    2分布列见解析,.【解析】【分析】1)设甲在三个项目中获胜的事件依次记为,再根据甲获得冠军则至少获胜两个项目,利用互斥事件的概率加法公式以及相互独立事件的乘法公式即可求出;2)依题可知,的可能取值为,再分别计算出对应的概率,列出分布列,即可求出期望.【小问1详解】设甲在三个项目中获胜的事件依次记为,所以甲学校获得冠军的概率为【小问2详解】依题可知,的可能取值为,所以,,.的分布列为01020300.160.440.340.06期望.20. 设抛物线的焦点为F,点,过F的直线交CMN两点.当直线MD垂直于x轴时,(1)C的方程;(2)设直线C的另一个交点分别为AB,记直线的倾斜角分别为.当得最大值时,求直线AB的方程.【答案】1    2.【解析】【分析】1)由抛物线的定义可得,即可得解;2)设点的坐标及直线,由韦达定理及斜率公式可得,再由差角的正切公式及基本不等式可得,设直线,结合韦达定理可解.【小问1详解】抛物线的准线为,当x轴垂直时,点M的横坐标为p此时,所以所以抛物线C的方程为【小问2详解】,直线可得由斜率公式可得直线,代入抛物线方程可得,所以,同理可得所以又因为直线MNAB的倾斜角分别为所以若要使最大,则,则当且仅当时,等号成立,所以当最大时,,设直线代入抛物线方程可得,所以所以直线.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用抛物线方程对斜率进行化简,利用韦达定理得出坐标间的关系.21. 已知函数(1),求a的取值范围;(2)证明:若有两个零点,则环【答案】1    2证明见的解析【解析】【分析】1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;2)利用分析法,转化要证明条件,再利用导数即可得证.【小问1详解】的定义域为,单调递减单调递增,,所以的取值范围为【小问2详解】由题知,一个零点小于1,一个零点大于1不妨设要证,即证因为,即证因为,即证即证即证下面证明时,所以,所以,所以所以单调递增,所以所以单调递减,所以综上, ,所以.【点睛】关键点点睛 :本题是极值点偏移问题,关键点是通过分析法,构造函数证明不等式这个函数经常出现,需要掌握(二)选考题:共10分.请考生在第2223题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.[选修4-4:坐标系与参数方程]22. 在直角坐标系中,曲线的参数方程为t为参数),曲线的参数方程为s为参数).(1)写出普通方程;(2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,求交点的直角坐标,及交点的直角坐标.【答案】1    2的交点坐标为的交点坐标为【解析】【分析】(1)消去,即可得到的普通方程;(2)将曲线的方程化成普通方程,联立求解即解出.【小问1详解】因为,所以,即的普通方程为【小问2详解】因为,所以,即的普通方程为,即的普通方程为联立,解得:,即交点坐标为联立,解得:,即交点坐标为[选修4-5:不等式选讲]23. 已知abc均为正数,且,证明:(1)(2)若,则【答案】1见解析    2见解析【解析】【分析】1)根据,利用柯西不等式即可得证;2)由(1)结合已知可得,即可得到,再根据权方和不等式即可得证.【小问1详解】证明:由柯西不等式有所以当且仅当时,取等号,所以【小问2详解】证明:因为,由(1)得,所以由权方和不等式知当且仅当,即时取等号,所以.

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