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    理科数学-2023年高考考前最后一卷(全国乙卷)(全解全析及评分标准)

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    这是一份理科数学-2023年高考考前最后一卷(全国乙卷)(全解全析及评分标准),共16页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2023高考考前最后一卷全国数学·全解全析及评分标准一、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。123456789101112CCADCDBCABAD1C 【解析】由,得,即,所以,得所以所以,故选C2C 【解析】方法一:,故选C方法二:设复数,则.由复数相等的条件,得,解得,所以,故选C3A 【解析】的展开式中各项系数之和为0,得,解得的展开式的通项为.,解得展开式中的系数,故选A4D 【解析】由题可得因为将函数图象上的所有点向左平移个单位长度(纵坐标不变)后得到函数的图象,所以,即.,所以当时,取得最小值.故选D.5C 【解析】因为题中散点图中的所有点有明显的从左下角到右上角沿直线分布的趋势,所以冰川消融百分比与温度上升的度数存在正相关关系,所以正确易知线性回归直线一定经过点所以正确的方差所以错误.故选C6D 【解析】因为直线过定点所以作出不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示,解方程组.由目标函数,可设,由题意的最大值为10,作出直线,并平移,当直线经过点时,取得最大值,即取得最大值,所以,解得.故选D7B 【解析】因为定义在上的奇函数,所以.因为是偶函数,所以,所以,即所以所以函数是周期函数4它的一个周期.又因为时,,所以.,则.故选B8C 【解析】由题意,得,因为是正项等比数列,所以.,所以所以公比所以,所以,所以数列其中的整数项为所以数列是以2为首项,2为公差的等差数列,所以,所以.故选C9A 【解析】如图,取的中点上的一点,且,连接的中点,上的点,且.连接,同理,四边形是平行四边形易证平面 平面平面平面即为平面截直四棱柱所得的截面图形.计算得中,,的面积为故选A10B 【解析】.,设,则,令,得,令,得,所以上单调递减,在单调递增,,即综上故选B11A 【解析】在中,由题意及正弦定理,得,所以.又因为所以.因为为锐角三角形,所以,即,解得所以所以.故选A12D 【解析】由抛物线的焦点为,可得,所以抛物线的方程为所以准线方程为.如图,过点分别向准线作垂线,垂足分别为.由圆与准线相切于点,可得.题意,知抛物线准线垂直,且,即.所以所以直线的斜率为所以直线.联立消去,所以所以的中点的横坐标为,即点Ey轴的距离为,故选D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。132 【解析】由题意,知设向量的夹角为方向上的投影是,且解得(舍),.故填2.14 【解析】由题意,知,则,则时,函数取得极小值,,即 易得函数上单调递减,在上单调递增,时,函数取得极小值,则.故填15 【解析】设O为坐标原点,结合题意及,,双曲线的半焦距为,离心率为,得解得.由渐近线的斜率,知,则中,.代入,得,将代入,得解得故填.16 【解析】由题意,知当平面平面时,四棱锥的体积最大,如图,取的中点易得为底面梯形外接圆的圆心,为等边三角形.取的外心,过分别作平面,平面的垂线,交点为,则即为四棱锥外接球的球心.连接,交于点,连接四棱锥外接球半径为连接外接圆的半径为,故四棱锥外接球的球心到平面的距离=.故填.说明:1.13题写成也给分;2.14题写成也给分;3.15写成也给分;4.16写成也给分.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答。第2223题为选考题,考生根据要求答。(一)必考题:共60分。17.(12分)【解析】(1)由题意,时,1分)所以,(2分).(3分)因为,所以,即.(4分)又因为,所以,(5分)所以数列是以1为首项,4为公比的等比数列.(6分)2)由(1)知数列的通项公式为,(7分)因为,(8分)所以所以,(9分),(10分),(11分)所以.(12分)说明:第一问:1.2分段不写,有3分段,2分段分不扣;2.5分段验证必须有,即必须有否则扣13.6段写为数列是等比数列,不扣分.第二问1.求出1分;2.求出1分(中间步骤可省略);3.写出1分;4.最后有3分,若答案不对,可以按照步骤给分.18.(12分)【解析】1如图,中点,连接.因为三棱柱的所有棱长都为2,所以1分).,,所以平面.2分)平面,所以.3分)在直角三角形,,所以中,,,所以所以.(4分),平面所以平面5分)平面ABC,所以平面平面.(6分)2为坐标原点,分别以的方向轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标7分)可得所以8分)设平面的法向量为,则平面的一个法向量.9分)易知平面的一个法向量,(10分)设二面角的平面角为由图知,为锐角,所以11分)所以二面角的余弦值为.(12分)说明:第一问:1.写出1分;2.写出平面1,没有写不扣分3.5分段中,没有写,平面不扣分4.6分段中,没有写平面ABC不扣分.第二问1.7分段建立如图所示的空间直角坐标1,没有写为坐标原点,分别以的方向轴、轴、轴的正方向不扣分;2.8分段只要写出2点坐标给1分;3.9分段只要正确求出平面的一个法向量1分;4.10分段只要正确求出平面的一个法向量1分;5.11分段若计算结果错误,有,给1.19.(12分)【解析】(1100名学生测试成绩的平均数2分).4分)2)由1,又所以5分)所以,(6分)所以可估计该校高年级学生中成绩为优秀的人数为1000×0.1587≈159.8分)3)由题意可得,的所有可能取值为.9分)10分)所以的分布列为11所以12分)说明:第一问:1.2分数段中,若写成不扣分;2.4分段必须有2分段步骤,若没有,1)题只给1.第二问1.5分段是正确求出2.6分段是正确求出,写成其他数据不给分3.8分段是正确求出人,写成其他数据不给分.第三问:1.9分段是正确写出的所有可能取值为2.10分段是6个概率正确求出3个值3.11分段是分布列正确4.12分段是正确没有写到最简形式不扣分.20.(12分)【解析】1)方法一:设椭圆的标准方程为,(1分)代入,得2,解得(舍去),(3分)所以椭圆的标准方程为.4分)方法二:椭圆的焦点坐标为,即椭圆的半焦距.(1分)由椭圆的定义,知,解得2分),得,(3分)所以椭圆的标准方程为.(4分)2)由题意,知直线的斜率存在,设,则,5分)联立消去并整理,得67分)8分)9分),即10分)此时易知恒成立,且,符合题意11分)综上所述,的坐标是12分)说明:第一问:方法一1.设椭圆方程给1分;点代入给1分;解对给1分(没有舍去不扣分);2.椭圆方程正确给1分(若没有舍去,此时会写出方程,即方程不正确,扣1分).方法二1.各求对1个给1分;2.椭圆方程求对给1.第二问:1.5分段为正确设出直线的方程为2.6分段为正确化简出3.7分段为写出根与系数的关系,写一个不给分;4.9分段为得出.5.11分段为验证时,恒成立,且,符合题意6.12分段为下结论.21.(12分)【解析】(1)因为,所以的定义域为,(1分),(2分),即时,方程无解恒成立,所以上单调递增;(3分).时,,所以上单调递增;(4分)时,令时,,当所以上单调递增,在上单调递减.(5分)综上所述:时,单调递增;时,单调递增,在单调递减.(6分)2)函数的图象在函数的图象的下方等价恒成立,,(7分)时,.8分)9分)易知为增函数且所以存在,使,即10分)时,单调递减,当时,单调递增,所以11分)所以所以函数的图象在函数的图象的下方.(12分)说明:第一问:1.1分段是写出定义域,1分;2.2分段为求导正确,1分;3.3分段为写出时,上单调递增;4.4分段为写出时,上单调递增;5. 5分段为写出时,单调区间6.6分段为综述.另解:因为,所以的定义域为,(1分),(2分)时,,则,所以上单调递增;3分),方程无解,恒成立,则,所以上单调递增;(4分)时,令时,,当所以上单调递增,在上单调递减.(5分)综上所述:时,单调递增;时,单调递增,在单调递减.(6分)第二问:1.7分段为写出恒成立2.8分段为放缩故写出等价于恒成立2分;3.9分段为求导;4.10分段为求出隐零点,有一个给分;5.11分段为放缩;6.12分段为总结.(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。22[选修4-4:坐标系与参数方程] 10分)【解析】(1)因为直线经过点,倾斜角为所以直线的参数方程为t为参数),2分)3分).(4分)2)将直线的参数方程代入到中,.6分)两点对应的参数分别为则由根与系数的关系,得,(8分).(10分)说明:第一问:1.2分段为写出直线的参数方程,若没有写t为参数1分;2.3分段为写出,少一个扣1分;3.4分段为写出曲线C的直角坐标方程,写成也正确.第二问:1.6分段为写出方程2.8分段为写出根与系数的关系;3.10分段中若计算错误,有可给1.23[选修4-5:不等式选讲]10分)【解析】(1)由题意,,(3分)画出函数的图象,如图所示.4分)2)由(1)中所画图象,知,(5分)所以6因为7所以所以当且仅当时取等号,(8分)所以9当且仅当,即时取等号.(10分)说明:第一问:1.3分段为化简,分3种情况讨论,正确1个给1分;2.4分段为画图正确.第二问:1.5分段为求出最小值2.6分段为代入写出3.7分段为证出4.8分段为证出5.9分段为证明6.10分段为写出等号成立条件.或另解:由(1)中所画图象,知,(5分)所以.(6分)所以.欲证即证即证即证,(7分)即证.因为8分)所以所以,当且仅当时取等号,,(9分)当且仅当,即时取等号.(10分)

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