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    2023年全国各地(7套)高考数学真题及解答精品解析:2023年新课标全国Ⅰ卷数学真题(解析版)
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    2023年全国各地(7套)高考数学真题及解答精品解析:2023年新课标全国Ⅰ卷数学真题(解析版)

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    这是一份2023年全国各地(7套)高考数学真题及解答精品解析:2023年新课标全国Ⅰ卷数学真题(解析版),共28页。

    数 学
    试卷类型:A
    本试卷共4页,22小题,满分150分.考试用时120分钟.
    注意事项:
    1.答题前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上.将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”.
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上.
    3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.
    4.考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后,将试卷和答题卡一并交回.
    一、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.
    1. 已知集合,,则( )
    A. B. C. D. 2
    【答案】C
    【解析】
    【分析】方法一:由一元二次不等式的解法求出集合,即可根据交集的运算解出.
    方法二:将集合中的元素逐个代入不等式验证,即可解出.
    【详解】方法一:因为,而,
    所以.
    故选:C.
    方法二:因为,将代入不等式,只有使不等式成立,所以.
    故选:C.
    2 已知,则( )
    A. B. C. 0D. 1
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据复数的除法运算求出,再由共轭复数的概念得到,从而解出.
    【详解】因为,所以,即.
    故选:A.
    3. 已知向量,若,则( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】根据向量的坐标运算求出,,再根据向量垂直的坐标表示即可求出.
    【详解】因为,所以,,
    由可得,,
    即,整理得:.
    故选:D.
    4. 设函数在区间上单调递减,则的取值范围是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】利用指数型复合函数单调性,判断列式计算作答.
    【详解】函数在R上单调递增,而函数在区间上单调递减,
    则有函数在区间上单调递减,因此,解得,
    所以的取值范围是.
    故选:D
    5. 设椭圆的离心率分别为.若,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据给定的椭圆方程,结合离心率的意义列式计算作答.
    【详解】由,得,因此,而,所以.
    故选:A
    6. 过点与圆相切的两条直线的夹角为,则( )
    A. 1B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】方法一:根据切线的性质求切线长,结合倍角公式运算求解;方法二:根据切线的性质求切线长,结合余弦定理运算求解;方法三:根据切线结合点到直线的距离公式可得,利用韦达定理结合夹角公式运算求解.
    【详解】方法一:因为,即,可得圆心,半径,
    过点作圆C的切线,切点为,
    因为,则,
    可得,
    则,

    即为钝角,
    所以;
    法二:圆的圆心,半径,
    过点作圆C的切线,切点为,连接,
    可得,则,
    因为
    且,则,
    即,解得,
    即为钝角,则,
    且为锐角,所以;
    方法三:圆的圆心,半径,
    若切线斜率不存在,则切线方程为,则圆心到切点的距离,不合题意;
    若切线斜率存在,设切线方程为,即,
    则,整理得,且
    设两切线斜率分别为,则,
    可得,
    所以,即,可得,
    则,
    且,则,解得.
    故选:B

    7. 记为数列的前项和,设甲:为等差数列;乙:为等差数列,则( )
    A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
    B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
    C. 甲是乙的充要条件
    D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件
    【答案】C
    【解析】
    【分析】利用充分条件、必要条件定义及等差数列的定义,再结合数列前n项和与第n项的关系推理判断作答.,
    【详解】方法1,甲:为等差数列,设其首项为,公差为,
    则,
    因此为等差数列,则甲是乙的充分条件;
    反之,乙:为等差数列,即为常数,设为,
    即,则,有,
    两式相减得:,即,对也成立,
    因此为等差数列,则甲是乙的必要条件,
    所以甲是乙的充要条件,C正确.
    方法2,甲:为等差数列,设数列的首项,公差为,即,
    则,因此为等差数列,即甲是乙的充分条件;
    反之,乙:为等差数列,即,
    即,,
    当时,上两式相减得:,当时,上式成立,
    于是,又为常数,
    因此为等差数列,则甲是乙的必要条件,
    所以甲是乙的充要条件.
    故选:C
    8. 已知,则( ).
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据给定条件,利用和角、差角的正弦公式求出,再利用二倍角的余弦公式计算作答.
    【详解】因为,而,因此,
    则,
    所以.
    故选:B
    【点睛】方法点睛:三角函数求值的类型及方法
    (1)“给角求值”:一般所给出的角都是非特殊角,从表面来看较难,但非特殊角与特殊角总有一定关系.解题时,要利用观察得到的关系,结合三角函数公式转化为特殊角的三角函数.
    (2)“给值求值”:给出某些角三角函数值,求另外一些角的三角函数值,解题关键在于“变角”,使其角相同或具有某种关系.
    (3)“给值求角”:实质上也转化为“给值求值”,关键也是变角,把所求角用含已知角的式子表示,由所得的函数值结合该函数的单调区间求得角,有时要压缩角的取值范围.
    二、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.
    9. 有一组样本数据,其中是最小值,是最大值,则( )
    A. 的平均数等于的平均数
    B. 的中位数等于的中位数
    C. 的标准差不小于的标准差
    D. 的极差不大于的极差
    【答案】BD
    【解析】
    【分析】根据题意结合平均数、中位数、标准差以及极差的概念逐项分析判断.
    【详解】对于选项A:设的平均数为,的平均数为,
    则,
    因为没有确定的大小关系,所以无法判断的大小,
    例如:,可得;
    例如,可得;
    例如,可得;故A错误;
    对于选项B:不妨设,
    可知的中位数等于的中位数均为,故B正确;
    对于选项C:因为是最小值,是最大值,
    则的波动性不大于的波动性,即的标准差不大于的标准差,
    例如:,则平均数,
    标准差,
    ,则平均数,
    标准差,
    显然,即;故C错误;
    对于选项D:不妨设,
    则,当且仅当时,等号成立,故D正确;
    故选:BD.
    10. 噪声污染问题越来越受到重视.用声压级来度量声音的强弱,定义声压级,其中常数是听觉下限阈值,是实际声压.下表为不同声源的声压级:
    已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车处测得实际声压分别为,则( ).
    A. B.
    C. D.
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】根据题意可知,结合对数运算逐项分析判断.
    【详解】由题意可知:,
    对于选项A:可得,
    因为,则,即,
    所以且,可得,故A正确;
    对于选项B:可得,
    因为,则,即,
    所以且,可得,
    当且仅当时,等号成立,故B错误;
    对于选项C:因为,即,
    可得,即,故C正确;
    对于选项D:由选项A可知:,
    且,则,
    即,可得,且,所以,故D正确;
    故选:ACD.
    11. 已知函数的定义域为,,则( ).
    A. B.
    C. 是偶函数D. 为的极小值点
    【答案】ABC
    【解析】
    【分析】方法一:利用赋值法,结合函数奇遇性的判断方法可判断选项ABC,举反例即可排除选项D.
    方法二:选项ABC的判断与方法一同,对于D,可构造特殊函数进行判断即可.
    【详解】方法一:
    因为,
    对于A,令,,故正确.
    对于B,令,,则,故B正确.
    对于C,令,,则,
    令,
    又函数的定义域为,所以为偶函数,故正确,
    对于D,不妨令,显然符合题设条件,此时无极值,故错误.
    方法二:
    因为,
    对于A,令,,故正确.
    对于B,令,,则,故B正确.
    对于C,令,,则,
    令,
    又函数的定义域为,所以为偶函数,故正确,
    对于D,当时,对两边同时除以,得到,
    故可以设,则,
    当肘,,则,
    令,得;令,得;
    故在上单调递减,在上单调递增,
    因为为偶函数,所以在上单调递增,在上单调递减,
    显然,此时是的极大值,故D错误.
    故选:.
    12. 下列物体中,能够被整体放入棱长为1(单位:m)的正方体容器(容器壁厚度忽略不计)内的有( )
    A. 直径为的球体
    B. 所有棱长均为的四面体
    C. 底面直径为,高为的圆柱体
    D. 底面直径为,高为的圆柱体
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】根据题意结合正方体的性质逐项分析判断.
    【详解】对于选项A:因为,即球体的直径小于正方体的棱长,
    所以能够被整体放入正方体内,故A正确;
    对于选项B:因为正方体的面对角线长为,且,
    所以能够被整体放入正方体内,故B正确;
    对于选项C:因为正方体的体对角线长为,且,
    所以不能够被整体放入正方体内,故C正确;
    对于选项D:因为正方体的体对角线长为,且,
    设正方体的中心为,以为轴对称放置圆柱,设圆柱的底面圆心到正方体的表面的最近的距离为,
    如图,结合对称性可知:,
    则,即,解得,
    所以能够被整体放入正方体内,故D正确;
    故选:ABD.
    【点睛】关键点睛:对于C、D:以正方体的体对角线为圆柱的轴,结合正方体以及圆柱的性质分析判断.
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 某学校开设了4门体育类选修课和4门艺术类选修课,学生需从这8门课中选修2门或3门课,并且每类选修课至少选修1门,则不同的选课方案共有________种(用数字作答).
    【答案】64
    【解析】
    【分析】分类讨论选修2门或3门课,对选修3门,再讨论具体选修课的分配,结合组合数运算求解.
    【详解】(1)当从8门课中选修2门,则不同的选课方案共有种;
    (2)当从8门课中选修3门,
    ①若体育类选修课1门,则不同的选课方案共有种;
    ②若体育类选修课2门,则不同的选课方案共有种;
    综上所述:不同的选课方案共有种.
    故答案为:64.
    14. 在正四棱台中,,则该棱台的体积为________.
    【答案】##
    【解析】
    【分析】结合图像,依次求得,从而利用棱台的体积公式即可得解.
    【详解】如图,过作,垂足为,易知为四棱台的高,

    因为,
    则,
    故,则,
    所以所求体积为.
    故答案为:.
    15. 已知函数在区间有且仅有3个零点,则的取值范围是________.
    【答案】
    【解析】
    【分析】令,得有3个根,从而结合余弦函数的图像性质即可得解.
    【详解】因为,所以,
    令,则有3个根,
    令,则有3个根,其中,
    结合余弦函数的图像性质可得,故,
    故答案为:.
    16. 已知双曲线的左、右焦点分别为.点在上,点在轴上,,则的离心率为________.
    【答案】##
    【解析】
    【分析】方法一:利用双曲线的定义与向量数积的几何意义得到关于的表达式,从而利用勾股定理求得,进而利用余弦定理得到的齐次方程,从而得解.
    方法二:依题意设出各点坐标,从而由向量坐标运算求得,,将点代入双曲线得到关于的齐次方程,从而得解;
    【详解】方法一:
    依题意,设,则,
    在中,,则,故或(舍去),
    所以,,则,
    故,
    所以在中,,整理得,
    故.
    方法二:
    依题意,得,令,
    因为,所以,则,
    又,所以,则,
    又点在上,则,整理得,则,
    所以,即,
    整理得,则,解得或,
    又,所以或(舍去),故.
    故答案为:.
    【点睛】关键点睛:双曲线过焦点的三角形的解决关键是充分利用双曲线的定义,结合勾股定理与余弦定理得到关于的齐次方程,从而得解.
    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. 已知在中,.
    (1)求;
    (2)设,求边上的高.
    【答案】(1)
    (2)6
    【解析】
    【分析】(1)根据角的关系及两角和差正弦公式,化简即可得解;
    (2)利用同角之间的三角函数基本关系及两角和的正弦公式求,再由正弦定理求出,根据等面积法求解即可.
    【小问1详解】

    ,即,
    又,



    即,所以,
    .
    【小问2详解】
    由(1)知,,
    由,
    由正弦定理,,可得,

    .
    18. 如图,在正四棱柱中,.点分别在棱,上,.

    (1)证明:;
    (2)点在棱上,当二面角为时,求.
    【答案】(1)证明见解析;
    (2)1
    【解析】
    【分析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量坐标相等证明;
    (2)设,利用向量法求二面角,建立方程求出即可得解.
    【小问1详解】
    以为坐标原点,所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图,

    则,


    又不在同一条直线上,
    .
    【小问2详解】
    设,
    则,
    设平面的法向量,
    则,
    令 ,得,

    设平面的法向量,
    则,
    令 ,得,


    化简可得,,
    解得或,
    或,
    .
    19. 已知函数.
    (1)讨论的单调性;
    (2)证明:当时,.
    【答案】(1)答案见解析
    (2)证明见解析
    【解析】
    【分析】(1)先求导,再分类讨论与两种情况,结合导数与函数单调性的关系即可得解;
    (2)方法一:结合(1)中结论,将问题转化为的恒成立问题,构造函数,利用导数证得即可.
    方法二:构造函数,证得,从而得到,进而将问题转化为的恒成立问题,由此得证.
    【小问1详解】
    因为,定义域为,所以,
    当时,由于,则,故恒成立,
    所以在上单调递减;
    当时,令,解得,
    当时,,则在上单调递减;
    当时,,则在上单调递增;
    综上:当时,在上单调递减;
    当时,在上单调递减,在上单调递增.
    【小问2详解】
    方法一:
    由(1)得,,
    要证,即证,即证恒成立,
    令,则,
    令,则;令,则;
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    所以,则恒成立,
    所以当时,恒成立,证毕.
    方法二:
    令,则,
    由于在上单调递增,所以在上单调递增,
    又,
    所以当时,;当时,;
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    故,则,当且仅当时,等号成立,
    因为,
    当且仅当,即时,等号成立,
    所以要证,即证,即证,
    令,则,
    令,则;令,则;
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    所以,则恒成立,
    所以当时,恒成立,证毕.
    20. 设等差数列的公差为,且.令,记分别为数列的前项和.
    (1)若,求的通项公式;
    (2)若为等差数列,且,求.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据等差数列的通项公式建立方程求解即可;
    (2)由为等差数列得出或,再由等差数列的性质可得,分类讨论即可得解.
    【小问1详解】
    ,,解得,

    又,

    即,解得或(舍去),
    .
    【小问2详解】
    为等差数列,
    ,即,
    ,即,解得或,
    ,,
    又,由等差数列性质知,,即,
    ,即,解得或(舍去)
    当时,,解得,与矛盾,无解;
    当时,,解得.
    综上,.
    21. 甲、乙两人投篮,每次由其中一人投篮,规则如下:若命中则此人继续投籃,若末命中则换为对方投篮.无论之前投篮情况如何,甲每次投篮的命中率均为0.6,乙每次投篮的命中率均为0.8.由抽签确定第1次投篮的人选,第1次投篮的人是甲、乙的概率各为0.5.
    (1)求第2次投篮的人是乙的概率;
    (2)求第次投篮的人是甲的概率;
    (3)已知:若随机变量服从两点分布,且,则.记前次(即从第1次到第次投篮)中甲投篮的次数为,求.
    【答案】(1)
    (2)
    (3)
    【解析】
    【分析】(1)根据全概率公式即可求出;
    (2)设,由题意可得,根据数列知识,构造等比数列即可解出;
    (3)先求出两点分布的期望,再根据题中的结论以及等比数列的求和公式即可求出.
    【小问1详解】
    记“第次投篮的人是甲”为事件,“第次投篮的人是乙”为事件,
    所以,
    .
    【小问2详解】
    设,依题可知,,则

    即,
    构造等比数列,
    设,解得,则,
    又,所以是首项为,公比为的等比数列,
    即.
    【小问3详解】
    因为,,
    所以当时,,
    故.
    【点睛】本题第一问直接考查全概率公式的应用,后两问的解题关键是根据题意找到递推式,然后根据数列的基本知识求解.
    22. 在直角坐标系中,点到轴的距离等于点到点的距离,记动点的轨迹为.
    (1)求的方程;
    (2)已知矩形有三个顶点在上,证明:矩形的周长大于.
    【答案】(1)
    (2)见解析
    【解析】
    【分析】(1)设,根据题意列出方程,化简即可;
    (2)法一:设矩形的三个顶点,且,分别令,,且,利用放缩法得,设函数,利用导数求出其最小值,则得的最小值,再排除边界值即可.
    法二:设直线的方程为,将其与抛物线方程联立,再利用弦长公式和放缩法得,利用换元法和求导即可求出周长最值,再排除边界值即可.
    法三:利用平移坐标系法,再设点,利用三角换元再对角度分类讨论,结合基本不等式即可证明.
    【小问1详解】
    设,则,两边同平方化简得,
    故.
    【小问2详解】
    法一:设矩形的三个顶点在上,且,易知矩形四条边所在直线的斜率均存在,且不为0,

    则,令,
    同理令,且,则,
    设矩形周长为,由对称性不妨设,,
    则.,易知
    则令,
    令,解得,
    当时,,此时单调递减,
    当,,此时单调递增,
    则,
    故即.
    当时,,且,即时等号成立,矛盾,故,
    得证.
    法二:不妨设在上,且,

    依题意可设,易知直线,的斜率均存在且不为0,
    则设,的斜率分别为和,由对称性,不妨设,
    直线的方程为,
    则联立得,
    ,则
    则,
    同理,
    令,则,设,
    则,令,解得,
    当时,,此时单调递减,
    当,,此时单调递增,
    则,

    但,此处取等条件为,与最终取等时不一致,故.
    法三:为了计算方便,我们将抛物线向下移动个单位得抛物线,
    矩形变换为矩形,则问题等价于矩形的周长大于.
    设 , 根据对称性不妨设 .
    则 , 由于 , 则 .
    由于 , 且 介于 之间,
    则 . 令 ,
    ,则,从而

    ①当时,
    ②当 时,由于,从而,
    从而又,
    故,由此

    当且仅当时等号成立,故,故矩形周长大于.
    .
    【点睛】关键点睛:本题的第二个的关键是通过放缩得,同时为了简便运算,对右边的式子平方后再设新函数求导,最后再排除边界值即可.
    声源
    与声源的距离
    声压级
    燃油汽车
    10
    混合动力汽车
    10
    电动汽车
    10
    40
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