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    2023年高考押题预测卷03【全国卷甲卷文科】

    文科数学·参考答案

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    D

    B

    C

    A

    B

    C

    A

    C

    D

    C

    D

    B

     

    1D

    【分析】利用偶数和交集的定义即可求解.

    【详解】因为在集合中,-202是偶数,所以

    故选:D.

    2B

    【分析】根据复数的运算求出,即可得出在复平面内所对应的点.

    【详解】由,得

    所以在复平面内所对应的点是.

    故选:B.

    3C

    【分析】利用特殊值及极限思想即可分析得出.

    【详解】由,故D错误,

    当时,,AB错误.

    故选:C.

    4A

    【分析】由平面向量的坐标运算求得,,结合平面向量的夹角公式即可求得答案.

    【详解】由题意,得

    则与的夹角的余弦值为

    故选:A

    5B

    【分析】不妨设双曲线方程为,表示出双曲线的渐近线方程,根据双曲线的定义得到,再利用点到直线的距离公式求出,从而求出,即可得解.

    【详解】解:不妨设双曲线方程为,则双曲线的渐近线方程为,即

    由双曲线的定义知,,所以,

    由双曲线的焦点到其渐近线的距离为,即

    所以

    所以的离心率.

    故选:B

    6C

    【分析】根据折线图数据,结合中位数、极差的定义依次判断各个选项即可.

    【详解】对于A,平均高温不低于的月份有年月和年月,共个,A错误;

    对于B,将各个月份数据按照从小到大顺序排序后,可得中位数为B错误;

    对于C,平均高温的极差为,平均低温的极差为

    则平均高温的极差大于平均低温的极差,C正确;

    对于D,月平均高温与低温之差不超过的月份有年月和年月,共个,D错误.

    故选:C.

    7A

    【分析】目标函数的几何意义是可行域内的点到直线l的距离的倍.由约束条件作出可行域,找到可行域内到直线l的距离最大的点,求解即可.

    【详解】由约束条件作出可行域,如图中阴影部分所示.由点到直线的距离公可知,

    目标函数的几何意义是可行域内的点到直线l的距离的倍.

    数形结合可知,可行域内到直线l的距离最大的点为,

    且点A到直线l的距离

    的最大值为4

    故选:A.

    8C

    【分析】列举出每次算法步骤,即可得出输出结果.

    【详解】执行第一次循环,,,

    执行第二次循环,,,

    执行第三次循环,,,

    执行第四次循环,,,

    ,退出循环,输出.

    故选:C.

    9D

    【分析】由,求出等比数列的公比及,数列也是等比数列,利用等比数列求和公式可求出答案.

    【详解】因为

    所以等比数列的公比,所以,则,

    ,可知数列是以为首项,为公比的等比数列,

    所以

    故选:D

    10C

    【分析】连接,即可得到,再由正三棱柱的性质得到平面,即可得到,从而得到平面,再由线面垂直的性质得到,即可说明,即可判断,连接,通过证明平面平面,即可说明.

    【详解】解:连接,因为正三棱柱的所有棱长都相等,所以

    又,分别是,的中点,所以,所以.

    因为,,平面,所以平面.

    又平面,所以.又,,平面,所以平面.

    又平面,所以

    由题意知且,所以四边形是平行四边形,

    所以,所以,故正确;

    与是异面直线,故错误;

    连接,因为,平面,平面,所以平面

    又,同理可证平面,

    ,平面,

    所以平面平面.

    因为是线段上的动点,所以平面,所以平面,故正确.

    故选:C

    11D

    【分析】由商数关系化简函数,结合导数法可得函数性质及图象,即可逐个判断.

    【详解】因为

    所以

    时,令,解得,则当x变化时,,的变化情况如下表所示.

    x

     

     

     

     

     

     

    0

    0

     

    单调递减

     

    单调递增

     

    单调递减

    所以在区间上的图象如图所示.

    A,在区间上单调递增,A错;

    B,在区间上有极大值,无极小值,B错;

    C在区间上的最大值为,最小值为C错;

    D,在区间内有且只有一个零点,D.

    故选:D.

    12B

    【分析】设底面的中心为Q,根据题意可知,当三棱锥PABC的体积取得最大值时,底面ABC,求出体积的最大值,再利用等体积法求出内切球的半径即可.

    【详解】设底面的中心为Q,连接BQOQ

    ,且底面ABC

    如图,延长QO交球面于点P,连接OB,此时三棱锥PABC的体积取得最大值,

    因为球O的半径为2,所以,

    在中,

    所以三棱锥PABC的体积的最大值为

    此时

    所以

    所以,解得

    故选:B.

    139

    【分析】先根据点数求解概率,再结合几何概型求解黑色部分的面积

    【详解】由题设可估计落入黑色部分的概率

    设黑色部分的面积为,由几何概型计算公式可得

    解得

    故答案为:9

    14

    【分析】由奇、偶函数和周期函数的定义,可得的最小正周期,结合对数的运算性质可得答案.

    【详解】解:由是定义在上的奇函数,为偶函数,

    可得,即

    所以,可得

    则的最小正周期为4

    当时,

    故答案为:.

    15【答案】

    【分析】求出平移后所得函数的解析式,根据题意可得出关于的不等式,解之即可.

    【详解】函数的最小正周期为,

    将函数向右平移后的解析式为

    由,可得

    要使得平移后的图象有个最高点和个最低点,则需:,解得

    故答案为:.

    16

    【分析】设,进而根据点差法得,再根据得,进而得,再求渐近线的斜率之积即可得答案.

    【详解】解:设

    因为是上的两点,是的中点,为坐标原点,直线的斜率为,

    所以

    所以,②③,整理得

    所以

    因为双曲线的右焦点为,虚轴的上端点为,

    所以,,

    因为

    所以,即,整理得:,

    所以,整理得

    所以,即

    所以,整理得

    因为的两条浙近线分别为

    所以,的两条浙近线的斜率之积为

    故答案为:

    17(1)

    (2)

     

    【分析】(1)由正弦定理边角互化得,再结合正弦和角公式得,进而可得答案;

    2)根据余弦定理,结合,进而根据余弦定理得,再计算面积即可.

    【详解】(1)解:因为,所以,即

    因为

    所以,即

    因为,所以

    因为,所以.

    2)解:如图,因为为边的中点,且,

    所以

    因为

    所以,即,整理得

    因为,即,解得,

    所以,的面积为

    18(1)99%的把握认为学生的数学竞赛成绩与是否参加强基培优拓展培训有关.

    (2)

     

    【分析】(1)根据表中数据和参考公式代入计算并与比较即可得出结论;(2)由分层抽样可知参加过培训的有4人,未参加过的有2人,列举出6人中随机抽取2人的所有基本事件,再选出符合条件的事件数即可求得结果.

    【详解】(1))根据列联表代入计算可得:

    所以有99%的把握认为学生的数学竞赛成绩与是否参加强基培优拓展培训有关.

    2)由题意可知,所抽取的6名学生中参加过强基培优拓展培训的有4人,记为,,,,

    未参加过强基培优拓展培训的有2人,设为甲、乙.

    从这6人中随机抽取2人的所有基本事件有,,,,,,,,,,,,,,,共15个,

    其中至少有一人未参加过培训的基本事件有,,,,,,,,,共9个.

    故至少有一人未参加过培训的概率

    19(1)存在,时,平面

    (2)

     

    【分析】(1)作出辅助线,得到当时,四边形为平行四边形,从而证明出线面平行;

    2)分割为两个棱锥,求出,相加后得到结果.

    【详解】(1)当时,满足平面,

    过点作ADAF于点G,连接BG,则

    因为,,所以且,

    所以四边形为平行四边形,

    故,

    因为平面,平面,

    所以平面,此时;

    2)连接AEDE

    四边形ABCD为直角梯形,过点BBNAD于点N,则四边形BCDN为正方形,

    BC=DN=1BN=CD=1,故AN=AD-DN=3-1=2

    由勾股定理得:

    面积为

    平面平面,交线为AB

    因为四边形为正方形,所以,平面ABEF

    故平面ABCD,且

    则四棱锥

    过点NNHAB于点H,则

    则点DAB的距离为

    因为平面平面,交线为ABNHAB,且平面ABCD

    所以NH平面ABEF

    则点D到平面ABEF的距离为

    正方形ABEF的面积为,则

    多面体ABCDEF的体积为.

     

    20【答案】(1)(2)

    【详解】(1)直线方程为,即

    到直线的距离,化简得

    又离心率,即,且,解得,,,

    所以的方程为:.

    2)设直线的方程为,由于的渐近线的斜率为,所以.

    将方程代入,化简得.

    设,,则

    设平行于与椭圆相切的直线为

    直线与之间的较小距离

    直线与之间的较大距离,则面积的较小值为,面积的较大值为,设,,则所以面积的取值范围为.

     

    21(1)极大值为,无极小值

    (2)

    (3)证明见解析

     

    【分析】(1)当时,利用导数分析函数的单调性,即可求得函数的极值;

    2)分、、三种情况讨论,利用导数分析函数的单调性,在前两种情况下,直接验证即可,在时,利用导数求得,令,其中,利用导数分析函数的单调性,可得出,即可求得实数的取值范围;

    3)当时,由(2)可得出,可得出,利用不等式的基本性质、等比数列的求和公式以及对数函数的单调性可证得结论成立.

    【详解】(1)解:当时,,该函数的定义域为,.

    当时,,此时函数单调递增,

    当时,,此时函数单调递减,

    此时,函数在处取得极大值,且极大值为.

    2)解:当时,,此时函数在上为增函数,

    因为,不合乎题意;

    当时,,当时,,不合乎题意;

    当时,由可得.

    当时,,此时函数单调递增,

    当时,,此时函数单调递减,

    所以,

    ,其中,则

    所以,函数在上单调递减,由可得.

    综上所述,实数的取值范围是.

    3)证明:当时,对任意的恒成立,所以,,

    所以,

    所以,

    因此,.

    【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式问题,方法如下:

    1)直接构造函数法:证明不等式(或)转化为证明(或),进而构造辅助函数

    2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;

    3)构造形似函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.

    22(1)

    (2).

     

    【分析】(1)利用两角和与差的正弦公式展开,再结合即可得到直线方程;

    2)将参数方程代入(1)中的直线方程得,则转化为有解,令,,则设,求出其值域即可.

    【详解】(1)因为,所以

    又因为,得

    即的直角坐标方程为.

    2)将,代入,得

    所以,即

    要使与有公共点,则有解,

    有解,令,则,

    ,,则对称轴为,

    所以在上单调递减,在上单调递增,

    所以

    所以

    解得,即的取值范围是.

    23(1)

    (2)

     

    【分析】(1)移项,两边平方即可获解;

    (2)利用绝对值不等式即可.

    【详解】(1)即

    ,

    ,即或

    所以不等式的解集为

    2)由题知对恒成立

    因为.

    所以,解得

    即或,所以实数的取值范围为

     

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