2023年高考全国乙卷数学(理)试卷和答案解析

2023-10-19·25页·1.7 M

2023年普通高等学校招生全国统一考试

理科数学

一、选择题

2i

z25

1.设1ii,则z()

A.12iB.12iC.2iD.2i

答案】B

解析

【分析】由题意首先计算复数z的值,然后利用共轭复数的定义确定其共轭复数即可.

2i2ii2i2i1

【详解】由题意可得z12i,

1i2i511ii21

则z12i.

故选:B.

2设集合UR,集合Mxx1,Nx1x2,则xx2()

.

A.UMNB.NUM

C.UMND.MUN

【答案】A

【解析】

【分析】由题意逐一考查所给的选项运算结果是否为x|x2即可.

【详解】由题意可得MNx|x2,则UMNx|x2,选项A正确;

UMx|x1,则NUMx|x1,选项B错误;

MNx|1x1,则UMNx|x1或x1,选项C错误;

UNx|x1或x2,则MUNx|x1或x2,选项D错误;

故选:A.

3.如图,网格纸上绘制的一个零件的三视图,网格小正方形的边长为1,则该零件的表面积为()

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A.24B.26C.28D.30

【答案】D

【解析】

【分析】由题意首先由三视图还原空间几何体,然后由所得的空间几何体的结构特征求解其表面积即可.

【详解】如图所示,在长方体ABCDA1B1C1D1中,ABBC2,AA13,

点H,I,J,K为所在棱上靠近点B1,C1,D1,A1的三等分点,O,L,M,N为所在棱的中点,

则三视图所对应的几何体为长方体ABCDA1B1C1D1去掉长方体ONIC1LMHB1之后所得的几何体,

该几何体的表面积和原来的长方体的表面积相比少2个边长为1的正方形,

其表面积为:22242321130.

故选:D.

xex

4.已知f(x)是偶函数,则a()

eax1

A.2B.1C.1D.2

【答案】D

【解析】

【分析】根据偶函数的定义运算求解.

第2页/共25页

xa1x

xexxxxee

【详解】因为为偶函数,则xexe,

fxaxfxfx0

e1eax1eax1eax1

又因为x不恒为0,可得exea1x0,即exea1x,

则xa1x,即1a1,解得a2.

故选:D.

22

5.设O为平面坐标系的坐标原点,在区域x,y1xy4内随机取一点,记该点为A,则直线OA

的倾斜角不大于的概率为()

4

1111

A.B.C.D.

8642

【答案】C

【解析】

【分析】根据题意分析区域的几何意义,结合几何概型运算求解.

22

【详解】因为区域x,y|1xy4表示以O0,0圆心,外圆半径R2,内圆半径r1的圆环,

则直线OA的倾斜角不大于的部分如阴影所示,在第一象限部分对应的圆心角MON,

44

2

结合对称性可得所求概率1.

P4

24

故选:C.

22

6.已知函数f(x)sin(x)在区间,单调递增,直线x和x为函数yfx的图像的

6363

5

两条对称轴,则f()

12

3113

A.B.C.D.

2222

第3页/共25页

【答案】D

【解析】

5

【分析】根据题意分别求出其周期,再根据其最小值求出初相,代入x即可得到答案.

12

2

【详解】因为f(x)sin(x)在区间,单调递增,

63

T22

所以,且0,则T,w2,

2362T

当x时,fx取得最小值,则22k,kZ,

662

55

则2k,kZ,不妨取k0,则fxsin2x,

66

553

则fsin,

1232

故选:D.

7.甲乙两位同学从6种课外读物中各自选读2种,则这两人选读的课外读物中恰有1种相同的选法共有

()

A.30种B.60种C.120种D.240种

【答案】C

【解析】

【分析】相同读物有6种情况,剩余两种读物的选择再进行排列,最后根据分步乘法公式即可得到答案.

【详解】首先确定相同得读物,共有1种情况,

C6

然后两人各自的另外一种读物相当于在剩余的种读物里,选出两种进行排列,共有2种,

5A5

根据分步乘法公式则共有12种,

C6A5120

故选:C.

8.已知圆锥PO的底面半径为3,O为底面圆心,PA,PB为圆锥的母线,AOB120,若PAB的面

积等于93,则该圆锥的体积为()

4

A.B.6C.3D.36

【答案】B

【解析】

【分析】根据给定条件,利用三角形面积公式求出圆锥的母线长,进而求出圆锥的高,求出体积作答.

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o

【详解】在AOB中,AOB120,而OAOB3,取AC中点C,连接OC,PC,有

OCAB,PCAB,如图,

393193

ABO30,OC,AB2BC3,由PAB的面积为,得3PC,

2424

33333

解得PC,于是POPC2OC2()2()26,

222

11

所以圆锥的体积VOA2PO(3)266.

33

故选:B

9.已知ABC为等腰直角三角形,AB为斜边,ABD为等边三角形,若二面角CABD为150,则

直线CD与平面ABC所成角的正切值为()

1232

A.B.C.D.

5555

【答案】C

【解析】

【分析】根据给定条件,推导确定线面角,再利用余弦定理、正弦定理求解作答.

【详解】取AB的中点E,连接CE,DE,因为ABC是等腰直角三角形,且AB为斜边,则有CEAB,

又ABD是等边三角形,则DEAB,从而CED为二面角CABD的平面角,即CED150,

第5页/共25页

显然CEDEE,CE,DE平面CDE,于是AB平面CDE,又AB平面ABC,

因此平面CDE平面ABC,显然平面CDE平面ABCCE,

直线CD平面CDE,则直线CD在平面ABC内的射影为直线CE,

从而DCE为直线CD与平面ABC所成的角,令AB2,则CE1,DE3,在CDE中,由余弦

定理得:

3

CDCE2DE22CEDEcosCED13213()7,

2

DECD3sin1503

由正弦定理得,即sinDCE,

sinDCEsinCED727

35

显然DCE是锐角,cosDCE1sin2DCE1()2,

2727

3

所以直线CD与平面ABC所成的角的正切为.

5

故选:C

2*

10.已知等差数列a的公差为,集合ScosanN,若Sa,b,则ab()

n3n

11

A.1B.C.0D.

22

【答案】B

【解析】

【分析】根据给定的等差数列,写出通项公式,再结合余弦型函数的周期及集合只有两个元素分析、推理

作答.

222

【详解】依题意,等差数列{a}中,aa(n1)n(a),

nn13313

22

显然函数ycos[n(a)]的周期为3,而nN,即cosan最多3个不同取值,又

313

{cosan|nN}{a,b}

则在cosa1,cosa2,cosa3中,cosa1cosa2cosa3或cosa1cosa2cosa3,

22

于是有coscos(),即有()2k,kZ,解得k,kZ,

333

41

所以kZ,abcos(k)cos[(k)]cos(k)coskcos2kcos.

333332

故选:B

第6页/共25页

y2

11.设A,B为双曲线x21上两点,下列四个点中,可为线段AB中点的是()

9

A.1,1B.(-1,2)C.1,3D.1,4

【答案】D

【解析】

【分析】根据点差法分析可得kABk9,对于A、B、D:通过联立方程判断交点个数,逐项分析判断;

对于C:结合双曲线的渐近线分析判断.

x1x2y1y2

【详解】设Ax1,y1,Bx2,y2,则AB的中点M,,

22

y1y2

yyyy

可得k12,k212,

AB

x1x2x1x2x1x2

2

2

2y1

x11

22

因为在双曲线上,则9,两式相减得22y1y2,

A,Bx1x20

y29

x221

29

y2y2

所以12

kABk229.

x1x2

对于选项A:可得k1,kAB9,则AB:y9x8,

y9x8

联立方程2,消去得2,

2yy72x272x730

x1

9

2

此时272472732880,

所以直线AB与双曲线没有交点,故A错误;

995

对于选项B:可得k2,k,则AB:yx,

AB222

95

yx

22

联立方程,消去y得45x2245x610,

y2

x21

9

2

此时24544561445160,

所以直线AB与双曲线没有交点,故B错误;

第7页/共25页

对于选项C:可得k3,kAB3,则AB:y3x

由双曲线方程可得a1,b3,则AB:y3x为双曲线的渐近线,

所以直线AB与双曲线没有交点,故C错误;

997

对于选项D:k4,k,则AB:yx,

AB444

97

yx

44

联立方程,消去y得63x2126x1930,

y2

x21

9

此时12624631930,故直线AB与双曲线有交两个交点,故D正确;

故选:D.

12.已知O的半径为1,直线PA与O相切于点A,直线PB与O交于B,C两点,D为BC的中点,

若PO2,则PAPD的最大值为()

1+2122

A.B.

22

C.12D.22

【答案】A

【解析】

【分析】由题意作出示意图,然后分类讨论,利用平面向量的数量积定义可得

1212

PAPDsin2,或PAPDsin2然后结合三角函数的性质即可确定

224224

PAPD的最大值.

【详解】如图所示,OA1,OP2,则由题意可知:APO45,

由勾股定理可得PAOP2OA21

第8页/共25页

当点A,D位于直线PO异侧时,设OPC=,0,

4

则:PAPD=|PA||PD|cos

4

12coscos

4

22

2coscossin

22

cos2sincos

1cos21

sin2

22

12

sin2

224

0,则2

4444

当2时,PAPD有最大值1.

44

当点A,D位于直线PO同侧时,设OPC=,0,

4

则:PAPD=|PA||PD|cos

4

第9页/共25页

12coscos

4

22

2coscossin

22

cos2sincos

1cos21

sin2

22

12

sin2

224

0,则2

4442

1+2

当2时,PAPD有最大值.

422

1+2

综上可得,PAPD的最大值为.

2

故选:A.

【点睛】本题的核心在于能够正确作出示意图,然后将数量积的问题转化为三角函数求最值的问题,考查

了学生对于知识的综合掌握程度和灵活处理问题的能力.

二、填空题

13.已知点A1,5在抛物线C:y22px上,则A到C的准线的距离为______.

9

【答案】

4

【解析】

5

【分析】由题意首先求得抛物线的标准方程,然后由抛物线方程可得抛物线的准线方程为x,最后利

4

用点的坐标和准线方程计算点A到C的准线的距离即可.

2

【详解】由题意可得:52p1,则2p5,抛物线的方程为y25x,

559

准线方程为x,点A到C的准线的距离为1.

444

9

故答案为:.

4

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