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2023新高考2卷数学选填详细解析
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2023新高考2卷很难?一份您值得拥有的逐题详细解析!!!123456789101112ABDBCCDCACACBCDABD131415161132,−2,,−中选322−282一个即可;(逐题详解)1.在复平面内1+3i3−i对应的点位于A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限【参考解析】z=1+3i3−i=3−i+9i−3i2=6+8i,故在第一象限,故选A;2.设集合A=0,−a,B=1,a−2,2a−2,若A⊆B,则a=2A.2B.1C.D.−13【参考解析1】直接验证选项,观察BD,因此先验证a=1,此时A=0,−1,B=1,−1,0,满足,故直接选B;【参考解析2】依题有a−2=0或2a−2=0;当a−2=0时,解得a=2,此时A=0,−2,B=1,0,2,不满足;当2a−2=0时,解得a=1,后面同解析1;3.某学校为了解学生参加体育运动的情况,用比例分配的分层随机抽样作抽样调查,拟从初中部和高中部两层共抽取60名学生,已知该校初中部和高中部分别有400和200名学生,则不同的抽样结果共有()种4515204030304020A.C400C200B.C400C200C.C400C200D.C400C2004020【参考解析】由分层抽样已知初中部抽40人,高中部抽20人,所以为C400C200,故选D;2x−14.若fx=x+aln为偶函数,则a=2x+11A.−1B.0C.D.122x−1【参考解析】由九大奇函数易知y=ln为奇函数,所以y=x+a也要为奇函数,故a=2x+10,故选B;x25.已知椭圆C:+y2=1的左右焦点分别为F,F,直线y=x+m与C交于A,B两点,312若ΔF1AB的面积是ΔF2AB的2倍,则m=·1·2222A.B.C.−D.−3333−2+m2+m2【参考解析】依题有=2×,解得m=−或m=−32(舍),故选C;2236.已知函数fx=aex−lnx在区间1,2上单调递增,则a的最小值为A.e2B.eC.e−1D.e−211【参考解析】fx=aex−≥0在1,2上恒成立,即0<≤xex在1,2上恒成立,xa1令gx=xex,则gx=x+1ex在1,2上单增,所以≤g1=e,所以a≥e−1,故选C;a1+5α7.已知α为锐角,cosα=,则sin=423−5−1+53−5A.B.C.D.884−1+541+5αα3−5【参考解析1】由二倍角公式得cosα==1−2sin2⇒sin2=,用代选项验4228证法知D对;1+5αα3−56−25【参考解析2】由二倍角公式得cosα==1−2sin2⇒sin2===4228165−12α−1+5α−1+5,所以sin=±,而sin=−无选项对应,故本题肯定不满42424足,故选D;验证的事就留到考后分析;8.记Sn为等比数列an的前n项和,若S4=−5,S6=21S2,则S8=A.120B.85C.−85D.−120a1−q41=−521−qq=4【参考解析1】依题有62⇒a11,a1−qa1−q=1=21×11−q31−q1−q8a11−q1所以S==×1−44=−85,故选C;81−q3【参考解析2】易知S2,S4−S2,S6−S4,S8−S6也为等比数列,5所以S−S2=S⋅S−S,解得S=−1或S=,422642242当S2=−1时,S6−S4=S4−S2⋅S8−S6⇒S8=−85;5当S=时,与S=−5联立会推出q2=−5,故舍去;244多选:9.已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,AB为底面直径,∠APB=120°,PA=2,点C在底面圆周上,且二面角P−AC−O为45°,则A.该圆锥的体积为πB.该圆锥的侧面积为43π·2·C.AC=22D.ΔPAC的面积为3【参考解析】如上图所示,由几何关系易知PO=1=h,AO=BO=3=r,取AC中点为H,则二面角P−AC−O即为∠PHO=45°,所以OH=PO=1,所以AH=CH=AO2−OH2=2,所以AC=22,1对于A:V=πr2h=π,故A对;3对于B:S侧=πrl=23π,故B错;对于C:由前面分析知对;1对于D:S=×AC×PH=2,故D错;ΔPAC2综上,选AC.10.设O为坐标原点,直线y=−3x−1过抛物线C:y2=2pxp>0的焦点且与C交于M,N两点,l为C的准线,则8A.p=2B.MN=3C.以MN为直径的圆与l相切D.ΔOMN为等腰三角形p【参考解析】易知焦点为1,0,所以=1⇒p=2,故A对;2416由抛物线常见结论知MN==,故B错;(下面增加联立的常规过程);sin22π33y=−3x−1123联立⇒3x2−10x+3=0,所以M,,N3,−23,y2=4x3316所以MN=,故B错;3同样由抛物线常见结论知C对;1316由前面知OM=,ON=21,MN=,故D错;33综上,选AC.考后分析C:5−23MN85圆心为M,,r===+1,故C对;33233·3·bc11.若函数fx=alnx++a≠0既有极大值也有极小值,则xx2A.bc>0B.ab>0C.b2+8ac>0D.ac<0bc【参考解析】因为fx=alnx++a≠0,所以定义域x>0,xx2ax2−bx−2c易知fx=,令ax2−bx−2c=0,则题目等价于有两个不相等的正解x,x,x312b2+8ac>0b2+8ac>0Δ>0b>0ab>0故x1+x2>0⇒a⇒,ac<0−2cx1x2>0>0abc<0故选BCD12.在信道内传输0,1信号,信号的传输相互独立。发送0时,收到1的概率为α0<α<1,收到0的概率为1−α;发送1时,收到0的概率为β0<β<1,收到1的概率为1−β.考虑两种传输方案:单次传输和三次传输,单次传输是指每个信号只发送1次:三次传输是指每个信号重复发送3次。收到的信号需要译码,译码规则如下:单次传输时,收到的信号即为译码;三次传输时,收到的信号中出现次数多的即为译码(例如,若依次收到1,0,1,则译码为1).2A.采用单次传输方案,若依次发送1,0,1,则依次收到1,0,1的概率为1−α1−β2B.采用三次传输方案,若发送1,则依次收到1,0,1的概率为β1−β23C.采用三次传输方案,若发送1,则译码为1的概率为β1−β+1−βD.当0<α<0.5时,若发送0,则采用三次传输方案译码为0的概率大于采用单次传输方案译码为0的概率【参考解析】关键信息:发0收1概率为α;发0收0概率为1−α;发1收0概率为β;发1收1概率为1−β;对于A:则为发1收1概率为1−β,发0收0概率为1−α,发1收1概率为1−β,2故PA=1−α1−β,A对;对于B:则为发1收1概率为1−β,发1收0概率为β,发1收1概率为1−β,2故PB=β1−β,B对;对于C:分为发1收2个1和1个0和发1收3个1,223323所以PC=C3⋅β1−β+C3⋅1−β=3β1−β+1−β,故C错;对于D:三次译码为0,分为发0收2个0和1个1和发0收3个0,223323此时P1=C3⋅α1−α+C3⋅1−α=3α1−α+1−α,单次译码为0:P2=1−α,23P1−P2=3α1−α+1−α−1−α=α1−α1−2α>0,故D对;综上,选ABD;·4·13.已知向量a,b满足a−b=3,a+b=2a−b,则b=_________.【参考解析】22222因为a+b=2a−b,所以a+2a⋅b+b=4a−4a⋅b+b⇒a−2a⋅b=0,222又因为a−b=3⇒a−2a⋅b+b=3⇒b=3⇒b=3.14.底面边长为4的正四棱锥被平行于其底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为_________.【参考解析】由相似易知剩下的棱台的高为3,11所以V=S+S+SSh=4+16+4×16×3=28;棱台3上下上下3【参考解析2】由相似易知剩下的棱台的高为3,11所以V=×42×6−×22×3=28;棱台33215.已知直线x−my+1=0与圆C:x−1+y2=4交于A,B两点,写出满足“ΔABC的8面积为”的m的一个值_______.51843【参考解析】S=r2sin∠ACB=⇒sin∠ACB=,所以cos∠ACB=±,2555由余弦定理得AB=r2+r2−2r2cos∠ACB,8545所以AB=或AB=,552545套弦长公式得d=或d=,552252451套心线距得=⇒m=±2或=⇒m=±,1+m251+m25211故填2,−2,,−中的一个即可.22116.已知函数fx=sinωx+ϕ,如图A,B是直线y=与曲线y=fx的两个交点,若2πAB=,则fπ=_______.6π5π【参考解析】由按图索骥法易知ωx+ϕ=+2kπ,①;ωx+ϕ=+2kπ,②;A6B64ππ4π两式相减得ωx−x=⇒ω×=⇒ω=4,BA666所以fx=sin4x+ϕ,2π2π8π将,0代入得4×+ϕ=2kπ⇒ϕ=2kπ−,3338π2π所以fx=sin4x+2kπ−=sin4x−.33·5·2π2π3所以fπ=sin4π−=sin−=−.33217.记ΔABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知ΔABC面积为3,D为BC中点,且AD=1.π(1)若∠ADC=,求tanB;3(2)若b2+c2=8,求b,c.【参考解析】(1)如图,过A点作AH⊥BC交BC于点H,π3π1则AH=ADsin=,DH=ADcos=,3232123由题易知S=×BC×AH=3⇒BC==4,ΔABC2AHAHAH3所以tanB===;BHBD+DH5(思路2:后面也可以用余弦定理算AB,再用余弦定理算,只是没解析1简洁.)(2)由中点与向量易知2AD=AB+AC,所以4AD2=AB2+AC2+2AB⋅AC,即4=b2+c2+2bccosA,由余弦定理得4=b2+c2+b2+c2−a2⇒a=23,123由面积公式得S=bcsinA=3⇒sinA=,ΔABC2bcb2+c2−a2−2而cosA==,2bcbc232−22因为sin2A+cos2A=1⇒+=1⇒bc=4,bcbc与b2+c2=8联立解得b=c=2.an−6,n为奇数18.已知an为等差数列,bn=,记Sn,Tn为an,bn的前n项和,S4=2an,n为偶数32,T3=16.(1)求an的通项公式;(2)证明:当n>5时,Tn>Sn.【参考解析】(1)设an的首项为a1,公差为d,·6·4×3因为S=32,所以4a+d=32⇒2a+3d=16,①4121又因为T3=16,所以b1+b2+b3=16⇒a1−6+2a2+a3−6=16⇒4a2=28⇒a2=7=a1+d,②a1=5联立①②解得,所以a=a+n−1d=2n+3,n∈N∗.d=2n1a+annn−1(2)由(1)知S=1n=n2+4n(或用S=na+d=n2+4n)n2n12当n为奇数时,Tn=b1+b3+⋯bn+b2+b4+⋯bn−1=a+a+⋯a−6×n+1+2a+a+⋯a13n224n−1=2Sn−a1+a3+⋯an−3n+1,n+1a1+an⋅=2S−2−3n+1n2n2−3n−10n+2n−5所以T−S==,因为n>5,所以T−S>0nn22nnn2−3n−1052−3×5−10(或类比二次函

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