2023年高考数学考前信息必刷卷(江苏专用)(解析版).docx
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1、绝密启用前2023年高考数学考前信息必刷卷01江苏专用江苏地区考试题型为8(单选题)4(多选题)4(填空题)6(解答题),其中开放性试题和结构不良型试题是包含江苏在内的新高考地区新增加的题型,开放性试题以填空题的方式进行考查,结构不良型试题以解答题的方式进行考查。所谓开放性试题的开放性是针对试题的答案而言,这类试题的答案不是唯一的,允许考生解答出不同的答案,只要符合题意就可以,这种题型设置的目的就是为了鼓励考生的创造性思维。所谓结构不良型试题,就是给出一些条件,另外的条件题干中给出三个,学生可从中选择一个或者两个作为条件,进行解题。需要注意的是:题目所给的三个可选择的条件是平行的,即无论选择哪
2、个条件,都可解答题目,而且在可选择的三个条件中,并没有哪个条件让解答过程比较繁杂,只要推理严谨、过程规范,都会得满分。 2022年江苏地区高考解答题中,虽未出现开放性试题,但预测2023年可能会在填空题中出现这类题型,试题的难度中等偏下,例如本卷第14题。2022年的江苏高考数学卷以情境为依托,试卷呈现出新气象,营造出“新理念、新内容、新结构”的氛围,预计2023年江苏高考数学卷预期会继续强化情境类试题的命制,侧重知识的应用性,情境性试题可以分为课程学习情境、探索创新情境、生活实践情境。任意知识板块的内容都可能命制问题情境类的试题,主要侧重知识的应用性,一般不会固化试题的题号或位置。情境性试题
3、的题型蕴含浓厚的数学文化气息,将数学知识、方法等融为一体,能有效考查学生在新情景下对知识的理解以及迁移到不同情境中的能力,考查学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,一般以选择题或者填空题的形式出现,例如本卷第4题和第6题。一、单项选择题: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,集合,则 ()A BC D【答案】C【解析】,则故选:C2已知复数(为虚数单位),则 ()A BC D【答案】B【解析】因为,所以故选:B3已知A,B是C上两点,若弦AB的长度为2,则 ()A2 BC D4【答案】A【解析】如图,取弦AB的中点为D,则2,且0
4、,故()|2故选:A4盲盒,是指消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子,已知某盲盒产品共有2种玩偶.假设每种玩偶出现的概率相等,小明购买了这种盲盒3个,则他集齐2种玩偶的概率为 ()A BC D【答案】A【解析】假设2种玩偶分别为,则买3个盲盒,出现的玩偶为,共八种,其中集齐2种的情况有6种,所以集齐2种的概率为故选:A5红灯笼,起源于中国的西汉时期,两千多年来,每逢春节人们便会挂起象征美好团圆意义的红灯笼,营造一种喜庆的氛围如图1,某球形灯笼的轮廓由三部分组成,上下两部分是两个相同的圆柱的侧面,中间是球面除去上下两个相同球冠剩下的部分如图2,球冠是由球面被平面截得的一部分,垂直于截面的直径
5、被截得的部分叫做球冠的高,若球冠所在球面的半径为R,球冠的高为h,则球冠的面积如图1,已知该灯笼的高为58cm,圆柱的高为5cm,圆柱的底面圆直径为14cm,则围成该灯笼中间球面部分所需布料的面积为 ()A BC D【答案】C【解析】由题意得,所以,所以,所以两个球冠的面积为,则围成该灯笼中间球面部分所需布料的面积为故选:C6明朝早期,郑和七下西洋过程中,将中国古代天体测量方面所取得的成就创造性地应用于航海,形成了一套先进的航海技术“过洋牵星术”简单地说,就是通过观测不同季节、时辰的日月星辰在天空运行的位置和测量星辰在海面以上的高度来判断方位其采用的主要工具是牵星板,其由12块正方形木板组成,
6、最小的一块边长约2厘米(称一指),木板的长度从小到大依次成等差数列,最大的边长约24厘米(称十二指)观测时,将木板立起,一手拿着木板,手臂伸直,眼睛到木板的距离大约为72厘米,使牵星板与海平面垂直,让板的下缘与海平面重合,上边缘对着所观测的星辰依高低不同替换、调整木板,当被测星辰落在木板上边缘时所用的是几指板,观测的星辰离海平面的高度就是几指,然后就可以推算出船在海中的地理纬度如图所示,若在一次观测中,所用的牵星板为六指板,则sin2约为()A BC D【答案】B【解析】由题意知六指为2+512(厘米),所以tan,所以sin22sincos故选:B7已知,则 ()ABCD【答案】D【分析】先
7、利用不等式比较a,c的大小,再构造函数,利用函数的单调性比较b,c的大小,即可得到结果【解析】如图,单位圆A中, 于D,则的长度,则由图易得,即,所以设,则,所以在上单调递增,则,即,即综上,故选:D8如图是一个由三根细棒,组成的支架,三根细棒,两两所成的角都为,一个半径为的小球放在支架上,则球心到点的距离是 ()A B C D【答案】C【解析】如图所示,连接,作所在外接圆圆心,连接,设,由,两两所成的角都为可得,因为为几何中心,所以,易知对和,所以,所以,即,解得故选:C二、多项选择题: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
8、2分,有选错的得0分9如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,O为DB的中点,直线A1C交平面C1BD于点M,则下列结论正确的是 ()AC1,M,O三点共线BC1,M,O,C四点共面CC1,O,A,M四点共面DD1,D,O,M四点共面【答案】ABC【分析】在选项A中,推导出C1,M,O三点是平面C1BD和平面ACC1A1的公共点,由此得到C1,M,O三点共线;在选项B中,由C1,M,O三点共线,得C1,M,O,C四点共面;在选项C中,由C1,M,O三点共线,得C1,M,O,A四点共面;在选项D中,DD1CC1,从而D1,D,O,M四点不共面【解析】在正方体ABCDA1B1C1D1中,O为
9、DB的中点,直线A1C交平面C1BD于点M,在选项A中,直线A1C交平面C1BD于点M,M平面C1BD,M直线A1C,又A1C平面ACC1A1,M平面ACC1A1,O为DB的中点,BD平面C1BD,且BD平面ACC1A1,O平面C1BD,且O平面ACC1A1,又C1平面C1BD,且C1平面ACC1A1,C1,M,O三点共线,故选项A正确;在选项B中,C1,M,O三点共线,C1,M,O,C四点共面,故B正确;在选项C中,C1,M,O三点共线,C1,M,O,A四点共面,故C正确;在选项D中,直线OMCC1C1,DD1CC1,D1,D,O,M四点不共面,故D错误故选:ABC10已知函数f(x)x3a
10、x22x,下列命题正确的是()A若x1是函数f(x)的极值点,则aB若x1是函数f(x)的极值点,则f(x)在x0,2上的最小值为C若f(x)在(1,2)上单调递减,则aD若x2lnxf(x)在x1,2上恒成立,则a1【答案】ABC【解析】对于A,由f(x)x3ax22x,得f(x)3x22ax2,因为x1是函数f(x)的极值点,所以f(1)32a20,得,经检验x1是函数f(x)的极小值点,所以A正确,对于B,由选项A,可知,则f(x)3x2x2,由f(x)0,得或x1,由f(x)0,得,所以f(x)在和(1,+)递增,在上递减,所以当x0,2时,x1时,f(x)取得最小值,所以B正确,对于
11、C,因为f(x)在(1,2)上单调递减,所以f(x)0,即f(x)3x22ax20,得在(1,2)上恒成立,令,则,所以g(x)在(1,2)单调递增,所以g(1)g(x)g(2),即,所以,所以C正确,对于D,由x2lnxf(x)在x1,2上恒成立,得x2lnxx3ax22x在x1,2上恒成立,即在x1,2上恒成立,令,则,所以h(x)x1,2上单调递增,所以h(x)maxh(2)2ln211ln2,所以a1ln2,所以D错误故选:ABC11若抛物线C:y24x的焦点为F,准线为l,点M在抛物线C上且在第一象限,直线MF的斜率为,M在直线l上的射影为A,则下列选项正确的是()AF到直线yx+1
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