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类型2018年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(新课标III卷)(答案版).doc

  • 上传人(卖家):四川三人行教育
  • 文档编号:2539428
  • 上传时间:2022-05-02
  • 格式:DOC
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    1、绝密启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试理科数学注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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. 【答案】C【解析】分析:由题意先解出集合A,进而得到结果详解:由集合A得,所以故答案选C.点睛:本题主要考查交集的运算,属于基

    2、础题2. A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由复数的乘法运算展开即可【详解】解: 故选D.【点睛】本题主要考查复数的四则运算,属于基础题3. 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来,构件的凸出部分叫榫头,凹进部分叫卯眼,图中木构件右边的小长方体是榫头若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体,则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】详解:由题意知,题干中所给的是榫头,是凸出的几何体,求得是卯眼的俯视图,卯眼是凹进去的,即俯视图中应有一不可见的长方形,且俯视图应为对称图形故俯视图为故选A.点睛:本题主要考查空间几何体的三视图,考查

    3、学生的空间想象能力,属于基础题4. 若,则A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】分析:由公式可得结果.详解:故选B.点睛:本题主要考查二倍角公式,属于基础题.5. 的展开式中的系数为A. 10B. 20C. 40D. 80【答案】C【解析】【详解】分析:写出,然后可得结果详解:由题可得令,则所以故选C.点睛:本题主要考查二项式定理,属于基础题6. 直线分别与轴,轴交于,两点,点在圆上,则面积的取值范围是A. B. C. D. 【答案】A【解析】分析:先求出A,B两点坐标得到再计算圆心到直线距离,得到点P到直线距离范围,由面积公式计算即可详解:直线分别与轴,轴交于,两点,则点P在圆上

    4、圆心为(2,0),则圆心到直线距离故点P到直线的距离的范围为则故答案选A.点睛:本题主要考查直线与圆,考查了点到直线的距离公式,三角形的面积公式,属于中档题7. 函数的图像大致为A. B. C. D. 【答案】D【解析】分析:根据函数图象的特殊点,利用函数的导数研究函数的单调性,由排除法可得结果.详解:函数过定点,排除,求得函数的导数,由得,得或,此时函数单调递增,排除,故选D.点睛:本题通过对多个图象的选择考查函数的图象与性质,属于中档题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域

    5、、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意的选项一一排除.8. 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为,各成员的支付方式相互独立,设为该群体的10位成员中使用移动支付的人数,则A. 0.7B. 0.6C. 0.4D. 0.3【答案】B【解析】分析:判断出二项分布,利用公式进行计算即可或,,可知故答案选B.点睛:本题主要考查二项分布相关知识,属于中档题9. 的内角的对边分别为,若的面积为,则A. B. C. D. 【答案】C【解析】分析:利用面积公式和余弦定理进行计算可得详解:由题可知所以由余弦定理所以故选C.点睛:本题主要考查解三角形,考查了三角形的面积公式和余

    6、弦定理10. 设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】分析:作图,D为MO 与球的交点,点M为三角形ABC的中心,判断出当平面时,三棱锥体积最大,然后进行计算可得详解:如图所示,点M为三角形ABC的中心,E为AC中点,当平面时,三棱锥体积最大此时,,点M为三角形ABC的中心中,有故选B.点睛:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当平面时,三棱锥体积最大很关键,由M为三角形ABC的重心,计算得到,再由勾股定理得到OM,进而得到结果,属于较难题型11. 设,

    7、是双曲线()的左、右焦点,是坐标原点过作的一条渐近线的垂线,垂足为若,则的离心率为A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】分析:由双曲线性质得到,然后在和在中利用余弦定理可得详解:由题可知在中,在中,故选B.点睛:本题主要考查双曲线的相关知识,考查了双曲线的离心率和余弦定理的应用,属于中档题12. 设,则A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】分析:求出,得到的范围,进而可得结果详解:.,即又即故选B.点睛:本题主要考查对数的运算和不等式,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13. 已知向量,若,则_【答案】【解析】【分析】由两向量共线的坐标关系计算即可

    8、【详解】由题可得 ,即故答案为【点睛】本题主要考查向量的坐标运算,以及两向量共线的坐标关系,属于基础题14. 曲线在点处的切线的斜率为,则_【答案】【解析】【分析】求导,利用导数的几何意义计算即可【详解】解:则所以故答案为-3.【点睛】本题主要考查导数的计算和导数的几何意义,属于基础题15. 函数在的零点个数为_【答案】【解析】【分析】求出的范围,再由函数值为零,得到的取值可得零点个数【详解】详解:由题可知,或解得,或故有3个零点【点睛】本题主要考查三角函数的性质和函数的零点,属于基础题16. 已知点和抛物线,过的焦点且斜率为的直线与交于,两点若,则_【答案】2【解析】【分析】利用点差法得到A

    9、B的斜率,结合抛物线定义可得结果.【详解】详解:设则所以所以取AB中点,分别过点A,B作准线的垂线,垂足分别为因为,,因为M为AB中点,所以MM平行于x轴因为M(-1,1)所以,则即故答案为2.【点睛】本题主要考查直线与抛物线的位置关系,考查了抛物线的性质,设,利用点差法得到,取AB中点, 分别过点A,B作准线的垂线,垂足分别为,由抛物线的性质得到,进而得到斜率三、解答题:共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答第22、23题为选考题,考生根据要求作答 (一)必考题:共60分17. 等比数列中,(1)求的通项公式;(2)记为的前项和若,求【答案

    10、】(1)或 .(2).【解析】分析:(1)列出方程,解出q可得;(2)求出前n项和,解方程可得m详解:(1)设的公比为,由题设得由已知得,解得(舍去),或故或(2)若,则由得,此方程没有正整数解若,则由得,解得综上,点睛:本题主要考查等比数列的通项公式和前n项和公式,属于基础题18. 某工厂为提高生产效率,开展技术创新活动,提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式为比较两种生产方式的效率,选取40名工人,将他们随机分成两组,每组20人,第一组工人用第一种生产方式,第二组工人用第二种生产方式根据工人完成生产任务的工作时间(单位:min)绘制了如下茎叶图:(1)根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高

    11、?并说明理由;(2)求40名工人完成生产任务所需时间的中位数,并将完成生产任务所需时间超过和不超过的工人数填入下面的列联表:超过不超过第一种生产方式第二种生产方式(3)根据(2)中的列联表,能否有99%的把握认为两种生产方式的效率有差异?附:, 【答案】(1)第二种生产方式的效率更高. 理由见解析(2)80(3)能【解析】【详解】分析:(1)计算两种生产方式的平均时间即可(2)计算出中位数,再由茎叶图数据完成列联表(3)由公式计算出,再与6.635比较可得结果详解:(1)第二种生产方式的效率更高.理由如下:(i)由茎叶图可知:用第一种生产方式的工人中,有75%的工人完成生产任务所需时间至少80

    12、分钟,用第二种生产方式的工人中,有75%的工人完成生产任务所需时间至多79分钟.因此第二种生产方式的效率更高.(ii)由茎叶图可知:用第一种生产方式的工人完成生产任务所需时间的中位数为85.5分钟,用第二种生产方式的工人完成生产任务所需时间的中位数为73.5分钟.因此第二种生产方式的效率更高.(iii)由茎叶图可知:用第一种生产方式的工人完成生产任务平均所需时间高于80分钟;用第二种生产方式的工人完成生产任务平均所需时间低于80分钟,因此第二种生产方式的效率更高.(iv)由茎叶图可知:用第一种生产方式的工人完成生产任务所需时间分布在茎8上的最多,关于茎8大致呈对称分布;用第二种生产方式的工人完

    13、成生产任务所需时间分布在茎7上的最多,关于茎7大致呈对称分布,又用两种生产方式的工人完成生产任务所需时间分布的区间相同,故可以认为用第二种生产方式完成生产任务所需的时间比用第一种生产方式完成生产任务所需的时间更少,因此第二种生产方式的效率更高.以上给出了4种理由,考生答出其中任意一种或其他合理理由均可得分.(2)由茎叶图知.列联表如下:超过不超过第一种生产方式155第二种生产方式515(3)由于,所以有99%的把握认为两种生产方式的效率有差异.点睛:本题主要考查了茎叶图和独立性检验,考察学生的计算能力和分析问题的能力,贴近生活19. 如图,边长为2的正方形所在的平面与半圆弧所在平面垂直,是上异

    14、于,的点(1)证明:平面平面;(2)当三棱锥体积最大时,求面与面所成二面角的正弦值【答案】(1)见解析(2)【解析】【分析】(1)先证平面CMD,得,再证,进而完成证明(2)先建立空间直角坐标系,然后判断出的位置,求出平面和平面的法向量,进而求得平面与平面所成二面角的正弦值【详解】解:(1)由题设知,平面CMD平面ABCD,交线为CD.因为BCCD,BC平面ABCD,所以BC平面CMD,故BCDM.因为M为上异于C,D的点,且DC为直径,所以 DMCM.又 BCCM=C,所以DM平面BMC.而DM平面AMD,故平面AMD平面BMC.(2)以D为坐标原点,的方向为x轴正方向,建立如图所示的空间直

    15、角坐标系Dxyz.当三棱锥MABC体积最大时,M为的中点.由题设得,设是平面MAB的法向量,则即可取.是平面MCD的法向量,因此,所以面MAB与面MCD所成二面角的正弦值是.【点睛】本题主要考查面面垂直的证明,利用线线垂直得到线面垂直,再得到面面垂直,第二问主要考查建立空间直角坐标系,利用空间向量求出二面角的平面角,考查数形结合,将几何问题转化为代数问题进行求解,考查学生的计算能力和空间想象能力,属于中档题20. 已知斜率为的直线与椭圆交于,两点,线段的中点为(1)证明:;(2)设为右焦点,为上一点,且证明:,成等差数列,并求该数列的公差【答案】(1)(2)或【解析】分析:(1)设而不求,利用

    16、点差法进行证明(2)解出m,进而求出点P的坐标,得到,再由两点间距离公式表示出,得到直的方程,联立直线与椭圆方程由韦达定理进行求解详解:(1)设,则.两式相减,并由得.由题设知,于是.由题设得,故.(2)由题意得,设,则.由(1)及题设得.又点PC上,所以,从而,.于是.同理.所以.故,即成等差数列.设该数列的公差为d,则.将代入得.所以l的方程为,代入C的方程,并整理得.故,代入解得.所以该数列的公差为或.点睛:本题主要考查直线与椭圆的位置关系,等差数列的性质,第一问利用点差法,设而不求可减小计算量,第二问由已知得到,求出m得到直线方程很关键,考查了函数与方程的思想,考察学生的计算能力,难度

    17、较大21. 已知函数(1)若,证明:当时,;当时,;(2)若是的极大值点,求【答案】(1)见解析(2)【解析】分析:(1)求导,利用函数单调性证明即可(2)分类讨论和,构造函数,讨论的性质即可得到a的范围详解:(1)当时,.设函数,则.当时,;当时,.故当时,且仅当时,从而,且仅当时,.所以在单调递增.又,故当时,;当时,.(2)(i)若,由(1)知,当时,这与是的极大值点矛盾.(ii)若,设函数.由于当时,故与符号相同.又,故是的极大值点当且仅当是的极大值点.如果,则当,且时,故不是的极大值点.如果,则存在根,故当,且时,所以不是的极大值点.如果,则.则当时,;当时,.所以是的极大值点,从而

    18、是的极大值点综上,.点睛:本题考查函数与导数综合应用,利用函数的单调性求出最值证明不等式,第二问分类讨论和,当时构造函数时关键,讨论函数的性质,本题难度较大(二)选考题:共10分,请考生在第22、23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分22. 在平面直角坐标系中,的参数方程为(为参数),过点且倾斜角为的直线与交于两点(1)求的取值范围;(2)求中点的轨迹的参数方程【答案】(1)(2)为参数,【解析】分析:(1)由圆与直线相交,圆心到直线距离可得(2)联立方程,由根与系数关系求解详解:(1)的直角坐标方程为当时,与交于两点当时,记,则的方程为与交于两点当且仅当,解得或,即或综上,的取

    19、值范围是(2)的参数方程为为参数, 设,对应的参数分别为,则,且,满足于是,又点的坐标满足所以点的轨迹的参数方程是 为参数, 点睛:本题主要考查直线与圆的位置关系,圆的参数方程,考查求点的轨迹方程,属于中档题23. 设函数(1)画出的图像;(2)当,求的最小值【答案】(1)见解析(2)【解析】分析:(1)将函数写成分段函数,再画出在各自定义域的图像即可(2)结合(1)问可得a,b范围,进而得到a+b的最小值详解:(1) 的图像如图所示(2)由(1)知,的图像与轴交点的纵坐标为,且各部分所在直线斜率的最大值为,故当且仅当且时,在成立,因此的最小值为点睛:本题主要考查函数图像的画法,考查由不等式求参数的范围,属于中档题

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