2024年高考新课标I卷理数试题解析

发布 2022-03-26 16:07:28 阅读 6197

2024年新课标i高考数学(理科)答案与解析。

故.故选d.

2. 由可知:,故,解得:.

所以,.故选b.

3. 由等差数列性质可知:,故,而,因此公差。

故选c.4. 如图所示,画出时间轴:

小明到达的时间会随机的落在图中线段中,而当他的到达时间落**段或时,才能保证他等车的时间不超过10分钟。

根据几何概型,所求概率.

故选b.5. 表示双曲线,则。

由双曲线性质知:,其中是半焦距。

焦距,解得。

故选a.6. 原立体图如图所示:

是一个球被切掉左上角的后的三视图。

表面积是的球面面积和三个扇形面积之和。

故选a.7. ,排除a

排除b时,

当时, 因此在单调递减,排除c

故选d.8. 对a: 由于,∴函数在上单调递增,因此,a错误。

对b: 由于,∴函数在上单调递减,,b错误。

对c: 要比较和,只需比较和,只需比较和,只需和。

构造函数,则,在上单调递增,因此。

又由得,∴,c正确。

对d: 要比较和,只需比较和。

而函数在上单调递增,故。

又由得,∴,d错误。

故选c.9. 如下表:

输出,,满足。

故选c.10. 以开口向右的抛物线为例来解答,其他开口同理。

设抛物线为,设圆的方程为,题目条件翻译如图:

设,点在抛物线上,∴…

点在圆上,∴…

点在圆上,∴…

联立①②③解得:,焦点到准线的距离为.

故选b.11. 如图所示:,∴若设平面平面,则。

又∵平面∥平面,结合平面平面,故。

同理可得:

故、的所成角的大小与、所成角的大小相等,即的大小.

而(均为面对交线),因此,即.

故选a.12. 由题意知:

则,其中。在单调,

接下来用排除法。

若,此时,在递增,在递减,不满足在单调。

若,此时,满足在单调递减。

故选b.13. 由已知得: ,解得.

14. 设展开式的第项为,

当时,,即。

故答案为10.

15.由于是等比数列,设,其中是首项,是公比.,解得:.

故,∴ 当或时,取到最小值,此时取到最大值.

所以的最大值为64.

16. 设生产a产品件,b产品件,根据所耗费的材料要求、工时要求等其他限制条件,构造线性规则约束为。

目标函数。作出可行域为图中的四边形,包括边界,顶点为。

在处取得最大值,

由正弦定理得: ,

由余弦定理得:

周长为。18. ∵为正方形。面。面。

平面平面。由知。

平面。平面。

平面。平面。

面面。四边形为等腰梯形。

以为原点,如图建立坐标系,设,

设面法向量为。

即。设面法向量为。

即。设二面角的大小为。

二面角的余弦值为。

19. 每台机器更换的易损零件数为8,9,10,11

记事件为第一台机器3年内换掉个零件。

记事件为第二台机器3年内换掉个零件。

由题知, 设2台机器共需更换的易损零件数的随机变量为,则的可能的取值为16,17,18,19,20,21,22

要令,, 则的最小值为19

购买零件所需费用含两部分,一部分为购买机器时购买零件的费用,另一部分为备件不足时额外购买的费用。

当时,费用的期望为。

当时,费用的期望为。

所以应选用。

20.⑴ 圆a整理为,a坐标,如图,则,由,则。

所以e的轨迹为一个椭圆,方程为,()

;设,因为,设,联立。得;则;

圆心到距离,所以,21. 由已知得:

若,那么,只有唯一的零点,不合题意;

若,那么,所以当时,,单调递增。

当时,,单调递减。

即:故在上至多一个零点,在上至多一个零点。

由于,,则,根据零点存在性定理,在上有且仅有一个零点.

而当时,故。

则的两根,,,因为,故当或时,

因此,当且时,

又,根据零点存在性定理,在有且只有一个零点.

此时,在上有且只有两个零点,满足题意.

若,则,当时,即,单调递增;

当时,,,即,单调递减;

当时,,,即,单调递增.

即:而极大值。

故当时,在处取到最大值,那么恒成立,即无解。

而当时,单调递增,至多一个零点。

此时在上至多一个零点,不合题意.

若,那么。

当时,,,即,单调递增。

当时,,,即,单调递增。

又在处有意义,故在上单调递增,此时至多一个零点,不合题意.

若,则。当时,,,即,单调递增。

当时,,,即,单调递减。

当时,,,即,单调递增。

即:故当时,在处取到最大值,那么恒成立,即无解。

当时,单调递增,至多一个零点。

此时在上至多一个零点,不合题意.

综上所述,当且仅当时符合题意,即的取值范围为.

由已知得:,不难发现,故可整理得:

设,则。那么,当时,,单调递减;当时,,单调递增.

设,构造代数式:

设, 则,故单调递增,有.

因此,对于任意的,.

由可知、不可能在的同一个单调区间上,不妨设,则必有。

令,则有。而,,在上单调递增,因此:

整理得:.22.⑴ 设圆的半径为,作于。

与相切。 方法一:

假设与不平行。

与交于。四点共圆。

由①②可知矛盾。

方法二:因为,因为所以为的中垂线上,同理所以的中垂线,所以.

23均为参数)

为以为圆心,为半径的圆.方程为。

即为的极坐标方程。

两边同乘得。

即 ②化为普通方程为。

由题意:和的公共方程所在直线即为。

—②得:,即为。

24. 如图所示:

当,,解得或。

当,,解得或。

或。当,,解得或。

或。综上,或或。

解集为。

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