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2022年高考文数真题试卷(全国甲卷)含解析

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2022年高考文数真题试卷(全国甲卷)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.设集合,则()A.B.C.D.【答案】A【知识点】交集及其运算【解析】【解答】解:∵,∴.故选:A【分析】根据集合的交集运算即可解出.2.某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识.为了解讲座效果,随机抽取10位社区居民,让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷,这10位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图:则()A.讲座前问卷答题的正确率的中位数小于70%B.讲座后问卷答题的正确率的平均数大于85%C.讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差D.讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差【答案】B【知识点】众数、中位数、平均数;极差、方差与标准差【解析】【解答】解:对于A,讲座前中位数为,所以A错;对于B,讲座后问卷答题的正确率只有1个是80%,4个85%,剩下全部大于等于90%,所以讲座后问卷答题的正确率的平均数大于85%,所以B对;对于C,讲座前问卷答题的正确率更加分散,所以讲座前问卷答题的正确率的标准差大于讲座后正确率的标准差,所以C错;对于D,讲座后问卷答题的正确率的极差为100%-80%=20%,讲座前问卷答题的正确率的极差为95%-60%=35%>20%,所以D错.故选:B.【分析】由图表信息,结合中位数、平均数、标准差、极差的概念,逐项判断即可得解.3.若.则()A.B.C.D.【答案】D【知识点】复数的基本概念;复数代数形式的混合运算;复数求模【解析】【解答】解:因为z=1+i,所以,所以.故选:D【分析】根据复数代数形式的运算法则,共轭复数的概念先求得,再由复数的求模公式即可求出.4.如图,网格纸上绘制的是一个多面体的三视图,网格小正方形的边长为1,则该多面体的体积为(A.8B.12C.16D.20【答案】B)【知识点】由三视图求面积、体积;棱柱、棱锥、棱台的体积【解析】【解答】解:由三视图还原几何体,如图,n则该直四棱柱的体积.故选:B.【分析】由三视图还原几何体,再由棱柱的体积公式即可得解.5.将函数的图像向左平移个单位长度后得到曲线C,若C关于y轴对称,则的最小值是()A.B.C.D.【答案】C【知识点】函数的图象与图象变化;正弦函数的图象;正弦函数的奇偶性与对称性【解析】【解答】解:由题意知:曲线C为,又曲线C关于y轴对称,则解得,又ω>0,,故当k=0时,ω的最小值为.故选:C.【分析】先由平移求出曲线C的解析式,再结合对称性得,即可求出ω的最小值.从分别写有1,2,3,4,5,6的6张卡片中无放回随机抽取2张,则抽到的2张卡片上的数字之积是4的倍数的概率为()B.C.D.【答案】C【知识点】古典概型及其概率计算公式【解析】【解答】解:从6张卡片中无放回抽取2张,共有如下15种情况:(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6),其中数字之积为4的倍数的有其中数字之积为4的倍数的有(1,4),(2,4),(2,6),(3,4),(4,5),(4,6),共6种情况,故概率为.故选:C.【分析】先列举出所有情况,再从中挑出数字之积是4的倍数的情况,由古典概型求概率即可.7.函数在区间的图像大致为()A.B.C.D.【答案】A【知识点】函数奇偶性的性质;函数的值【解析】【解答】解:由题意得,f(-x)=(3-x-3x)cos(-x)=-(3x-3-x)cosx=-f(x),又所以f(x)为奇函数,排除BD;又当时,3x-3-x>0,cosx>0,所以f(x)>0,排除C.故选:A.【分析】由函数的奇偶性排除BD,结合指数函数、三角函数的性质逐项排除C,即可得解.8.当时,函数取得最大值,则()A.-1B.C.D.1【答案】B【知识点】利用导数研究函数的单调性;导数在最大值、最小值问题中的应用【解析】【解答】因为函数f(x)定义域为(0,+∞),所以依题可知,f(1)=-2,f'(1)=0,n又,则,解得,所以,由f'(x)>0,得0<x<1,由f'(x)<0,得x>1,因此函数f(x)在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,则当x=1时取最大值,满足题意,即有.故选:B.【分析】根据题意可知f(1)=-2,f'(1)=0,列式即可解得a,b,再根据f'(x)即可解出.9.在长方体中,已知与平面和平面所成的角均为(),则A.B.AB与平面所成的角为C.D.与平面所成的角为【答案】D【知识点】直线与平面所成的角【解析】【解答】解:如图所示:所以r1=2r2,不妨设AB=a,AD=b,AA1=c,依题以及长方体的结构特征可知,B1D与平面ABCD所成角为∠B1DB,B1D与平面AA1B1B所成角为∠DB1A,所以,即b=c,,解得.对于A,AB=a,AD=b,AB=AD,A错误;对于B,过B作BE⊥AB1于E,易知BE⊥平面AB1C1D,所以AB与平面AB1C1D所成角为∠BAE,因为,所以,B错误;对于C,,C错误;对于D,B1D与平面BB1C1C所成角为∠DB1C,又,而0°<∠DB1C<90°,所以∠DB1C=45°.D正确.故选:D.【分析】先设AB=a,AD=b,AA1=c,再由题意得,b=c,最后根据线面角的定义以及长方体的结构特征即可求出.10.甲、乙两个圆锥的母线长相等,侧面展开图的圆心角之和为,侧面积分别为和,体积分别为和.若,则()A.B.C.D.【答案】C【知识点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台、球)【解析】【解答】解:设母线长为l,甲圆锥底面半径为r1,乙圆锥底面圆半径为r2,则,又,n则,所以,所以甲圆锥的高,乙圆锥的高,所以.故选:C.【分析】设母线长为l,甲圆锥底面半径为r1,乙圆锥底面圆半径为r2,根据圆锥的侧面积公式可得r1=2r2,再结合圆心角之和可将r1,r2分别用l表示,再利用勾股定理分别求出两圆锥的高,再根据圆锥的体积公式即可得解.11.已知椭圆的离心率为,分别为C的左、右顶点,B为C的上顶点.若,则C的方程为()A.B.C.D.【答案】B【知识点】平面向量数量积的运算;平面向量数量积坐标表示的应用;椭圆的简单性质【解析】【解答】解:因为离心率,解得,则b2=a2,记A1,A2分别为C的左右顶点,则A1(-a,0),A2(a,0),又B为上顶点,所以B(0,b),所以,因为所以-a2+b2=-1,将b2=a2代入,解得a2=9,b2=8,故椭圆的方程为.故选:B.【分析】根据离心率及,解得关于a2,b2的等量关系式,即可得解.,则()C.12.已知A.B.D.【答案】A【知识点】指数函数单调性的应用;指数式与对数式的互化;换底公式的应用;对数函数的单调性与特殊点【解析】【解答】解:由9m=10可得,而,所以,即m>lg11,所以a=10m-11>10lg11-11=0.又,所以,即log89>m,所以.综上,a>0>b.故选:A【分析】根据指对互化以及对数函数的单调性即可知m=log910>1,再利用基本不等式,换底公式可得m>lg11,log89>m,然后由指数函数的单调性即可解出.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.n【答案】或-0.75【知识点】数量积判断两个平面向量的垂直关系【解析】【解答】由题意知:故答案为:.,解得.【分析】由向量垂直的坐标表示求解即可.14.设点M在直线上,点为.和均在上,则的方程【答案】【知识点】圆的标准方程【解析】【解答】解:∵点M在直线上,∴设点M为(a,1-2a),又因为点和均在上,∴点M到两点的距离相等且为半径R,∴,化简得:a2-6a+9+4a2-4a+1=5a2,解得a=1,∴M(1,-1),则的方程为故答案为:,.【分析】设出点M的坐标,利用点和均在上,求得圆心及半径,即可得圆的方程.15.记双曲线的离心率为e,写出满足条件“直线与C无公共点”的e的一个值.【答案】2(满足皆可)【知识点】双曲线的简单性质【解析】【解答】解:因为双曲线,所以C的渐近线方程为,结合渐近线的特点,只需,即,可满足条件“直线y=2x与C无公共点”所以,又因为e>1,所以,故答案为:2(满足皆可)【分析】根据题干信息,只需双曲线渐近线16.已知中,点D在边BC上,.【答案】或中即可求得满足要求的e值..当取得最小值时,【知识点】基本不等式在最值问题中的应用;余弦定理的应用【解析】【解答】解:设CD=2BD=2m>0,则在△ABD中,AB2=BD2+AD2-2BD·ADcos∠ADB=m2+4+2m,在△ACD中,AC2=CD2+AD2-2CD·ADcos∠ADC=4m2+4-4m,所以,当且仅当即时,等号成立,n所以当取最小值时,,即BD=.故答案为:.【分析】设CD=2BD=2m>0,利用余弦定理表示出后,结合基本不等式即可得解.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17~21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。17.甲、乙两城之间的长途客车均由A和B两家公司运营,为了解这两家公司长途客车的运行情况,随机调查了甲、乙两城之间的500个班次,得到下面列联表:准点班次数未准点班次数A24020B21030附:,0.1000.0500.0102.7063.8416.635(1)根据上表,分别估计这两家公司甲、乙两城之间的长途客车准点的概率;(2)能否有90%的把握认为甲、乙两城之间的长途客车是否准点与客车所属公司有关?【答案】(1)解:由表中数据可知,A共有班次240+20=260次,准点班次有240次,设A家公司长途客车准点事件为M,则;则A家公司长途客车准点的概率为;B共有班次210+30=240次,准点班次有210次,设B家公司长途客车准点事件为N,则.B家公司长途客车准点的概率为.(2)解:列联表准点班次数未准点班次数合计A24020260B21030240合计45050500=,根据临界值表可知,有90%的把握认为甲、乙两城之间的长途客车是否准点与客车所属公司有关.【知识点】独立性检验的应用;古典概型及其概率计算公式【解析】【分析】(1)根据表格中数据以及古典概型的概率公式可求得结果;,且(2)根据表格中数据及公式计算K2,再利用临界值表比较即可得结论.记为数列的前n项和.已知.证明:是等差数列;若成等比数列,求的最小值.【答案】(1)已知,即①,当时,②,①-②得,即,即,所以,所以是以1为公差的等差数列.(2)由(1)中可得,,,,,又,,成等比数列,所以,即,解得,所以,所以,所以,当或时.【知识点】等差数列;等差数列的前n项和;等比数列的性质;数列递推式【解析】【分析】(1)依题意可得,根据,作差即可得到n,从而得证;(2)由(1)及等比中项的性质求出a1,即可得到{an}的通项公式与前n项和,再根据二次函数的性质计算可得.小明同学参加综合实践活动,设计了一个封闭的包装盒,包装盒如图所示:底面是边长为8(单位:cm)的正方形,均为正三角形,且它们所在的平面都与平面垂直.证明:平面;求该包装盒的容积(不计包装盒材料的厚度).【答案】(1)证明:分别取的中点,连接,因为为全等的正三角形,所以,,又平面平面,平面平面,平面,所以平面,同理可得平面,根据线面垂直的性质定理可知,而,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,平面,所以平面.(2)解:分别取中点,由(1)知,且,同理有,,,,由平面知识可知,,,,所以该几何体的体积等于长方体的体积加上四棱锥体积的倍.因为,,点到平面的距离即为点到直线的距离,,所以该几何体的体积.【知识点】棱柱、棱锥、棱台的体积;直线与平面平行的判定;直线与平面垂直的判定;直线与平面垂直的性质【解析】【分析】(1)依题意,根据直线与平面垂直的判定定理可得EM⊥平面ABCD,FN⊥平面ABCD,根据线面垂直的性质定理可知EM//FN,即可知四边形EMNF为平行四边形,可得EF//MN,再根据线面平行的判定定理即可证出;(2)再分别取AD,DC中点K,L,由(1)知,该几何体的体积等于长方体KMNL-EFGH的体积加上四棱锥B-MNFE体积的4倍,即可解出.20.已知函数,曲线在点处的切线也是曲线的切线.若,求a:求a的取值范围.【答案】(1)解:由题意知,在点处的切线方程为即,设该切线与切于点,则,解得(2)解:,则,,,则,,,则,解得;在点处的切线方程为,整理得,设该切线与切于点,,则,则切线方程为,整理得,则,整理得,令,则,令,解得或,令,解得或,则变化时,的变化情况如下表:01-0+0-0+-1则的值域为,故的取值范围为.【知识点】利用导数研究函数的单调性;利用导数研究曲线上某点切线方程;导数在最大值、最小值问题中的应用【解析】【分析】(1)先由f(x)上的切点求出切线方程,设出g(x)上的切点坐标,由斜率求出切点坐标,再由函数值求出a即可;(2)设出g(x)上的切点坐标,分别由f(x)和g(x)及切点表示出切线方程,由切线重合表示出a,构造函数,求n导求出函数值域,即可求得a的取值范围.21.设抛物线的焦点为F,点MD垂直于x轴时,.(1)求C的方程:,过的直线交C于M,N两点.当直线(2)设直线与C的另一个交点分别为A,B,记直线.当取得最大值时,求直线AB的方程.的倾斜角分别为【答案】(1)解:抛物线的准线为,当与x轴垂直时,点M的横坐标为p,此时,所以,所以抛物线C的方程为;(2)解:设,直线,由可得,,由斜率公式可得,,直线,代入抛物线方程可得,,所以,同理可得,所以又因为直线MN、AB的倾斜角分别为所以,,若要使最大,则,设,则,当且仅当即时,等号成立,所以当最大时,,设直线,代入抛物线方程可得,,所以,所以直线.【知识点】抛物线的定义;抛物线的标准方程;直线与圆锥曲线的关系;直线与圆锥曲线的综合问题【解析】【分析】(1)由抛物线的定义可得,即可得解;(2)设点的坐标及直线MN:x=my+1,由韦达定理及斜率公式可得KMN=2KAB,再由差角的正切公式及基本不等式可得,设直线AB:,结合韦达定理可解.四、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.在直角坐标系中,曲线的参数方程为(t为参数),曲线的参数方程为(s为参数).写出的普通方程;以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线,求与交点的直角坐标,及与的极坐标方程为交点的直角坐标.【答案】(1)解:因为,,所以,即普通方程为.(2)解:因为,所以,即的普通方程为,由,即的普通方程为.n联立,解得:或,即交点坐标为,;联立,解得:或,即交点坐标,.【知识点】直线与圆锥曲线的关系;参数方程化成普通方程【解析】【分析】(1)消去参数t,即可得到C1的普通方程;(2)将曲线C2,C3的方程化成普通方程,联立求解即解出.23.已知a,b,c均为正数,且,证明:(1);(2)若,则.【答案】(1)证明:由柯西不等式有所以,当且仅当时,取等号,所以,(2)证明:因为,,,,由(1)得,即,所以,由权方和不等式知,当且仅当,即,时取等号,所以.【知识点】一般形式的柯西不等式【解析】【分析】(1)根据a2+b2+4c2=a2+b2+(2c)2,利用柯西不等式即可得证;(2)由(1)结合已知可得,即可得到,再根据权方和不等式即可得证.

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发布时间:2023-07-06 14:05:01 页数:9
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