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2022年高考全国甲卷数学(文)真题含答案解析

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2022年高考全国甲卷数学(文)真题含答案解析


('绝密★启用前2022年普通高等学校招生全国统一考试文科数学注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.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.设集合,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据集合的交集运算即可解出.【详解】因为,,所以.故选:A.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B.讲座后问卷答题的正确率的平均数大于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【解析】【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.【详解】讲座前中位数为,所以错;讲座后问卷答题的正确率只有一个是个,剩下全部大于等于,所以讲座后问卷答题的正确率的平均数大于,所以B对;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;讲座后问卷答题的正确率的极差为,讲座前问卷答题的正确率的极差为,所以错.故选:B.3.若.则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据复数代数形式的运算法则,共轭复数的概念以及复数模的计算公式即可求出.【详解】因为,所以,所以.故选:D.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【解析】【分析】由三视图还原几何体,再由棱柱的体积公式即可得解.【详解】由三视图还原几何体,如图,则该直四棱柱的体积.故选:B.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【解析】【分析】先由平移求出曲线的解析式,再结合对称性得,即可求出的最小值.【详解】由题意知:曲线为,又关于轴对称,则,解得,又,故当时,的最小值为.故选:C.6.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()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】方法一: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.【详解】[方法一]:【最优解】无序从6张卡片中无放回抽取2张,共有15种情况,其中数字之积为4的倍数的有6种情况,故概率为.[方法二]:有序从6张卡片中无放回抽取2张,共有,(2,1),(3,1),(4,1),(5,1),(6,1),(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(4,3),(5,3),(6,3),(5,4),(6,4),(6,5)30种情况,其中数字之积为4的倍数有(1,4),(2,4),(2,6),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),(4,5),(4,6),(5,4),(6,2),(6,4)12种情况,故概率为.故选:C.【整体点评】方法一:将抽出的卡片看成一个组合,再利用古典概型的概率公式解出,是该题的最优解;方法二:将抽出的卡片看成一个排列,再利用古典概型的概率公式解出;7.函数在区间的图象大致为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由函数的奇偶性结合指数函数、三角函数的性质逐项排除即可得解.【详解】令,则,所以为奇函数,排除BD;又当时,,所以,排除C.故选:A.8.当时,函数取得最大值,则()A.B.C.D.1【答案】B【解析】【分析】根据题意可知,即可解得,再根据即可解出.【详解】因为函数定义域为,所以依题可知,,,而,所以,即,所以,因此函数在上递增,在上递减,时取最大值,满足题意,即有.故选:B.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【解析】【分析】根据线面角的定义以及长方体的结构特征即可求出.【详解】如图所示:不妨设,依题以及长方体的结构特征可知,与平面所成角为,与平面所成角为,所以,即,,解得.对于A,,,,A错误;对于B,过作于,易知平面,所以与平面所成角为,因为,所以,B错误;对于C,,,,C错误;对于D,与平面所成角为,,而,所以.D正确.故选:D.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【解析】【分析】设母线长为,甲圆锥底面半径为,乙圆锥底面圆半径为,根据圆锥的侧面积公式可得,再结合圆心角之和可将分别用表示,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.【详解】解:设母线长为,甲圆锥底面半径为,乙圆锥底面圆半径为,则,所以,又,则,所以,所以甲圆锥的高,乙圆锥的高,所以.故选:C.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【解析】【分析】根据离心率及,解得关于的等量关系式,即可得解.【详解】解:因为离心率,解得,,分别为C的左右顶点,则,B为上顶点,所以.所以,因为所以,将代入,解得,故椭圆的方程为.故选:B.12.已知,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】法一:根据指对互化以及对数函数的单调性即可知,再利用基本不等式,换底公式可得,,然后由指数函数的单调性即可解出.【详解】[方法一]:(指对数函数性质)由可得,而,所以,即,所以.又,所以,即,所以.综上,.[方法二]:【最优解】(构造函数)由,可得.根据的形式构造函数,则,令,解得,由知.在上单调递增,所以,即,又因为,所以.故选:A.【整体点评】法一:通过基本不等式和换底公式以及对数函数的单调性比较,方法直接常用,属于通性通法;法二:利用的形式构造函数,根据函数的单调性得出大小关系,简单明了,是该题的最优解.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】直接由向量垂直的坐标表示求解即可.【详解】由题意知:,解得.故答案为:.14.设点M在直线上,点和均在上,则的方程为______________.【答案】【解析】【分析】设出点M的坐标,利用和均在上,求得圆心及半径,即可得圆的方程.【详解】[方法一]:三点共圆∵点M在直线上,∴设点M为,又因为点和均在上,∴点M到两点的距离相等且为半径R,∴,,解得,∴,,的方程为.故答案为:[方法二]:圆的几何性质由题可知,M是以(3,0)和(0,1)为端点的线段垂直平分线y=3x-4与直线的交点(1,-1).,的方程为.故答案为: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)【解析】【分析】根据题干信息,只需双曲线渐近线中即可求得满足要求的e值.【详解】解:,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“直线与C无公共点”所以,又因为,所以,故答案为:2(满足皆可)16.已知中,点D在边BC上,.当取得最小值时,________.【答案】##【解析】【分析】设,利用余弦定理表示出后,结合基本不等式即可得解.【详解】[方法一]:余弦定理设,则在中,,在中,,所以,当且仅当即时,等号成立,所以当取最小值时,.故答案为:.[方法二]:建系法令BD=t,以D为原点,OC为x轴,建立平面直角坐标系.则C(2t,0),A(1,),B(-t,0)[方法三]:余弦定理设BD=x,CD=2x.由余弦定理得,,,,令,则,,,当且仅当,即时等号成立.[方法四]:判别式法设,则在中,,在中,,所以,记,则由方程有解得:即,解得:所以,此时所以当取最小值时,,即.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.(一)必考题:共60分.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(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?附:,0.1000.0500.0102.7063.8416.635【答案】(1)A,B两家公司长途客车准点的概率分别为,(2)有【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;(2)根据表格中数据及公式计算,再利用临界值表比较即可得结论.【小问1详解】根据表中数据,A共有班次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;B共有班次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.A家公司长途客车准点的概率为;B家公司长途客车准点的概率为.【小问2详解】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.18.记为数列的前n项和.已知.(1)证明:是等差数列;(2)若成等比数列,求的最小值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)依题意可得,根据,作差即可得到,从而得证;(2)法一:由(1)及等比中项的性质求出,即可得到的通项公式与前项和,再根据二次函数的性质计算可得.【小问1详解】因为,即①,当时,②,①②得,,即,即,所以,且,所以是以为公差的等差数列.【小问2详解】[方法一]:二次函数的性质由(1)可得,,,又,,成等比数列,所以,即,解得,所以,所以,所以,当或时,.[方法二]:【最优解】邻项变号法由(1)可得,,,又,,成等比数列,所以,即,解得,所以,即有.则当或时,.【整体点评】(2)法一:根据二次函数的性质求出的最小值,适用于可以求出的表达式;法二:根据邻项变号法求最值,计算量小,是该题的最优解.19.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:)的正方形,均为正三角形,且它们所在的平面都与平面垂直.(1)证明:平面;(2)求该包装盒的容积(不计包装盒材料的厚度).【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)分别取的中点,连接,由平面知识可知,,依题从而可证平面,平面,根据线面垂直的性质定理可知,即可知四边形为平行四边形,于是,最后根据线面平行的判定定理即可证出;(2)再分别取中点,由(1)知,该几何体的体积等于长方体的体积加上四棱锥体积的倍,即可解出.【小问1详解】如图所示: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.【小问2详解】[方法一]:分割法一如图所示: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.[方法二]:分割法二如图所示:连接AC,BD,交于O,连接OE,OF,OG,OH.则该几何体的体积等于四棱锥O-EFGH的体积加上三棱锥A-OEH的倍,再加上三棱锥E-OAB的四倍.容易求得,OE=OF=OG=OH=8,取EH的中点P,连接AP,OP.则EH垂直平面APO.由图可知,三角形APO,四棱锥O-EFGH与三棱锥E-OAB的高均为EM的长.所以该几何体的体积20.已知函数,曲线在点处的切线也是曲线的切线.(1)若,求a;(2)求a的取值范围.【答案】(1)3(2)【解析】【分析】(1)先由上的切点求出切线方程,设出上的切点坐标,由斜率求出切点坐标,再由函数值求出即可;(2)设出上的切点坐标,分别由和及切点表示出切线方程,由切线重合表示出,构造函数,求导求出函数值域,即可求得的取值范围.【小问1详解】由题意知,,,,则在点处的切线方程为,即,设该切线与切于点,,则,解得,则,解得;【小问2详解】,则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:01000则的值域为,故的取值范围为.21.设抛物线的焦点为F,点,过F的直线交C于M,N两点.当直线MD垂直于x轴时,.(1)求C的方程;(2)设直线与C的另一个交点分别为A,B,记直线的倾斜角分别为.当取得最大值时,求直线AB的方程.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)由抛物线的定义可得,即可得解;(2)法一:设点的坐标及直线,由韦达定理及斜率公式可得,再由差角的正切公式及基本不等式可得,设直线,结合韦达定理可解.【小问1详解】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;【小问2详解】[方法一]:【最优解】直线方程横截式设,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.[方法二]:直线方程点斜式由题可知,直线MN的斜率存在.设,直线由得:,,同理,.直线MD:,代入抛物线方程可得:,同理,.代入抛物线方程可得:,所以,同理可得,由斜率公式可得:(下同方法一)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.[方法三]:三点共线设,设,若P、M、N三点共线,由所以,化简得,反之,若,可得MN过定点因此,由M、N、F三点共线,得,由M、D、A三点共线,得,由N、D、B三点共线,得,则,AB过定点(4,0)(下同方法一)若要使最大,则,设,则,当且仅当即时,等号成立,所以当最大时,,所以直线.【整体点评】(2)法一:利用直线方程横截式,简化了联立方程的运算,通过寻找直线的斜率关系,由基本不等式即可求出直线AB的斜率,再根据韦达定理求出直线方程,是该题的最优解,也是通性通法;法二:常规设直线方程点斜式,解题过程同解法一;法三:通过设点由三点共线寻找纵坐标关系,快速找到直线过定点,省去联立过程,也不失为一种简化运算的好方法.(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.[选修4-4:坐标系与参数方程]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).(1)写出的普通方程;(2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,求与交点的直角坐标,及与交点的直角坐标.【答案】(1);(2)的交点坐标为,,的交点坐标为,.【解析】【分析】(1)消去,即可得到的普通方程;(2)将曲线的方程化成普通方程,联立求解即解出.【小问1详解】因为,,所以,即的普通方程为.【小问2详解】因为,所以,即的普通方程为,由,即的普通方程为.联立,解得:或,即交点坐标为,;联立,解得:或,即交点坐标为,.[选修4-5:不等式选讲]23.已知a,b,c均为正数,且,证明:(1);(2)若,则.【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】【分析】(1)方法一:根据,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.【小问1详解】[方法一]:【最优解】柯西不等式由柯西不等式有,所以,当且仅当时,取等号,所以.[方法二]:基本不等式由,,,,当且仅当时,取等号,所以.【小问2详解】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.【点睛】(1)方法一:利用柯西不等式证明,简洁高效,是该题的最优解;方法二:对于柯西不等式不作为必须掌握内容的地区同学,采用基本不等式累加,也是不错的方法.',)


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