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2022年高考数学真题(新高考Ⅰ)(解析版).docx

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资源描述

1、绝密启用前 试卷类型:A2022年普通高等学校招生全国统一考试数学本试卷共4页,22小题,满分150分.考试用时120分钟.注意事项:1答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上.用2B铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上.将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”.2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上.3非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案

2、;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.4考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后,将试卷和答题卡一并交回.一、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. 若集合,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】求出集合后可求.详解】,故,故选:D2. 若,则( )A. B. C. 1D. 2【答案】D【解析】【分析】利用复数的除法可求,从而可求.【详解】由题设有,故,故,故选:D3. 在中,点D在边AB上,记,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据几何条件以及平面向量的线性运算即可解出【详解】

3、因为点D在边AB上,所以,即,所以故选:B4. 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题,其中一部分水蓄入某水库.已知该水库水位为海拔时,相应水面的面积为;水位为海拔时,相应水面的面积为,将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台,则该水库水位从海拔上升到时,增加的水量约为()( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据题意只要求出棱台的高,即可利用棱台的体积公式求出【详解】依题意可知棱台的高为(m),所以增加的水量即为棱台的体积棱台上底面积,下底面积,故选:C5. 从2至8的7个整数中随机取2个不同的数,则这2个数互质的概率为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】

4、【分析】由古典概型概率公式结合组合、列举法即可得解.【详解】从2至8的7个整数中随机取2个不同的数,共有种不同的取法,若两数不互质,不同的取法有:,共7种,故所求概率.故选:D.6. 记函数的最小正周期为T若,且的图象关于点中心对称,则( )A. 1B. C. D. 3【答案】A【解析】【分析】由三角函数的图象与性质可求得参数,进而可得函数解析式,代入即可得解.【详解】由函数的最小正周期T满足,得,解得,又因为函数图象关于点对称,所以,且,所以,所以,所以.故选:A7. 设,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】构造函数, 导数判断其单调性,由此确定大小.【详解】设,因为,

5、当时,当时,所以函数在单调递减,在上单调递增,所以,所以,故,即,所以,所以,故,所以,故,设,则,令,当时,函数单调递减,当时,函数单调递增,又,所以当时,所以当时,函数单调递增,所以,即,所以故选:C.8. 已知正四棱锥的侧棱长为l,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为,且,则该正四棱锥体积的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】设正四棱锥的高为,由球的截面性质列方程求出正四棱锥的底面边长与高的关系,由此确定正四棱锥体积的取值范围.【详解】 球的体积为,所以球的半径,设正四棱锥的底面边长为,高为,则,,所以,所以正四棱锥的体积,所以,当时,当时,所以当时,正四

6、棱锥的体积取最大值,最大值为,又时,时,,所以正四棱锥的体积的最小值为,所以该正四棱锥体积的取值范围是.故选:C.二、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2分,有选错的得0分9. 已知正方体,则( )A. 直线与所成的角为B. 直线与所成的角为C. 直线与平面所成的角为D. 直线与平面ABCD所成的角为【答案】ABD【解析】【分析】数形结合,依次对所给选项进行判断即可.【详解】如图,连接、,因为,所以直线与所成的角即为直线与所成的角,因为四边形为正方形,则,故直线与所成的角为,A正确;连接,因为平面,平面,则,因为,所

7、以平面,又平面,所以,故B正确;连接,设,连接,因为平面,平面,则,因为,所以平面,所以为直线与平面所成的角,设正方体棱长为,则,所以,直线与平面所成的角为,故C错误;因为平面,所以为直线与平面所成的角,易得,故D正确.故选:ABD10. 已知函数,则( )A. 有两个极值点B. 有三个零点C. 点是曲线的对称中心D. 直线是曲线的切线【答案】AC【解析】【分析】利用极值点的定义可判断A,结合的单调性、极值可判断B,利用平移可判断C;利用导数的几何意义判断D.【详解】由题,令得或,令得,所以在上单调递减,在,上单调递增,所以是极值点,故A正确;因,所以,函数在上有一个零点,当时,即函数在上无零

8、点,综上所述,函数有一个零点,故B错误;令,该函数的定义域为,则是奇函数,是的对称中心,将的图象向上移动一个单位得到的图象,所以点是曲线的对称中心,故C正确;令,可得,又,当切点为时,切线方程为,当切点为时,切线方程为,故D错误.故选:AC11. 已知O为坐标原点,点在抛物线上,过点的直线交C于P,Q两点,则( )A. C的准线为B. 直线AB与C相切C. D. 【答案】BCD【解析】【分析】求出抛物线方程可判断A,联立AB与抛物线的方程求交点可判断B,利用距离公式及弦长公式可判断C、D.【详解】将点的代入抛物线方程得,所以抛物线方程为,故准线方程为,A错误;,所以直线的方程为,联立,可得,解

9、得,故B正确;设过的直线为,若直线与轴重合,则直线与抛物线只有一个交点,所以,直线的斜率存在,设其方程为,联立,得,所以,所以或,又,所以,故C正确;因为,所以,而,故D正确.故选:BCD12. 已知函数及其导函数的定义域均为,记,若,均为偶函数,则( )A. B. C. D. 【答案】BC【解析】【分析】转化题设条件为函数的对称性,结合原函数与导函数图象的关系,根据函数的性质逐项判断即可得解.【详解】因为,均为偶函数,所以即,所以,则,故C正确;函数,的图象分别关于直线对称,又,且函数可导,所以,所以,所以,所以,故B正确,D错误;若函数满足题设条件,则函数(C为常数)也满足题设条件,所以无

10、法确定的函数值,故A错误.故选:BC.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是转化题干条件为抽象函数的性质,准确把握原函数与导函数图象间的关系,准确把握函数的性质(必要时结合图象)即可得解.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13. 的展开式中的系数为_(用数字作答)【答案】-28【解析】【分析】可化为,结合二项式展开式的通项公式求解.【详解】因为,所以的展开式中含的项为,的展开式中的系数为-28故答案为:-2814. 写出与圆和都相切的一条直线的方程_【答案】或或【解析】【分析】先判断两圆位置关系,分情况讨论即可.【详解】圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,两圆圆心距为,等于两圆半

11、径之和,故两圆外切,如图,当切线为l时,因为,所以,设方程为O到l的距离,解得,所以l的方程为,当切线为m时,设直线方程为,其中,由题意,解得,当切线为n时,易知切线方程为,故答案为:或或.15. 若曲线有两条过坐标原点的切线,则a的取值范围是_【答案】【解析】【分析】设出切点横坐标,利用导数的几何意义求得切线方程,根据切线经过原点得到关于的方程,根据此方程应有两个不同的实数根,求得的取值范围.【详解】,设切点为,则,切线斜率,切线方程为:,切线过原点,,整理得:,切线有两条,,解得或,的取值范围是,故答案为:16. 已知椭圆,C的上顶点为A,两个焦点为,离心率为过且垂直于的直线与C交于D,E

12、两点,则的周长是_【答案】13【解析】【分析】利用离心率得到椭圆的方程为,根据离心率得到直线的斜率,进而利用直线的垂直关系得到直线的斜率,写出直线的方程:,代入椭圆方程,整理化简得到:,利用弦长公式求得,得,根据对称性将的周长转化为的周长,利用椭圆的定义得到周长为.【详解】椭圆的离心率为,椭圆的方程为,不妨设左焦点为,右焦点为,如图所示,为正三角形,过且垂直于的直线与C交于D,E两点,为线段的垂直平分线,直线的斜率为,斜率倒数为, 直线的方程:,代入椭圆方程,整理化简得到:,判别式, , 得, 为线段的垂直平分线,根据对称性,的周长等于的周长,利用椭圆的定义得到周长为.故答案为:13.四、解答

13、题:本题共6小题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17. 记为数列的前n项和,已知是公差为的等差数列(1)求的通项公式;(2)证明:【答案】(1) (2)见解析【解析】【分析】(1)利用等差数列的通项公式求得,得到,利用和与项的关系得到当时,,进而得:,利用累乘法求得,检验对于也成立,得到的通项公式;(2)由(1)的结论,利用裂项求和法得到,进而证得.【小问1详解】,,又是公差为的等差数列,,当时,,整理得:,即,,显然对于也成立,的通项公式;【小问2详解】 18. 记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知(1)若,求B;(2)求的最小值【答案】(1); (2)【解析】【分

14、析】(1)根据二倍角公式以及两角差的余弦公式可将化成,再结合,即可求出;(2)由(1)知,再利用正弦定理以及二倍角公式将化成,然后利用基本不等式即可解出【小问1详解】因为,即,而,所以;【小问2详解】由(1)知,所以,而,所以,即有所以当且仅当时取等号,所以的最小值为19. 如图,直三棱柱的体积为4,的面积为(1)求A到平面的距离;(2)设D为的中点,平面平面,求二面角的正弦值【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)由等体积法运算即可得解;(2)由面面垂直的性质及判定可得平面,建立空间直角坐标系,利用空间向量法即可得解.【小问1详解】在直三棱柱中,设点A到平面的距离为h,则,解得,所以点A

15、到平面的距离为;【小问2详解】取的中点E,连接AE,如图,因为,所以,又平面平面,平面平面,且平面,所以平面,在直三棱柱中,平面,由平面,平面可得,又平面且相交,所以平面,所以两两垂直,以B为原点,建立空间直角坐标系,如图,由(1)得,所以,所以,则,所以的中点,则,,设平面的一个法向量,则,可取,设平面的一个法向量,则,可取,则,所以二面角的正弦值为.20. 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯(卫生习惯分为良好和不够良好两类)的关系,在已患该疾病的病例中随机调查了100例(称为病例组),同时在未患该疾病的人群中随机调查了100人(称为对照组),得到如下数据:不够良好良好

16、病例组4060对照组1090(1)能否有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异?(2)从该地的人群中任选一人,A表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”,B表示事件“选到的人患有该疾病”与的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标,记该指标为R()证明:;()利用该调查数据,给出的估计值,并利用()的结果给出R的估计值附,0.0500.0100.001k3.8416.63510.828【答案】(1)答案见解析 (2)(i)证明见解析;(ii);【解析】【分析】(1)由所给数据结合公式求出的值,将其与临界值比较大小,由此确定是否有99%的把握认为患该疾病群体与未黄

17、该疾病群体的卫生习惯有差异;(2)(i) 根据定义结合条件概率公式即可完成证明;(ii)根据(i)结合已知数据求.【小问1详解】由已知,又,所以有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异.【小问2详解】(i)因为,所以所以,(ii) 由已知,又,所以21. 已知点在双曲线上,直线l交C于P,Q两点,直线的斜率之和为0(1)求l的斜率;(2)若,求的面积【答案】(1); (2)【解析】【分析】(1)由点在双曲线上可求出,易知直线l的斜率存在,设,再根据,即可解出l的斜率;(2)根据直线的斜率之和为0可知直线的倾斜角互补,再根据即可求出直线的斜率,再分别联立直线与双曲线方程求出

18、点的坐标,即可得到直线的方程以及的长,由点到直线的距离公式求出点到直线的距离,即可得出的面积【小问1详解】因为点在双曲线上,所以,解得,即双曲线易知直线l的斜率存在,设,联立可得,所以,所以由可得,即,即,所以,化简得,即,所以或,当时,直线过点,与题意不符,舍去,故【小问2详解】不妨设直线的倾斜角为,因为,所以,因为,所以,即,即,解得,于是,直线,直线,联立可得,因为方程有一个根为,所以,同理可得,所以,点到直线的距离,故的面积为22. 已知函数和有相同最小值(1)求a;(2)证明:存在直线,其与两条曲线和共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列【答案】(1) (2)见

19、解析【解析】【分析】(1)根据导数可得函数的单调性,从而可得相应的最小值,根据最小值相等可求a.注意分类讨论.(2)根据(1)可得当时, 的解的个数、的解的个数均为2,构建新函数,利用导数可得该函数只有一个零点且可得的大小关系,根据存在直线与曲线、有三个不同的交点可得的取值,再根据两类方程的根的关系可证明三根成等差数列.【小问1详解】的定义域为,而,若,则,此时无最小值,故.的定义域为,而.当时,故在上为减函数,当时,故在上为增函数,故.当时,故在上为减函数,当时,故在上为增函数,故.因为和有相同的最小值,故,整理得到,其中,设,则,故为上的减函数,而,故的唯一解为,故的解为.综上,.【小问2

20、详解】由(1)可得和的最小值为.当时,考虑的解的个数、的解的个数.设,当时,当时,故在上为减函数,在上为增函数,所以,而,设,其中,则,故在上为增函数,故,故,故有两个不同的零点,即的解的个数为2.设,当时,当时,故在上为减函数,在上为增函数,所以,而,有两个不同的零点即的解的个数为2.当,由(1)讨论可得、仅有一个零点,当时,由(1)讨论可得、均无零点,故若存在直线与曲线、有三个不同的交点,则.设,其中,故,设,则,故在上为增函数,故即,所以,所以在上为增函数,而,故在上有且只有一个零点,且:当时,即即,当时,即即,因此若存在直线与曲线、有三个不同交点,故,此时有两个不同的零点,此时有两个不同的零点,故,所以即即,故为方程的解,同理也为方程的解又可化为即即,故为方程的解,同理也为方程的解,所以,而,故即.【点睛】思路点睛:函数的最值问题,往往需要利用导数讨论函数的单调性,此时注意对参数的分类讨论,而不同方程的根的性质,注意利用方程的特征找到两类根之间的关系.

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