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2022年高考数学真题(文科)(全国甲卷)(解析版).docx
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2022 年高 数学 文科 全国 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. 8 B. 12 C. 16 D. 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 A 240 20 B 210 30 (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:, 0.100 0.050 0.010 2.706 3.841 6.635 【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 A 240 20 260 B 210 30 240 合计 450 50 500 =, 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: 0 1 0 0 0 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(40) (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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