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精品解析:2022年北京市高考数学试题(解析版)(www.ximiyu.com).docx
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精品 解析 2022 北京市 高考 数学试题 www ximiyu com
绝密★本科目考试启用前 2022年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷) 数学 本试卷共5页,150分.考试时长120分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回. 第一部分(选择题 共40分) 一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项. 1. 已知全集,集合,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】利用补集的定义可得正确的选项. 【详解】由补集定义可知:或,即, 故选:D. 2. 若复数z满足,则( ) A. 1 B. 5 C. 7 D. 25 【答案】B 【解析】 【分析】利用复数四则运算,先求出,再计算复数的模. 【详解】由题意有,故. 故选:B. 3. 若直线是圆的一条对称轴,则( ) A. B. C. 1 D. 【答案】A 【解析】 【分析】若直线是圆的对称轴,则直线过圆心,将圆心代入直线计算求解. 【详解】由题可知圆心为,因为直线是圆的对称轴,所以圆心在直线上,即,解得. 故选:A. 4. 己知函数,则对任意实数x,有( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】直接代入计算,注意通分不要计算错误. 【详解】,故A错误,C正确; ,不常数,故BD错误; 故选:C. 5. 已知函数,则( ) A. 在上单调递减 B. 在上单调递增 C. 在上单调递减 D. 在上单调递增 【答案】C 【解析】 【分析】化简得出,利用余弦型函数的单调性逐项判断可得出合适的选项. 【详解】因为. 对于A选项,当时,,则在上单调递增,A错; 对于B选项,当时,,则在上不单调,B错; 对于C选项,当时,,则在上单调递减,C对; 对于D选项,当时,,则在上不单调,D错. 故选:C. 6. 设是公差不为0的无穷等差数列,则“为递增数列”是“存在正整数,当时,”的( ) A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件 【答案】C 【解析】 【分析】设等差数列的公差为,则,利用等差数列的通项公式结合充分条件、必要条件的定义判断可得出结论. 【详解】设等差数列的公差为,则,记为不超过的最大整数. 若为单调递增数列,则, 若,则当时,;若,则, 由可得,取,则当时,, 所以,“是递增数列”“存在正整数,当时,”; 若存在正整数,当时,,取且,, 假设,令可得,且, 当时,,与题设矛盾,假设不成立,则,即数列是递增数列. 所以,“是递增数列”“存在正整数,当时,”. 所以,“是递增数列”是“存在正整数,当时,”的充分必要条件. 故选:C. 7. 在北京冬奥会上,国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术,为实现绿色冬奥作出了贡献.如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与T和的关系,其中T表示温度,单位是K;P表示压强,单位是.下列结论中正确的是( ) A. 当,时,二氧化碳处于液态 B. 当,时,二氧化碳处于气态 C. 当,时,二氧化碳处于超临界状态 D. 当,时,二氧化碳处于超临界状态 【答案】D 【解析】 【分析】根据与的关系图可得正确的选项. 【详解】当,时,,此时二氧化碳处于固态,故A错误. 当,时,,此时二氧化碳处于液态,故B错误. 当,时,与4非常接近,故此时二氧化碳处于固态, 另一方面,时对应的是非超临界状态,故C错误. 当,时,因, 故此时二氧化碳处于超临界状态,故D正确. 故选:D 8. 若,则( ) A. 40 B. 41 C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】利用赋值法可求的值. 【详解】令,则, 令,则, 故, 故选:B. 9. 已知正三棱锥的六条棱长均为6,S是及其内部的点构成的集合.设集合,则T表示的区域的面积为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】求出以为球心,5为半径的球与底面的截面圆的半径后可求区域的面积. 【详解】 设顶点在底面上的投影为,连接,则为三角形的中心, 且,故. 因为,故, 故的轨迹为以为圆心,1为半径的圆, 而三角形内切圆的圆心为,半径为, 故的轨迹圆在三角形内部,故其面积为 故选:B 10. 在中,.P为所在平面内的动点,且,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】依题意建立平面直角坐标系,设,表示出,,根据数量积的坐标表示、辅助角公式及正弦函数的性质计算可得; 【详解】解:依题意如图建立平面直角坐标系,则,,, 因为,所以在以为圆心,为半径的圆上运动, 设,, 所以,, 所以 ,其中,, 因为,所以,即; 故选:D 第二部分(非选择题 共110分) 二、填空题共5小题,每小题5分,共25分. 11. 函数的定义域是_________. 【答案】 【解析】 【分析】根据偶次方根的被开方数非负、分母不为零得到方程组,解得即可; 【详解】解:因为,所以,解得且, 故函数的定义域为; 故答案为: 12. 已知双曲线的渐近线方程为,则__________. 【答案】 【解析】 【分析】首先可得,即可得到双曲线的标准方程,从而得到、,再跟渐近线方程得到方程,解得即可; 【详解】解:对于双曲线,所以,即双曲线的标准方程为, 则,,又双曲线的渐近线方程为, 所以,即,解得; 故答案为: 13. 若函数的一个零点为,则________;________. 【答案】 ①. 1 ②. 【解析】 【分析】先代入零点,求得A的值,再将函数化简为,代入自变量,计算即可. 【详解】∵,∴ ∴ 故答案为:1, 14. 设函数若存在最小值,则a的一个取值为________;a的最大值为___________. 【答案】 ①. 0(答案不唯一) ②. 1 【解析】 【分析】根据分段函数中的函数的单调性进行分类讨论,可知,符合条件,不符合条件,时函数没有最小值,故的最小值只能取的最小值,根据定义域讨论可知或, 解得 . 【详解】解:若时,,∴; 若时,当时,单调递增,当时,,故没有最小值,不符合题目要求; 若时, 当时,单调递减,, 当时, ∴或, 解得, 综上可得; 故答案为:0(答案不唯一),1 15. 己知数列各项均为正数,其前n项和满足.给出下列四个结论: ①的第2项小于3; ②为等比数列; ③为递减数列; ④中存在小于的项. 其中所有正确结论序号是__________. 【答案】①③④ 【解析】 【分析】推导出,求出、的值,可判断①;利用反证法可判断②④;利用数列单调性的定义可判断③. 【详解】由题意可知,,, 当时,,可得; 当时,由可得,两式作差可得, 所以,,则,整理可得, 因为,解得,①对; 假设数列为等比数列,设其公比为,则,即, 所以,,可得,解得,不合乎题意, 故数列不是等比数列,②错; 当时,,可得,所以,数列为递减数列,③对; 假设对任意的,,则, 所以,,与假设矛盾,假设不成立,④对. 故答案为:①③④. 【点睛】关键点点睛:本题在推断②④的正误时,利用正面推理较为复杂时,可采用反证法来进行推导. 三、解答题共6小愿,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程. 16. 在中,. (1)求; (2)若,且的面积为,求的周长. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)利用二倍角的正弦公式化简可得的值,结合角的取值范围可求得角的值; (2)利用三角形的面积公式可求得的值,由余弦定理可求得的值,即可求得的周长. 【小问1详解】 解:因为,则,由已知可得, 可得,因此,. 【小问2详解】 解:由三角形的面积公式可得,解得. 由余弦定理可得,, 所以,的周长为. 17. 如图,在三棱柱中,侧面为正方形,平面平面,,M,N分别为,AC的中点. (1)求证:平面; (2)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,求直线AB与平面BMN所成角的正弦值. 条件①:; 条件②:. 注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分. 【答案】(1)见解析 (2)见解析 【解析】 【分析】(1)取的中点为,连接,可证平面平面,从而可证平面. (2)选①②均可证明平面,从而可建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量可求线面角的正弦值. 【小问1详解】 取的中点为,连接, 由三棱柱可得四边形为平行四边形, 而,则, 而平面,平面,故平面, 而,则,同理可得平面, 而平面, 故平面平面,而平面,故平面, 小问2详解】 因为侧面为正方形,故, 而平面,平面平面, 平面平面,故平面, 因为,故平面, 因为平面,故, 若选①,则,而,, 故平面,而平面,故, 所以,而,,故平面, 故可建立如所示的空间直角坐标系,则, 故, 设平面的法向量为, 则,从而,取,则, 设直线与平面所成的角为,则 . 若选②,因,故平面,而平面, 故,而,故, 而,,故, 所以,故, 而,,故平面, 故可建立如所示的空间直角坐标系,则, 故, 设平面的法向量为, 则,从而,取,则, 设直线与平面所成的角为,则 . 18. 在校运动会上,只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛,比赛成绩达到以上(含)的同学将获得优秀奖.为预测获得优秀奖的人数及冠军得主,收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩,并整理得到如下数据(单位:m): 甲:9.80,9.70,9.55,9.54,9.48,9.42,9.40,935,9.30,9.25; 乙:9.78,9.56,9.51,9.36,9.32,9.23; 丙:9.85,9.65,9.20,9.16. 假设用频率估计概率,且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立. (1)估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率; (2)设X是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数,估计X的数学期望E(X); (3)在校运动会铅球比赛中,甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大?(结论不要求证明) 【答案】(1)0.4 (2) (3)丙 【解析】 【分析】(1) 由频率估计概率即可 (2) 求解得X的分布列,即可计算出X的数学期望. (3) 计算出各自获得最高成绩的概率,再根据其各自的最高成绩可判断丙夺冠的概率估计值最大. 【小问1详解】 由频率估计概率可得 甲获得优秀的概率为0.4,乙获得优秀的概率为0.5,丙获得优秀的概率为0.5, 故答案为0.4 【小问2详解】 设甲获得优秀为事件A1,乙获得优秀为事件A2,丙获得优秀为事件A3 , , , . ∴X的分布列为 X 0 1 2 3 P ∴ 【小问3详解】 丙夺冠概率估计值最大. 因为铅球比赛无论比赛几次就取最高成绩.比赛一次,丙获得9.85的概率为,甲获得9.80的概率为,乙获得9.78的概率为.并且丙的最高成绩是所有成绩中最高的,比赛次数越多,对丙越有利. 19. 已知椭圆:的一个顶点为,焦距为. (1)求椭圆E的方程; (2)过点作斜率为k的直线与椭圆E交于不同的两点B,C,直线AB,AC分别与x轴交于点M,N,当时,求k的值. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)依题意可得,即可求出,从而求出椭圆方程; (2)首先表示出直线方程,设、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,由直线、的方程,表示出、,根据得到方程,解得即可; 【小问1详解】 解:依题意可得,,又, 所以,所以椭圆方程为; 【小问2详解】 解:依题意过点的直线为,设、,不妨令, 由,消去整理得, 所以,解得, 所以,, 直线的方程为,令,解得, 直线的方程为,令,解得, 所以 , 所以, 即 即 即 整理得,解得 20. 已知函数. (1)求曲线在点处的切线方程; (2)设,讨论函数在上的单调性; (3)证明:对任意的,有. 【答案】(1) (2)在上单调递增. (3)证明见解析 【解析】 【分析】(1)先求出切点坐标,在由导数求得切线斜率,即得切线方程; (2)在求一次导数无法判断的情况下,构造新的函数,再求一次导数,问题即得解; (3)令,,即证,由第二问结论可知在[0,+∞)上单调递增,即得证. 【小问1详解】 解:因为,所以, 即切点坐标为, 又, ∴切线斜率 ∴切线方程为: 【小问2详解】 解:因为, 所以, 令, 则, ∴在上单调递增, ∴ ∴在上恒成立, ∴在上单调递增. 【小问3详解】 解:原不等式等价于, 令,, 即证, ∵, , 由(2)知在上单调递增, ∴, ∴ ∴在上单调递增,又因为, ∴,所以命题得证. 21. 已知为有穷整数数列.给定正整数m,若对任意的,在Q中存在,使得,则称Q为连续可表数列. (1)判断是否为连续可表数列?是否为连续可表数列?说明理由; (2)若为连续可表数列,求证:k的最小值为4; (3)若为连续可表数列,且,求证:. 【答案】(1)是连续可表数列;不是连续可表数列. (2)证明见解析. (3)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)直接利用定义验证即可; (2)先考虑不符合,再列举一个合题即可; (3)时,根据和的个数易得显然不行,再讨论时,由可知里面必然有负数,再确定负数只能是,然后分类讨论验证不行即可. 小问1详解】 ,,,,,所以是连续可表数列;易知,不存在使得,所以不是连续可表数列. 【小问2详解】 若,设为,则至多,6个数字,没有个,矛盾; 当时,数列,满足,,,,,,,, . 【小问3详解】 ,若最多有种,若,最多有种,所以最多有种, 若,则至多可表个数,矛盾, 从而若,则,至多可表个数, 而,所以其中有负的,从而可表1~20及那个负数(恰 21个),这表明中仅一个负的,没有0,且这个负的在中绝对值最小,同时中没有两数相同,设那个负数为 , 则所有数之和,, ,再考虑排序,排序中不能有和相同,否则不足个, (仅一种方式), 与2相邻, 若不在两端,则形式, 若,则(有2种结果相同,方式矛盾), , 同理 ,故在一端,不妨为形式, 若,则 (有2种结果相同,矛盾),同理不行, ,则 (有2种结果相同,矛盾),从而, 由于,由表法唯一知3,4不相邻,、 故只能,①或,② 这2种情形, 对①:,矛盾, 对②:,也矛盾,综上 . 【点睛】关键点睛,先理解题意,是否为可表数列核心就是是否存在连续的几项(可以是一项)之和能表示从到中间的任意一个值.本题第二问时,通过和值可能个数否定;第三问先通过和值的可能个数否定,再验证时,数列中的几项如果符合必然是的一个排序,可验证这组数不合题.

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