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2022年高考真题——文科数学(全国甲卷) Word版含解析
2022年高考真题——文科数学(全国甲卷) Word版含解析
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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.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\n3.若.则()A.B.C.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.205.将函数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.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.7.函数在区间的图象大致为()A.B.\nC.D.8.当时,函数取得最大值,则()A.B.C.D.19.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.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.12.已知,则()A.B.C.D.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______________.14.设点M在直线上,点和均在上,则\n的方程为______________.15.记双曲线离心率为e,写出满足条件“直线与C无公共点”的e的一个值______________.16.已知中,点D在边BC上,.当取得最小值时,________.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:,0.1000.0500.0102.7063.8416.63518.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.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.\n(1)证明:平面;(2)求该包装盒的容积(不计包装盒材料的厚度).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.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.(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\n,求与交点的直角坐标,及与交点的直角坐标.[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.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:\n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,讲座前问卷答题正确率的极差为,所以错.故选:B3.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.\n【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.\n【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】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】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.故选:C.7.函数在区间的图象大致为()A.B.\nC.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()\nA.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()\nA.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\n【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】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】由可得,而,所以,即,所以.又,所以,即,所以.综上,.故选:A.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】##\n【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】解:∵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: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”\n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】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:.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\n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;\nB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)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】解:因为,即①,当时,②,①②得,,\n即,即,所以,且,所以是以为公差的等差数列.【小问2详解】解:由(1)可得,,,又,,成等比数列,所以,即,解得,所以,所以,所以,当或时.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\n,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】如图所示:,分别取中点,由(1)知,且,同理有,,,,由平面知识可知,\n,,,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.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\n,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)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】\n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.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用抛物线方程对斜率进行化简,利用韦达定理得出坐标间的关系.(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]\n22.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,.[选修4-5:不等式选讲]23.已知a,b,c均为正数,且,证明:(1);\n(2)若,则.【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】【分析】(1)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】证明:由柯西不等式有,所以,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.
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高考 - 历年真题
发布时间:2022-07-25 14:00:01
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