2022年高考真题——数学(北京卷) Word版含解析
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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.1B.5C.7D.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.1D.【答案】A20,【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;,不是常数,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.20,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,20,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,20,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:D8.若,则()A.40B.41C.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,20,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:B10.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,,,20,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;20,【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】①.1②.【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】①0(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.20,【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),115.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.其中所有正确结论的序号是__________.【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,20,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,,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20,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20,,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,20,则,从而,取,则,设直线与平面所成的角为,则.若选②,因为,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20,)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,,20,,.∴X的分布列为X0123P∴【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;20,【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,20,即即即整理得,解得20.已知函数.(1)求曲线在点处切线方程;(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:20,【小问2详解】解:因为,所以,令,则,∴在上单调递增,∴∴在上恒成立,∴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20,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,20,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.20
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