2022年年高考全国卷理科数学及答案 2.pdf

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1、2019 年普通高等学校招生全国统一考试全国卷 2 理科数学考试时间: 2019年 6 月 7 日 15:0017:00 使用省份:甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、陕西、重庆、海南本试卷分第I 卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 150 分,考试时间120 分钟。注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂; 非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、 笔迹清楚。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效

2、。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。第卷(选择题,共 60 分)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A= x|x2-5x+60 ,B= x|x-1b,则Aln(a-b)0 B3a0 Da b7设 ,为两个平面,则 的充要条件是A内有无数条直线与平行B内有两条相交直线与平行C ,平行于同一条直线D ,垂直于同一平面8若抛物线y2=2px(p0)的焦点是椭圆2231xypp的一个焦点,则p= A2 B3 C4 D8 9下列

3、函数中,以2为周期且在区间(4,2)单调递增的是Af(x)= cos 2 x Bf(x)= sin 2 x Cf(x)=cos x Df(x)= sinx10已知 (0,2),2sin 2 =cos 2 +1,则 sin = A15B55C33D25511 设 F 为双曲线C:22221(0,0)xyabab的右焦点,O为坐标原点, 以OF为直径的圆与圆222xya交于 P,Q 两点 .若PQOF,则 C 的离心率为A2B3C 2 D512设函数( )f x的定义域为R,满足(1)2 ( )f xf x,且当(0,1x时,( )(1)f xx x.若对任意(,xm,都有8( )9f x,则 m

4、 的取值范围是名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 10 页 - - - - - - - - - A9,4B7,3C5,2D8,3第卷(非选择题,共90 分)二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13我国高铁发展迅速,技术先进.经统计,在经停某站的高铁列车中,有10 个车次的正点率为0.97,有20个车次的正点率为0.98,有10个车次的正点率为0.99,则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为 _. 14已知( )fx是奇函数,且当0 x时,(

5、 )eaxf x.若(ln 2)8f,则a_. 15ABC的内角,A B C的对边分别为, ,a b c.若6,2 ,3bac B,则ABC的面积为 _. 16中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“ 半正多面体 ”(图 1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图 2 是一个棱数为48 的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体共有_个面,其棱长为_.(本题第一空2 分,第二空3 分.)三、解答题:共70 分。解答应写

6、出文字说明、证明过程或演算步骤。第1721 题为必考题,每个试题考生都必须作答第 22、23 为选考题,考生根据要求作答(一)必考题:共60 分。17(12分)如图,长方体ABCD A1B1C1D1的底面 ABCD 是正方形,点E 在棱 AA1上, BEEC1. (1)证明: BE平面 EB1C1;(2)若 AE=A1E,求二面角B EC C1的正弦值 . 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 10 页 - - - - - - - - - 18(12分)11 分

7、制乒乓球比赛,每赢一球得1 分,当某局打成10:10 平后,每球交换发球权,先多得2 分的一方获胜,该局比赛结束.甲、乙两位同学进行单打比赛,假设甲发球时甲得分的概率为0.5,乙发球时甲得分的概率为0.4,各球的结果相互独立.在某局双方10:10 平后,甲先发球,两人又打了X 个球该局比赛结束 . (1)求 P(X=2);(2)求事件 “ X=4 且甲获胜 ” 的概率 . 19( 12 分)已知数列 an和 bn满足 a1=1,b1=0,1434nnnaab,1434nnnbba. (1)证明: an+bn 是等比数列, an bn是等差数列;(2)求 an和bn的通项公式 . 20( 12

8、分)已知函数11lnxfxxx. (1)讨论 f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;(2)设 x0是 f(x)的一个零点,证明曲线y=ln x 在点 A(x0,ln x0)处的切线也是曲线exy的切线 . 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 10 页 - - - - - - - - - 21(12分)已知点 A(- 2,0),B(2,0),动点 M(x,y)满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为-12.记 M 的轨迹为曲线C. (1)求 C 的方程

9、,并说明C 是什么曲线;(2)过坐标原点的直线交C 于 P,Q 两点,点 P 在第一象限, PEx 轴,垂足为E,连结 QE 并延长交C 于点 G. (i)证明:PQG是直角三角形;(ii)求PQG面积的最大值 . (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22 选修 4-4:坐标系与参数方程(10 分)在极坐标系中, O 为极点,点000(,)(0)M在曲线:4sinC上,直线 l 过点(4,0)A且与OM垂直,垂足为P. (1)当0=3时,求0及 l 的极坐标方程;(2)当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时,求 P 点轨迹的极

10、坐标方程. 23选修 4-5:不等式选讲 (10 分)已知( )|2 |().f xxa xxxa(1)当1a时,求不等式( )0f x的解集;(2)若(,1x时,( )0f x,求a的取值范围 . 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 10 页 - - - - - - - - - 2019 年普通高等学校招生全国统一考试全国卷 2 理科数学参考答案1A 2 C 3C 4D 5A 6C 7 B 8D 9A 10B 11 A 12B 13 0.98 14 3 15

11、 631626;2117解:( 1)由已知得,11B C平面11ABB A,BE平面11ABB A,故11B CBE又1BEEC,所以BE平面11EBC(2)由( 1)知190BEB由题设知11RtRtABEA B E,所以45AEB,故AEAB,12AAAB以D为坐标原点,DAuuu r的方向为 x轴正方向,|DAuuu r为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz,则C(0,1,0),B(1,1,0),1C(0,1,2),E(1,0,1),(1, 1,1)CEuu u r,1(0,0,2)CCu uu u r设平面 EBC的法向量为 n=(x,y,x),则0,0,CBCEuuu rn

12、n即0,0,xxyz所以可取 n=(0, 1, 1). 设平面1ECC的法向量为 m=(x,y,z),则名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 10 页 - - - - - - - - - 10,0,CCCEuu u rmm即20,0.zxyz所以可取 m=(1,1,0)于是1cos,|2n mn mnm所以,二面角1BECC的正弦值为3218解:(1)X=2就是10:10平后,两人又打了2个球该局比赛结束,则这2个球均由甲得分,或者均由乙得分因此 P(X=2)=

13、0.5 0.4+(1 0.5) (1 04)=05(2) X=4且甲获胜,就是10:10平后,两人又打了4个球该局比赛结束,且这4个球的得分情况为:前两球是甲、乙各得1分,后两球均为甲得分因此所求概率为0.5 (1 0.4)+(1 0.5) 0.4 0.5 0.4=0.119解:( 1)由题设得114()2()nnnnabab,即111()2nnnnabab又因为 a1+b1=l,所以nnab是首项为 1,公比为12的等比数列由题设得114()4()8nnnnabab,即112nnnnabab又因为 a1 b1=l,所以nnab是首项为 1,公差为 2的等差数列(2)由( 1)知,112nnn

14、ab,21nnabn所以111()()222nnnnnnaababn,111()()222nnnnnnbababn20解:(1)f(x)的定义域为(0,1),(1,+)单调递增因为 f(e)=e 110e 1,22222e1e3(e )20e1e1f,所以 f(x)在( 1,+)有唯一零点x1,即 f(x1)=0又1101x,1111111()ln()01xfxf xxx,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 10 页 - - - - - - - - - 故 f

15、( x)在( 0,1)有唯一零点11x综上, f(x)有且仅有两个零点(2)因为0ln01exx,故点 B( lnx0,01x)在曲线 y=ex上由题设知0()0f x,即0001ln1xxx,故直线 AB 的斜率00000000000111ln111ln1xxxxxkxxxxxx曲线 y=ex在点001( ln,)Bxx处切线的斜率是01x,曲线lnyx在点00(,ln)A xx处切线的斜率也是01x,所以曲线lnyx在点00(,ln)A xx处的切线也是曲线y=ex的切线21解:( 1)由题设得1222yyxx,化简得221(|2)42xyx,所以C 为中心在坐标原点,焦点在 x 轴上的椭

16、圆,不含左右顶点(2)( i)设直线PQ 的斜率为 k,则其方程为(0)ykx k由22142ykxxy得2212xk记2212uk,则( ,),(,),( ,0)P u ukQuukE u于是直线QG的斜率为2k,方程为()2kyxu由22(),2142kyxuxy得22222(2)280kxuk xk u名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 10 页 - - - - - - - - - 设(,)GGG xy,则u和Gx是方程的解,故22(32)2Gukxk,

17、由此得322Gukyk从而直线PG的斜率为322212(32)2ukukkukkuk所以PQPG,即PQG是直角三角形(ii)由( i)得2| 21PQuk,2221|2ukkPGk,所以PQG的面积222218()18 (1)|12(1 2)(2)1 2()kkkkSPQ PGkkkk设 t=k+1k,则由 k0 得 t2,当且仅当k=1 时取等号因为2812tSt在2,+)单调递减,所以当t=2,即 k=1 时, S取得最大值,最大值为169因此, PQG 面积的最大值为16922解:( 1)因为00,M在C上,当03时,04sin2 33. 由已知得| | cos23OPOA. 设(,

18、)Q为l上除P的任意一点 .在RtOPQ中cos| 23OP,经检验,点(2,)3P在曲线cos23上. 所以, l的极坐标方程为cos23. (2)设(, )P,在RtOAP中,| | cos4cos,OPOA即4cos. 因为 P在线段 OM上,且APOM,故的取值范围是,4 2. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 10 页 - - - - - - - - - 所以, P点轨迹的极坐标方程为4cos,4 2. 23解:(1)当 a=1 时,( )=|1| +|2|(1)f xxxxx. 当1x时,2( )2(1)0f xx;当1x时,( )0f x. 所以,不等式( )0f x的解集为(,1). (2)因为( )=0f a,所以1a. 当1a,(,1)x时,( )=() +(2)()=2()(1)0fxax xx xaax x所以,a的取值范围是1,). 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 10 页 - - - - - - - - -

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