2022年普通高等学校招生全国统一考试(乙卷)数学(文科)-附答案.docx

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1、2022年普通高等学校招生全国统一考试(乙卷)数学(文科)一、单选题(本大题共12小题,共60.0分)1. 集合M=2,4,6,8,10,N=x|1x6,则MN=( )A. 2,4B. 2,4,6C. 2,4,6,8D. 2,4,6,8,102. 设(1+2i)a+b=2i,其中a,b为实数,则( )A. a=1,b=1B. a=1,b=1C. a=1,b=1D. a=1,b=13. 已知向量a=(2,1),b=(2,4),则|ab|=( )A. 2B. 3C. 4D. 54. 分别统计了甲、乙两位同学16周的各周课外体育运动时长(单位:),得如下茎叶图:则下列结论中错误的是( )A. 甲同学

2、周课外体育运动时长的样本中位数为7.4B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于8C. 甲同学周课外体育运动时长大于8的概率的估计值大于0.4D. 乙同学周课外体育运动时长大于8的概率的估计值大于0.65. 若x,y满足约束条件x+y2,x+2y4,y0,则z=2xy的最大值是( )A. 2B. 4C. 8D. 126. 设F为抛物线C:y2=4x的焦点,点A在C上,点B(3,0),若|AF|=|BF|,则|AB|=()A. 2B. 22C. 3D. 327. 执行右边的程序框图,输出的n=()A. 3B. 4C. 5D. 68. 右图是下列四个函数中的某个函数在区间3,3的大致图像,则该

3、函数是( )A. y=x3+3xx2+1B. y=x3xx2+1C. y=2xcosxx2+1D. y=2sinxx2+19. 在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别为AB,BC的中点,则()A. 平面B1EF平面BDD1B. 平面B1EF平面A1BDC. 平面B1EF/平面A1ACD. 平面B1EF/平面A1C1D10. 已知等比数列an的前3项和为168,a2a5=42,则a6=()A. 14B. 12C. 6D. 311. 函数f(x)=cosx+(x+1)sinx+1在区间0,2的最小值,最大值分别为( )A. 2,2B. 32,2C. 2,2+2D. 32,2+212. 已知

4、球O的半径为1,四棱锥的顶点为O,底面的四个顶点均在球O的球面上,则当该四棱锥的体积最大时,其高为( )A. 13B. 12C. 33D. 22二、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13. 记Sn为等差数列an的前n项和.若2S3=3S2+6,则公差d=14. 从甲、乙等5名同学中随机选3名参加社区服务工作,则甲、乙都入选的概率为15. 过四点(0,0),(4,0),(1,1),(4,2)中的三点的一个圆的方程为16. 若f(x)=ln|a+11x|+b是奇函数,则a=,b=三、解答题(本大题共7小题,共80.0分)17. 记ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知sinCsin

5、(AB)=sinBsin(CA)(1)若A=2B,求C:(2)证明:2a2=b2+c218. 如图,四面体ABCD中,ADCD,AD=CD,ADB=BDC,E为AC的中点(1)证明:平面BED平面ACD;(2)设AB=BD=2,ACB=60,点F在BD上,当AFC的面积最小时,求三棱锥FABC的体积19. 某地经过多年的环填治理,已将就山改造成了绿水青山.为估计一林区某种树木的总材积量,随机选取了10棵这种村木,测量每棵村的根部横截而积(心位:m2)和材积量(m3),得到如下数据:样本数号i12345678910总和根部横截面积xi0.040.060.040.080.080.050.050.0

6、70.070.060.6材积量yi0.250.400.220.540.510.340.360.460.420.403.9并计算得i=110xi2=0.038,i=110yi2=1.6158,i=110xiy1=0.2474(1)估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量:(2)求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数(精确到0.01);(3)现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积,并得到所有这种树木的根部横截面积总和为186m2.已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比.利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值附:相关系数r=i=1nxixyiyi=1n

7、xix2i=1nyiy2,1.8961.37720. 已知函数f(x)=ax1x(a+1)lnx.(1)当a=0时,求f(x)的最大值;(2)若f(x)恰有一个零点,求a的取值范围21. 已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴,y轴,且过A(0,2),B(32,1)两点(1)求E的方程;(2)设过点P(1,2)的直线交E于M,N两点,过M且平行于x的直线与线段AB交于点T,点H满足MT=TH,证明:直线HN过定点22. 在直角坐标系xOy中,曲线C的方程为x=3cos2ty=2sint(t为参数).以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线l的极坐标方程为sin(+3)+m=0

8、(1)写出l的直角坐标方程:(2)若l与C有公共点,求m的取值范围已知a.b.c为正数,且a32+b32+c32=1,证明:(1)abc19(2)ab+c+ba+c+ca+b12abc答案和解析1.【答案】A【解析】【分析】 本题考查了集合的交集运算,属于基础题【解答】 解: M=2,4,6,8,10 , N=x|1x8 , 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的有 6 周,故甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值为 616=0.3750.6 , 故 C 是错误的5.【答案】C【解析】【分析】 本题考查了线性规划问题,属于基础题 【解答】 解:画出不等式组所表示的平面区域,如图所示:

9、将 z=2xy ,变形为 y=2xz ,这是斜率为 2 、随 z 变化的一族平行直线 l , z 是直线 l 在 y 轴上的截距,当 z 取最小值时, z 的值最大 作出直线 l0:y=2x , 将直线 l 从直线 l0 位置平移至直线 l1 的位置时,截距 z 最小,对应 z 最大, 即直线 l 经过如图所示的点 C 时, z 取最大值, 由 x+2y=4y=0 得 x=4y=0 ,即点 C 坐标为 (4,0) , 因此, zmax=240=8 6.【答案】B【解析】【分析】 本题考查抛物线的定义、方程和性质,属基础题【解答】 解: 易知抛物线 C:y2=4x 的焦点为 F(1,0) ,于是

10、有 |BF|=2 ,故 |AF|=2 ,注意到抛物线通径 2p=4 , 通径为抛物线最短的焦点弦,分析知 AF 必为半焦点弦,于是有 AFx 轴, 于是有 |AB|=22+22=22 7.【答案】B【解析】【分析】 本题考查程序框图,属于基础题【解答】 解: 第一次循环: b=1+12=3 , a=31=2 , n=1+1=2 , |b2a22|=|(32)22|=140.01 第二次循环: b=3+22=7 , a=72=5 , n=2+1=3 , |b2a22|=|(75)22|=3250.01 第三次循环, b=7+25=17 , a=175=12 , n=3+1=4 , |b2a22|

11、=|(1712)22|=11440 ,与图象不符,故 D 不正确 故综合分析 A 选项符合题意 9.【答案】A【解析】【分析】 本题考查了面面垂直的判断,面面垂直的性质,属于中档题【解答】 解: 对于 A 选项:在正方体 ABCDA1B1C1D1 中,因为 EF 分别为 AB , BC 的中点,易知 EFBD ,从而 EF 平面 BDD1 ,又因为 EF 平面 BDD1 ,所以平面 B1EF 平面 BDD1 , 所以 A 选项正确 ; 对于 B 选项:因为平面 A1BD 平面 BDD1=BD ,由上述过程易知平面 B1EF 平面 A1BD 不成立 ; 对于 C 选项的直线 AA1 与直线 B1

12、E 必相交,故平面 B1EF/ 面 A1AC 有公共 点,从而 C 的错误 ; 对于 D 选项:连接 AC , AB1 , B1C ,易知平面 AB1C/ 平面 A1C1D , 又因为平面 AB1C 与平面 B1EF 有公共点 B1 ,故平面 AB1C 与平面 B1EF 不平行,所以 D 选项错误 10.【答案】D【解析】【分析】 本题主要考查等比数列前 n 项和中的基本量计算,属于基础题 根据题干列出等式求得 a1 与 q ,进而求出 a6 【解答】 解: 设等比数列 an 首项 a1 ,公比 q 由题意, a1+a2+a3=168a2a5=42 ,即 a1(1+q+q2)=168a1q(1

13、q3)=42 ,即 a1(1+q+q2)=168a1q(1q)(1+q+q2)=42 解得, q=12 , a1=96 ,所以 a6=a1q5=3 11.【答案】D【解析】【分析】 本题主要考查了利用导数研究函数的最值问题,考查了运算求解能力,属于基础题【解答】 解: f(x)=cosx+(x+1)sinx+1 ,则 f(x)=sinx+sinx+(x+1)cosx=(x+1)cosx , 当 ;当 , f(x)0 ;当 则 f(x) 在 上单调递增,在 上单调递减,在 上单调递增, , , 又 f(0)=2 , , 在区间 0,2 上, , 12.【答案】C【解析】【分析】 本题考查圆锥体积

14、,最值计算【解答】 解: 考虑与四棱锥的底面形状无关,不失一般性,假设底面是 边长为 a 的正方形,底面所在圆面的半径为 r ,则 r=22a , 所以该四棱锥的高 =1a22 ,所以体积 V=13a21a22 ,设 a2=t0t2 , V=13t2t32 , t2t32=2t3t22 ,当 0t0 ,单调递增, 当 43t2 , t2t320,f(x)单调递增,当x(1,+)时,f(x)0,f(x)单调递减,故f(x)max=f(1)=10=1(2)f(x)=ax1x(a+1)lnx,定义域为(0,+)f(x)=a+1x2a+1x=ax2(a+1)x+1x2,令g(x)=ax2(a+1)x+

15、1,x(0,+)若a=0,g(x)=x+1,由(1)知f(x)1,此时无零点若a0,=(a+1)24a=(a1)2,当a=1时,g(x)=(x1)20,f(x)0,故f(x)单调递增,且f(1)=0,符合题意当a1时,g(x)=0有两个不等的实根,x1=1,x2=1a,若a0,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+)单调递减,此时f(x)f(1)=a10,此时无零点若0a1,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,1a)单调递减,在(1a,+)单调递增,又f(1)=a10,f(1a)=1a+(a+1)lna0,符合题意,若a1,f(x)在(0,1a)上单调递增,在(1a,1)单调递减,在(

16、1,+)单调递增,又f(1)=a10,f(1a)0,当x0时,f(x)0,符合题意综上,a的取值范围为(0,+)【解析】本题主要考查利用导数研究函数的最值及利用导数研究函数的零点,属于难题21.【答案】解:(1)设E的方程为x2a2+y2b2=1,将A(0,2),B(32,1)两点代入得4b2=194a2+1b2=1,解得a2=3,b2=4,故E的方程为x23+y24=1(2)由A(0,2),B(32,1)可得直线AB:y=23x2若过P(1,2)的直线的斜率不存在,直线为x=1.代入x23+y24=1,可得M(1,263),N(1,263),将y=263代入AB:y=23x2,可得T(6+3

17、,263),由MT=TH,得H(26+5,263).易求得此时直线HN:y=(2263)x2.过点(0,2);若过P(1,2)的直线的斜率存在,设kxy(k+2)=0,M(x1,y1),N(x2,y2)。联立kxy(k+2)=0x23+y24=1,得(3k2+4)x26k(2+k)x+3k(k+4)=0,故有x1+x2=6k(2+k)3k2+4x1x2=3k(4+k)3k2+4,y1+y2=8(2+k)3k2+4y1y2=4(4+4k2k2)3k2+4,且x1y2+x2y1=24k3k2+4()联立y=y1y=23x2,可得T(3y12+3,y1),H(3y1+6x1,y1),可求得此时HN:

18、yy2=y1y23y1+6x1x2(xx2)将(0,2)代入整理得2(x1+x2)6(y1+y2)+x1y2+x2y13y1y212=0将()式代入,得24k+12k2+96+48k24k4848k+24k236k248=0,显然成立综上,可得直线HN过定点(0,2)【解析】本题考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,属于较难题(1)根据点在椭圆上,坐标满足椭圆方程,求出椭圆的标准方程;(2)分类讨论过点P的直线斜率是否存在,再根据题干依次表示出T,N坐标,表示出直线HN方程,判断直线过定点即可22.【答案】解:(1)由sin(+3)+m=0可得,(sincos3+cossin3)+m=0,

19、即(12sin+32cos)+m=0,12y+32x+m=0,故l的方程为:3x+y+2m=0(2)由x=3cos2t,得x=3(12sin2t)=312y22=332y2,联立x=332y23x+y+2m=0,3y22y4m6=0,即3y22y6=4m(2y2),34m36,即1934m10,1912m52,故m的范围是1912m52【解析】本题考查极坐标,极坐标的直线方程,求解参数,属于中档题(1)根据题意,求出直线方程;(1)求出C的方程,联立求解参数范围23.【答案】解:(1)证明:因为a,b,c为正数,所以a32+b32+c3233a32b32c32=3abc,当且仅当a=b=c=323时取等号,所以3abc1,即abc19,得证(2)要证ab+c+ba+c+ca+b12abc成立,只需证a32bcb+c+b32aca+c+c32aba+b12,又因为b+c2bc,a+c2ac,a+b2ab,当且仅当a=b=c=323时,同时取等,所以a32bcb+c+b32aca+c+c32aba+ba32bc2bc+b32ac2ac+c32ab2ab=12,得证.【解析】本题考查了不等式的证明,掌握均值不等式是关键,属于中档题(1)由均值不等式即可证;(2)先对不等式进行转化,再由均值不等式进行放缩可证.第15页,共16页

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