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2022年高考全国甲卷数学(文)真题含解析
2022年高考全国甲卷数学(文)真题含解析
高中
整体难度:中等
2023-06-13
题号
一
二
三
四
五
评分
一、选择题 (共11题)
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1.

设集合 ,则 ( )

A . B . C . D .

难度:
知识点:集合与函数的概念
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【答案】

A

【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:

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

难度:
知识点:统计案例
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【答案】

B

【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 ,

讲座前问卷答题的正确率的极差为 , 所以 错 .

故选 :B.

3.

若 .则 ( )

A . B . C . D .

难度:
知识点:数系的扩充与复数的引入
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【答案】

D

【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.

【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 . 8 B . 12 C . 16 D . 20

难度:
知识点:空间几何体
使用次数:127
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【答案】

B

【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 .

难度:
知识点:三角函数
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【答案】

C

【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 .

难度:
知识点:概率
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【答案】

C

【分析】方法一: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】 [ 方法一 ] :【最优解】无序

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 .

[ 方法二 ] :有序

从 6 张卡片中无放回抽取 2 张,共有 ,(2,1),(3,1),(4,1),(5,1),(6,1),(3,2),(4,2),(5,2),(6,2),(4,3),(5,3),(6,3),(5,4),(6,4),(6,5)30 种情况,

其中数字之积为 4 的倍数有 (1,4),(2,4),(2,6),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),(4,5),(4,6),(5,4),(6,2),(6,4)12 种情况,故概率为 .

故选: C.

【整体点评】方法一:将抽出的卡片看成一个组合,再利用古典概型的概率公式解出,是该题的最优解;

方法二:将抽出的卡片看成一个排列,再利用古典概型的概率公式解出;

7.

函数 在区间 的图象大致为( )

A . B .

C . D .

难度:
知识点:基本初等函数I
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【答案】

A

【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

难度:
知识点:导数及其应用
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【答案】

B

【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( )

A . B . AB 与平面 所成的角为

C . D . 与平面 所成的角为

难度:
知识点:点 直线 平面之间的位置
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【答案】

D

【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 ( )

A . B . C . D .

难度:
知识点:空间几何体
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【答案】

C

【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 .

难度:
知识点:圆锥曲线与方程
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【答案】

B

【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 的左右顶点,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.

二、未分类 (共10题)
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1.

已知 ,则( )

A. B . C . D .

难度:
知识点:未分类
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【答案】

A

【分析】法一: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】 [方法一]:(指对数函数性质)

由 可得 ,而 ,所以 ,即 ,所以 .

又 ,所以 ,即 ,

所以 . 综上, .

[方法二]:【最优解】(构造函数)

由 ,可得 .

根据 的形式构造函数 ,则 ,

令 ,解得 ,由 知 .

在 上单调递增,所以 ,即 ,

又因为 ,所以 .

故选: A.

【点评】法一:通过基本不等式和换底公式以及对数函数的单调性比较,方法直接常用,属于通性通法;

法二:利用 的形式构造函数 ,根据函数的单调性得出大小关系,简单明了,是该题的最优解.

2.

已知向量 .若 ,则 ______________ .

难度:
知识点:未分类
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【答案】

/

【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: .

3.

设点 M 在直线 上,点 和 均在 上,则 的方程为 ______________ .

难度:
知识点:未分类
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【答案】

【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】 [ 方法一 ] :三点共圆

∵ 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:

[ 方法二 ] :圆的几何性质

由题可知, M 是以( 3 , 0 )和( 0 , 1 )为端点的线段垂直平分线 y=3x-4 与直线 的交点 (1,-1) . , 的方程为 .

故答案为:

4.

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 ______________ .

难度:
知识点:未分类
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【答案】

2 (满足 皆可)

【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 ”

所以 ,

又因为 ,所以 ,

故答案为: 2 (满足 皆可)

5.

已知 中,点 D 在边 BC 上, .当 取得最小值时, ________ .

难度:
知识点:未分类
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【答案】

/

【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】 [ 方法一 ] :余弦定理

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: .

[ 方法二 ] :建系法

令 BD=t ,以 D 为原点, OC 为 x 轴,建立平面直角坐标系 .

则 C ( 2t,0 ), A ( 1 , ), B ( -t,0 )

[ 方法三 ] :余弦定理

设 BD=x,CD=2x. 由余弦定理得

, ,

, ,

令 ,则 ,

,

,

当且仅当 ,即 时等号成立 .

[ 方法四 ] :判别式法

设 ,则

在 中, ,

在 中, ,

所以 ,记 ,

则

由方程有解得:

即 ,解得:

所以 ,此时

所以当 取最小值时, ,即 .

6.

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

A

240

20

B

210

30

(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: ,

0.100

0.050

0.010

2.706

3.841

6.635

难度:
知识点:未分类
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【答案】

(1) A , B 两家公司长途客车准点的概率分别为 ,

(2) 有

【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 .

【详解】( 1 )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 ;

B 家公司长途客车准点的概率为 .

( 2 )列联表

准点班次数

未准点班次数

合计

A

240

20

260

B

210

30

240

合计

450

50

500

= ,

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 .

7.

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.

难度:
知识点:未分类
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【答案】

(1) 证明见解析;

(2) .

【分析】( 1 )依题意可得 ,根据 ,作差即可得到 ,从而得证;

( 2 )法一: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.

【详解】( 1 )因为 ,即 ① ,

当 时, ② ,

① ② 得, ,

即 ,

即 ,所以 , 且 ,

所以 是以 为公差的等差数列.

( 2 ) [ 方法一 ] :二次函数的性质

由( 1 )可得 , , ,

又 , , 成等比数列,所以 ,

即 ,解得 ,

所以 ,所以 ,

所以,当 或 时, .

[ 方法二 ] :【最优解】邻项变号法

由( 1 )可得 , , ,

又 , , 成等比数列,所以 ,

即 ,解得 ,

所以 ,即有 .

则当 或 时, .

【整体点评】( 2 )法一:根据二次函数的性质求出 的最小值,适用于可以求出 的表达式;

法二:根据邻项变号法求最值,计算量小,是该题的最优解.

8.

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).

难度:
知识点:未分类
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【答案】

(1) 证明见解析;

(2) .

【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 ,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.

【详解】( 1 )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 .

( 2 ) [ 方法一 ] :分割法一

如图所示:

分别取 中点 ,由( 1 )知, 且 ,同理有, , , ,由平面知识可知, , , ,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

.

[ 方法二 ] :分割法二

如图所示:

连接 AC,BD, 交于 O ,连接 OE,OF,OG,OH. 则该几何体的体积等于四棱锥 O-EFGH 的体积加上三棱锥 A-OEH 的 倍 , 再加上三棱锥 E-OAB 的四倍.容易求得, OE=OF=OG=OH=8, 取 EH 的中点 P ,连接 AP,OP. 则 EH 垂直平面 APO. 由图可知,三角形 APO, 四棱锥 O-EFGH 与三棱锥 E-OAB 的高均为 EM 的长 . 所以该几何体的体积

9.

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.

难度:
知识点:未分类
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【答案】

(1)3

(2)

【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 .

【详解】( 1 )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 ;

( 2 ) ,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 ,解得 或 ,

令 ,解得 或 ,则 变化时, 的变化情况如下表:

0

1

0

0

0

则 的值域为 ,故 的取值范围为 .

10.

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.

难度:
知识点:未分类
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【答案】

(1) ;

(2) .

【分析】( 1 )由抛物线的定义可得 ,即可得解;

( 2 )法一: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 .

【详解】( 1 )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 ;

( 2 ) [ 方法一 ] :【最优解】直线方程横截式

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 .

[ 方法二 ] :直线方程点斜式

由题可知,直线 MN 的斜率存在 .

设 , 直线

由 得: , , 同理, .

直线 MD : , 代入抛物线方程可得: ,同理, .

代入抛物线方程可得 : , 所以 ,同理可得 ,

由斜率公式可得:

(下同方法一)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 .

[ 方法三 ] :三点共线

设 ,

设 , 若 P 、 M 、 N 三点共线,由

所以 ,化简得 ,

反之,若 , 可得 MN 过定点

因此,由 M 、 N 、 F 三点共线,得 ,

由 M 、 D 、 A 三点共线,得 ,

由 N 、 D 、 B 三点共线,得 ,

则 , AB 过定点( 4,0 )

(下同方法一)若要使 最大,则 ,

设 ,则 ,

当且仅当 即 时,等号成立,

所以当 最大时, ,所以直线 .

【整体点评】( 2 )法一:利用直线方程横截式,简化了联立方程的运算,通过寻找直线 的斜率关系,由基本不等式即可求出直线 AB 的斜率,再根据韦达定理求出直线方程,是该题的最优解,也是通性通法;

法二:常规设直线方程点斜式,解题过程同解法一;

法三:通过设点由三点共线寻找纵坐标关系,快速找到直线 过定点,省去联立过程,也不失为一种简化运算的好方法.

三、解答题 (共2题)
添加该题型下试题
1.

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.

难度:
知识点:圆锥曲线与方程
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【答案】

(1) ;

(2) 的交点坐标为 , , 的交点坐标为 , .

【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.

【详解】( 1 )因为 , ,所以 ,即 的普通方程为 .

( 2 )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 ,即交点坐标为 , .

2.

已知 a , b , c 均为正数,且 ,证明:

(1) ;

(2) 若 ,则 .

难度:
知识点:未分类
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【答案】

(1) 见解析

(2) 见解析

【分析】( 1 )方法一: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 .

【详解】( 1 ) [ 方法一 ] :【最优解】柯西不等式

由柯西不等式有 ,

所以 ,当且仅当 时,取等号,所以 .

[ 方法二 ] :基本不等式

由 , , , ,

当且仅当 时,取等号,所以 .

( 2 )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 .

【点睛】( 1 )方法一:利用柯西不等式证明,简洁高效,是该题的最优解;

方法二:对于柯西不等式不作为必须掌握内容的地区同学,采用基本不等式累加,也是不错的方法.

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