2022年全国乙卷数学(文科)高考真题卷(含答案)
2023年高考全国乙卷数学(文)真题(解析版)

2023年普通高等学校招生全国统一考试(全国乙卷)文科数学一、选择题1.232i 2i ++=( )A. 1B. 2C.D. 5【答案】C 【解析】【分析】由题意首先化简232i 2i ++,然后计算其模即可. 【详解】由题意可得232i 2i 212i 12i ++=−−=−,则232i 2i 12i ++=−== 故选:C.2. 设全集{}0,1,2,4,6,8U =,集合{}{}0,4,6,0,1,6M N ==,则U M N ⋃=ð( ) A. {}0,2,4,6,8 B. {}0,1,4,6,8C. {}1,2,4,6,8D. U【答案】A 【解析】【分析】由题意可得U N ð的值,然后计算U M N ⋃ð即可. 【详解】由题意可得{}U N =ð,则{}0,2,4,6,8U M N =ð.故选:A.3. 如图,网格纸上绘制的一个零件的三视图,网格小正方形的边长为1,则该零件的表面积为( )A. 24B. 26C. 28D. 30【答案】D 【解析】【分析】由题意首先由三视图还原空间几何体,然后由所得的空间几何体的结构特征求解其表面积即可. 【详解】如图所示,在长方体1111ABCD A B C D −中,2AB BC ==,13AA =,点,,,H I J K 为所在棱上靠近点1111,,,B C D A 三等分点,,,,O L M N 为所在棱的中点,则三视图所对应的几何体为长方体1111ABCD A B C D −去掉长方体11ONIC LMHB −之后所得的几何体,该几何体的表面积和原来的长方体的表面积相比少2个边长为1的正方形, 其表面积为:()()()22242321130⨯⨯+⨯⨯−⨯⨯=. 故选:D.4. 在ABC 中,内角,,A B C 的对边分别是,,a b c ,若cos cos a B b A c −=,且5C π=,则B ∠=( )A.10πB.5πC.310π D.25π 【答案】C 【解析】【分析】首先利用正弦定理边化角,然后结合诱导公式和两角和的正弦公式求得A ∠的值,最后利用三角形内角和定理可得A ∠的值.【详解】由题意结合正弦定理可得sin cos sin cos sin A B B A C −=, 即()sin cos sin cos sin sin cos sin cos A B B A A B A B B A −=+=+, 整理可得sin cos 0B A =,由于()0,πB ∈,故sin 0B >, 据此可得πcos 0,2A A ==, 则ππ3πππ2510B AC =−−=−−=. 故选:C.5. 已知e ()e 1xax x f x =−是偶函数,则=a ( )A. 2−B. 1−C. 1D. 2【答案】D 【解析】的【分析】根据偶函数的定义运算求解.【详解】因为()e e 1x ax x f x =−为偶函数,则()()()()1e e e e 0e 1e 1e 1a x x x x ax ax ax x x x f x f x −−−⎡⎤−−⎣⎦−−=−==−−−, 又因为x 不恒为0,可得()1e e 0a x x −−=,即()1e e a x x −=, 则()1x a x =−,即11a =−,解得2a =. 故选:D.6. 正方形ABCD 的边长是2,E 是AB 的中点,则EC ED ⋅=( )A.B. 3C. D. 5【答案】B 【解析】【分析】方法一:以{},AB AD 为基底向量表示,EC ED uu u r uu u r,再结合数量积的运算律运算求解;方法二:建系,利用平面向量的坐标运算求解;方法三:利用余弦定理求cos DEC ∠,进而根据数量积的定义运算求解.【详解】方法一:以{},AB AD 为基底向量,可知2,0AB AD AB AD ==⋅=uu u r uuu r uu u r uuu r,则11,22EC EB BC AB AD ED EA AD AB AD =+=+=+=−+uu u r uu r uu u r uu u r uuu r uu u r uu r uuu r uuu r uuu r ,所以22111143224EC ED AB AD AB AD AB AD ⎛⎫⎛⎫⋅=+⋅−+=−+=−+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭uu u r uu u r uu u r uuu r uu u r uuu r uu ur uuu r ;方法二:如图,以A 为坐标原点建立平面直角坐标系,则()()()1,0,2,2,0,2E C D ,可得()()1,2,1,2EC ED ==−uu u r uu u r,所以143EC ED ⋅=−+=uu u r uu u r;方法三:由题意可得:2ED EC CD ===,在CDE中,由余弦定理可得2223cos 25DE CE DC DEC DE CE +−∠===⋅,所以3cos 35EC ED EC ED DEC ⋅=∠==uu u r uu u r uu u r uu u r .故选:B.7. 设O 为平面坐标系的坐标原点,在区域(){}22,14x y xy ≤+≤内随机取一点A ,则直线OA 的倾斜角不大于π4的概率为( ) A. 18B. 16C. 14D.12【答案】C 【解析】【分析】根据题意分析区域的几何意义,结合几何概型运算求解. 【详解】因为区域(){}22,|14x y xy ≤+≤表示以()0,0O 圆心,外圆半径2R =,内圆半径1r =的圆环,则直线OA 的倾斜角不大于π4的部分如阴影所示,在第一象限部分对应的圆心角π4MON ∠=, 结合对称性可得所求概率π2142π4P ⨯==. 故选:C.8. 函数()32f x x ax =++存在3个零点,则a 的取值范围是( )A. (),2−∞−B. (),3−∞−C. ()4,1−−D. ()3,0−【答案】B 【解析】【分析】写出2()3f x x a '=+,并求出极值点,转化为极大值大于0且极小值小于0即可. 【详解】3()2f x x ax =++,则2()3f x x a '=+,若()f x 要存在3个零点,则()f x 要存在极大值和极小值,则a<0, 令2()30f x x a '=+=,解得x =,且当,,3ax ⎛⎛⎫−∈−∞+∞⎪⎪⎝⎝⎭时,()0f x '>,当x ⎛∈ ⎝,()0f x '<,故()f x 的极大值为f ⎛ ⎝,极小值为f, 若()f x 要存在3个零点,则00f f ⎧⎛>⎪ ⎪⎝⎨⎪<⎪⎩,即2020−+>+<,解得3a <−,故选:B.9. 某学校举办作文比赛,共6个主题,每位参赛同学从中随机抽取一个主题准备作文,则甲、乙两位参赛同学抽到不同主题概率为( ) A.56B.23C.12D.13【答案】A 【解析】【分析】根据古典概率模型求出所有情况以及满足题意得情况,即可得到概率. 【详解】甲有6种选择,乙也有6种选择,故总数共有6636⨯=种,若甲、乙抽到的主题不同,则共有26A 30=种,则其概率为305366=, 故选:A.10. 已知函数()sin()f x x ωϕ=+在区间π2π,63⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递增,直线π6x =和2π3x =为函数()y f x =的图像的两条对称轴,则5π12f ⎛⎫−= ⎪⎝⎭( )A. 2−B. 12−C.12D.2【答案】D 【解析】【分析】根据题意分别求出其周期,再根据其最小值求出初相,代入5π12x =−即可得到答案. 【详解】因为()sin()f x x ωϕ=+在区间π2π,63⎛⎫⎪⎝⎭单调递增,所以2πππ2362T =−=,且0ω>,则πT =,2π2w T==, 当π6x =时,()f x 取得最小值,则ππ22π62k ϕ⋅+=−,Z k ∈,则5π2π6k ϕ=−,Z k ∈,不妨取0k =,则()5πsin 26f x x ⎛⎫=− ⎪⎝⎭,则5π5πsin 1232f ⎛⎫⎛⎫−=−= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 故选:D.11. 已知实数,x y 满足224240x y x y +−−−=,则x y −的最大值是( )A. 12+B. 4C. 1+D. 7【答案】C 【解析】【分析】法一:令x y k −=,利用判别式法即可;法二:通过整理得()()22219x y −+−=,利用三角换元法即可,法三:整理出圆的方程,设x y k −=,利用圆心到直线的距离小于等于半径即可. 【详解】法一:令x y k −=,则x k y =+, 代入原式化简得()22226440y k y k k +−+−−=,因为存在实数y ,则0∆≥,即()()222642440k k k −−⨯−−≥,化简得22170k k −−≤,解得11k −≤≤+故x y − 的最大值是1,法二:224240x y x y +−−−=,整理得()()22219x y −+−=,令3cos 2x θ=+,3sin 1y θ=+,其中[]0,2πθ∈,则π3cos 3sin 114x y θθθ⎛⎫−=−+=++ ⎪⎝⎭,[]0,2θπ∈,所以ππ9π,444θ⎡⎤+∈⎢⎥⎣⎦,则π2π4θ+=,即74πθ=时,x y −取得最大值1,法三:由224240x y x y +−−−=可得22(2)(1)9x y −+−=, 设x y k −=,则圆心到直线x y k −=的距离3d =≤,解得11k −≤≤+故选:C.12. 设A ,B 为双曲线2219y x −=上两点,下列四个点中,可为线段AB 中点的是( ) A. ()1,1 B. ()1,2-C. ()1,3D. ()1,4−−【答案】D 【解析】【分析】根据点差法分析可得9AB k k ⋅=,对于A 、B 、D :通过联立方程判断交点个数,逐项分析判断;对于C :结合双曲线的渐近线分析判断.【详解】设()()1122,,,A x y B x y ,则AB 的中点1212,22x x y y M ++⎛⎫⎪⎝⎭, 可得1212121212122,2ABy y y y y y k k x x x x x x +−+===+−+,因为,A B 在双曲线上,则221122221919y x y x ⎧−=⎪⎪⎨⎪−=⎪⎩,两式相减得()2222121209y y x x −−−=, 所以221222129AB y y k k x x −⋅==−. 对于选项A : 可得1,9AB k k ==,则:98AB y x =−,联立方程229819y x y x =−⎧⎪⎨−=⎪⎩,消去y 得272272730x x −⨯+=,此时()2272472732880∆=−⨯−⨯⨯=−<, 所以直线AB 与双曲线没有交点,故A 错误; 对于选项B :可得92,2AB k k =−=−,则95:22AB y x =−−,联立方程22952219y x y x ⎧=−−⎪⎪⎨⎪−=⎪⎩,消去y 得245245610x x +⨯+=, 此时()224544561445160∆=⨯−⨯⨯=−⨯⨯<, 所以直线AB 与双曲线没有交点,故B 错误; 对于选项C :可得3,3AB k k ==,则:3AB y x =由双曲线方程可得1,3a b ==,则:3AB y x =为双曲线的渐近线, 所以直线AB 与双曲线没有交点,故C 错误; 对于选项D :94,4AB k k ==,则97:44AB y x =−,联立方程22974419y x y x ⎧=−⎪⎪⎨⎪−=⎪⎩,消去y 得2631261930x x +−=, 此时21264631930∆=+⨯⨯>,故直线AB 与双曲线有交两个交点,故D 正确; 故选:D.二、填空题13.已知点(A 在抛物线C :22y px =上,则A 到C 的准线的距离为______. 【答案】94【解析】【分析】由题意首先求得抛物线的标准方程,然后由抛物线方程可得抛物线的准线方程为54x =−,最后利用点的坐标和准线方程计算点A 到C 的准线的距离即可.【详解】由题意可得:221p =⨯,则25p =,抛物线的方程为25y x =,准线方程为54x =−,点A 到C 的准线的距离为59144⎛⎫−−= ⎪⎝⎭. 故答案为:94. 14. 若π10,,tan 22⎛⎫∈= ⎪⎝⎭θθ,则sin cos θθ−=________.【答案】5− 【解析】【分析】根据同角三角关系求sin θ,进而可得结果. 【详解】因为π0,2θ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则sin 0,cos 0θθ>>,又因为sin 1tan cos 2θθθ==,则cos 2sin θθ=, 且22222cos sin 4sin sin 5sin 1+=+==θθθθθ,解得sin 5θ=或sin 5θ=−(舍去),所以sin cos sin 2sin sin 5−=−=−=−θθθθθ.故答案为:5−. 15. 若x ,y 满足约束条件312937x y x y x y −≤−⎧⎪+≤⎨⎪+≥⎩,则2z x y =−的最大值为______.【答案】8 【解析】【分析】作出可行域,转化为截距最值讨论即可. 【详解】作出可行域如下图所示:2z x y =−,移项得2y x z =−,联立有3129x y x y −=−⎧⎨+=⎩,解得52x y =⎧⎨=⎩,设()5,2A ,显然平移直线2y x =使其经过点A ,此时截距z −最小,则z 最大, 代入得8z =, 故答案为:8.16. 已知点,,,S A B C 均在半径为2的球面上,ABC 是边长为3的等边三角形,SA ⊥平面ABC ,则SA =________. 【答案】2 【解析】【分析】先用正弦定理求底面外接圆半径,再结合直棱柱的外接球以及求的性质运算求解. 【详解】如图,将三棱锥S ABC −转化为直三棱柱SMN ABC -, 设ABC 的外接圆圆心为1O ,半径为r ,则2sin 2AB r ACB ===∠,可得r =, 设三棱锥S ABC −的外接球球心为O ,连接1,OA OO ,则112,2OA OO SA ==, 因22211OA OO O A =+,即21434SA =+,解得2SA =.故答案为:2.【点睛】方法点睛:多面体与球切、接问题的求解方法(1)涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题求解;(2)若球面上四点P 、A 、B 、C 构成的三条线段P A 、PB 、PC 两两垂直,且P A =a ,PB =b ,PC =c ,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,根据4R 2=a 2+b 2+c 2求解; (3)正方体的内切球的直径为正方体的棱长;(4)球和正方体的棱相切时,球的直径为正方体的面对角线长;(5)利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.三、解答题17. 某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应,进行10次配对试验,每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品,随机地选其中一个用甲工艺处理,另一个用乙工艺处理,测量处理后的橡胶产品的伸缩率.甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为i x ,()1,2,,10i y i =⋅⋅⋅.试验结果如下:为记1,2,,10i i i z x y i =−=⋅⋅⋅,记1210,,,z z z ⋅⋅⋅的样本平均数为z ,样本方差为2s . (1)求z ,2s ;(2)判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高(如果z ≥否则不认为有显著提高)【答案】(1)11z =,261s =;(2)认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高. 【解析】【分析】(1)直接利用平均数公式即可计算出,x y ,再得到所有的i z 值,最后计算出方差即可;(2)根据公式计算出的值,和z 比较大小即可.【小问1详解】545533551522575544541568596548552.310x +++++++++==,541.310y ==,552.3541.311z x y =−=−=,i i i z x y =− 的值分别为: 9,6,8,8,15,11,19,18,20,12−,故2222222222(911)(611)(811)(811)(1511)0(1911)(1811)(2011)(1211)6110s −+−+−+−−+−++−+−+−+−==【小问2详解】由(1)知:11z =,==,故有z ≥ 所以认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高. 18. 记n S 为等差数列{}n a 的前n 项和,已知21011,40a S ==. (1)求{}n a 的通项公式; (2)求数列{}n a 的前n 项和n T . 【答案】(1)152n a n =−,(2)2214,71498,8n n n n T n n n ⎧−≤=⎨−+≥⎩ 【解析】【分析】(1)根据题意列式求解1,a d ,进而可得结果; (2)先求n S ,讨论n a 的符号去绝对值,结合n S 运算求解. 【小问1详解】设等差数列的公差为d ,由题意可得211011110910402a a d S a d =+=⎧⎪⎨⨯=+=⎪⎩,即1111298a d a d +=⎧⎨+=⎩,解得1132a d =⎧⎨=−⎩, 所以()1321152n a n n =−−=−, 【小问2详解】 因为()213152142n n n S n n +−==−,令1520n a n =−>,解得152n <,且*n ∈N , 当7n ≤时,则0n a >,可得2121214n n n n T a a a a a a S n n =++⋅⋅⋅+=++⋅⋅⋅+==−; 当8n ≥时,则0n a <,可得()()121278n n n T a a a a a a a a =++⋅⋅⋅+=++⋅⋅⋅+−+⋅⋅⋅+()()()222777221477141498n n S S S S S n n n n =−−=−=−−−=−+;综上所述:2214,71498,8n n n n T n n n ⎧−≤=⎨−+≥⎩. 19. 如图,在三棱锥−P ABC 中,AB BC ⊥,2AB =,BC =PB PC ==,,BP AP BC 的中点分别为,,D E O ,点F 在AC 上,BF AO ⊥.(1)求证:EF //平面ADO ;(2)若120POF ∠=︒,求三棱锥−P ABC 的体积.【答案】(1)证明见解析(2)3【解析】【分析】(1)根据给定条件,证明四边形ODEF 为平行四边形,再利用线面平行的判定推理作答. (2)作出并证明PM 为棱锥的高,利用三棱锥的体积公式直接可求体积. 【小问1详解】连接,DE OF ,设AF tAC =,则(1)BF BA AF t BA tBC =+=−+,12AO BA BC =−+,BF AO ⊥, 则2211[(1)]()(1)4(1)4022BF AO t BA tBC BA BC t BA tBC t t ⋅=−+⋅−+=−+=−+=,解得12t =,则F 为AC 的中点,由,,,D E O F 分别为,,,PB PA BC AC 的中点, 于是11//,,//,22DE AB DE AB OF AB OF AB ==,即,//DE OF DE OF =, 则四边形ODEF 为平行四边形,//,EF DO EF DO =,又EF ⊄平面,ADO DO ⊂平面ADO ,所以//EF 平面ADO . 【小问2详解】过P 作PM 垂直FO 的延长线交于点M , 因为,PB PC O =是BC 中点,所以PO BC ⊥,在Rt PBO △中,12PB BO BC ===,所以2PO ===,因为,//AB BC OF AB ⊥,所以OF BC ⊥,又PO OF O ⋂=,,PO OF ⊂平面POF , 所以BC ⊥平面POF ,又PM ⊂平面POF , 所以BC PM ⊥,又BC FM O =,,BC FM ⊂平面ABC ,所以PM ⊥平面ABC , 即三棱锥−P ABC 的高为PM ,因为120POF ∠=︒,所以60POM ∠=︒,所以sin 6022PM PO =︒=⨯=,又11222ABC S AB BC =⋅=⨯⨯=△所以11333P ABC ABC V S PM −=⋅=⨯=△.20. 已知函数()()1ln 1f x a x x ⎛⎫=++⎪⎝⎭. (1)当1a =−时,求曲线()y f x =在点()()1,f x 处的切线方程. (2)若函数()f x 在()0,∞+单调递增,求a 的取值范围. 【答案】(1)()ln 2ln 20x y +−=; (2)1|2a a ⎧⎫≥⎨⎬⎩⎭. 【解析】【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;(2)原问题即()0f x '≥在区间()0,∞+上恒成立,整理变形可得()()()21ln 10g x ax x x x =+−++≥在区间()0,∞+上恒成立,然后分类讨论110,,022a a a ≤≥<<三种情况即可求得实数a 的取值范围. 【小问1详解】当1a =−时,()()()11ln 11f x x x x ⎛⎫=−+>− ⎪⎝⎭,则()()2111ln 111x f x x x x ⎛⎫'=−⨯++−⨯ ⎪+⎝⎭, 据此可得()()10,1ln 2f f '==−,所以函数在()()1,1f 处的切线方程为()0ln 21y x −=−−,即()ln 2ln 20x y +−=. 【小问2详解】由函数的解析式可得()()()2111=ln 111f x x a x x x x ⎛⎫⎛⎫'−+++⨯>− ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭, 满足题意时()0f x '≥在区间()0,∞+上恒成立. 令()2111ln 101x a x x x ⎛⎫⎛⎫−+++≥ ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭,则()()()21ln 10x x x ax −++++≥, 令()()()2=1ln 1g x ax x x x +−++,原问题等价于()0g x ≥在区间()0,∞+上恒成立, 则()()2ln 1g x ax x '=−+,当0a ≤时,由于()20,ln 10ax x ≤+>,故()0g x '<,()g x 在区间()0,∞+上单调递减,此时()()00g x g <=,不合题意;令()()()2ln 1h x g x ax x '==−+,则()121h x a x −'=+, 当12a ≥,21a ≥时,由于111x <+,所以()()0,h x h x '>在区间()0,∞+上单调递增, 即()g x '在区间()0,∞+上单调递增,所以()()>00g x g ''=,()g x 在区间()0,∞+上单调递增,()()00g x g >=,满足题意. 当102a <<时,由()1201h x a x =−=+'可得1=12x a −, 当10,12x a ⎛⎫∈− ⎪⎝⎭时,()()0,h x h x '<在区间10,12a ⎛⎫− ⎪⎝⎭上单调递减,即()g x '单调递减, 注意到()00g '=,故当10,12x a ⎛⎫∈− ⎪⎝⎭时,()()00g x g ''<=,()g x 单调递减, 由于()00g =,故当10,12x a ⎛⎫∈− ⎪⎝⎭时,()()00g x g <=,不合题意.综上可知:实数a 得取值范围是1|2a a ⎧⎫≥⎨⎬⎩⎭. 【点睛】方法点睛:(1)求切线方程的核心是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元. (2)由函数的单调性求参数的取值范围的方法①函数在区间(),a b 上单调,实际上就是在该区间上()0f x '≥(或()0f x '≤)恒成立.②函数在区间(),a b 上存在单调区间,实际上就是()0f x '≥(或()0f x '≤)在该区间上存在解集.21. 已知椭圆2222:1(0)C b b x a a y +>>=的离心率是3,点()2,0A −在C 上.(1)求C 的方程; (2)过点()2,3−的直线交C 于,P Q 两点,直线,AP AQ 与y 轴的交点分别为,M N ,证明:线段MN的中点为定点.【答案】(1)22194y x +=(2)证明见详解 【解析】【分析】(1)根据题意列式求解,,a b c ,进而可得结果;(2)设直线PQ 的方程,进而可求点,M N 的坐标,结合韦达定理验证2M Ny y +为定值即可. 【小问1详解】由题意可得22223b a b c c e a ⎧⎪=⎪⎪=+⎨⎪⎪==⎪⎩,解得32a b c ⎧=⎪=⎨⎪=⎩,所以椭圆方程为22194y x +=.【小问2详解】由题意可知:直线PQ 的斜率存在,设()()()1122:23,,,,PQ y k x P x y Q x y =++,联立方程()2223194y k x y x ⎧=++⎪⎨+=⎪⎩,消去y 得:()()()222498231630k x k k x k k +++++=,则()()()2222Δ64236449317280kk k k k k =+−++=−>,解得0k <,可得()()2121222163823,4949k k k k x x x x k k +++=−=++, 因为()2,0A −,则直线()11:22y AP y x x =++, 令0x =,解得1122y y x =+,即1120,2y M x ⎛⎫⎪+⎝⎭,同理可得2220,2y N x ⎛⎫⎪+⎝⎭,则()()1212121222232322222y y k x k x x x x x +++++⎡⎤⎡⎤++⎣⎦⎣⎦=+++()()()()()()12211223223222kx k x kx k x x x +++++++⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦=++()()()()1212121224342324kx x k x x k x x x x +++++=+++()()()()()()222222323843234231084949336163162344949k k k k k k k k k k k k k k k +++−++++===++−+++,所以线段PQ 的中点是定点()0,3.【点睛】方法点睛:求解定值问题的三个步骤 (1)由特例得出一个值,此值一般就是定值;(2)证明定值,有时可直接证明定值,有时将问题转化为代数式,可证明该代数式与参数(某些变量)无关;也可令系数等于零,得出定值; (3)得出结论.【选修4-4】(10分)22. 在直角坐标系xOy 中,以坐标原点O 为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线1C 的极坐标方程为2sin 42ππρθθ⎛⎫=≤≤⎪⎝⎭,曲线2C :2cos 2sin x y αα=⎧⎨=⎩(α为参数,2απ<<π).(1)写出1C 的直角坐标方程;(2)若直线y x m =+既与1C 没有公共点,也与2C 没有公共点,求m 的取值范围. 【答案】(1)()[][]2211,0,1,1,2x y x y +−=∈∈(2)()(),022,−∞+∞【解析】【分析】(1)根据极坐标与直角坐标之间的转化运算求解,注意,x y 的取值范围;(2)根据曲线12,C C 的方程,结合图形通过平移直线y x m =+分析相应的临界位置,结合点到直线的距离公式运算求解即可. 【小问1详解】 因2sin ρθ=,即22sin ρρθ=,可得222x y y +=,整理得()2211x y +−=,表示以()0,1为圆心,半径为1的圆,又因为2cos 2sin cos sin 2,sin 2sin 1cos 2x y ======−ρθθθθρθθθ, 且ππ42θ≤≤,则π2π2≤≤θ,则[][]sin 20,1,1cos 21,2x y =∈=−∈θθ,故()[][]221:11,0,1,1,2C x y x y +−=∈∈. 【小问2详解】因为22cos :2sin x C y αα=⎧⎨=⎩(α为参数,ππ2α<<),整理得224x y +=,表示圆心为()0,0O ,半径为2,且位于第二象限圆弧,如图所示,若直线y x m =+过()1,1,则11m =+,解得0m =;若直线y x m =+,即0x y m −+=与2C相切,则20m =>⎩,解得m =, 若直线y x m =+与12,C C均没有公共点,则m >或0m <, 即实数m 的取值范围()(),022,−∞+∞.【选修4-5】(10分)23. 已知()22f x x x =+− (1)求不等式()6x f x ≤−的解集;为(2)在直角坐标系xOy 中,求不等式组()60f x y x y ⎧≤⎨+−≤⎩所确定的平面区域的面积.【答案】(1)[2,2]−; (2)6. 【解析】【分析】(1)分段去绝对值符号求解不等式作答. (2)作出不等式组表示的平面区域,再求出面积作答. 【小问1详解】依题意,32,2()2,0232,0x x f x x x x x −>⎧⎪=+≤≤⎨⎪−+<⎩,不等式()6f x x ≤−化为:2326x x x >⎧⎨−≤−⎩或0226x x x ≤≤⎧⎨+≤−⎩或0326x x x <⎧⎨−+≤−⎩,解2326x x x >⎧⎨−≤−⎩,得无解;解0226x x x≤≤⎧⎨+≤−⎩,得02x ≤≤,解0326x x x <⎧⎨−+≤−⎩,得20x −≤<,因此22x −≤≤,所以原不等式的解集为:[2,2]− 【小问2详解】作出不等式组()60f x yx y ≤⎧⎨+−≤⎩ABC ,由326y x x y =−+⎧⎨+=⎩,解得(2,8)A −,由26y x x y =+⎧⎨+=⎩, 解得(2,4)C ,又(0,2),(0,6)B D , 所以ABC 的面积11|||62||2(2)|822ABCC A SBD x x =⨯−=−⨯−−=.。
2022年全国乙卷高考文科数学试卷及答案解析

2022年全国乙卷高考文科数学试卷及答案解析2022全国乙卷高考文科数学试题及答案高考数学答题技巧一、三角函数题注意归一公式、诱导公式的正确性(转化成同名同角三角函数时,套用归一公式、诱导公式(奇变、偶不变;符号看象限)时,很容易因为粗心,导致错误!一着不慎,满盘皆输!)。
二、数列题1、证明一个数列是等差(等比)数列时,最后下结论时要写上以谁为首项,谁为公差(公比)的等差(等比)数列;2、最后一问证明不等式成立时,如果一端是常数,另一端是含有n的式子时,一般考虑用放缩法;如果两端都是含n的式子,一般考虑数学归纳法(用数学归纳法时,当n=k+1时,一定利用上n=k时的假设,否则不正确。
利用上假设后,如何把当前的式子转化到目标式子,一般进行适当的放缩,这一点是有难度的。
简洁的是,用当前的式子减去目标式子,看符号,得到目标式子,下结论时一定写上综上:由①②得证;3、证明不等式时,有时构造函数,利用函数单调性很简单(所以要有构造函数的意识)。
三、立体几何题1、证明线面位置关系,一般不需要去建系,更简单;2、求异面直线所成的角、线面角、二面角、存在性问题、几何体的高、表面积、体积等问题时,最好要建系;3、注意向量所成的角的余弦值(范围)与所求角的余弦值(范围)的关系(符号问题、钝角、锐角问题)。
四、导数、极值、最值、不等式恒成立(或逆用求参)问题1、先求函数的定义域,正确求出导数,特别是复合函数的导数,单调区间一般不能并,用“和”或“,”隔开(知函数求单调区间,不带等号;知单调性,求参数范围,带等号);2、注意最后一问有应用前面结论的意识;3、注意分论讨论的思想;4、不等式问题有构造函数的意识;5、恒成立问题(分离常数法、利用函数图像与根的分布法、求函数最值法);6、整体思路上保6分,争10分,想14分。
五、概率问题1、搞清随机试验包含的所有基本事件和所求事件包含的基本事件的个数;2、搞清是什么概率模型,套用哪个公式;3、记准均值、方差、标准差公式;4、求概率时,正难则反(根据p1+p2+。
1879精品解析:2022年全国高考乙卷数学(文)试题(解析版)

1879精品解析:2022年全国高考乙卷数学(文)试题(解析版)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,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号框涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号框,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. 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. 设,其中为实数,则()A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据复数代数形式的运算法则以及复数相等的概念即可解出.【详解】因为R,,所以,解得:.故选:A.3. 已知向量,则()A. 2B. 3C . 4D. 5【答案】D【解析】【分析】先求得,然后求得.【详解】因为,所以.故选:D4. 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:h),得如下茎叶图:则下列结论中错误的是()A. 甲同学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0.6【答案】C【解析】【分析】结合茎叶图、中位数、平均数、古典概型等知识确定正确答案.【详解】对于A 选项,甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为,A选项结论正确.对于B选项,乙同学课外体育运动时长的样本平均数为:,B选项结论正确.对于C选项,甲同学周课外体育运动时长大于的概率的估计值,C选项结论错误.对于D选项,乙同学周课外体育运动时长大于的概率的估计值,D选项结论正确.故选:C5. 若x,y满足约束条件则的最大值是()A. B. 4C. 8D. 12【答案】C【解析】【分析】作出可行域,数形结合即可得解.【详解】由题意作出可行域,如图阴影部分所示,转化目标函数为,上下平移直线,可得当直线过点时,直线截距最小,z最大,所以.故选:C.6. 设F为抛物线的焦点,点A在C上,点,若,则()A. 2B. C. 3D. 【答案】B【解析】【分析】根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等,从而求得点的横坐标,进而求得点坐标,即可得到答案.【详解】由题意得,,则,即点到准线的距离为2,所以点的横坐标为,不妨设点在轴上方,代入得,,所以.故选:B7. 执行下边的程序框图,输出的()A. 3B. 4C. 5D. 6【答案】B【解析】【分析】根据框图循环计算即可.【详解】执行第一次循环,,,;执行第二次循环,,,;执行第三次循环,,,,此时输出.故选:B8. 如图是下列四个函数中的某个函数在区间的大致图像,则该函数是()A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由函数图像的特征结合函数的性质逐项排除即可得解.【详解】设,则,故排除B;设,当时,,所以,故排除C;设,则,故排除D.故选:A.9. 在正方体中,E,F分别为的中点,则()A. 平面平面B. 平面平面C. 平面平面D. 平面平面【答案】A【解析】【分析】证明平面,即可判断A;如图,以点为原点,建立空间直角坐标系,设,分别求出平面,,的法向量,根据法向量的位置关系,即可判断BCD.【详解】解:在正方体中,且平面,又平面,所以,因为分别为的中点,所以,所以,又,所以平面,又平面,所以平面平面,故A正确;如图,以点为原点,建立空间直角坐标系,设,则,,则,,设平面的法向量为,则有,可取,同理可得平面的法向量为,平面的法向量为,平面的法向量为,则,所以平面与平面不垂直,故B错误;因为与不平行,所以平面与平面不平行,故C错误;因为与不平行,所以平面与平面不平行,故D错误,故选:A.10. 已知等比数列的前3项和为168,,则()A. 14B. 12C. 6D. 3【答案】D【解析】【分析】设等比数列的公比为,易得,根据题意求出首项与公比,再根据等比数列的通项即可得解.【详解】解:设等比数列的公比为,若,则,与题意矛盾,所以,则,解得,所以.故选:D.11. 函数在区间的最小值、最大值分别为()A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】利用导数求得的单调区间,从而判断出在区间上的最小值和最大值.【详解】,所以在区间和上,即单调递增;在区间上,即单调递减,又,,,所以在区间上的最小值为,最大值为.故选:D12. 已知球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. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先证明当四棱锥顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABC D面积最大值为,进而得到四棱锥体积表达式,再利用均值定理去求四棱锥体积的最大值,从而得到当该四棱锥的体积最大时其高的值.【详解】设该四棱锥底面为四边形ABCD,四边形ABCD所在小圆半径为r,设四边形ABCD对角线夹角为,则(当且仅当四边形ABCD为正方形时等号成立)即当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为又则当且仅当即时等号成立,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 记为等差数列的前n 项和.若,则公差_______.【答案】2【解析】【分析】转化条件为,即可得解.【详解】由可得,化简得,即,解得.故答案为:2.14. 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____________.【答案】##0.3【解析】【分析】根据古典概型计算即可【详解】从5名同学中随机选3名的方法数为甲、乙都入选的方法数为,所以甲、乙都入选的概率故答案为:15. 过四点中的三点的一个圆的方程为____________.【答案】或或或;【解析】【分析】设圆的方程为,根据所选点的坐标,得到方程组,解得即可;【详解】解:依题意设圆的方程为,若过,,,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,,,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,,,则,解得,所以圆的方程为,即;若过,,,则,解得,所以圆的方程为,即;故答案为:或或或;16. 若是奇函数,则_____,______.【答案】①. ;②. .【解析】【分析】根据奇函数的定义即可求出.【详解】因为函数为奇函数,所以其定义域关于原点对称.由可得,,所以,解得:,即函数的定义域为,再由可得,.即,在定义域内满足,符合题意.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.17. 记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c﹐已知.(1)若,求C;(2 )证明:【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)根据题意可得,,再结合三角形内角和定理即可解出;(2)由题意利用两角差的正弦公式展开得,再根据正弦定理,余弦定理化简即可证出.【小问1详解】由,可得,,而,所以,即有,而,显然,所以,,而,,所以.【小问2详解】由可得,,再由正弦定理可得,,然后根据余弦定理可知,,化简得:,故原等式成立.18. 如图,四面体中,,E为AC的中点.(1)证明:平面平面ACD;(2)设,点F在BD上,当的面积最小时,求三棱锥的体积.【答案】(1)证明详见解析(2)【解析】【分析】(1)通过证明平面来证得平面平面.(2)首先判断出三角形的面积最小时点的位置,然后求得到平面的距离,从而求得三棱锥的体积.【小问1详解】由于,是的中点,所以.由于,所以,所以,故,由于,平面,所以平面,由于平面,所以平面平面.【小问2详解】依题意,,三角形是等边三角形,所以,由于,所以三角形是等腰直角三角形,所以.,所以,由于,平面,所以平面.由于,所以,由于,所以,所以,所以,由于,所以当最短时,三角形的面积最小值.过作,垂足为,在中,,解得,所以,所以过作,垂足为,则,所以平面,且,所以,所以.19. 某地经过多年的环境治理,已将荒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棵这种树木,测量每棵树的根部横截面积(单位:)和材积量(单位:),得到如下数据:样本号i12345678910总和根部横截面积0.040.060.040.080.080.050.050.070.070.060.6材积量0.250.400.220.540.510.340.360.460.420.403.9并计算得.(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.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.【答案】(1);(2)(3)【解析】【分析】(1)计算出样本的一棵根部横截面积的平均值及一棵材积量平均值,即可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)代入题给相关系数公式去计算即可求得样本的相关系数值;(3)依据树木的材积量与其根部横截面积近似成正比,列方程即可求得该林区这种树木的总材积量的估计值.小问1详解】样本中10棵这种树木的根部横截面积的平均值样本中10棵这种树木的材积量的平均值据此可估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积为,平均一棵的材积量为小问2详解】则【小问3详解】设该林区这种树木的总材积量的估计值为,又已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比,可得,解之得.则该林区这种树木的总材积量估计为20. 已知函数.(1)当时,求的最大值;(2)若恰有一个零点,求a的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由导数确定函数的单调性,即可得解;(2)求导得,按照、及结合导数讨论函数的单调性,求得函数的极值,即可得解.【小问1详解】当时,,则,当时,,单调递增;当时,,单调递减;所以;【小问2详解】,则,当时,,所以当时,,单调递增;当时,,单调递减;所以,此时函数无零点,不合题意;当时,,在上,,单调递增;在上,,单调递减;又,当x趋近正无穷大时,趋近于正无穷大,所以仅在有唯一零点,符合题意;当时,,所以单调递增,又,所以有唯一零点,符合题意;当时,,在上,,单调递增;在上,,单调递减;此时,又,当n趋近正无穷大时,趋近负无穷,所以在有一个零点,在无零点,所以有唯一零点,符合题意;综上,a的取值范围为.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用导数研究函数的极值与单调性,把函数零点问题转化为函数的单调性与极值的问题.21. 已知椭圆E的中心为坐标原点,对称轴为x轴、y轴,且过两点.(1)求E的方程;(2)设过点的直线交E于M,N两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB 交于点T,点H满足.证明:直线HN过定点.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)将给定点代入设出的方程求解即可;(2)设出直线方程,与椭圆C的方程联立,分情况讨论斜率是否存在,即可得解.【小问1详解】解:设椭圆E的方程为,过,则,解得,,所以椭圆E的方程为:.【小问2详解】,所以,①若过点的直线斜率不存在,直线.代入,可得,,代入AB方程,可得,由得到.求得HN方程:,过点.②若过点的直线斜率存在,设.联立得,可得,,且联立可得可求得此时,将,代入整理得,将代入,得显然成立,综上,可得直线HN过定点【点睛】求定点、定值问题常见的方法有两种:①从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;②直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中选定一题作答,并用2B铅笔在答题卡上将所选题目对应的题号方框涂黑.按所涂题号进行评分,不涂、多涂均按所答第一题评分;多答按所答第一题评分.[选修4—4:坐标系与参数方程]22. 在直角坐标系中,曲线C的参数方程为,(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.(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.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据极坐标与直角坐标互化公式处理即可;(2)联立l 与C的方程,采用换元法处理,根据新设a的取值范围求解m的范围即可.【小问1详解】因为l:,所以,又因为,所以化简为,整理得l的直角坐标方程:【小问2详解】联立l与C的方程,即将,代入中,可得,所以,化简为,要使l与C有公共点,则有解,令,则,令,,对称轴为,开口向上,所以,,所以m的取值范围为.[选修4—5:不等式选讲]23. 已知a,b,c都是正数,且,证明:(1);(2);【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)利用三元均值不等式即可证明;(2)利用基本不等式及不等式的性质证明即可.【小问1详解】证明:因为,,,则,,,所以,即,所以,当且仅当,即时取等号.【小问2详解】证明:因为,,,所以,,,所以,,当且仅当时取等号.学科网(北京)股份有限公司学科网(北京)股份有限公司。
(23)2022年高考真题——文科数学(全国乙卷) 答案(1)

所以 ;
【小问2详解】
,则 ,
当 时, ,所以当 时, , 单调递增;
当 时, , 单调递减;
所以 ,此时函数无零点,不合题意;
当 时, ,在 上, , 单调递增;
在 上, , 单调递减;
又 ,当x趋近正无穷大时, 趋近于正无穷大,
所以 仅在 有唯一零点,符合题意;
当 时, ,所以 单调递增,又 ,
【分析】根据古典概型计算即可
【详解】从5名同学中随机选3名的方法数为
甲、乙都入选的方法数为 ,所以甲、乙都入选的概率
故答案为:
15.过四点 中的三点的一个圆的方程为____________.
【答案】 或 或 或 ;
【解析】
【分析】设圆的方程为 ,根据所选点的坐标,得到方程组,解得即可;
【详解】解:依题意设圆的方程为 ,
(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 .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 .
【答案】(1) ;
(2)
在区间 上 ,即 单调递减,
又 , , ,
所以 在区间 上的最小值为 ,最大值为 .
故选:D
12.已知球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. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】先证明当四棱锥 顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为 ,进而得到四棱锥体积表达式,再利用均值定理去求四棱锥体积的最大值,从而得到当该四棱锥的体积最大时其高的值.
2022年全国统一高考数学试卷(文科)(全国一卷)

全国统一高考数学试卷(文科)(新课标)一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60分)1.(5分)已知集合M={0,1,2,3,4},N={1,3,5},P=M∩N,则P的子集共有()A.2个B.4个C.6个D.8个2.(5分)复数=()A.2﹣i B.1﹣2i C.﹣2+i D.﹣1+2i3.(5分)下列函数中,既是偶函数又在(0,+∞)上单调递增的函数是()A.y=2x3B.y=|x|+1C.y=﹣x2+4D.y=2﹣|x|4.(5分)椭圆=1的离心率为()A.B.C.D.5.(5分)执行如图的程序框图,如果输入的N是6,那么输出的p是()A.120B.720C.1440D.50406.(5分)有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组的可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为()A.B.C.D.7.(5分)已知角θ的顶点与原点重合,始边与x轴的正半轴重合,终边在直线y=2x上,则cos2θ=()A.﹣B.﹣C.D.8.(5分)在一个几何体的三视图中,正视图和俯视图如图所示,则相应的侧视图可以为()A.B.C.D.9.(5分)已知直线l过抛物线C的焦点,且与C的对称轴垂直.l与C交于A,B两点,|AB|=12,P为C的准线上一点,则△ABP的面积为()A.18B.24C.36D.4810.(5分)在下列区间中,函数f(x)=e x+4x﹣3的零点所在的区间为()A.(,)B.(﹣,0)C.(0,)D.(,)11.(5分)设函数,则f(x)=sin(2x+)+cos(2x+),则()A.y=f(x)在(0,)单调递增,其图象关于直线x=对称B.y=f(x)在(0,)单调递增,其图象关于直线x=对称C.y=f(x)在(0,)单调递减,其图象关于直线x=对称D.y=f(x)在(0,)单调递减,其图象关于直线x=对称12.(5分)已知函数y=f(x)的周期为2,当x∈[﹣1,1]时f(x)=x2,那么函数y=f(x)的图象与函数y=|lgx|的图象的交点共有()A.10个B.9个C.8个D.1个二、填空题(共4小题,每小题5分,满分20分)13.(5分)已知a与b为两个垂直的单位向量,k为实数,若向量+与向量k ﹣垂直,则k=.14.(5分)若变量x,y满足约束条件,则z=x+2y的最小值为.15.(5分)△ABC中,∠B=120°,AC=7,AB=5,则△ABC的面积为.16.(5分)已知两个圆锥有公共底面,且两个圆锥的顶点和底面的圆周都在同一个球面上,若圆锥底面面积是这个球面面积的,则这两个圆锥中,体积较小者的高与体积较大者的高的比值为.三、解答题(共8小题,满分70分)17.(12分)已知等比数列{a n}中,a1=,公比q=.(Ⅰ)S n为{a n}的前n项和,证明:S n=(Ⅱ)设b n=log3a1+log3a2+…+log3a n,求数列{b n}的通项公式.18.(12分)如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形.∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:PA⊥BD(Ⅱ)设PD=AD=1,求棱锥D﹣PBC的高.19.(12分)某种产品的质量以其质量指标值衡量,质量指标值越大表明质量越好,且质量指标值大于或等于102的产品为优质品,现用两种新配方(分别称为A配方和B配方)做试验,各生产了100件这种产品,并测量了每件产品的质量指标值,得到下面试验结果:A配方的频数分布表指标值分组[90,94)[94,98)[98,102)[102,106)[106,110]频数82042228B配方的频数分布表指标值分组[90,94)[94,98)[98,102)[102,106)[106,110]频数412423210(Ⅰ)分别估计用A配方,B配方生产的产品的优质品率;(Ⅱ)已知用B配方生成的一件产品的利润y(单位:元)与其质量指标值t的关系式为y=从用B配方生产的产品中任取一件,其利润记为X(单位:元),求X的分布列及数学期望.(以试验结果中质量指标值落入各组的频率作为一件产品的质量指标值落入相应组的概率)20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线y=x2﹣6x+1与坐标轴的交点都在圆C上.(Ⅰ)求圆C的方程;(Ⅱ)若圆C与直线x﹣y+a=0交与A,B两点,且OA⊥OB,求a的值.21.(12分)已知函数f(x)=+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+2y﹣3=0.(Ⅰ)求a、b的值;(Ⅱ)证明:当x>0,且x≠1时,f(x)>.22.(10分)如图,D,E分别为△ABC的边AB,AC上的点,且不与△ABC的顶点重合.已知AE的长为m,AC的长为n,AD,AB的长是关于x的方程x2﹣14x+mn=0的两个根.(Ⅰ)证明:C,B,D,E四点共圆;(Ⅱ)若∠A=90°,且m=4,n=6,求C,B,D,E所在圆的半径.23.在直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为(α为参数)M是C1上的动点,P点满足=2,P点的轨迹为曲线C2(Ⅰ)求C2的方程;(Ⅱ)在以O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,射线θ=与C1的异于极点的交点为A,与C2的异于极点的交点为B,求|AB|.24.设函数f(x)=|x﹣a|+3x,其中a>0.(Ⅰ)当a=1时,求不等式f(x)≥3x+2的解集(Ⅱ)若不等式f(x)≤0的解集为{x|x≤﹣1},求a的值.。
2022年12月高三全国大联考(全国乙卷)文科数学试卷及答案

参考数据: , , , .
参考公式:相关系数 ,回归直线方程 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为
, .
19.如图,正三棱柱 的底面边长为2,高为3, 在棱 上, , 为 的中点.
(1)求证: 平面 ;
(2)求三棱锥 的体积.
20.已知函数 , , 为常数, 的图象在点 处的切线方程为 .
故选:D
8.C
【分析】先判断函数 的奇偶性与单调性,再解不等式,求不等式成立的一个充分不必要条件是求其一个真子集.
【详解】函数 定义域为R,
因为 ,所以 是一个奇函数.
因为 ,所以 在R上单调递增.
因为 ,又 是一个奇函数,
所以 ,
又 在R上单调递增,
所以 ,解得 .
不等式 成立的一个充分不必要条件是集合 的真子集,所以选项C正确.
【详解】由抛物线 : ,可知 ,焦点 ,
因为 过焦点 ,所以 ,
设 ,
联立 ,消元得 ,
则 ,
由抛物线定义知 .
故选:A
7.D
【分析】根据图像变换求得 的解析式,再求得 的对称中心.
【详解】函数 的图像向右平移 个单位长度,得到函数 ,所以 ,
令 ,即 的对称中心为 ,
令 ,求得 的一个对称中心为 .
A. B. C. D.3
12.已知各项不等于0的数列 满足 , , .设函数 , 为函数 的导函数.令 ,则 ()
A. B.36C. D.54
二、填空题
13.已知平面向量 , ,则平面向量 与 的夹角为______.
14.已知圆 : ,且圆外有一点 ,过点 作圆 的两条切线,且切点分别为 , ,则 ______.
(24)2022年高考真题——文科数学(全国乙卷) 答案

【答案】B
【解析】
【分析】根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等,从而求得点 的横坐标,进而求得点 坐标,即可得到答案.
【详解】由题意得, ,则 ,
即点 到准线 的距离为2,所以点 的横坐标为 ,
不妨设点 在 轴上方,代入得, ,
所以 .
故选:B
7.执行下边的程序框图,输出的 ()
【分析】根据古典概型计算即可
【详解】从5名同学中随机选3名的方法数为
甲、乙都入选的方法数为 ,所以甲、乙都入选的概率
故答案为:
15.过四点 中的三点的一个圆的方程为____________.
【答案】 或 或 或 ;
【解析】
【分析】设圆的方程为 ,根据所选点的坐标,得到方程组,解得即可;
【详解】解:依题意设圆的方程为 ,
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.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.设 ,其中 为实数,则()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设该四棱锥底面为四边形ABCD,四边形ABCD所在小圆半径为r,
设四边形ABCD对角线夹角为 ,
则
(当且仅当四边形ABCD为正方形时等号成立)
即当四棱锥的顶点O到底面ABCD所在小圆距离一定时,底面ABCD面积最大值为
又
则
当且仅当 即 时等号成立,
故选:C
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
2023年高考全国乙卷数学(文)真题及答案

=0,
则 x = (a 一 1)x ,即1 = a 一 1 ,解得a = 2 .
故选:D.
一
一
6. 正方形 ABCD 的边长是 2 , E 是 AB 的中点,则E C E.D = ( )
A.
B. 3
C. 2
D. 5
【答案】B
【解析】
一
一
恳 } 【分析】方法一:以AB AD,
为基底向量表示
再结合数量积的运算律运算求解;方法二:建
该几何体的表面积和原来的长方体的表面积相比少2 个边长为 1 的正方形,
其表面积为: 2〉(2〉2 )+ 4〉(2〉3 )_ 2〉(1〉1 ) = 30 .
故选:D.
4. 在 ABC 中, 内角A, B, C 的对边分别是 a, b, c ,若 acosB _ bcosA = c ,且 C = 冗 ,则 三B = ( ) 5
整理可得 sin B cos A = 0 ,由于 B =(0, π ) ,故 sin B > 0 ,
据此可得cos A = 0, A = ,
则 B=π_A_C=π_ _ = .
故选:C.
x
5. 已知 f(x) =
是偶函数,则 a = ( 一1
)
A. 一2
B. 一1
C. 1
D. 2
【答案】D
【解析】
不
π 大于 的概率为 (
4
A.
) B.
C.
D.
【答案】C 【解析】
【分析】根据题意分析区域的几何意义,结合几何概型运算求解.
恳 } 【详解】因为区域 (x, y )|1 共 x2 + y2 共 4 表示以O(0, 0) 圆心,外圆半径 R = 2 ,内圆半径r = 1 的圆环,
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22.(1)
(2)
[选修4—5:不等式选讲]
23.【小问1详解】
证明:因为 , , ,则 , , ,
所以 ,
即 ,所以 ,当且仅当 ,即 时取等号.
【小问2详解】
证明:因为 , , ,
所以 , , ,
所以 , ,
当且仅当 时取等
15. 或 或 或 ;
16. ①. ;②. .
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.
17.(1) ;
(2)由 可得,
,再由正弦定理可得,
,然后根据余弦定理可知,
,化简得:
,故原等式成立.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.记 为等差数列 的前n项和.若 ,则公差 _______.
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 中的三点的一个圆的方程为______.
16.若 是奇函数,则 _____, ______.
2022年普通高等学校招生全国统一考试(全国乙卷)
文科数学
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号框涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号框。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
(1)求E 方程;
(2)设过点 的直线交E于M,N两点,过M且平行于x轴的直线与线段AB交于点T,点H满足 .证明:直线HN过定点.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中选定一题作答,并用2B铅笔在答题卡上将所选题目对应的题号方框涂黑.按所涂题号进行评分,不涂、多涂均按所答第一题评分;多答按所答第一题评分.
综上,可得直线HN过定点
【点睛】求定点、定值问题常见的方法有两种:
①从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关;
②直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值.
(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中选定一题作答,并用2B铅笔在答题卡上将所选题目对应的题号方框涂黑.按所涂题号进行评分,不涂、多涂均按所答第一题评分;多答按所答第一题评分.
18.【小问1详解】
由于 , 是 的中点,所以 .
由于 ,所以 ,
所以 ,故 ,
由于 , 平面 ,
所以 平面 ,
由于 平面 ,所以平面 平面 .
【小问2详解】
依题意 , ,三角形 是等边三角形,
所以 ,
由于 ,所以三角形 是等腰直角三角形,所以 .
,所以 ,
由于 , 平面 ,所以 平面 .
由于 ,所以 ,
C.平面 平面 D.平面 平面
10.已知等比数列 的前3项和为168, ,则 ()
A.14 B.12C.6 D.3
11.函数 在区间 的最小值、最大值分别为()
A. B. C. D.
12.已知球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. B. C. D.
[选修4—4:坐标系与参数方程]
22.在直角坐标系 中,曲线C的参数方程为 ,(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 .
(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.
[选修4—5:不等式选讲]
23.已知a,b,c都是正数,且 ,证明:
则 ,解得 , ,
所以椭圆E的方程为: .
【小问2详解】
,所以 ,
①若过点 的直线斜率不存在,直线 .代入 ,
可得 , ,代入AB方程 ,可得
,由 得到 .求得HN方程:
,过点 .
②若过点 的直线斜率存在,设 .
联立 得 ,
可得 , ,
且
联立 可得
可求得此时 ,
将 ,代入整理得 ,
将 代入,得
显然成立,
6.设F为抛物线 的焦点,点A在C上,点 ,若 ,则 ()
A.2 B. C.3 D.
7.执行右边的程序框图,输出的 ()
A.3B.4 C.5D.6
8.右图是下列四个函数中的某个函数在区间 的大致图像,则该函数是()
A. B. C. D.
9.在正方体 中, 分别为 的中点,则()
A.平面 平面 B.平面 平面
(1)证明:平面 平面ACD;
(2)设 ,点F在BD上,当 的面积最小时,求三棱锥 的体积.
19.某地经过多年的环境治理,已将荒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棵这种树木,测量每棵树的根部横截面积(单位: )和材积量(单位: ),得到如下数据:
样本号i
1
2
3
4
5
6
7
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.(12分)
记 的内角A,B,C的对边分别为a,b,c﹐已知 .
(1)若 ,求C;
(2)证明:
18.(12分)
如图,四面体 中, ,E为AC的中点.
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.集合 ,则 ()
A. B. C. D.
2.设 ,其中 为实数,则()
A. B. C. D.
3.已知向量 ,则 ()
A.2 B.3 C.4D.5
4.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:h),得如下茎叶图:
则下列结论中错误的是()
A.甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为7.4
B.乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于8
C.甲同学周课外体育运动时长大于8的概率的估计值大于0.4
D.乙同学周课外体育运动时长大于8的概率的估计值大于0.6
5.若x,y满足约束条件 则 的最大值是()
A. B. 4C. 8D. 12
(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 .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 .
20.已知函数 .
(Байду номын сангаас)当 时,求 的最大值;
(2)若 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 两点.
(1) ;
(2) ;
2022年普通高等学校招生全国统一考试(全国乙卷)
文科数学参考答案
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.
1.A2. A3. D4. C5. C6. B7. B8. A9. A10. D11. D12. C
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.2
14. ##0.3
8
9
10
总和
根部横截面积
0.04
0.06
0.04
0.08
0.08
0.05
0.05
0.07
0.07
0.06
0.6
材积量
0.25
0.40
0.22
0.54
0.51
0.34
0.36
0 46
0.42
0.40
3.9
并计算得 .
(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);
由于 ,所以 ,
所以 ,所以 ,
由于 ,所以当 最短时,三角形 的面积最小值.
过 作 ,垂足为 ,
在 中, ,解得 ,
所以 ,
所以
过 作 ,垂足为 ,则 ,所以 平面 ,且 ,
所以 ,
所以 .
19.(1) ;
(2)
(3)
20.(1)
(2)
21.(1)
(2)
【小问1详解】
解:设椭圆E的方程为 ,过 ,