1、2022全国乙卷高考押轴数学试卷(文)1 选择题:本题共12个小题,每个小题5分,共60分.1.设集合M=x|x-1|1,N=x|x2,则MN=( )A. (-1,1)B. (-1,2)C. (0,2)D. (1,2)2.已知复数z1i,则()A2B2C2iD2i3.命题“x1,都有lnx+x10”的否定是()Ax1,都有lnx+x10Bx01使得lnx0+x010Cx01使得lnx0+x010Dx01使得lnx0+x0104.将6个相同的小球放入3个不同的盒子中,每个盒子至多可以放3个小球,且允许有空盒子,则不同的放法共有()种A10B16C22D285.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗
2、实线画出的是某几何体的三视图则该几何体的体积为( ) A. B. C. D. 6.执行如图所示的程序框图,输出的结果为( )A. 4B. 5C. 6D. 77.设变量,满足约束条件则目标函数的最小值为( )A3B16C6D48.已知向量,满足|2,|2,与夹角的大小为,则()A0BC2D19.已知函数,则下列说法正确的是( )Af(x)的最小正周期为Bf(x)的最大值为2Cf(x)在上单调递增Df(x)的图象关于直线对称10.函数的大致图象为()ABCD11.已知等差数列an中,则等于( )A. 15B. 30C. 31D. 6412.已知双曲线1的右焦点为F,点M在双曲线上且在第一象限,若线
3、段MF的中点在以原点O为圆心,|OF|为半径的圆上,则直线MF的斜率是()ABCD2 填空题:本题共4个小题,每个小题5分,共20分.13.已知奇函数yf(x)的周期为2,且当x(0,1)时,f(x)log2x则f(7.5)的值为.14.等比数列an(nN*)中,若a2=,a5=,则a815.在ABC中,已知AB9,BC7,cos(CA),则cosB16.在平面直角坐标系xOy中,已知,A,B是圆C:上的两个动点,满足,则PAB面积的最大值是_3、 解答题:本题共5个小题,第17-21题每题12分,解答题应写出必要的文字说明或证明过程或演算步骤.17.如图,在四边形ABCD中,ABCD,AB2
4、,CD,cosA,cosADB=()求cosBDC;()求BC的长18.2020年寒假是特殊的寒假,因为疫情全体学生只能在家进行网上在线学习,为了研究学生在网上学习的情况,某学校在网上随机抽取120名学生对线上教育进行调查,其中男生与女生的人数之比为1113,其中男生30人对于线上教育满意,女生中有15名表示对线上教育不满意.(1)完成22列联表,并回答能否有99%的把握认为对“线上教育是否满意与性别有关”;满意不满意总计男生女生合计120(2)从被调查中对线上教育满意的学生中,利用分层抽样抽取8名学生,再在8名学生中抽取3名学生,作线上学习的经验介绍,其中抽取男生的个数为,求出的分布列及期望
5、值.参考公式:附:0.150.100.050.0250.0100.0050.0012.0720.7063.8415.0246.6357.8791082819.如图,ABCDA1B1C1D1是棱长为1的正方体()求证:平面A1BD平面A1ACC1;()点P是棱AA1上一动点,过点P作平面平行底面ABCD,AP为多长时,正方体ABCDA1B1C1D1在平面下方的部分被平面A1BD截得的两部分的体积比是1:320.已知椭圆C1:1(ab0),其右焦点为F(1,0),圆C2:x2+y2a2+b2,过F垂直于x轴的直线被圆和椭圆截得的弦长比值为2(1)求曲线C1,C2的方程:(2)直线l过右焦点F,与椭
6、圆交于A,B两点,与圆交于C,D两点,O为坐标原点,若ABO的面积为,求CD的长21.设函数f(x)x2a(lnx+1)(a0)(1)证明:当a时,f(x)0;(2)若对任意的x(1,e),都有f(x)x,求a的取值范围选考题:共10分,请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.作答时用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑.22.选修45:坐标系与参数方程在直角坐标系xOy中,直线的参数方程为(为参数),曲线C的参数方程为(,为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,且曲线C的极坐标方程为.(1)求,的值;(2)已知点P的直角坐标为,与曲线C交于A
7、、B两点,求.23.选修45:不等式选讲已知函数(1)若,解不等式;(2)若对任意,求证:2022全国乙卷高考压轴卷数学(文)word版含解析1.【答案】C【解析】,故选:C2.【答案】A【解析】解:将z1i代入得,故选:A3.【答案】D【解析】解:命题为全称命题,则命题的否定为:x01,使得lnx0+x010,故选:D4.【答案】A【解析】解:根据题意,分3种情况讨论:2个盒子各放3个小球,一个盒子是空的,有C323种放法,若每个盒子放2个小球,有1种放法,若1个盒子放1个小球,1个盒子放2个小球,最后一个放3个小球,有A326种放法,则有3+1+610种放法,故选:A5.【答案】B【解析】
8、解:由几何体的三视图可知,该几何体为倒立圆锥,且圆锥的底面圆半径为1,高为2,所以体积,故选:B.6.【答案】D【解析】解:开始:1. 判断为“是”, ,;2. 判断为“是”, ,;3. 判断为“是”, ,;4. 判断为“是”, ,;5. 判断为“是”, ,;6. 判断为“是”, ,;7. 判断为“否”,输出.故选:D7.【答案】D【解析】解:不等式组对应的可行域如图所示:由可得,故,将初始直线平移至时,有最小值为,故选:D.8.【答案】A【解析】解:因为|2,|2,所以|,因为与夹角的大小为,所以()|cos,又()24,所以4,两边平方整理可得()260,所以6或0,当6时,|2,cos,
9、此时与夹角的大小为,与已知矛盾,舍去;当0,|4,cos,此时与夹角的大小为,符合条件,综上可得,0故选:A9.【答案】D【解析】解:由题意,函数,由函数的最小正周期,可得,所以A错误;由函数的最大值为,所以B错误;因为,可得,所以函数在上单调递减,所以C错误;由,令,解得,当时,可得,所以的图象关于直线对称,所以D正确.故选:D.10.【答案】A【解析】解:函数的定义域为(,0)(0,+),且,故f(x)为偶函数,由此排除选项BC,当x1时,2xlnx20,4x+10,f(x)0,由此排除选项D故选:A11.【答案】A【解析】解:,故选:A.12.【答案】A【解析】解:如图所示,设线段MF的
10、中点为H,连接OH,设双曲线的右焦点为F,连接MF双曲线的左焦点为F,连接MF,则OHMF又|OH|OF|c3,|FH|MF|(2a2c)ac1设HFO,在OHF中,tan,直线MF的斜率是故选:A13. 【答案】1【解析】解:奇函数yf(x)的周期为2,且当x(0,1)时,f(x)log2xf(7.5)f(1.5)f(0.5)f(0.5)log21,故答案为:114.【答案】4【解析】解:因为等比数列an(nN*)中,所以q38,即q2,所以a84故答案为:415.【答案】【解析】解:AB9,BC7,ABBC,CA,作CDAD,交AB于D,则DCAA,BCDCA,即cosBCD,设ADCDx
11、,则BD9x,在BCD中,由余弦定理知,BD2CD2+BC22CDBCcosBCD,(9x)2x2+492x7,解得x6,ADCD6,BD3,在BCD中,由余弦定理知,cosB故答案为:16.【答案】【解析】解:设圆心到直线距离为,则所以令(负值舍去)当时,;当时,因此当时,取最大值,即取最大值为,故答案为:17.【答案】【解析】解:()因为ABCD,cosA,cos,所以sinA,sinADB,cosBDCcos(A+ADB)cos(A+ADB)sinAsinADBcosAcosADB()由已知及正弦定理,可得,解得BD3,由于cosBDC,CD,在BCD中,由余弦定理可得BC18.【答案】
12、(1)见解析,有99%的把握认为对“线上教育是否满意与性别有关”.(2)见解析,【解析】解:(1)因为男生人数为:,所以女生人数为,于是可完成列联表,如下:满意不满意总计男生302555女生501565合计8040120根据列联表中的数据,得到的观测值,所以有99%的把握认为对“线上教育是否满意与性别有关”.(2)由(1)可知男生抽3人,女生抽5人,依题可知的可能取值为,并且服从超几何分布,即,.可得分布列为0123可得.19.【答案】【解析】()证明:AA1平面ABCD,则AA1BD,又底面ABCD是正方形,对角线ACBD,又AA1ACA,BD平面A1ACC1,而BD平面A1BD,平面A1B
13、D平面A1ACC1;()设平面与A1B,A1D,B1B,D1D,C1C分别交于E,F,M,N,Q,设A1Px,则AP1x,PEPFx,由题意,正方体ABCDA1B1C1D1在平面下方的部分被平面A1BD截得的两部分的体积比是1:3,VPEFABD:VPMQNABCD1:4,得,解得:或(舍)AP1x120.【答案】【解析】解:(1)由已知可得过F且垂直x轴的直线方程为x1,联立方程,解得y,联立方程,解得y,所以,又因为a2b2+1,联立解得a22,b21,所以曲线C1的方程为,曲线C2的方程为x2+y23;(2)设直线l的方程为xmy+1,A(x1,y1),B(x2,y2),联立方程,消去x
14、整理可得:(2+m2)y2+2my10,所以y,所以|AB|,又原点O到直线l的距离d,所以三角形ABO的面积S,整理可得:5m416m2160,解得m24或(舍去),所以m24,所以原点O到直线l的距离d,则|CD|221.【答案】【解析】解:(1)证明:由题意得f(x)的定义域为(0,+),令f(x)0可得所以当时,f(x)0,当时,f(x)0故f(x)在上单调递减,在上单调递增所以f(x)的最小值,所以,故,所以当时,f(x)0(2)对任意的x(1,e),都有f(x)x0,f(x)x0在(1,e)上恒成立,(分离参数)故在(1,e)上恒成立,ag(x)max令,在(1,e)上恒大于0,g(x)在(1,e)上单调递增,g(x)的最大值为,22.【答案】(1);(2).【解析】解:(1)由,得,则,即.因为,所以.(2)将代入,得.设,两点对应的参数分别为,则,.所以.23.【答案】(1)(2)证明见详解.【解析】(1)解:,或或,解得或或不等式的解集为 (2)证明:,又,成立