首页 2022年新高考天津卷高考数学真题试题答案详解(精校打印版)

2022年新高考天津卷高考数学真题试题答案详解(精校打印版)

举报
开通vip

2022年新高考天津卷高考数学真题试题答案详解(精校打印版)2022年新高考天津数学高考真题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题=--,B=ð1.设全集U{2,1,0,1,2},集合A0,1,21,2,则AUB()A.0,1B.0,1,2C.1,1,2D.0,1,1,2【答案】Að∩ð【分析】先求出UB,再根据交集的定义可求AUB.ðð【详解】UB2,0,1,故AUB0,1,故选:A.2.“x为整数”是“2x1为整数”的()...

2022年新高考天津卷高考数学真题试题答案详解(精校打印版)
2022年新高考天津数学高考真题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题=--,B=ð1.设全集U{2,1,0,1,2},集合A0,1,21,2,则AUB()A.0,1B.0,1,2C.1,1,2D.0,1,1,2【答案】Að∩ð【分析】先求出UB,再根据交集的定义可求AUB.ðð【详解】UB2,0,1,故AUB0,1,故选:A.2.“x为整数”是“2x1为整数”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【答案】A【分析】由当x为整数时,2x1必为整数;当2x1为整数时,x比一定为整数;即可选出答案.【详解】当x为整数时,2x1必为整数;当2x1为整数时,x比一定为整数,1例如当2x12时,x.2所以“x为整数”是“2x1为整数”的充分不必要条件.故选:A.x213.函数fx的图像为()xA.B.试卷第1页,共17页C.D.【答案】D【分析】分析函数fx的定义域、奇偶性、单调性及其在,0上的函数值符号,结合排除法可得出合适的选项.x21【详解】函数fx的定义域为xx0,x2x1x21且fxfx,xx函数fx为奇函数,A选项错误;x21又当x0时,fx0,C选项错误;x2x1x211当x1时,fxx函数单调递增,故B选项错误;xxx故选:D.4.为研究某药品的疗效,选取若干名志愿者进行临床试验,所有志愿者的舒张压数据(单位:kPa)的分组区间为[12,13),[13,14),[14,15),[15,16),[16,17],将其按从左到右的顺序分别编号为第一组,第二组,…,第五组,右图是根据试验数据制成的频率分布直方图.已知第一组与第二组共有20人,第三组中没有疗效的有6人,则第三组中有疗效的人数为()试卷第2页,共17页A.8B.12C.16D.18【答案】B【分析】结合已知条件和频率分布直方图求出志愿者的总人数,进而求出第三组的总人数,从而可以求得结果.20【详解】志愿者的总人数为=50,(0.240.16)1所以第三组人数为50×0.36=18,有疗效的人数为18-6=12.故选:B.0.71.已知0.7,1,,则()5a2bclog233A.acbB.bcaC.abcD.cab【答案】C【分析】利用幂函数、对数函数的单调性结合中间值法可得出a、b、c的大小关系.0.711【详解】因为0.7,故abc20log21log2.33故答案为:C.6.化简2log43log83log32log92的值为()A.1B.2C.4D.6【答案】B【分析】根据对数的性质可求代数式的值.111【详解】原式(2log3log3)(log2log2)223232343log3log22,3223故选:Bx2y27.已知抛物线y245x,F,F分别是双曲线1(a0,b0)的左、右焦点,抛物12a2b2线的准线过双曲线的左焦点F,与双曲线的渐近线交于点A,若FFA,则双曲线1124的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 方程为()x2y2A.y21B.x211016y2x2C.x21D.y2144【答案】C试卷第3页,共17页【分析】由已知可得出c的值,求出点A的坐标,分析可得AF1F1F2,由此可得出关于a、b、c的方程组,解出这三个量的值,即可得出双曲线的标准方程.2【详解】抛物线y45x的准线方程为x5,则c5,则F15,0、F25,0,bxcyxbc不妨设点A为第二象限内的点,联立a,可得bc,即点Ac,,yaxca因为AFFF且FFA,则△FFA为等腰直角三角形,11212412bcb且AFFF,即2c,可得2,112aab2aa1y2所以,c5,解得b2,因此,双曲线的标准方程为x21.2224cabc5故选:C.8.如图,“十字歇山”是由两个直三棱柱重叠后的景象,重叠后的底面为正方形,直三棱柱的底面是顶角为120,腰为3的等腰三角形,则该几何体的体积为()A.23B.24C.26D.27【答案】D【分析】作出几何体直观图,由题意结合几何体体积公式即可得组合体的体积.【详解】该几何体由直三棱柱AFDBHC及直三棱柱DGCAEB组成,作HMCB于M,如图,333因为CHBH3,CHB120,所以CMBM,HM,22因为重叠后的底面为正方形,所以ABBC33,在直棱柱AFDBHC中,AB平面BHC,则ABHM,由ABBCB可得HM平面ADCB,设重叠后的EG与FH交点为I,试卷第4页,共17页13271381则V3333,V=3333=IBCDA322AFDBHC2248127则该几何体的体积为V2VV227.AFDBHCIBCDA42故选:D.19.已知f(x)sin2x,关于该函数有下列四个说法:2①f(x)的最小正周期为2π;ππ②f(x)在[,]上单调递增;44ππ33③当x,时,f(x)的取值范围为,;63441ππ④f(x)的图象可由g(x)sin(2x)的图象向左平移个单位长度得到.248以上四个说法中,正确的个数为()A.1B.2C.3D.4【答案】A【分析】根据三角函数的图象与性质,以及变换法则即可判断各说法的真假.12π【详解】因为f(x)sin2x,所以f(x)的最小正周期为Tπ,①不正确;22ππ1ππππ令t2x,,而ysint在,上递增,所以f(x)在[,]上单调递增,2222244π2π331②正确;因为t2x,,sint,1,所以fx,,③不正确;332421π1π1π由于g(x)sin(2x)sin2x,所以f(x)的图象可由g(x)sin(2x)的242824试卷第5页,共17页图象向右平移π个单位长度得到,④不正确.8故选:A.二、填空题113i10.已知i是虚数单位,化简的结果为_______.1+2i【答案】15i##5i1【分析】根据复数代数形式的运算法则即可解出.113i113i12i11625i【详解】15i.1+2i1+2i12i5故答案为:15i.5311.x的展开式中的常数项为______.x2【答案】155355r【分析】由题意结合二项式定理可得的展开式的通项为rr2,x2TC3xxr1555r令0,代入即可得解.25r35r355r【详解】由题意的展开式的通项为rrr2,x2Tr1C5x2C53xxx55r令0即r1,则Cr3rC1315,25553所以x的展开式中的常数项为15.x2故答案为:15.【点睛】本题考查了二项式定理的应用,考查了运算求解能力,属于基础题.2212.若直线xym0m0与圆x1y13相交所得的弦长为m,则m_____.【答案】2试卷第6页,共17页【分析】计算出圆心到直线的距离,利用勾股定理可得出关于m的等式,即可解得m的值.22【详解】圆x1y13的圆心坐标为1,1,半径为3,11mm圆心到直线xym0m0的距离为,2222mm由勾股定理可得3,因为m0,解得m2.22故答案为:2.13.设aR,对任意实数x,记fxminx2,x2ax3a5.若fx至少有3个零点,则实数a的取值范围为______.【答案】a10【分析】设gxx2ax3a5,hxx2,分析可知函数gx至少有一个零点,可得出0,求出a的取值范围,然后对实数a的取值范围进行分类讨论,根据题意可得出关于实数a的不等式,综合可求得实数a的取值范围.【详解】设gxx2ax3a5,hxx2,由x20可得x2.要使得函数fx至少有3个零点,则函数gx至少有一个零点,则a212a200,解得a2或a10.①当a2时,gxx22x1,作出函数gx、hx的图象如下图所示:此时函数fx只有两个零点,不合乎题意;②当a2时,设函数gx的两个零点分别为x1、x2x1x2,要使得函数fx至少有3个零点,则x22,试卷第7页,共17页a2所以,2,解得a;g245a50③当a10时,gxx210x25,作出函数gx、hx的图象如下图所示:由图可知,函数fx的零点个数为3,合乎题意;④当a10时,设函数gx的两个零点分别为x3、x4x3x4,要使得函数fx至少有3个零点,则x32,a2可得2,解得a4,此时a10.g24a50综上所述,实数a的取值范围是10,.故答案为:10,.【点睛】方法点睛:已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法:(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.三、双空题14.52张扑克牌,没有大小王,无放回地抽取两次,则两次都抽到A的概率为____________;已知第一次抽到的是A,则第二次抽取A的概率为____________11【答案】22117【分析】由题意结合概率的乘法公式可得两次都抽到A的概率,再由条件概率的公式即可求得在第一次抽到A的条件下,第二次抽到A的概率.【详解】由题意,设第一次抽到A的事件为B,第二次抽到A的事件为C,试卷第8页,共17页143141PBC1则PBC,P(B),PC|B221.52512215213PB1171311故答案为:;.2211715.在ABC中,CAa,CBb,D是AC中点,CB2BE,试用a,b 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示DE为___________,若ABDE,则ACB的最大值为____________31【答案】ba226【分析】法一:根据向量的减法以及向量的数乘即可表示出DE,以a,b为基底,表22示出AB,DE,由ABDE可得3ba4ba,再根据向量夹角公式以及基本不等式即可求出.法二:以点E为原点建立平面直角坐标系,设E(0,0),B(1,0),C(3,0),A(x,y),由ABDE可得点A的轨迹为以M(1,0)为圆心,以r2为半径的圆,方程为(x1)2y24,即可根据几何性质可知,当且仅当CA与M相切时,C最大,即求出.【详解】方法一:31DE=CECDba,ABCBCAba,ABDE(3ba)(ba)0,222223ab22ab3ba33ba4abcosACB,当且仅当a3b时取ab4ab4ab2等号,而0ACBπ,所以ACB(0,].631故答案为:ba;.226方法二:如图所示,建立坐标系:试卷第9页,共17页x3yE(0,0),B(1,0),C(3,0),A(x,y),DE(,),AB(1x,y),22x3y2DEAB()(x1)0(x1)2y24,所以点A的轨迹是以M(1,0)为圆22心,以r2为半径的圆,当且仅当CA与M相切时,C最大,此时r21sinC,C.CM42631故答案为:ba;.226四、解答题116.在ABC中,角A、B、C的对边分别为a,b,c.已知a6,b2c,cosA.4(1)求c的值;(2)求sinB的值;(3)求sin(2AB)的值.【答案】(1)c110(2)sinB410(3)sin(2AB)8【分析】(1)根据余弦定理a2b2c22bccosA以及b2c解方程组即可求出;(2)由(1)可求出b2,再根据正弦定理即可解出;(3)先根据二倍角公式求出sin2A,cos2A,再根据两角差的正弦公式即可求出.221【详解】(1)因为a2b2c22bccosA,即6bcbc,而b2c,代入得264c2c2c2,解得:c1.15ab(2)由(1)可求出b2,而0Aπ,所以sinA1cos2A,又,4sinAsinB试卷第10页,共17页152所以bsinA10.sinB4a641ππ15(3)因为cosA,所以Aπ,故0B,又sinA1cos2A,所以422411515217sin2A2sinAcosA2,cos2A2cosA121,而448168106sinB,所以cosB1sin2B,4415671010故sin(2AB)sin2AcosBcos2AsinB.84848-17.直三棱柱ABCA1B1C1中,AA1ABAC2,AA1AB,ACAB,D为A1B1的中点,E为AA1的中点,F为CD的中点.(1)求证:EF//平面ABC;(2)求直线BE与平面CC1D所成角的正弦值;(3)求平面A1CD与平面CC1D所成二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析4(2)510(3)10【分析】(1)以点A1为坐标原点,A1A、A1B1、A1C1所在直线分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可证得结论成立;(2)利用空间向量法可求得直线BE与平面CC1D夹角的正弦值;(3)利用空间向量法可求得平面A1CD与平面CC1D夹角的余弦值.-【详解】(1)证明:在直三棱柱ABCA1B1C1中,AA1平面A1B1C1,且ACAB,则试卷第11页,共17页A1C1A1B1以点A1为坐标原点,A1A、A1B1、A1C1所在直线分别为x、y、z轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则A2,0,0、B2,2,0、C2,0,2、A10,0,0、B10,0,2、C10,0,2、D0,1,0、E1,0,0、11F1,,1,则EF0,,1,22易知平面ABC的一个法向量为m1,0,0,则EFm0,故EFm,EF平面ABC,故EF//平面ABC.(2)解:C1C2,0,0,C1D0,1,2,EB1,2,0,uCC2x0设平面的法向量为,则11,CC1Dux1,y1,z1uC1Dy12z10EBu4取y2,可得u0,2,1,cosEB,u.1EBu54因此,直线BE与平面CCD夹角的正弦值为.15(3)解:A1C2,0,2,A1D0,1,0,vAC2x2z0设平面的法向量为,则122,A1CDvx2,y2,z2vA1Dy20uv110取x1,可得v1,0,1,则cosu,v,2uv521010因此,平面A1CD与平面CC1D夹角的余弦值为.1018.设an是等差数列,bn是等比数列,且a1b1a2b2a3b31.(1)求an与bn的通项公式;试卷第12页,共17页(2)设an的前n项和为Sn,求证:Sn1an1bnSn1bn1Snbn;2n求k.(3)ak1(1)akbkk1n1【答案】(1)an2n1,bn2(2)证明见解析(6n2)4n18(3)9【分析】(1)利用等差等比数列的通项公式进行基本量运算即可得解;(2)由等比数列的性质及通项与前n项和的关系结合分析法即可得证;2k12k(3)先求得a2k(1)a2k1b2k1a2k1(1)a2kb2k,进而由并项求和可得nk1Tnk4,再结合错位相减法可得解.k1n1【详解】(1)设an公差为d,bn公比为q,则an1(n1)d,bnq,1dq1由a2b2a3b31可得2dq2(dq0舍去),12dq1n1所以an2n1,bn2;(2)证明:因为bn12bn0,所以要证(Sn1an1)bnSn1bn1Snbn,即证(Sn1an1)bnSn12bnSnbn,即证Sn1an12Sn1Sn,即证an1Sn1Sn,而an1Sn1Sn显然成立,所以(Sn1an1)bnSn1bn1Snbn;2k12k(3)因为a2k(1)a2k1b2k1a2k1(1)a2kb2k(4k14k3)22k2[4k1(4k1)]22k12k4k,2nnk2k12k所以ak1(1)akbk[(a2k(1)a2k1)b2k1(a2k1(1)a2k)b2k]k1k1n2k4k,k1nk设Tn2k4k123n所以Tn2444642n4,234n1则4Tn2444642n4,试卷第13页,共17页n作差得234nn124(14)n13Tn2444442n42n41426n4n18,3(6n2)4n18所以T,n92nn1k(6n2)48所以ak1(1)akbk.k19x2y2BF319.椭圆1ab0的右焦点为F、右顶点为A,上顶点为B,且满足.a2b2AB2(1)求椭圆的离心率e;(2)直线l与椭圆有唯一公共点M,与y轴相交于N(N异于M).记O为坐标原点,若OMON,且OMN的面积为3,求椭圆的标准方程.6【答案】(1)e3x2y2(2)162【分析】(1)根据已知条件可得出关于a、b的等量关系,由此可求得该椭圆的离心率的值;(2)由(1)可知椭圆的方程为x23y2a2,设直线l的方程为ykxm,将直线l的方程与椭圆方程联立,由Δ0可得出3m2a213k2,求出点M的坐标,利用三角形的面积公式以及已知条件可求得a2的值,即可得出椭圆的方程.BFb2c2a3【详解】(1)解:4a23b2a2a23b2,ABb2a2b2a22ca2b26离心率为e.aa23(2)解:由(1)可知椭圆的方程为x23y2a2,易知直线l的斜率存在,设直线l的方程为ykxm,ykxm2222联立222得13kx6kmx3ma0,x3ya由36k2m2413k23m2a203m2a213k2,①3kmmx,ykxm,M3k21MM13k2试卷第14页,共17页222m9k1由OMON可得m2,②3k2113km由S3可得m3,③OMN213k22221xy联立①②③可得k,m24,a26,故椭圆的标准方程为1.36220.已知a,bR,函数fxexasinx,gxbx(1)求函数yfx在0,f0处的切线方程;(2)若yfx和ygx有公共点,(i)当a0时,求b的取值范围;(ii)求证:a2b2e.【答案】(1)y(1a)x1(2)(i)b2e,;(ii)证明见解析【分析】(1)求出f(0)可求切线方程;2(2)(i)当a0时,曲线yf(x)和yg(x)有公共点即为stetbt,t0在0,上有零点,求导后分类讨论结合零点存在定理可求b[2e,).x0(ii)曲线yf(x)和yg(x)有公共点即asinx0bx0e0,利用点到直线的距离ex02x得到a2b2,利用导数可证e,从而可得不等式成立22>e.sinx0x0sinxx【详解】(1)f(x)exacosx,故f(0)1a,而f(0)1,曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y1ax01即y1ax1.(2)(i)当a0时,因为曲线yf(x)和yg(x)有公共点,故exbx有解,2设tx,故xt2,故etbt在0,上有解,2设stetbt,t0,故st在0,上有零点,2而st2tetb,t0,2若b0,则stet0恒成立,此时st在0,上无零点,试卷第15页,共17页若b0,则st0在0,上恒成立,故st在0,上为增函数,而s010,sts01,故st在0,上无零点,故b0,22设ut2tetb,t0,则ut24t2et0,故ut在0,上为增函数,2而u0b0,ubb2eb10,故ut在0,上存在唯一零点t0,且0tt0时,ut0;tt0时,ut0;故0tt0时,st0;tt0时,st0;所以st在0,t0上为减函数,在t0,上为增函数,故,stminst02因为在上有零点,故,故t0,st0,st00ebt002t2t22而2tet0b0,故e02t2e00即t,000222设vt2tet,t0,则vt24t2et0,故vt在0,上为增函数,21t0而,故2b2t0eb2e2e.(ii)因为曲线yf(x)和yg(x)有公共点,x所以easinxbx有解x0,其中x00,若x00,则1a0b0,该式不成立,故x00.x0x0故asinx0bx0e0,考虑直线asinx0bx0e0,22x0ab表示原点与直线asinx0bx0e0上的动点a,b之间的距离,x02x022ee故ab,所以22,2ab2sinx0x0sinx0x0下证:对任意x0,总有sinxx,证明:当x时,有sinx1x,故sinxx成立.22试卷第16页,共17页当0x时,即证sinxx,2设pxsinxx,则pxcosx10(不恒为零),故pxsinxx在0,上为减函数,故pxp00即sinx成立.综上,sinxx成立.下证:当x0时,exx1恒成立,qxex1x,x0,则qxex10,故qx在0,上为增函数,故qxq00即exx1恒成立.e2x下证:>e在0,上恒成立,即证:e2x1sin2xx,sin2xx即证:2x11sin2xx,即证:xsin2x,2而xsinxsinx,故xsin2x成立.ex0故e,即22成立2abe.sinx0x0【点睛】思路点睛:导数背景下零点问题,注意利用函数的单调性结合零点存在定理来处理,而多变量的不等式的成立问题,注意从几何意义取构建不等式关系,再利用分析法来证明目标不等式.试卷第17页,共17页
本文档为【2022年新高考天津卷高考数学真题试题答案详解(精校打印版)】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: ¥9.9 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
蒲公英教育
一线高级中学教师,专业硕士,教学经验丰富,热爱教育,专注教育!
格式:pdf
大小:560KB
软件:PDF阅读器
页数:17
分类:高中英语
上传时间:2022-12-18
浏览量:40