全国卷2022年高考数学压轴卷理含解析一、选择题:本大题共12小题,每小题5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.已知集合,,则( )A.B. C. D.2.已知是实数,是纯虚数,则等于( )A. B. C. D.13.“”是“函数在区间内单调递增”的( )A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件4.已知双曲线的右焦点到渐近线的距离等于实轴长,则此双曲线的离心率为( )A. B. C. D.5.若,则( )A. B. C. D.6.已知平面向量,,满足,,,则( )A.2 B.3 C.4 D.6S=S+òdx开始否i<m?结束是i=1,S=0i=i+1输出S7.执行右边的程序框图,输出的,则m的值为( )A.2017 B.2018 C.2019 D.20208.据统计,连续熬夜48小时诱发心脏病的概率为,连续熬夜72小时诱发心脏病的概率为,现有一人已连续熬夜48小时未诱发心脏病,则他还能继续连续熬夜24小时不诱发心脏病的概率为( )A. B. C. D.9.已知一几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A. B. C. D.10.将的图像向左平移个单位,再向下平移1个单位,得到函数的图像,则下列关于函数的说法错误的是( )A.函数的最小正周期是B.函数的一条对称轴是C.函数的一个零点是D.函数在区间上单调递减11.焦点为的抛物线的准线与轴交于点,点在抛物线上,则当取得最大值时,直线的方程为( )A.或 B.C.或 D.12.定义在上的函数满足,且当时,,,对,使得,则实数的取值范围为( )A. B.C. D.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分.13.已知若则 14.在的展开式中,各项系数之和为256,则项的系数是__________.15.知变量,满足条件,则目标函数的最大值为 16.如图,在中,,点段上,且,,则的面积的最大值为__________.三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(本小题满分12分)已知公差不为零的等差数列和等比数列满足:,,且,,成等比数列.(1)求数列和的通项公式;(2)令,求数列的前项和.18. (本小题满分12分)某市举行“中学生诗词大赛”,分初赛和复赛两个阶段进行,规定:初赛成绩大于90分的具有复赛资格,某校有800名学生参加了初赛,所有学生的成绩均在区间内,其频率分布直方图如图.(1)求获得复赛资格的人数;(2)从初赛得分在区间的参赛者中,利用分层抽样的方法随机抽取7人参加学校座谈交流,那么从得分在区间与各抽取多少人?(3)从(2)抽取的7人中,选出3人参加全市座谈交流,设表示得分在区间中参加全市座谈交流的人数,求的分布列及数学期望.19.(本小题满分12分)如图,底面是边长为3的正方形,平面,,,与平面所成角为.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.20. (本小题满分12分)过抛物线的焦点的直线与抛物线在第一象限的交点为,与抛物线准线的交点为,点在抛物线准线上的射影为,若,的面积为.(1)求抛物线的标准方程;(2)过焦点的直线与抛物线交于,两点,抛物线在,点处的切线分别为,,且与相交于点,与轴交于点,求证:.21. (本小题满分12分)设函数.(1)探究函数的单调性;(2)若时,恒有,试求的取值范围;请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分.22.(本小题满分10分)【选修4-4:坐标系与参数方程】在直角坐标系中,圆的普通方程为.在以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴的极坐标系中,直线的极坐标方程为.(1)写出圆的参数方程和直线的直角坐标方程;(2)设直线与轴和轴的交点分别为,,为圆上的任意一点,求的取值范围.23.(本小题满分10分)【选修4-5:不等式选讲】设函数.(1)设的解集为,求集合;(2)已知为(1)中集合中的最大整数,且(其中,,为正实数),求证:.2019全国卷Ⅰ高考压轴卷数学理科答案解析一、选择题:本大题共12小题,每小题5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.【答案】B【解析】集合,,则,故选B.2.【答案】D【解析】是纯虚数,,则要求实部为0,即.故选D.3.【答案】C.【解析】当时,在区间上单调递增;当时,结合函数的图像知函数在上单调递增,如图1-7(a)所示;当时,结合函数的图像知函数在上先增后减再增,不符合条件,如图1-7(b)所示.所以要使函数在上单调递增,只需,即“”是“函数在区间内单调递增”的充要条件.故选C.4.【答案】C【解析】由题意可设双曲线的右焦点,渐进线的方程为,可得,可得,可得离心率,故选C.5.【答案】D【解析】因为,所以由指数函数的单调性可得,因为,所以可排除选项,;,时,可排除选项,由指数函数的性质可判断正确,故选D.6.【答案】B【解析】由题意可得:,且:,即,,,由平面向量模的计算公式可得:.故选B.S=S+òdx开始否i<m?结束是i=1,S=0i=i+1输出S7.【答案】B【解析】第一次循环,第二次循环,第三次循环,第四次循环,……推理可得m=2018,故选B.8.【答案】A【解析】设事件A为发病,事件B为发病,由题意可知:,,则,,由条件概率公式可得:.故选A.9.【答案】C【解析】观察三视图可知,几何体是一个圆锥的与三棱锥的组合体,其中圆锥的底面半径为,高为.三棱锥的底面是两直角边分别为,的直角三角形,高为.则几何体的体积.故本题答案选C.10.【答案】D【解析】由题意可知:,图像向左平移个单位,再向下平移1个单位的函数解析式为:.则函数的最小正周期为,A选项说法正确;当时,,函数的一条对称轴是,B选项说法正确;当时,,函数的一个零点是,C选项说法正确;若,则,函数在区间上不单调,D选项说法错误;故选D.11.【答案】A【解析】过作与准线垂直,垂足为,则,则当取得最大值时,必须取得最大值,此时直线与抛物线相切,可设切线方程为与联立,消去得,所以,得.则直线方程为或.故本题答案选A.12.【答案】D【解析】因为在上单调递减,在上单调递增,所以在上的值域是,在上的值域是,所以函数在上的值域是,因为,所以,所以在上的值域是,当时,为增函数,在上的值域为,所以,解得;当时,为减函数,在上的值域为,所以,解得,当时,为常函数,值域为,不符合题意,综上,的范围是,故选D.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分.13. 【答案】【解析】解析:因为的定义域为R,关于原点对称,故则14.【答案】7【解析】令可得各项系数和:,据此可得:,展开式的通项公式为:,令可得:,令可得:,不是整数解,据此可得:项的系数是.15.【答案】【解析】 作出,表示的可行域,如图变形目标函数,,其中为向量与的夹角,由图可知,时有最小值,在直线上时,有最大值,即,,目标函数的最大值为,故选C.16.【答案】【解析】由可得:,则.由可知:,则,由同角三角函数基本关系可知:.设,,,在中由余弦定理可得:,在中由余弦定理可得:,由于,故,即:,整理可得:.①在中,由余弦定理可知:,则:,代入①式整理计算可得:,由均值不等式的结论可得:,故,当且仅当,时等号成立,据此可知面积的最大值为:.三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(本小题满分12分)【答案】(1),;(2).【解析】(1)设的公差为,则由已知得,即,解之得:或(舍),所以;因为,所以的公比,所以.(2)由(1)可知,所以,,所以,所以.18.(本小题满分12分)【答案】(1)520人;(2)5人,2人;(3).【解析】(1)由题意知之间的频率为:,,获得参赛资格的人数为人.(2)在区间与,,在区间的参赛者中,利用分层抽样的方法随机抽取7人,分在区间与各抽取5人,2人.结果是5人,2人.(3)的可能取值为0,1,2,则:;;;故的分布列为:012.19.(本小题满分12分)【答案】(1)见解析(2)(1)证明:∵平面,平面,∴,又∵底面是正方形,∴.∵,∴平面.(2)解:∵,,两两垂直,∴建立如图所示的空间直角坐标系,∵与平面所成角为,即,∴,由,可知,,.则,,,,,∴,.设平面的一个法向量为,则即令,则.∵平面,∴为平面的一个法向量,∴,∴.∵二面角为锐角,∴二面角的余弦值为.20.(本小题满分12分)【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】(1)因为,所以到准线的距离即为三角形的中位线的长,所以,根据抛物线的定义,所以,,,解得,所以抛物线的标准方程为.(2)易知直线的斜率存在,设直线,设,联立消去得,得,,,设,,,,,得点坐标,由,得,,,所以,即.21.(本小题满分12分)【答案】(1)增函数;(2);(3)见解析.【解析】(1)函数的定义域为.由,知是实数集上的增函数.(2)令,则,令,则.(i)当时,,从而是上的减函数,注意到,则时,,所以,进而是上的减函数,注意到,则时,时,即.(ii)当时,在上,总有,从而知,当时,;(iii)当时,,同理可知,综上,所求的取值范围是.请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分.22.(本小题满分10分)【答案】(1),;(2).【解析】(1)圆的参数方程为(为参数).直线的直角坐标方程为.(2)由直线的方程可得点,点.设点,则.由(1)知,则.因为,所以.23.(本小题满分10分)【答案】(1);(2)见解析.【解析】(1)即,当时,不等式化为,∴;当时,不等式化为,不等式恒成立;当时,不等式化为,∴.综上,集合.(2)由(1)知,则.则,同理,,则,即.。