1、绝密启用前2022年普通高等学校招生全国统一考试理科数学注意事项:1答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码.2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.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. 若,则( )A. B. C. D. 2. 某社
2、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3. 设全集,集合,则( )A. B. C. 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. 8B. 12C. 16D. 205. 函数在区间的图象大
3、致为( )A. B. C. D. 6. 当时,函数取得最大值,则( )A B. C. D. 17. 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8. 沈括的梦溪笔谈是中国古代科技史上的杰作,其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”,如图,是以O为圆心,OA为半径的圆弧,C是的AB中点,D在上,“会圆术”给出的弧长的近似值s的计算公式:当时,( )A.B. C. D. 9. 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. 10. 椭圆的左顶点为A,点P,Q均在C上,且
4、关于y轴对称若直线的斜率之积为,则C的离心率为( )A. B. C. D. 11. 设函数在区间恰有三个极值点、两个零点,则的取值范围是( )A. B. C. D. 12. 已知,则( )A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 设向量,的夹角的余弦值为,且,则_14. 若双曲线的渐近线与圆相切,则_15. 从正方体的8个顶点中任选4个,则这4个点在同一个平面的概率为_16. 已知中,点D在边BC上,当取得最小值时,_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1721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
5、答.(一)必考题:共60分17. 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18. 在四棱锥中,底面(1)证明:;(2)求PD与平面所成的角的正弦值19. 甲、乙两个学校进行体育比赛,比赛共设三个项目,每个项目胜方得10分,负方得0分,没有平局三个项目比赛结束后,总得分高的学校获得冠军已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为0.5,0.4,0.8,各项目的比赛结果相互独立(1)求甲学校获得冠军的概率;(2)用X表示乙学校的总得分,求X的分布列与期望20. 设抛物线焦点为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另
6、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21 已知函数(1)若,求a的取值范围;(2)证明:若有两个零点,则环(二)选考题:共10分请考生在第22、23题中任选一题作答如果多做,则按所做的第一题计分选修4-4:坐标系与参数方程22. 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选修4-5:不等式选讲23. 已知a,b,c均为正数,且,证明:(1);(2)若,则绝密启用前2022年普通高等学校招生全国
7、统一考试理科数学注意事项:1答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码.2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.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. 若,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由共轭复数的概念及复数的
8、运算即可得解.【详解】故选 :C2. 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. 讲座后问卷答题正确率的极差大于讲座前正确率的极差【答案】B【解析】【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
9、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. 设全集,集合,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】解方程求出集合B,再由集合的运算即可得解.【详解】由题意,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. 8B. 12C. 16D. 20【答案】B【解析】【分析】由三视图还原几何体,再由棱柱的体积
10、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. 函数在区间的图象大致为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【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.6. 当时,函数取得最大值,则( )A. B. C. D. 1【答案】B【解析】【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.7. 在长方体中,已知与平面和平面所成的角均为,则( )
11、A. B. AB与平面所成的角为C. D. 与平面所成的角为【答案】D【解析】【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:D8. 沈括的梦溪笔谈是中国古代科技史上的杰作,其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”,如图,是以O为圆心,OA为半径的圆弧,C是的AB中点,D在上,“会圆术”给出的弧长的近似值s的计算公式:当时,( )B. C. D. 【答案】
12、B【解析】【分析】连接,分别求出,再根据题中公式即可得出答案.【详解】解:如图,连接,因为是的中点,所以,又,所以三点共线,即,又,所以,则,故,所以.故选:B.9. 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. 【答案】C【解析】【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
13、以.故选:C.10. 椭圆的左顶点为A,点P,Q均在C上,且关于y轴对称若直线的斜率之积为,则C的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】设,则,根据斜率公式结合题意可得,再根据,将用表示,整理,再结合离心率公式即可得解.【详解】解:,设,则,则,故,又,则,所以,即,所以椭圆的离心率.故选:A.11. 设函数在区间恰有三个极值点、两个零点,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由的取值范围得到的取值范围,再结合正弦函数的性质得到不等式组,解得即可【详解】解:依题意可得,因为,所以,要使函数在区间恰有三个极值点、两个零点,又,的图象如下所
14、示:则,解得,即故选:C12. 已知,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由结合三角函数的性质可得;构造函数,利用导数可得,即可得解.【详解】因为,因为当所以,即,所以;设,所以在单调递增,则,所以,所以,所以,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 设向量,的夹角的余弦值为,且,则_【答案】【解析】【分析】设与的夹角为,依题意可得,再根据数量积的定义求出,最后根据数量积的运算律计算可得【详解】解:设与的夹角为,因为与的夹角的余弦值为,即,又,所以,所以故答案为:14. 若双曲线的渐近线与圆相切,则_【答案】【解析】【分析】首先求出双曲线的渐近线方
15、程,再将圆的方程化为标准式,即可得到圆心坐标与半径,依题意圆心到直线的距离等于圆的半径,即可得到方程,解得即可【详解】解:双曲线的渐近线为,即,不妨取,圆,即,所以圆心为,半径,依题意圆心到渐近线的距离,解得或(舍去)故答案为:15. 从正方体的8个顶点中任选4个,则这4个点在同一个平面的概率为_【答案】.【解析】【分析】根据古典概型的概率公式即可求出【详解】从正方体的个顶点中任取个,有个结果,这个点在同一个平面的有个,故所求概率故答案为:16. 已知中,点D在边BC上,当取得最小值时,_【答案】#【解析】【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】设,则在中,在中,所以
16、,当且仅当即时,等号成立,所以当取最小值时,.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1721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. 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【答案】(1)证明见解析; (2)【解析】【分析】(1)依题意可得,根据,作差即可得到,从而得证;(2)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【小问1详解】解:因为,即,当时,得,即,即,所以,且,所以是以为公差的等差数列【小问2详解】解:由(
17、1)可得,又,成等比数列,所以,即,解得,所以,所以,所以,当或时18. 在四棱锥中,底面(1)证明:;(2)求PD与平面所成的角的正弦值【答案】(1)证明见解析; (2).【解析】【分析】(1)作于,于,利用勾股定理证明,根据线面垂直性质可得,从而可得平面,再根据线面垂直的性质即可得证;(2)以点为原点建立空间直角坐标系,利用向量法即可得出答案.【小问1详解】证明:在四边形中,作于,于,因为,所以四边形为等腰梯形,所以,故,所以,所以,因为平面,平面,所以,又,所以平面,又因平面,所以;【小问2详解】解:如图,以点原点建立空间直角坐标系,则,则,设平面的法向量,则有,可取,则,所以与平面所成
18、角的正弦值为.19. 甲、乙两个学校进行体育比赛,比赛共设三个项目,每个项目胜方得10分,负方得0分,没有平局三个项目比赛结束后,总得分高的学校获得冠军已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为0.5,0.4,0.8,各项目的比赛结果相互独立(1)求甲学校获得冠军的概率;(2)用X表示乙学校的总得分,求X的分布列与期望【答案】(1); (2)分布列见解析,.【解析】【分析】(1)设甲在三个项目中获胜的事件依次记为,再根据甲获得冠军则至少获胜两个项目,利用互斥事件的概率加法公式以及相互独立事件的乘法公式即可求出;(2)依题可知,的可能取值为,再分别计算出对应的概率,列出分布列,即可求出期望【小问1详
19、解】设甲在三个项目中获胜的事件依次记为,所以甲学校获得冠军的概率为【小问2详解】依题可知,的可能取值为,所以,,,.即分布列为01020300.160.440.340.06期望.20. 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【答案】(1); (2).【解析】【分析】(1)由抛物线的定义可得,即可得解;(2)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.【小问1详解】抛物线的准线为,当与x轴
20、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;【小问2详解】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.【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用抛物线方程对斜率进行化简,利用韦达定理得出坐标间的关系.21. 已知函数(1)若,求a的取值范围;(2)证明:若有两个零点,则环【答案】(1) (2)证明见的解析【解析】【分析】(1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;(2)利用分析法,转化要证明条件为,
21、再利用导数即可得证.【小问1详解】的定义域为,令,得当单调递减当单调递增,若,则,即所以的取值范围为【小问2详解】由题知,一个零点小于1,一个零点大于1不妨设要证,即证因为,即证因为,即证即证即证下面证明时,设,则设所以,而所以,所以所以在单调递增即,所以令所以在单调递减即,所以;综上, ,所以.【点睛】关键点点睛 :本题极值点偏移问题,关键点是通过分析法,构造函数证明不等式这个函数经常出现,需要掌握(二)选考题:共10分请考生在第22、23题中任选一题作答如果多做,则按所做的第一题计分选修4-4:坐标系与参数方程22. 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
22、)(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【答案】(1); (2)的交点坐标为,的交点坐标为,【解析】【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【小问1详解】因为,所以,即的普通方程为【小问2详解】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,选修4-5:不等式选讲23. 已知a,b,c均为正数,且,证明:(1);(2)若,则【答案】(1)见解析 (2)见解析【解析】【分析】(1)根据,利用柯西不
23、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.【小问1详解】证明:由柯西不等式有,所以,当且仅当时,取等号,所以;【小问2详解】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.绝密启用前2022年普通高等学校招生全国统一考试数学(理科)注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.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
24、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. 设全集,集合M满足,则( )A B. C. D. 2. 已知,且,其中a,b为实数,则( )A. B. C. D. 3. 已知向量满足,则( )A. B. C. 1D. 24. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后,继续进行深空探测,成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星,为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值,用到数列:,依此类推,其中则( )A. B. C. D. 5. 设F为抛物线的焦点,点A在C上,点,若,则( )A 2B. C. 3D. 6. 执行下边的程序框图,输出的( )A. 3B. 4C. 5D. 67.
25、 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8. 已知等比数列的前3项和为168,则( )A. 14B. 12C. 6D. 39. 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. 10. 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘,各盘比赛结果相互独立已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为,且记该棋手连胜两盘的概率为p,则( )A. p与该棋手和甲、乙、丙比赛次序无关B. 该棋手在第二盘与甲比赛,p最大C. 该棋手在第二盘与乙比赛,p最大D. 该棋手在第二盘与
26、丙比赛,p最大11. 双曲线C的两个焦点为,以C的实轴为直径的圆记为D,过作D的切线与C交于M,N两点,且,则C的离心率为( )A. B. C. D. 12. 已知函数的定义域均为R,且若的图像关于直线对称,则( )A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13. 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_14. 过四点中的三点的一个圆的方程为_15. 记函数的最小正周期为T,若,为的零点,则的最小值为_16. 已知和分别是函数(且)的极小值点和极大值点若,则a的取值范围是_三、解答题:共0分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤第17
27、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. 记的内角的对边分别为,已知(1)证明:;(2)若,求的周长18. 如图,四面体中,E为的中点(1)证明:平面平面;(2)设,点F在上,当的面积最小时,求与平面所成的角的正弦值19. 某地经过多年环境治理,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12345678910总和根部横截面积0.040.060.040.080.080.050050.070.070.060.6材积量0.
28、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20. 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
29、HN过定点21. 已知函数(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若在区间各恰有一个零点,求a的取值范围(二)选考题,共10分请考生在第22、23题中任选一题作答如果多做,则按所做的第一题计分选修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的取值范围选修4-5:不等式选讲23. 已知a,b,c都是正数,且,证明:(1);(2);绝密启用前2022年普通高等学校招生全国统一考试数学(理科)注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名和
30、座位号填写在答题卡上2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.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. 设全集,集合M满足,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先写出集合,然后逐项验证即可【详解】由题知,对比选项知,正确,错误故选:2. 已知,且,其中a,b为实数,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先算出,再代入计算,实部
31、与虚部都为零解方程组即可【详解】由,得,即故选:3. 已知向量满足,则( )A. B. C. 1D. 2【答案】C【解析】【分析】根据给定模长,利用向量的数量积运算求解即可.【详解】解:,又9,故选:C.4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后,继续进行深空探测,成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星,为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值,用到数列:,依此类推,其中则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据,再利用数列与的关系判断中各项的大小,即可求解.【详解】解:因为,所以,得到,同理,可得,又因为,故,;以此类推,可得,故A错误;,故B错误;,得,故C错误;,得,故D正确
32、.故选:D.5. 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:B6. 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:B7. 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.
33、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.8. 已知等比数列的前3项和为168,则(
34、 )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.9. 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,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
35、面四边形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:C10. 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘,各盘比赛结果相互独立已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为,且记该棋手连胜两盘的概率为p,则( )A. p与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关B. 该棋手在第二盘与甲比赛,p最大C. 该棋手在第二盘与乙比赛,p最大D. 该棋手在第二盘与丙比赛,p最大【答案】D【解析】【分析】该棋手连胜两盘,则第二盘为必胜盘.分别求
36、得该棋手在第二盘与甲比赛且连胜两盘的概率;该棋手在第二盘与乙比赛且连胜两盘的概率;该棋手在第二盘与丙比赛且连胜两盘的概率.并对三者进行比较即可解决【详解】该棋手连胜两盘,则第二盘为必胜盘,记该棋手在第二盘与甲比赛,且连胜两盘的概率为则记该棋手在第二盘与乙比赛,且连胜两盘的概率为则记该棋手在第二盘与丙比赛,且连胜两盘的概率为则则即,则该棋手在第二盘与丙比赛,最大.选项D判断正确;选项BC判断错误;与该棋手与甲、乙、丙的比赛次序有关.选项A判断错误.故选:D11. 双曲线C的两个焦点为,以C的实轴为直径的圆记为D,过作D的切线与C交于M,N两点,且,则C的离心率为( )A. B. C. D. 【答
37、案】C【解析】【分析】依题意不妨设双曲线焦点在轴,设过作圆的切线切点为,可判断在双曲线的右支,设,即可求出,在中由求出,再由正弦定理求出,最后根据双曲线的定义得到,即可得解;【详解】解:依题意不妨设双曲线焦点在轴,设过作圆的切线切点为,所以,因为,所以在双曲线的右支,所以,设,由,即,则,在中,由正弦定理得,所以,又,所以,即,所以双曲线的离心率故选:C12. 已知函数的定义域均为R,且若的图像关于直线对称,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据对称性和已知条件得到,从而得到,然后根据条件得到的值,再由题意得到从而得到的值即可求解.【详解】因为的图像关于直线对称,所以,
38、因为,所以,即,因为,所以,代入得,即,所以,.因为,所以,即,所以.因,所以,又因为,联立得,所以的图像关于点中心对称,因为函数的定义域为R,所以因为,所以.所以.故选:D【点睛】含有对称轴或对称中心的问题往往条件比较隐蔽,考生需要根据已知条件进行恰当的转化,然后得到所需的一些数值或关系式从而解题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13. 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:14. 过四点中的三点的
39、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;15. 记函数的最小正周期为T,若,为的零点,则的最小值为_【答案】【解析】【分析】首先表示出,根据求出,再根据为函数的零点,即可求出的取值,从而得解;【详解】解: 因为,(,)所以最小正周期,因为,又,所以,即,又为的零点,所以,解得,因为,所以当时;故答案为:16. 已知和分别是函数(且)的极小值点
40、和极大值点若,则a的取值范围是_【答案】【解析】【分析】由分别是函数的极小值点和极大值点,可得时,时,再分和两种情况讨论,方程的两个根为,即函数与函数的图象有两个不同的交点,构造函数,根据导数的结合意义结合图象即可得出答案.【详解】解:,因为分别是函数的极小值点和极大值点,所以函数在和上递减,在上递增,所以当时,当时,若时,当时,则此时,与前面矛盾,故不符合题意,若时,则方程的两个根为,即方程的两个根为,即函数与函数的图象有两个不同的交点,令,则,设过原点且与函数的图象相切的直线的切点为,则切线的斜率为,故切线方程为,则有,解得,则切线的斜率为,因为函数与函数的图象有两个不同的交点,所以,解得
41、,又,所以,综上所述,的范围为.【点睛】本题考查了函数的极值点问题,考查了导数的几何意义,考查了转化思想及分类讨论思想,有一定的难度.三、解答题:共0分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤第1721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. 记的内角的对边分别为,已知(1)证明:;(2)若,求的周长【答案】(1)见解析 (2)14【解析】【分析】(1)利用两角差的正弦公式化简,再根据正弦定理和余弦定理化角为边,从而即可得证;(2)根据(1)的结论结合余弦定理求出,从而可求得,即可得解.【小问1详解】证明:因为,所以,所以,即,所以;【小问2详解】解:因为,由(1)得,由余弦定理可得, 则,所以,故,所以,所以的周长为.18. 如图,四面体中,E为的中点(1)证明:平面平面;(2)设,点F在上,当的面积最小时,求与平面所成的角的正弦值【答案】(1)证明过程见解析 (
