1、南充市高2022届高考适应性考试(二诊)文科数学一选择题: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. 复数,则()A. 4B. C. 3D. 【1题答案】【答案】C【解析】【分析】先利用复数的乘法运算化简得到,再利用复数的模长公式,计算即可【详解】由题意,故故选:C2. 已知集合,则()A. B. C. D. 【2题答案】【答案】B【解析】【分析】先求解对数不等式得到,再利用集合的交集、补集运算,计算即得解【详解】由题意,故,故选:B3. 某校高中生共有1000人,其中高一年级300人,高二年级200人,高三年级500人,现采用分层抽样抽取容
2、量为50人的样本,那么高一高二高三年级抽取的人数分别为()A. 151025B. 201020C. 101030D. 15530【3题答案】【答案】A【解析】【分析】根据分层抽样的定义求出抽样比,按此比例求出各个年级的人数即可.【详解】解:根据题意高一年级的人数为人,高二年级的人数为人,高三年级的人数为人.故选:A.4. 设都是实数,则“且”是“且”的()条件A. 充分非必要B. 必要非充分C. 充要D. 既非充分也非必要【4题答案】【答案】A【解析】【分析】利用不等式性质可判断充分性,取可验证必要性不成立,分析即得解【详解】由题意,若且,由不等式的性质可得且,故充分性成立;反之取满足且,但且
3、不成立,故必要性不成立;故“且”是“且”的充分非必要条件故选:A5. 在中,若,且,点分别是的中点,则()A. B. C. 10D. 20【5题答案】【答案】C【解析】【分析】依题意可得,如图建立平面直角坐标系,利用坐标公式法求出平面向量数量积;【详解】解:因为,所以,如图建立平面直角坐标系,则、,所以、,所以,所以;故选:C6. 设等差数列的前项和为,满足,则()A. B. 的最小值为C. D. 满足的最大自然数的值为25【6题答案】【答案】C【解析】【分析】利用等差数列等差中项的性质,计算出数列相关参数即可.详解】由于,上式中等差中项,即,故A错误;由等差数列的性质可知,即,故B错误;由以
4、上分析可知C正确,D错误;故选:C.7. 若双曲线C:的一条渐近线被圆所截得的弦长为2,则双曲线的离心率为()A. 2B. C. D. 【7题答案】【答案】A【解析】【分析】圆心到渐近线距离为,解方程即得解.【详解】解:由题得双曲线的渐近线方程为,圆心到渐近线距离为,则点到直线的距离为,即,整理可得,所以双曲线的离心率故选:A8. 我国数学家张益唐在“孪生素数”研究方面取得突破,孪生素数也称为孪生质数,就是指两个相差2的素数,例如5和7,在大于3且不超过20的素数中,随机选取2个不同的数,恰好是一组孪生素数的概率为()A. B. C. D. 【8题答案】【答案】D【解析】【分析】写出大于3且不
5、超过20的素数,分别计算出随机选取2个不同的数的所有情况和恰好是一组孪生素数的情况,再利用古典概型公式代入求解.【详解】大于3且不超过20的素数为:5,7,11,13,17,19,共6个,随机选取2个不同的数,共有个情况,恰好是一组孪生素数的情况为:5和7,11和13,17和19,共3个,所以概率为.故选:D9. 函数的部分图像如图所示,则()A. 关于点对称B. 关于直线对称C. 在上单调递减D. 在上是单调递增【9题答案】【答案】C【解析】【分析】首先跟据函数图象求出及,即可得到函数解析式,再根据正弦函数的性质一一判断即可;【详解】解:由图可知,且,所以,即,因为,所以,即,因为,所以函数
6、关于直线对称,故A错误;,所以函数关于对称,故B错误;对于C:由,所以,因为在上单调递减,所以在上单调递减,故C正确;对于D:由,则,因为在上不单调,所以在上不单调,故D错误;故选:C10. 已知椭圆的左焦点为,过点的直线与椭圆相交于不同的两点,若为线段的中点,为坐标原点,直线的斜率为,则椭圆的方程为()A. B. C. D. 【10题答案】【答案】B【解析】【分析】先求得焦点,也即求得,然后利用点差法求得,从而求得,也即求得椭圆的方程.【详解】直线过点,所以,设,由两式相减并化简得,即,所以,所以椭圆的方程为.故选:B11. 托勒密是古希腊天文学家地理学家数学家,托勒密定理就是由其名字命名,
7、该定理指出:圆的内接凸四边形两对对边乘积的和等于两条对角线的乘积.已知四边形的四个顶点在同一个圆的圆周上,是其两条对角线,且为正三角形,则四边形的面积为()A. B. C. D. 【11题答案】【答案】D【解析】【分析】由托勒密定理可得,由可求出.【详解】由题,设,由托勒密定理可得,所以,又因为,所以.故选:D.12. 已知函数,若,则的取值范围为()A. B. C. D. 【12题答案】【答案】D【解析】【分析】先求得的取值范围,然后化简,结合导数求得的取值范围.【详解】由于,即,所以,当时,递增,所以有唯一解.当时,递增,所以有唯一解.由得,所以.令,所以在区间递减;在区间递增.所以,所以
8、的取值范围为.故选:D【点睛】本题要求的取值范围,主要的解题思路是转化为只含有一个变量的表达式,然后利用导数来求得取值范围.在转化的过程中,主要利用了对数、指数的运算.二填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题纸上).13. 已知实数满足则的最大值为_.【13题答案】【答案】4【解析】【分析】转化为,则取得最大值即直线与可行域相交,且截距最大,数形结合即得解【详解】转化为,则取得最大值即直线与可行域相交,且截距最大,根据不等式组画出可行域,如图所示,联立,可得当直线经过点A时取得最大值为4.故答案为:414. 已知是抛物线的焦点,是上一点,为坐标原点,若,则_.【14题答案
9、】【答案】【解析】【分析】由抛物线定义求出点坐标即可得出答案.【详解】由抛物线方程可得,由抛物线定义可得,即,则,则.故答案为:.15. 若等比数列的各项均为正数,且,则_.【15题答案】【答案】2022【解析】【分析】根据等比数列的性质化简得到,由对数的运算即可求解.【详解】因为是等比数列,所以,即,所以故答案为:202216. 如图,棱长为的正方体中,点为线段上的动点,点,分别为线段,的中点,给出以下命题;三棱锥的体积为定值;的最小值为.其中所有正确的命题序号是_.【16题答案】【答案】【解析】【分析】根据空间位置关系及椎体体积公式可判断,再根据向量的线性运算及数量积可判断.【详解】如图所
10、示,连接,由正方体可知,且平面,即,又,所以平面,所以,即,正确;如图所示,连接,由点,分别为线段,的中点,得,故平面,即点到平面的距离为定值,且,故为定值,所以三棱锥的体积为定值,正确;连接,由点为线段上的动点,设,故,当时,取最小值为,当时,取最大值为,故,即,错误;,当时,的最小值为,正确;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1722题为必考题每个.试题考生都必须作答.第2223题为选考题,考生根据要求作答.17. 从某食品厂生产的面包中抽取100个,测量这些面包的一项质量指标值,由测量结果得如下频数分布表:质量指标值分组频数82236286(1)在相
11、应位置上作出这些数据的频率分布直方图;(2)估计这种面包质量指标值的平均数(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表).(3)根据以上抽样调查数据,能否认为该食品厂生产的这种面包符合“质量指标值不低于85的面包至少要占全部面包的规定”?【1719题答案】【答案】(1)答案见解析(2)(3)能【解析】【分析】(1)根据频数分布表,计算每组的频率,即可绘制频率分布直方图;(2)根据频率分布直方图,按照平均数的求法求得答案;(3)计算质量指标值不低于85的面包所占比例即可得答案.【小问1详解】【小问2详解】质量指标值的样本平均数为,所以这种面包质量指标值的平均数的估计值为【小问3详解】质量指标值不低于
12、85的面包所占比例为,由于该值大于,故可以认为该食品厂生产的这种面包符合“质量指标值不低于85的面包至少要占全部面包的规定”.18. 在;这两个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并进行解答.问题:在中,内角的对边分别为,且_.(1)求角;(2)在中,求周长的最大值.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【1819题答案】【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)选择:由正弦定理化边为角即可求出;选择:利用面积公式和数量积关系化简可得出;(2)利用余弦定理结合基本不等式即可求出.【小问1详解】选择:条件即,由正弦定理可知,在中,所以,所以,且,即,所以;选择:条件即,即,.在中,所以
13、,则,所以,所以.【小问2详解】由(1)知,由余弦定理知:所以得所以,当且仅当时,等号成立所以求周长的最大值为.19. 如图所示,四边形为菱形,平面平面,点是棱的中点.(1)求证:;(2)若,求三棱锥体积.【1920题答案】【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)设点是棱的中点,连接,可证平面,从而得到.(2)利用等积转化和体积公式可求三棱锥的体积.【小问1详解】如图所示,设点是棱的中点,连接,由及点是棱的中点,可得,又因为平面平面,平面平面,平面,故平面, 又因为平面,所以,又因为四边形为菱形,所以,而是的中位线,所以,可得,又由,且平面平面,所以平面,又因为平面,所以.【小问2
14、详解】,由于菱形,故,故,故三角形为正三角形,且三角形为正三角形,故,由于平面,20. 如图所示,椭圆的右顶点为,上顶点为为坐标原点,.椭圆离心率为,过椭圆左焦点作不与轴重合的直线,与椭圆相交于两点.直线的方程为:,过点作垂线,垂足为.(1)求椭圆的标准方程;(2)求证:直线过定点,并求定点的坐标;求面积的最大值.【2021题答案】【答案】(1)(2)证明见解析,定点;【解析】【分析】(1)根据已知条件求得,由此求得椭圆的标准方程.(2)设直线方程:,联立直线的方程与椭圆的方程,化简写出根与系数关系,求得直线的方程,并求得定点坐标.结合弦长公式求得面积的表达式,利用导数求得面积的最大值.【小问
15、1详解】由题意可得:,解得,故椭圆的标准方程为.小问2详解】由题意知,设直线方程:.,联立方程,得,所以,所以,又,所以直线方程为:,令,则.综上:直线过定点.由(1)中,所以,又,所以,令,则,令,当时,故在上单调递增,则在上单调递减,即在上单调递减,所以时,.21. 已知为的导函数.(1)求在的切线方程;(2)讨论在定义域内的极值;(3)若在内单调递减,求实数的取值范围.【2123题答案】【答案】(1)(2)答案见解析(3)【解析】【分析】(1)求出函数的导数,从而可求切线方程;(2)设,其中,求出,讨论其符号后可求导数的极值.(3)在内单调递减即为,利用导数可求后者,从而可求参数的取值范
16、围.【小问1详解】,而,故切线方程为:即.【小问2详解】设,其中,则,当时,故在上为减函数,故无极值;当时,若,则,故在上为增函数;若,则,故在上为减函数;故有极大值其极大值为,无极小值.【小问3详解】因为在内单调递减,则于恒成立,故在恒成立即.令,则.令得,令得,故在单调递减,单调递增.所以,故.所以.22. 已知圆的参数方程为(为参数.(1)以原点为极点轴的正半轴为极轴建立极坐标系,写出圆的极坐标方程;(2)已知直线经过原点,倾斜角,设与圆相交于两点,求到两点的距离之积.【2223题答案】【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)先求得圆的普通方程,再转化为极坐标方程.(2)写出直线标准参
17、数方程并代入圆的普通方程,利用根与系数关系求得求到两点的距离之积.【小问1详解】由得,两式平方后相加得,曲线是以为圆心,半径等于2圆,令,代入并整理得,即曲线的极坐标方程是.【小问2详解】直线的标准参数方程是(是参数),因为点都在直线上,所以可设它们对应的参数为和,圆的普通方程为,以直线的参数方程代入圆的普通方程整理得,因为和是方程的解,从而,23已知函数.(1)若关于不等式有解,求实数的取值范围;(2)设,且.求证:【2324题答案】【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)依题意要大于等于的最小值,因此用绝对值不等式法直接算出最小值;(2)在第一问基础上,求出的最小值,并考虑用基本不等式来解决.【小问1详解】若关于的不等式的解集不是空集,只需即可,其中,当且仅当时,等号成立,所以实数的取值范围为;【小问2详解】由第一问可知,t=2,即原不等式为,只要证,由于,当且仅当即时等号成立,;
