2022年高考模拟数学试卷(理科)-答案.docx

1、河北省石家庄二中2017年高考模拟数学试卷（理科） 答 案 1~5．DBCBC 6~10．ABBAD 11~12．BC 13．240 14． 15． 16．2 17．解：（Ⅰ）当时,可得 又因为,代入表达式可得,满足上式． 所以数列是首项为,公比为4的等比数列,故： （Ⅱ）证明： 时,． ． 18．证明：（Ⅰ）因为是的三等分点, 所以, 所以是等边三角形,又因为是的中点,所以 因为 所以平面,又, 所以平面, 平面,所以． 因为,所以平面． 因为平面,所以． 解：（Ⅱ）以点为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴, 过且与直线平行的直线为轴

2、建立空间直角坐标系． 因为平面, 所以为直线与平面所成角． 由题意得,即, 从而．不防设,又,则 故 于是 设平面与平面的法向量分别为, 由,令,得． 由,令,得, 所以 所以二面角的平面角大小为． 19．解：因为选修数学学科人数所占总人数频率为,即,可得：,又,所以,则根据分层抽样法： 抽取的10人中选修线性代数的人数为：人；选修微积分的人数为：人；选修大学物理的人数为：人；选修商务英语的人数为：人；选修文学写作的人数为：人； （Ⅰ）现从10人中选3人共有种选法,且每种选法可能性都相同,令事件：选中的3人至少两人选修线性代数,事件：选中的3人有两人选修线性代

3、数,事件：选中的3人都选修线性代数,且为互斥事件, （Ⅱ）记为3人中选修线性代数的代数,的可能取值为0,1,2,3,记为3人中选修微积分的人数；的可能取值也为0,1,2,3,则随机变量的可能取值为0,1,2,3； ； , , 所以的分布列为： 0 1 2 3 所以 20．解：（Ⅰ）设椭圆的焦距为,由题意可得：, 由题意的离心率,解得：,则, 故椭圆方程为：； （Ⅱ）①证明：由题意可知直线的斜率存在,设直线的方程：, 由点在直线上,则,联立直线与椭圆方程：, 可得：, 又直线与椭圆只有一个公共点,故,即； 由韦达定理,可得点坐标,

4、 由直线过椭圆右焦点为,则直线的斜率； 而直线的斜率,则： ． ②由,,则, 即, ∴三角形的面积, 由直线的斜率为,可得直线的方程： 与椭圆方程联立可得：,整理得：, 则,, 则, 则,令,则, 由函数的单调性可知：,单调递增, 故,当时,面积的最小值． ∴面积的最小值． 21．解：（Ⅰ）由题意可得：,可得：； 又, 当时,单调递增； 当时,单调递减； 故函数的单调增区间为． （Ⅱ）, 因为是的两个极值点,故是方程的两个根, 由韦达定理可知：；,可知,又, 令,可证在递减,由,从而可证 所以 令,,所以单调减, 故, 所以即． 22．解：

5、Ⅰ）的普通方程为, 的普通方程为,的极坐标方程为． （Ⅱ）由可得的极坐标方程为, 与直线联立可得：,即, 同理可得． 所以,在上单调递减, 所以的最大值是． 23．解：（Ⅰ）当时,不等式,即 故有,求得,即不等式的解集为． （Ⅱ）,即恒成立, , 当时,①等价于,解得； 当时,①等价于,即,解得, 所以的取值范围是 河北省石家庄二中2017年高考模拟数学试卷（理科） 解 析 1．【考点】交集及其运算． 【分析】求出集合A,B,根据集合的交集定义进行计算． 【解答】解：∵log2x＞1=log22, ∴x＞2, ∴B=（2,+∞）, ∵x2﹣

6、4x+3＜0, ∴（x﹣3）（x﹣1）＜0, 解得1＜x＜3, ∴A=（1,3）, ∴A∩B=（2,3）, 故选： 2．【考点】复数求模． 【分析】利用复数的运算法则、共轭复数的定义、模的计算公式即可得出． 【解答】解：∵复数z满足=i,∴z+i=﹣2﹣zi,化为：z===﹣+i． =﹣﹣i． 则|+1|===． 故选： 3．【考点】任意角的三角函数的定义． 【分析】由题意,M的坐标为（2cos（π+θ）,2sin（π+θ））,即可得出结论． 【解答】解：由题意,M的坐标为（2cos（π+θ）,2sin（π+θ））,即（﹣2cosθ,﹣2sinθ）, 故选 4．

7、考点】指数函数的单调性与特殊点． 【分析】根据不等式的基本性质和指数函数和对数函数的性质即可判断． 【解答】解：∵0＜a＜b＜1,c＞1, ∴ac＜bc,abc＞bac, ∴logab＞logba,logac＞logbc, 故选： 5．【考点】程序框图． 【分析】根据已知的程序框图可得,该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量y的值,模拟程序的运行过程,可得答案． 【解答】解：当输入的x为2017时, 第1次执行循环体后,x=2015,输出y=3﹣2015+1； 第2次执行循环体后,x=2013,输出y=3﹣2013+1； 第3次执行循环体后,x=2011,输出y=3﹣

8、2011+1； … 第1007次执行循环体后,x=3,输出y=3﹣3+1； 第1008次执行循环体后,x=1,输出y=3﹣1+1； 第1009次执行循环体后,x=﹣1,输出y=31+1=4； 第1010次执行循环体后,x=﹣3,输出y=33+1=28； 此时不满足x≥﹣1,输出y=28, 故选： 6．【考点】等比数列的前n项和． 【分析】由于前两天大鼠打1+2尺,小鼠打1+尺,因此前两天两鼠共打3+1．5=4．5．第三天,大鼠打4尺,小鼠打尺,因此第三天相遇．设第三天,大鼠打y尺,小鼠打0．5﹣y尺,则=,解得y即可得出． 【解答】解：由于前两天大鼠打1+2尺,小鼠打1+尺

9、因此前两天两鼠共打3+1．5=4．5． 第三天,大鼠打4尺,小鼠打尺,因此第三天相遇． 设第三天,大鼠打y尺,小鼠打0．5﹣y尺, 则=,解得y=． 相见时大鼠打了1+2+=3尺长的洞,小鼠打了1++=1尺长的洞, x=2+=2天, 故选： 7．【考点】几何概型． 【分析】本题利用几何概型求解即可．在a﹣o﹣b坐标系中,画出f（1）＞0对应的区域,和a、b都是在区间[0,4]内表示的区域,计算它们的比值即得． 【解答】解：f（1）=﹣1+a﹣b＞0,即a﹣b＞1, 如图,A（1,0）,B（4,0）,C（4,3）, S△ABC=,P==, 故选： 8．【考点】函数

10、y=Asin（ωx+φ）的图象变换． 【分析】先求得m=sin（2•）=,故把函数y=sin2x图象上的点P（,）,向右平移n个单位,可得Q（+n,）,根据Q在函数y=cos（2x﹣）的图象上,求得n的最小值值,可得mn的最小值． 【解答】解：函数y=sin2x图象上的某点P（,m）可以由函数y=cos（2x﹣）上的某点 Q向左平移n（n＞0）个单位长度得到,∴m=sin（2•）=． 故把函数y=sin2x图象上的点P（,）,向右平移n个单位,可得Q（+n,）, 根据Q在函数y=cos（2x﹣）的图象上, ∴m=cos[2（+n）﹣]=cos（2n﹣）=,∴应有2n﹣=,∴n=,

11、 则mn的最小值为, 故选： 9．【考点】由三视图求面积、体积． 【分析】由三视图可知：该几何体为三棱锥P﹣ABC,其中侧面PAB⊥底面ABC,在平面PAB内,过点P作PD⊥AB,垂足为D,连接CD,CD⊥AD．进而得出． 【解答】解：由三视图可知：该几何体为三棱锥P﹣ABC, 其中侧面PAB⊥底面ABC,在平面PAB内,过点P作PD⊥AB,垂足为D,连接CD,CD⊥AD． 该几何体的表面积S=×2++ =2+2+． 故选： 10．【考点】进行简单的合情推理． 【分析】依题记f（m1,m2）=f（m1,m2﹣1）+5×1=f（m1,1）+5×（m2﹣1）=f（m1﹣1,

12、1）+4×1+5×（m2﹣1）=…=f（1,1）+4×（m1﹣1）+5×f（m1,1）,将m1=60,m2=50,f（1,1）=2,代入得结论． 【解答】解：依题记f（m1,m2）=f（m1,m2﹣1）+5×1=f（m1,1）+5×（m2﹣1） =f（m1﹣1,1）+4×1+5×（m2﹣1）=…=f（1,1）+4×（m1﹣1）+5×（m2﹣1）, 将m1=60,m2=50,f（1,1）=2,代入得483． 故选D 11．【考点】双曲线的简单性质． 【分析】由A,B代入双曲线方程,作差整理可得k==,化简得a2=bc,即可求出双曲线的离心率． 【解答】解：设A（x1,y1）,B（x

13、2,y2）,M（b,yM）, 由A,B代入双曲线方程,作差整理可得k==, 化简得a2=bc, 即a4=（c2﹣a2）c2,有e4﹣e2﹣1=0,得e=． 故选 12．【考点】根的存在性及根的个数判断． 【分析】判断f（x）的单调性,求出极值,得出方程f（x）=t的解的情况,得出关于t的方程t2﹣（2m+1）t+m2+m=0的根的分布区间,利用二次函数的性质列不等式解出m的范围． 【解答】解：f（x）=,∴f′（x）=． ∴当0＜x＜1或x＞e时,f′（x）＞0,当1＜x＜e时,f′（x）＜0, ∴f（x）在（0,1）上单调递增,在（1,e）上单调递减,在（e,+∞）上单调递

14、增, 作出f（x）的大致函数图象如图所示： 令f（x）=t,则当0＜t＜e时,方程f（x）=t有1解, 当t=e时,方程f（x）=t有2解, 当t＞e时,方程f（x）=t有3解, ∵关于x的方程f2（x）﹣（2m+1）f（x）+m2+m=0,恰好有4个不相等的实数根, ∴关于t的方程t2﹣（2m+1）t+m2+m=0在（0,e）和（e,+∞）上各有一解, ∴,解得e﹣1＜m＜e． 故选． 13．【考点】二项式系数的性质． 【分析】利用二项展开式的通项公式求出展开式的通项,令x的指数为4,求出r的值,将r的值代入通项求出展开式中含x4项的系数 【解答】解：展开式的通项为

15、Tr+1=C6r（﹣2）rx, 令得18﹣r=4,解得r=4, ∴展开式中含x4项的系数为（﹣2）4C64=240, 故答案为：240． 14．【考点】向量的模． 【分析】求出+2,求出|+2|的解析式,根据三角函数的运算性质计算即可． 【解答】解：=（cos5°,sin5°）,=（cos65°,sin65°）, 则+2=（cos5°+2cos65°,sin5°+2sin65°）, 则|+2|===, 故答案为：． 15．【考点】利用导数研究函数的极值；分段函数的应用． 【分析】由f'（x）=6x2﹣6,x＞t,知x＞t时,f（x）=2x3﹣6x一定存在单调递增区间,从而

16、要使无论t取何值,函数f（x）在区间（﹣∞,+∞）总是不单调,必须有f（x）=（4a﹣3）x+2a﹣4不能为增函数,由此能求出a的取值范围． 【解答】解：对于函数f（x）=2x3﹣6x, f'（x）=6x2﹣6,x＞t 当6x2﹣6＞0时,即x＞1或x＜﹣1, 此时f（x）=2x3﹣6x,为增函数 当6x2﹣6＜0时,﹣1＜x＜1, ∵x＞t,∴f（x）=2x3﹣6x一定存在单调递增区间 要使无论t取何值, 函数f（x）在区间（﹣∞,+∞）总是不单调 ∴f（x）=（4a﹣3）x+2a﹣4不能为增函数 ∴4a﹣3≤0,∴a≤． 故a的取值范围是（﹣∞,]． 故答案为：（﹣

17、∞,]． 16．【考点】三角形中的几何计算． 【分析】设∠DBM=θ,在△CDA中,由正弦定理可得=,在△AMB中,由正弦定理可得=,继而可得=,问题得以解决 【解答】解：设∠DBM=θ,则∠ADC=2θ,∠DAC=﹣2θ,∠AMB=﹣2θ, 在△CDA中,由正弦定理可得=, 在△AMB中,由正弦定理可得=, ∴===, 从而MA=2, 故答案为：2． 17．【考点】数列递推式；数列的求和． 【分析】（I）利用数列递推关系、等比数列的通项公式即可得出． （II）利用“裂项求和”方法、数列的单调性即可得出． 【解答】解：（Ⅰ）当时,可得 又因为,代入表达式可得,满足

18、上式． 所以数列是首项为,公比为4的等比数列,故： （Ⅱ）证明： 时,． ． 18．【考点】二面角的平面角及求法；直线与平面垂直的性质． 【分析】（Ⅰ）推导出△ABC是等边三角形,从而CM⊥AB,再由DB⊥AB,DB⊥BC,知DB⊥平面ABC,又EA∥DB,从而EA⊥平面ABC,进而CM⊥EA．由此CM⊥平面EAM．进而能证明CM⊥EM． （Ⅱ）以点M为坐标原点,MC所在直线为x轴,MB所在直线为y轴,过M且与直线BD平行的直线为z轴,建立空间直角坐标系M﹣xyz．利用向量法能求出二面角B﹣CD﹣E的平面角． 【解答】证明：（Ⅰ）因为是的三等分点, 所以, 所以是等边三

19、角形,又因为是的中点,所以 因为 所以平面,又, 所以平面, 平面,所以． 因为,所以平面． 因为平面,所以． 解：（Ⅱ）以点为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴, 过且与直线平行的直线为轴,建立空间直角坐标系． 因为平面, 所以为直线与平面所成角． 由题意得,即, 从而．不防设,又,则 故 于是 设平面与平面的法向量分别为, 由,令,得． 由,令,得, 所以 所以二面角的平面角大小为． 19．【考点】离散型随机变量的期望与方差；离散型随机变量及其分布列． 【分析】（Ⅰ）利用分层抽样求出各个选修人数,利用互斥事件的概率求解从选出的10名学生中随机

20、抽取3人,求这3人中至少2人选修线性代数的概率； （Ⅱ）从选出的10名学生中随机抽取3人,记ξ为选修线性代数人数与选择微积分人数差的绝对值．求出ξ的可能值,就是概率,即可得到随机变量ξ的分布列和数学期望． 【解答】解：因为选修数学学科人数所占总人数频率为,即,可得：,又,所以,则根据分层抽样法： 抽取的10人中选修线性代数的人数为：人；选修微积分的人数为：人；选修大学物理的人数为：人；选修商务英语的人数为：人；选修文学写作的人数为：人； （Ⅰ）现从10人中选3人共有种选法,且每种选法可能性都相同,令事件：选中的3人至少两人选修线性代数,事件：选中的3人有两人选修线性代数,事件：选中的3

21、人都选修线性代数,且为互斥事件, （Ⅱ）记为3人中选修线性代数的代数,的可能取值为0,1,2,3,记为3人中选修微积分的人数；的可能取值也为0,1,2,3,则随机变量的可能取值为0,1,2,3； ； , , 所以的分布列为： 0 1 2 3 所以 20．【考点】直线与椭圆的位置关系；椭圆的标准方程． 【分析】（Ⅰ）由b=,椭圆的离心率公式,即可求得a和c的值,求得椭圆方程； （Ⅱ）①设直线方程,代入椭圆方程,由△=0,分别求得kOM,kPQ,即可求得kOM•为定值； ②设直线方程,代入椭圆方程,由韦达定理,弦长公式,求得S△PQM=•,根

22、据函数的单调性即可求得△PQM面积的最小值． 【解答】解：（Ⅰ）设椭圆的焦距为,由题意可得：, 由题意的离心率,解得：,则, 故椭圆方程为：； （Ⅱ）①证明：由题意可知直线的斜率存在,设直线的方程：, 由点在直线上,则,联立直线与椭圆方程：, 可得：, 又直线与椭圆只有一个公共点,故,即； 由韦达定理,可得点坐标, 由直线过椭圆右焦点为,则直线的斜率； 而直线的斜率,则： ． ①由,,则, 即, ∴三角形的面积, 由直线的斜率为,可得直线的方程： 与椭圆方程联立可得：,整理得：, 则, ,则, 则,令,则, 由函数的单调性可知：,单调递增, 故,当时,

23、面积的最小值． ∴面积的最小值． 21．【考点】利用导数研究函数的单调性；利用导数研究曲线上某点切线方程；导数在最大值、最小值问题中的应用． 【分析】（Ⅰ）求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的递增区间即可； （Ⅱ）求出g（x）的导数,求出g（x1）﹣g（x2）的解析式,令h（x）=lnx2﹣x2+,x∈（0,],根据函数的单调性求出k的最大值即可． 【解答】解：（Ⅰ）由题意可得：,可得：； 又, 当时,单调递增； 当时,单调递减； 故函数的单调增区间为． （Ⅱ）, 因为是的两个极值点,故是方程的两个根, 由韦达定理可知：；,可知,又, 令,可证在递减,由,

24、从而可证 所以 令,所以单调减, 故, 所以即． 22．【考点】简单曲线的极坐标方程；参数方程化成普通方程． 【分析】（Ⅰ）利用三种方程的转化方法,即可求曲线C1的普通方程和曲线C2的极坐标方程； （Ⅱ）由（Ⅰ）可得C1的极坐标方程为ρsin2θ=4cosθ,与直线θ=α联立可得：ρ=,即|OP|=,同理可得|OQ|=2sinα．求出|OP|•|OQ|=,在α∈[,]上单调递减,即可求|OP|•|OQ|的最大值． 【解答】解：（Ⅰ）的普通方程为, 的普通方程为,的极坐标方程为． （Ⅱ）由可得的极坐标方程为, 与直线联立可得：,即, 同理可得． 所以,在上单调递减, 所以的最大值是． 23．【考点】绝对值不等式的解法；函数恒成立问题． 【分析】（Ⅰ）当a=3时,不等式即|2x﹣3|+3≤6,可得﹣3≤2x﹣3≤3,由此求得不等式的解集． （Ⅱ）由题意可得|2x﹣a|+a+|2x﹣1|≥2a2﹣13恒成立,利用绝对值三角不等式求得|2x﹣a|+a+|2x﹣1|的最小值为|1﹣a|+a,可得|1﹣a|+a≥2a2﹣13,分类讨论,去掉绝对值,求得a的范围． 【解答】解：（Ⅰ）当时,不等式,即 故有,求得,即不等式的解集为． （Ⅱ）,即恒成立, 当时,①等价于,解得； 当时,①等价于,即,解得, 所以的取值范围是 18/18