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文档简介

2024届福建省厦门市厦门第一中学数学高二第二学期期末检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。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.已知数据的中位数为,众数为,平均数为,方差为,则下列说法中,错误的是()A.数据的中位数为B.数据的众数为C.数据的平均数为D.数据的方差为2.设F,B分别为椭圆的右焦点和上顶点,O为坐标原点,C是直线与椭圆在第一象限内的交点,若,则椭圆的离心率是()A. B. C. D.3.己知函数,其中为函数的导数,求()A. B. C. D.4.10名运动员中有2名老队员和8名新队员,现从中选3人参加团体比赛,要求老队员至多1人入选且新队员甲不能入选的选法有()A.77种 B.144种 C.35种 D.72种5.下列关于“频率”和“概率”的说法中正确的是()(1)在大量随机试验中,事件出现的频率与其概率很接近;(2)概率可以作为当实验次数无限增大时频率的极限;(3)计算频率通常是为了估计概率.A.(1)(2) B.(1)(3) C.(2)(3) D.(1)(2)(3)6.在复平面内,复数的共轭复数对应的点位于A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限7.若,则等于()A. B. C. D.8.已知两个复数,的实部和虚部都是正整数,关于代数式有以下判断:①最大值为2;②无最大值;③最小值为;④无最小值.其中正确判断的序号是()A.①③ B.①④ C.②④ D.②③9.同学聚会上,某同学从《爱你一万年》,《十年》,《父亲》,《单身情歌》四首歌中选出两首歌进行表演,则《爱你一万年》未选取的概率为()A.B.C.D.10.已知椭圆的左右焦点分别为,,以为圆心,为直径的圆与椭圆在第一象限相交于点,且直线的斜率为,则椭圆的离心率为A. B. C. D.11.已知三棱锥的体积为,,,,,且平面平面PBC,那么三棱锥外接球的体积为()A. B. C. D.12.三棱锥P­ABC中,PA⊥平面ABC,Q是BC边上的一个动点,且直线PQ与面ABC所成角的最大值为则该三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知双曲线的左右焦点分别为,过点的直线交双曲线右支于两点,若是以为直角顶点的等腰三角形,则的面积为__________.14.过原点作一条倾斜角为的直线与椭圆交于、两点,为椭圆的左焦点,若,且该椭圆的离心率,则的取值范围为__________.15.用长度分别为的四根木条围成一个平面四边形,则该平面四边形面积的最大值是____.16.如图所示,正方体的棱长为1,,为线段,上的动点,过点,,的平面截该正方体的截面记为,则下列命题正确的是________.①当且时,为等腰梯形;②当,分别为,的中点时,几何体的体积为;③当为中点且时,与的交点为,满足;④当且时,的面积.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。17.(12分)已知函数,求:(1)函数的图象在点处的切线方程;(2)的单调递减区间.18.(12分)现有男选手名,女选手名,其中男女队长各名.选派人外出比赛,在下列情形中各有多少种选派方法?(结果用数字表示)(1)男选手名,女选手名;(2)至少有名男选手;(3)既要有队长,又要有男选手.19.(12分)某高校共有15000人,其中男生10500人,女生4500人,为调查该校学生每周平均体育运动时间的情况,采用分层抽样的方法,收集300位学生每周平均体育运动时间的样本数据(单位:小时)(1)应收集多少位女生样本数据?(2)根据这300个样本数据,得到学生每周平均体育运动时间的频率分布直方图(如图所示),其中样本数据分组区间为:.估计该校学生每周平均体育运动时间超过4个小时的概率.(3)在样本数据中,有60位女生的每周平均体育运动时间超过4个小时.请完成每周平均体育运动时间与性别的列联表,并判断是否有的把握认为“该校学生的每周平均体育运动时间与性别有关”.附:

0.10

0.05

0.010

0.005

2.706

3.841

6.635

7.879

20.(12分)在数列中,,,设.(1)证明:数列是等比数列;(2)求数列的通项公式.21.(12分)已知中,,且.(1)求m;(2)求.22.(10分)某鲜花批发店每天早晨以每支2元的价格从鲜切花生产基地购入某种玫瑰,经过保鲜加工后全部装箱(每箱500支,平均每支玫瑰的保鲜加工成本为1元),然后以每箱2000元的价格整箱出售.由于鲜花的保鲜特点,制定了如下促销策略:若每天下午3点以前所购进的玫瑰没有售完,则对未售出的玫瑰以每箱1200元的价格降价处理.根据经验,降价后能够把剩余玫瑰全部处理完毕,且当天不再购进该种玫瑰.因库房限制每天最多加工6箱.(1)若某天此鲜花批发店购入并加工了6箱该种玫瑰,在下午3点以前售出4箱,且6箱该种玫瑰被6位不同的顾客购买.现从这6位顾客中随机选取2人赠送优惠卡,求恰好一位是以2000元价格购买的顾客且另一位是以1200元价格购买的顾客的概率:(2)此鲜花批发店统计了100天该种玫瑰在每天下午3点以前的销售量t(单位:箱),统计结果如下表所示(视频率为概率):t/箱456频数30xs①估计接下来的一个月(30天)该种玫瑰每天下午3点前的销售量不少于5箱的天数并说明理由;②记,,若此批发店每天购进的该种玫瑰箱数为5箱时所获得的平均利润最大,求实数b的最小值(不考虑其他成本,为的整数部分,例如:,).

参考答案一、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、D【解题分析】

利用中位数、众数、平均数、方差的性质求解.【题目详解】若数据的中位数为,众数为,平均数为,则由性质知数据的中位数,众数,平均数均变为原来的2倍,故正确;则由方差的性质知数据的方差为4p,故D错误;故选D.【题目点拨】本题考查中位数、众数、平均数、方差的应用,解题时要认真审题,是基础题.2、A【解题分析】

根据向量的加法法则及共线向量的性质由已知,得与交点为的中点,从而有,然后把四边形的面积用两种不同方法表示后可得的关系式,从而得离心率.【题目详解】根据,由平面向量加法法则,则与交点为的中点,故,由得,,则可得故选A.【题目点拨】本题考查椭圆的几何性质,解题关键有两个,一个是由向量的加法法则和共线定理得出与交点为的中点,一个是把四边形的面积用两种不同方法表示得出的关系.3、A【解题分析】

设,判断奇偶性和导数的奇偶性,求和即可得到所求值.【题目详解】解:函数设,则即,即,则,又,,可得,即有,故选:.【题目点拨】本题考查函数的奇偶性和导数的奇偶性,考查运算能力,属于中档题.4、A【解题分析】

根据所选3名队员中包含老队员的人数分成两类:(1)只选一名老队员;(2)没有选老队员,分类计数再相加可得.【题目详解】按照老队员的人数分两类:(1)只选一名老队员,则新队员选2名(不含甲)有42;(2)没有选老队员,则选3名新队员(不含甲)有,所以老队员至多1人入选且新队员甲不能入选的选法有:种.故选A.【题目点拨】本题考查了分类计数原理,属基础题.5、D【解题分析】

利用频率和概率的定义分析判断得解.【题目详解】(1)在大量随机试验中,事件出现的频率与其他概率很接近,所以该命题是真命题;(2)概率可以作为当实验次数无限增大时频率的极限,所以该命题是真命题;(3)计算频率通常是为了估计概率,所以该命题是真命题.故选D【题目点拨】本题主要考查频率和概率的关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.6、D【解题分析】分析:将复数化为最简形式,求其共轭复数,找到共轭复数在复平面的对应点,判断其所在象限.详解:的共轭复数为对应点为,在第四象限,故选D.点睛:此题考查复数的四则运算,属于送分题,解题时注意审清题意,切勿不可因简单导致马虎丢分.7、D【解题分析】

中最大的数为,包含个数据,且个数据是连续的正整数,由此可得到的表示.【题目详解】因为,所以表示从连乘到,一共是个正整数连乘,所以.故选:D.【题目点拨】本题考查排列数的表示,难度较易.注意公式:的运用.8、C【解题分析】

设两个复数,,在复平面内对应点,利用平面向量的加法的几何意义以及平面向量的数量积可以判断出的最值情况.【题目详解】设两个复数,,在复平面内对应点,因此有:因为,复数,的实部和虚部都是正整数,所以,(当且仅当),故,假设有最小值,则,显然对于也成立,于是有这与相矛盾,故不存在最小值;对任意正整数,,,,故没有最大值,因此②④说法正确.故选:C【题目点拨】本题考查了复数的向量表示,考查了平面向量的数量积的计算,考查了数学运算能力.9、B【解题分析】,所以选B.10、D【解题分析】

利用直角三角形的边角关系、椭圆的定义离心率计算公式即可得出.【题目详解】在Rt△PF1F2中,∠F1PF2=90°,直线的斜率为故得到∠POF2=60°,∴|PF2|=c,由三角形三边关系得到|PF1|=,又|PF1|+|PF2|=2a=c+,∴.故选:D.【题目点拨】本题考查椭圆的几何性质及其应用,求椭圆的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,结合转化为的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以或转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式)即可得(的取值范围).11、D【解题分析】试题分析:取中点,连接,由知,则,又平面平面,所以平面,设,则,又,则,,,,显然是其外接球球心,因此.故选D.考点:棱锥与外接球,体积.12、C【解题分析】

根据题意画出图形,结合图形找出△ABC的外接圆圆心与三棱锥P﹣ABC外接球的球心,求出外接球的半径,再计算它的表面积.【题目详解】三棱锥P﹣ABC中,PA⊥平面ABC,直线PQ与平面ABC所成角为θ,如图所示;则sinθ==,且sinθ的最大值是,∴(PQ)min=2,∴AQ的最小值是,即A到BC的距离为,∴AQ⊥BC,∵AB=2,在Rt△ABQ中可得,即可得BC=6;取△ABC的外接圆圆心为O′,作OO′∥PA,∴=2r,解得r=2;∴O′A=2,取H为PA的中点,∴OH=O′A=2,PH=,由勾股定理得OP=R==,∴三棱锥P﹣ABC的外接球的表面积是S=4πR2=4×=57π.故答案为C【题目点拨】本题主要考查正弦定理和线面位置关系,考查了几何体外接球的应用问题,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.解题的关键求外接球的半径.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】设,根据双曲线的定义,有,即.,,故三角形面积为.点睛:本题主要考查双曲线的定义,考查直线与圆锥曲线的位置关系,考查数形结合的数学思想方法和化归与转化的数学思想方法.解答直线与圆锥曲线位置关系题目时,首先根据题意画出曲线的图像,然后结合圆锥曲线的定义和题目所给已知条件来求解.利用题目所给等腰直角三角形,结合定义可求得直角三角形的边长,由此求得面积.14、【解题分析】设右焦点F′,连结AF′,BF′,得四边形AFBF′是正方形,∵AF+AF′=2a,AF+BF=2a,OF=c,∴AB=2c,∵∠BAF=θ,∴AF=2c•cos,BF=2c•sin,∴2csin+2ccos=2a,∵该椭圆的离心率,∴∵θ∈[0,π),∴的取值范围为.点睛:本题主要考查椭圆的标准方程与几何性质.有关椭圆的离心率问题的关键是利用图形中的几何条件构造的关系,解决椭圆离心率的相关问题的两种方法:(1)直接求出的值,可得;(2)建立的齐次关系式,将用表示,令两边同除以或化为的关系式,解方程或者不等式求值或取值范围.15、【解题分析】

在四边形ABCD中,设AB=a,BC=b,CD=c,DA=d,A+C=1α,利用余弦定理可得SABCD1+((a1+d1﹣b1﹣c1)1=(ad+bc)1﹣abcdcos1α(ad+bc)1,设a=3,b=4,c=5,d=6,代入计算可得所求最大值.【题目详解】在四边形ABCD中,设AB=a,BC=b,CD=c,DA=d,A+C=1α,由SABCD=S△BAD+S△BCD=adsinA+bcsinC,①在△ABD中,BD1=a1+d1﹣1adcosA,在△BCD中,BD1=b1+c1﹣1bccosC,所以有a1+d1﹣b1﹣c1=1adcosA﹣1bccosC,(a1+d1﹣b1﹣c1)=adcosA﹣bccosC,②①1+②1可得SABCD1+((a1+d1﹣b1﹣c1)1=(a1d1sin1A+b1c1sin1C+1abcdsinAsinC)+(a1d1cos1A+b1c1cos1C﹣1abcdcosAcosC)=[a1d1+b1c1﹣1abcdcos(A+C)]=[(ad+bc)1﹣1abcd﹣1abcdcos1α]=(ad+bc)1﹣abcdcos1α(ad+bc)1.当α=90°,即四边形为圆内接四边形,此时cosα=0,SABCD取得最大值为.由题意可设a=3,b=4,c=5,d=6则该平面四边形面积的最大值为S=6(cm1),故答案为:6.【题目点拨】本题考查四边形的面积的最值求法,运用三角形的面积公式和余弦定理,以及化简变形,得到四边形为圆内接四边形时面积取得最大值,是解题的关键,属于难题.16、①②【解题分析】

将①③④三个命题逐一画出图像进行分析,即可判断出真命题,从而得到正确的序号;②利用空间向量求点面距,进而得体积.【题目详解】①:作图如下所示,过作,交于,截面为即即截面为等腰梯形.故①正确.②:以为原点,、、分别为、、轴,建立空间直角坐标系,则,,,,,设平面的法向量为,则不妨设,则法向量.则点到平面的距离.故②正确.③:延长交的延长线于一点,连接交于点.故③错误④:延长交的延长线于,连接交于,则截面为四边形根据面积比等于相似比的平方得.在中,,边上的高为故④错误故答案为:①②.【题目点拨】本题考查了正方体截面有关命题真假性的判断,考查椎体体积计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力.对于求体积求高时,往往建立空间直角坐标系,采用法向量的思想进行求解思路比较明确.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。17、(1);(2)【解题分析】

试题分析:第(1)问,先求导,再求出切线的斜率和切点坐标,最后写出直线的点斜式方程;第(2)问,直接利用导数求函数的单调递减区间.试题解析:,,,所以切点为(0,-2),∴切线方程为,一般方程为;(2),令,解得或,∴的单调递减区间为和.18、(1)30;(2)65;(3)51.【解题分析】

(1)先选两名男选手,再选两名女选手,乘法原理得到答案.(2)用总的选择方法减去全是女选手的方法得到答案.(3)分为有男队长和没有男队长两种情况,相加得到答案.【题目详解】(1)第一步:选名男运动员,有种选法.第二步:选名女运动员,有种选法.共有(种)选法.(2)至少有名男选手”的反面为“全是女选手”.从人中任选人,有种选法,其中全是女选手的选法有种.所以“至少有名女运动员”的选法有(种).(3)当有男队长时,其他人选法任意,共有种选法.不选男队长时,必选女队长,共有种选法,其中不含男选手的选法有种,所以不选男队长时,共有种选法.故既要有队长,又要有男选手的选法有(种).【题目点拨】本题考查了排列组合问题的计算,意在考查学生的计算能力和解决问题的能力.19、(1)90;(2)0.75;(3)有的把握认为“该校学生的每周平均体育运动时间与性别有关”.【解题分析】试题分析:(1)由分层抽样性质,得到;(2)由频率分布直方图得;(3)利用2×2列联表求.试题解析:(1)由,所以应收集90位女生的样本数据.(2)由频率发布直方图得,该校学生每周平均体育运动时间超过4小时的概率为0.75.(3)由(2)知,300位学生中有300×0.75=225人的每周平均体育运动时间超过4小时,75人平均体育运动时间不超过4小时,又因为样本数据中有210份是关于男生的,90份是关于女生的,所以平均体育运动时间与性别列联表如下:每周平均体育运动时间与性别列联表男生女生总计每周平均体育运动时间不超过4小时453075每周平均体育运动时间超过4小时16560225总计21090300结合列联表可算得有95%的把握认为“该校学生的平均体育运动时间与性别有关”点睛:利用频率分布直方图求众数、中位数与平均数时,易出错,应注意区分这三者.在频率分布直方图中:(1)最高的小长方形底边中点的横坐标即是众数;(2)中位数左边和右边的小长方形的面积和是相等的;(3)平均数是频率分布直方图的“重心”,等于频率分布直方图中每个小长方形的面积乘以小长方形底边中点的横坐标之和.20、(1)见证明;(2)【解题分析】

(1)结合已知条件,运用等比数列的定义进行证明(2)先求出数列的通项公式,然后再求出数列的通项公式【题目详解】(1)证明:因为,所以,所以,因为,所以,故数列是等比数列,首项是2,公比是2.(2)解:由(1)可知,数列是等比数列,首项,公比,所以.因为,所以,则.【题目点拨】本题考查了证明数列是等比数列,求数列通项公式,结合定义即可求出结果,较为基础21、(1

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