2022届上海市静安区上戏附中数学高二下期末统考试题含解析

1、2021-2022高二下数学模拟试卷请考生注意：1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前，认真阅读答题纸上的注意事项，按规定答题。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利用独立性检验的方法调查高中生的写作水平与离好阅读是否有关，随机询问120名高中生是否喜好阅读，利用22列联表，由计算可得K24.236P（K2k0）0.150.100.050.0250.0100.0050.001k02.0722.7063

2、.8415.0246.6357.87910.828参照附表，可得正确的结论是（）A有95%的把握认为“写作水平与喜好阅读有关”B有97.5%的把握认为“写作水平与喜好阅读有关”C有95%的把握认为“写作水平与喜好阅读无关”D有97.5%的把握认为“写作水平与喜好阅读无关”2若复数（为虚数单位）是纯虚数，则复数（ ）ABCD3下图是一个几何体的三视图，则该几何体的体积为（ ）ABCD4在正方体中，E是棱的中点，点M，N分别是线段与线段上的动点，当点M，N之间的距离最小时，异面直线与所成角的余弦值为（ ）ABC D5如图是由正方体与三棱锥组合而成的几何体的三视图，则该几何体的表面积为（）A28+4

3、3B36+43C28+6双曲线的焦点坐标是ABCD7将偶函数的图象向右平移个单位长度后，得到的曲线的对称中心为（ ）ABCD8双曲线的渐近线方程是ABCD9下列命题中真命题的个数是（ ），；若“”是假命题，则都是假命题；若“，”的否定是“，”A0B1C2D310已知为椭圆M:+=1和双曲线N:-=1的公共焦点，为它们的一个公共点，且，那么椭圆M和双曲线N的离心率之积为（ ）AB1CD11（2017新课标全国I理科）记为等差数列的前项和若，则的公差为A1B2C4D812设函数是定义在上的偶函数，且，若，则ABCD二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。13对具有线性相关关系的变量，有一组

4、观测数据（），其回归直线方程是，且，则_.14从位女生，位男生中选人参加科技比赛，且至少有位女生入选，则不同的选法共有_种（用数字填写答案）15从1，3，5，7，9中任取2个数字，从0，2，4，6中任取2个数字，一共可以组成_个没有重复数字的四位数.(用数字作答)16当时，有，则_.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）选修4-4：坐标系与参数方程在极坐标系中，曲线，C与l有且仅有一个公共点（）求a；（）O为极点，A，B为C上的两点，且，求的最大值18（12分）设数列an的前项为Sn，点n,Snn， n（1）求数列an（2）设bn=3anan+119（12

5、分）已知复数z=a+bi(a,bR)，若存在实数t，使z=(1)求证：2a+b为定值；(2)若|z-2|a，求|z|的取值范围20（12分）交通指数是交通拥堵指数的简称，是综合反映道路网畅通或拥堵的概念，记交通指数为，其范围为，分为五个级别，畅通；基本畅通；轻度拥堵；中度拥堵；严重拥堵.早高峰时段（），从某市交通指挥中心随机选取了三环以内的50个交通路段，依据其交通指数数据绘制的频率分布直方图如图.（1）这50个路段为中度拥堵的有多少个？（2）据此估计，早高峰三环以内的三个路段至少有一个是严重拥堵的概率是多少？（3）某人上班路上所用时间若畅通时为20分钟，基本畅通为30分钟，轻度拥堵为36分钟

6、，中度拥堵为42分钟，严重拥堵为60分钟，求此人所用时间的数学期望.21（12分）在中，三个内角的对边分别为（1）若是的等差中项，是的等比中项，求证：为等边三角形；（2）若为锐角三角形，求证：22（10分）中央政府为了应对因人口老龄化而造成的劳动力短缺等问题，拟定出台“延迟退休年龄政策”.为了了解人们对“延迟退休年龄政策”的态度，责成人社部进行调研.人社部从网上年龄在1565岁的人群中随机调查100人，调查数据的频率分布直方图如图所示, 支持“延迟退休年龄政策”的人数与年龄的统计结果如表：年龄（岁）支持“延迟退休年龄政策”人数155152817（I）由以上统计数据填写下面的列联表；年龄低于45

7、岁的人数年龄不低于45岁的人数总计支持不支持总计（II）通过计算判断是否有的把握认为以45岁为分界点的不同人群对“延迟退休年龄政策”的态度有差异.0.1000.0500.0100.0012.7063.8416.63510.828参考公式：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、A【解析】根据题意知观测值，对照临界值得出结论.【详解】利用独立性检验的方法求得，对照临界值得出：有95%的把握认为“写作水平与喜好阅读有关”故选A项【点睛】本题考查了独立性检验的应用问题，是基础题2、D【解析】通过复数是纯虚数得到，得到，化简得到

8、答案.【详解】复数（为虚数单位）是纯虚数 故答案选D【点睛】本题考查了复数的计算，属于基础题型.3、B【解析】根据三视图得到原图是，边长为2的正方体，挖掉八分之一的球，以正方体其中一个顶点为球的球心。【详解】根据三视图得到原图是，边长为2的正方体，挖掉八分之一的球，以正方体其中一个顶点为球的球心，故剩余的体积为： 故答案为：B.【点睛】思考三视图还原空间几何体首先应深刻理解三视图之间的关系，遵循“长对正，高平齐，宽相等”的基本原则，其内涵为正视图的高是几何体的高，长是几何体的长；俯视图的长是几何体的长，宽是几何体的宽；侧视图的高是几何体的高，宽是几何体的宽.由三视图画出直观图的步骤和思考方法：

9、1、首先看俯视图，根据俯视图画出几何体地面的直观图；2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度；3、画出整体，然后再根据三视图进行调整.4、A【解析】以A为坐标原点，以，为x，y，z轴正向建系，设，,设，得，求出取最小值时值，然后求的夹角的余弦值【详解】以A为坐标原点，以，为x，y，z轴正向建系，设，,设，由得，则，当即，时，取最小值.此时，令得故选：A.【点睛】本题考查求异面直线所成的角，解题关键求得的取最小值时的位置解题方法是建立空间直角坐标系，用空间向量法表示距离、求角5、C【解析】由三视图可知，正方体的棱长为2，直三棱锥的底面是两直角边长都为2的直角三角形,高为3,由此可求得

10、几何体的表面积.【详解】由三视图可知，正方体的棱长为2，直三棱锥的底面是两直角边长都为2的直角三角形，高为3，故该几何体的表面积为S=225+【点睛】本题主要考查三视图的还原，几何体的表面积的计算，难度一般，意在考查学生的转化能力，空间想象能力，计算能力.6、C【解析】分析：由题意求出，则，可得焦点坐标详解：由双曲线，可得，故双曲线的焦点坐标是选C.点睛：本题考查双曲线的焦点坐标的求法，属基础题.7、D【解析】根据函数为偶函数求出函数解析式，根据余弦函数的图象和性质求对称轴即可.【详解】为偶函数，令，得故选：D【点睛】本题主要考查了诱导公式和余弦函数的图象与性质，属于中档题.8、B【解析】由双

11、曲线方程求得，由渐近线方程为求得结果.【详解】由双曲线方程得：，渐近线方程为：本题正确选项：【点睛】本题考查双曲线渐近线的求解，属于基础题.9、B【解析】若，故命题假；若“”是假命题，则至多有一个是真命题，故命题是假命题；依据全称命题与特征命题的否定关系可得命题“”的否定是“”，即命题是真命题，应选答案B10、B【解析】根据题意得到，根据勾股定理得到，计算得到答案.【详解】为椭圆M:+=1和双曲线N:-=1的公共焦点 故，故，故即 故选：【点睛】本题考查了椭圆和双曲线的离心率，意在考查学生的计算能力.11、C【解析】设公差为，联立解得，故选C.点睛:求解等差数列基本量问题时，要多多使用等差数列

12、的性质，如为等差数列，若，则.12、D【解析】根据函数的奇偶性求出和的值即可得到结论【详解】是定义在上的偶函数，即，则，故选D【点睛】本题主要考查函数值的计算，以及函数奇偶性的应用，意在考查灵活应用所学知识解答问题的能力，属于基础题二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。13、【解析】由题意求得样本中心点，代入回归直线方程即可求出的值【详解】由已知，代入回归直线方程可得：解得故答案为【点睛】本题考查了线性回归方程，求出横坐标和纵坐标的平均数，写出样本中心点，将其代入线性回归方程即可求出结果14、【解析】首先想到所选的人中没有女生，有多少种选法，再者需要确定从人中任选人的选法种数，之后应

13、用减法运算，求得结果.【详解】根据题意，没有女生入选有种选法，从名学生中任意选人有种选法，故至少有位女生入选，则不同的选法共有种，故答案是.【点睛】该题是一道关于组合计数的题目，并且在涉及到“至多、至少”问题时多采用间接法，一般方法是得出选人的选法种数，间接法就是利用总的减去没有女生的选法种数，该题还可以用直接法，分别求出有名女生和有两名女生分别有多少种选法，之后用加法运算求解.15、1260.【解析】分析:按是否取零分类讨论，若取零，则先排首位，最后根据分类与分步计数原理计数.详解：若不取零，则排列数为若取零，则排列数为因此一共有个没有重复数字的四位数.点睛：求解排列、组合问题常用的解题方法

14、：(1)元素相邻的排列问题“捆邦法”；(2)元素相间的排列问题“插空法”；(3)元素有顺序限制的排列问题“除序法”；(4)带有“含”与“不含”“至多”“至少”的排列组合问题间接法.16、1【解析】利用复数代数形式的乘除运算化简，复数相等的条件列式求解a值【详解】（1i）（a+i）（a+1）+（1a）i ，1a=0，即a1故答案为1【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算，考查复数的分类，是基础题三、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、（3）（3）【解析】试题分析（I）把圆与直线的极坐标方程分别化为直角坐标方程，利用直线与圆相切的性质即可得出a；（II）不妨设A的极角为

15、，B的极角为+，则|OA|+|OB|=3cos+3cos（+）=3cos（+），利用三角函数的单调性即可得出解：（）曲线C：=3acos（a2），变形3=3acos，化为x3+y3=3ax，即（xa）3+y3=a3曲线C是以（a，2）为圆心，以a为半径的圆；由l：cos（）=，展开为，l的直角坐标方程为x+y3=2由直线l与圆C相切可得=a，解得a=3（）不妨设A的极角为，B的极角为+，则|OA|+|OB|=3cos+3cos（+）=3cossin=3cos（+），当=时，|OA|+|OB|取得最大值3考点：简单曲线的极坐标方程18、 (1) an=6n-5【解析】分析：（1）点n,Snn n

16、N*均在函数y=3x-2（2）由bn=3an详解：（1）点n,SnnSnn=3n-2,当n2经检验：n=1时满足上式a（2）bn T = =12点睛：在应用裂项相消法时，要注意消项的规律具有对称性，即前剩多少项则后剩多少项.19、（1）详见解析；（2）(22【解析】(1)由条件利用两个复数代数形式的乘除法，两个复数相等的充要条件，求得2a+b=6，从而可以证得结论。(2)由|z-2|a，可得0a5；再根据|z|=5a2【详解】(1)因为复数z=a+bi(a、bR)，若存在实数t使则ta-tbi=2+(4-3at2)i，可得ta=2，-tb=4-3a化简可得2a+b=6，即2a+b为定值(2)若

17、|z-2|0，求得0a5而|z|=a当0a5时，综上可得，|z|的取值范围为(22【点睛】本题主要考查两个复数代数形式的乘除法，两个复数相等的充要条件，二次函数的性质，属于基础题复数的运算，难点是乘除法法则，设z1=a+bi,z2=c+di(a,b,c,dR)20、（1）18（2）39.96【解析】试题分析：（1）频率直方图中小矩形的面积等于该段的概率，由此可以得出中度拥堵的概率，继而得出这50个路段中中度拥挤的有多少个；记事件为一个路段严重拥堵，其概率，则，所以三个路段至少有一个严重拥堵的概率为；（3）根据频率分布直方图列出分布列，即可求得数学期望. 试题解析：（1），这50路段为中度拥堵的

18、有18个.（2）设事件“一个路段严重拥堵”，则，事件三个都未出现路段严重拥堵，则所以三个路段至少有一个是严重拥堵的概率是.（3）由频率分布直方图可得：分布列如下表：303642600.10.440.360.1.此人经过该路段所用时间的数学期望是39.96分钟.21、（1）见解析（2）见解析【解析】（1）由是的等差中项可得，由是的等比中项，结合正弦定理与余弦定理即可得到，由此证明为等边三角形；（2）解法1：利用分析法，结合锐角三角形的性质即可证明；解法2：由为锐角三角形以及三角形的内角和为，可得，利用公式展开，进行化简即可得到【详解】（1）由成等差数列，有 因为为的内角，所以 由得 由是的等比中项和正弦定理得，是的等比中项， 所以 由余弦定理及，可得 再由，得即，因此 从而 由，得 所以为等边三角形 （2）解法1： 要证只需证 因为、都为锐角，所以， 故只需证：只需证： 即证： 因为，所以要证：即证： 即证： 因为为锐角，显然故原命题得证，即 解法2：因为为锐角，所以 因为 所以， 即 展开得