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文档简介

2022-2023高二下数学模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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。1.一个盒子装有4件产品,其中有3件一等品,1件二等品.从中不放回的取两次,每次取出一件.设事件为“第一次取到的是一等品”,事件为“第二次取到的是一等品”.则()A. B. C. D.2.在数学归纳法的递推性证明中,由假设时成立推导时成立时,增加的项数是()A. B. C. D.3.已知函数,当时,取得最小值,则等于()A.-3 B.2 C.3 D.84.已知函数的定义域为,且满足(是的导函数),则不等式的解集为()A. B. C. D.5.函数在上的平均变化率是()A.2 B. C. D.6.若角的终边经过点,则()A. B. C. D.7.函数的部分图像大致为()A. B.C. D.8.曲线作线性变换后得到的回归方程为,则函数的单调递增区间为()A. B. C. D.9.袋中有大小和形状都相同的个白球、个黑球,现从袋中每次取一个球,不放回地抽取两次,则在第一次取到白球的条件下,第二次取到白球的概率是()A. B. C. D.10.命题“,使是”的否定是()A.,使得 B.,使得.C.,使得 D.,使得11.区间[0,5]上任意取一个实数x,则满足x[0,1]的概率为A. B. C. D.12.在正方体中,过对角线的一个平面交于,交于得四边形,则下列结论正确的是()A.四边形一定为菱形B.四边形在底面内的投影不一定是正方形C.四边形所在平面不可能垂直于平面D.四边形不可能为梯形二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在的二项展开式中,常数项为________(结果用数值表示)14.设集合,选择的两个非空子集和,要使中最小的数大于中最大的数,则不同的选择方法共有________种.15.已知复数,,其中i为虚数单位,若为纯虚数,则实数a的值为_______.16.已知满足约束条件则的最大值为______.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。17.(12分)2017年3月智能共享单车项目正式登陆某市,两种车型“小绿车”、“小黄车”采用分时段计费的方式,“小绿车”每30分钟收费元不足30分钟的部分按30分钟计算;“小黄车”每30分钟收费1元不足30分钟的部分按30分钟计算有甲、乙、丙三人相互独立的到租车点租车骑行各租一车一次设甲、乙、丙不超过30分钟还车的概率分别为,,,三人租车时间都不会超过60分钟甲、乙均租用“小绿车”,丙租用“小黄车”.求甲、乙两人所付的费用之和等于丙所付的费用的概率;2设甲、乙、丙三人所付的费用之和为随机变量,求的分布列和数学期望.18.(12分)选修4-4:坐标系与参数方程在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的普通方程与曲线的直角坐标方程;(2)曲线与相交于两点,求过两点且面积最小的圆的标准方程.19.(12分)已知函数.证明:;已知,证明:.20.(12分)已知点O(0,0),A(2,一1),B(一4,8).(1)若点C满足,求点C的坐标;(2)若与垂直,求k.21.(12分)(1)已知复数满足,的虚部为,求复数;(2)求曲线、直线及两坐标轴围成的图形绕轴旋转一周所得几何体的体积.22.(10分)已知(为自然对数的底数),.(1)当时,求函数的极小值;(2)当时,关于的方程有且只有一个实数解,求实数的取值范围.

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、C【解析】

利用古典概型概率公式计算出和,然后利用条件概率公式可计算出结果。【详解】事件前两次取到的都是一等品,由古典概型的概率公式得,由古典概型的概率公式得,由条件概率公式得,故选:C.【点睛】本题考查条件概率公式求概率,解题时要弄清楚各事件之间的关系,关键在于灵活利用条件概率公式计算,考查运算求解能力,属于中等题。2、C【解析】分析:分别计算当时,,当成立时,,观察计算即可得到答案详解:假设时成立,即当成立时,增加的项数是故选点睛:本题主要考查的是数学归纳法。考查了当和成立时左边项数的变化情况,考查了理解与应用的能力,属于中档题。3、C【解析】

配凑成可用基本不等式的形式。计算出最值与取最值时的x值。【详解】当且仅当即时取等号,即【点睛】在使用均值不等式时需注意“一正二定三相等”缺一不可。4、D【解析】

构造函数,利用导数分析函数在上的单调性,在不等式两边同时乘以化为,即,然后利用函数在上的单调性进行求解即可.【详解】构造函数,其中,则,所以,函数在定义域上为增函数,在不等式两边同时乘以得,即,所以,解得,因此,不等式的解集为,故选:D.【点睛】本题考查利用构造新函数求解函数不等式问题,其解法步骤如下:(1)根据导数不等式的结构构造新函数;(2)利用导数分析函数的单调性,必要时分析该函数的奇偶性;(3)将不等式变形为,利用函数的单调性与奇偶性求解.5、C【解析】

根据平均变化率的计算公式列式,计算出所求的结果.【详解】依题意,所求平均变化率为,故选C.【点睛】本小题主要考查平均变化率的计算,考查运算求解能力,属于基础题.6、A【解析】

用余弦的定义可以直接求解.【详解】点到原点的距离为,所以,故本题选A.【点睛】本题考查了余弦的定义,考查了数学运算能力.7、B【解析】

结合函数的性质,特值及选项进行排除.【详解】当时,,可以排除A,C选项;由于是奇函数,所以关于点对称,所以B对,D错.故选:B.【点睛】本题主要考查函数图象的识别,由解析式选择函数图象时,要注意特值法的使用,侧重考查直观想象的核心素养.8、D【解析】分析:令,对函数进行二次拟合得出a,b的值,代入计算即可.详解:令,解得,,开口向上,的单调递增区间为.故选D.点睛:本题考查了非线性相关的二次拟合问题,选择对数变换是关键.9、D【解析】

分别计算第一次取到白球的概率和第一次取到白球且第二次取到白球的概率,根据条件概率公式求得结果.【详解】记“第一次取到白球”为事件,则记“第一次取到白球且第二次取到白球”为事件,则在第一次取到白球的条件下,第二次取到白球的概率:本题正确选项:【点睛】本题考查条件概率的求解问题,易错点是忽略抽取方式为不放回的抽取,错误的认为每次抽到白球均为等可能事件.10、D【解析】

根据全称命题与特称命题的关系,准确改写,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据全称命题与特称命题的关系,可得命题“,使是”的否定为“,使得”故选D.【点睛】本题主要考查了含有一个量词的否定,其中解答中熟记全称命题与特称命题的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.11、A【解析】

利用几何概型求解即可.【详解】由几何概型的概率公式得满足x[0,1]的概率为.故选:A【点睛】本题主要考查几何概型的概率的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.12、D【解析】对于A,当与两条棱上的交点都是中点时,四边形为菱形,故A错误;对于B,四边形在底面内的投影一定是正方形,故B错误;对于C,当两条棱上的交点是中点时,四边形垂直于平面,故C错误;对于D,四边形一定为平行四边形,故D正确.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】

利用二项展开式的通项公式Tr+1中x的幂指数为0即可求得答案.【详解】,令=0,得:r=3,所以常数项为:=20,故答案为20.【点睛】本题考查二项式展开式中的特定项,利用其二项展开式的通项公式求得r=3是关键,考查运算能力,属于中档题.14、【解析】试题分析:若集合中分别有一个元素,则选法种数有种;若集合中有一个元素,集合中有两个元素,则选法种数有种;若集合中有一个元素,集合中有三个元素,则选法种数有种;若集合中有一个元素,集合中有四个元素,则选法种数有种;若集合中有两个元素,集合中有一个元素,则选法种数有种;若集合中有两个元素,集合中有两个元素,则选法种数有种;若集合中有两个元素,集合中有三个元素,则选法种数有种;若集合中有三个元素,集合中有一个元素,则选法种数有种;若集合中有三个元素,集合中有两个元素,则选法种数有种;若集合中有四个元素,集合中有一个元素,则选法种数有种;总计有种.故答案应填:.考点:组合及组合数公式.【方法点睛】解法二:集合中没有相同的元素,且都不是空集,从个元素中选出个元素,有种选法,小的给集合,大的给集合;从个元素中选出个元素,有种选法,再分成两组,较小元素的一组给集合,较大元素的一组给集合,共有种方法;从个元素中选出个元素,有种选法,再分成两组,较小元素的一组给集合,较大元素的一组给集合,共有种方法;从个元素中选出个元素,有种选法,再分成两组,较小元素的一组给集合,较大元素的一组给集合,共有种方法;总计为种方法.根据题意,中最小的数大于中最大的数,则集合中没有相同的元素,且都不是空集,按中元素数目这和的情况,分种情况讨论,分别计算其选法种数,进而相加可得答案.本题考查组合数公式的运用,注意组合与排列的不同,进而区别运用,考查分类讨论的数学思想,属于压轴题.15、【解析】为纯虚数,则16、1【解析】

做出满足条件的可行域,根据图形即可求解.【详解】约束条件表示的可行域如图中阴影部分所示.由得,则目标函数过点时,取得最大值,.故答案为:1【点睛】本题考查二元一次不等式组表示平面区域,利用数形结合求线性目标函数的最值,属于基础题.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、(1);(2)见解析.【解析】

(1)利用相互独立事件的概率公式,分两种情况计算概率即可;(2)根据相互独立事件的概率公式求出各种情况下的概率,得出分布列,利用公式求解数学期望.【详解】(I)由题意得,甲乙丙在30分钟以上且不超过60分钟还车的概率分别为.记甲、乙两人所付的费用之和等于丙所付的费用为事件A.则,答:甲、乙两人所付的费用之和等于丙所付的费用的概率为,(Ⅱ)ξ可能取值有2,2.5,3,3.5,4,∴;;;,.甲、乙、丙三人所付的租车费用之和ξ的分布列为:ξ22.533.54P∴.【点睛】本题主要考查了相互对立事件的概率的计算,以及离散型随机变量的分布列、数学期望的求解,其中正确理解题意,利用相互独立事件的概率计算公式求解相应的概率是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,能很好的考查考生数学应用意识、基本运算求解能力等.18、(1)曲线的普通方程为,的直角坐标方程为;(2)【解析】试题分析:(1)利用消参和极坐标公式,化参数方程和极坐标方程为普通方程;(2)直线和椭圆相交,联立求中点即为圆心,弦长即为直径,所以过两点且面积最小的圆的标准方程为.试题解析:(1)由消去参数,得,即曲线的普通方程为,由,得,即,即.即曲线的直角坐标方程为;(2)过两点且面积最小的圆是以线段为直径的圆,令.由,得,所以,所以圆心坐标为,又因为半径,所以过两点且面积最小的圆的标准方程为.19、证明见解析;证明见解析.【解析】

(1),于是证明即可,左边可由所证得到;(2)即证,表示成含n的表达式,利用数学归纳法可证.【详解】令,则在上单调递增,在上单调递减.,即①当时,由①可得,即,即由可知②下面用数学归纳法证明当时,,结论成立;假设时,结论成立,即;当时,设,其中,则在上单调递增又,数列单调递增,故由归纳假设和中结论时结论成立,即结合②可得,即【点睛】本题主要考查利用导数证明不等式,数列与数学归纳法的运用,意在考查学生的分析能力,转化能力,计算能力,难度较大.20、(1);(2).【解析】

(1)设出C点的坐标,利用终点减起点坐标求得和的坐标,利用向量运算坐标公式,得到满足的条件求得结果;(2)利用向量坐标运算公式求得,,利用向量垂直的条件,得到等量关系式,求得结果.【详解】(1)因为,,所以.设点C的坐标为,则.由,得解得,,所以点C的坐标为.(2),,因为与垂直,所以,解得.【点睛】该题考查的是有关向量的问题,涉及到的知识点有向量坐标运算公式及法则,向量垂直的条件,数量积坐标公式,属于简单题目.21、(1)或;(2).【解析】分析:(1)设,由已知条件得,,再结合的虚部为,即可求出;(2)本题要求的是一个旋转体的体积,看清组成图形的最主要的曲线,和组成图形的两个端点处的数据,用定积分写出体积的表示形式,得到结果.详解:(1)设,由已知条件得,,∵的虚部为,∴,∴或,即或.(2).点睛:本题考查了复数的运算,考查了用定积分求几何体的体积.22、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)由题意,当时,然后求导函数,分析单调性求得极值;(2)先将原方程化简,然后换元转化成只有一个零点,再对函数进行求导,讨论单调性,利用零点存在性定理求得a的取值.【详解】(1)当时,令解得递减极小值递增(2)设,令,,,设,,由得,,在单调递增,即在单调递增,,①当,即时,时,,在单调递增,又,此时在当时,关于的方程有且只有一个实数解.②

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