江苏省滨海县2023年数学高二第二学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023高二下数学模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.在二项式的展开式中,各项系数之和为,二项式系数之和为,若,则()A. B. C. D.2.某地区气象台统计,该地区下雨的概率是,刮风的概率为,既刮风又下雨的概率为,则在下雨天里,刮风的概率为()A. B. C. D.3.已知与之间的一组数据:01231357则与的线性回归方程必过A. B. C. D.4.已知等比数列的各项均为正数,前项和为,若,则A. B. C. D.5.在如图所示的正方形中随机投掷10000个点,则落入阴影部分(曲线C为正态分布N(-1,1)的密度曲线)的点的个数的估计值为()附:若X∼N(μ,σ2),则PA.1193 B.1359 C.2718 D.34136.已知直线(为参数)与曲线的相交弦中点坐标为,则等于()A. B. C. D.7.已知函数为内的奇函数,且当时,,记,则间的大小关系是()A. B.C. D.8.知,,,则,,的大小关系为()A. B. C. D.9.用反证法证明“方程至多有两个解”的假设中,正确的是()A.至少有两个解 B.有且只有两个解C.至少有三个解 D.至多有一个解10.在曲线的图象上取一点及附近一点,则为()A. B.C. D.11.用反证法证明命题“已知,且,则中至少有一个大于”时,假设应为()A.且 B.或C.中至多有一个大于 D.中有一个小于或等于12.已知等差数列中,,,则()A. B. C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知是双曲线的右焦点,的右支上一点到一条渐近线的距离为2,在另一条渐近线上有一点满足,则________________.14.若复数为纯虚数,则实数=______.15.各棱长均相等的正三棱锥,其任意两个相邻的面所成的二面角的大小为________.16.函数且必过定点___.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.(1)求不等式的解集;(2)若对于一切,均有成立,求实数的取值范围.18.(12分)(1)求证:当时,;(2)证明:不可能是同一个等差数列中的三项.19.(12分)已知函数是定义在上的不恒为零的函数,对于任意非零实数满足,且当时,有.(Ⅰ)判断并证明的奇偶性;(Ⅱ)求证:函数在上为增函数,并求不等式的解集.20.(12分)已知椭圆C:的离心率为,且过点(1)求椭圆C的方程;(2)设直线:交椭圆C于A、B两点,0为坐标原点,求△OAB面积的最大值.21.(12分)已知椭圆:的离心率为,且经过点.(1)求椭圆的方程;(2)直线:与椭圆相交于,两点,若,试用表示.22.(10分)已知函数,其中,且曲线在点处的切线垂直于直线.(1)求的值;(2)求函数的单调区间与极值.

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】分析:先根据赋值法得各项系数之和,再根据二项式系数性质得,最后根据解出详解:因为各项系数之和为,二项式系数之和为,因为,所以,选A.点睛:“赋值法”普遍适用于恒等式,是一种重要的方法,对形如的式子求其展开式的各项系数之和,常用赋值法,只需令即可;对形如的式子求其展开式各项系数之和,只需令即可.2、D【解析】分析:根据条件概率求结果.详解:因为在下雨天里,刮风的概率为既刮风又下雨的概率除以下雨的概率,所以在下雨天里,刮风的概率为,选D.点睛:本题考查条件概率,考查基本求解能力.3、B【解析】

先求出x的平均值,y的平均值,回归直线方程一定过样本的中心点(,),代入可得答案.【详解】解:回归直线方程一定过样本的中心点(,),,∴样本中心点是(1.5,4),则y与x的线性回归方程y=bx+a必过点(1.5,4),故选B.【点睛】本题考查平均值的计算方法,回归直线的性质:回归直线方程一定过样本的中心点(,).4、C【解析】由得,,解得,从而,故选C.5、B【解析】由正态分布的性质可得,图中阴影部分的面积S=0.9545-0.6827则落入阴影部分(曲线C为正态分布N(-1,1)的密度曲线)的点的个数的估计值为本题选择B选项.点睛:关于正态曲线在某个区间内取值的概率求法①熟记P(μ-σ<X≤μ+σ),P(μ-2σ<X≤μ+2σ),P(μ-3σ<X≤μ+3σ)的值.②充分利用正态曲线的对称性和曲线与x轴之间面积为1.6、A【解析】

根据参数方程与普通方程的互化,得直线的普通方程为,由极坐标与直角坐标的互化,得曲线普通方程为,再利用“平方差”法,即可求解.【详解】由直线(为参数),可得直线的普通方程为,由曲线,可得曲线普通方程为,设直线与椭圆的交点为,,则,,两式相减,可得.所以,即直线的斜率为,所以,故选A.【点睛】本题主要考查了参数方程与普通方程、极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及中点弦问题的应用,其中解答中熟记互化公式,合理应用中点弦的“平方差”法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、D【解析】

根据奇函数解得,设,求导计算单调性和奇偶性,根据性质判断大小得到答案.【详解】根据题意得,令.则为内的偶函数,当时,,所以在内单调递减又,故,选D.【点睛】本题考查了函数的奇偶性单调性,比较大小,构造函数是解题的关键.8、A【解析】由题易知:,∴故选A点睛:利用指数函数对数函数及幂函数的性质比较实数或式子的大小,一方面要比较两个实数或式子形式的异同,底数相同,考虑指数函数增减性,指数相同考虑幂函数的增减性,当都不相同时,考虑分析数或式子的大致范围,来进行比较大小,另一方面注意特殊值的应用,有时候要借助其“桥梁”作用,来比较大小.9、C【解析】分析:把要证的结论进行否定,得到要证的结论的反面,即为所求.详解:由于用反证法证明数学命题时,应先假设命题的否定成立,

命题:“方程ax2+bx+c=0(a≠0)至多有两个解”的否定是:“至少有三个解”,

故选C.点睛:本题主要考查用命题的否定,反证法证明数学命题的方法和步骤,把要证的结论进行否定,得到要证的结论的反面,是解题的突破口,属于中档题.10、C【解析】

求得的值,再除以,由此求得表达式的值.【详解】因为,所以.故选C.【点睛】本小题主要考查导数的定义,考查平均变化率的计算,属于基础题.11、A【解析】

根据已知命题的结论的否定可确定结果.【详解】假设应为“中至少有一个大于”的否定,即“都不大于”,即“且”.故选:.【点睛】本题考查反证法的相关知识,属于基础题.12、C【解析】分析:根据等差数列的通项公式,可求得首项和公差,然后可求出值。详解:数列为等差数列,,,所以由等差数列通项公式得,解方程组得所以所以选C点睛:本题考查了等差数列的概念和通项公式的应用,属于简单题。二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、4【解析】

试题分析:双曲线的右焦点F(,0),渐近线方程为,点P到渐近线的距离恰好跟焦点到渐近线的距离相等,所以P必在过右焦点与一条渐近线平行的直线上,不妨设P在直线上,由方程组得,所以,由方程组得,所以,所以由于,所以.考点:向量共线的应用,双曲线的方程与简单几何性质.【方法点晴】要求的值,就得求出P、Q两点的坐标,可直接设出P点坐标用点到直线的距离公式,也可结合双曲线的几何性质发现P的轨迹,解方程组即得P、Q两点坐标,从而求出两个向量的坐标,问题就解决了.14、【解析】分析:纯虚数的表现形式是中,且,根据这个条件,列出关于的方程组,从而可得结果.详解:复数为纯虚数,且,,故答案为.点睛:本题主要考查纯虚数的定义,意在考查对基本概念掌握的熟练程度,属于简单题.15、【解析】

取AB中点D,连结SD、CD,则SD⊥AB,CD⊥AB,从而∠SDC是二面角的平面角,由此能求出结果.【详解】解:取AB中点D,连结SD、CD,∵三棱锥S﹣ABC是各棱长均相等的正三棱锥,∴SD⊥AB,CD⊥AB,∴∠SDC是二面角的平面角,设棱长SC=2,则SD=CD,∴cos∠SDC,∴∠SDC=arccos.故各棱长均相等的正三棱锥任意两个相邻的面所成的二面角的大小为arccos.故答案为:arccos.【点睛】本题考查二面角的大小的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.16、【解析】

令x﹣2=0求得f(2)=a0+2=3,可得定点的坐标.【详解】令x﹣2=0,即x=2,可得f(2)=a0+2=3,可得函数的图象经过点(2,3),故答案为:(2,3).【点睛】本题主要考查指数函数的图象和特殊点,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).【解析】分析:(1)直接解一元二次不等式即可;(2)将不等式转化为恒成立问题,分离参数,借助基本不等式得到的取值范围.详解:(1)∵,∴,∴,∴的解集为;(2)∵,∴当时,恒成立,∴,∴对一切均有成立,又,当且仅当时,等号成立.∴实数的取值范围为.点睛:本题考查了一元二次不等式的解法,以及将不等式转化为恒成立问题,分离参数,基本不等式的应用.18、(1)证明过程详见试题解析;(2)证明过程详见试题解析.【解析】

(1)利用综合法证明即可;(2)利用反证法证明,假设是同一个等差数列中的三项,分别设为am,an,ap,推出为无理数,又为有理数,矛盾,即可证明不可能是等差数列中的三项.【详解】解:(1)∵()2=2a+2•,0,0且a+2≠a﹣2,∴,∴2(2)假设是同一个等差数列中的三项,分别设为am,an,ap,则为无理数,又为有理数,矛盾.所以,假设不成立,即不可能是同一个等差数列中的三项.【点睛】反证法是属于“间接证明法”一类,是从反面的角度思考问题的证明方法,即:肯定题设而否定结论,从而导出矛盾推理而得.应用反证法证明的具体步骤是:①反设:作出与求证结论相反的假设;②归谬:将反设作为条件,并由此通过一系列的正确推理导出矛盾;③结论:说明反设成立,从而肯定原命题成立.19、(1)见解析;(2).【解析】分析:⑴先求出,继而,令代入得⑵构造,然后利用已知代入证明详解:(Ⅰ)是偶函数由已知得,∴,,∴,即,所以是偶函数.(Ⅱ)设,则,∴所以,所以在上为增函数.因为,又是偶函数,所以有,解得∴不等式的解集为.点睛:本题证明了抽象函数的奇偶性和单调性,在解答此类题目时方法要掌握,按照基本定义来证明,先求出和的值,然后配出形式,单调性要构造,然后按照已知法则来证明。20、(1);(2).【解析】分析:(1)由离心率和过点建立等式方程组求解即可;(2)根据弦长公式可求得AB的长作为三角形的底边,然后由点到直线的距离求得高即可表示三角形的面积表达式,然后根据基本不等式求解最值即可.详解:(1)由已知可得,且,解得,,∴椭圆的方程为.(2)设,,将代入方程整理得,,∴,∴,,,,,,当且仅当时取等号,∴面积的最大值为.点睛:考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,弦长,点到直线的距离的应用,对常用公式的熟悉是解题关键,属于中档题.21、(1)(2)【解析】

(1)由题意列方程组,求解方程组即可得解;(2)由直线和椭圆联立,利用弦长公式结合韦达定理求表示即可.【详解】(1)由题意解得故椭圆C的方程为.(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),由,得(2k2+1)x2+4kmx+2m2-8=0,所以,.因为|AB|=4|,所以,所以,整理得k2(4-m2)=m2-2,显然m2≠4,又k>0,所以.故.【点睛】本题主要考查了直线与椭圆相交的弦长问题,属于基础题.22、(1)(2)在(0,5)内为减函数;在(5,+∞)内为增函

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