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    2022-2023学年福建省漳州市第五中学高二下学期期中考试数学试题含解析

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    这是一份2022-2023学年福建省漳州市第五中学高二下学期期中考试数学试题含解析,共16页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2022-2023学年福建省漳州市第五中学高二下学期期中考试数学试题 一、单选题1.已知集合,集合,则    A B C D【答案】C【分析】化简,再由集合并集的运算即可得解.【详解】由题意所以.故选:C.2.复数在复平面内对应的点为,则    A B C D【答案】A【分析】直接利用复数的运算法则化简求解即可.【详解】复数在复平面内对应的点为,则故选:.3.与向量共线的单位向量可以为(    A B C D【答案】D【分析】计算出,从而得到与向量共线的单位向量.【详解】因为,所以与向量共线的单位向量可以是.故选:D4.若单位向量与向量的夹角等于,则    A B C D【答案】A【分析】结合已知可得,.,即可求出答案.【详解】由已知可得,.的夹角为,即.,所以.所以,所以.故选:A.5.已知随机变量服从正态分布,则的值分别为(    A13  18 B13   6 C7   18 D7    6【答案】C【分析】根据正态分布中的参数含义,结合均值和方差的性质即可求解.【详解】由随机变量服从正态分布可知,所以故选:C6.已知函数满足的导函数),则    A B C1 D【答案】D【分析】求导,代入求出,从而得到的解析式,求出答案.【详解】时,,解得,所以.故选:D7.已知是定义在R上的偶函数,当时,,则不等式的解集是(    A BC D【答案】D【分析】利用导函数证明单调递增,再根据奇偶性和单调性解不等式即可.【详解】时,因为,所以恒成立,所以单调递增,又因为是定义在R上的偶函数,所以单调递减,所以所以由可得,解得故选:D.8.班级举行知识竞猜闯关活动,设置了三个问题.答题者可自行决定答三题顺序.甲有的可能答对问题的可能答对问题的可能答对问题.记答题者连续答对两题的概率为,要使得最大,他应该先回答(    A.问题 B.问题 C.问题都可以 D.问题【答案】D【分析】根据独立事件概率乘法公式,分别计算先回答问题且连对两题的概率,对比概率值的大小即可得到结果.【详解】若先回答问题,则答题顺序可能为当答题顺序为且连对两题时,当答题顺序为且连对两题时,先回答问题,连对两题的概率为若先回答问题,则答题顺序可能为当答题顺序为且连对两题时,当答题顺序为且连对两题时,先回答问题,连对两题的概率为若先回答问题,则答题顺序可能为当答题顺序为且连对两题时,当答题顺序为且连对两题时,先回答问题,连对两题的概率为要使最大,应先回答问题.故选:D. 二、多选题9.已知事件AB满足,则(    A.若,则 B.若AB互斥,则C.若AB相互独立,则 D.若,则AB相互独立【答案】BD【分析】对于A,由题意可得,从而即可判断;对于B,由互斥事件的概率计算公式计算即可;对于C,先求得,再根据独立事件的计算公式计算即可;对于D,判断是否成立即可.【详解】解:对于A,因为所以,故错误;对于B,因为AB互斥,所以,故正确;对于C,因为,所以,所以,故错误;对于D,因为,即,所以又因为,所以所以AB相互独立,故正确.故选:BD10.甲、乙两人进行1次投篮,已知他们命中的概率分别为,且他们是否命中相互独立,则(    A.恰好有1人命中的概率为 B.恰好有1人命中的概率为C.至少有1人命中的概率为 D.至少有1人命中的概率为【答案】AC【分析】根据相互独立事件概率计算公式求得正确答案.【详解】由题可知,恰有1人命中的概率为A正确,B不正确.2人均未命中的概率为,故至少有1人命中的概率为C正确,D不正确.故选:AC11.已知四面体ABCD的棱长均为2,则(    A B.直线AB与平面BCD所成的角的正弦值为C.点A到平面BCD的距离为 D.两相邻侧面夹角的余弦值为【答案】AB【分析】A. 中点,连接.证明平面,即得解;B.过点A作底面的垂线,垂足为,即可计算得解;C.到平面的距离为,故该选项错误;D. 就是相邻两侧面的夹角,.所以该选项错误.【详解】A.中点,连接. 因为.同理,又平面,所以平面,又平面,所以,所以选项A正确;B.过点A作底面的垂线,垂足为,则上,且. 就是直线AB与平面BCD所成的角,由题得所以.所以该选项正确;C. ,即点到平面的距离为,故该选项错误;D. 因为,所以就是相邻两侧面的夹角,.所以该选项错误.故选:AB12.对于三次函数,给出定义:设是函数的导数,是函数的导数,若方程有实数解,则称为函数拐点.某同学经过探究发现:任何一个三次函数都有拐点;任何一个三次函数都有对称中心,且拐点就是对称中心.若函数,则(    A一定有两个极值点B.函数R上单调递增C.过点可以作曲线2条切线D.当时,【答案】BCD【分析】求导,得出,没有极值点,可判断AB;由导数的几何意义求过点的切线方程条数可判断C;求出三次函数的对称中心,由于函数的对称中心为,可得,由倒序相加法求出所给的式子的值,可判断D.【详解】由题意知恒成立,所以R上单调递增,没有极值点,A错误,B正确;设切点为,则切线方程为代入点,解得所以切线方程为C正确;易知,令,则时,,所以点的对称中心,所以有,即所以所以D正确.故选:BCD. 三、填空题13.已知向量,若,则实数k的值为______【答案】4【分析】根据平面向量垂直的坐标表示运算求解.【详解】因为,所以,解得故答案为:4.14.已知函数,那么在点处的切线方程为___________【答案】【分析】根据导数的几何意义求出切线的斜率,利用点斜式即可求解.【详解】,则所以所以在点处的切线方程为,即故答案为:15.已知,则______.【答案】【分析】根据已知条件结合全概率公式求解即可【详解】因为,所以因为,所以所以由全概率公式可得,故答案为:16.一个口袋中装有大小相同的2个白球和4个红球,从中摸出两个球,若表示摸出白球的个数,则_______【答案】【分析】求出的可能取值即每个对应的概率,再由均值公式即可求出.【详解】的可能取值为,则..故答案为:. 四、解答题17.甲、乙两名射手在一次射击中得分为两个相互独立的随机变量ξη,已知甲、乙两名射手在每次射击中射中的环数大于6环,且甲射中10987环的概率分别为0.53aa0.1,乙射中1098环的概率分别为0.30.30.2.(1)ξη的分布列;(2)ξη的数学期望与方差,并以此比较甲、乙的射击技术.【答案】(1)见解析.(2) 甲比乙的射击技术好.【分析】1)由题意利用题中的条件已知甲、乙两名射手每次射击中的环数大于环,且甲射中环的概率分别为,可以得到,解出的值,再有随机变量的意义得到相应的分布列;(2)由于(1)中求得了随机变量的分布列,利用期望与方差公式求出期望与方差可得甲射击的环数的均值比乙高,且成绩比较稳定,所以甲比乙的射击技术好.【详解】(1)由题意得:0.53aa0.11,解得a0.1.因为乙射中1098环的概率分别为0.30.30.2,所以乙射中7环的概率为1(0.30.30.2)0.2.所以ξη的分布列分别为:ξ10987P0.50.30.10.1η10987P0.30.30.20.2(2)(1)得:E(ξ)10×0.59×0.38×0.17×0.19.2E(η)10×0.39×0.38×0.27×0.28.7D(ξ)(109.2)2×0.5(99.2)2×0.3(89.2)2×0.1(79.2)2×0.10.96D(η)(108.7)2×0.3(98.7)2×0.3(88.7)2×0.2(78.7)2×0.21.21.由于E(ξ)E(η)D(ξ)D(η),说明甲射击的环数的均值比乙高,且成绩比较稳定,所以甲比乙的射击技术好.【点睛】平均数与方差都是重要的数字特征,是对总体简明的描述,它们所反映的情况有着重要的实际意,随机变量的均值反映了随机变量取值的平均水平;方差反映了随机变量稳定于均值的程度, 它们从整体和全局上刻画了随机变量,是生产实际中用于取舍的重要的理论依据,般先比 较均值, 若均值相同再用方差来决定.18.如图,四棱锥的底面为矩形,,平面平面的中点,上一点,且平面(1)的值;(2)求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)(2) 【分析】1)设平面与直线相交于点,连接.根据线面平行的性质即可求解;2)建立空间直角坐标系,利用向量法求线面角.【详解】1)设平面与直线相交于点,连接因为平面平面,平面平面所以因为平面平面所以平面.又平面平面所以,所以四边形为平行四边形,所以所以分别为的中点,故2)因为的中点,所以又平面平面,且平面平面平面所以平面.以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系所以设平面的法向量为,得所以设直线与平面所成的角为19.如图,在三棱柱中,,点D为棱AC的中点,且,侧面为菱形,且(1)求证:平面ABC(2),求平面与平面夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2) 【分析】1)通过证明,可得平面ABC2)由(1),以D为坐标原点,分别以DBDC所在直线为xyz轴建立空间直角坐标系D-xyz.后由向量法可得答案.【详解】1)因为,点D为棱AC的中点,所以平面平面,所以平面平面,所以如图,连接.因为侧面为菱形,且所以为等边三角形,所以平面ABC平面ABC.所以平面ABC2)由(1)的过程可知,可以点D为坐标原点,分别以DBDC所在直线为xyz轴建立空间直角坐标系D-xyz不妨设,由题可知,可得设平面的法向量为,则有,得设平面的法向量为则有,取,得设平面与平面夹角为即平面与平面夹角的余弦值为20.已知处的切线方程为(1)求函数的解析式:(2)的导函数,证明:对任意,都有【答案】(1)(2)证明见解析 【分析】1)根据条件得到关于的方程,即可得到结果;2)根据题意,令,然后求导得到其在上的最大值,即可得证.【详解】1)由题意可得,,且,则,即,所以2)由(1)可知,所以所以时,上单调递减,所以,即所以,即21.已知函数(1)证明:存在唯一零点;(2),若存在,使得,证明:【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析 【分析】1)利用导函数求单调性,结合即可求解.2)由题意可得,若是方程的根,则是方程的根,所以,再利用导函数求的最小值即可.【详解】1)由题意可得,则因为时,恒成立,所以上单调递增,因为,所以上恒小于0,在上恒大于0所以上单调递减,在上单调递增,因为,所以有唯一零点02)由可得是方程的根,则是方程的根,因为都单调递增,所以所以的解为的解为所以上递减,在上递增,所以的最小值为,即的最小值为故原不等式成立.【点睛】当函数的一阶导数符号不好判断时,常利用二阶导数判断一阶导数的单调性,进而得到一阶导数大于0和小于0的区间.22.某工厂一台设备生产一种特定零件,工厂为了解该设备的生产情况,随机抽检了该设备在一个生产周期中的100件产品的关键指标(单位:),经统计得到下面的频率分布直方图:(1)由频率分布直方图估计抽检样本关键指标的平均数和方差.(用每组的中点代表该组的均值)(2)已知这台设备正常状态下生产零件的关键指标服从正态分布,用直方图的平均数估计值作为的估计值,用直方图的标准差估计值s作为估计值i)为了监控该设备的生产过程,每个生产周期中都要随机抽测10个零件的关键指标,如果关键指标出现了之外的零件,就认为生产过程可能出现了异常,需停止生产并检查设备.下面是某个生产周期中抽测的10个零件的关键指标:0.81.20.951.011.231.121.330.971.210.83利用判断该生产周期是否需停止生产并检查设备.ii)若设备状态正常,记X表示一个生产周期内抽取的10个零件关键指标在之外的零件个数,求X的数学期望.参考公式:直方图的方差,其中为各区间的中点,为各组的频率.参考数据:若随机变量X服从正态分布,则【答案】(1)(2)i)需停止生产并检查设备;(ii 【分析】1)根据频率分布直方图结合平均数的计算公式,即可求得,继而结合方差的计算公式求得2)(i)根据,确定,判断抽查的零件关键指标有无在之外的情况,即可得结论;(ii)求出抽测一个零件关键指标在之外的概率,确定,根据二项分布的概率公式以及期望公式,即可求得答案.【详解】1)由频率分布直方图,得2)(i)由(1)可知所以显然抽查中的零件指标,故需停止生产并检查设备.ii)抽测一个零件关键指标在之内的概率为所以抽测一个零件关键指标在之外的概率为,所以X的数学期望 

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