2022-2023学年安徽省阜阳市高二下学期期末教学质量统测数学试卷含答案
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数学
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、学生代号填写清楚.
2.选择题必须使用2B铅笔填涂.
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在稿纸、试题卷上答题无效.
第I卷(选择题共60分)
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.设集合,则( )
A. B. C. D.
2.已知,则( )
A. B.
C. D.
3.已知向量满足,且,则与的夹角为( )
A. B. C. D.
4.若数列为等比数列,则“”是“是方程的两个根”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
5.从不超过15的质数中任取两个不同的数,其和是偶数的概率为( )
A. B. C. D.
6.函数的部分图象大致为( )
A. B.
C. D.
7.设,则( )
A. B.
C. D.
8.蹴鞠[cù jū],又名“蹴球”“蹴圆”,传言黄帝所作(西汉·刘向《别录》).“蹴”有用脚蹴、踢的含义,“鞠”最早系外包皮革、内饰米糠的球,因而“蹴鞠”类似今日的踢足球活动,如图所示,已知某“鞠”的表面上有四个点,平面平面,直线与底面所成角的正切值为,则该“鞠”的表面积为( )
A. B. C. D.
二、多选题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9.已知函数的部分图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.的最小正周期为
B.的单调递增区间为
C.的图象关于直线对称
D.的图象可由函数的图象向左平移个单位长度得到
10.为了解中学生参与课外阅读的情况,某校一兴趣小组持续跟踪调查了该校某班全体同学10周课外阅读的时长,经过整理得到男生、女生这10周课外阅读的平均时长(单位:)的数据如下表:
女生 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 9.3 |
男生 | 5.1 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 9.4 |
以下判断中正确的是( )
A.该班女生每周课外阅读的平均时长的平均值为8.2
B.该班男生每周课外阅读的平均时长的分位数是8.4
C.该班女生每周课外阅读的平均时长波动性比男生小
D.该班估计该校男生每周课外阅读的平均时长大于的概率为0.4
11.已知双曲线的左、右焦点分别是为双曲线右支上的动点,,则下列说法正确的是( )
A.双曲线的离心率
B.双曲线与双曲线共渐近线
C.若点的横坐标为3,则直线的斜率与直线的斜率之积为
D.若,则的内切圆半径为
12.已知函数,则下列说法正确的是( )
A.当时,的图象在处的切线方程为
B.当时,在上有2个极值点
C.当时,在上有最小值、无最大值
D.若的图象恒在直线的上方,则
第II卷(非选择题共90分)
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.的展开式中常数项为__________.(用数字作答)
14.已知圆的圆心坐标为.若直线与圆相切于点,则圆的标准方程为__________.
15.有一堆规格相同的铁制(铁的密度是)六角螺母,共重.如图,每一个螺母的底面是正六边形,边长为,内孔直径为,高为,这堆螺母大约有__________个(参考数据:).
16.已知为抛物线的焦点,点为抛物线外一点,过点作抛物线的两条切线,切点分别为,若,则的最小值为__________.
四、解答题:本题共6小题,满分70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.(10分)
已知数列的前项和为,若,且.
(1)求数列的通项公式;
(2)记,求数列的前项和.
18.(12分)
记的内角的对边分别为,已知.
(1)求;
(2)设边上的高为,且,求面积的最小值.
19.(12分)
为丰富中学生校园文化生活,某中学社团联合会设立了“数学社”.在某次社团活动中,数学社组织同学进行数学答题有奖游戏,参与者可从两类数学试题中选择作答.答题规则如下:
规则一:参与者只有在答对所选试题的情况下,才有资格进行第二次选题,且连续两次选题不能是同一类试题,每人至多有两次答题机会;
规则二:参与者连续两次选题可以是同一类试题,答题次数不限.
(1)小李同学按照规则一进行答题.已知小李同学答对类题的概率均为0.8,答对一次可得1分;答对类题的概率均为0.5,答对一次可得2分.如果答题的顺序由小李选择,那么两类题他应优先选择答哪一类试题?请说明理由;
(2)小王同学按照规则二进行答题,小王同学第1次随机地选择其中一类试题作答,如果小王第1次选择A类试题,那么第2次选择A类试题的概率为0.5;如果第1次选择B类试题,那么第2次选择A类试题的概率为0.8.求小王同学第2次选择A类试题作答的概率.
20.(12分)
如图,在四棱锥中,,四边形是菱形,,是棱上的两点,且.
(1)证明:平面平面;
(2)若再从下面两个条件中选择一个作为已知条件,求平面与平面所成二面角的大小.
①平面;②三棱锥的体积.
21.(12分)
已知椭圆的离心率为,且椭圆过点,点为椭圆的左焦点.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)平行于轴的动直线与椭圆相交于不同两点,直线与椭圆的另一个交点为,证明:直线过定点.
22.(12分)
已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)令,若不等式恒成立,求的最小值.
阜阳市2022~2023学年度高二年级教学质量统测
数学参考答案
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.【答案】B
解:,则.
故选B.
2.【答案】A
解:由,可得,则.
故选A.
3.【答案】B
解:由,可得,即.
所以,所以与的夹角为.
故选B.
4.【答案】B
解:因为数列为等比数列,且是方程的两个根,
所以.又,且同号,所以.
因此“”是“是方程的两个根”的必要不充分条件.
故选B.
5.【答案】C
解:不超过15的质数有,共6个数,从中任取2个数,有种,和为偶数的有种,所以概率为.
故选C.
6.【答案】D
解:,知函数是偶函数,排除.
当时,,排除B.
故选D.
7.【答案】C
解:设,则,
当时,,当时,,
所以在上单调递增,在上单调递减,所以,
所以在上恒成立,
所以.
设,则,
当时,,当时,,
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,
所以在上恒成立,
所以.
函数在上单调递增,所以,即.
从而有.
故选C.
8.【答案】D
解:设外心为外心为的中点为.
因为平面,平面平面,
平面平面,所以平面.
又平面,所以.
过分别作平面,平面的垂线,则垂线交点为外接球球心,
则四边形为矩形.
设外接圆半径为外接圆半径为.
设,则由,得,
为等边三角形,.
又因为,所以.
故外接圆半径.
又,
平面平面,
则,
所以外接球半径,
从而外接球表面积为.
故选D.
二、多选题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9.【答案】AC
解:由函数的图象可得,所以,选项A正确.
由,得.由图知,函数的图象过点,
所以.又,所以.
从而.
令,得,
所以的单调递增区间为,选项B错误.
令,得,选项C正确.
由可知,的图象可由函数的图象向左平移个单位长度得到,选项D错误.
故选AC.
10.【答案】BCD
解:由表可知该班女生每周课外阅读的平均时长的平均值为
(也可以由表格观察),A错误;
该班男生每周课外阅读的平均时长的分位数是,B正确;
由表格所提供的数据可知C正确;
估计该校男生每周课外阅读的平均时长大于的概率为,D正确.
故选BCD.
11.【答案】AC
解:,得,
所以双曲线,其中.
对于A选项,双曲线的离心率,A正确.
对于B选项,双曲线的渐近线方程为.
双曲线的渐近线方程为,故B错误.
对于选项,点的横坐标为3,不妨记在第一象限,则,
,则,C正确.
对于D选项,设,则.
在中,由余弦定理得,
,解得或(舍去),
所以的周长为.
又的面积为,
所以的内切圆半径为错误.
故选AC.
12.【答案】ACD
解:当时,.
,
从而的图象在处的切线方程为,A正确.
,令,则,
所以单调递增,也即单调递增.
当时,,
,
所以存在,使得.
当时,单调递减;
当时,单调递增.
所以在上恰有一个极值点,B错误.
当时,在上单调递增.
,
所以存在,使得.
当时,单调递减;
当时,单调递增.
所以.
由指数函数和对数函数性质可知,无最大值,C正确.
要使的图象恒在直线的上方,
则恒成立,
即对任意恒成立.
令,
令,
所以当时,单调递增.
又,
存在,使得,即.
令,所以当时,单调递增.
由,得.
当时,单调递减;
当时,单调递增.
所以,
所以,从而,D正确.
故选ACD.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.【答案】8
解:的展开式中常数项为.
14.【答案】
解:直线过点,可得直线,其斜率.
由,可得,
所以,则圆的标准方程为.
15.【答案】248
解:六角螺母的体积是六棱柱体积与圆柱体积的差,
即,
,所以螺母大约有248个.
16.【答案】4
解:由题可知直线斜率存在,设直线的方程为.
由得,
所以,即,
所以直线的方程为,同理可得直线的方程为.
由可得
所以,
所以,
所以(当且仅当,
即时,等号成立),所以的最小值为4.
四、解答题:本题共6小题,满分70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.解:(1)由,可得,
数列为等差数列.
设公差为,则.
又.
从而.
(2)由(1)可知,
,
当为偶数时,.
当为奇数时,
.
数列的前项和.
18.解:(1)由正弦定理可得.
又,所以,所以.
由,所以.
(2)在中,由余弦定理可得.①
由,可得.②
联立①②得,
所以,即,
所以,当且仅当时,等号成立.
从而面积的最小值为.
19.解:(1)小李同学按照规则一进行答题,若先选择答类题,设小李获得的积分为随机变量,则的所有可能取值为.
,
,
,
.
若先选择答类题,设小李获得的积分为随机变量,则的所有可能取值为.
,
,
,
.
小李应该优先选择类题作答.
(2)因为小王同学按照规则二进行答题,设“第次选择类试题作答”,“第1次选择类试题作答”,则与互斥.
根据题意得.
由全概率公式,得
.
因此,小王同学第2次选择类试题作答的概率为0.65.
20.(1)证明:因为四边形是菱形,所以.
因为平面,且,
所以平面.
因为平面,所以.
因为,所以,所以.
因为平面,且,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
(2)解:若选条件①,
记与交于点,则为的中点,连接.
由平面,平面平面,
则,所以为的中点,从而.
取棱的中点,连接,易证两两垂直,故以为原点,分别以的方向为轴的正方向,建立空间直角坐标系,
则.
故.
因为,所以,
则.
设平面的法向量为,则
令,得.
平面的一个法向量为.
设二面角为,易知二面角为锐角,
则.
所以二面角为.
若选条件②,
记点到平面的距离为.
由,
得.
由(1)知平面,所以,即.
取棱的中点,连接,易证两两垂直,故以为原点分别以的方向为轴的正方向,建立空间直角坐标系,
则.
故.
因为,所以,
则.
设平面的法向量为,
则
令,得.
平面的一个法向量为.
设二面角为,易知二面角为锐角,
则.
所以二面角为.
21.(1)解:因为椭圆的离心率为,椭圆过点,
所以解得
因此,椭圆的标准方程为.
(2)证明:由题可知,直线的斜率存在.
设直线,则.
联立直线与椭圆方程得,
则,
,
所以,
整理得.
又
所以直线的方程为.
故直线过定点.
22.解:(1)的定义域为.
,令,
则,所以单调递增,即单调递增.
又,所以当时,,当时,.
所以当时,单调递减;当时,单调递增.
(2)由题知.
令,所以在上单调递增,
即在上单调递增.
,
,
所以存在,使得.①
所以当时,;当时,.
从而当时,单调递减;当时,单调递增.
不等式恒成立等价于.②
联立①②式,消去可得.
将③式代入①式可得,即.
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