湖南省岳阳县第一中学2022-2023学年高二数学下学期6月期末试题(Word版附解析)
展开
这是一份湖南省岳阳县第一中学2022-2023学年高二数学下学期6月期末试题(Word版附解析),共25页。试卷主要包含了选择题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
湖南省岳阳市岳阳县第一中学2022-2023学年高二下学期6月期末
数学试题
总分:150分;时间:120分钟
一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每个小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.
1. 若集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】先化简集合A,B,再利用交集运算求解.
【详解】因为,=,
所以,
故选:B
2. 已知,则( )
A. B. 3 C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】求出,即得解.
【详解】解:由题得,
所以.
故选:C
3. 若向量,,则“”是“向量,夹角为钝角”的( )
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
【答案】B
【解析】
【分析】由向量,夹角为钝角可得且,不共线,然后解出的范围,然后可得答案.
【详解】若向量,夹角为钝角,则且,不共线
所以,解得且
所以“”是“向量,夹角为钝角”的必要不充分条件
故选:B
4. 2019年6月7日,是我国的传统节日“端午节”.这天,小明的妈妈煮了7个粽子,其中3个腊肉馅,4个豆沙馅.小明随机抽取出两个粽子,若已知小明取到的两个粽子为同一种馅,则这两个粽子都为腊肉馅的概率为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】设事件为“取出两个粽子为同一种馅”,事件为“取出的两个粽子都为腊肉馅”,计算
(A)、的值,从而求得的值.
【详解】由题意,设事件为“取出两个粽子为同一种馅”,
事件为“取出的两个粽子都为腊肉馅”,
则(A), ,
.
故选B.
【点睛】本题主要考查古典概型和条件概率的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和计算能力.
5. 函数的部分图象大致是
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】由解析式分析函数的性质,函数值的正负,由排除法可得.
【详解】或时,,排除B、D,时,排除C,只有A正确.
故选:A.
【点睛】本题考查由函数解析式选择函数图象.可根据解析式研究函数的性质,如单调性、奇偶性、对称性、周期性等等,研究函数图象的特殊点,如与坐标轴的交点,顶点,极值点等,特殊的函数值或函数值的正负、函数值的变化趋势.利用排除法得出正确的结论.
6. 已知函数在上不是单调函数,则实数a的取值范围是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先讨论得出的单调区间,然后根据已知列出不等式,求解即可得出答案.
【详解】由已知可得,定义域为,.
若,则恒成立,则在上单调递增,与已知不符,舍去;
当时,由可知,或(舍去)
当时,有,所以在上单调递减;
当时,有,所以在上单调递增.
由已知函数在上不是单调函数,
所以应有,所以.
故选:A.
7. “欢乐颂”是音乐家贝多芬创作的重要作品之一.如图,如果以时间为横轴、音高为纵轴建立平面直角坐标系,那么写在五线谱中的音符就变成了坐标系中的点,如果这些点恰好在函数的图象上,且图象过点,相邻最大值与最小值之间的水平距离为,则使得函数单调递增的区间的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据已知得出函数的周期,求出,根据点的坐标,结合的取值范围,求出的值.然后得出函数的单调区间,即可得出答案.
【详解】由已知可得,,所以,,.
又图象过点,所以有,
所以,.
因为,所以,
所以,所以,.
由可得,,
所以,函数的单调递增区间为.
当时,单调递增区间为;
当时,单调递增区间为;
当时,单调递增区间为;
对于A项,,故A项错误;
对于B项,因为,故B项正确;
对于C项,因为,故C项错误;
对于D项,因,故D项错误.
故选:B.
8. 已知正三棱锥的侧棱长为,其各顶点都在同一球面上.若该球的表面积为,且,则该正三棱锥体积的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】由外接球表面积求出半径,设球心到底面距离为,由三角函数关系解出底面三角形面积,由此可确定正三棱锥体积关于的函数关系.
【详解】设球的半径为,
因为,
所以正三棱锥外接球半径,
设的外接圆的圆心为,
因为是正三棱锥,所以平面,
设外接球球心为,则平面,
所以,故点在直线上,
当球心与点在平面的同侧,
如图所示,设
由已知,,
因为,,
解得,矛盾,
当球心与点在平面的异侧时或球心在平面内时,
如图所示,
所以,,
因为,,
解得,
所以,
又因为,所以,
所以,
所以,
令,,
由
所以在递减,
又,,
所以当时,即时,
三棱锥的体积取最大值,最大值为,
当时,即时,
三棱锥的体积取最小值,最小值为,
所以正三棱锥体积的取值范围是.
故选:A.
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. 已知是的前n项和,,,则( )
A. B.
C. D. 是以3为周期的周期数列
【答案】ABD
【解析】
【分析】根据递推公式求出数列的前几项,即可得出D项;根据周期性,即可判断A、C项;求出的值,结合周期性,即可得出B项.
【详解】由已知可得,,,,,,
所以,是以3为周期的周期数列.
对于A项,因为,所以,故A项正确;
对于B项,因,所以,故B项正确;
对于C项,因为的周期为3,
所以,,,
所以,,故C项错误;
对于D项,由解析可知,是以3为周期的周期数列,故D项正确.
故选:ABD.
10. 如图,点P在正方体面对角线上运动,则下列四个结论正确的有( )
A. 三棱锥的体积不变
B. 与平面所成的角大小不变
C.
D.
【答案】ABD
【解析】
【详解】正方体中,则有平面,∴到平面的距离不变,面积不变,因此三棱锥的体积不变,A正确;
同理平面平面,从而可得平面平面,∴可得平面,与平面所成的角大小始终为0,B正确;
当与重合时,与所成角为,不垂直,C错;
由正方体中,由,得平面,可得,同理,从而可证平面,必有,D正确;
故选:ABD.
【点睛】本题考查空间的直线与平面间的平行与垂直的关系,掌握正方体的性质是解题关键.考查了学生的空间想象能力,逻辑推理能力.
11. 已知抛物线C:的焦点为F,点P在抛物线C上,,若为等腰三角形,则直线AP的斜率可能为( )
A. B. C. D.
【答案】AB
【解析】
【分析】由题意知,然后分和两种情况求出点的坐标,从而可求出直线AP的斜率
【详解】由题意知,设,
若,则,解得,
则点P的坐标为或,
所以或;
若,则.
因为,所以,解得或(舍去),
所以点P的坐标为或,
所以或.
故选:AB
12. 设函数,下列四个结论中正确的是( )
A. 函数在区间上单调递增
B. 函数有且只有两个零点
C. 函数的值域是
D. 对任意两个不相等正实数,若,则
【答案】CD
【解析】
【分析】利用导数判断时,的单调性,根据单调性可求值域,然后结合时,,从而可判断选项A,C;
首先利用导数判断时,的零点个数;然后再利用单调性判断时,的零点个数,从而可判断选项B;
不妨设,根据题意把要证明,转化为证明;然后构造函数,利用导数判断函数的单调性即可证明,从而判断选项D.
【详解】当时,,所以,
所以当时,在单调递增,
当时,在单调递减,
故时,,
又当时,,所以,,
所以函数在单调递增,所以A错误,C正确;
当时,令,则,
所以在单调递减,所以当时,,
所以函数在上没有零点;
当时,,所以只需求函数在上零点个数,
又因为在上单调递减,且,
所以函数在上只有一个零点.
所以函数有且仅有一个零点,所以B错误;
当时,若,因为函数在单调递增,在单调递减,
所以不妨设,则,
所以要证,只需证,即只需证,
又因为,所以只需证.
因为,
所以令函数,
则,
所以在单调递增,所以,
即恒成立,所以,
即,所以,
从而成立. 所以选项D正确.
故选:CD.
第Ⅱ卷(非选择题)
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 使得(3x+)n(n∈N+)的展开式中含有常数项的最小的n为__________.
【答案】5
【解析】
【详解】二项式展开式的通项为:
,
令,
据题意此方程有解,
∴,
当r=3时,n的最小值为5.
故答案为5.
点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略
(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第r+1项,再由特定项的特点求出r值即可.
(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第r+1项,由特定项得出r值,最后求出其参数.
14. 若圆截直线所得的最短弦长为,则实数______.
【答案】
【解析】
【分析】求得圆的圆心和半径,求得直线过的定点,根据圆的几何性质,以最短弦长列方程,解方程求得,进而求得的值.
【详解】易知圆的圆心为,半径,直线恒过点.又,当时,所得弦最短,此时弦长为,解得,所以,解得.
故答案为:
15. 已知函数,则的最小值是_____________.
【答案】
【解析】
【分析】方法一:由,确定出函数的单调区间,减区间,从而确定出函数的最小值点,代入求得函数的最小值.
【详解】[方法一]: 【通性通法】导数法
.
令,得,即在区间内单调递增;
令,得,即在区间内单调递减.
则.
故答案为:.
[方法二]: 三元基本不等式的应用
因为,
所以
.
当且仅当,即时,取等号.
根据可知,奇函数,于是,此时.
故答案为:.
[方法三]: 升幂公式+多元基本不等式
,
,
当且仅当,即时,.
根据可知,是奇函数,于是.
故答案为:.
[方法四]: 化同角+多元基本不等式+放缩
,当且仅当时等号成立.
故答案为:.
[方法五]:万能公式+换元+导数求最值
设,则可化为,
当时,;当时,,对分母求导后易知,
当时,有最小值.
故答案为:.
[方法六]: 配方法
,
当且仅当即时,取最小值.
故答案为:.
[方法七]:【最优解】周期性应用+导数法
因为,所以,
即函数的一个周期为,因此时,的最小值即为函数的最小值.
当时,,
当时, 因为
,令,解得或,由,,,所以的最小值为.
故答案为:.
【整体点评】方法一:直接利用导数判断函数的单调性,得出极值点,从而求出最小值,是求最值的通性通法;
方法二:通过对函数平方,创造三元基本不等式的使用条件,从而解出;
方法三:基本原理同方法三,通过化同角利用多元基本不等式求解,难度较高;
方法四:通过化同角以及化同名函数,放缩,再结合多元基本不等式求解,难度较高;
方法五:通过万能公式化简换元,再利用导数求出最值,该法也较为常规;
方法六:通过配方,将函数转化成平方和的形式,构思巧妙;
方法七:利用函数的周期性,缩小函数的研究范围,再利用闭区间上的最值求法解出,解法常规,是该题的最优解.
16. 为检测出新冠肺炎的感染者,医学上可采用“二分检测法”、假设待检测的总人数是()将个人的样本混合在一起做第1轮检测(检测一次),如果检测结果为阴性,可确定这批人未感染;如果检测结果为阳性,可确定其中有感染者,则将这批人平均分为两组,每组人的样本混合在一起做第2轮检测,每组检测1次,如此类推:每轮检测后,排除结果为阴性的那组人,而将每轮检测后结果为阳性的组在平均分成两组,做下一轮检测,直到检测出所有感染者(感染者必须通过检测来确定).若待检测的总人数为8,采用“二分检测法”检测,经过4轮共7次检测后确定了所有感染者,则感染者人数最多为______人.若待检测的总人数为,且假设其中有不超过2名感染者,采用“二分检测法”所需检测总次数记为n,则n的最大值为______.
【答案】 ①. 2 ②.
【解析】
【分析】利用二分检测法求解.
【详解】若待检测的总人数为8,则第一轮需检测1次,第2轮需检测2次,第3轮需检测2次,第4轮需检测2次,
则共需检测7次,此时感染者人数最多为2人;
若待检测的总人数为,且假设其中有不超过2名感染者,
若没有感染者,则只需1次检测即可;
若只有1个感染者,则只需次检测;
若只有2个感染者,若要检测次数最多,则第2轮检测时,2个感染者不位于同一组,
此时相当两个待检测均为的组,
每组1个感染者,此时每组需要次检测,
所以此时两组共需次检测,
故有2个感染者,且检测次数最多,共需次检测,
所以采用“二分检测法”所需检测总次数记为n,则n的最大值为.
故答案为:2,
四、解答题:本题共6小题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 在三角形ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,作AB⊥AD,使得四边形ABCD满足,,
(1)求ÐB;
(2)设,,求函数的值域.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由三角形面积公式和向量数量积公式,代入计算可得,化简即可得解;
(2)首先找到各个角之间的关系,,,再由正弦定理可得,再在三角形ABC中,由正弦定理得,所以,利用三角函数求最值即可得解.
【小问1详解】
由,
可得,
即,可得,
因为,所以,
【小问2详解】
∵,则,,
在三角形ACD中,由正弦定理得,
可得,
在三角形ABC中,由正弦定理得,
可得
,
因为,
可得,
当时,即,
可得,
当时,即,
可得,
所以的值域为.
18. 数列{an}中,a1=1,a2=2,数列{bn}满足bn=an+1+(-1)nan,n∈N*.
(1)若数列{an}是等差数列,求数列{bn}的前100项和S100;
(2)若数列{bn}是公差为2的等差数列,求数列{an}的通项公式.
【答案】(1)5200;(2).
【解析】
【分析】(1)根据数列{an}是等差数列{an},且a1=1,a2=2,得到an=n,然后分n为奇数和n为偶数,得到bn,再利用分组求和法求解.
(2)根据{bn}是公差为2的等差数列,且b1=a2-a1=1,得到bn=2n-1,再分n为奇数和n为偶数,由求解.
【详解】(1)等差数列{an}中,a1=1,a2=2,
所以d=1,an=n,
当n为奇数时,bn=an+1-an=1,即b1=b3=b5=…=b2n-1=1;
当n为偶数时,bn=an+1+an=2n+1,则b2=5,b4=9,b6=13,…
所以{bn}的前100项和S100=b1+b2+…+b100,
=(b1+b3+…+b99)+(b2+b4+…+b100),
=1×50+(50×5+),
=5200.
(2) 因为{bn}是公差为2的等差数列,且b1=a2-a1=1,
所以bn=2n-1,
当n为奇数时,bn=an+1-an=2n-1;
当n为偶数时,bn=an+1+an=2n-1,
即,
所以a2n+1+a2n-1=2,
所以a2n+1=2-a2n-1,
又因为a1=1,
所以a1=a3=a5=…=1,
所以a2n-1=1,a2n=4n-2;
所以
【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式和分组求和法,还考查了分类思想和运算求解的能力,属于中档题.
19. 如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,为底面直径,,是底面的内接正三角形,且,P是线段上一点.
(1)是否存在点P,使得平面,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由;
(2)当为何值时,直线与面所成的角的正弦值最大.
【答案】(1)时,平面;
(2)当时,直线与面所成的角的正弦值最大.
【解析】
【分析】(1)求出,再根据平面求出即得解;
(2)如图所示,建立以点为坐标原点的空间直角坐标系,设利用向量法求出,利用基本不等式求解.
【小问1详解】
解:由题得,
所以. 所以△是圆的内接三角形,
所以,
由题得.
假设平面,所以.
此时
所以时,平面.
【小问2详解】
解:如图所示,建立以点为坐标原点的空间直角坐标系.
设,
所以
设平面的法向量为,
所以,所以.
设直线与面所成的角为,
由题得.
当且仅当时,直线与面所成的角的正弦值最大.
20. 为了丰富农村儿童的课余文化生活,某基金会在农村儿童聚居地区捐建“悦读小屋”.自2018年以来,某村一直在组织开展“悦读小屋读书活动”.下表是对2018年以来近5年该村少年儿童的年借阅量的数据统计:
年份
2018
2019
2020
2021
2022
年份代码
1
2
3
4
5
年借阅量(册)
36
92
142
(参考数据:)
(1)在所统计的5个年借阅量中任选2个,记其中低于平均值的个数为,求的分布列和数学期望;
(2)通过分析散点图的特征后,计划分别用①和②两种模型作为年借阅量关于年份代码的回归分析模型,请根据统计表的数据,求出模型②的经验回归方程,并用残差平方和比较哪个模型拟合效果更好.
【答案】(1)分布列见解析,
(2);模型②的拟合效果更好
【解析】
【分析】(1)求5年的借阅量的平均数,可得随机变量服从超几何分布,求得概率即可得分布列与期望;
(2)根据计算样本中心值代入方程求得,即可得回归方程,计算残差即可得答案.
【小问1详解】
由题知,5年的借阅量的平均数为:,又,则
所以低于平均值的有3个,所以服从超几何分布,,
所以,,,
所以的分布列为:
所以;
【小问2详解】
因为
所以,即.
所以模型②的经验回归方程为:
根据模型①的经验回归方程可得:
根据模型②的经验回归方程可得:
因为,且
所以模型①的残差平方和大于模型②的残差平方和,
所以模型②的拟合效果更好.
21. 已知抛物线与都经过点.
(1)若直线与都相切,求的方程;
(2)点分别在上,且,求的面积.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据题意求得,,利用导数的几何意义,求得切线的方程,根据为曲线的公切线,联立方程组,结合,进而求得的方程;
(2)设,,根据,列出方程得到关系式,分类讨论,即可求解.
【小问1详解】
因为曲线都过点,所以,解得,
即,
设直线与曲线相切于点,令,可得,
则切线的斜率,所以切线方程为,即,
由,整理得,
因为为曲线的公切线,所以,解得,
所以直线的方程为,即.
【小问2详解】
设,,又,
,
所以,可得,
两式相减得到,
当时,,,此时,,
则,,且,
可得,所以,
所以;
当时,,此时方程无解,(舍去),
综上,可得的面积为.
22. 设函数,
(1)讨论的单调性;
(2)若函数有两个零点、,求证:.
【答案】(1)当时,在上单调递减;当时,在上单调递减,在上单调递增; (2)见解析.
【解析】
【分析】(1)先求导数,再根据讨论导函数符号,根据符号确定函数单调性,(2)先根据零点解得,再构造差函数,设,转化为一元函数,最后利用导数研究函数单调性,确定最值,根据最值进行论证.
【详解】(1),
设,
①当时,,;
②当时,由得或,
记
则,∵
∴当时,,,
当时,,,
∴当时,在上单调递减;
当时,在上单调递减,在上单调递增.
(2)不妨设,由已知得,,
即,,
两式相减得,
∴,
要证,
即要证,
只需证,
只需证,即要证,
设,则,只需证,
设,只需证,
,
在上单调递增,
,得证.
相关试卷
这是一份重庆市第一中学2022-2023学年高二数学下学期期末试题(Word版附解析),共19页。试卷主要包含了 函数的图像大致为, 已知,,,则,,的大小关系, 下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。
这是一份湖南省长沙市雅礼中学2022-2023学年高二数学下学期期末考试试题(Word版附解析),共12页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
这是一份湖南省名校联盟2022-2023学年高二数学下学期期末联考试题(Word版附解析),共19页。试卷主要包含了选择题的作答,非选择题的作答,已知圆,若,,,则,已知数列的前项和为,若,,则,已知函数,满足,则等内容,欢迎下载使用。