还剩4页未读,
继续阅读
2023-2024学年山西省百校联考高二下学期7月期末考试数学试题(含答案)
展开
这是一份2023-2024学年山西省百校联考高二下学期7月期末考试数学试题(含答案),共7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。
1.已知集合A={x|−5A. (−∞,2)B. (−∞,3)C. (−3,2)D. (−5,3)
2.若复数z满足z1−2i=3+i(i是虚数单位),则z=( )
A. 2B. 3C. 2D. 3
3.函数f(x)=sinxcsx的图象在点(π4,f(π4))处的切线方程为( )
A. x+y−12−π4=0B. x−y+12−π4=0
C. y−12=0D. y+12=0
4.若曲线C:(k−4)x2+y26−k=1表示椭圆,则实数k的取值范围是( )
A. (4,6)B. (4,5)C. (5,6)D. (4,5)∪(5,6)
5.已知实数a,b满足ab=1−a,则下列数中不可能是a+b的值的是
A. −3B. −2C. 2D. 3
6.已知公差为d的等差数列{an}的前n项和为Sn,且S20<0,S21>0,则a4d的取值范围是( )
A. (−16,−17)B. (−7,−132)C. (−7,−6)D. (−213,−17)
7.棱长均为3的正三棱柱的各个顶点均在球O的表面上,则球O的表面积为( )
A. 36πB. 42πC. 21πD. 18π
8.已知函数f(x)=5sin(2x−π6),x∈[0,37π3],若函数F(x)=f(x)−4的所有零点依次记为x1,x2,x3,⋯,xn,且x1A. 292πB. 625π2C. 1001π3D. 711π2
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.样本数据28、30、32、36、36、42的( )
A. 极差为14B. 平均数为34C. 上四分位数为36D. 方差为20
10.已知两点A(−2,0),B(2,0),若直线上存在点P,使得|PA|−|PB|=2,则称该直线为“点定差直线”,下列直线中,是“点定差直线”的有( )
A. y= 33x+1B. y=x+1C. y=2x+4D. y= 2x+1
11.如图,在棱长均为1的平行六面体ABCD−A1B1C1D1中,BB1⊥平面ABCD,∠ABC=60∘,P,Q分别是线段AC和线段A1B上的动点,且满足BQ=λBA1,CP=(1−λ)CA,则下列说法正确的是( )
A. 当λ=12时,PQ//A1D
B. 当λ=12时,若PQ=xAB+yAD+zAA1(x,y,z∈R),则x+y+z=0
C. 当λ=13时,直线PQ与直线CC1所成角的大小为π6
D. 当λ∈(0,1)时,三棱锥Q−BCP的体积的最大值为 348
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知tanα= 32,则tan2α= .
13.在(1+x)2+(1+x)3+⋯+(1+x)9的展开式中,x3项的系数为 .
14.过点P(1,2)的直线l与曲线y= 4−x2有且仅有两个不同的交点,则l斜率的取值范围为 .
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题13分)
已知△ABC的边长分别为5,7,8,边长为8的边上的中线长为d.
(1)求△ABC的最大内角的正弦值;
(2)求d.
16.(本小题15分)
夏季濒临,在某校举办的篮球挑战杯上,篮球队员们向台下的观众展现出了一场酣畅淋漓的比赛.假定在本次挑战杯上同学甲每次投篮命中的概率为23.
(1)若该同学投篮4次,求恰好投中2次的概率;
(2)若该同学在每一节比赛中连续投中2次,即停止投篮,否则他将继续投篮,投篮4次后不管有没有连续投中,都将停止投篮,求他在每一节比赛中投篮次数X的概率分布列及数学期望.
17.(本小题15分)
如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是直角梯形,AB//CD,∠ADC=90∘,AB=AD=PD=12CD=1,CD⊥PA,M是PA的中点.
(1)求证:平面PAB⊥平面MCD;
(2)若PA= 2,求平面PBC与平面MCD夹角的余弦值.
18.(本小题17分)
已知抛物线C:y2=2x,M,N为C上的两个动点,直线MN的斜率为k,线段MN的中点为Q(m,m).
(1)证明:km=1;
(2)已知点A(2,1),求△AMN面积的最大值.
19.(本小题17分)
对于定义域为D的函数F(x),若∃x0∈D,使得F(x0)+F(x0+k)=0,其中k≠0,则称F(x)为“可移k相反数函数”,x0是函数F(x)的“可移k相反数点”.已知f(x)=lnx,g(x)=x+a.
(1)若x0是函数f(x)的“可移2相反数点”,求x0;
(2)若ℎ(x)=f(x)g(x),且−1是函数g(x)的“可移4相反数点”,求函数ℎ(x)的单调区间;
(3)设φ(x)=f(x),x>0,−g(x),x≤0,若函数φ(x)在R上恰有2个“可移1相反数点”,求实数a的取值范围.
参考答案
1.D
2.A
3.C
4.D
5.B
6.B
7.C
8.A
9.ABC
10.ABD
11.ABD
12.4 3
13.210
14.[−2,−43)∪(0,23]
15.解:(1)不妨设AB=5,BC=7,AC=8,则B是最大内角.
由余弦定理可得csB=a2+c2−b22ac=49+25−642×5×7=17,
则sinB= 1−cs2B=4 37.
(2)d=12|AB+CB|
=12 AB2+CB2+2|AB||CB|cs B=12× 25+49+10= 21.
16.解:(1)令投中i次的概率为P(Y=i),
则P(Y=2)=C42×(23)2×(1−23)2=827.
(2)X的可能取值为2,3,4,
P(X=2)=(23)2=49,
P(X=3)=(1−23)×(23)2=427,
P(X=4) =1−P(X= 2)−P(X= 3) =1−49−427=1127,
故X的概率分布列为:
数学期望E(X)=2×49+3×427+4×1127=8027.
17.解:(1)在四棱锥P−ABCD中,由AD=PD,M是PA的中点,得DM⊥PA,
而CD⊥PA,DM∩CD=D,DM,CD⊂平面MCD,则PA⊥平面MCD,
又PA⊂平面PAB,所以平面PAB⊥平面MCD.
(2)在直角梯形ABCD中,AB//CD,CD⊥AD,
又CD⊥PA,PA∩AD=A,PA,AD⊂平面PAD,则CD⊥平面PAD,
又PD⊂平面PAD,于是CD⊥PD,
由PA= 2,得AD2+PD2=PA2,则AD⊥PD,即CD,AD,PD两两垂直,
以D为坐标原点,直线DA,DC,DP分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图,
A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,2,0),P(0,0,1),则PB=(1,1,−1),
PC=(0,2,−1),
设m=(x,y,z)是平面PBC的法向量,
则m⋅PB=x+y−z=0m⋅PC=2y−z=0,
令y=1,得m=(1,1,2).
由(1)知PA⊥平面MCD,即平面MCD的一个法向量为PA=(1,0,−1),
因此cs=m⋅PA|m||PA|=−1 6× 2=− 36,
所以平面PBC与平面MCD夹角的余弦值为 36.
18.(1)证明:设M(x1,y1),N(x2,y2),所以y12=2x1,y22=2x2,所以(y1−y2)(y1+y2)=2(x1−x2),
又y1+y2=2m,y1−y2x1−x2=k,所以km=1.
(2)解:设直线MN的方程为y−m=1m(x−m),即x−my+m2−m=0,
联立x−my+m2−m=0,y2=2x,整理得y2−2my+2m2−2m=0,
所以△=8m−4m2>0,解得0y1+y2=2m,y1y2=2m2−2m,则|MN|= 1+m2|y1−y2|= 1+m2 (y1+y2)2−4y1y2= 1+m2 4m2−4(2m2−2m)=2 1+m2 2m−m2.
又点A到直线MN的距离为d=|2−2m+m2| 1+m2,
所以S△AMN=12|MN|⋅d= 1+m2 2m−m2⋅|2−2m+m2| 1+m2= 2m−m2|2−2m+m2|,
记t= 2m−m2,因为0令f(t)=−t3+2t,t∈(0,1],则f′(t)=−3t2+2,令f′(t)=0,可得t= 63,
当t∈(0, 63)时,f′(t)>0,f(t)单调递增,当t∈( 63,1]时,f′(t)<0,f(t)单调递减,
所以当t= 63m=1± 33时,f(t)取得最大值,即(S△AMN)max=f( 63)=4 69.
19.解:(1)因为x0是函数f(x)的“可移2相反数点”,所以lnx0+ln(x0+2)=0,
于是x0x0+2=1,并且x0>0,所以x0= 2−1.
(2)因为−1是函数g(x)=x+a的“可移4相反数点”,所以g−1+g−1+4=0,即−1+a+3+a=0,所以a=−1,gx=x−1,
于是ℎ(x)=f(x)g(x)=lnxx−1,定义域为0,1∪1,+∞,并且ℎ′x=x−xlnx−1xx−12,
令tx=x−xlnx−1,因为t′x=−lnx,当x∈0,1时,t′x>0,tx递增,当x∈1,+∞时,t′x<0,tx递减,所以tx⩽t1=0,
所以当x∈0,1∪1,+∞,ℎ′x<0恒成立,
故ℎx的单调递减区间为0,1和1,+∞,无递增区间.
(3)因为函数φ(x)在R上恰有2个“可移1相反数点”,
所以方程φx+φx+1=0在R上恰有2个实根,
当x>0时,由φx+φx+1=0,得:fx+fx+1=0,即lnx+ln(x+1)=0,解得x= 5−12,x=− 5+12(不合条件,舍去);
当x+1⩽0即x⩽−1时,由φx+φx+1=0,得:−x+a−x+1+a=0,解得:x=−a−12,
这时由−a−12⩽−1,得:a⩾12;
当x⩽0且x+1>0即−1即a=−x+lnx+1,
令ux=−x+ln(x+1)−10,
所以ux在−1,0内单调递增,并且ux∈(−∞,0],
所以当a⩽0时,方程a=−x+lnx+1有一个根x∈(−1,0].
综上所述,当a⩾12时,函数φ(x)在R上恰有2个“可移1相反数点”,x1= 5−12,x2=−a−12,
当a⩽0时,函数φ(x)在R上恰有2个“可移1相反数点”,x1= 5−12,x2∈(−1,0],
因此,实数a的取值范围是(−∞,0]∪[12,+∞). X
2
3
4
P
49
427
1127
1.已知集合A={x|−5
2.若复数z满足z1−2i=3+i(i是虚数单位),则z=( )
A. 2B. 3C. 2D. 3
3.函数f(x)=sinxcsx的图象在点(π4,f(π4))处的切线方程为( )
A. x+y−12−π4=0B. x−y+12−π4=0
C. y−12=0D. y+12=0
4.若曲线C:(k−4)x2+y26−k=1表示椭圆,则实数k的取值范围是( )
A. (4,6)B. (4,5)C. (5,6)D. (4,5)∪(5,6)
5.已知实数a,b满足ab=1−a,则下列数中不可能是a+b的值的是
A. −3B. −2C. 2D. 3
6.已知公差为d的等差数列{an}的前n项和为Sn,且S20<0,S21>0,则a4d的取值范围是( )
A. (−16,−17)B. (−7,−132)C. (−7,−6)D. (−213,−17)
7.棱长均为3的正三棱柱的各个顶点均在球O的表面上,则球O的表面积为( )
A. 36πB. 42πC. 21πD. 18π
8.已知函数f(x)=5sin(2x−π6),x∈[0,37π3],若函数F(x)=f(x)−4的所有零点依次记为x1,x2,x3,⋯,xn,且x1
二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
9.样本数据28、30、32、36、36、42的( )
A. 极差为14B. 平均数为34C. 上四分位数为36D. 方差为20
10.已知两点A(−2,0),B(2,0),若直线上存在点P,使得|PA|−|PB|=2,则称该直线为“点定差直线”,下列直线中,是“点定差直线”的有( )
A. y= 33x+1B. y=x+1C. y=2x+4D. y= 2x+1
11.如图,在棱长均为1的平行六面体ABCD−A1B1C1D1中,BB1⊥平面ABCD,∠ABC=60∘,P,Q分别是线段AC和线段A1B上的动点,且满足BQ=λBA1,CP=(1−λ)CA,则下列说法正确的是( )
A. 当λ=12时,PQ//A1D
B. 当λ=12时,若PQ=xAB+yAD+zAA1(x,y,z∈R),则x+y+z=0
C. 当λ=13时,直线PQ与直线CC1所成角的大小为π6
D. 当λ∈(0,1)时,三棱锥Q−BCP的体积的最大值为 348
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知tanα= 32,则tan2α= .
13.在(1+x)2+(1+x)3+⋯+(1+x)9的展开式中,x3项的系数为 .
14.过点P(1,2)的直线l与曲线y= 4−x2有且仅有两个不同的交点,则l斜率的取值范围为 .
四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
15.(本小题13分)
已知△ABC的边长分别为5,7,8,边长为8的边上的中线长为d.
(1)求△ABC的最大内角的正弦值;
(2)求d.
16.(本小题15分)
夏季濒临,在某校举办的篮球挑战杯上,篮球队员们向台下的观众展现出了一场酣畅淋漓的比赛.假定在本次挑战杯上同学甲每次投篮命中的概率为23.
(1)若该同学投篮4次,求恰好投中2次的概率;
(2)若该同学在每一节比赛中连续投中2次,即停止投篮,否则他将继续投篮,投篮4次后不管有没有连续投中,都将停止投篮,求他在每一节比赛中投篮次数X的概率分布列及数学期望.
17.(本小题15分)
如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是直角梯形,AB//CD,∠ADC=90∘,AB=AD=PD=12CD=1,CD⊥PA,M是PA的中点.
(1)求证:平面PAB⊥平面MCD;
(2)若PA= 2,求平面PBC与平面MCD夹角的余弦值.
18.(本小题17分)
已知抛物线C:y2=2x,M,N为C上的两个动点,直线MN的斜率为k,线段MN的中点为Q(m,m).
(1)证明:km=1;
(2)已知点A(2,1),求△AMN面积的最大值.
19.(本小题17分)
对于定义域为D的函数F(x),若∃x0∈D,使得F(x0)+F(x0+k)=0,其中k≠0,则称F(x)为“可移k相反数函数”,x0是函数F(x)的“可移k相反数点”.已知f(x)=lnx,g(x)=x+a.
(1)若x0是函数f(x)的“可移2相反数点”,求x0;
(2)若ℎ(x)=f(x)g(x),且−1是函数g(x)的“可移4相反数点”,求函数ℎ(x)的单调区间;
(3)设φ(x)=f(x),x>0,−g(x),x≤0,若函数φ(x)在R上恰有2个“可移1相反数点”,求实数a的取值范围.
参考答案
1.D
2.A
3.C
4.D
5.B
6.B
7.C
8.A
9.ABC
10.ABD
11.ABD
12.4 3
13.210
14.[−2,−43)∪(0,23]
15.解:(1)不妨设AB=5,BC=7,AC=8,则B是最大内角.
由余弦定理可得csB=a2+c2−b22ac=49+25−642×5×7=17,
则sinB= 1−cs2B=4 37.
(2)d=12|AB+CB|
=12 AB2+CB2+2|AB||CB|cs B=12× 25+49+10= 21.
16.解:(1)令投中i次的概率为P(Y=i),
则P(Y=2)=C42×(23)2×(1−23)2=827.
(2)X的可能取值为2,3,4,
P(X=2)=(23)2=49,
P(X=3)=(1−23)×(23)2=427,
P(X=4) =1−P(X= 2)−P(X= 3) =1−49−427=1127,
故X的概率分布列为:
数学期望E(X)=2×49+3×427+4×1127=8027.
17.解:(1)在四棱锥P−ABCD中,由AD=PD,M是PA的中点,得DM⊥PA,
而CD⊥PA,DM∩CD=D,DM,CD⊂平面MCD,则PA⊥平面MCD,
又PA⊂平面PAB,所以平面PAB⊥平面MCD.
(2)在直角梯形ABCD中,AB//CD,CD⊥AD,
又CD⊥PA,PA∩AD=A,PA,AD⊂平面PAD,则CD⊥平面PAD,
又PD⊂平面PAD,于是CD⊥PD,
由PA= 2,得AD2+PD2=PA2,则AD⊥PD,即CD,AD,PD两两垂直,
以D为坐标原点,直线DA,DC,DP分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图,
A(1,0,0),B(1,1,0),C(0,2,0),P(0,0,1),则PB=(1,1,−1),
PC=(0,2,−1),
设m=(x,y,z)是平面PBC的法向量,
则m⋅PB=x+y−z=0m⋅PC=2y−z=0,
令y=1,得m=(1,1,2).
由(1)知PA⊥平面MCD,即平面MCD的一个法向量为PA=(1,0,−1),
因此cs
所以平面PBC与平面MCD夹角的余弦值为 36.
18.(1)证明:设M(x1,y1),N(x2,y2),所以y12=2x1,y22=2x2,所以(y1−y2)(y1+y2)=2(x1−x2),
又y1+y2=2m,y1−y2x1−x2=k,所以km=1.
(2)解:设直线MN的方程为y−m=1m(x−m),即x−my+m2−m=0,
联立x−my+m2−m=0,y2=2x,整理得y2−2my+2m2−2m=0,
所以△=8m−4m2>0,解得0
又点A到直线MN的距离为d=|2−2m+m2| 1+m2,
所以S△AMN=12|MN|⋅d= 1+m2 2m−m2⋅|2−2m+m2| 1+m2= 2m−m2|2−2m+m2|,
记t= 2m−m2,因为0
当t∈(0, 63)时,f′(t)>0,f(t)单调递增,当t∈( 63,1]时,f′(t)<0,f(t)单调递减,
所以当t= 63m=1± 33时,f(t)取得最大值,即(S△AMN)max=f( 63)=4 69.
19.解:(1)因为x0是函数f(x)的“可移2相反数点”,所以lnx0+ln(x0+2)=0,
于是x0x0+2=1,并且x0>0,所以x0= 2−1.
(2)因为−1是函数g(x)=x+a的“可移4相反数点”,所以g−1+g−1+4=0,即−1+a+3+a=0,所以a=−1,gx=x−1,
于是ℎ(x)=f(x)g(x)=lnxx−1,定义域为0,1∪1,+∞,并且ℎ′x=x−xlnx−1xx−12,
令tx=x−xlnx−1,因为t′x=−lnx,当x∈0,1时,t′x>0,tx递增,当x∈1,+∞时,t′x<0,tx递减,所以tx⩽t1=0,
所以当x∈0,1∪1,+∞,ℎ′x<0恒成立,
故ℎx的单调递减区间为0,1和1,+∞,无递增区间.
(3)因为函数φ(x)在R上恰有2个“可移1相反数点”,
所以方程φx+φx+1=0在R上恰有2个实根,
当x>0时,由φx+φx+1=0,得:fx+fx+1=0,即lnx+ln(x+1)=0,解得x= 5−12,x=− 5+12(不合条件,舍去);
当x+1⩽0即x⩽−1时,由φx+φx+1=0,得:−x+a−x+1+a=0,解得:x=−a−12,
这时由−a−12⩽−1,得:a⩾12;
当x⩽0且x+1>0即−1
令ux=−x+ln(x+1)−1
所以ux在−1,0内单调递增,并且ux∈(−∞,0],
所以当a⩽0时,方程a=−x+lnx+1有一个根x∈(−1,0].
综上所述,当a⩾12时,函数φ(x)在R上恰有2个“可移1相反数点”,x1= 5−12,x2=−a−12,
当a⩽0时,函数φ(x)在R上恰有2个“可移1相反数点”,x1= 5−12,x2∈(−1,0],
因此,实数a的取值范围是(−∞,0]∪[12,+∞). X
2
3
4
P
49
427
1127
相关试卷
2023-2024学年山西省百校联考高二下学期7月期末考试数学试题(含解析): 这是一份2023-2024学年山西省百校联考高二下学期7月期末考试数学试题(含解析),共12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。
2023-2024学年重庆市渝西南七校联考高二下学期期末考试数学试题(含答案): 这是一份2023-2024学年重庆市渝西南七校联考高二下学期期末考试数学试题(含答案),共9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。
山西省临汾市山西百校联考2023-2024学年高一下学期4月期中考试数学试题: 这是一份山西省临汾市山西百校联考2023-2024学年高一下学期4月期中考试数学试题,共4页。
