[数学][期末]广东省五校2022-2023学年高二下学期期末联考试题(解析版)
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这是一份[数学][期末]广东省五校2022-2023学年高二下学期期末联考试题(解析版),共21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。
1. 已知集合,则为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】解不等式,得或,即或,
则,
函数有意义,则,解得,则,
所以.
故选:C
2. 若对,恒成立,其中,,则( )
A. 3B. 2C. 0D.
【答案】C
【解析】由,
得,所以,所以.
故选:C.
3. 任给,对应关系使方程的解与对应,则是函数的一个充分条件是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】根据函数的定义,对任意,按,在的范围中必有唯一的值与之对应,,则,则的范围要包含,
故选:A.
4. 在正四棱锥中,分别为的中点,直线与所成角的余弦值为,则三棱锥的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】连接,,如图,
设,由,得即为与所成的角,
在中,易知,,解得.
设,在中,①,
因为,故,
则在中,,
即②,
①②两式相加求得,
因为,解得.
因为为的中点,故,
因为,,所以三角形为等腰直角三角形,
则在等腰直角三角形中,易求得到的距离即到底面的距离为,
故到平面的距离为,
,
故所求三棱锥的体积为.
故选:B
5. 已知复数,则( )
A. 2022B. 2023C. D.
【答案】B
【解析】设,
则,
由题意可得:
可得关于的方程的根为,
故,
整理得,
即,
令,可得,
且2022为偶数,所以.
故选:B.
6. 已知集合,若从U的所有子集中,等可能地抽取满足条件“,”和“若,则”的两个非空集合A,B,则集合A中至少有三个元素的概率为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】由,可得中没有重复数字,
由,则可得不为空集,
则可将中10个数字分为5组,分别为2或20,4或18,6或16,8或14,10或12,
且每组数中的一个数如果在集合A中,另一个必在集合中,
所以集合A中元素的个数小于等于集合中元素的个数,
所以集合A中元素的个数可能为1,2,3,4,5,
所以集合A的可能的个数为,
所以.
7. 已知双曲线的右焦点为F,过点F且斜率为的直线l交双曲线于A、B两点,线段AB的中垂线交x轴于点D. 若,则双曲线的离心率取值范围是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】设双曲线的右焦点为,则直线,
联立方程,消去y得:,
则可得,
则,
设线段的中点,
则,
即,
且,线段的中垂线的斜率为,
则线段的中垂线所在直线方程为,
令,则,解得,
即,则,
由题意可得:,即,
整理得,则,
注意到双曲线的离心率,
∴双曲线的离心率取值范围是.
故选:A.
8. 已知过点不可能作曲线的切线.对于满足上述条件的任意的b,函数恒有两个不同的极值点,则a的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】设是曲线上的任意一点,,
所以在点处的切线方程为,
代入点得,,
由于过点不可能作曲线的切线,
则直线与函数的图象没有公共点,
,
所以函数在区间上导数大于零,函数单调递增;
在区间上导数小于零,函数单调递减,
所以当时,函数取得极大值也即是最大值,
则.
对于满足此条件的任意的b,函数恒有两个不同的极值点,
等价于恒有两个不同的变号零点,
等价于方程有两个不同的解.
令,则,,
即直线与函数的图象有两个不同的交点.
记,则,
记,则,
所以在上单调递增.
令,得.
当时,,当时,,
所以在上单调递减,上单调递增.
所以.
所以.
因为,所以,
所以.
即实数a的取值范围是.
故选:A
二、多项选择题: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. 关于x的不等式的解集中恰有4个整数,则a的值可以是( )
A. B. C. D. -1
【答案】AD
【解析】关于的不等式的解集中恰有4个整数,
所以,因为时,不等式的解集中的整数有无数多个.
不等式,对应的方程为:,
方程的根为:和;
由题意知,,则,解得;
当时,不等式的解集是,解集中含有4个整数:0,1,2,3;满足题意.
当时,不等式的解集是,解集中含有4个整数:,0,1,2;满足题意.
当时,不等式的解集是,,此时,
解集中含有5个整数:0,1,2,3;不满足题意.
当时,不等式的解集是,,,
解集中含有整数个数多于4个,不满足题意.
综上知,的值可以是和.故选:AD
10. 用长为3的铁丝围成,记的内角的对边分别为,已知,则( )
A. 存在满足成公差不为0的等差数列
B. 存在满足成等比数列
C. 的内部可以放入的最大圆的半径为
D. 可以完全覆盖的最小圆的半径为
【答案】BCD
【解析】依题意知,由余弦定理,得.
对A,若成等差数列,则,所以,
所以为常数列,故A错误;
对B,若成等比数列,则,所以,
即,
所以当为等边三角形时成等比数列,故B正确;
对C,由,得,解得或(舍),
所以的面积的内切圆半径为,当且仅当时取等号,
所以的内部可以放入的最大圆的半径为,故C正确;
对D,由正弦定理可得:,其中为外接圆半径,
因为,当且仅当时,等号成立,
所以,所以可以完全覆盖的最小圆的半径为,故D正确.
故选:BCD.
11. 已知抛物线的焦点为,点为抛物线上两个位于第一象限的动点,且有.直线与准线分别交于两点,则下列说法正确的是( )
A. 当时,
B. 当时,
C. 当时,
D. 当时,延长交准线于
【答案】ACD
【解析】抛物线的焦点为,准线为,则,
由,得,
对于A,当时,,
则,,故A正确;
对于B,当时,可得,,
则,
设直线,把代入,可得,
令,则,同理,
则,
因为,所以,
所以,故B错误;
对于C,由B选项知,,故C正确;
对于D,当时,,则,
,,
由选项A知,
,,
,故D正确.故选:ACD.
12. 已知函数,其中,则( )
A. 当,,时,曲线既不是轴对称图形也不是中心对称图形
B. 当,,时,曲线要么是轴对称图形要么是中心对称图形
C. 当,,时,曲线是中心对称图形
D. 当,时,曲线可能是轴对称图形
【答案】ABC
【解析】A选项,此时.
则,.
因,则不同时为0,
则,
则曲线不是轴对称图形;
又,
不同时为0,
则不为常数,即曲线不是中心对称图形,故A正确;
B选项,此时.
则,.
令,则
,
比较系数结合可得,
则当时,因,则,使,
即时,曲线有对称轴;
当时,,
令,则时,
因,则,使,
即时,曲线有对称中心;
综上,当,,时,
曲线要么是轴对称图形要么是中心对称图形,故B正确;
C选项,此时.
则,.
若曲线是中心对称图形,
则为常数,
即为常数.
则
,
则当时,因,则,
使,即当,,时,
曲线是中心对称图形,故C正确;D选项,此时
则.
若曲线是轴对称图形,则,使
或,与题设矛盾,
故当,时,曲线不可能是轴对称图形,故D错误.
故选:ABC
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,满分20分.
13. 在锐角三角形中角A、B、C的对边分别为a, b, c,记,若,则___.
【答案】4
【解析】因为,所以,
又因为,
所以,即.
所以
.
故答案为:4
14. 对于项数为10的数列,若满足(其中为正整数,),且,设,则的最大值为__________.
【答案】
【解析】因为,
所以或,
设,
则数列中相邻两项的差最大为,
要保证,
则数列的项有增有减,
假如中有个,增量最大为,则有项是减少的,
则必有,所以,则或,
取,取最大值,按最大连续增量计算,
有,即中有最大值为,
所以的最大值为.
故答案为:.
15. 已知函数及其导函数的定义域均为R,若,都为偶函数,则______.
【答案】520
【解析】因为为偶函数,则,即,
则,即,
故的图象关于点对称,且;
又为偶函数,则,
则,即,
故的图象关于点对称,且,
又将代入得,则;
令,由可得,则;
同理可得,则;
因为,,所以,则;,
由此可得组成了以0为首项,为公差的等差数列,
故,
故答案为:520
16. 已知等边的边长为2,将其绕着边旋转角度,使点旋转到位置.记四面体的内切球半径和外接球半径依次为,当四面体的表面积最大时,__________;__________.
【答案】① ②
【解析】易得的面积为定值,
又因为,
显然当时,面积最大,即四面体的表面积最大,
此时;
当四面体的表面积最大时,易知四面体的表面积最大值为,
如图,设的中点为,易知,
所以,
即为四面体的外接球球心,四面体的外接球半径,
因为,且,所以,即,
因为,平面,,
所以平面,
四面体的体积为,
又因为,
所以,解得,所以.
故答案为:;
四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 已知数列与的前项和分别为和,且对任意,恒成立.
(1)若,,求;
(2)若对任意,都有及恒成立,求正整数的最小值.
解:(1)由题设,且,而,
显然也满足上式,故,
由,
又,
所以是首项、公差均为2的等差数列.
综上,.
(2)由,,则,
所以,而,故,即是公比为3的等比数列.
所以,则,
,而,
所以,
所以对都成立,
所以,故,则正整数的最小值为3.
18. 在锐角△中,角所对的边分别为,已知.
(1)求角的大小;
(2)若,求△内切圆半径的取值范围.
解:(1)因为,
故
,
(2)由正弦定理:
故
因为在锐角△中,
所以,得,
所以.
19. 为落实立德树人根本任务,坚持五育并举全面推进素质教育,某学校举行了乒乓球比赛,其中参加男子乒乓球决赛的12名队员来自3个不同校区,三个校区的队员人数分别是3,4,5.本次决赛的比赛赛制采取单循环方式,即每名队员进行11场比赛(每场比赛都采取5局3胜制),最后根据积分选出最后的冠军.积分规则如下:比赛中以或取胜的队员积3分,失败的队员积0分;而在比赛中以取胜的队员积2分,失败的队员的队员积1分.已知第10轮张三对抗李四,设每局比赛张三取胜的概率均为.
(1)比赛结束后冠亚军(没有并列)恰好来自不同校区的概率是多少?
(2)第10轮比赛中,记张三取胜的概率为,求出的最大值点.
解:(1)根据题意,比赛结束后冠亚军恰好来自不同校区的概率是;
(2)由题可知,
,
令,得,
当时,,上单调递增;
当时,,在上单调递减.
所以的最大值点.
20. 中国古代数学名著《九章算术》中记载:“刍甍者,下有袤有广,而上有袤无广.刍,草也.甍,屋盖也.”翻译为“底面有长有宽为矩形,顶部只有长没有宽为一条棱.刍甍是茅草屋顶.”现有一个刍甍如图所示,四边形ABCD为正方形,四边形ABFE,CDEF为两个全等的等腰梯形,,,,.
(1)当点N为线段AD的中点时,求证:直线平面EFN;
(2)当点N在线段AD上时(包含端点),求平面BFN和平面ADE的夹角的余弦值的取值范围.
解:(1)因为点N为线段AD的中点,且,
所以,
因为,且四边形ABCD为正方形,故,
所以,而平面,
故平面;
(2)设正方形ABCD的中心为O,分别取的中点为,
设点H为线段AD的中点,由(1)知四点共面,且平面,
连接平面,故,
又平面,故平面平面,
且平面平面,
由题意可知四边形为等腰梯形,故,
平面,故平面,
故以O为坐标原点,为轴建立空间直角坐标系,
因为,
则,
又,故,
设到底面的距离为h,
四边形ABFE,CDEF为两个全等的等腰梯形,且,
故,又,
故,则,
,,
设,
设平面的一个法向量为,
则,令,
设平面的一个法向量为,
则,令,
故,
令,则,
令,则,
令,则在上单调递增,
故当时,,
当时,,
故,
即平面BFN和平面ADE的夹角的余弦值得取值范围为.
21. 已知函数,为的导数.
(1)证明:在区间上存在唯一极大值点;
(2)求函数的零点个数.
解:(1)由题意知,函数的定义域为,
且,
令,,所以,,
令,,则,
当时,,所以,
即在上单调递减,
又,,
,
则存在,使得,即存在,
使得,
所以当时,,当时,,
所以为的唯一极大值点,
故在区间上存在唯一极大值点;
(2)由(1)知,,,
①当时,由(1)知,在上单调递增,
在上单调递减,
又,,,
所以存在,使得,
所以当,时,,单调递减,
当时,,单调递增,
又,,
所以当时,有唯一的零点;
②当时,,单调递减,
又,所以存在,使得;
③当时,,所以,则在没有零点;
综上所述,有且仅有2个零点.
22. 已知椭圆:的离心率为,其左、右焦点为、,过作不与轴重合的直线交椭圆于、两点,的周长为8.
(1)求椭圆的方程;
(2)设线段的垂直平分线交轴于点,是否存在实数,使得?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.
(3)以为圆心4为半径作圆,过作直线交圆于、两点,求四边形的面积的最小值及取得最小值时直线的方程.
解:(1)根据椭圆定义知周长为,
依题意有,
从而,
故椭圆的方程为;
(2)设:,,,
由,
因为
所以,,所以
,
设线段中点坐标为,则,,
即设线段中点坐标为,
所以线段的垂直平分线方程为:,
令,当时,与轴重合,不合题意;
当时,得,即点,
所以,
所以,即存在满足题设;
(3)直线:,即,
圆心到直线的距离为,
则弦的长:,
所以,
设,则,且,
所以,
易知在单调递增,
所以当,即时,,此时直线:.
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