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    这是一份2021-2022学年天津市南开中学高二下学期期中数学试题含解析,共11页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022学年天津市南开中学高二下学期期中数学试题

    一、单选题

    1.下列求导运算正确的是(       

    A B

    C D

    【答案】B

    【分析】根据基本初等函数的导数公式及导数的四则运算和复合函数

    求导数的法则即可求解.

    【详解】对于A,故A不正确;

    对于B,故B 正确;

    对于C,故C不正确;

    对于D,故D不正确.

    故选:B.

    2.函数的图象如图所示,则不等式的解集(     

    A B

    C D

    【答案】A

    【分析】先通过原函数的单调性判断导函数的正负,在判断的正负即可

    【详解】由函数的单调性可得,在,在

    又因为为负,在为正

    的区间为

    故选:A

    3的展开式中的系数为(       

    A B C D

    【答案】C

    【分析】根据二项式定理分析出 在第几项即可.

    【详解】

    中出现的项是

    中出现的项是

    所以其系数为10-1=9

    故选:C.

    4.用012345可以组成无重复数字且能被2整除的三位数的个数是(       

    A50 B52 C54 D56

    【答案】B

    【解析】特殊元素优先考虑,即优先考虑个位数是0的情况,再考虑不是0的情况,最后将所有结果加起来即可.

    【详解】能被2整除的三位数是偶数,

    当个位数是0时,有种情形;

    当个位数是24时,其中最高位不能是0,则有种情形,

    因此,能被2整除的三位数的个数是.

    故选:B

    【点睛】本题考查排列组合中的排数问题,属于基础题.

    5.安排5名班干部周一至周五值班,每天1人,每人值1天,若甲、乙两人要求相邻两天值班,甲、丙两人都不排周二,则不同的安排方式有(       

    A13 B18 C22 D28

    【答案】D

    【解析】根据题意,分两类,第一类,乙安排在周二,第二类,乙不安排在周二,根据分类计数原理可得.

    【详解】第一类,乙安排在周二,则有种,

    第二类,乙不安排在周二,则从甲乙丙以外的2人中选1人,安排在周二,把甲乙安排在周三周四或周四周五,其余人任意排,故有种,

    根据分类计数原理可得,共有种,

    故选:D

    【点睛】本小题主要考查分类加法计数原理,属于基础题.

    6.某大街在甲、乙、丙三处设有红绿灯,汽车在这三处遇到绿灯的概率分别是,则汽车在这三处共遇到两次绿灯的概率为(       

    A B C D

    【答案】D

    【分析】把汽车在三处遇两次绿灯的事件M分拆成三个互斥事件的和,再利用互斥事件、对立事件、相互独立事件的概率公式计算得解.

    【详解】汽车在甲、乙、丙三处遇绿灯的事件分别记为ABC,则

    汽车在三处遇两次绿灯的事件M,则,且互斥,而事件ABC相互独立,

    所以汽车在这三处共遇到两次绿灯的概率为.

    故选:D

    7.将5名支援某地区抗疫的医生分配到ABC三所医院,要求每所医院至少安排1人,则其中甲、乙两医生恰分配到相同医院的概率为(       

    A B C D

    【答案】B

    【分析】由已知,5名医生分配到三所医院,每所医院至少安排1人,有两种人数分配方法,分别计算两种分配方法的数目以及满足甲、乙两医生恰分配到相同医院的分配数目,然后加在一起,利用古典概型的公式即可完成求解.

    【详解】由已知,5名医生分配到三所医院,每所医院至少安排1人,则人数的分配方法有

    两种,分别是:

    ,若采用时,共有种分堆方法,再分配到三所医院,共有种分配方法,其中甲、乙两医生恰分配到相同医院,需要将甲、乙两医生放到3人组,并从其他3位医生中再选一位凑够3人,剩下的全排,共有种分配方法;

    ,若采用时,共有种分堆方法,再分配到三所医院,共有种分配方法,其中甲、乙两医生恰分配到相同医院,需要将甲、乙两医生放到2人组,分配剩下的3人,为种,然后再全排,共有种分配方法;

    所以,5名医生分配到三所医院,每所医院至少安排1人,则人数的分配方法共有

           种分配方法,甲、乙两医生恰分配到相同医院的分配方法有种,

    所以甲、乙两医生恰分配到相同医院的概率为.

    故选:B.

    8.有甲、乙两个袋子,甲袋子中有3个白球,2个黑球;乙袋子中有4个白球,4个黑球.现从甲袋子中任取2个球放入乙袋子,然后再从乙袋子中任取一个球,则此球为白球的概率为(       

    A B C D

    【答案】B

    【分析】根据独立事件与古典概型计算分从甲袋子取出2个白球放入乙袋子、从甲袋子取出2个黑球放入乙袋子和从甲袋子取出1个白球和1个黑球放入乙袋子三种情况讨论,从而可得出答案.

    【详解】解:若从甲袋子取出2个白球放入乙袋子,然后再从乙袋子中任取一个球,则此球为白球的概率为

    若从甲袋子取出2个黑球放入乙袋子,然后再从乙袋子中任取一个球,则此球为白球的概率为

    若从甲袋子取出1个白球和1个黑球放入乙袋子,然后再从乙袋子中任取一个球,则此球为白球的概率为

    从甲袋子中任取2个球放入乙袋子,然后再从乙袋子中任取一个球,则此球为白球的概率为

    故选:B.

    9.已知函数上为单调递增函数,则实数m的取值范围为(       

    A B C D

    【答案】D

    【分析】求导,由单调性得到上恒成立,由二次函数数形结合得到不等关系,求出m的取值范围.

    【详解】

    因为上为单调递增函数,

    所以上恒成立,

    要满足

    得:,由得:

    综上:实数m的取值范围是.

    故选:D

    10.若是函数的极大值点,则实数的取值范围是(       

    A B C D

    【答案】A

    【分析】求出,分分别讨论出函数的单调区间,从而可得其极值情况,从而得出答案.

    【详解】

    时,当时,;当时,

    上单调递减;在上单调递增.

    所以当时,取得极小值,与条件不符合,故满足题意.

    时,由可得;由可得

    所以在上单调递增;在上单调递减,在上单调递增.

    所以当时,取得极大值,满足条件.

    时,由可得;由可得

    所以在上单调递增;在上单调递减,在上单调递增.

    所以当时,取得极小值,不满足条件.

    时,上恒成立,即上单调递增.

    此时无极值.

    综上所述:满足条件

    故选:A

    二、填空题

    11.在的展开式中,的系数是___________.

    【答案】112

    【分析】由二项式定理求解

    【详解】由二项式定理知的展开式的通项为

    故答案为:112

    12.已知函数的图象在点处的切线过点,则________

    【答案】0

    【分析】根据导数的几何意义可求出函数在点的切线方程,把点代入切线方程即可求出的值.

    【详解】因为,所以

    设函数在点处切线的斜率为,则

    又因为,所以函数在点的切线方程为

    因为切线过点,所以,解得.

    故答案为:0.

    13.抛郑红、蓝两颗质地均匀的骰子, 记事件蓝色骰子的点数为, 事件两颗骰子的点数之和大于, 则在事件发生的条件下事件发生的概率为___________

    【答案】

    【分析】分别求出事件,事件和事件同时发生的概率,由条件概率的公式计算即可.

    【详解】解:抛掷红、蓝两颗骰子,事件总数为,事件A的基本事件数为

    由于

    所以事件B的基本事件数为

    事件同时发生的概率为,

    由条件概率公式,得

    故答案为:

    14.箱子中有6个大小、材质都相同的小球,其中4个红球,2个白球.每次从箱子中随机有放回摸出一个球,共摸2次,记X表示摸到红球个数,则=__________.

    【答案】

    【分析】由题可得,即得.

    【详解】由题可知从箱子中随机有放回摸出一个球为红球的概率为

    所以

    .

    故答案为:.

    1510名同学合影,站成了前排3人,后排7人,现摄影师要从后排7人中抽2人站前排,其他人的相对顺序不变,则不同的调整方法的种数为_______(用数字作答).

    【答案】420

    【分析】从后排7人中任取2人,插入前排(按2人相邻和不相邻分类计数)

    【详解】可从后排7人中任取2人,插入前排,调整方法数为

    故答案为:420

    三、解答题

    16.一个盒子里装有7张卡片,其中有红色卡片4张,编号分别为1234;白色卡片3张,编号分别为234.从盒子中任取4张卡片(假设取到任何一张卡片的可能性相同).

    (1)求取出的4张卡片中,含有编号为3的卡片的概率;

    (2)在取出的4张卡片中红色卡片编号的最大值设为,求随机变量的分布列和数学期望.

    【答案】(1)

    (2)分布列见解析,.

    【分析】1)运用古典概型运算公式,结合和事件的概率公式进行求解即可;

    2)根据古典概型运算公式,结合数学期望公式进行求解即可.

    【详解】(1)取出的4张卡片中,含有编号为3的卡片为事件,则

    所以取出的4张卡片中,含有编号为3的卡片的概率为

    (2)随机变量的所有可能取值为1234

    所以随机变量的分布列为

    1

    2

    3

    4

     

    随机变量的数学期望

    17.已知函数处取得极值.

    (1)上的最小值;

    (2)若函数有且只有一个零点,求b的取值范围.

    【答案】(1)

    (2)

    【分析】1)首先求出函数的导函数,依题意可得,即可求出参数的值,即可求出函数解析式,从而求出函数的单调区间,再求出区间端点的函数值,即可求出函数的最小值;

    2)依题意有唯一解,即函数只有1个交点,由(1)可得函数的单调性与极值,结合函数图象即可求出参数的取值范围;

    【详解】(1)解:因为,所以

    处取得极值,,即解得

    ,所以,所以当,当

    上单调递增,在上单调递减,

    上的最小值为.

    (2)解:由(1)知,

    若函数有且只有一个零点,

    则方程有唯一解,即有唯一解,

    由(1)知,上单调递增,在上单调递减,

    ,函数图象如下所示:

    ,得

    b的取值范围为.

    18.已知函数

    (1)讨论函数 的单调区间;

    (2), 证明:

    【答案】(1)时,的单调增区间为,单调减区间为

    时,的单调增区间为,无减区间,

    时,的单调增区间为,单调减区间为.

    (2)证明见解析

    【分析】1)求导,令,解得,含参分类讨论即可得到的单调性.

    2)由,转化为证:,令,利用导数法得到,转化为证,由,转化为证

    ,令,用导数证明.

    【详解】(1)解:的定义域为

    因为,所以,令,解得

    时,即恒成立,所以为增函数,

    时,即,若时,,若时,,所以为增函数,在为减函数,

    时,即,若时,,若时,,所以为增函数,在为减函数,

    综上所述:当时,的单调增区间为,单调减区间为

    时,的单调增区间为,无减区间,

    时,的单调增区间为,单调减区间为.

    (2),定义域为,则,若,若,故单调递增,在上单调递减,故,即

    欲证:,即证:

    .则

    因为,故

    所以上单调递增,

    所以

    故欲证,只需证

    因为,所以

    因为,故,故等价于证明:

    上单调递增,

    ,即,从而结论得证.

    【点睛】本题第二问关键是利用,转化为证明而得证.

     

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