2024浙江省G5联盟高二下学期4月期中联考数学试题含解析
展开高二年级数学学科 试题
考生须知:
1. 本卷共4 页满分150分, 考试时间120分钟.
2. 答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字.
3. 所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效.
4. 考试结束后,只需上交答题纸.
选择题部分
一、单选题: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,只有一项是符合要求的.
1. 一个三层书架,分别放置语文类读物 6 本,数学类读物 7 本,英语类读物 8本,每本图书各不相同,从中取出1本,则不同的取法共有( )
A. 3种B. 21种C. 336种D. 12种
【答案】B
【解析】
【分析】由分类加法计数原理即可求解.
【详解】一个三层书架,分别放置语文类读物 6 本,数学类读物 7 本,英语类读物 8本,每本图书各不相同,从中取出1本,则不同的取法共有种.
故选:B
2. 已知某随机变量, , 则( )
A 1B. 2C. 3D. 4
【答案】D
【解析】
【分析】利用方差公式,即可求解.
【详解】因为,所以,
故选:D
3. 在 的展开式中,第四项为( )
A. 240B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据二项展开式的通项公式可得,令计算即可求解.
【详解】由题意知,展开式的通项公式为,
令,得,
即第四项为.
故选:D
4. 已知, 则在处的导数值为( )
A. B. 0C. D. 1
【答案】B
【解析】
【分析】求出函数的导数,再求出导数值即可.
【详解】函数,求导得,
所以在处的导数值为.
故选:B
5. 已知事件 A、B、C,满足 则P(B∪C|A)=( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据给定条件,利用条件概率结合概率的基本性质计算即得.
【详解】依题意,.
故选:A
6. 已知 则 的值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据给定条件,利用二项式定理分别求出,再求和得解.
【详解】显然,
在的展开式中,,,
所以.
故选:C
7. 若 则 ( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先化简,构造函数,求导、研究单调性、极值、最值比较大小即可.
【详解】由题意知:,令,
,由,解得,
在,在,
所以在上单调递增;在上单调递减.
因为,所以,即,也就是,
又,因为在上仅有一个极大值,
所以,即最大,所以.
故选:A.
8. 某学校高二年级开设 4 门校本选修课程,某班男生 201 寝室的 5 名同学选修,每人只选 1 门,恰有1门课程没有同学选修,则该寝室同学不同的选课方案有 ( )
A. 360种B. 600种C. 960种D. 972种
【答案】B
【解析】
【分析】从4门课程中取出3门课程,再把5名同学分成3组,并分配课程,列式计算即得.
【详解】从4门课程中取出3门课程,有种方法,
把5名同学分成3组,按分组有种方法,按分组有种方法,
把3门课程分配给上述分成的每一组有种方法,
所以该寝室同学不同的选课方案有(种).
故选:B
【点睛】方法点睛:不同元素的分配问题,往往是先分组再分配.在分组时,通常有三种类型:①不均匀分组;②均匀分组;③部分均匀分组,注意各种分组类型中,不同分组方法的求法.
二、多选题:本题共 3 小题,每小题6分,共 18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6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
9. 对于的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,下列说法正确的是( )
A. 展开式共有9项B. 展开式中的常数项是240
C. 展开式的二项式系数之和为256D. 展开式的各项系数之和为1
【答案】BD
【解析】
【分析】利用二项式系数的性质求出,再逐项分析判断得解.
【详解】由二项式的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,得展开式共有7项,,
对于A,展开式共有7项,A错误;
对于B,展开式中的常数项是,B正确;
对于C,展开式的二项式系数之和为,C错误;
对于D,取,得展开式的各项系数之和为1,D正确.
故选:BD
10. 下列等式正确的是( )
A. B. 若则
C. D.
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据排列数的运算性质判断A;根据组合数的性质即可判断B;根据组合数的运算性质可得,即可判断C;根据的展开式和计算即可判断D.
【详解】A:,故A正确;
B:由组合数的性质知,若,则或,故B错误;
C:
,
又,所以,故C正确;
D:,故D正确.
故选:ACD
11. 一个不透明的箱子中装有5个小球,其中白球3个,黑球2个,小球除颜色不同外,材质大小全部相同,现投掷一枚质地均匀的硬币,若硬币正面朝上,则从箱子里抽出一个小球且不再放回;若硬币反面朝上,则不抽取小球;重复该试验,直至小球全部取出,假设试验开始时,试验者手中没有任何小球,下列说法正确的有( )
A. 经过两次试验后,试验者手中恰有1个白球1个黑球概率为
B. 若第一次试验抽到一个黑球,则第二次试验后,试验者手中有黑白球各1个的概率为
C. 经过7次试验后试验停止的概率为
D. 经过7次试验后试验停止的概率最大
【答案】AB
【解析】
【分析】利用条件概率公式计算判断AB;利用独立重复试验的概率公式计算判断C;设实验次结束的概率为,令,由C项化简得即可判断D.
【详解】记事件“一次实验硬币正面朝上”,则“一次实验硬币反面朝上”,则,
从箱子中不放回地抽球,记“第次抽到白球”,记“第次抽到黑球”,“第次硬币正面朝上且抽到白球”,“第次硬币正面朝上且抽到黑球”,
对于A,,,
经过两次实验后,试验者手中恰有1个白球1个黑球的概率为:
,A正确;
对于B,第一次抽到黑球后,第二次抽到白球的概率为:,B正确;
对于C,实验7次结束,则前6次有4次硬币正面朝上,第7次硬币正面朝上,
则其概率为:,C错误;
对于D,实验次结束的概率为,则,,
令,得化简可得,解得,即,
所以经过8次或9次实验后小球全部取出的概率最大,D错误.
故选:AB
【点睛】关键点睛:解决试验终止时概率最大问题关键是理解试验停止时的条件,从而求得实验次结束的概率,利用作商法求得中的最大项即可.
非选择题部分
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 四名男生和两名女生排成一排,要求两位女生不相邻,则不同排法的种数是_______.(结果用数字作答)
【答案】
【解析】
【分析】利用插空法,先排男生再排女生求解即可.
【详解】先排男生,再将女生排到5个空位里,有种情况.
故答案为:
13. 从 1, 3, 5, 7中任取 2个不同的数字, 从 0, 2, 4, 6, 8中任取 2个不同的数字, 组成没有重复数字的四位数,则所组成的四位数是偶数的概率为_____.(用最简分数作答)
【答案】
【解析】
【分析】针对选出的4个数中有0和无0进行分类讨论,分别求出两种情况下组成四位数的个数及偶数的个数,结合古典概型的概率个数计算即可.
【详解】若选出的4个数中有0,
则组成的四位无重复的数字共有个,其中偶数有个;
若选出4个数中无0,
则组成的四位无重复的数字共有个,其中偶数有个,
所以的四位数为偶数的概率为.
故答案为:
14. 已知函数 对有 则实数a的取值范围为________
【答案】
【解析】
【分析】根据题意设,不妨设,由已知化简可得即在上递增,进而判断可得结果.
【详解】根据题意设,
不妨设,,任意有 可得即可得在上递增,
因为,,
当时,恒成立,即在上递增.
当时,不能恒成立,即在不符合单调递增.
综上,实数a的取值范围为.
故答案为:
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. 设
(1)求函数的单调递减区间;
(2)若方程有3个不同的实根, 求a的取值范围.
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)求出函数的导数,再解导函数小于0的不等式即得.
(2)求出函数的极小、极大值,再利用三次函数的图象与性质求出a的取值范围.
【小问1详解】
函数的定义域为R,求导得,
由,得,
所以函数的单调递减区间是.
【小问2详解】
由(1)知,当时,或,因此函数在上单调递增,
函数在处取得极大值,在处取得极小值,
显然当时,直线与函数的图象有3个公共点,
所以方程有3个不同的实根,a的取值范围是.
16. 已知关于的二项式的二项系数之和为32,其中.
(1)若,求展开式中系数最大的项;
(2)若展开式中含项系数为40,求展开式中所有有理项的系数之和.
【答案】(1)和
(2)
【解析】
【分析】(1)利用,解得,求出展开式的通项公式,即可得到展开式中系数最大的项;
(2)利用展开式中含项系数为40,解得,利用的指数为整数,求出展开式中所有有理项,从而得到有理项的系数之和.
【小问1详解】
由于关于的二项式的二项式系数之和为32,所以,解得,
则二项式的展开式的通项公式为:,
当时,,所以当或时,展开式的系数最大,
故系数最大项为和
【小问2详解】
由(1)可得二项式的展开式的通项公式为:,
令,解得:,
因为展开式中含项系数为40,所以,由,得,
所以二项式的展开式的通项公式为:,
当为整数,可取0,2,4,
所以展开式中所有有理项为,,,
故展开式中所有有理项的系数之和为.
17. 已知函数 .
(1)讨论的单调性;
(2)已知函数, 若 恒成立,求的取值范围.
【答案】(1)答案见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)求导得,分类讨论、两种情况下的单调性即可;
(2)将问题转化为在上恒成立,利用导数讨论函数的单调性可得,即可求解.
【小问1详解】
由题意,,
当时,,在R上单调递增;
当时,令,得,令,得,
所以在上单调递减,在上单调递增;
综上,当时,在R上单调递增;
当时,在上单调递减,在上单调递增.
【小问2详解】
,
令,则,
即在上恒成立,
令,则,
令,得,令,得,
所以在上单调递减,在上单调递增,则,
所以,即实数a的取值范围为.
【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式的恒成立问题的求解策略:
形如的恒成立的求解策略:
1、构造函数法:令,利用导数求得函数的单调性与最小值,只需恒成立即可;
2、参数分离法:转化为或恒成立,即或恒成立,只需利用导数求得函数的单调性与最值即可;
3、数形结合法:结合函数的图象在的图象的上方(或下方),进而得到不等式恒成立.
18. 每年的 3 月 14 日是“国际圆周率日”,这是为纪念中国古代数学家祖冲之发现圆周率而设立的.2024 年 3月 14日,某班级为纪念这个日子,特举办数学题答题比赛. 已知赛题共 6道(各不相同),其中 3 道为高考题,另 3 道为竞赛题,参赛者依次不放回地从 6 道赛题中随机抽取一题进行作答,答对则继续,答错(或不答) 或者 6道题都答对即停止并记录答对题数.
(1)举办方进行模拟抽题,设第次为首次抽到竞赛题,求分布列;
(2)同学数学成绩优异,但没有参加过竞赛培训,高考题答对的概率为,竞赛题答对的概率为.
①求同学停止答题时答对题数为1的概率;
②已知同学停止答题时答对题数为2,求这两题抽到竞赛题题数的均值.
【答案】(1)分布列见解析
(2)①;②
【解析】
【分析】(1)写出可能取值,并分别求出对应的概率,列出分布列即可;
(2)①设出事件,分析可能的情况,并求出概率即可;②写出可能的取值,并计算出各个取值的概率,列出分布列并计算出数学期望.
【小问1详解】
由题意知:可能取,
,,
,.
所以的分布列为:
【小问2详解】①设“同学停止答题时答对题数为”为事件,
“同学第一次抽中高考题,第二次抽中竞赛题并答错”为事件,
“同学第一次抽中竞赛题并答对,第二次还抽中竞赛题并答错”为事件,
则;;
所以.
②由同学停止答题时答对题数为,
设事件“第次选中竞赛题没答对”;“第次选中竞赛题并答对”;
“第次选中高考题”.
答题结束时答对 2 题的概率为
,
易知可能取,
;
;
.
的分布列为:
所以.
【点睛】关键点点睛:本题解决的关键是,熟练掌握全概率公式与贝叶斯公式求得的分布列,从而得解.
19. 已知函数
(1)当 时, 求以点为切点的切线方程;
(2)若函数有两个零点,且 ,
①求实数k的取值范围;
②证明:.
【答案】(1);
(2)①;②证明见解析.
【解析】
【分析】(1)求出导数,利用导数的几何意义求出切线方程.
(2)①由函数零点的意义变形,构造函数,利用导数探讨方程有两个根的值范围;②利用零点的意义变形得,借助函数单调性,结合分析法探讨,构造函数推理论证即可.
【小问1详解】
函数,求导得,则,而,
所以切线方程为:.
【小问2详解】
①由,得,
令函数,则有,求导得,
由,得,在上单调递增;
在单调递减,于是,
显然,当时,恒成立,因此,即,
所以实数k的取值范围是.
②由,得,两式相加变形得:,
由,得,由,得,
不等式
,
令函数,则,函数在上单调递增,
因此原不等式等价于,
由,得,即,则,而在上单调递减,
因此
,
令函数,求导得,
令函数,求导得,则在上单调递增,
则,即,则函数上单调递减,因此,
所以成立.
【点睛】思路点睛:已知函数的零点或方程的根的情况,求解参数的取值范围问题的本质都是研究函数的零点问题,求解此类问题的一般步骤:
①转化,即通过构造函数,把问题转化成所构造函数的零点问题;
②列式,即根据函数的零点存在定理或结合函数的图象列出关系式;
③得解,即由列出的式子求出参数的取值范围.X
P
0
1
2
P
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