2024河北省示范性高中高二下学期4月期中联考试题数学含解析
展开1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和考号填写在答题卡上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
一、选择题(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,只有一项是符合题目要求的)
1. 如图,已知每条线路仅含一条通路,当一条电路从处到处接通时,不同的线路可以有( )
A. 6条B. 7条C. 8条D. 9条
2. 若函数,则( )
A. B. C. D.
3. 若,则的值为( )
A. 35B. 34C. 56D. 55
4. 某校要从高二某班6名班干部(其中2名男生,4名女生)中抽调2人主持学校举行的国旗下讲话活动,则被抽调的班干部中至少有一位是女生的概率为( )
A. B. C. D.
5. 的展开式中,项的系数为( )
A. -75B. -79C. -39D. -35
6. 已知离散型随机变量的分布列为
若,则( )
A. 2B. 3C. 6D. 7
7. 已知若对任意的正实数,满足当时,恒成立,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
8. 小明在某不透明的盒子中放入4红4黑八个球,随机摇晃后,小明从中取出一个小球丢掉(未看被丢掉小球的颜色).现从剩下7个小球中取出两个小球,结果都是红球,则丢掉的小球也是红球的概率为( )
A. B. C. D.
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得部分分,有选错的得0分)
9. 已知二项式二项式系数和为32,则下列说法正确的是( )
A.
B. 展开式中只有第三项的二项式系数最大
C. 展开式各项系数之和是243
D. 展开式中的有理项有3项
10. 已知随机变量,且,则下列说法正确的是( )
A. B.
C. D.
11. 定义:设为三次函数,是的导函数,是的导函数,若方程有实数解,则称点为三次函数图象的“拐点”.经过探究发现:任意三次函数图象的“拐点”是其对称中心.已知三次函数的极大值点和极小值点分别为,且有,则下列说法中正确的是( )
A.
B. 方程有三个根
C. 若关于方程在区间上有两解,则或
D. 若函数在区间上有最大值,则
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12 已知随机变量,若,则__________.
13. 已知,则__________.
14. 已知函数的图象经过两点,且的图象在处的切线互相垂直,则实数的取值范围是__________.
四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)
15. 为丰富广大人民群众文化生活,增强群众文化获得感、幸福感,2024年4月9日,由河北省群众文化学会主办的“‘双争’有我”盛世丹青大家绘在河北省群艺馆开展.若此次展览中打算安排国画、油画、水彩画、插画、漫画五件艺术作品的展出顺序.
(1)共有多少种不同安排方案?
(2)若要求第一件展出的艺术作品不能是国画,则共有多少种不同的安排方案?
(3)若要求油画和插画的展出顺序相邻,则共有多少种不同的安排方案?
16. 某植株培育基地培育了一种新的植株并在种植园里大量种植,为了了解植株生长高度的情况,随机抽取了40株植株作为样本,测量出它们的高度(单位:),由此得到如图所示的频率分布直方图(分组区间为).
(1)根据频率分布直方图,求值及高度超过的样本植株数量;
(2)在上述抽取的40株植株中任取2株,设为高度不超过的植株数量,求的分布列及期望.
17. 已知函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)若不等式对任意恒成立,求实数的取值范围.
18. 某公司生产某种大型机器配件,根据以往生产情况统计,产品为一等品的概率为,每件利润千元,产品为二等品的概率为,每件利润千元,其余为不合格品,生产出一件不合格品亏损千元.已知公司的现有生产能力每天只能生产两件机器配件.
(1)求该公司每天生产的两件配件中含有不合格品的概率;
(2)求该公司每月(按天算)所获利润(千元)的数学期望;
(3)若该公司要增加每天的生产量,则需增加投资,若每天产量增加件,其成本也将相应提高千元,请从公司决策者的角度判断是否应该增加公司每天的产量,并说明理由.(参考数据:)
19. 已知函数(为正实数).
(1)讨论函数极值点的个数;
(2)若有两个不同的极值点.
(i)证明:;
(ii)设恰有三个不同的零点.若,且,证明:.
0
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2
3
河北省示范性高中高二年级期中质量检测联合测评
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和考号填写在答题卡上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
一、选择题(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,只有一项是符合题目要求的)
1. 如图,已知每条线路仅含一条通路,当一条电路从处到处接通时,不同的线路可以有( )
A. 6条B. 7条C. 8条D. 9条
【答案】D
【解析】
【分析】根据分类加法计数原理及分步乘法计数原理,即可求得答案.
【详解】由于每条线路仅含一条通路,由图示可知上半部分的线路有3条,
下半部分为串联电路,接通时有6条线路,
故共有9条线路,
故选:D
2. 若函数,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】求出函数的导函数,再代入计算可得.
【详解】因为,定义域为,所以,
所以.
故选:B
3. 若,则的值为( )
A. 35B. 34C. 56D. 55
【答案】D
【解析】
【分析】由组合数的性质计算即可.
【详解】因为,
所以,
所以,
故选:D.
4. 某校要从高二某班6名班干部(其中2名男生,4名女生)中抽调2人主持学校举行的国旗下讲话活动,则被抽调的班干部中至少有一位是女生的概率为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】由被抽调的班干部中至少有一位是女生的概率等于1减去被抽调的班干部都是男生的概率再结合古典概率求解即可.
【详解】由题意可得,被抽调的班干部中至少有一位是女生的概率为
,
故选:B
5. 的展开式中,项的系数为( )
A. -75B. -79C. -39D. -35
【答案】B
【解析】
【分析】根据二项式定理通项公式得的展开式的通项公式,依题意可得项的系数.
【详解】因为的展开式的通项公式为,
所以当时,当时,
所以项的系数为-79,
故选:B.
6. 已知离散型随机变量的分布列为
若,则( )
A. 2B. 3C. 6D. 7
【答案】C
【解析】
【分析】根据分布列的性质以及数学期望求出的值,即可求得,根据方差的性质,即可求得答案.
【详解】由题意知,
由得,解得,
故,
故,
故选:C
7. 已知若对任意的正实数,满足当时,恒成立,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】把原不等式变形为,构造函数,求导分析单调性,再令为其单调减区间的子区间求出即可.
【详解】由可得,
即,
因为若对任意的正实数,满足当时,,
设,则在上为减函数,
因为在恒成立,
所以在恒成立,
所以,即实数的取值范围为,
故选:D.
8. 小明在某不透明的盒子中放入4红4黑八个球,随机摇晃后,小明从中取出一个小球丢掉(未看被丢掉小球的颜色).现从剩下7个小球中取出两个小球,结果都是红球,则丢掉的小球也是红球的概率为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】先由古典概率公式求出,再由全概率公式求出,最后由条件概率求出即可.
【详解】用表示丢掉一个小球后任取两个小球均为红球,用表示丢掉的小球为红球,表示丢掉的小球为黑球,
则,,
由全概率公式可得
,
所以,
故选:B.
【点睛】关键点点睛:条件概率公式为,全概率公式为.
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得部分分,有选错的得0分)
9. 已知二项式的二项式系数和为32,则下列说法正确的是( )
A.
B. 展开式中只有第三项的二项式系数最大
C. 展开式各项系数之和是243
D. 展开式中的有理项有3项
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据二项式系数和为,计算可得,判断A;根据,即可判断B;令,即可判断C;求出展开式的通项,令的幂指数为整数,即可判断D.
【详解】因为知二项式二项式系数和为32,所以,即,A正确;
因为,所以二项展开式有项,
所以展开式的第三项和第四项的二项式系数均为最大值,B错误;
令,,
所以展开式各项系数之和是243,C正确;
,因为,
所以、、时,为有理项,所以D正确.
故选:ACD
10. 已知随机变量,且,则下列说法正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】AD
【解析】
【分析】由二项分布的期望公式可得A正确;方差公式可得B错误;由二项分布的概率公式可求C错误;由期望公式可得D正确.
【详解】A:因为随机变量,且,所以,故A正确;
B:,故B错误;
C:,故C错误;
D:,故D正确;
故选:AD.
11. 定义:设为三次函数,是的导函数,是的导函数,若方程有实数解,则称点为三次函数图象的“拐点”.经过探究发现:任意三次函数图象的“拐点”是其对称中心.已知三次函数的极大值点和极小值点分别为,且有,则下列说法中正确的是( )
A.
B. 方程有三个根
C. 若关于的方程在区间上有两解,则或
D. 若函数在区间上有最大值,则
【答案】ABD
【解析】
【分析】依题意可得的对称中心为,即可得到,从而求出、的值,再利用导数说明函数的单调性,求出函数的极值,即可画出函数图象,最后根据图象一一分析即可.
【详解】对于三次函数,则,,
若,令,则(、为的两根,为三次函数的两个极值点),
令,则,所以,
依题意的极大值点和极小值点分别为,且有,
所以的对称中心为,
对于A,由,可得,,
所以,即,解得,故A正确;
对于B,因为,,
当或时,当时,
所以在,上单调递增,在上单调递减,
所以在处取得极大值,在处取得极小值,
则的图象如下所示:
由图可知与有且仅有个交点,所以方程有三个根,故B正确;
对于C,又,若关于的方程在区间上有两解,
即与在区间上有两个交点,则,故C错误;
对于D,由,
若函数在区间上有最大值,则,解得,即,故D正确.
故选:ABD
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12. 已知随机变量,若,则__________.
【答案】##
【解析】
【分析】利用正态分布的对称性计算可得答案.
【详解】因为随机变量,若,
所以,
故答案为:
13. 已知,则__________.
【答案】
【解析】
【分析】利用二项式定理把按展开,求出第4项系数即得.
【详解】依题意,,因此.
故答案为:
14. 已知函数的图象经过两点,且的图象在处的切线互相垂直,则实数的取值范围是__________.
【答案】.
【解析】
【分析】求导后构造函数,再次求导分析单调性,求出的值域为,把问题转化为存在斜率,使得,最后令,解一元二次不等式求出结果即可.
【详解】由题意可得,
令,则,
令,则,
所以当时,;当时,;
所以在上单调递增,在上单调递减,且,
又当时,,
所以值域为,
由题意可得存在斜率,使得,
(当区间的两端点值乘积小于时,区间内任意取值的乘积可能等于或大于)
则,即,
解得,
故答案:.
【点睛】关键点点睛:本题的关键是通过构造函数求导分析单调性和值域把问题转化为:存在斜率,使得,然后解不等式.
四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)
15. 为丰富广大人民群众文化生活,增强群众文化获得感、幸福感,2024年4月9日,由河北省群众文化学会主办的“‘双争’有我”盛世丹青大家绘在河北省群艺馆开展.若此次展览中打算安排国画、油画、水彩画、插画、漫画五件艺术作品的展出顺序.
(1)共有多少种不同的安排方案?
(2)若要求第一件展出的艺术作品不能是国画,则共有多少种不同的安排方案?
(3)若要求油画和插画的展出顺序相邻,则共有多少种不同的安排方案?
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【分析】(1)直接将五件艺术品全排列即可;
(2)首先从其余四件艺术品(除国画)中选一件排在第一个展出,再剩下的全排列即可;
(3)相邻问题利用捆绑法.
【小问1详解】
安排国画、油画、水彩画、插画、漫画五件艺术作品的展出顺序,
共有种不同的安排方案;
【小问2详解】
若要求第一件展出的艺术作品不能是国画,则从其余四件艺术品中选一件排在第一个展出,
则共有种不同的安排方案;
【小问3详解】
若要求油画和插画的展出顺序相邻,则将这两件艺术品捆绑在一起,
看做一件作品与其余三件艺术品全排列,然后组内还需全排列,
故有种不同安排方案.
16. 某植株培育基地培育了一种新的植株并在种植园里大量种植,为了了解植株生长高度的情况,随机抽取了40株植株作为样本,测量出它们的高度(单位:),由此得到如图所示的频率分布直方图(分组区间为).
(1)根据频率分布直方图,求的值及高度超过的样本植株数量;
(2)在上述抽取的40株植株中任取2株,设为高度不超过的植株数量,求的分布列及期望.
【答案】(1);
(2)分布列见解析;
【解析】
【分析】(1)由频率分布直方图的性质,求得,得到高度超过所占的频率,进而求得高度超过的样本植株数量;
(2)由题意,随机变量的可能取值为,求得相应的概率,列出分布列,利用期望的公式,求得数学期望.
【小问1详解】
解:由频率分布直方图的性质,可得,
解得,
其中高度超过所占的频率为,
所以高度超过的样本植株数量为珠.
【小问2详解】
解:由题意,随机变量的可能取值为,
其中高度不超过的植株数量为珠,
可得,
所以随机变量的分布列为:
所以期望为.
17. 已知函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)若不等式对任意恒成立,求实数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用求导可知,都是常数,所以该点的切线方程易求得;
(2)此题不宜用分离参变量方法,而是含参求导分析,要抓住这个含参函数的定值,而这个定值恰好是不等式对任意恒成立的一个端点值,所以由此联想到要使得,则必需要使得紧靠0的右侧附近区域递增,这样也就只需要紧靠0的右侧附近区域,然后又抓住这个定值条件,所以继续同上分析的二次导函数,最后通过分类讨论得出问题的答案.
【小问1详解】
由得:
所以当时,有,,
由曲线在点处的切线方程为,得:,
即曲线在点处的切线方程为.
【小问2详解】
令,则,
由于得:,所以把参数按下面分类讨论:
①当时,有,则在区间上是单调递增,
即,从而可知,
所以函数在区间上也是单调递增,
即有最小值,此时不等式对任意恒成立,
所以当时,满足题意;
②当时,由得,,
则当时,,则在区间上是单调递减,
且当时,,则在区间上是单调递增,
即,又当时,可判断,
由上可知在开区间存在唯一零点,假设零点为,
则可知当时,,则在区间上是单调递减,
可知当时,,则在区间上是单调递增,
即,此时不等式对任意不恒成立,
即当时,不满足题意,被舍去;
综上所述:实数的取值范围是.
18. 某公司生产某种大型机器配件,根据以往生产情况统计,产品为一等品的概率为,每件利润千元,产品为二等品的概率为,每件利润千元,其余为不合格品,生产出一件不合格品亏损千元.已知公司的现有生产能力每天只能生产两件机器配件.
(1)求该公司每天生产的两件配件中含有不合格品的概率;
(2)求该公司每月(按天算)所获利润(千元)的数学期望;
(3)若该公司要增加每天的生产量,则需增加投资,若每天产量增加件,其成本也将相应提高千元,请从公司决策者的角度判断是否应该增加公司每天的产量,并说明理由.(参考数据:)
【答案】(1)
(2)千元
(3)不应增加产量,理由见解析
【解析】
【分析】(1)记事件为生产的一件配件是不合格品,则,再根据相互独立事件的概率公式计算可得;
(2)设每天生产的两件产品的利润为(千元),则的可能取值为,,,,,,求出所对应的概率,即可求出,再由,根据方差的性质计算可得;
(3)由(2)可知平均每件产品的利润为(千元),从而得到增加的件产品的利润为,,令,利用导数求出函数的最大值,即可得解.
【小问1详解】
记事件为生产的一件配件是不合格品,
则,
所以该公司每天生产的两件配件中含有不合格品的概率.
【小问2详解】
设每天生产的两件产品的利润为(千元),则的可能取值为,,,,,,
所以,,
,,
,,
所以,
又,所以,
所以该公司每月(按30天算)所获利润的数学期望为千元.
【小问3详解】
由(2)可知平均每件产品的利润为(千元),
则增加件产品,利润增加千元,成本也相应提高(千元),
所以增加的件产品的利润为,,
设,则,
所以当时,则在上单调递增,
当时,则在上单调递减,
所以当时取得极大值,即最大值,所以,
即在取得最大值时也是亏本,所以不应增加产量.
19. 已知函数(为正实数).
(1)讨论函数极值点的个数;
(2)若有两个不同的极值点.
(i)证明:;
(ii)设恰有三个不同的零点.若,且,证明:.
【答案】(1)答案见解析
(2)(i)证明见解析;(ii)证明见解析
【解析】
【分析】(1)求导后利用导数等于零再结合二次函数的性质判断极值点情况即可;
(2)(i)由(1)和对数的运算性质得到,可证明;(ii)由(1)和(i)可得,问题转化为即证,再对已知等式变形为,问题进一步转化为即证,然后构造函数求导,再对导数的分子构造函数求导分析单调性即可证明.
小问1详解】
,
设,
因为开口向下,,
所以当时,恒成立,即,
所以在上单调递减,无极值点;
当时,令,解得,且,
所以在上单调递增;在和上单调递减;此时有两个极值点,
综上,当时,无极值点;
当时,有两个极值点.
【小问2详解】
(i)证明:由题意及(1)可知,且,
又因为,
所以.
(ii)证明:由(1)知,,,
由及(i)知,
所以.
若证,即证,
不妨设,则,
由得,
要证,只需证,
再两边去对数得,
即,
即证,
令,则,
再令,则,
所以在内单调递减,
又,则在单调递减,
由得,且,
所以,即,
综上,.
【点睛】关键点点睛:本题第二问的第二小问关键在于利用前两问的结论得到,再利用对数的运算把问题转化为即证,然后构造函数求导分析单调性即可.
0
1
2
3
0
1
2
河北省示范性高中2023-2024学年高二下学期4月期中联考数学试题(Word版附解析): 这是一份河北省示范性高中2023-2024学年高二下学期4月期中联考数学试题(Word版附解析),共20页。试卷主要包含了 某校要从高二某班6名班干部, 的展开式中,项的系数为, 已知离散型随机变量的分布列为等内容,欢迎下载使用。
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