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    数学:浙江省名校联盟2022-2023学年高二下学期期末联考试题(解析版)
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    数学:浙江省名校联盟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:浙江省名校联盟2022-2023学年高二下学期期末联考试题(解析版),共23页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    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4个选项中,只有一项是符合题目要求的.
    1. 集合,且,则的取值范围为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】由题意知,而,
    方程 ,当时,方程无解,则,符合题意;
    当时,,符合题意;
    当时,,不符合题意;
    所以的取值范围为.
    故选:A
    2. 若直线在平面内,直线在平面外,则“”是“”的( )
    A. 充要条件B. 既不充分也不必要条件
    C. 充分不必要条件D. 必要不充分条件
    【答案】D
    【解析】如下图所示,若直线与平面相交点,但不垂直时,当直线垂直于直线在平面内的射影,此时,得不出,

    因为,且直线在平面内,所以,
    则“”是“”的必要不充分条件,
    故选:D.
    3. 数列首项为,接下来项为,再接下来项为,再后面项为,以此类推( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】令数列首项为,公差为的等差数列
    ,前项和为,
    有个,个,等等可推得有个
    令可得
    所以
    故选:C.
    4. 已知一组成对数据中关于的一元非线性回归方程,已知,,,则( )
    A. 3B. 1C. D.
    【答案】B
    【解析】由,,则,可得.
    故选:B
    5. 2022年卡塔尔世界杯是第二十二届世界杯足球赛,是历史上首次在卡塔尔和中东国家境内举行、也是继2002年韩日世界杯之后时隔二十年第二次在亚洲举行的世界杯足球赛.足球由32块黑白相间的皮革缝制而成,其中,黑色的皮块呈正五边形,每一块黑皮的周围都5块白皮相连;而白色的皮块呈正六边形,每一块白皮的周围分别连着3块黑皮、3块白皮.若制作一个半径为的足球(正多边形近似看做平面正多边形),则一块黑皮面积约为________.(注:边长为的正五边形面积,边长为的正六边形面积,
    取3.14)( )
    A. 32.44B. 31.92C. 30.51D. 29.49
    【答案】D
    【解析】设黑色正五边形有个,则白色六边形有个,
    由已知条件可知,解得,
    即黑色正五边形有个,则白色六边形有个,
    足球的表面积为,
    所以,解得,
    所以一块黑皮的面积约为,
    故选:D.
    6. 已知复数满足,则的取值范围为( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】复数满足,
    则复数z对应的点的轨迹为以为焦点,长轴长的椭圆,
    则椭圆短半轴长为,椭圆方程为,
    表示椭圆上的点到原点的距离,
    当点位于椭圆长轴上的顶点时,取值大值2;
    当点位于椭圆短轴上的顶点时,取值小值;
    故的取值范围为,
    故选:D
    7. 双曲线右焦点为,离心率为,,以为圆心,长为半径的圆与双曲线有公共点,则最小值为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】由题意,右焦点,
    又,则,,
    以为圆心,为半径的圆的方程为,
    ,联立方程组,
    得,
    由圆与双曲线有公共点,所以,
    即,结合,
    化简为,
    由方程两根为:
    ,,
    所以不等式的解为,或,
    由已知,得
    所以,
    当时,取得最小值.
    故选:A
    8. 已知,,,则( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】B
    【解析】由已知得,,
    因为在区间上单调递减,且,,,
    所以,即,
    令,则,所以在上单调递增,
    所以,即,当且仅当时取等号,
    所以,即,
    令,,
    令,,
    令,,
    令,当时,,
    所以在内单调递减,所以,
    所以在内单调递减,所以,
    所以在内单调递减,所以,
    所以在内单调递减,所以,
    即,当且仅当时取等号,
    所以,
    因为,所以,
    综上:.
    故选:.
    二、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,部分选对得2分,有选错得0分.
    9. 已知数列,的前项和分别为,,下列说法正确的是( )
    A. 若能成立,则能成立
    B. 若能成立,则恒成立
    C. 若恒成立,则恒成立
    D. 若恒成立,则恒成立
    【答案】ACD
    【解析】若,,能成立,也能成立,故A正确:
    若,,能成立,不能恒成立,故B错误:
    若恒成立,则二者是相同数列,即恒成立,故C正确;
    若恒成立,则,当时,两者作差得,当时,若,则,故D正确.
    故选:ACD.
    10. 双曲线,点,则( )
    A. 该双曲线渐近线为
    B. 过点的直线与双曲线交于两点,若,则满足的直线有1条
    C. 与双曲线两支各有一个交点的直线斜率可以是1.1
    D. 过点能作4条仅与双曲线有一个交点的直线
    【答案】ACD
    【解析】由题意,双曲线,
    则双曲线渐近线为,选项A正确;
    依题意,当过点的直线直线与双曲线的右支交于两点时,通径最短,
    为,
    当直线与双曲线的两支交于两点时,的最小值为,
    所以,若,则满足条件的直线有3条,故选项B错误;
    由于双曲线渐近线为,
    与双曲线两支各有一个交点的直线斜率,而,
    选项C正确;
    过点能作两条与渐近线平行的直线和两条切线,均与双曲线只有一个交点,
    故满足条件的直线有4条,选项D正确.故选:ACD

    11. 函数在上有两个零点,下列说法正确的是( )
    A.
    B.
    C.
    D. 在上有2个极值点且
    【答案】ACD
    【解析】由于函数在上有两个零点,
    故函数的图象在上有两个不同的交点,
    作出函数的图象如图:

    要满足题意,需满足与在间图象相切,
    由图象可知,,
    当时,,当时,,
    由于,则设与在间的图象相切时的切点为,
    此时,则,
    于是,C正确;
    对于A,当时,,
    此时,,
    由于,
    即,
    令,,
    即为减函数,
    ,,
    故在内有唯一零点,即,A正确;
    对于B,当时,,即;
    当时,,,即;
    故,B错误;
    对于D,当时,,,
    ,当时,,当时,,
    即在单调递减,在单调递增,
    即为函数在内的一个极小值点;
    当时,,,
    当时,,当时,,
    即在单调递减,在单调递增,
    即为函数在内的一个极小值点;
    即在上有2个极值点,设为,
    则,故,D正确;故选:ACD
    12. 半径为2的球上有三个点,,,,三棱锥的顶角均为锐角,二面角的平面角为,为边上一动点,则( )
    A. 若,则
    B. 若,则
    C. 若的最小值等于,则三棱锥体积最小为
    D. 若的最小值等于,则三棱锥体积最小为
    【答案】BC
    【解析】如图所示:当时,三棱锥为正四面体,
    点在底面内的射影为的中心,即平面,
    连接延长交于,易知,为的中点,连接,
    所以,故二面角的平面角为,
    即.在中,,,
    所以,故B正确,A错误;
    如图所示:因为三棱锥的顶角均为锐角,
    所以.
    因为点在底面内的射影为的外心,
    即平面,
    过点作于,连接,因为为等边三角形,
    所以为的中点,
    又易知平面,
    所以二面角的平面角为,
    即,
    因为,为到平面的距离,
    根据三余弦定理可知,的最小值为直线与平面所成的角,
    即当三点共线时(重合),最小,
    此时,,且最小,
    故,而,
    所以,三棱锥体积最小为.
    故选:BC.

    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. ,,则在上的投影向量为________.(用坐标表示)
    【答案】
    【解析】由题意得,,
    故在上的投影向量为,
    故答案为:
    14. 椭圆过点且上顶点到轴的距离为1,直线过点与椭圆交于A,两点且中点在坐标轴上,则直线的方程为________.
    【答案】或或
    【解析】因为过点且上顶点到轴的距离为1,所以
    所以,
    因为,即点在椭圆内,可知直线与椭圆相交,
    当斜率不存在时,则时,由椭圆对称性可得,
    则中点为在坐标轴上,所以符合题意;
    当斜率存在时,设,
    联立方程,消去y得,
    则,,
    因为中点在坐标轴上,
    则或,
    解得或,此时直线的方程为或;
    综上所述:所以直线的方程为或或.
    故答案为:或或.

    15. 为了纪念世界地球日,复兴中学高三年级参观了地球自然博物馆,观后某班级小组7位同学合影,若同学与同学站在一起,同学站在边缘,则同学不与同学或相邻的概率为________.
    【答案】
    【解析】将同学与同学看成一个整体,与剩下的5人排列,先让同学站在边上,有种方法,然后同学与同学组成的整体与剩下4人排列,有种方法,
    所以分步乘法原理可知同学与同学站在一起,同学站在边缘,共有种方法,
    其中同学不与同学或相邻的有:先让同学站在边上,有种方法,然后同学与同学组成的整体从与同学不相邻的4个位置中选一个位置,有种方法,再让剩下的4人去站剩下的4个位置,有种方法,
    所以由分步乘法原理可得同学不与同学或相邻的共有种方法,
    所以所求概率为,故答案为:
    16. 5320的因数有________个,从小到大排列后,第24个因数为________.
    【答案】①.32 ②280
    【解析】因为,
    所以当因数是一个质数时,有4种,
    当因数是2个质数的乘积时,有种,
    当因数是3个质数的乘积时,有种,
    当因数是4个质数的乘积时,有种,
    当因数是5个质数的乘积时,有种,
    当因数是6个质数的乘积时,有1种,还有一个1,所以5320共有32个因数,
    或,
    所以5320的因数有32个,
    从小到大排列为1,2,4,5,7,8,10,14,19,20,28,35,38,40,56,70,76,95,133,140,152,190,266,280,380,532,665,760,1064,1330,2660,5320,
    所以第24个因数为280.故答案为:32,280
    四、解答题:本题共5小题,共58分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    17. 如图几何体为圆台一部分,上下底面分别为半径为1,2的扇形,,体积为.

    (1)求;
    (2)劣弧上是否存在使∥平面.猜想并证明.
    解:(1)由题意可知,设,
    设上底的面积为,下底的面积为,
    则,,
    所以,解得,
    在中由余弦定理可得,
    所以;
    (2)不存在,证明如下:
    过作的垂线交劣弧于,
    由(1)可知,所以,
    以所在的直线分别为轴,建立如图所示的坐标系,

    则,,,,
    设,
    则,,,
    设平面的法向量为,
    由,可得,
    因为,所以,
    取,则有,
    如果平面,则有,
    即,
    即,矛盾,所以平面不成立,
    故劣弧上不存在使∥平面.
    18. 内角、、满足.
    (1)求的大小;
    (2)、分别为、上的点,,且平分,求.
    解:(1),即,
    即,
    所以,,即,
    所以,,
    因为,则,因为,则,
    所以,或,所以,或(舍去).
    综上所述,.
    (2)如下图所示:

    因为、分别为、上的点,,则,
    所以,,则,
    因为,则,,
    因为平分,所以,,则,故,
    所以,,
    设,则,,其中,
    在中,由正弦定理可得,所以,,
    因为,则为锐角,即,
    故,
    所以,,
    因为,所以,,故,
    因为,
    又因为,
    所以,.
    19. ,,递增数列前项和为.
    (1)证明:为等比数列并求;
    (2)记,为使成立的最小正整数,求.
    解:(1)由于,,
    当时,;
    当时,依次取值为,()时,总存在使得成立,
    证明该结论,只需证明能被3整除,
    由于

    即能被3整除,即上述结论成立,
    当时,,
    由于能被3整除,则不是3的倍数,
    即时,不适合题意;
    综合上述,为递增数列:,(),
    故,即是以为首项,公比为4的等比数列,则.
    (2)由(1)可得,则,为使成立的最小正整数,
    当时,,此时;
    当时,,此时;
    当时,,此时;
    当时,,此时;
    当时,

    故此时使成立的最小正整数为14,
    当时,

    故此时使成立的最小正整数为11,
    故为周期数列:,周期为2,
    则.
    20. 过的直线与交于,两点,直线、与分别交于、.
    (1)证明:中点在轴上;
    (2)若、、、四点共圆,求所有可能取值.
    解:(1)由题意,作图如下:

    过的直线与交于,两点,
    可设直线方程为,令,,则,
    可得: ,,

    的方程,即,可得,
    联立,可得,
    即,
    同理可得,即,



    又即,,中点在轴上.
    (2)若、、、四点共圆,,
    又三点共线,三点共线,,
    又,,,
    ,,
    又,,,
    解得,,又,,
    则,即,
    解得:或,,,.
    21. 人口老龄化加剧的背景下,我国先后颁布了一系列生育政策,根据不同政策要求,分为两个时期Ⅰ和Ⅱ.根据部分调查数据总结出如下规律:对于同一个家庭,在Ⅰ时期内生孩人,在Ⅱ时期生孩人,(不考虑多胞胎)生男生女的概率相等.服从0-1分布且.分布列如下图:
    现已知一个家庭在Ⅰ时期没生孩子,则在Ⅱ时期生2个孩子概率为;若在Ⅰ时期生了1个女孩,则在时期生2个孩子概率为;若在Ⅰ时期生了1个男孩,则在Ⅱ时期生2个孩子概率为,样本点中Ⅰ时期生孩人数与Ⅱ时期生孩人数之比为(针对普遍家庭).
    (1)求的期望与方差;
    (2)由数据组成的样本空间根据分层随机抽样分为两层,样本点之比为,分别为与,,总体样本点与两个分层样本点均值分别为,,,方差分别为,,,证明:,并利用该公式估算题设样本总体的方差.
    解:(1)由分布列知:,即,
    事件分别表示Ⅰ时期没生孩子、生了1个女孩、生了1个男孩,
    事件表示Ⅱ时期生2个孩子,则,
    又,
    所以,
    即,则,
    综上,分布列如下:
    .
    .
    (2)由题意,,则,,
    而,
    上式

    又,且,
    上式.
    综上,得证.
    由题设知:,,,,
    则总体均值,
    综上,题设样本总体的方差.
    22. ,,,.
    (1)若,,证明:;
    (2)是否存在使有且仅有一组解,若存在,求取值集合;若不存在,请说明理由.
    解:(1)依题意,,,
    由知,,,
    当时,,
    又,
    于是当且时,,不等式成立,
    当时,,
    令函数,
    求导得,
    因此函数在上单调递增,有,
    即,则,
    所以成立.
    (2)由(1)知,,且,
    假定存在正数使有且仅有一组解,由,知,且,,
    即,
    于是存在正数使有且仅有一组解等价于方程有不等于1的唯一正数解,
    令函数,显然,
    求导得,
    由,得,
    若,而,于是,
    此时,函数在上单调递减,有唯一解1,
    因此方程没有不等于1的正数解,
    即当时,不成立;
    若,即,方程有二不等实根,令,
    显然,
    于是,当或时,,当时,,
    因此函数在上单调递减,在上单调递增,,即,
    当时,,当时,,函数大致图象,如图,而存在,使得,此时有3个不同解,
    因此方程有两个都不等于1的不同的正数解,即当时,使成立有两组解,
    所以不存在使有且仅有一组解.
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