2024茂名高二下学期7月期末考试数学含解析
展开本试卷共4页,19题.全卷满分150分.考试用时120分钟.
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.
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. 已知集合,,则( )
A. B. C. D.
2. 复数(为虚数单位)在复平面内对应的点位于
A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限
3. 函数的图象大致为( )
A. B.
C. D.
4. 已知直线与抛物线:交于两点,则( )
A. B. 5C. D.
5. 已知一个等差数列项数为奇数,其中所有奇数项的和为,所有偶数项的和为,则此数列的项数是( )
A. B. C. D.
6. 已知函数,则不等式的解集为( )
A. B.
C. D.
7. 函数,(,)满足,且在区间上有且仅有3个零点,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
8. 如图,棱长为2的正方体中,,,,,则下列说法不正确的是( )
A. 时,平面
B. 时,四面体的体积为定值
C. 时,,使得平面
D. 若三棱锥的外接球表面积为,则
二、选择题(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. 已知向量,不共线且,则下列结论一定正确的是( )
A. 或B.
C. D. ,在上的投影向量相等
10. 掷一枚质地均匀的骰子两次,记向上的点数分别为,,记事件“”,“为偶数”,“为奇数”,则( )
A B. C. D. 与互斥
11. 已知函数,其中实数,,且,则( )
A 当时,没有极值点
B. 当有且仅有3个零点时,
C. 当时,为奇函数
D. 当时,过点作曲线的切线有且只有1条
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12. 已知圆锥的底面直径为,母线长为2,则此圆锥的体积是______.
13. 已知数列是首项为,公比为的等比数列,且,则的最大值为______.
14. 已知双曲线:(,)的左、右焦点分别为,.过点的直线与轴交于点,与交于点,且,点在以为直径的圆上,则的渐近线方程为______.
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. 如图,正三棱柱中,为边的中点.
(1)证明:平面;
(2)若,三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.
16. 已知函数,.
(1)若在点处的切线的斜率为1,求的极值;
(2)若,证明:当时,.
17. 锐角中,角,,的对边分别为,,,且.
(1)求角的大小;
(2)若,求值.
18. 已知椭圆:()的一个顶点为,离心率为.
(1)求的方程;
(2)设,直线(且)与交于不同的两点,,若直线与交于另一点,则直线是否过定点?若过定点,求出定点坐标;若不过定点,请说明理由.
19. 某同学参加趣味答题比赛,规则如下:第1次答题时,若答对则得2分,否则得1分;从第2次答题开始,若答对则获得上一次答题得分2倍,否则得1分,该同学每次答对的概率都为,答错的概率都为,且每次答对与否相互独立.记第次答题得分为.
(1)求;
(2)求()的分布列和期望;
(3)在游戏开始前,该同学有两个选择,①从第2次开始,若第次得分刚好为时,则该同学获得胜利,游戏结束.②从第1次开始,若第次得分刚好为时,则该同学获得胜利,游戏结束.已知共有4次答题环节,求该同学选择哪个方案获得胜利的概率更大.2024年茂名市普通高中高二年级教学质量监测
数学试卷
本试卷共4页,19题.全卷满分150分.考试用时120分钟.
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内.写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.
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. 已知集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】求出集合,根据集合的交集运算进行求解.
【详解】由题可得,则,
故选:B
2. 复数(为虚数单位)在复平面内对应的点位于
A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限
【答案】B
【解析】
【详解】 ,对应点为 , 位于第二象限,选B.
3. 函数的图象大致为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先判断函数奇偶性得函数为奇函数,故排除C,D,在根据时,排除B,进而得答案.
【详解】因为,
所以是奇函数,排除C,D.
当时,,,排除B.
故选:A.
【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:
(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置.
(2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势;
(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性;
(4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.
4. 已知直线与抛物线:交于两点,则( )
A. B. 5C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】证明直线过焦点,再利用焦半径公式和韦达定理即可得到答案.
【详解】将与抛物线联立得,
设,
显然抛物线焦点坐标为,令,即,则,则直线过焦点,
则.
故选:B.
5. 已知一个等差数列的项数为奇数,其中所有奇数项的和为,所有偶数项的和为,则此数列的项数是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据等差数列的性质与其前项和的性质求解即可.
【详解】设该等差数列中有项,其中偶数项有项,奇数项有项,
设等差数列的前项和为,则,
为等差数列,,,解得,
,此数列的项数是项.
故选:.
6. 已知函数,则不等式的解集为( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】证明函数的奇偶性,再分析出其单调性,从而得到,解出即可.
【详解】由可得且,则偶函数,
,
因为在上单调递减,在上单调递增,则恒成立,
则在单调递减,在单调递增,
,解得或.
故选:D.
7. 函数,(,)满足,且在区间上有且仅有3个零点,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】代入解出,再利用整体法得到,解出即可.
【详解】,
,因为,,则
因为在区间上有且仅有3个零点,且在零点0之前的三个零点依次为,
则,解得.
故选:C.
8. 如图,棱长为2的正方体中,,,,,则下列说法不正确的是( )
A. 时,平面
B. 时,四面体的体积为定值
C. 时,,使得平面
D. 若三棱锥的外接球表面积为,则
【答案】C
【解析】
【分析】利用线面平行的判定推理判断A;由线面平行确定点到平面的距离是定值判断B;由空间向量数量积的运算律计算判断C;求出外接球半径计算判断D.
【详解】对于A,当时,,即,
而平面,平面,因此平面,A正确;
对于B,正方体中,当时,面积是定值,
又,平面,平面,则平面,
于是点到平面的距离是定值,因此四面体的体积为定值,B正确;
对于C,当时,,
而,则
,因此不垂直于,不存在,使得平面,C错误;
对于D,显然平面,则三棱锥与以线段为棱的长方体有相同的外接球,
令球半径为,则,
球的表面积,解得,D正确.
故选:C
【点睛】关键点点睛:解决与球有关的内切或外接问题时,关键是确定球心的位置,进而确定球半径求解.
二、选择题(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. 已知向量,不共线且,则下列结论一定正确的是( )
A. 或B.
C. D. ,在上投影向量相等
【答案】BC
【解析】
【分析】根据向量垂直的向量表示即可判断AB;根据向量加减法的几何意义或者根据向量数量积的运算律即可判断C;举出反例即可判断D.
【详解】对AB,,A选项错误;B选项正确;
对C,由向量加法和减法的几何意义,是矩形的两条对角线长度是相等的,选项C正确;
或者由,则,
则,则,则,故C正确;
对D,根据矩形性质知,在上在上的投影向量的模不一定相等,
如图所示:,且,
,在上的投影向量分别为,故D选项错误.
故选:BC.
10. 掷一枚质地均匀的骰子两次,记向上的点数分别为,,记事件“”,“为偶数”,“为奇数”,则( )
A. B. C. D. 与互斥
【答案】AC
【解析】
【分析】列出所有满足题意的情况,根据古典概型公式即可判断A;求出事件,,的情况,再利用条件概率公式即可判断BC;再根据互斥事件的判定方法即可判断D.
【详解】掷一枚质地均匀的骰子两次的可能结果共有36种.
对A,事件“”的可能结果有6种,
即,选项A正确;
对B,事件“为偶数”的可能结果有种,
事件“为偶数且”的可能结果有5种,
,选项B错误;
对C,事件“为奇数”的可能结果有18种,
事件“为奇数且”的可能结果有2种.,选项C正确;
对D,样本点为时,说明与不互斥,选项D不正确.
故选:AC.
11. 已知函数,其中实数,,且,则( )
A. 当时,没有极值点
B. 当有且仅有3个零点时,
C. 当时,为奇函数
D. 当时,过点作曲线的切线有且只有1条
【答案】BCD
【解析】
【分析】对A,直接代入求导即可得到其极值点;对B,求导得到的单调性,再根据其零点个数得到不等式组,解出即可;对C,代入,化简即可;对D,设切点,求出切线方程,代入,再转化得,转化为直线与的交点个数问题.
【详解】对A,当时,,
则,当时,,
当或时,,
所以分别是函数的极大值点和极小值点,选项A错误;
对B,当时,,
当,,当或时,,
即在上单调递减,在和上单调递增.
当有且仅有3个零点时,且得53a+b>0−9a+b<0,
得,故B正确;
对C,当时,,
,
设,定义域为,且,
所以为奇函数,选项C正确;
对D,,不在曲线上.
设过点的曲线切线的切点为,,
过点的曲线切线的方程为,
又点在切线上,有,
即,设,,
当或时,单调递减,
当时,单调递增,
则,,
∵m∈a3+b,+∞,∴m−ba>13,根据图象知与只有一个交点,选项D正确.
故选;BCD.
【点睛】关键点点睛:本题D选项的关键是设出切点坐标,写出切线方程,将代入切线方程得,最后转化为直线与函数的交点个数问题.
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12. 已知圆锥的底面直径为,母线长为2,则此圆锥的体积是______.
【答案】
【解析】
【分析】求出圆锥的高,再利用圆锥的体积公式即可求出答案.
【详解】记圆锥的底面半径为,母线为,高为,
则,,
故答案为:.
13. 已知数列是首项为,公比为的等比数列,且,则的最大值为______.
【答案】99
【解析】
【分析】根据给定条件,求出数列的通项公式,再利用分组求和法及等比数列前n项和公式求和,然后借助数列单调性求解即得.
【详解】依题意,,则,
数列的前n项和,显然数列是递增数列,
而,
所以使得成立的的最大值为99.
故答案为:99
14. 已知双曲线:(,)的左、右焦点分别为,.过点的直线与轴交于点,与交于点,且,点在以为直径的圆上,则的渐近线方程为______.
【答案】
【解析】
【分析】设,则,利用勾股定理得到
,则得到,最后再利用余弦定理得到齐次方程即可.
【详解】依题意,设,则,
因为点在以为直径的圆上,则,
在Rt中,,则,
故或(舍去),所以,
则,故,
所以在中,,
整理得,则,则,则,
故的渐近线方程为.
故答案为:.
【点睛】关键点点睛:本题的关键是利用双曲线的定义和勾股定理得到,最后再利用余弦定理得到齐次方程,
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. 如图,正三棱柱中,为边的中点.
(1)证明:平面;
(2)若,三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)证明,利用线面平行判定即可证明;
(2)利用等体积法求出,再建立合适的空间直角坐标系,求出两平面的法向量,利用面面角的夹角公式即可.
【小问1详解】
连接,与交于点,连接,
分别为边的中点,;
又平面平面,平面.
【小问2详解】
,
正三棱柱中,平面,,
又是正三角形,是边的中点,,
又,且平面,平面,
取的中点,则两两垂直,
故以为原点,分别为,,轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系;
则,
,
记平面,平面的法向量分别为,
则,,即,,
故可取,则,
,
又二面角所成的平面角是锐角,故其余弦值为.
16. 已知函数,.
(1)若在点处的切线的斜率为1,求的极值;
(2)若,证明:当时,.
【答案】(1)极小值为,无极大值
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)由求出,再由导致求出极值即可;
(2)令,得,再构造函数,利用导数求出可得单调性,结合在上最值情况可得答案.
【小问1详解】
,
若在点处的切线的斜率为1,则,解得,
所以,,
令,解得,
当时,,所以单调递减,
当时,,所以单调递增,
所以在有极小值,为,无极大值;
【小问2详解】
若,则,
令,
所以,
令,则,
当时,,所以单调递减,所以,
即,所以在上单调递增,
所以,
可得,即.
17. 锐角中,角,,的对边分别为,,,且.
(1)求角的大小;
(2)若,求的值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据正弦定理化边为角,再利用两角和的正弦公式展开化简即可得到,则得到角的大小;
(2)记,则,再利用余弦定理得或,再分类讨论即可.
【小问1详解】
由正弦定理得:
,
,
,又,
,又.
【小问2详解】
记,则;
由余弦定理,即,
,或,
时,角对的边最大,且,
则是钝角,舍去;
时,角对的边最大,且,符合.
又;
,又,
,
.
18. 已知椭圆:()的一个顶点为,离心率为.
(1)求的方程;
(2)设,直线(且)与交于不同的两点,,若直线与交于另一点,则直线是否过定点?若过定点,求出定点坐标;若不过定点,请说明理由.
【答案】(1);
(2)过定点,定点坐标为.
【解析】
【分析】(1)首先得到,再根据离心率和关系即可得到方程组,解出即可;
(2)设直线的方程为,联立椭圆方程得到韦达定理式,计算直线的方程,令化解即可.
【小问1详解】
由题意可得,,
又由,得,
所以的方程为.
【小问2详解】
显然直线的斜率不为0,
设直线的方程为,
由消去整理得,
,
所以,
直线的方程为,
根据的对称性可知,若直线恒过定点,则定点在轴上,
令,解得
所以直线过定点.
【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是采用设线法联立椭圆方程得到韦达定理式,再写出直线的表达式,令计算为定值即可.
19. 某同学参加趣味答题比赛,规则如下:第1次答题时,若答对则得2分,否则得1分;从第2次答题开始,若答对则获得上一次答题得分的2倍,否则得1分,该同学每次答对的概率都为,答错的概率都为,且每次答对与否相互独立.记第次答题得分为.
(1)求;
(2)求()的分布列和期望;
(3)在游戏开始前,该同学有两个选择,①从第2次开始,若第次得分刚好为时,则该同学获得胜利,游戏结束.②从第1次开始,若第次得分刚好为时,则该同学获得胜利,游戏结束.已知共有4次答题环节,求该同学选择哪个方案获得胜利的概率更大.
【答案】(1)
(2)分别列见解析,
(3)方案②
【解析】
【分析】(1)根据独立事件的乘法公式即可得到答案;
(2)首先分析出得可能取值,再按步骤列出分布列,最后利用期望公式和等比数列求和公式即可;
(3)选择方案①,计算出的值,选择方案②,计算出,两者比较大小即可.
【小问1详解】
由题意可知表示事件“第1次答错,第2,3次均答对”,
【小问2详解】
可取且表示事件“第次答错”,
所以,
当时,,
表示事件“第次答错,第次均答对”,
所以,,
表示事件“第次都答对”
,
所以
所以的分布列为:
【小问3详解】
若选择方案①,只可能为2,4,即:,
表示事件“第1次答错,第2次答对”,
表示事件“第2次答错,第3、4次均答对",
因为、互斥,所以
若选择方案②,只可能为1,2,4,即:,
表示事件“第1次答对”;
表示事件“第1、2次均答对”,
而第1次答对的话,游戏已结束,故不需要考虑这种情况;
表示事件“第1次答错,第2,3,4次均答对”;
因为与互斥,所以
,
所以应该选择方案②.
【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是得到,再利用等比数列的性质得到,最后列出分布列,再求出期望即可.
1
2
4
2024茂名高一下学期7月期末考试数学含解析: 这是一份2024茂名高一下学期7月期末考试数学含解析,共20页。试卷主要包含了 选择题的作答, 非选择题的作答, 已知,则的最小值为等内容,欢迎下载使用。
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