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      福建省厦门外国语学校(海沧校区)2024-2025学年高二下学期期中考试 数学试题(含解析)

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      福建省厦门外国语学校(海沧校区)2024-2025学年高二下学期期中考试 数学试题(含解析)

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      这是一份福建省厦门外国语学校(海沧校区)2024-2025学年高二下学期期中考试 数学试题(含解析),共13页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
      一、单选题(本大题共8小题)
      1.已知函数的导函数是,且,则实数a的值为( )
      A.B.C.D.1
      2.已知随机变量,若,则( )
      A.B.C.D.
      3.设,则( )
      A.-2B.-1C.0D.1
      4.已知,则=( )
      A.105B.120C.210D.240
      5.已知定义在上的函数的导函数为,若,且,,则的解集为( )
      A.B.C.D.
      6.某班上有5名同学相约周末去公园拍照,这5名同学站成一排,其中甲、乙两名同学要求站在一起,丙同学不站在正中间,不同的安排方法数有( )
      A.24B.36C.40D.48
      7.若正实数,满足,则的最小值为( )
      A.1B.C.D.2
      8.若在上的极大值大于1,则的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      二、多选题(本大题共3小题)
      9.已知展开式中共有8项.则该展开式结论正确的是( )
      A.所有项的二项式系数和为128B.所有项的系数和为
      C.系数最大项为第3项D.有理项共有4项
      10.2020年3月,为促进疫情后复工复产期间安全生产,某医院派出甲、乙、丙、丁4名医生到,,三家企业开展“新冠肺炎”防护排查工作,每名医生只能到一家企业工作,则下列结论正确的是( )
      A.所有不同分派方案共种
      B.若每家企业至少分派1名医生,则所有不同分派方案共36种
      C.若每家企业至少分派1名医生,且医生甲必须到企业,则所有不同分派方案共12种
      D.若企业最多派1名医生,则所有不同分派方案共32种
      11.已知.不等式的解集为且,则下列说法中正确的是( )
      A.函数的极大值点为1
      B.函数的对称中心为
      C.当时,
      D.过点且与曲线相切的直线有2条
      三、填空题(本大题共3小题)
      12.用两个1,两个3,一个5组成的不同的五位数有 个.
      13.若函数在区间内存在单调递增区间,则实数a的取值范围是 .
      14.若对任意,当时恒有,则的取值范围是 .
      四、解答题(本大题共5小题)
      15.在三棱柱中,侧面是边长为4的正方形,,.

      (1)求证:平面平面;
      (2)求二面角的余弦值.
      16.已知函数.
      (1)若函数的极值点在内,求m的取值范围;
      (2)若有两个零点,求m取值的范围.
      17.某校组织“一带一路”答题抽奖活动,凡答对一道题目可抽奖一次.设置甲、乙、丙三个抽奖箱,每次从其中一个抽奖箱中抽取一张奖券.已知甲箱每次抽取中奖的概率为,乙箱和丙箱每次抽取中奖的概率均为,中奖与否互不影响.
      (1)已知一位同学答对了三道题目,有两种抽奖方案供选择:
      方案一:从甲、乙、丙中各抽取一次,中奖三次获得价值50元的学习用品,中奖两次获得价值30元的学习用品,其他情况没有奖励.
      方案二:从甲中抽取三次,中奖三次获得价值70元的学习用品,中奖两次获得价值40元的学习用品,其他情况没有奖励;
      通过计算获得学习用品价值的期望,判断该同学选择哪个方案比较合适?
      (2)若一位同学答对了一道题目.他等可能的选择甲、乙、丙三个抽奖箱中的一个抽奖.已知该同学抽取中奖,求该同学选择乙抽奖箱的概率.
      18.函数.
      (1)讨论的单调性;
      (2)当时,恒成立,求的取值范围;
      (3)证明:当时,.
      19.维空间中点的坐标可以表示为,其中为该点的第个坐标.定义维空间中任意两点,之间的平均离差二乘距离.设维空间点集或1,其中.
      (1)若,,且点,,写出所有的点的坐标;
      (2)任取维空间中的不同两点.
      (i)若,求的概率;
      (ii)记随机变量,求的取值范围.
      参考答案
      1.【答案】B
      【详解】,则,解得.
      故选B.
      2.【答案】B
      【详解】,解得,所以.
      故选B.
      3.【答案】A
      【详解】令易知,
      令可得,,
      所以.
      故选A.
      4.【答案】B
      【详解】因为,所以
      所以
      故选B
      5.【答案】A
      【详解】设,,则.
      因为在上恒成立,所以在上恒成立.
      即在上单调递增.
      又.
      所以.
      即不等式的解集为.
      故选A
      6.【答案】C
      【分析】设最后两人为丁和戊,然后分甲、乙在丁、戊之间和丁、戊在甲、乙一侧讨论即可.
      【详解】设剩下的两人分别为丁和戊,
      ①甲、乙在丁、戊之间,将甲、乙捆绑成一个元素,
      丁、戊两人有种排法,甲、乙之间有种排法,丙有4个位置可站,
      则共有种;
      ②丁、戊在甲、乙一侧时,丁、戊可选择甲、乙左侧或右侧,则有种排法,
      丁、戊两人有种排法, 甲、乙之间排列有种排法, 丙有3个位置可站,
      则该种情况共有种,
      则总共有种不同安排方法.
      故选C.
      7.【答案】C
      【详解】由,得,故.
      由题意得,,,
      由得,.
      设,,则,
      ∴在上单调递增,
      ∵,∴,
      ∴,即,,
      ∴,令,得,
      当时,,在上单调递减,
      当时,,在上单调递增,
      ∴当时,取极小值也是最小值,最小值为.
      故选C.
      8.【答案】B
      【详解】,
      当时,,在定义域上单调递减,无极值点,
      当时,,在定义域上单调递增,无极值点,
      当时,因为,,
      而在单调递减,所以存在,使,
      在上,,单调递增,
      在上,,单调递减,
      于是是在上的极大值点,
      此时,即,
      由题意,,即,
      设,则,
      于是在上单调递增,又,
      所以,.
      故选B.
      9.【答案】ACD
      【详解】A项,因为的展开式共有8项,所以.
      故所有项的二项式系数和为,故A正确;
      B项,令,可得所有项的系数和为,故B错误;
      因为二项展开式的通项公式为:
      ,,
      C项, 当,设项系数最大,
      由,解得,则,
      且,第3项系数为,
      当时,,系数为1;
      当时,,系数为;
      由,故第3项的系数最大;故C正确;
      D项,由为整数,且可知,的值可以为:0,2,4,6,
      所以二项展开式中,有理项共有4项,故D正确.
      故选ACD.
      10.【答案】BC
      【详解】对于选项A:所有不同分派方案共有34种,故错误;
      对于选项B:若每家企业至少分派1名医生,则有种,故正确;
      对于选项C:若每家企业至少分派1名医生,且医生甲必须到企业,若A企业分2人,则有种;若A企业分1人,则有种,所以共有种,故正确;
      对于选项D:若企业没有派医生去,每名医生有2种选择,则共有种,若企业派1名医生则有种,所以共有种,故错误;
      故选BC.
      11.【答案】BCD
      【详解】对于A:因为不等式的解集为且,
      即不等式的解集为且,
      所以方程的根为和(二重根),
      得,即,
      所以,则,得,
      令,或,
      所以函数在上单调递减,在上单调递增,
      所以是的极大值点,故A错误;
      对于B:由选项A知,
      则,
      所以,
      即的一个对称中心为,故B正确;
      对于C:令,当时,则,
      只需.
      而,由,
      得,即,所以,故C正确;
      对于D:由选项A知,
      设在点的切线方程为,
      由切线经过点得,,
      整理得,即,
      因式分解得:,
      解得或,此时存在两条切线满足题意,故D正确.
      故选BCD.
      12.【答案】30
      【详解】由题意得:不同的五位数有:个.
      13.【答案】
      【详解】,在内成立,所以,
      由于,所以,,所以.
      14.【答案】
      【详解】由得,
      即,
      设,则,所以问题转化为在上没有零点.
      当0时,没有零点,满足题意;
      当时,由得,
      设,
      则,
      因为,所以在上单调递增,在上单调递减,
      因为,所以,
      所以.
      综上,的取值范围是.
      15.【答案】(1)证明见解析
      (2)
      【详解】(1)因为侧面是边长为4的正方形,
      所以,
      因为,
      则,因为,
      所以,即,
      因为平面,
      所以平面,又平面,
      所以平面平面;
      (2)

      以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,
      因为,所以,
      所以,
      则,
      设平面的法向量为,
      由,可得,令,则,
      平面的法向量为,
      所以,
      又二面角为锐角,所以其余弦值为.
      16.【答案】(1);
      (2).
      【详解】(1)由,得,
      要使函数的极值点在内,则在上有解,
      即在上有解,则,解得,
      即m的取值范围为.
      (2)由,,得,
      当时,,,则,
      此时函数在上单调递增,不可能有两个零点,不符合题意;
      当时,,令,得,
      当时,,函数单调递增,
      当时,,函数单调递减,
      又时,,时,,
      要使有两个零点,那么恒成立,
      设,则,
      所以函数在上单调递增,又因为,所以,解得.
      综上所述,m取值的范围为.
      17.【答案】(1)方案一
      (2)
      【详解】(1)若选择方案一,设该同学获得学习用品的价值为元,则;
      则,,,
      所以,
      若选择方案二,设该同学获得学习用品的价值为元,则;
      则,,

      所以
      因为,故选择方案一比较合适
      (2)设“该同学抽取中奖”为事件,“选择甲、乙、丙抽奖箱”的事件分别记为,,,
      则,,,
      所以,
      故,
      所以所求概率为.
      18.【答案】(1)答案见解析
      (2)
      (3)证明见解析
      【详解】(1)因为,所以.
      若,则在上恒成立,所以函数在上单调递增;
      若,由;由.
      所以函数在上单调递减,在上单调递增.
      综上:当时,函数在上单调递增;
      当时,函数在上单调递减,在上单调递增.
      (2)当时,.
      当时,上式恒成立,即;
      当时,.
      设,,
      则.
      设,,则在上恒成立,即在上单调递增,
      又,所以在上恒成立.
      所以由,由.
      所以在上单调递减,在上单调递增.
      所以.
      所以.
      综上可知:的取值范围为:.
      (3)时,要证,即.
      设,则,.
      设,,则在上恒成立.
      所以在上单调递增.
      又,,则方程只有一解,设为,且,.
      当时,当时,.
      所以在上单调递减,在上单调递增.
      所以.
      因为,所以,,,所以.
      即.
      所以在上恒成立.
      从而原命题成立.
      19.【答案】(1);
      (2)(i);(ii).
      【详解】(1)由定义可知,,
      即,且,
      所以解得满足方程的B点坐标为;
      (2)(i)(固定点P):设点,
      因为,
      因为或1,或1,
      所以中有两项等于0,两项等于1,
      所以满足条件的所有可能情况有种,
      因为两不同点所有可能情况共有种,
      所以的概率;
      (ii)设随机变量,其中,
      因为,
      所以,
      因为,
      两边同时求导,得,
      上式两边同乘,求导得

      令,得,
      所以,
      因为,
      所以单调递减,
      因为,
      所以.

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