吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023~2024学年高二下册7月期末考试数学检测试卷(含解析)
展开
这是一份吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023~2024学年高二下册7月期末考试数学检测试卷(含解析),文件包含吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023-2024学年高二下学期7月期末考试数学试题解析docx、吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023-2024学年高二下学期7月期末考试数学试题docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
注意事项:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共 3 页,总分 150 分,
考试时间 120 分钟.
第Ⅰ卷(选择题)
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
符合题目要求的.)
1. 已知复数 ,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据复数乘法求 的代数形式,再由模的公式求结论.
【详解】因为 ,
所以 ,
故选:C.
2. 命题“ ,函数 在 上单调递增”的否定为( )
A. ,函数 在 上单调递减
B. ,函数 在 上不单调递增
C. ,函数 在 上单调递减
D. ,函数 在 上不单调递增
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意,结合全称命题与存在性命题的关系,准确改写,即可求解.
【详解】因为全称量词命题的否定为存在量词命题,
所以命题“ ,函数 在 上单调递增”的否定为“ ,函数 在 上
第 1页/共 17页
不单调递增”.
故选:B.
3. 已知 ,且 ,则 ( )
A. B. C. 4 D.
【答案】C
【解析】
【分析】利用向量的数量积可求 .
【详解】因为 , ,则 , ,
则 ,故 ,
故选:C.
4. 水稻是世界最重要的食作物之一,也是我国 60%以上人口的主粮.以袁隆平院士为首的科学家研制成功的
杂交水稻制种技术在世界上被誉为中国的“第五大发明",育种技术的突破,杂交水稻的推广,不仅让中国人
端稳饭碗,也为解决世界粮食短缺问题作出了巨大贡献.某农场种植的甲、乙两种水稻在面积相等的两块稻
田中连续 6 年的产量(单位:kg)如下:
品种 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年
甲 900 920 900 850 910 920
乙 890 960 950 850 860 890
根据以上数据,下面说法正确的是( )
A. 甲种水稻产量的平均数比乙种水稻产量的平均数大
B. 甲种水稻产量的中位数比乙种水稻产量的中位数小
C. 甲种水稻产量的极差与乙种水稻产量的极差相等
D. 甲种水稻的产量比乙种水稻的产量稳定
【答案】D
【解析】
【分析】分别计算两种水稻产量的平均数、中位数、极差、方差即可判断四个选项的正误,即可得出正确
选项.
第 2页/共 17页
【详解】对于选项 A:甲种水稻产量的平均数: ,
乙种水稻产量的平均数: ,
所以甲种水稻产量的平均数和乙种水稻产量的平均数相等,故选项 A 不正确;
对于选项 B:甲种水稻产量分别为: ,中位数为 ,
乙种水稻产量分别为 ,中位数为 ,
所以甲种水稻产量的中位数比乙种水稻产量的中位数大,故选项 B 不正确;
对于选项 C:甲种水稻产量的极差为: ,乙种水稻产量的极差为:
,甲种水稻产量 极差与乙种水稻产量的极差不相等,故选项 C 不正确;
对于选项 D:甲种水稻的产量的方差为:
乙种水稻的产量的方差为:
,
甲种水稻产量的平均数和乙种水稻产量的平均数相等,
甲种水稻的产量的方差小于乙种水稻的产量的方差,
所以甲种水稻的产量比乙种水稻的产量稳定,故选项 D 正确,
故选:D.
5. 已知周长为 16 的△ABC 中,点 A(-3,0),B(3,0),则点 C 的轨迹方程是( )
A. 1
B. 1
C. 1(y≠0)
D. 1(y≠0)
【答案】C
【解析】
【详解】解析:因为三角形周长为 16,又 CA+CB=10>6=AB,所以点 C 的轨迹在以 A,B 为焦点的椭圆
第 3页/共 17页
+ =1 上.因为△ABC 中点 C 与点 A,B 不共线,所以去掉 y 轴上的两点,得 y≠0.
【考查意图】定义法求轨迹方程.
6. 若函数 在 与直线 有两个交点,则 的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】将 分段,写出函数 在每段的函数表达式,然后再画图,数形结
合即可得到答案。
【详解】当 ,当 ,
所以画出函数 的图像:
所以
故选:C
7. 已知正四棱台上底面边长为 ,下底面边长为 ,体积为 ,则正四棱台的侧棱与底面所成角的正切值为
( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】画出相应图形,借助正四棱台的性质及体积公式可得其高,结合线面角定义计算即可得解.
【详解】如图所示,作 于点 ,
则 ,即 ,
第 4页/共 17页
,
则 ,
由正四棱台的侧棱与底面所成角即为 与底面 所成角,
设其为 ,则 ,即 .
故答案为: .
8. 已知函数 ,则 , , 的大小关系为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【 分 析 】 先 判 断 函 数 的 奇 偶 性 , 利 用 导 数 判 断 函 数 的 单 调 性 , 令
,利用导数判断 的单调性,从而可得 ,进而可得比较函
数值的大小.
【详解】∵ ,
∴ ,∴ 是偶函数,
,
第 5页/共 17页
当 时, ,故函数 上单调递增,
令 ,则 ,
即函数 在 上单调递减,故 ,
即可 ,而 ,
所以 ,
∴ .
故选:C.
【点睛】方法点睛:利用导数比较大小的基本步骤
(1)作差或变形;
(2)构造新的函数 ;
(3)利用导数研究 的单调性或最值;
(4)根据单调性及最值,得到所证不等式.
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. 下列说法中正确的有( )
A. 已知 ,则“ ”的必要不充分条件是“ ”
B. 函数 的最小值为 2
C. 集合 A,B 是实数集 R 的子集,若 ,则 B .
D. 若集合 ,则满足 ⫋ ⫋ 的集合 A 有 2 个
【答案】CD
【解析】
【分析】由充分条件和必要条件的定义可判断 A;由双勾函数的性质可判断 B;由子集的定义可判断 C;由
真子集的定义可判断 D.
第 6页/共 17页
【详解】对于 A,取 ,满足 ,但不满足 ,
若 ,即 ,所以 ,
所以“ ”的充分不必要条件是“ ”,故 A 错误;
对于 B, ,
令 ,由双勾函数的性质知: 在 上单调递增,
所以 ,所以函数 的最小值为 3,故 B 错误;
对于 C,集合 A,B 是实数集 R 的子集,若 ,则 B ,故 C 正确;
对于 D, ,
⫋ ⫋ 的集合 A 可能为: ,故 D 正确.
故选:CD.
10. 下列说法中,正确的是( )
A. 若随机变量 ,且 ,则
B. 一组数据 6,7,7,9,13,14,16,17,21 的第 70 百分位数为 15
C. 在一元线性回归模型分析中,决定系数 用来刻画模型的拟合效果,若 值越小,则模型的拟合效果
越好
D. 设随机事件 , ,已知 事件发生的概率为 ,在事件 发生的条件下事件 发生的概率为 ,
在事件 不发生的条件下事件 发生的概率为 ,则事件 发生的概率为
【答案】AD
【解析】
【分析】利用正态分布中概率的计算得到 A 选项;由百分位数的计算得到 B 选项;根据回归分析中决定系
数的利用判断 C 选项;由乘法公式和全概率公式得到 D 选项.
【 详 解 】 A 选 项 , 因 为 , 且 , 所 以
,故 A 正确;
B 选项,数据共有 9 个数, ,所以第 70 百分位数是第 7 个数 16,故 B 错误;
第 7页/共 17页
C 选项,在一元线性回归分析中可以用决定系数 来刻画回归的效果,若 的值越小,则模型的拟合效
果越差,故 C 错误;
D 选项, , 所以 ,
又因为 ,则 ,
所以 ,故 D 正确.
故选:AD.
11. 已知 分别是定义域为 的偶函数和奇函数,且 ,设函数
,则 ( )
A. 是奇函数 B. 是偶函数 C. 在 上单调递减 D. 在 上单调递增
【答案】AD
【解析】
【分析】根据奇、偶性得到方程组求出 、 解析式,从而得到 的解析式,再由奇偶性的
定义判断 的奇偶性,利用导数判断函数的单调性.
【详解】因为 ①,所以 ,
即 ②,联立①②,解得 ,
所以 ,定义域为 ,又 ,
所以 是奇函数,又 ,
所以 在 上单调递增,故 A,D 正确,B、C 错误.
故选:AD
第Ⅱ卷(非选择题)
三、填空题(本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.)
12. 若 ,则 的值为______.
【答案】
第 8页/共 17页
【解析】
分析】利用赋值法求解.
【详解】根据题意, ,
令 ,得 ,
令 ,得 ,
所以 .
故答案为: .
13. 有 4 人到甲、乙、丙三所学校去应聘,若每人至多被一所学校录用,每所学校至少录用其中 1 人,则所
有不同的录用情况种数为_________.(用数字作答)
【答案】60
【解析】
【分析】分类讨论录取的人数,结合排列数、组合数运算求解.
【详解】当 人中有三人被录取,则不同的录取情况数为 ,
当 4 人全部被录取,则不同的录取情况数为 ,
综上不同的录取情况数共有 种.
故答案为:60
14 函数 , 则 ______.
【答案】2
【解析】
【分析】分 和 两种情况列方程求解即可.
【详解】 ,若 ,
则 或 ,即 或 ,解得 .
故答案为:2.
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.)
第 9页/共 17页
15. 在 中,记角 、 、 的对边分别为 、 、 ,已知 .
(1)求角 ;
(2)已知点 在 边上,且 , , ,求 的面积.
【答案】(1)
(2) 或
【解析】
【分析】(1)代入正弦定理和两角和的正弦公式即可;
(2)先确定 长度,再确定 ,即可判断三角形形状,确定面积.
【小问 1 详解】
,由正弦定理可得 ,
,
,
, ,
;
【小问 2 详解】
设 , , , 或 4,
当 时, , ,此时三角形为正三角形,
当 时, , ,
满足 ,此时三角形为直角三角形, .
第 10页/共 17页
16. 如图①,在等腰梯形 中, , , , , 分别是线段 的两个三等分
点,若把等腰梯形沿虚线 , 折起,使得点 和点 重合,记为点 ,如图②.
(1)求证:平面 平面 ;
(2)求平面 与平面 所成锐二面角的余弦值.
【答案】(1)证明见详解
(2)
【解析】
【分析】(1)通过证明 来证得 平面 ,由此证得平面 平面 .
(2)建立空间直角坐标系,利用向量法计算出平面 与平面 所成锐二面角的余弦值.
【小问 1 详解】
由题意可知:四边形 ABEF 是正方形,
则 ,且 , 平面 PEF,
所以 平面 PEF,
因为 平面 ABEF,所以平面 平面 ABEF.
【小问 2 详解】
如图,过点 P 作 于点 O,过点 O 作 BE 的平行线交 AB 于点 G,
因为平面 平面 ABEF,平面 平面 , 平面 ,
则 平面 ABEF.
又因为 PO,EF,OG 所在直线两两垂直,
所以分别以 OG,OE,OP 所在直线为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,
第 11页/共 17页
则 .
所以 .
设平面 PAE 的法向量为 ,则 ,
设 ,则 ,可得 .
设平面 的法向量为 ,则 ,
设 ,则 ,可得 .
设平面 与平面 所成锐二面角为 ,
则 ,
所以平面 与平面 所成锐二面角的余弦值为 .
17. 数列 的前 项和为 ,且 ,
(1)求数列 的通项公式;
(2)已知 ,若 ,求数列 的前 项和 .
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据条件求得首项,由 得 ,两式相减即可得到 为等比数列,
进一步求解即可;
第 12页/共 17页
(2)利用错位相减法求和即可.
【小问 1 详解】
当 时, ,即 ;
当 时,由 得 ,
则两式相减得 ,
即 ,
综上可知, 是首项 ,公比 的等比数列,
则 ,即 .
故 .
【小问 2 详解】
由(1)知, ,
则 ①,
②,
①-②得 ,
整理得
,
即 ,所以
18. 某素质训练营设计了一项闯关比赛.规定:三人组队参赛,每次只派一个人,且每人只派一次:如果一
个人闯关失败,再派下一个人重新闯关;三人中只要有人闯关成功即视作比赛胜利,无需继续闯关.现有甲、
第 13页/共 17页
乙、丙三人组队参赛,他们各自闯关成功的概率分别为 、 、 ,假定 、 、 互不相等,且每
人能否闯关成功的事件相互独立.
(1)计划依次派甲乙丙进行闯关,若 , , ,求该小组比赛胜利的概率;
(2)若依次派甲乙丙进行闯关,则写出所需派出的人员数目 的分布,并求 的期望 ;
(3)已知 ,若乙只能安排在第二个派出,要使派出人员数目的期望较小,试确定甲、丙谁
先派出.
【答案】(1)
(2)
(3)先派出甲
【解析】
【分析】(1)利用独立事件的概率乘法公式求解;
(2)由题意可知, 的所有可能取值为 1,2,3,利用独立事件的概率乘法公式求出相应的概率,进而得
到 的分布,再结合期望公式求解;
(3)分别计算出依次派甲乙丙进行闯关和依次派丙乙甲进行闯关,所派出人员数目的期望,再利用作差法
比较大小即可.
【小问 1 详解】
设事件 表示“该小组比赛胜利”,
则 ;
【小问 2 详解】
由题意可知, 的所有可能取值为 1,2,3,
则 , , ,
所以 的分布为:
所以 ;
【小问 3 详解】
第 14页/共 17页
若依次派甲乙丙进行闯关,设派出人员数目的期望为 ,
由(2)可知, ,
若依次派丙乙甲进行闯关,设派出人员数目的期望为 ,
则 ,
则
,
因为 ,所以 , ,
所以 ,即 ,
所以要使派出人员数目的期望较小,先派出甲.
19. 已知双曲线 的实轴长为 2,顶点到渐近线的距离为 .
(1)求双曲线 的标准方程;
(2)若直线 与 的右支及渐近线的交点自上而下依次为 ,证明: ;
(3)求二元二次方程 的正整数解 ,可先找到初始解 ,其中
为所有解 中的最小值,因为 ,所以 ;因为
,所以 ;重复上述过程,因为
与 的展开式中,不含 的部分相等,含 的部分互为相反数,故可设
,所以 .若方程 的正整数解
为 ,则 的面积是否为定值?若是,请求出该定值,并说明理由.
【答案】(1)
(2)证明见解析 (3)1
【解析】
【分析】(1)根据双曲线 关系和渐近线、实轴相关概念进行列式计算即可求解.
第 15页/共 17页
(2)分别联立直线 与 及其渐近线方程求出 、 、 、 的坐标或坐标的关系,进而得出线段
的中点重合,即可得证.
(3)结合题目所给的循环构造的方法得 ,用向量面积公式表示出面积,再换元,化简即可求解.
【小问 1 详解】
由题意 ,解得 ,
所以双曲线 的标准方程为 ;
【小问 2 详解】
由题意直线 的斜率不为 0,设直线 ,
因为直线 与 的右支交于两点,所以 ,
联立 得 ,
所以 ,且 ,即 ,
联立 得 ,所以 ,
所以 ,即线段 的中点重合,所以 .
【小问 3 详解】
第 16页/共 17页
由题意得方程 的初始解为 ,则根据循环构造原理得
,
从而 ,
记 ,则 ,设 , 的夹角为 ,
则 的面积
,
令 , ,
则
,于是 的面积为定值 .
【点睛】方法点睛:新定义问题解题策略:首先,明确新定义的特点;其次,根据定义中的步骤对具体题
目进行运算;最后得到结论.
第 17页/共 17页
相关试卷
这是一份吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023~2024学年高二下册7月期末考试数学检测试卷(含解析),文件包含吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023-2024学年高二下学期7月期末考试数学试题解析docx、吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023-2024学年高二下学期7月期末考试数学试题docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
这是一份吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023~2024学年高二下学期7月期末考试数学试卷[附解析],文件包含吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023-2024学年高二下学期7月期末考试数学试题解析docx、吉林省长春市汽车经济技术开发区第三中学2023-2024学年高二下学期7月期末考试数学试题docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
这是一份吉林省长春市长春汽车经济技术开发区第三中学2024-2025学年高二下学期7月期末考试数学试卷(图片版含详解)含答案解析,共8页。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利