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《四川省成都市树德中学2022-2023学年高二下学期5月月考数学(理)Word版含解析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
树德中学高2021级高二下期5月阶段性测试数学(理科)试卷一、选择题:本大题共12个小题,每小题5分,共60分.每小题只有一项是符合题目要求的.1.已知A={,0,1},B={,,1},则A∪B的真子集的个数为()A.3B.7C.15D.31【答案】C【解析】【分析】根据并集的运算法则可求得,代入子集计算公式,即可求得答案.【详解】由题意得:,所以的真子集个数为个,故选:C2.若条件,条件,则是的()A.必要而不充分条件B.充分而不必要条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】利用充分条件和必要条件的定义即可求解.详解】由题意可知,Ü,所以是的充分而不必要条件.故选:B.3.已知为实数,复数为纯虚数,则()A.1B.C.D.【答案】C【解析】【分析】复数为纯虚数,解得,代入中,利用复数的除法化简即可.【详解】复数为纯虚数,则,解得,
1.故选:C4.对具有线性相关关系的变量,有一组观测数据,其回归方程为,且,,则实数的值是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】首先求出、,根据回归直线必过样本中心点,求出参数的值.【详解】解:,,,,样本中心点的坐标为,代入回归直线,可得,.故选:D.5.执行如图所示的程序框图后,输出的值为4,则的取值范围是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】直接按照程序框图执行即可得出结果.
2【详解】因时,执行循环体,时结束循环,输出,所以执行程序框图,;;;,结束循环,因此的取值范围为.故选:C.6.用数学归纳法证明等式的过程中,由n=k递推到n=k+1时不等式左边( )A.增加了项B.增加了项C.增加了项D.以上均不对【答案】C【解析】【分析】依题意,由递推到时,不等式左边为,与时不等式的左边比较即可得到答案.【详解】用数学归纳法证明等式的过程中,假设时不等式成立,左边,则当时,左边,所以由递推到时不等式左边增加了:.故选:C.7.下列各图中,A、B为正方体的两个顶点,M、N、P分别为其所在棱的中点,能得出AB//平面MNP
3的图形的序号是A.①③B.②③C.①④D.②④【答案】A【解析】【分析】运用线面平行的判定、面面平行及线面相交、面面平行的性质,并结合图形即可判断结论在各图中是否正确【详解】,如图,作//,连接,得平面,平面⇒//平面即//平面,故①项正确;②项,如图,连结由已知可得平面//平面;∵和平面相交,∴不平行于平面,故②项错误;③项,如图,连接
4由已知可得//,而//,可得//,又∵//,,∴平面//平面,又∵平面∴//平面,故③项正确;④项,如图,由//,平面,若//平面,又则平面//平面而由图可知,平面不可能平行平面∴不平行于平面,故④项错误.综上,①③符合题意.故选:A【点睛】本题考查了空间中的线面、面面平行关系,结合图形,综合运用了线面、面面平行的判定及面面平行的性质8.若函数有两个不同的极值点,则实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】计算,再将问题转化为在有2
5个不同的两侧异号的实数根,从而利用二次函数的根的分布即可得解.【详解】函数的定义域为,因为有两个不同的极值点,所以在上有2个不同的零点,且零点两侧异号,所以在有2个不同的实数根,且根据二次函数的性质可知这两根的两侧函数值异号,所以,解得.故选:C.9.已知双曲线的左、右焦点分别为,圆与的渐近线相切.为右支上的动点,过作两渐近线的垂线,垂足分别为.给出以下结论:①的离心率;②两渐近线夹角为;③为定值;④的最小值为.则所有正确结论为()A.①②B.①③C.③④D.①③④【答案】D【解析】【分析】根据圆与渐近线相切可求出,,根据离心率公式求出离心率可判断①正确;根据渐近线方程可得倾斜角,从而可得两渐近线的夹角,可判断②不正确;设,根据点到直线距离公式求出为定值,可判断③正确;设,联立直线方程解得的坐标,再根据两点间的距离公式求出
6可判断④正确.【详解】因为圆与的渐近线相切,所以圆心到渐近线的距离等于圆的半径,即,解得,所以,离心率,故①正确;因为的渐近线为,所以两渐近线的倾斜角为和,所以两渐近线夹角为,故②不正确;设,则,为定值,故③正确;依题意设,联立,得,则,联立,,则,所以,因为,所以,当且仅当,即为双曲线的右顶点时,等号成立.故④正确.故选:D.
710.若对于任意的及任意的,不等式恒成立,则实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由题意可得对任意的恒成立,分类讨论,和,当时,,令,对求导,求出的最大值,即可得出答案.【详解】因为对于任意的及任意的,不等式恒成立,则对任意的恒成立,所以,则对任意的恒成立,当时,成立;当时,时,不等式左边,,所以不成立;当时,,令,,令,解得:;令,解得:,所以在上单调递增,在上单调递减,所以当时,有最大值,所以,所以,综上,.故选:A.
811.已知实数,且满足,则下列判断正确的是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】由,构造函数,通过函数的单调性和值域求解判断.【详解】解:因为,所以,则,令,则,所以在上递增,且,当时,,当时,,所以当时,,即,则,所以,则,即,当时,,即,则,所以,则,即,故选;C12.在三棱锥中,平面平面,,,则此三棱锥的外接球的表面积为()
9A.B.C.D.【答案】B【解析】【详解】在中,,,,由余弦定理可得:,所以,的外接圆半径为,所以,故,过作交于点,连接,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,因为平面,所以,在中,,,所以,,,,在中,由余弦定理可得:
10,又因为,解得:,所以设三角形的外接圆半径为,,故,设三棱锥的外接球的半径为,分别取的外接圆的圆心为,则分别过作直线,且平面,平面,交点为即为外接球的球心,取的中点,连接,则,又因为平面平面,所以四边形为矩形,连接,,故三棱锥的外接球的表面积为:故选:B.【点睛】方法点睛:求棱锥外接球的表面积的关键是过好“双关”:一是“方程关”
11,能借用图形,寻找直角三角形(外接球的球心、截面圆的圆心、截面圆的内接三角形的顶点所构成的直角三角形),适时运用勾股定理或解三角形,得到外接球的半径R所满足的方程(组);二是“公式关”,即应用球的表面积公式求其表面积.二、填空题:本大题共4个小题,每小题5分,共20分.13.已知点是曲线上任意一点,则点到直线的距离的最小值是__________.【答案】##【解析】【分析】先将极坐标方程化为直角坐标方程,再利用几何方法求圆上的点到直线距离的最小值.【详解】由,得,由,可得直角坐标方程为,即.由,得,则直角坐标方程为,即.点在以为圆心,半径的圆上,因为点到直线的距离,所以所求最小值为点到直线的距离再减去上半径,即为.故答案为:.14.设变量满足:,则的最大值为__________.【答案】【解析】【分析】
12由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】由线性约束条件作出可行域如图,由得,由图可知,当直线过点时,直线有轴上截距最大,有最大值.故答案为:815.在区间上随机取两个实数,则的概率是__________.【答案】【解析】【分析】由题意把两个数为x,y看作点P(x,y),作出表示的平面区域,把转化为,求出满足的区域面积,计算所求的概率值.【详解】解:由题意把两个数为x,y看作点P(x,y),则,它所表示的平面区域是边长为4的正方形,面积为42=16;转化为和如图所示;且满足的区域面积是:,
13则的概率为:P.故答案为:.16.如图,椭圆的左、右焦点分别为,,过点作椭圆的切线,切点为T,若M为x轴上的点,满足,则点M的坐标为______.【答案】(,0)或(,0)【解析】【分析】通过联立椭圆和切线方程,可解出坐标,进而利用,建立等式条件,解出点M的坐标【详解】设的方程等于,不妨设在轴上方,即.则联立与椭圆的方程,得,整理得,令,解得,此时方程为,解得因此可知,由椭圆方程可知,所以,又因为,所以,,(如图)过T做x轴的垂线,记垂足为N,
14则可知,因此,设,则,,在中,由正弦定理,,即,解得或故答案为:(,0)或(,0)三、解答题:本大题共6小题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.已知函数.(1)求函数的单调区间;(2)设函数,若函数在上单调递增,求实数的取值范围.【答案】(1)单调递增区间是和;单调递减区间是;(2)【解析】【分析】(1)直接对函数求导,再利用导数与函数的单调性间的关系,求出和的解,即可求出结果;(2)利用条件,将问题转化成导函数在区间上恒成立,构造函数,即求在上的最小值,进而可求出结果.【小问1详解】因为,所以,令,得或,令,得,所以的单调递增区间是和;的单调递减区间是;【小问2详解】
15函数,有,因函数在区间上单调递增,所以在区间上恒成立,令,则等价于在上恒成立,函数的对称轴为,易知在区间上单调递增,在区间上单调递减,所以当时,,所以,即,解得,所以的取值范围是.18.某市为了宣传环保知识,举办了一次“环保知识知多少”的问卷调查活动(一人答一份).现从回收的年龄在20〜60岁的问卷中随机抽取了100份,统计结果如下面的图表所示.年龄分组抽取份数答对全卷的人数答对全卷的人数占本组的概率[20,30)40280.7[30,40)n270.9[40,50)104b[50,60]20a0.1(1)分别求出n,a,b,c的值;(2)从年龄在[40,60]答对全卷的人中随机抽取2人授予“环保之星”,求年龄在[50,60]的人中至少有1人被授予“环保之星”的概率.
16【答案】(1);(2).【解析】【详解】试题分析:(1)根据频率直方分布图,通过概率的和为1,求求出n,a,b,c的值,(2)年龄在[40,50)中答对全卷的4人记为A,B,C,D,年龄在[50,60]中答对全卷的2人记为a,b,分别列举出所有的基本事件,根据概率公式计算即可.试题解析:(1)因为抽取总问卷为100份,所以n=100-(40+10+20)=30.年龄在中,抽取份数10份,答对全卷人数为4人,所以b==0.4.年龄在中,抽取份数为20份,答对全卷人数占本组的概率为0.1,所以=0.1,得.根据频率直方分布图,得(0.04+0.03+c+0.01)×10=1,解得.(2)因为年龄在与中答对全卷的人数分别为4人与2人.年龄在中答对全卷的4人记为,,,,年龄在中答对全卷的2人记为,,则从这6人中随机抽取2人授予“环保之星”奖的所有可能的情况是:,,,,,,,,,,,,,,,共15种.其中所抽取年龄在的人中至少有1人被授予“环保之星”的情况是:,,,,,,,,共9种.故所求的概率为.19.如图,在四棱锥中,平面为等边三角形,分别为棱的中点.(1)求平面与平面所成锐二面角的余弦值;
17(2)在棱上是否存在点,使得平面?若存在,确定点的位置;若不存在,说明理由.【答案】(1)(2)棱上存在点,使得平面,且【解析】【分析】(1)取的中点,连接,先证明,再根据线面垂直的性质可得,以为原点,建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可;(2)设点满足,再利用向量法求解即可.【小问1详解】取的中点,连接,因为在四边形中,,所以,所以四边形是平行四边形,所以,因为平面,所以平面,又平面,所以,又在等边中,是的中点,所以,如图以为原点,建立空间直角坐标系,,故,,设平面的法向量,则
18即,可取,因为平面,所以即为平面的一个法向量,设平面与平面所成的锐二面角为,则,即平面与平面所成的锐二面角的余弦值为;【小问2详解】设点满足,所以,则,因为平面,所以,解得,即棱上存在点,使得平面,且.20.已知椭圆是椭圆上的三个不同的点,为坐标原点,记
19的面积为.(1)若,求证:;(2)记直线的斜率为,当时,试比较与的大小并说明理由.【答案】(1)证明见解析(2),理由见解析【解析】【分析】(1)设的夹角为,表示出和,然后利用面积公式直接求解即可.(2)设直线的方程分别为,,利用直线和椭圆联立,分别表示出然后根据,分别表示出与,即可得出结论.【小问1详解】证明:设的夹角为,则,所以,则.【小问2详解】由可知,,所以,设直线的方程分别为,
20设,则,则,所以.21.设函数.(1)若直线是函数图像的一条切线,求实数的值;(2)若,当时,不等式恒成立,求实数的取值范围;(3)当时,求证:.【答案】(1)
21(2)(3)证明见解析【解析】【分析】(1)根据题意,设出切点坐标,然后求导,即可得到结果;(2)由题意,转化为,然后换元,构造函数,然后通过函数来研究,即可得到证明;(3)根据题意,结合(2)中的结论可得,然后由裂项相消法即可得到证明.【小问1详解】设切点,则,解得,所以.【小问2详解】不等式可化为:,设,令,则,令,则,再令,则,所以在单调递增,又,则,即,所以在单调递增,的值域为.①当时,即时,,则在单调递增,又,所以恒成立,符合.
22②当时,即时,当时,,所以存在,使,则当时,,函数在上单调递减,而,所以对成立,不符合.综上,实数的取值范围是.【小问3详解】由(2)可知,时,,则.令,则.取,则.【点睛】关键点睛:本题主要考查了导数与函数的点调性以及极值的综合,以及数列求和问题,属于较难题;解答本题的关键在于构造函数,再由其结论即可证明第三问的不等式.22.在直角坐标系中,以原点为极点,轴的正半轴为极轴,以相同的长度单位建立极坐标系.已知直线的极坐标方程为,曲线的极坐标方程为.(1)设为参数,若,求直线的参数方程;(2)已知直线与曲线交于,设,且,求实数的值.【答案】(1)(为参数);(2).【解析】
23【分析】(1)由直线的极坐标方程求得直角坐标方程,将代入,得到,即可得到直线的参数方程;(2)将直线的参数方程与的直角坐标方程联立,得,由,得,由根与系数的关系即可计算出的值.【详解】(1)直线的极坐标方程为,所以,即,因为为参数,将代入上式得,所以直线的参数方程为(为参数);(2)由,得,由,代入,得将直线的参数方程与的直角坐标方程联立,得,由,解得,设点和点分别对应参数、为上述方程的根,由韦达定理,,,由题意得,,,因为,所以,解得,或,
24因为,所以.【点睛】本题主要考查极坐标方程和直角坐标方程转化、直线参数方程的应用、直线和曲线相交弦长问题,考查学生的分析转化能力和计算能力,属于中档题.
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