欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:83565367
大小:1.08 MB
页数:18页
时间:2023-10-23
《贵州省黔南州2022-2023学年高二下学期期末考试数学 Word版含解析.docx》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。
黔南州2022—2023学年度高二第二学期期末质量监测数学试卷注意事项:1.本试卷共4页,满分150分,考试时间120分钟.2.答题前将姓名、准考证号、座位号准确填写在答题卡指定的位置上.3.选择题须使用2B铅笔将答题卡相应题号对应选项涂黑,若需改动,须擦净另涂;非选择题在答题卡上对应位置用黑色墨水笔或黑色签字笔书写.在试卷、草稿纸上答题无效.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,则()A.B.C.0D.1【答案】A【解析】【分析】根据复数除法、减法运算法则和共轭复数的概念求解即可.【详解】由题意知,,所以,所以.故选:A2.已知集合,,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据不等式知识化简集合,再结合交集知识求解答案.【详解】由题意得,,又因为,所以.故选:A 3.抛物线上的一点到焦点的距离为4,则点的纵坐标为()A4B.2C.D.0【答案】C【解析】【分析】根据抛物线的焦半径公式可求出结果.【详解】抛物线的准线方程为,设,依题意得,即,所以,.所以点的纵坐标为.故选:C4.“天干地支纪年法”源于中国,中国自古便有十天干和十二地支,十天干为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,十二地支为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥.“天干地支纪年法”是按顺序以一个天干和一个地支相配,排列起来,天干在前,地支在后,天干由“甲”起,地支由“子”起,比如第一年为“甲子”,第二年为“乙丑”,第三年为“丙寅”,……,以此类推,一直排列到“癸酉”后,天干回到“甲”重新开始,即“甲戌”,“乙亥”,之后地支又回到“子”重新开始,即“丙子”,……,以此类推,2023年是“癸卯”年,正值黔南布依族苗族自治州建州67周年,那么据此推算,黔南州的建州年份是()A.丙申年B.癸亥年C.庚丑年D.庚辰年【答案】A【解析】【分析】利用天干和地支的周期性可求出结果.【详解】由题意可知,天干以为周期,地支以为周期,由于,余数为,又2023年是“癸卯”年,故黔南州的建州年份的天干为“丙”,由于,余数为,又2023年是“癸卯”年,故黔南州的建州年份的地支为“申”,所以黔南州的建州年份是“丙申年”.故选:A5.已知向量,,若,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】 【分析】根据向量坐标运算公式直接计算求解即可.【详解】因为,,所以,,因为,所以,即,所以.故选:B6.已知等比数列的前n项和为.若,则()A.13B.16C.9D.12【答案】A【解析】【分析】根据等比数列的性质,可得仍成等比数列,得到,即可求解.【详解】设,则,因为为等比数列,根据等比数列的性质,可得仍成等比数列.因为,所以,所以,故.故选:A7.已知,且,则()A.B.C.7D.【答案】C【解析】 【分析】根据同角公式和两角差的正切公式可求出结果.【详解】因为,所以,又因为,所以,,所以,解得.故选:C.8.已知函数在区间上单调递增.则的最大值为()A.B.eC.D.【答案】B【解析】【分析】根据在上恒成立,再根据分参求最值即可求出.【详解】因为,所以,依题意在上恒成立,所以,设,所以,所以在上单调递增,所以,故,即的最小值为.故选:B.二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9.某保险公司为客户定制了5个险种:甲,一年期短险;乙,两全保险;丙,理财类保险;丁,定期寿险;戊,重大疾病保险.各种保险按相关约定进行参保与理赔.该保险公司对5个险种参保客户进行抽样调查,得到如图所示的统计图.则以下说法正确的是() A.周岁人群的参保人数最多B.周岁人群参保的总费用最少C.丁险种更受参保人青睐D.30周岁及以上的参保人数占总参保人数的【答案】ACD【解析】【分析】根据统计图逐个分析判断即可.【详解】由参保人数比例图可知,周岁人群的参保人数最多,故A正确;30周岁及以上的人群约占参保人群的,故D正确;由参保险种比例图可知,丁险种更受参保人青睐,故C正确;由不同年龄段人均参保费用图可知,周岁人群人均参保费用最少,约为元,但这类人所占比例为,设参保总人数为a,则周岁人群参保总费用约为(元),而54周岁及以上参保人群参保总费用约为(元),,故B错误.故选:ACD10.已知P是椭圆上的动点,Q是圆上的动点,则()A.椭圆C的焦距为B.椭圆C的离心率为C.圆D在椭圆C的内部D.的最小值为【答案】BC【解析】【分析】A和B:利用椭圆的方程求解判断;C:由椭圆方程和圆的方程联立,利用判别式法判断;D:利用圆心到点的距离判断.【详解】因为椭圆方程为:,所以,焦距为,故A错误,B正确;由,得, 因为,所以椭圆与圆无公共点,又圆心在椭圆内部,所以圆在椭圆内部,故C正确;设,则,当时,取得最小值,则的最小值为,故D错误,故选:BC11.在正方体中,为的中点,在棱上,下列判断正确的是()A.若平面,则为的中点B.平面平面C.异面直线与所成角的余弦值为D.若,则【答案】ABD【解析】【分析】根据题意,建立空间直角坐标系,如图,设正方体的边长为,进而根据坐标法依次讨论各选项即可得答案.【详解】解:根据题意,建立空间直角坐标系,如图,设正方体的边长为, 所以,,,,,,对于A选项,所以,设是平面的法向量,则,即,故令,则,所以,解得,此时为的中点,故A选项正确;对于B选项,设是平面的法向量,由于,,则,即,令得,由于所以,所以平面平面,故B选项正确;对于C选项,,所以,所以异面直线与所成角的余弦值为,故C选项错误;对于D选项,若,则,故D选项正确.故选:ABD12.已知函数的定义域为,且对任意a,,都有,且当时,恒成立,则() A.函数是上的增函数B.函数是奇函数C.若,则的解集为D.函数为偶函数【答案】ABC【解析】【分析】利用单调性定义结合可判断A;利用特殊值求出,从而证明可判断B;根据条件并利用单调性解不等式可判断C;利用奇偶性的定义可判断D.详解】设,且,,则,而,又当时,恒成立,即,,函数是R上的增函数,A正确;由,令可得,解得,令可得,即,而,,而函数的定义域为R,故函数是奇函数,B正确;令可得,解得,所以因为函数是上的增函数,由,可得,所以,C正确;令,易知定义域为R,因为,显然不恒成立,所以不是偶函数,D错误.故选:ABC 【点睛】关键点点睛:本题考查抽象函数的综合应用.关键点在于赋值法的运用,通过对题意得理解,巧妙的赋予特殊值,进而求解选项答案.本题考查转化与化归能力,重在数据的分析与推理,属于中档题.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.若函数是奇函数,则a的值为________.【答案】【解析】【分析】根据奇函数的性质和对数运算法则直接计算即可.【详解】因为函数是奇函数,所以,即,所以,即,所以,即a的值为.故答案为:14.若直线与圆相交于两点,则弦的长为________.【答案】【解析】【分析】先求出圆心到直线的距离,再根据勾股定理可求出弦长.【详解】由可得圆心为,半径为,圆心到直线的距离,所以.故答案为:.15.如图1,一个正三棱柱容器,底面边长为2,高为4,内装水若干,将容器放倒.把一个侧面作为底面,如图2,这时水面恰好是中截面.则图1中容器水面的高度是________. 【答案】【解析】【分析】根据水的体积与棱柱体积的关系得出结论.【详解】棱柱的体积公式是,其中是底面积,是高.在图2中,水面是中截面,水面以上部分是一个三棱柱,所以这个三棱柱的底面积是原来三棱柱底面的,从而这个小三棱柱的体积是大棱柱体积的(高一样),所以水的体积是大三棱柱体积的,那么图1中水面的高度是棱柱高的,即为.故答案为:.16.已知函数的图象在区间上恰有3个最高点.则的取值范围为________.【答案】【解析】【分析】根据正弦函数的最大值求解可得结果.【详解】令,,得,,因为函数的图象在区间上恰有3个最高点. 所以,解得.故答案为:四、解答题:本题共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.某中学为了丰富学生的业余生活,开展了一系列文体活动,其中一项是同学们最感兴趣的3对3篮球对抗赛,现有甲、乙两队进行比赛.甲队每场获胜的概率为,无平局.每场比赛互不影响,(1)若采用三局两胜制进行比赛,求甲队获胜的概率(2)若采用五局三胜制进行比赛,求乙队在第四场比赛后即获得胜利的概率【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)(2)都是根据互斥事件的加法公式和独立事件的乘法公式可求出结果;【小问1详解】记“甲第场比赛获胜”,则相互独立,,,若采用三局两胜制进行比赛,则甲队获胜的概率为.【小问2详解】若采用五局三胜制进行比赛,则乙队在第四场比赛后即获得胜利的概率为.18.记数列的前n项和为,对任意,有. (1)证明:为等差数列;(2)求数列的前n项和.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)根据,令得到,令最终得到,结合等差数列定义即可证明;(2)根据等差数列定义得到,结合裂项相消法求和即可.【小问1详解】因为,所以当时,,所以,当时,,两式相减得,即,即,因为,所以为常数,所以是首项为2,公差为2的等差数列【小问2详解】由(1)知,,所以,所以数列的前n项和为.19.记的内角的对边分别为,已知. (1)求;(2)若,求的面积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据余弦定理可得结果;(2)根据余弦定理和三角形面积公式可得结果.【小问1详解】因为,所以,所以.【小问2详解】由以及,得,因为,所以,所以.20.如图,在三棱柱中,四边形是边长为2的正方形,.再从条件①:;条件②:;条件③:平面平面中选择两个能解决下面问题的条件作为已知,并作答.(1)证明:平面;(2)在第(1)问基础上,求直线BC与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)根据所选的条件,应用勾股定理易得,再由线面垂直的判定、面面垂直的性质证结论即可.(2)构建为原点建立空间直角坐标系,由已知确定相关点坐标,再求直线的方向向量、面的法向量,进而应用空间向量夹角的坐标表示求直线与平面所成角的正弦值.【小问1详解】若选①②:由,,,可得,则,又因为,,面,所以面;若选①③:由,,,可得,则,又因面面,面面,面,所以平面若选②③:要证面,需证垂直于面中两条相交直线,或由面面垂直的性质证线面垂直,结合条件,面面,,在面内,且不为两个垂直平面的交线,根据题设,无法确定与或等线段是否垂直,故无法证明结论,故不选②③【小问2详解】若选①②:由(1)知,,因为四边形是正方形,所以,如图,以为原点建立空间直角坐标系, 则,,,,,所以,,,设面的一个法向量为,则,即令,则,,即,设直线与平面所成角为,则,所以直线与平面所成角的正弦值为.若选①③:由(1)知,平面,因为平面,所以因为四边形是正方形,所以,如图,以原点建立空间直角坐标系,则,,,,, 所以,,,设面的一个法向量为,则,即令,则,,即,设直线与平面所成角为,则,所以直线与平面所成角的正弦值为.21.已知函数,(1)当时,求的最值;(2)讨论的单调性.【答案】(1),无最大值.(2)答案见解析【解析】【分析】(1)求出函数的导函数,即可求出单调区间,从而求出函数的最值;(2)求出导函数,分、两种情况讨论,分别求出函数的单调区间,即可得解.【小问1详解】当时定义域为,则,所以当时,当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以在处取得极小值即最小值,即,无最大值.【小问2详解】定义域为,且,当时恒成立,所以在上单调递减, 当时,令解得,令,解得,所以在上单调递减,在上单调递增,综上可得:当时在上单调递减;当时在上单调递减,在上单调递增.22.已知直线与抛物线交于两点,且.(1)求的值;(2)设为抛物线的焦点,为抛物线上两点,,求面积的最小值.【答案】(1)2(2)【解析】【分析】(1)利用直线与抛物线的位置关系,联立直线和抛物线方程求出弦长即可得出;(2)设直线:,利用,找到的关系,以及的面积表达式,再结合函数的性质即可求出其最小值.【小问1详解】设,由,可得,由,则,所以,所以,化简得,所以或,因为,所以.【小问2详解】因为,显然直线的斜率存在, 设直线:,,由可得,,所以,,因为,所以,即,亦即,将代入得,,,所以,且,解得或.设点到直线的距离为,所以,因为,所以,所以的面积,而或,所以,当时,的面积
此文档下载收益归作者所有
举报原因
联系方式
详细说明
内容无法转码请点击此处