湖北省武汉市武昌区2022-2023学年高二下学期期末数学Word版含解析.docx

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2022-2023学年度武昌区高二年级期末质量检测数学试卷满分:150分考试用时:120分钟项注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,用签字笔或钢笔将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、选择题:本题共8个小题,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】A【解析】【分析】求交集可得答案.【详解】因为集合,所以.故选:A.2.若,其中i是虚数单位,则()A.B.1C.D.3【答案】B【解析】【分析】利用复数乘法及相等求,即可得结果.【详解】由题设,故,所以.故选:B3.某地的年平均增长率为,按此增长率,()年后该地会翻两番(,,结果精确到整数) A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据增长率可构造指数方程,由指数与对数互化,结合对数运算法则可求得结果.【详解】设年后该地的会翻两番,则,.故选:C.4.已知圆锥的表面积为,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面直径为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】设圆锥的母线为,底面半径为.由已知可得,进而根据圆锥的面积公式可求出,即可得出答案.【详解】设圆锥的母线为,底面半径为.圆锥的侧面展开图为扇形,该扇形的半径为,弧长为,由已知可得,,所以.所以,圆锥的表面积,所以,所以,这个圆锥的底面直径为.故选:B.5.已知直线与圆交于A,B两点,且为等边三角形,则m的值为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据圆的方程求出圆心坐标以及半径,由等边三角形的性质可得到圆心到直线的距离,结合点到直线的距离公式列出方程求出的值即可. 【详解】圆的圆心为,半径,若直线与圆交于A,B两点,且为等边三角形,则圆心到直线的距离,又由点到直线的距离公式可得,解得,故选:D.6.购买同一种物品,可以用两种不同的策略,第一种是不考虑物品价格的升降,每次购买这种物品的数量一定;第二种是不考虑物品价格的升降,每次购买这种物品所花的钱一定.假设连续两天购买该物品,第一天物品的价格为,第二天物品的价格为,且,则以下选项正确的为()A.第一种方式购买物品的单价为B.第二种方式购买物品的单价为C.第一种方式购买物品所用单价更低D.第二种方式购买物品所用单价更低【答案】D【解析】【分析】根据题意可得第一种策略平均价格为,第二种策略平均价格为,利用作差法比较大小即可求解.【详解】第一种策略:设每次购买这种物品的数量均为,则平均价格为,故A不正确;第二种策略:设每次购买这种物品所花的钱为,第一次能购得该物品的数量为,第二次能购得该物品的数量为,则平均价格为,B错误;因为, 所以,C错误,D正确.故选:D.7.已知函数,则该函数的单调递增区间是()A.,B.,C.,D.,【答案】B【解析】【分析】根据三角恒等变换以及正弦函数的性质求解.【详解】,当,,得,,则函数单调递增区间,,故选:B.8.设,,,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【详解】因为,所以.设,则, 令,则.当时,,,,所以,所以当时,,所以在上单调递增,从而,因此,即.综上可得.故选:A【点睛】比较函数值的大小,要结合函数值的特点,选择不同的方法,本题中,可以作差进行比较大小,而的大小比较,则需要构造函数,由导函数得到其单调性,从而比较出大小,有难度,属于难题.二、选择题:本题共4个小题,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.已知,则方程表示的曲线的形状可以是()A.两条直线B.圆C.焦点在轴上的椭圆D.焦点在轴上的双曲线【答案】ABD【解析】【分析】分类讨论,,与四种情况,结合直线、圆、椭圆与双曲线方程的特点即可判断.【详解】对于方程,当时,,方程为表示圆心在原点,半径为1的圆;当时,,则, 此时方程,即表示焦点在轴的椭圆;当时,,此时方程,即,表示两条直线;当时,,则,此时方程,即表示焦点在轴的双曲线.综上可得符合依题意的有ABD.故选:ABD.10.已知平面向量,,则()A.B.C.与夹角为锐角D.在上的投影为【答案】AC【解析】【分析】根据数量积及模的坐标表示计算可得.【详解】对于A:,故A正确;对于B:,故,所以与不垂直,故B错误;对于C:,所以与的夹角为锐角,故C正确;对于D:,,所以在上的投影为,故D错误;故选:AC11.在A、B、C三个地区暴发了流感,这三个地区分别有6%,5%,4%的人患了流感.假设这三个地区的人口数的比为5:7:8,现从这三个地区中任意选取一个人,则() A.这个人患流感的概率为0.0485B.此人选自A地区且患流感的概率为0.06C.如果此人患流感,此人选自A地区的概率为D.如果从这三个地区共任意选取100人,则平均患流感的人数为4人【答案】AC【解析】【分析】设事件D:选取的这个人患了流感,事件E:此人来自A地区,事件F:此人来自B地区,事件G:此人来自C地区,则,且E,F,G彼此互斥,然后根据条件依次可得、、、、、的值,然后根据全概率公式、条件概率公式、二项分布的知识逐一判断即可.【详解】记事件D:选取的这个人患了流感,记事件E:此人来自A地区,记事件F:此人来自B地区,记事件G:此人来自C地区,则,且E,F,G彼此互斥,由题意可得,,,,,,对于A.由全概率公式可得,故A正确;对于B.,,选自A地区且患流感的概率为,故B错误;对于C由条件概率公式可得,故C正确;对于D.从这三个地区中任意选取一个人患流感的概率为0.0485,任意选取100个人,患流感的人数设为,则,即,故D错误.故选:AC.12.如图,已知二面角的棱上有不同两点和,若,,, ,则()A.直线和直线为异面直线B.若,则四面体体积的最大值为2C.若,,,,,,则二面角的大小为D.若二面角的大小为,,,,则过、、、四点的球的表面积为【答案】ACD【解析】【分析】由异面直线的定义可判断A;面且,此时四面体体积的最大值,求出即可判断B;在平面内过A作BD的平行线AE,且使得,连接,四边形是一个矩形,是二面角的一个平面角,由余弦定理求出即可判断C;取的中点,的中点,取的中点,连接,易知是二面角的一个平面角,则,过作平面的垂线和平面的垂线,交于点,即为外接球球心,求出,即可求出,可判断D.【详解】对于A,由异面直线的定义知A正确;对于B,要求四面体体积的最大值,则面且,此时四面体体积的最大值:,故B不正确;对于C,在平面内过A作BD的平行线AE,且使得,连接,四边形是一个矩形,是二面角的一个平面角,且面AEC,所以面AEC,从而. 在中,由余弦定理可知:所以.故C正确;对于D,因为二面角的大小为,,,,如下图,所以平面与平面所成角的大小为,,取的中点,的中点,为△△的外心,取的中点,连接,则所以是二面角的一个平面角,则,过作平面的垂线和过作平面的垂线,交于点,即为外接球球心,所以面,面,连接,,所以易证得:与全等,所以,所以在直角三角形,,,则过、、、四点的球的表面积为.故D正确.故选:ACD 三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13.展开式中含项的系数为___________.【答案】【解析】【分析】先写出的展开式通式,然后根据的次数选择对应的系数计算即可.【详解】对于,其展开式的通式为,则展开式中含项的系数为故答案为:.14.某次体检中,甲班学生体重检测数据的平均数是,方差为16;乙班学生体重检测数据的平均数是,方差为21.又甲、乙两班人数之比为3:2,则甲、乙两班全部学生体重的方差为__________.【答案】24【解析】【分析】根据题意结合平均数、方差的计算公式运算求解.【详解】甲、乙两班全部学生的平均体重为;甲、乙两队全部学生的体重方差为.故答案为:24.15.已知直线与抛物线交于两点,且交于点,点的坐标为,则的面积__________.【答案】【解析】【分析】求出直线的方程,与抛物线联立,得到两根之和,两根之积,由 得到方程,然后求出的值,再求出,最后求出面积即可.【详解】点的坐标为,则,又,且直线过点,则直线的方程为,整理得,设点的坐标为,点的坐标为,由,得,即,直线的方程为,,①,联立与,消去得,则②,把②代入①,解得,故,又直线与轴的交点为,所以.故答案为:.16.已知函数,时,,则实数的范围是__________.【答案】【解析】【分析】先应用参数分离,构造新函数,把恒成立转化为求最小值,二次求导根据单调性求最值即可.【详解】由题可得对任意恒成立, 等价于对任意恒成立,令,则,令,则,在单调递增,,,存在唯一零点,且,使得,在单调递减,在单调递增,,,即,令,显然在单调递增,则,即,则,.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,证明过程及演算步骤17.如图,已知正方体的上底面内有一点,点为线段的中点.(1)经过点在上底面画一条直线与垂直,并说明画出这条线的理由; (2)若,求与平面所成角的正切值.【答案】(1)连接,在上底面过点作直线即可,作图见解析.(2)【解析】【分析】(1)、连接,在上底面过点作直线即可,推导出,,得到平面,从而.(2)、以为坐标原点,、、所在直线分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,利用向量法求出与平面所成角的正切值.【小问1详解】连接,在上底面过点作直线即可,则.理由:平面,且平面,又,,平面,平面,;小问2详解】以为坐标原点,、、所在直线分别为轴,轴,轴,建立如图所示空间直角坐标系,设正方体的棱长为2,则,. 又,,,则,设平面的一个法向量为,则设与平面所成角为,则,与平面所成角的正切值为.18.给出以下条件:①;②;③.请在这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中并作答.问题:在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且__________.(1)求角B的大小;(2)已知,且角A只有一解,求b的取值范围.【答案】(1)(2).【解析】【分析】(1)若选①,由两角和的正切公式化简即可求出求角的大小;若选②,利用正弦定理统一为角的三角函数,再由两角和的正弦公式即可求解;若选③,由余弦定理代入化简即可得出答案;(2)将代入正弦定理可得,要使角有一解,即或,解出即可得出答案.【小问1详解】若选①:整理得,因为,所以,因为,所以;若选②:因为,由正弦定理得,则,,则,因为,所以; 若选③:由正弦定理得,所以,即,因为,所以;【小问2详解】将代入正弦定理,得,所以,因为,角的解只有一个,所以角的解也只有一个,所以或,即或,又,所以.19.已知数列的首项,且满足.(1)求证:是等比数列;(2)求数列的前项和.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)根据题意结合等比数列的定义分析证明;(2)先根据等比数列的通项公式可得,再利用分组求和结合等比数列的求和公式运算求解.【小问1详解】因为,即,则,又因为,可得,所以数列表示首项为,公比为的等比数列.【小问2详解】由(1)知,所以. 所以,当为偶数时,可得;当为奇数时,可得;综上所述:.20.中国茶文化博大精深,饮茶深受大众喜爱,茶水的口感与茶叶类型和水的温度有关,某数学建模小组为了获得茶水温度℃关于时间的回归方程模型,通过实验收集在25℃室温,用同一温度的水冲泡的条件下,茶水温度随时间变化的数据,并对数据做初步处理得到如下所示散点图.73.53.85表中:(1)根据散点图判断,①与②哪一个更适宜作为该茶水温度y关于时间x的回归方程类型?(给出判断即可,不必说明理由)(2)根据(1)的判断结果及表中数据,建立该茶水温度y关于时间x的回归方程:(3)已知该茶水温度降至60℃口感最佳,根据(2)中的回归方程,求在相同条件下冲泡的茶水,大约需要放置多长时间才能达到最佳饮用口感?附:①对于一组数据,其回归直线 的斜率和截距的最小二乘估计分别为:②参考数据:.【答案】(1)②(2)(3)7.5分钟【解析】【分析】(1)根据散点图的走势即可对回归方程作出判断和选择;(2)把非线性回归方程化为线性回归直线方程,根据题中表格所给的数据计算求解即可;(3)由已知当茶水温度降至60℃口感最佳,即把代入(2)中的回归方程,化简可得大约需要放置的时间;【小问1详解】根据散点图判断,其变化趋势不是线性的,而是曲线的,因此,选②更适宜此散点的回归方程.【小问2详解】由有:,两边取自然对数得:,设,,,则化为:,又,,,,, 回归方程为:,即.【小问3详解】当时,代入回归方程得:,化简得:,即,又,约化为:,即大约需要放置7.5分钟才能达到最佳饮用口感.21.已知椭圆的离心率为,点,为的左、右焦点,经过且垂直于椭圆长轴的弦长为3.(1)求椭圆的方程;(2)过点分别作两条互相垂直的直线,,且与椭圆交于A,B两点,与直线交于点,若,且点满足,求线段的最小值.【答案】(1)(2)5【解析】【分析】(1)由通径性质、离心率和椭圆参数关系列方程求参数,即可得椭圆方程;(2)讨论直线斜率,设,,,为,注意 情况,联立椭圆方程应用韦达定理求,,结合、坐标表示得到,进而有求,再求坐标,应用两点距离公式得到关于的表达式求最值,注意取值条件.【小问1详解】对于方程,令,则,解得,由题意可得,解得,,所以椭圆的方程为.【小问2详解】由(1)得,若直线的斜率为0,则为与直线无交点,不满足条件.设直线:,若,则,则不满足,所以.设,,,由得:,,所以,.因为,即,则,,所以,解得,则,即,直线:,联立,解得,即, ∴,当且仅当或时,等号成立,∴的最小值为.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为、;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、的形式;(5)代入韦达定理求解.22.已知,且0为的一个极值点.(1)求实数值;(2)证明:①函数在区间上存在唯一零点;②,其中且.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)先求得,由0为的一个极值点,可得,进而求解;(2)①当时,由,可得单调递减,由,可得 ,此时函数无零点;当时,设,结合其导数分析单调性,结合,和零点存在性定理,可知存在,使得,进而得到单调性,结合得到在上单调递增;结合,,存在,得到函数的单调性,可得而在上无零点;当时,由,可得在单减,再结合零点存在定理,可得函数在上存在唯一零点;当时,由,此时函数无零点,最后综合即可得证.②由(1)中在单增,所以,有,可得.令,利用放缩法可得,再结合,分别利用累加发可得,,即可求证.【小问1详解】由,则,因为0为的一个极值点,所以,所以.当时,,当时,因为函数在上单调递减,所以,即在上单调递减;当时,,则, 因为函数在上单调递减,且,,由零点存在定理,存在,使得,且当时,,即单调递增,又因为,所以,,在上单调递增;.综上所述,在上单调递减,在上单调递增,所以0为的一个极值点,故.【小问2详解】①当时,,所以单调递减,所以对,有,此时函数无零点;当时,设,则,因为函数在上单调递减,且,,由零点存在定理,存在,使得,且当时,,即单调递增,当时,,即单调递减.又因为,所以,,在上单调递增; 因为,,所以存在,当时,,单调递增,当时,,单调递减.所以,当时,单调递增,;当时,单调递减,,此时在上无零点;当时,,所以在单减,又,,由零点存在定理,函数在上存在唯一零点;当时,,此时函数无零点;综上所述,在区间上存在唯一零点.②因为,由(1)中在上的单调性分析,知,所以在单增,所以对,有, 即,所以.令,则,所以,设,,则,所以函数上单调递减,则,即,,所以,所以,所以.【点睛】关键点睛:本题第(2)②,关键在于先证明,令,利用放缩法可得,再结合累加法即可得证.

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