湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案

湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案

ID:83298710

大小:738.25 KB

页数:12页

时间:2023-04-03

上传者:老李
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第1页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第2页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第3页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第4页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第5页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第6页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第7页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第8页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第9页
湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案_第10页
资源描述:

《湖南省三湘名校教育联盟五市十校教研教改共同体2021-2022学年高二下学期期末数学word版含答案》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

三湘名校教育联盟·五市十校教研教改共同体2022年高二上学期期末考试数学试题一、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.已知集合,,则()A.B.C.D.2.已知的解集为,则的值为()A.1B.2C.-1D.-23.若双曲线的离心率为,则直线与两条渐近线围成的三角形的面积为()A.B.4C.D.4.已知,,若向量在向量上的投影向量为,则()A.B.C.D.5.的展开式中的常数项为()A.40B.60C.80D.1206.已知圆C经过点,且与直线相切,则其圆心到直线距离的最小值为()A.3B.2C.D.7.已知定义域是R的函数满足:,,为偶函数,,则()A.1B.-1C.2D.-38.现将除颜色外其他完全相同的6个红球和6个白球平均放入A、B两个封闭的盒子中,甲从盒子A中,乙从盒子B中各随机取出一个球,若2个球同色,则甲胜,且将取出的2个球全部放入盒子A中;若2个球异色,则乙胜,且将取出的2个球全部放入盒子B

1中.按上述规则重复两次后,盒子A中恰有8个球的概率是()A.B.C.D.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.若复数z满足:,则()A.z的实部为3B.z的虚部为1C.D.z在复平面上对应的点位于第一象限1O.点P,Q为边长为1的正六边形ABCDEF的边界上的两个不同的动点,则的值可以为()A.-5B.-1C.D.411.已知a,b为正实数,且,则的取值可以为()A.1B.4C.9D.3212.下列不等式正确的是()A.B.C.D.三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13.从1,3,5,7这4个数中随机取出2个不同的数a,b,则的概率为______.14.《孙子算经》是我国南北朝时期(公元5世纪)的数学著作.在《孙子算经》中有“物不知数”问题,其中记载:有物不知数,三三数之剩二,五五数之剩三,问物几何?即一个整数除以三余二,除以五余三,求这个整数.设这个正整数为a,当时,符合条件的所有a的个数为______.15.已知点D为△ABC的边BC的中点,,,,,的夹角为,则______.16.已知函的图象与函数的图象关于某一条直线l对称,若P,Q分别为它们图象上的两个动点,则这两点之间距离的最小值为______.四、解答题(本题共6小题,共70分。解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17.(本小题满分10分)

2在△ABC中,已知角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求角B的大小;(2)若△ABC为锐角三角形,且,,求△ABC的面积.18.(本小题满分12分)若,从X的取值中随机抽取个数据,记这k个数据的平均值为Y,则随机变量以下问题的求解中可以利用这一结论.根据以往的考试数据,某学校高三年级数学模考成绩,设从X的取值中随机抽取25个数据的平均值为随机变量Y.现在从X的取值中随机抽取25个数据从小到大排列为,,,其余5个数分别为97,97,98,98,98.(1)求的中位数及平均值;(2)求.附:随机变量服从正态分布,则,,.19.(本小题满分12分)已知等差数列的前n项和为,,.正项等比数列中,,.(1)求与的通项公式;(2)求数列的前n项和.20.(本小题满分12分)在三棱锥ABCD中,已知平面ABD⊥平面BCD,且,,,BC⊥AC.

3(1)求证:BC⊥平面ACD;(2)若E为△ABC的重心,,求平面CDE与平面ABD所成锐二面角的正弦值.21.(本小题满分12分)已知椭圆的右焦点与抛物线的焦点重合,且椭圆E截抛物线的准线得到的弦长为3.(1)求椭圆E的标准方程;牙(2)设两条不同的直线m与直线l交于E的右焦点F,且互相垂直,直线l交椭圆E于点A,B,直线m交椭圆E于点C,D,探究:A、B、C、D四个点是否可以在同一个圆上?若可以,请求出所有这样的直线m与直线l;否则请说明理由.22.(本小题满分12分)潮设,,.(1)求的单调区间;(2)证明:当时,.2022年上学期高二期末考试数学参考答案一、选择题1.C【解析】由题意可知,,故选C.2.B【解析】因为的解集为,所以为方程的一个根,所以.故选B.3.C【解析】因为双曲线的离心率为,所以,所以,所以渐近线的方程为,所以直线即直线,与两条渐近线的交点坐标为,所以直线与两条渐近线围成的三角形的面积为.故选C.

44.D【解析】,故选D.5.A【解析】在的展开式中,,的展开式中常数项为.故选A.6.D【解析】依题意,设圆C的圆心,动点C到点P的距离等于到直线的距离,根据抛物线的定义可得圆心C的轨迹方程为,设圆心C到直线距离为d,,当时,,故选D.7.B【解析】因为为偶函数,所以的图象关于直线对称,所以,又由,得,所以,所以,所以,故的周期为4,所以.故选B.8.A【解析】若两次取球后,盒子A中恰有8个球,则两次取球均为甲胜,即两次取球均为同色.若第一次取球甲、乙都取到红球,概率为,则第一次取球后盒子A中有4个红球和3个白球,盒子B中有2个红球和3个白球,第二次取同色球分为取到红球或取到白球,概率为,故第一次取球甲、乙都取到红球且两次取球后,盒子A有8个球的概率为,同理,第一次取球甲、乙都取到白球且两次取球后,盒子A中有8个球的概率为,所以两次取球后,盒子A中恰有8个球的概率是.故选A.二、选择题9.ABD【解析】设,因为,所以,所以,所以,,所以,,所以,所以z的实部为3,虚部为1,故A,B正确;,故C不正确;z

5在复平面上对应的点位于第一象限,故D正确.故选ABD.10.BCD【解析】,其中α为向量与的夹角,即与的夹角,当点P为点A,点Q为点D时,,取最大值为4;当点P为点D,点Q为点A时,,取最小值为-4.故选BCD.11.BD【解析】因为a,b为正实数,,所以,当且仅当时等号成立,即,所以,所以或,因为a,b为正实数,,所以,所以或.所以或.故选BD.12.CD【解析】选项A:,故不正确;设,因为,所以,所以在上单调递减,所以选项B:,故不正确;选项C:,故正确;选项D:,故正确,故选CD.三、填空题13.【解析】取出的6组数分别为1,3;1,5;1,7;3,5;3,7;5,7,其中有3组1,3;1,5;1,7满足,所以的概率为.14.7【解析】当时,满足条件的整数a组成一个等差数列,首项为8,公差为3与5的最小公倍数15,令,所以.所以符合条件的所有a的个数为7.15.【解析】因为,所以,所以

6,所以.16.【解析】令,则,,.因为与关于直线对称,所以函数与函数关于直线对称,所以P,Q两点之间距离的最小值等于P到直线距离最小值的2倍,函数在点处的切线斜率为,令得,,,所以点P到直线距离的最小值为,所以这两点之间距离的最小值为.四、解答题17.解:(1)由正弦定理和得,,(2分)因为,所以,(4分)所以,即,因为,所以或.(6分)(2)因为三角形ABC为锐角三角形,所以,(7分)由余弦定理得,,(8分)因为,,所以,所以,,(9分)所以三角形ABC的面积为.(10分)18.解:(1)由已知得,有10个数不超过97,有10个数不低于98,中间的5个数为97,97,98,98,98,所以的中位数为98,(3分)

7进一步由已知得,的平均值为.(6分)(2)由题意知,即(8分),因为,,所以.(12分)19.解:(1)设公差为d,由已知得,,解得,(2分)所以,即通项公式为;(4分)设正项等比数列的公比为q,因为,,所以,所以,解得或(负值舍去),所以.(6分)(2),(7分)所以,(8分)所以,相减得,,(10分)所以.(12分)20.解:(1)因为,,,所以,所以AD⊥BD,(1分)又因为平面ABD⊥平面BCD,平面平面BCD=BD,因为平面ABD,

8所以AD⊥平面BCD,因为平面BCD,(2分)所以AD⊥BC,又因为BC⊥AC,,所以BC⊥平面ACD.(4分)(2)因为BC⊥平面ACD,平面ACD,所以BC⊥CD,因为,,所以,,(6分)以D为坐标原点,直线DB,DA分别为x,z轴,在平面BCD内过点D与BD垂直的直线为y轴建立空间直角坐标系,所以,,,,所以,所以,,(8分)平面ABD的一个法向量为,(9分)设平面CDE的一个法向量为,所以,取,,则,所以,(11分)设平面CDE与平面ABD所成的锐二面角为θ,所以,所以,即平面CDE与平面ABD所成锐二面角的正弦值为.(12分)21.解:(1)抛物线的焦点坐标为,准线方程为,(1分)

9设,由已知得,,解得,,则椭圆E的标准方程为.(4分)(2)因为两条不同的直线m与l直线均过椭圆的右焦点,且互相垂直,由题意可知当斜率均存在且不为0时,可设直线l为,直线m为,其中,(5分),,,,将直线l的方程代入椭圆方程得,,所以,,(7分)若A、B、C、D四个点可以在同一个圆上,则,(8分)所以,所以,所以,,同理,所以,(10分)则,所以,此时存在这样的直线m与直线l,其方程为和.当直线l的斜率为0或斜率不存在时,A,B,C,D显然不在同一个圆上.综上,存在这样的直线m与直线l,其方程为1和.(12分)22.解:(1),

10∵,(1分)令,得;令,得;(2分)所以的单调递增区间为,单调递减区间为.(3分)(2)解法一:设,(4分)若证成立,即证.,(5分),当时,,所以,当时,,单调递增,当时,,单调递减,所以成立.(7分)当时,,令,则对称轴为直线,所以当时,函数单调递增,当时,取最小值,所以,所以当时,,单调递增,当时,,单调递减,,(9分)综上:当时,.即.(12分)

11解法二:,,,,只需证对恒成立,(7分)构造,,,(9分)∴可知在单调递增,在单调递减,(11分)∴,∴当时,成立.(12分)

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
最近更新
更多
大家都在看
近期热门
关闭