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沧州市东七县2022—2023学年高二年级(下)期中考试数学试卷一、单项选择题: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.若,则可导函数在处的导数为()A.B.C.1D.2【答案】A【解析】【分析】根据已知可得出,然后根据导数的概念,即可得出答案.【详解】由已知可得,,所以,.根据导数的概念可知,在处的导数.故选:A.2.若集合,,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据阶乘的定义求出集合,根据组合数的性质求出集合,再根据交集的定义计算可得.【详解】由,则,解得,所以,由,则,解得,所以,所以.
1故选:A3.甲、乙两人下象棋,胜者得1分,平局得0分,负者得分,共下5局.用表示甲的得分,则表示()A.甲胜3局负2局B.甲胜4局负1局C.甲胜3局平2局或甲胜3局负2局D.甲胜4局负1局或甲胜3局平2局【答案】D【解析】【分析】根据已知条件,即可得出答案.【详解】由已知可得,当时,应该为3胜2平或4胜1负.故选:D.4.同济大学为弘扬我国古代的“六艺文化”,计划在社会实践活动中每天开设“礼”“乐”“射”“御”“书”“数”六门课程中的一门,不重复开设,连续开设六天,则课程“礼”与“乐”相邻,但均与“射”不相邻的不同排法共有()A.72种B.144种C.240种D.252种【答案】B【解析】【分析】利用捆绑法和插空法计算可得.【详解】依题意先将“御”“书”“数”三门课程全排列,有种排法;再将“礼”与“乐”捆绑作为一个整体,与“射”插空到“御”“书”“数”所形成的个空中的个,故有种排法,按照分步乘法计数原理可知一共有种排法.故选:B5.函数的图象大致为()A.B.
2C.D.【答案】C【解析】【分析】先说明时,恒成立,可排除D项;求出导函数,根据导函数得出函数的单调性,可排除A、B项,即可得出答案.【详解】因为,当时,,所以,所以,,所以所以,即在上恒成立,故B、D项错误;,由可得,,.由可得,,所以在上单调递减;由可得,,所以在上单调递增.所以,在处取得唯一极大值,也是最大值,故A、B错误.故选:C.6.某中学共有2400名男生,为了解该校的男生身高情况,随机抽取该校100名男生,测量身高,通过数据分析得到该校男生的身高H(单位:cm)服从正态分布N(176,52),若将H≥191的学生视为超高,则该校超高的男生约有()参考数据:若随机变量X服从正态分布N(μ,σ2),则P(μ-σ≤X≤μ+σ)≈0.6827,P(μ-2σ≤X≤μ+2σ)≈0.9545,P(μ-3σ≤X≤μ+3σ)≈0.9973.A.1名B.2名C.3名D.4名
3【答案】C【解析】【分析】由该校男生的身高H(单位:cm)服从正态分布N(176,52),得,从而求得,由此可求得答案.【详解】解:因为该校男生的身高H(单位:cm)服从正态分布N(176,52),所以,所以,所以该校超高的男生约有,故选:C.7.若函数在上单调递减,则的取值范围是()AB.C.D.【答案】D【解析】【分析】求出函数的导函数,依题意在上恒成立,参变分离可得在上恒成立,令,,利用导数求出,即可得解.【详解】因为,所以,依题意在上恒成立,所以在上恒成立,令,,则,所以在上单调递增,所以,所以,即的取值范围是.故选:D8.在等比数列中,,若函数,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】
4【分析】设,可得.求导代入即可得出.根据等比数列的性质,即可求出的值.【详解】设,则,,所以,.因为是等比数列,且,所以,,所以,,所以,.故选:A.【点睛】关键点睛:将多项乘积看成两项的乘积,根据导数运算的乘法法则,计算求导.二、多项选择题: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.袋中有9个除颜色外其余完全相同的球,其中2个黑球,3个白球,4个红球,从中任取2个球,每取到一个黑球得0分,每取到一个白球得1分,每取到一个红球得2分,则下列各选项正确的是()A.“至多取到两个红球”和“取到一个白球,一个黑球”是互斥事件B.总得分为1分的概率和取到一个白球,一个黑球的概率相等C.总得分为2分的概率是D.取到的两个球均为红球的概率是【答案】BC【解析】【分析】根据事件的关系判断A、B,根据古典概型的概率公式判断C、D.【详解】对于A:若“取到一个白球,一个黑球”,此时没有取到红球,则事件“至多取到两个红球”也发生了,故两个事件不互斥,即A错误;对于B:要使总得分分,则表示取到一个白球,一个黑球,故总得分为分的概率和取到一个白球,一个黑球的概率相等,即B正确;对于C:若总得分为分,则取到两个白球或取到一个红球、一个黑球,
5故概率,即C正确;对于D:取到的两个球均为红球的概率,故D错误;故选:BC10.有甲、乙两个小组参加某项测试,甲组的合格率为70%,乙组的合格率为90%.已知甲、乙两组的人数分别占这两组总人数的70%,30%.从这两组组成的总体中任选一个人,用事件,分别表示选取的该人来自甲、乙组,事件表示选取的该人测试合格,则()A.B.C.D.【答案】AD【解析】【分析】由已知可得,,,,可判B项;根据乘法公式求解,即可判断A、C;根据全概率公式,可判D项.详解】由已知可得,,,,.对于A项,由已知可得,,根据乘法公式可知,故A项正确;对于B项,由已知可得,故B项错误;对于C项,由已知可得,,根据乘法公式可知,故C项错误;对于D项,因为,故D项正确.故选:AD.11.已知,则()A.B.C.D.【答案】ACD
6【解析】【分析】利用赋值法判断A、B、C,将式子两边对求导,再令,即可判断D.【详解】因为,令可得,令可得①,所以,故A正确;令可得②,①②得,故B错误;①②得,又展开式的通项为(且),所以当为奇数时展开式系数为负数,当为偶数时展开式系数为正数,即,,所以,故C正确;将两边对求导可得:,再令可得,故D正确;故选:ACD12.已知函数,,则()A.有两个极值点B.有三个零点C.直线是曲线的切线
7D.当直线与曲线有三个不同的交点时,实数的取值范围是【答案】ABD【解析】【分析】求导根据导函数得出函数的单调区间,即可得出A项;根据A项得出的结论,求出极值与端点处的函数值,根据零点存在定理,即可得出函数零点的个数,即可得出B项;由得出的值,代入函数求出值,验证即可判断C项;令,根据A、B的解析可得出函数的单调性、极值以及端点值,进而作出图象,根据图象得出函数与的图象有3个交点时的的取值,即可得出D项.【详解】对于A项,.由,可得.因为,所以或.当时,有,,所以在上单调递增;当时,有,,所以在上单调递减;当时,有,,所以在上单调递增.所以,在处取得极大值,在处取得极小值,所以,有两个极值点,故A正确;对于B项,因为,,,,根据A的结论以及零点存在定理可知,在,,上各有一个零点,所以有三个零点,故B正确;对于C项,假设直线是曲线的切线,
8由可得,因为,所以或.又,,所以切点为或,显然这两个点都不在直线上,故假设错误,故C项错误;对于D项,令,由A、B解析可知,在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,在处取得极大值,在处取得极小值0,且,.设,,则,.作出以及的图象如图因为,由图象可知,当时,函数与的图象恒有3个交点,即直线与曲线有三个不同的交点,所以,实数的取值范围是,故D项正确.故选:ABD.
9【点睛】关键点睛:对于D项,通过研究与的性质与图象,结合图象,即可求出参数的取值范围.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.某话剧排练时,要从6名演员中选3名分别扮演三种不同的角色,则不同的编排方法有______种.(用数字作答)【答案】【解析】【分析】利用排列数公式计算可得.【详解】要从6名演员中选3名分别扮演三种不同的角色,则不同的编排方法有种.故答案为:14.在展开式中,的系数为______.(用数字作答)【答案】【解析】【分析】由,再写出展开式的通项,从而得到含的项,即可得解.【详解】因为,其中展开式的通项为(且),所以的展开式中含的项为,所以的系数为.故答案为:15.已知离散型随机变量的分布列如下表,若随机变量满足,则______.012
10【答案】【解析】【分析】根据分布列的性质求出,从而求出、,最后根据方差的性质计算可得.【详解】依题意,解得,所以,则,又,所以.故答案为:16.已知函数有正零点,则正实数的取值范围为______.【答案】【解析】【分析】由推得.形式相同,可构造,求导,根据导函数得出单调递增,进而得出,即可得出.构造函数,根据导函数得出函数的最值,即可得出答案.【详解】由已知可得,,定义域为.因为等价于.令,则在R上恒成立,所以,在R上单调递增.由可知,,根据的单调性可知,,所以有.因为,所以.令,,则.
11由可得,.由可得,,所以在上单调递增;由可得,,所以在上单调递减.所以,在处取得唯一极小值,也是最小值,所以,,所以.故答案为:.【点睛】关键点睛:由同构变形推得,进而构造,通过导函数研究的性质,即可得出关系式.四、解答题:共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.17.立德小学的课外活动室里有一些“塑料珠子”和“纸盒”.王宁同学正在玩珠子投纸盒的游戏,将5个不同的塑料珠子投入编号为1,2,3,4,5的5个纸盒中,试问:(1)一共有多少种不同的投法?(2)恰有1个空盒的投法共有多少种?【答案】(1)3125(2)1200【解析】【分析】(1)每个塑料珠子都有5种投法,根据分步乘法计数原理即可得出答案;(2)先选出2个小球,与剩余的3个看作4组,投入4个盒子中,计算每步的结果,根据分步乘法计数原理即可得出答案.【小问1详解】由已知可得,每个塑料珠子都有5种投法,根据分步乘法计数原理可知,5个不同的塑料珠子的投法有种.【小问2详解】恰有1个空盒,表示5个塑料珠子投入了4个盒子,这4个盒子里面有1个盒子里面有2个珠子,剩余3个盒子里面只有1个珠子.第一步:从5个小球中选出2个,选法种数为;
12第二步:将选出的2个小球与剩余的3个小球看为4组,分别投入5个空盒中4个中,不同的投放方法为.根据分步乘法计数原理可得,恰有1个空盒的投法种数为.18.已知在(,为常数且,,,)中,有.(1)求的展开式中的常数项;(2)若它的展开式中的常数项是其各项系数中最大的项,求的最大值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由已知得出展开式的通项为,.由已知得出,求解得出的值,代入即可得出答案;(2)由已知可得,求解可推得.令,则,化简整理可得.根据基本不等式得出,然后根据不等式的性质,即可得出答案.【小问1详解】由已知可得,展开式的通项为,.由已知可得,即.因为,所以,所以,所以,的展开式中的常数项为.【小问2详解】由(1)知,该式二项展开式通项为,.
13由已知可得,整理可得.因为,,所以有.令,则,且.因为,当且仅当,即时等号成立,显然满足.所以,,所以,所以,的最大值为.19.某学习平台开设了一个“四人赛”的答题模块,规则如下:用户进入“四人赛”答题模块后,共需答题两轮,每轮开局时,系统会自动匹配3人与用户一起答题,每轮答题结束时,根据答题情况四人分获第一、二、三、四名.首轮中的第一名积5分,第二、三名均积3分,第四名积1分;第二轮中的第一名积3分,其余名次均积1分.两轮的得分之和为用户在“四人赛”中的总得分.假设小李在首轮获得第一、二、三、四名的可能性相同;若其首轮获得第一名,则第二轮获得第一名的概率为,若其首轮没获得第一名,则第二轮获得第一名的概率为.(1)设小李首轮的得分为,求的分布列;(2)求小李在“四人赛”中的总得分的期望.【答案】(1)分布列见解析(2)【解析】【分析】(1)依题意的所有可能取值为,,,求出所对应的概率,即可得到随机变量的分布列;(2)设小李在“四人赛”中的总得分为,则的取值为,,,,求出所对应的概率,即可得到随机变量的分布列与数学期望;【小问1详解】依题意的所有可能取值为,,,
14则,,,所以的分布列为【小问2详解】设小李在“四人赛”中的总得分为,则的取值为,,,,则,,,,所以的分布列为所以.20.已知函数,.(1)求的极小值;(2)若对任意的,不等式恒成立,求实数的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)求出导函数,根据导函数得出函数的单调性,进而得出函数的极值;(2)根据已知可将不等式化为.根据(1)的结论可得出的最小值.求出,先说明时不满足.当时,研究函数的单调性以及极大值.然后根据与区间的3种关系,分别计算得出的最大值,进而得出关于的不等式组,解不等式组即可得出答案.【小问1详解】
15由已知可得,.由可得,或.当时,有,所以在上单调递增;当时,有,所以在上单调递减;当时,有,所以在上单调递增.所以,在处取得极小值.【小问2详解】要使,不等式恒成立,只需满足即可.由(1)知,在上单调递减,在上单调递增,所以,在上取得唯一极小值,也是最小值.因为,①当时,在上恒成立,所以在上单调递增,此时,所以有,即,无解;②当时,由可得,.当时,有,所以在上单调递增;当时,有,所以在上单调递减.所以,在取得唯一极大值,也是最大值;(ⅰ)当时,有,此时上单调递减,
16所以,,所以有,解得;(ⅱ)当时,有,此时在上单调递增,所以,,所以有,即,无解;(ⅲ)当时,有,此时在上单调递增,在上单调递减,所以,,所以有,即,无解.综上所述,.21.已知甲书架上有本英文读物和本中文读物,乙书架上有本英文读物和本中文读物.(1)从甲书架上无放回地取本书,每次任取本,求第一次取到英文读物的条件下第二次仍取到英文读物的概率;(2)先从乙书架上随机取本书放在甲书架上,再从甲书架上随机取本书,求从甲书架上取出的是本英文读物的概率.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用古典概型的概率公式计算可得;(2)记从乙书架上取出两本英文读物为事件,从乙书架上取出一本英文读物、一本中文读物为事件,从乙书架上取出两本中文读物为事件,从甲书架上取出的是本英文读物为事件,利用全概率公式计算可得.【小问1详解】
17依题意第一次取到英文读物,则甲书架上还有本英文读物和本中文读物,所以第二次仍取到英文读物的概率.【小问2详解】从乙书架上随机取本书放在甲书架上,记从乙书架上取出两本英文读物为事件,从乙书架上取出一本英文读物、一本中文读物为事件,从乙书架上取出两本中文读物为事件,从甲书架上取出的是本英文读物为事件,依题意,,,,,,所以.22.已知函数.(1)讨论的单调性;(2)当时,证明:不等式恒成立.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)求出函数的定义域与导函数,分、两种情况讨论,分别求出函数的单调区间;(2)依题意恒成立,令,,利用导数说明函数的单调性,只需证明即可.【小问1详解】定义域为,,当时恒成立,所以在上单调递减,
18当时,所以当时,则在上单调递增,当时,则在上单调递减,综上可得,当时在上单调递减;当时在上单调递增,在上单调递减.【小问2详解】当时,则不等式恒成立,即恒成立,令,,则,令,,则,所以在上单调递增,又,,所以存在唯一实数使得,所以当时,即,所以在上单调递减,当时,即,所以在上单调递增,所以,又,即,所以,则,所以,
19令,,则,所以在上单调递减,所以,所以,