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西南大学附属中学重庆外国语学校重庆育才中学高2024届拔尖强基联盟高二下半期联合考试数学试题一、单项选择题:本大题共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.已知函数,则()A.B.C.9D.12【答案】D【解析】【分析】根据极限的定义求解.【详解】;故选:D.2.某校开设类选修课4门,类选修课2门,每位同学从中选3门.若要求两类课程中都至少选一门,则不同的选法共有()A.14种B.16种C.20种D.28种【答案】B【解析】【分析】应用分类计数,从中选1门中选2门或中选2门中选1门,分别求得选法种数,再加总即可.【详解】根据题意,分两种情况讨论:①若从类课程中选1门,从类课程中选2门,有(种)选法;②若从类课程中选2门,从类课程中选1门,有(种)选法.综上,两类课程中都至少选一门选法有(种).故选:B.3.4位同学参加3个外语节目选拔,每个同学恰选择一个节目参加,则不同的参加方式有() A.种B.种C.种D.种【答案】A【解析】【分析】根据分步乘法原理求解.【详解】设4为同学为甲乙丙丁,先安排甲:有3种选择,再安排乙:有3种选择,同理丙和丁都有3种选择,根据分步乘法原理有种方法;故选:A.4.意大利数学家列昂那多·斐波那契以兔子繁殖为例,引入“兔子数列”(斐波那契数列):1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,…,在实际生活中,很多花朵(如梅花,飞燕草等)的瓣数恰是斐波那契数列中的数,斐波那契数列在物理及化学等领域也有着广泛的应用.已知斐波那契数列满足:,,,若,则()A.13B.14C.144D.233【答案】A【解析】【分析】根据斐波那契数列的性质进行求解即可.【详解】由斐波那契数列的性质可得:所以等于13,故选:A.5.若函数在区间上单调递增,则的取值范围是()A.B.C.D.【答案】B【解析】 【分析】先求导数,利用在上恒成立,分离参数进行求解.【详解】,因为在区间上单调递增,所以在上恒成立,即在上恒成立,因为二次函数的图象的对称轴为,且开口向上所以的最小值为1,所以.故选:B.6.已知函数恰有两个零点,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据给定条件,利用导数求出函数的极值,再由零点个数列式计算作答.【详解】函数的定义域为R,,当或时,,当时,,即函数在上单调递增,在上单调递减,当时,函数取得极大值,当时,函数取得极小值,因为函数恰有两个零点,则由三次函数的图象与性质得,解得,所以.故选:A7.2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”和冬残奥会吉祥物“雪容融”,有着可爱的外表和丰富的寓意,深受各国人民的喜爱.某商店有4个不同造型的“冰墩墩”吉祥物和3个不同造型的“雪容融”吉祥物展示在柜台上,要求“雪容融”甲和“雪容融”乙相邻,且均不与“雪容融”丙相邻的不同的排列方法总数为()A.480B.960C.1080D.1440【答案】B【解析】【分析】先用捆绑法再用插空法计算. 【详解】现将4个不同造型的“冰墩墩”排好,有种排法,排好后包括左右两边有5个空,再将“雪容融”甲和“雪容融”乙捆绑,有种方法,将捆绑后的“雪容融”与“雪容融”丙分别插入前面的5个空中,有种方法;所以总的排列方法数为:;故选:B.8.若,,,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】构造函数并利用其单调性得出,构造函数并利用其单调性得出,即可得到,由得,构造函数,通过单调性可得到,从而得到结果.【详解】设,,则,即当时,,∴在上单调递增,∴,∴,即,设函数,,则,当时,,所以在上单调递减,所以,所以,所以,所以,所以,又,所以,所以,设函数,则,当时,,所以在上单调递增,所以,所以,所以,又,所以, 所以,综上,,故选:B【点睛】思路点睛:构造函数是基本的解题思路,因此观察题目所给的数的结构特点,以及数与数之间的内在联系,合理构造函数,利用导数判断单调性是解题的关键.二、多项选择题:本大题共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.已知数列的前项和为,若,则下列说法正确的是()A.是递增数列B.数列是递增数列C.数列中的最小项为D.、、成等差数列【答案】AB【解析】【分析】根据可知数列为等差数列,根据通项公式和求和公式结合选项逐个判断.【详解】因为,所以数列为等差数列,公差为3,因为,所以,;对于A,因为,所以是递增数列,A正确;对于B,因为,所以数列是递增数列,B正确;对于C,因为,所以数列中的最小项为,C不正确;对于D,当时,,显然不是等差数列,D不正确.故选:AB.10.某校计划安排五位老师(包含甲、乙)担任周一至周四的值班工作,每天都有老师值班,且每人最多值班一天,则下列说法正确的是()A.若周一必须安排两位老师,则不同的安排方法共有60种B.若甲、乙均值班且必须排在同一天值班,则不同的安排方法共有48种C.若五位老师都值班一天,则不同的安排方法共有240种D.若每天恰有一位老师值班,且如果甲乙均值班,则甲必须在乙之前值班的不同的安排方法共有84种 【答案】ACD【解析】【分析】根据给定条件,利用排列、组合,结合分步乘法计数原理逐项列式求解作答.【详解】对于A,周一必须安排两位老师,从5位老师中取两位周一值班,余下3位全排列,不同的安排方法有种,A正确;对于B,甲、乙均值班且在同一天,与余下3位一起的4个元素全排列,不同的安排方法共有种,B错误;对于C,五位老师都值班一天,则有两位老师在同一天值班,不同的安排方法有种,C正确;对于D,显然甲乙至少有一位值班,如果甲乙都值班,除甲乙外还有两位老师各值班一天,甲必须在乙之前值班的不同安排方法有种,甲乙之一值班,不同的安排方法有,所以不同的安排方法共有种,D正确.故选:ACD11.已知直线是曲线与的公切线,则下列说法正确的是()A.B.C.D.【答案】AB【解析】【分析】分别设两条曲线上的切点,写出切线方程,建立方程组,解出切点,计算值.【详解】设曲线上切点,,切线斜率,切线方程,即,同理,设曲线上切点,,切线斜率,切线方程,即, 所以,解得,所以,,.故选:AB.12.小明热爱数学,《九章算术》、《几何原本》、《数学家的眼光》、《奥赛经典》、《高等数学》都是他的案头读物.一日,正翻阅《高等数学》,一条关于函数的性质映入他的眼帘:函数在区间有定义,且对,,,若恒有,则称函数在区间上“严格下凸”;若恒有,则称函数在区间上“严格上凸”.现已知函数,为的导函数,下列说法正确的是()注:为自然对数的底数,,.A.有最小值,且最小值为整数B.存在常数,使得在“严格下凸”,在“严格上凸”C.恰有两个极值点D.恰有三个零点【答案】ACD【解析】【分析】对于A,求导后将看成一个整体,利用进行放缩即可;对于B,将“严格上凸”和“严格下凸”转化为导函数的单调性,二次求导后即可判断;对于C,根据导函数的单调性,结合零点存在定理,即可判断;对于D,根据函数的单调性,结合零点零点存在定理,即可判断;【详解】,,设,易得:, 所以,当时,等号成立,故A对;,,,若恒有,等价于切线一直在割线下方,即单调递增.即函数在区间上“严格下凸”;,,,若恒有,等价于切线一直在割线上方,即单调递减.即函数在区间上“严格上凸”.设,,易得在为增函数.,,所以存在常数,,使得在上,,单调递减,即单调递减,在“严格上凸”;在上,,单调递增,即单调递增,在“严格下凸”.故B错误;由B知,在上单调递减,在上,单调递增,,,所以恰有两个极值点,故C正确;由C知,恰有两个极值点,设为,,且, 所以和单调递减,单调递增,,,所以函数在各有一个零点,故D正确.故选:ACD三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.函数的单调递减区间是__________.【答案】和(或写成和)【解析】【详解】试题分析:由题意得,令,解得或,所以函数的递减区间为和.考点:利用导数求解函数的单调区间.14.已知等差数列的前项和为,,,则的最大值为______.【答案】256【解析】【分析】先求出等差数列的通项公式及前项和,再利用导数求的最大值即可.【详解】因为是等差数列,且有,所以,解得,所以,,则设,令 ,令,解得,此时单调递增,令,解得或,此时单调递减,因为,所以当时,单调递增;当时,单调递减;所以,故答案为:256.15.当时,函数的图象恒在抛物线的上方,则实数的取值范围是______.【答案】【解析】【分析】根据给定条件,建立恒成立的不等式,再变形分离参数,构造函数并求其最大值作答.【详解】因为当时,函数的图象恒在抛物线的上方,则有,,令函数,求导得,令,求导得,函数在上单调递减,,,即,当时,,当时,,因此函数在上单调递增,在上单调递减,,则,所以实数的取值范围是.故答案为:16.如图,将1,2,3,4四个数字填在6个“”中,每个“”中填一个数字,有线段连接的两个“”不能填相同数字,四个数字不必均使用,则不同填数方法有______种. 【答案】264【解析】【分析】按使用数字数的不同分成两类,每一类中分步进行,先确定填A,D,E三点填法数,再讨论点B,F,C的填法数即可.【详解】如图,计算不同填数方法有两类办法:当用四个数字时,先填A,E,D,有种填法,再从B,F,C中选一处填第四个数,如B,再填F,若F与D同,则C有2种填法,若F与D不同,则C有1种填法,于是得有种填法,当用三个数字时,先填A,E,D,有种填法,再填B,有2种填法,则F,C各有1种填法,于是得有种填法,利用分类加法计数原理得不同填数方法为:(种),所以不同的填数方法共有264种.故答案为:264四、解答题:本题共6小题,共70分.其中,17题10分,18,19,20,21,22各12分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.已知等比数列满足,,数列满足,.(1)求数列,的通项公式;(2)令,求的前项和.【答案】(1)(2)【解析】 【分析】(1)根据条件分别求出和的通项公式;(2)运用裂项相消法求解.【小问1详解】由题意,设等比数列的公比为,则有,解得,;;小问2详解】,;综上,.18.已知函数(且)在处取得极值.(1)求实数的值;(2)求在区间上的最大值.【答案】(1)(2)答案见解析【解析】【分析】(1)利用极值点处求解即可;(2)利用导函数的正负分析的单调性,再讨论t的范围,根据单调性求最大值.【小问1详解】解:已知函数,,则, 因为在处取得极值,所以,即,解得.【小问2详解】由(1)可知,则,令,解得,当时,,当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,当时,最大值,当时,最大值,当时,最大值.19.已知数列满足.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由递推公式当时求出,当时,,两式作差即可得到,再检验当时是否成立,即可得解;(2)利用错位相减法求和即可;【小问1详解】因为①,当时,,得, 当时,②,①②得,所以,当时,也成立,所以;【小问2详解】由(1)可知,所以所以,相减得,所以.20.已知函数.(1)若的图象在处的切线与直线垂直,求实数的值;(2)讨论在上的单调性.【答案】(1)(2)见解析【解析】【分析】(1)求导得,根据垂直得到,解出方程即可;(2),利用二次函数或一次函数的图象与性质合理分类讨论即可.【小问1详解】由题知,,,解得.【小问2详解】 (i)当时,若,则,若,此时开口向下,对称轴为,所以当时,,在单调递减;(ii)当时,开口向上,,则(根据二次函数大致图象知舍去)且当时,单调递减;当时,单调递增.(iii)当时,开口向上,对称轴在单调递增,当时,在单调递增.综上:当时,在单调递减;当时,在单调递减,在单调递增,当时,在单调递增.21.已知椭圆的离心率,右焦点.(1)求椭圆的方程;(2)设点为椭圆上一点,为坐标原点,直线,交椭圆于,两点,试问:面积是否存在最大值?如果存在,请求出最大值;如果不存在,请说明理由.【答案】(1)(2)2【解析】【分析】(1)直接根据离心率、交点坐标以及关系即可得到答案;(2)设直线的方程为,, ,联立椭圆方程得到韦达定理式,根据椭圆对称性得,利用面积公式的其面积表达式,将韦达定理代入,利用整体还元和基本不等式即可求出其最值.【小问1详解】由题得,,则,,则;所以椭圆的标准方程为.【小问2详解】显然当直线方程为不合题意,故设直线的方程为,,,联立有,因为在椭圆内部,则直线与椭圆必有两交点,且,根据椭圆对称性得为的中点,令,则当且仅当时,等号成立,此时,所以面积的最大值为2.【点睛】关键点睛:本题第二问关键采取设线法,设直线的方程为,此种设法减少了一定的计算量,同时无需单独讨论斜率不存在的情况,然后联立椭圆方程得到韦达定理式,对于三角形的面积要利用椭圆的对称性,找到其与三角形面积的关系,从而进行转化得到三角形的表达式,最后通过换元法结合基本不等式即可求出最大值.22.已知函数.(1)讨论的极值点个数;(2)若,为的两个极值点,证明:. 【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】【分析】(1),分和两大类讨论即可;(2)将题目转化为证明,即证,令,研究其单调性与最值即可.【小问1详解】求导得,当时,在上单调递增,无极值点;当时,,令,解得,则在单调递增,单调递减;,当趋近于负无穷,趋近于负无穷,当趋近于正无穷,趋近于0,且,①当,即时,即,即在上单调递增,无极值点;②当,即时,设的两根为,则当时,即,即单调递增;同理已知单调递减,在单调递增,此时恰有两个极值点;③当即时,有唯一实根(设为),易知在单调递减,在单调递增,此时恰有一个极值点.综上:当时,恰有一个极值点;当时,无极值点;当时,恰有两个极值点.-【小问2详解】由题及(1)知,且为的两根,且.要证,即证. 又在上单调递增,故只需证.又,故只要证,令,,令,,令,解得(负舍)在单调递增,在单调递减,且,当,所以存在唯一使得.当时,单调递增;当时,单调递减;又,当.命题得证.【点睛】思路点睛:涉及双变量的不等式证明问题,将所证不等式等价转化,构造新函数,再借助导数探讨函数的单调性、极(最)值问题处理.
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