海南省北师大万宁附中2022-2023学年数学高二第二学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023高二下数学模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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。1.两个线性相关变量x与y的统计数据如表:x99.51010.511y1110865其回归直线方程是,则相对应于点(11,5)的残差为()A.0.1 B.0.2 C.﹣0.1 D.﹣0.22.函数f(x)=|x-2|x的单调减区间是()A.[1,2] B.[-1,0] C.[0,2] D.[2,+∞)3.直线与相切,实数的值为()A. B. C. D.4.《九章算术》中,将底面是直角三角形的直三棱柱称之为“堑堵”,已知某“堑堵”的三视图如图所示,则该“堑堵”的体积为()A.2 B.4 C. D.5.已知定义域为的函数满足‘’,当时,单调递减,如果且,则的值()A.等于0 B.是不等于0的任何实数C.恒大于0 D.恒小于06.已知随机变量的取值为,若,,则()A. B. C. D.7.设,则的值为()A.29 B.49C.39 D.598.唐代诗人杜牧的七绝唐诗中的两句诗为“今来海上升高望,不到蓬莱不成仙。”其中后一句“成仙”是“到蓬莱”的()A.充分非必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分又不必要条件9.已知随机变量服从正态分布,且,则()A.0.4 B.0.5 C.0.6 D.0.710.已知函数,,若,,使得,则实数a的取值范围是()A. B. C. D.11.若当时,函数取得最大值,则()A. B. C. D.12.设函数,,若存在唯一的整数,使,则的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若,且,则称集合是“兄弟集合”,在集合中的所有非空子集中任选一个集合,则该集合是“兄弟集合”的概率是__________14.在平面直角坐标系中,已知点满足,过作单位圆的两条切线,切点分别为,则线段长度的取值范围是______.15.已知,则____________.16.在中,,,分别是角,,所对的边,且,则的最大值为_________.三、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.(12分)设函数.(1)当时,求不等式的解集;(2)若,求的取值范围.18.(12分)(本小题满分10分)选修4-1:几何证明选讲如图,四边形ABCD是⊙O的内接四边形,AB的延长线与DC的延长线交于点E,且CB=CE.(1)证明:∠D=∠E;(2)设AD不是⊙O的直径,AD的中点为M,且MB=MC,证明:△ADE为等边三角形.19.(12分)为回馈顾客,新华都购物商场拟通过摸球兑奖的方式对500位顾客进行奖励,规定:每位顾客从一个装有4个标有面值的球的袋中一次性随机摸出2个球(球的大小、形状一模一样),球上所标的面值之和为该顾客所获的奖励额.(1)若袋中所装的4个球中有1个所标的面值为40元,其余3个所标的面值均为20元,求顾客所获的奖励额的分布列及数学期望;(2)商场对奖励总额的预算是30000元,并规定袋中的4个球由标有面值为20元和40元的两种球共同组成,或标有面值为15元和45元的两种球共同组成.为了使顾客得到的奖励总额尽可能符合商场的预算且每位顾客所获的奖励额相对均衡.请对袋中的4个球的面值给出一个合适的设计,并说明理由.提示:袋中的4个球由标有面值为a元和b元的两种球共同组成,即袋中的4个球所标的面值“既有a元又有b元”.20.(12分)已知函数.(1)当时,解不等式;(2)若存在满足,求实数a的取值范围.21.(12分)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,AA1=AC=2BC,∠ACB=90°.(Ⅰ)求证:AC1⊥A1B;(Ⅱ)求直线AB与平面A1BC所成角的正切值.22.(10分)实数m取什么数值时,复数分别是:(1)实数?(2)虚数?(3)纯虚数?

参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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、B【解析】

求出样本中心,代入回归直线的方程,求得,得出回归直线的方程,令,解得,进而求解相应点的残差,得到答案.【详解】由题意,根据表中的数据,可得,把样本中心代入回归方程,即,解得,即回归直线的方程为,令,解得,所以相应点的残差为,故选B.【点睛】本题主要考查了回归直线方程的求解及应用,其中解答中正确求解回归直线的方程,利用回归直线的方程得出预测值是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.2、A【解析】

画出分段函数的图象,数形结合,可得函数的单调减区间。【详解】函数的图象如图所示:结合图象可知函数的单调减区间是故选【点睛】本题主要考查了分段函数的应用以及函数单调性的判断,考查了数形结合的思想,属于基础题,在含有绝对值的题目时通常要经过分类讨论去绝对值。3、B【解析】

利用切线斜率等于导数值可求得切点横坐标,代入可求得切点坐标,将切点坐标代入可求得结果.【详解】由得:与相切切点横坐标为:切点纵坐标为:,即切点坐标为:,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查导数的几何意义的应用,关键是能够利用切线斜率求得切点坐标.4、A【解析】

根据三视图的特点可以分析该物体是一个直三棱柱,即可求得体积.【详解】由三视图可得该物体是一个以侧视图为底面的直三棱柱,所以其体积为.故选:A【点睛】此题考查三视图的认识,根据三视图求几何体的体积,关键在于准确识别三视图的特征.5、D【解析】

由且,不妨设,,则,因为当时,单调递减,所以,又函数满足,所以,所以,即.故选:D.6、C【解析】

设,,则由,,列出方程组,求出,,即可求得.【详解】设,,①,又②由①②得,,,故选:C.【点睛】本题考查离散型随机变量的方差的求法,考查离散型随机变量的分布列、数学期望的求法等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题.7、B【解析】

根据二项式特点知,,,,,为正,,,,,为负,令,得.【详解】因为,,,,为正,,,,,为负,令,得,故选:B.【点睛】本题主要考查了二项式的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题.8、A【解析】

根据命题的“真、假”,条件与结论的关系即可得出选项。【详解】不到蓬莱不成仙,成仙到蓬莱,“成仙”是到“到蓬莱”的充分条件,但“到蓬莱”是否“成仙”不确定,因此“成仙”是“到蓬莱”的充分非必要条件。故选:A【点睛】充分、必要条件有三种判断方法:1、定义法:直接判断“若则”和“若则”的真假。2、等假法:利用原命题与逆否命题的关系判断。3、若,则A是B的充分条件或B是A的必要条件;若,则A是B的充要条件。9、A【解析】∵P(x≤6)=0.9,∴P(x>6)=1﹣0.9=0.1.∴P(x<0)=P(x>6)=0.1,∴P(0<x<3)=0.5﹣P(x<0)=0.2.故答案为A.10、A【解析】

由题意可转化为,利用导数分别研究两个函数最小值,求解即可.【详解】解:当时,由得,=,当时,在单调递减,是函数的最小值,当时,为增函数,是函数的最小值,又因为,都,使得,可得在的最小值不小于在的最小值,即,解得:,故选:.【点睛】本题考查指数函数和对勾函数的图像及性质,考查利用导数研究单调性问题的应用,属于基础题.11、B【解析】

函数解析式提取5变形后,利用两角和与差的正弦函数公式化为一个角的正弦函数,利用正弦函数的性质可得结果.【详解】,其中,当,即时,取得最大值5,,则,故选B.【点睛】此题考查了两角和与差的正弦函数公式、辅助角公式的应用,以及正弦函数最值,熟练掌握公式是解本题的关键.12、C【解析】

先确定是唯一整数解,再通过图像计算得到范围.【详解】是函数单调递减;函数单调递增.存在唯一的整数,使取,,满足,则0是唯一整数.恒过定点如图所示:

即综上所诉:故答案选C【点睛】本题考查了函数的图像,函数的单调性,首先确定0是唯一解是解题的关键.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】

首先确定非空子集的个数;根据“兄弟集合”的定义,可列举出所有“兄弟集合”,根据古典概型概率公式求得结果.【详解】集合的非空子集共有:个集合的非空子集中,为“兄弟集合”的有:,,,,,,,共个根据古典概型可知,所求概率本题正确结果:【点睛】本题考查古典概型概率问题的求解,关键是能够根据“兄弟集合”的定义确定符合题意的集合个数.14、.【解析】

设,由圆的切点弦所在直线方程可知的方程为,进而可求圆心到距离,从而求出弦长,结合已知可求出弦长的取值范围.【详解】解:设,当时,此时过点与圆相切直线的斜率,则过点与圆相切直线方程为,即,当时,,此时切线方程或满足.综上所述,过点与圆相切直线方程为;同理,过点与圆相切直线方程为,设,则直线的方程为,此时圆心到距离.所以.由可知,,则,所以.故答案为:.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系,考查了圆的切线,考查了弦长的求解.在圆中求解弦长时,通常是结合几何法,求出圆心到直线的距离,根据勾股定理求解弦长.15、【解析】

根据排列数计算公式可求得,结合组合数的性质即可化简求值.【详解】根据排列数计算公式可得,,所以,化简可解得,则由组合数性质可得,故答案为:462.【点睛】本题考查了排列数公式的简单应用,组合数性质的综合应用,属于基础题.16、【解析】

利用正弦定理边化角化简可求得,则有,则借助正弦函数图象和性质即可求出.【详解】因为,所以,所以.所以,因为,所以当时,取得最小值.故答案为:.【点睛】本题考查正弦定理,三角函数的图象和性质,属于常考题.三、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、(1);(2)【解析】

(1)去绝对值,将化为分段函数,解不等式即可;(2)根据绝对值三角不等式可知,则有,解不等式即可.【详解】(1)当时,,故不等式的解集为;(2),,则或,解得或,故的取值范围为.【点睛】本题考查解绝对值不等式,考查绝对值三角不等式的应用,属于中档题.18、(1)见解析;(2)见解析.【解析】试题分析:(1)由四点共圆性质可得∠D=∠CBE.再结合条件∠CBE=∠E,得证(2)由等腰三角形性质得OM⊥AD,即得AD∥BC,因此∠A=∠CBE=∠E.而∠D=∠E,所以△ADE为等边三角形.试题解析:解:(1)由题设知A,B,C,D四点共圆,所以∠D=∠CBE.由已知得∠CBE=∠E,故∠D=∠E.(2)设BC的中点为N,连结MN,则由MB=MC知MN⊥BC,故O在直线MN上.又AD不是☉O的直径,M为AD的中点,故OM⊥AD,即MN⊥AD.所以AD∥BC,故∠A=∠CBE.又∠CBE=∠E,故∠A=∠E.由(1)知,∠D=∠E,所以△ADE为等边三角形.19、(1)分布列见解析;期望为50;(2)应该选择面值设计方案“”,即标有面值元和面值元的球各两个【解析】

(1)设顾客获得的奖励额为,随机变量的可能取值为,分别求出对应概率,列出分布列并求出期望即可;(2)分析可知期望为60元,讨论两种方案:若选择“”的面值设计,只有“”的面值组合符合期望为60元,求出方差;当球标有的面值为元和元时,面值设计是“”符合期望为60元,求出方差,比较两种情况的方差,即可得出结论.【详解】解:(1)设顾客获得的奖励额为,随机变量的可能取值为.,,所以的分布列如下:所以顾客所获的奖励额的期望为(2)根据商场的预算,每个顾客的平均奖励额为元.所以可先寻找使期望为60元的可能方案:当球标有的面值为元和元时,若选择“”的面值设计,因为元是面值之和的最大值,所以期望不可能为;若选择“”的面值设计,因为元是面值之和的最小值,所以期望不可能为.因此可能的面值设计是选择“”,设此方案中顾客所获得奖励额为,则的可能取值为..的分布列如下:所以的期望为的方差为当球标有的面值为元和元时,同理可排除“”、“”的面值设计,所以可能的面值设计是选择“”,设此方案中顾客所获的奖励额为,则的可能取值为..的分布列如下:所以的期望为的方差为因为即两种方案奖励额的期望都符合要求,但面值设计方案“”的奖励额的方差要比面值设计方案“”的方差小,所以应该选择面值设计方案“”,即标有面值元和面值元的球各两个.【点睛】本题考查了离散型随机变量的分布列,考查了期望与方差的应用,考查了学生的计算能力,属于中档题.20、(1)或;(2)【解析】

(1)以为分界点分段讨论解不等式。(2)原不等式可化为,由绝对值不等式求得的最小值小于3,解得参数.【详解】当时,,当时,不等式等价于,解得,即;当时,不等式等价于,解得,即;当时,不等式等价于,解得,即.综上所述,原不等式的解集为或.由,即,得,又,,即,解得.所以。【点睛】对于绝对值不等式的求解,我们常用分段讨论的方法,也就是按绝对值的零点把数轴上的实数分成多段进行分段讨论,要注意分段时不重不漏,分段结果是按先交后并做运算。21、(1)见解析(2)【解析】分析:(1)先证平面,得到,由四边形为正方形得出,所以平面,进而证得;(2)由平面可得是直线与平面所成的角,设,利用勾股定理求出,即可得出

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