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文档简介
2024届广东深圳平湖外国语学校数学高二下期末学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.若两个正实数满足,且恒成立,则实数的取值范围是()A. B. C. D.2.下列命题中:①“x>y”是“x②已知随机变量X服从正态分布N3, ③线性回归直线方程y=bx+④命题“∃x∈R,x2+x+1>0其中正确的个数是()A.1 B.2 C.3 D.43.如果(,表示虚数单位),那么()A.1 B. C.2 D.04.在ΔABC中,cosA=sinB=12A.3 B.23 C.3 D.5.同时具有性质“①最小正周期是”②图象关于对称;③在上是增函数的一个函数可以是()A. B.C. D.6.己知复数z1=3+ai(a∈R),z2A.-1 B.1 C.10 D.37.某多面体的三视图如图所示,其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成,正方形的边长为2,俯视图为等腰直角三角形.该多面体的各个面中有若干个是梯形,这些梯形的面积之和为A.10 B.12C.14 D.168.已知Y=5X+1,E(Y)=6,则E(X)的值为A.1 B.5 C.6 D.79.已知在R上是奇函数,且A.-2 B.2 C.-98 D.9810.用数学归纳法证明“当为正奇数时,能被整除”,第二步归纳假设应该写成()A.假设当时,能被整除B.假设当时,能被整除C.假设当时,能被整除D.假设当时,能被整除11.已知离散型随机变量服从二项分布,且,则()A. B. C. D.12.下列说法正确的个数有()①用刻画回归效果,当越大时,模型的拟合效果越差;反之,则越好;②命题“,”的否定是“,”;③若回归直线的斜率估计值是,样本点的中心为,则回归直线方程是;④综合法证明数学问题是“由因索果”,分析法证明数学问题是“执果索因”。A.1个 B.2个 C.3个 D.4个二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若函数的最小正周期为,则的值是________.14.在平面直角坐标系中,抛物线的焦点为,准线为,,过抛物线上一点作的垂线,垂足为,与相交于点.若,且的面积为,则的值为______.15.若函数有两个极值点,其中,,且,则方程的实根个数为________个.16.设集合,,若,则的所有可能的取值构成的集合是_______;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)在平面直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的方程为,过点的直线的参数方程为(为参数).(Ⅰ)求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;(Ⅱ)若直线与曲线交于、两点,求的值,并求定点到,两点的距离之积.18.(12分)已知函数(1)设的最大值为,求的最小值;(2)在(1)的条件下,若,且,求的最大值.19.(12分)如图,在以为顶点的多面体中,平面,平面,.(1)请在图中作出平面,使得,且,并说明理由;(2)求直线和平面所成角的正弦值.20.(12分)如图,四核锥中,,是以为底的等腰直角三角形,,为中点,且.(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值.21.(12分)的展开式中,奇数项的二项式系数之和为128,且前三项系数成等差数列.(1)求的值;(2)若,展开式有多少有理项?写出所有有理项.22.(10分)椭圆经过点,对称轴为坐标轴,且点为其右焦点,求椭圆的标准方程.
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、D【解题分析】
将代数式与相乘,展开后利用基本不等式求出的最小值,然后解不等式,可得出实数的取值范围.【题目详解】由基本不等式得,当且仅当,由于,,即当时,等号成立,所以,的最小值为,由题意可得,即,解得,因此,实数的取值范围是,故选D.【题目点拨】本题考查不等式恒成立问题,考查利用基本不等式求最值,对于不等式成立的问题,需要结合量词来决定所选择的最值,考查计算能力,属于中等题.2、B【解题分析】
①充要条件即等价条件,不等价则不充要;②根据正态分布的特征,且μ=3,得到P(X≤0)=P(X≥6)=1-P(X≤6),判断其正确;③根据回归直线的特征,得出其正确;④写出命题p的否定¬p,判定其错误;最后得出结果.【题目详解】对于①,由x>y≥0,可以推出x2>y2,充分性成立,x2对于②,根据题意得P(X≤0)=P(X≥6)=1-P(X≤6)=1-0.72=0.28,所以②正确;对于③,根据回归直线一定会过样本中心点,所以③正确;对于④,命题“∃x∈R,x2所以正确命题有两个,故选B.【题目点拨】该题考查的是有关判断命题的正误的问题,涉及到的知识点有充要条件,正态分布,含有一个量词的命题的否定,回归直线方程的特征,属于简单题目.3、B【解题分析】分析:复数方程左边分子、分母同乘分母的共轭复数,化简为的形式,利用复数相等求出即可详解:解得故选点睛:本题主要考查了复数相等的充要条件,运用复数的乘除法运算法则求出复数的表达式,令其实部与虚部分别相等即可求出答案.4、B【解题分析】
通过cosA=sinB=1【题目详解】由于cosA=12,A∈(0,π),可知A=π3,而sinB=12,B=π【题目点拨】本题主要考查解三角形的综合应用,难度不大.5、B【解题分析】
利用所给条件逐条验证,最小正周期是得出,把②③分别代入选项验证可得.【题目详解】把代入A选项可得,符合;把代入B选项可得,符合;把代入C选项可得,不符合,排除C;把代入D选项可得,不符合,排除D;当时,,此时为减函数;当时,,此时为增函数;故选B.【题目点拨】本题主要考查三角函数的图象和性质,侧重考查直观想象的核心素养.6、B【解题分析】
根据复数的除法运算和纯虚数的概念求得.【题目详解】由已知得:z1z所以3-3a=09+a≠0,解得:故选B.【题目点拨】本题考查复数的除法运算和纯虚数的概念,属于基础题.7、B【解题分析】由题意该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成,如下图,则该几何体各面内只有两个相同的梯形,则这些梯形的面积之和为,故选B.点睛:三视图往往与几何体的体积、表面积以及空间线面关系、角、距离等问题相结合,解决此类问题的关键是由三视图准确确定空间几何体的形状及其结构特征并且熟悉常见几何体的三视图.8、A【解题分析】分析:根据题意及结论得到E(X)=详解:Y=5X+1,E(Y)=6,则E(X)=故答案为A.点睛:这个题目考查的是期望的计算,两个变量如果满足线性关系,.9、A【解题分析】∵f(x+4)=f(x),∴f(x)是以4为周期的周期函数,∴f(2019)=f(504×4+3)=f(3)=f(-1).又f(x)为奇函数,∴f(-1)=-f(1)=-2×12=-2,即f(2019)=-2.故选A10、D【解题分析】注意n为正奇数,观察第一步取到1,即可推出第二步的假设.解:根据数学归纳法的证明步骤,注意n为奇数,所以第二步归纳假设应写成:假设n=2k-1(k∈N*)正确,再推n=2k+1正确;故选D.本题是基础题,不仅注意第二步的假设,还要使n=2k-1能取到1,是解好本题的关键.11、D【解题分析】
利用二项分布期望公式求出,再由方差公式可计算出答案。【题目详解】由于离散型随机变量服从二项分布,则,所以,,因此,,故选:D。【题目点拨】本题考查二项分布期望与方差公式的应用,灵活运用二项分布的期望和方差公式是解本题的关键,意在考查学生对这些知识的理解和掌握情况,属于中等题。12、C【解题分析】分析:结合相关系数的性质,命题的否定的定义,回归方程的性质,推理证明即可分析结论.详解:①为相关系数,相关系数的结论是:越大表明模拟效果越好,反之越差,故①错误;②命题“,”的否定是“,”;正确;③若回归直线的斜率估计值是,样本点的中心为,则回归直线方程是;根据回归方程必过样本中心点的结论可得③正确;④综合法证明数学问题是“由因索果”,分析法证明数学问题是“执果索因”。根据综合法和分析法定义可得④的描述正确;故正确的为:②③④故选C.点睛:考查命题真假的判断,对命题的逐一分析和对应的定义,性质的理解是解题关键,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解题分析】试题分析:考点:三角函数周期【方法点睛】已知函数的图象求解析式(1).(2)由函数的周期求(3)利用“五点法”中相对应的特殊点求.14、【解题分析】
由题意知可求的坐标.由于轴,,,可得,.利用抛物线的定义可得,代入可取,再利用,即可得出的值.【题目详解】解:如图所示,,,.与轴平行,,,.,解得,代入可取,,解得.故答案为:.【题目点拨】本题考查了抛物线的定义及其性质、平行线的性质、三角形面积计算公式.本题的关键在于求出的坐标后,如何根据已知面积列出方程.15、【解题分析】
根据有两个极值点可知有两个不等正根,即有两个不等正根,从而可得;采用换元的方式可知方程有两个不等实根,从而可将问题转化为与和共有几个交点的问题;通过确定和的范围可确定大致图象,从而通过与和的交点确定实根的个数.【题目详解】有两个极值点有两个不等正根即有两个不等正根且,令,则方程的判别式方程有两解,且,由得:,又且根据可得简图如下:可知与有个交点,与有个交点方程的实根个数为:个本题正确结果:【题目点拨】本题考查方程解的个数的求解问题,解决此类问题常用的方法是将问题转化为曲线与平行于轴直线的交点个数问题,利用数形结合的方法来进行求解;本题解题关键是能够确定极值的大致取值范围,从而确定函数的图象.16、【解题分析】
根据集合的包含关系可确定可能的取值,从而得到结果.【题目详解】由得:或或所有可能的取值构成的集合为:本题正确结果:【题目点拨】本题考查根据集合的包含关系求解参数值的问题,属于基础题.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、(Ⅰ)直线的普通方程,曲线的直角坐标方程为;(Ⅱ).【解题分析】
(Ⅰ)由可得曲线的直角坐标方程为;用消参法消去参数,得直线的普通方程.(Ⅱ)将直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程中,由直线的参数方程中的参数几何意义求解.【题目详解】(Ⅰ)由(为参数),消去参数,得直线的普通方程.由,得曲线的直角坐标方程为.(Ⅱ)将直线的参数方程为(为参数),代入,得.则,.∴,.所以,的值为,定点到,两点的距离之积为.【题目点拨】本题考查了简单曲线的极坐标方程,参数方程转化为普通方程,直线的参数方程.18、(1)(2)2【解题分析】
运用不等式性质求出最小值根据不等式求最大值【题目详解】(1)∵,∴(当且仅当时取“=”号)∴(2)∵(当且仅当时取“=”号),(当且仅当时取“=”号),(当且仅当时取“=”号),∴(当且仅当时取“=”号)∴(当且仅当时取“=”号)∴的最大值为2.【题目点拨】本题考查了根据绝对值的应用求出不等式的解集,运用不等式性质求解是本题关键,注意题目中的转化。19、(1)见解析;(2).【解题分析】试题分析:(1)取BC的中点P,连接EP,DP,证明平面ABF∥平面EDP,可得结论;(2)建立如图所示的坐标系,求出平面BCE的法向量,利用向量方法求直线EF与平面BCE所成角的正弦值.试题解析:(1)如图,取中点,连接,则平面即为所求的平面.显然,以下只需证明平面;∵,∴且,∴四边形为平行四边形,∴.又平面,平面,∴平面.∵平面,平面,∴.又平面,平面,∴平面,又平面平面,∴平面平面.又平面,∴平面,即平面.(2)过点作并交于,∵平面,∴,即两两垂直,以为原点,以所在直线分别为轴,建立如图所示空间直角坐标系.在等腰梯形中,∵,∴,则.∵,∴,∴.设平面的法向量,由,得,取,可得平面的一个法向量.设直线和平面所成角为,又∵,∴,故直线和平面所成角的正弦值为.20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解题分析】
(Ⅰ)过作垂线,垂足为,由得,.又,可得平面,即可证明.(Ⅱ)易得到平面距离等于到平面距离.过作垂线,垂足为,在中,过作垂线,垂足为,可证得:平面.求得:,从而,即可求解.【题目详解】(Ⅰ)过作垂线,垂足为,由得,.又,∴平面,∴平面平面;(Ⅱ)∵,∴到平面距离等于到平面距离.过作垂线,垂足为,在中,过作垂线,垂足为,可证得:平面.求得:,从而,即直线与平面所成角的正弦值为.【题目点拨】本题考查面面垂直的证明,考查线面角的求解、是中档题.21、(1)2或14;(2),,.【解题分析】
先由二项式系数的性质求,再根据二项式展开式的通项公式和等差中项公式求;(2)根据二项式展开式的通项公式,令的指数为整数次求解.【题目详解】因为奇数项的二项式系数之和为128,所以,解得,所以二项式为第一项:,系
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