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文档简介
2024届安徽省滁州市第一中学高二数学第二学期期末监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知随机变量服从正态分布,且,则()A.-2 B.2 C.4 D.62.已知是实数,函数,若,则函数的单调递增区间是()A. B. C. D.3.“”是“复数为纯虚数”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.已知函数,关于的方程有三个不等的实根,则的取值范围是()A. B.C. D.5.已知a=tan(-π5)A.a>b>c B.c>b>aC.c>a>b D.b>c>a6.下列函数中,既是偶函数,又在区间(1,2)内是增函数的为()A.,xRB.,xR且x≠0C.,xRD.,xR7.阅读如图所示的程序,若执行循环体的次数为5,则程序中的取值范围为()A. B. C. D.8.已知复数是纯虚数是虚数单位),则实数等于()A.-2 B.2 C. D.9.三棱锥中,,,为的中点,分别交,于点、,且,则三棱锥体积的最大值为()A. B. C. D.10.如图所示,这是一个几何体的三视图,则该几何体的体积为()A. B. C. D.11.七巧板是我国古代劳动人民的发明之一,被誉为“东方模板”,它是由五块等腰直角三角形、一块正方形和一块平行四边形共七块板组成的.如图是一个用七巧板拼成的正方形,若在此正方形中任取一点,则此点取自黑色部分的概率为()A. B. C. D.12.若复数满足,则=().A. B. C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.用反证法证明命题:“定义在实数集上的单调函数的图象与轴至多只有个交点”时,应假设“定义在实数集上的单调函数的图象与轴__________”.14.已知抛物线上的点,则到准线的距离为________15.若二项式的展开式中的系数是84,则实数__________.16.已知将函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象,若和的图象都关于对称,则______.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)如图,在边长为的正方形中,点是的中点,点是的中点,点是上的点,且.将△AED,△DCF分别沿,折起,使,两点重合于,连接,.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)试判断与平面的位置关系,并给出证明.18.(12分)已知为正实数,函数.(1)求函数的最大值;(2)若函数的最大值是,求的最小值.19.(12分)已知函数,为常数(Ⅰ)若时,已知在定义域内有且只有一个极值点,求的取值范围;(Ⅱ)若,已知,恒成立,求的取值范围。20.(12分)已知在中,角、、的对边分别是、、,且.(1)求角的大小;(2)若的面积,,,求的值.21.(12分)已知矩阵对应的变换将点变换成.(1)求矩阵的逆矩阵;(2)求矩阵的特征向量.22.(10分)已知.(1)若,求.(2)设复数满足,试求复数平面内对应的点到原点距离的最大值.
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】分析:由题意知随机变量符合正态分布,又知正态曲线关于对称,得到两个概率相等的区间关于对称,得到关于的方程,解方程求得详解:由题随机变量服从正态分布,且,则与关于对称,则故选D.点睛:本题主要考查正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义、函数图象对称性的应用等基础知识,属于基础题.2、A【解题分析】分析:根据函数f(x)=x2(x﹣m),求导,把f′(﹣1)=﹣1代入导数f′(x)求得m的值,再令f′(x)>0,解不等式即得函数f(x)的单调增区间.详解:f′(x)=2x(x﹣m)+x2∵f′(﹣1)=﹣1∴﹣2(﹣1﹣m)+1=﹣1解得m=﹣2,∴令2x(x+2)+x2>0,解得,或x>0,∴函数f(x)的单调减区间是.故选:A.点睛:求函数的单调区间的方法(1)确定函数y=f(x)的定义域;(2)求导数y′=f′(x);(3)解不等式f′(x)>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间;(4)解不等式f′(x)<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间.3、C【解题分析】分析:首先求得复数z为纯虚数时x是值,然后确定充分性和必要性即可.详解:复数为纯虚数,则:,即:,据此可知,则“”是“复数为纯虚数”的充要条件本题选择C选项.点睛:本题主要考查充分必要条件的判断,已知复数类型求参数的方法,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.4、B【解题分析】
利用导数讨论函数的性质后可得方程至多有两个解.因为有三个不同的解,故方程有两个不同的解,且,,最后利用函数的图像特征可得实数的取值范围.【题目详解】,当时,,在上为增函数;当时,,在上为减函数;所以的图像如图所示:又时,,又的值域为,所以当或时,方程有一个解,当时,方程有两个不同的解,所以方程即有两个不同的解,令,故,解得,故选B.【题目点拨】复合方程的解的个数问题,其实质就是方程组的解的个数问题,后者可先利用导数等工具刻画的图像特征,结合原来方程解的个数得到的限制条件,再利用常见函数的性质刻画的图像特征从而得到参数的取值范围.5、D【解题分析】
首先通过诱导公式,化简三个数,然后判断它们的正负性,最后利用商比法判断a,c的大小,最后选出正确答案.【题目详解】a=tan而ac=【题目点拨】本题考查了诱导公式、以及同角三角函数关系,以及商比法判断两数大小.在利用商比法时,要注意分母的正负性.6、B【解题分析】
首先判断奇偶性:A,B为偶函数,C为奇函数,D既不是奇函数也不是偶函数,所以排除C、D,对于先减后增,排除A,故选B.考点:函数的奇偶性、单调性.7、C【解题分析】输入执行循环体,不满足继续执行循环体,不满足继续执行循环体,不满足继续执行循环体,不满足继续执行循环体,由题可知满足,输出故故选C8、C【解题分析】
化简复数,根据复数为纯虚数得到答案.【题目详解】知复数是纯虚数且故答案选C【题目点拨】本题考查了复数计算,属于简单题.9、B【解题分析】
由已知可知,是正三角形,从而,,进而,是的平分线,,由此能求出三棱锥体积的最大值.【题目详解】由题意得,,所以是正三角形,分别交,于点、,,,,,,,是的平分线,,以为原点,建立平面直角坐标系,如图:设,则,整理得,,因此三棱锥体积的最大值为.故选:B【题目点拨】本题考查了三棱锥的体积公式,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.10、A【解题分析】由三视图可知:该几何体分为上下两部分,下半部分是长、宽、高分别为的长方体,上半部分为底面半径为1,高为2的两个半圆柱,故其体积为,故选A.11、C【解题分析】分析:由七巧板的构造,设小正方形的边长为1,计算出黑色平行四边形和黑色等腰直角三角形的面积之和.详解:设小正方形的边长为1,可得黑色平行四边形的底为高为;黑色等腰直角三角形的直角边为2,斜边为2,大正方形的边长为2,所以,故选C.点睛:本题主要考查几何概型,由七巧板的构造,设小正方形的边长为1,通过分析观察,求得黑色平行四边形的底和高,以及求出黑色等腰直角三角形直角边和斜边长,进而计算出黑色平行四边形和黑色等腰直角三角形的面积之和,再将黑色部分面积除以大正方形面积可得概率,属于较易题型.12、D【解题分析】
先解出复数,求得,然后计算其模长即可.【题目详解】解:因为,所以所以所以故选D.【题目点拨】本题考查了复数的综合运算,复数的模长,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、至少有个交点【解题分析】分析:反证法证明命题,只否定结论,条件不变。详解:命题:“定义在实数集上的单调函数的图象与轴至多只有个交点”时,结论的反面为“与轴至少有个交点”。点睛:反证法证明命题,只否定结论,条件不变,至多只有个理解为,故否定为.14、【解题分析】
利用点的坐标满足抛物线方程,求出,然后求解准线方程,即可推出结果。【题目详解】由抛物线上的点可得,所以抛物线方程:,准线方程为,则到准线的距离为故答案为:【题目点拨】本题考查抛物线方程,需熟记抛物线准线方程的求法,属于基础题。15、1【解题分析】
试题分析:由二项式定理可得:,因为的系数是,所以即,即,所以.考点:二项式定理.16、【解题分析】
根据左右平移可得解析式;利用对称性可得关于和的方程组;结合和的取值范围可分别求出和的值,从而得到结果.【题目详解】由题意知:和的图象都关于对称,解得:,又本题正确结果:【题目点拨】本题考查三角函数的平移变换、根据三角函数对称性求解函数解析式的问题,关键是能够根据正弦型函数对称轴的求解方法构造出方程组.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)见解析;(2)见解析.【解题分析】分析:(1)折叠前,,折叠后,,从而即可证明;(2)连接交于,连接,在正方形中,连接交于,从而可得,从而在中,,即得,从而平面.详解:(Ⅰ)证明:∵折叠前,∴折叠后,又∵∴平面,而平面∴.(Ⅱ)平面,证明如下:连接交于,连接,在正方形中,连接交于,则,所以,又,即,在中,,所以.平面,平面,所以平面.点睛:本题主要考查线面之间的平行与垂直关系,注意证明线面垂直的核心是证线线垂直,而证明线线垂直则需借助线面垂直的性质.因此,判定定理与性质定理的合理转化是证明线面垂直的基本思想.线面垂直的性质,常用来证明线线垂直.18、(1).(2)【解题分析】
(1)利用绝对值三角不等式即可求得结果;(2)由(1)可得,利用柯西不等式可求得结果.【题目详解】(1)由绝对值三角不等式得:(当且仅当时取等号).为正实数,,即(当且仅当时取等号),的最大值为.(2)由(1)知:,即.,,(当且仅当,即,,时取等号).的最小值为.【题目点拨】本题考查利用绝对值三角不等式和柯西不等式求解最值的问题;利用柯西不等式的关键是能够根据已知等式的形式,配凑出符合柯西不等式形式的式子,属于常考题型.19、(1)(2)【解题分析】分析:⑴将代入,求出的表达式,求导,然后综合只有一个极值点即可求出结果⑵法一:将代入,求导后利用单调性来求解;法二:整体思想,采用放缩法进行求解详解:(Ⅰ)当时,,,因为在定义域内有且只有一个极值点,所以在内有且仅有一根,则有图知,所以(Ⅱ),法1:因,,恒成立,则内,先必须递增,即先必须,即先必须,因其对称轴,有图知(此时在),所以法2:因,所以,所以,令,因,,所以递增,,所以,点睛:本题考查了含有参量的导数极值问题和恒成立问题,在解答此类题目时将参数代入,然后根据题意进行转化,结合导数的单调性进行证明,本题有一定难度。20、(1);(2).【解题分析】
(1)根据同角三角函数关系得到2(1﹣cos2A)﹣3cosA=0,解出角A的余弦值,进而得到角A;(2)根据三角形的面积公式和余弦定理得到a=,再结合正弦定理得到最终结果.【题目详解】(1)∵在△ABC中2sin2A+3cos(B+C)=0,∴2(1﹣cos2A)﹣3cosA=0,解得cosA=,或cosA=﹣2(舍去),∵0<A<π,∴A=;(2)∵△ABC的面积S=bcsinA=bc=5,∴bc=20,再由c=4可得b=5,故b+c=9,由余弦定理可得:a2=b2+c2﹣2bccosA=(b+c)2﹣3bc=21,∴a=,∴sinB+sinC∴sinB+sinC的值是.【题目点拨】这个题目考查了同角三角函数的化简求值,考查了三角形面积公式和正余弦定理的应用,解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.21、(1);(2)和.【解题分析】
(1)由题中点的变换得到,列方程组解出、的值,再利用逆矩阵变换求出;(2)求出矩阵的特征多项式,解出特征根,即可得出特征值和相应的特征向量.【题目详解】(1)由题意得,即,解得,,由于矩阵的逆矩阵为,因此,矩阵的逆矩阵为;(2)矩阵的特征多项式为,解特征方程,得或.①当时,
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