【文档说明】吉林省松原市前郭县第五中学2020-2021学年高二下学期期末备考理科数学试题 含答案.docx,共(11)页,6.268 MB,由小赞的店铺上传
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绝密★启用前吉林省松原市前郭县第五中学2020-2021学年度高二下学期期末备考试卷理科数学试卷注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位
置。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考
试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。第Ⅰ卷(选择题)一、选择题:本大题共12小题,每小题5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.已知集合,,则()A.B.C.D.2.已知,则“”是“z为纯虚数”的()A.充分非必要条件B.必要非充分条件C.
充要条件D.既非充分又非必要条件3.某部门为了解某平台“直播带货”商品销售反馈情况,随机抽取了这8类商品,收集了这几类商品分别在新规实施前后的消费者评价得分,绘制成如图所示的雷达图.根据统计图判断,下面的叙述一定不正确的是()A.新规实施后,类商品
的评价得分提升幅度最大B.新规实施后,类商品的评价得分低于新规实施前C.这类商品评价得分的平均分高于新规实施前的平均分D.有类商品的评价得分高于新规实施前4.在中,角,,所对的边分别为,,,,,若满足条
件的三角形有且只有一个,则边的取值不可能为()A.3B.4C.D.5.设,,,则,,的大小关系为()A.B.C.D.6.一次表彰大会上,计划安排这5名优秀学生代表上台发言,这5名优秀学生分别来自高一、高二和高三三个年级,
其中高一、高二年级各2名,高三年级1名.发言时若要求来自同一年级的学生不相邻,则不同的排法共有()种.A.36B.48C.72D.1207.已知,将图象向左平移个单位()得到函数的图象,函数的一个对称轴为,则下列说法正确的是()A.最小正周期为B.为奇函数C.D.8.函数及,则及的图象可能为()A
.B.C.D.此卷只装订不密封班级姓名准考证号考场号座位号9.已知,,,设函数,当时,取得最小值,则在方向上的投影为()A.B.C.D.10.数列满足且对任意,,,则()A.B.C.D.11.已知双曲线的上焦点为,过作一条直线与直线垂直,若与双曲线
的上、下支均有公共点,则双曲线的离心率的取值范围是()A.B.C.D.12.已知定义在上的偶函数,其导函数为,若,,则不等式的解集是()A.B.C.D.第Ⅱ卷(非选择题)二、填空题:本大题共4小题,每小题5分.13.若的展开式中只有第六项的二项式系
数最大,则展开式中的常数项是_________.14.正三棱台上下底面棱长分别为3和6,侧棱长为2,则正三棱台的体积为______.15.已知圆及点,点P、Q分别是直线和圆C上的动点,则的最小值为__________.16.如图所示的数阵中,第20行第2个数字是______
__.1三、解答题:本大题共6个大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(12分)在中,内角,,的对边分别为,,,且.(1)求角的大小;(2)若,求最大值.18.(12分)如图,在四棱锥,底面,,,,
为棱上一点.(1)确定点E的位置,使得直线平面;(2)若二面角的正弦值为,求直线与平面所成角的余弦值.19.(12分)随着时代发展和社会进步,教师职业越来越受青睐,考取教师资格证成为不少人的就业规划之一.当前,中小学教师资格考试分笔试和面试两部分.已知
某市2020年共有10000名考生参加了中小学教师资格考试的笔试,现从中随机抽取100人的笔试成绩(满分视为100分)作为样本,整理得到如下频数分布表:笔试成绩人数51025302010(1)假定笔试成绩不低于90分为优秀,若从上述样本中笔试成绩不低于8
0分的考生里随机抽取2人,求至少有1人笔试成绩为优秀的概率;(2)由频数分布表可认为该市全体考生的笔试成绩近似服从正态分布,其中近似为100名样本考生笔试成绩的平均值(同一组中的数据用该组区间的中点值代替),,据此估计该市全体考生中笔试成绩不低于85.9的人数;(结果四舍五入精确到
个位)(3)考生甲为提升综合素养报名参加了某拓展知识竞赛,该竞赛要回答3道题,前两题是哲学知识,每道题答对得3分,答错得0分;最后一题是心理学知识,答对得4分,答错得0分.已知考生甲答对前两题的概率都是,答对最后一题的概率为,且每道题答对与否相互独立,求考
生甲的总得分的分布列及数学期望.(参考数据:;若,则,,.)20.(12分)已知椭圆的离心率为,且过点,直线l与椭圆相交于M、N两点,过点的直线、分别与椭圆相交于另外两点A、B,且直线的斜率为2.(1)求椭圆C的方程;
(2)求证:直线l恒过定点.21.(12分)已知函数,.(1)讨论函数的单调性;(2)若恒成立,求实数的取值范围.请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分.22.(10分)【选修4-4:坐标系与参数方程】在平面
直角坐标系中,直线的参数方程为(其中为参数)、在以为极点轴的非负半轴为极轴的极坐标系(两种坐标系的单位长度相同)中,曲线的极坐标方程为.(1)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)设点的直角坐标为,直线与曲线交于两点,弦的中点为是曲线上异于
的点,求面积的最大值.23.(10分)【选修4-5:不等式选讲】已知函数的最大值为.(1)求;(2)若均为正数,且满足,求证:.理科数学答案第Ⅰ卷(选择题)一、选择题:本大题共12小题,每小题5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
.【答案】C【解析】,,所以,故选C.2.【答案】B【解析】为纯虚数,是错的,比如,z不是纯虚数,故充分性不成立;z为纯虚数,故必要性成立,故答案选B.3.【答案】D【解析】对于A,由雷达图知,类商品在新规实施前后的评价得分差最大,A正确;对于B,由雷达图知,新规实施后,类商品的
评价得分均低于新规实施前,B正确;对于C,新规实施后,除类商品外,其余类商品的评价得分均高于新规实施前,且增长幅度超过评价得分下降幅度,则类商品评价得分的平均分高于新规实施前,C正确;对于D,两类商品评价得分低于新规实施前,其余类商品评
价得分高于新规实施前,D错误,故选D.4.【答案】B【解析】由已知,到直线的距离为,所以当或时,即或时,满足条件的三角形有且只有一个.所以对于A,符合,故三角形有一解;对于B:当时,符合,故三角形有两解;对于C:符合,故三角
形有一解;对于D:符合,故三角形有一解,故选B.5.【答案】D【解析】指数函数分别是R上的增函数和减函数,,则,对数函数在上单调递增,,则,所以有,即,故选D.6.【答案】B【解析】先排高一年级学生,有种排法,①若高一年级
学生中间有高三学生,有种排法;②若高一学生中间无高三学生,有种排法,所以共有种排法,故选B.7.【答案】D【解析】,将图象向左平移个单位()得到函数,函数的一个对称轴为,,即,,,时,,,,,为偶函数,,综上可知ABC错误,D正确,故选D.8.【答案】B【解析】当时,单调递减,单调递减,所以单调
递增且定义域为,此时与y轴的截距在上,排除C;当时,单调递减,单调递增,所以单调递减且定义域为,此时与y轴的截距在上,∴当时,单调递增;当时,单调递减,故只有B符合要求,故选B.9.【答案】D【解析】,由题意,,解得,所以在方向上的投影为,故选D.10.【答案】B【解析】因为数列满足且对任意,,
,所以,,所以,所以是以2为公比的等比数列,所以,则,当时,,解得,所以,故选B.11.【答案】B【解析】依题意,直线的斜率为,则的方程为.设与双曲线上、下支的交点分别为,,联立直线与双曲线方程,消去得,由与双曲线上、下支均有交点,得,且,由韦达定理得,则,即,则,可得且,解得,所以离心率的取值
范围是,故选B.12.【答案】A【解析】构造函数,,当时,,故,在上单调递增,又为偶函数,为偶函数,所以为偶函数,在单调递减.,则,;,当时,即,,所以;当时,即,,所以,综上所述,,故选A.第Ⅱ卷(非选择题)二、填空题:本大题共4小题,每小题5分.13.【
答案】180【解析】,由题意,此不等式组只有一解,因此().,,所以常数项为,故答案为180.14.【答案】【解析】如下图,正三棱台,将其补全为三棱锥,为其高,∴正三棱台的体积,由题设易知,∴设,则,即三棱锥的高,故的高为1,∴,故答案为
.15.【答案】3【解析】作出点A关于直线的对称点,如图:设点,则有,解得,即,而C(2,0),由圆的性质知:圆外点P与圆C上点Q距离满足(当且仅当Q是线段PC与圆C的交点时取“=”),连接交直线于点O,P为直线上任意一点,连接
(线段PC交圆C于点Q),则,当且仅当点P在线段上,即与点O重合时取“=”,所以的最小值为3,故答案为3.16.【答案】【解析】不妨令,,,,,,将以上各式相加得,所以,所以第20行的第2个数是,故答案为.三、解答题:本大题共6个大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤
.17.【答案】(1);(2)4.【解析】(1)由,根据正弦定理有,所以,所以,即,因为,所以,所以,因为,所以.(2)由(1)知,所以,则,由正弦定理,得,所以,.所以.因为,所以,所以当时,的最大值为4.18.【答案】(1)为的中点;(2).【解析】(1)为的
中点.取PA的中点F,连接EF、FD,E为PB的中点,即,,又,,则四边形CDFE为平行四边形,故,,,故面.(2)以为坐标原点,以,,分别为轴正方向,建立空间直角坐标系,如图所示,则,设,则,,在棱上,可设(),故
,解得,即.设平面的法向量为,,,,即,取,则;设平面的法向量,,,,即,取,则,二面角的正弦值为,则余弦值为,,即,即.又,解得,即,,轴平面,平面的一个法向量为,设与平面所成角为,则,故与平面所成角的余弦值为.19.【答案】(1);(2)人;(3)分布列见解析,期望
值为.【解析】(1)由已知,样本中笔试成绩不低于80分的考生共30人,其中成绩优秀10人,∴.(2)由表格数据知,,又,即,∴,由此可估计该市全体考生笔试成绩不低于85.9分的人数为人.(3)考生甲的总得分的所有可能取值为0,3,4,6
,7,10.;;;;;,的分布列为:0346710.20.【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由已知得,解得,所以椭圆方程为.(2)设M、N两点的坐标分别为,,A、B的坐标分别为,,直线l的方程为,则直线的方程分别为
,直线的方程分别为,由消去,整理得①由题意可知,方程①有两个不同的解,且,则,代入,得,即A点坐标为;同理可得到B点坐标为,因为直线的斜率为2,所以,即,则,整理得,则,所以,则直线恒过点.21.【答案】(1)答案见解析;(2).【解析】(
1)函数的定义域为,且.①当时,,若,则;若,则,此时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为;②当时,,令,可得(舍)或.若,则;若,则,此时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为;③当时,.(i)若,即当时,对任意的,,此时,函数在上为增函数;(ii)若,
即当时,由,可得或,且.由,可得或;由,可得,此时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为,,综上所述,当时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为;当时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为;当时,函数的单调
递减区间为,单调递增区间为,;当时,函数在上为增函数.(2)由,可得,即对任意的恒成立,令,其中,,令,其中,则,.所以,函数在上单调递减,则,所以,函数在上单调递减,故,所以,当时,,此时函数在上单调递增;当时
,,此时函数在上单调递减,所以,,,因此,实数的取值范围是.22.【答案】(1),;(2)最大值是.【解析】(1)直线的参数标方程是,消参,可得直线的普通方程为,由可得,将代入得,即曲线的直角坐标方程为.(2)点恰好在直线上,将代入中,化简整
理得,设两点对应的参数分别为,则,,所以点对应的参数为,即,又曲线的圆心为,半径为3的圆,所以圆心为到直线的距离,所以动点到直线最大距离为5,则面积的最大值是.23.【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】(1)当时,;当
时,;当时,,综上所述,函数的最大值为.(2)由(1)知,.由基本不等式得,当且仅当时,等号成立,所以.