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重庆市 2022-2023学年高二数学下学期第一次月考试题(Word版附解析)
重庆市 2022-2023学年高二数学下学期第一次月考试题(Word版附解析)
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重庆市开州中学高2024级高二下期第一次月考数学试题注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上第I卷(选择题)一、选择题:本题共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.已知函数的导函数为,且,则()A.B.1C.2D.4【答案】A【解析】【分析】根据导数的概念与瞬时变化率对所求式子化简,即可结合已知得出答案.【详解】,故选:A.2.在二项式的展开式中,含项的二项式系数为()A.5B.C.10D.【答案】A【解析】【分析】由二项式定理可得展开式通项为,即可求含项的二项式系数.【详解】解:由题设,,∴当时,.∴含项的二项式系数.故选:A.3.学校组织社团活动,要求每名同学必须且只能参加一个社团,现仅剩的3个社团供4名同学选择,则不同的选择方法有()A.种B.种C.种D.种 【答案】D【解析】【分析】由分步计数乘法原理即可求解【详解】由题意可得,每名同学共有3种选择,故不同的选择方法有种故选:D4.在直三棱柱中,,,M是的中点,则直线CM与夹角的余弦值为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据给定条件,建立空间直角坐标系,再利用空间向量求解作答.【详解】在直三棱柱中,,以点C为原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系,如图,,则,线段的中点,于是,,所以直线CM与夹角的余弦值为.故选:C5.若点是曲线上任意一点,则点到直线距离的最小值为() A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】由题知过点作曲线的切线,当切线与直线平行时,点到直线距离的最小,再根据导数的几何意义求解即可.【详解】解:过点作曲线的切线,当切线与直线平行时,点到直线距离的最小.设切点为,,所以,切线斜率为,由题知得或(舍),所以,,此时点到直线距离.故选:C6.某社区为了做好疫情防控工作,安排6名志愿者进行核酸检测,需要完成队伍组织、信息录入、采集核酸三项任务,每项任务至少安排一人但至多三人,则不同安排方法有()A.450种B.72种C.90种D.360种【答案】A【解析】【分析】根据题意,分两种情况考虑:第一种:人数为的三组,第二种:人数为的三组求解.【详解】6名志愿者分成三组,每组至少一人至多三人,可分两种情况考虑:第一种:人数为的三组,共有种;第二种:人数为的三组,共有种.所以不同的安排方法共有种, 故选:.7.设,,,则()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】将变形,可得,,由此可构造函数和,利用导数可求得单调性,进而确定,,由此可得大小关系.【详解】,,设,则,在上单调递增,,即,;,,设,则,在上单调递减,,即,,即;综上所述:.故选:D.8.已知函数,直线,若有且仅有一个整数,使得点在直线l上方,则实数a的取值范围是()AB.C.D.【答案】C【解析】 【分析】由定义域得为正整数,由导数法研究的图象,直线l过定点,由数形结合可判断的值,进而列不等式组确定参数范围.【详解】点在直线l上方,即,因为,所以有且仅有一个正整数解.设,则单调递增;单调递减,所以.又,故可得图象如下图,直线过定点,当,有无数个正整数解,不合题意,故,又有且仅有一个正整数解,故2是唯一的正整数解,即.故选:C.【点睛】关键点点睛:直线l过定点,则原命题可转化为直线l绕定点旋转,从而满足条件,可由导数法研究的图象,由数形结合列式求解.二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,有选错得0分,部分选对的得2分.9.如图是导函数的图象,则下列说法错误的是( ) A.为函数的单调递增区间B.为函数的单调递减区间C.函数在处取得极大值D.函数在处取得极小值【答案】BC【解析】【分析】根据导函数函数值的正负与函数单调性的关系,以及函数极值点的定义,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】由图可知,当时,,故单调递减;当,,故单调递增;当,,故单调递减;当,,故单调递增,且,,,则该函数在和处取得极小值;在处取得极大值.故选:BC10.已知函数,则()A.有两个极值点B.有三个零点C.点是曲线的对称中心D.直线是曲线的切线【答案】AC【解析】【分析】利用极值点的定义可判断A,结合的单调性、极值可判断B,利用平移可判断C;利用导数的几何意义判断D.【详解】由题,,令得或,令得, 所以在,上单调递增,上单调递减,所以是极值点,故A正确;因,,,所以,函数在上有一个零点,当时,,即函数在上无零点,综上所述,函数有一个零点,故B错误;令,该函数的定义域为,,则是奇函数,是的对称中心,将的图象向上移动一个单位得到的图象,所以点是曲线的对称中心,故C正确;令,可得,又,当切点为时,切线方程为,当切点为时,切线方程为,故D错误.故选:AC.11.有甲、乙、丙、丁、戊五位同学,下列说法正确的是( )A.若丙在甲、乙的中间(可不相邻)排队,则不同的排法有20种B.若五位同学排队甲不在最左端,乙不在最右端,则不同的排法共有78种C.若五位同学排队要求甲、乙必须相邻且甲、丙不能相邻,则不同的排法有36种D.若甲、乙、丙、丁、戊五位同学被分配到三个社区参加志愿活动,每位同学只去一个社区,每个社区至少一位同学,则不同的分配方案有150种【答案】BCD【解析】【分析】对于A:讨论甲、乙之间有几位同学,分析运算即可;对于B:讨论甲、乙所在位置,分析运算即可;对于C:先求甲、乙相邻的安排方法,再排除甲、乙相邻且甲、丙相邻的安排方法;对于D:先将学生安排出去,再排除有小区没有人去的可能.【详解】对于选项A:可知有三种可能: 甲、乙之间只有一位同学,则不同的排法有种;甲、乙之间有两位同学,则不同的排法有种;甲、乙之间有三位同学,则不同的排法有种;不同排法共有种,故A错误;对于选项B:可知有四种可能:甲在最右端,乙在最左端,则不同的排法有种;甲在最右端,乙不在最左端,则不同的排法有种;甲不在最右端,乙在最左端,则不同的排法有种;甲不在最右端,乙不在最左端,则不同的排法有种;不同的排法共有种,故B正确;对于选项C:若甲、乙相邻,则不同的排法有种;若甲、乙必须相邻且甲、丙相邻,则不同的排法有种;不同的排法共有种,故C正确;对于选项D:若每位同学只去一个社区,则不同的排法有种;若有小区没有人去,则有两种可能:所有人去了一个小区,则不同的排法有种;所有人去了两个小区,则不同的排法有种;不同的排法共有种,故D正确;故选:BCD.12.已知函数,则下列结论正确的是()A.当m>0时,函数的图象在点处的切线的斜率为B.当m=l时,函数在上单调递减C.当m=l时,函数的最小值为1D.若对恒成立,则 【答案】ABD【解析】【分析】A.由m>0直接求导求解判断;B.由m=l,利用导数法求解判断;C.由m=l,利用导数法求解判断;D.将对恒成立,转化为对恒成立,利用的单调性转化为对恒成立求解判断.【详解】解:,当时,,则,故A正确;当m=l时,,令,则,所以在上递增,又,即在上成立,所以在上递减,故B正确;当m=l时,,令,则,所以在上递增,又,,所以存在,有,即,则,当时,,当时,,所以,故C错误;若对恒成立,则对恒成立,设,则,所以在上递增,则对恒成立,即对恒成立,设,则,当时,,当时,,所以,则,解得,故D正确. 故选:ABD第II卷(非选择题)三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.计算______.【答案】35【解析】【分析】根据组合数的性质计算可得;【详解】解:故答案为:【点睛】本题考查组合数的性质,属于中档题.14.已知函数在上单调递减,则实数的取值范围为______.【答案】【解析】【分析】分析可知在上恒成立,利用参变量分离法可得出在上恒成立,即可求得实数的取值范围.【详解】因,则,因为在上单调递减,所以在上恒成立,即在上恒成立,所以,,即实数的取值范围为. 故答案为:.15.的展开式中的系数为________________(用数字作答).【答案】-28【解析】【分析】可化为,结合二项式展开式的通项公式求解.【详解】因为,所以的展开式中含的项为,的展开式中的系数为-28故答案为:-2816.已知函数,函数的图象在点和点的两条切线互相垂直,且分别交y轴于M,N两点,则取值范围是_______.【答案】【解析】【分析】结合导数的几何意义可得,结合直线方程及两点间距离公式可得,,化简即可得解.【详解】由题意,,则,所以点和点,,所以,所以,所以, 同理,所以.故答案为:【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用导数的几何意义转化条件,消去一个变量后,运算即可得解.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17.已知各项均为正数的等比数列满足.(1)求数列的通项公式;(2)设是首项为1,公差为2的等差数列,求数列的前n项和.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)由已知条件求出等比数列的公比,再求通项即可;(2)先由等差数列通项公式的求法求出数列的通项,然后由分组求和法及公式法求数列的前n项和即可.【详解】解:(1)因为是正数等比数列,且所以,即分解得,又因为,所以,所以数列的通项公式为;(2)因为是首项为1,公差为2的等差数列,所以, 所以,所以.【点睛】本题考查了等比数列及等差数列的通项公式的求法,重点考查了利用分组求和法及公式法求数列的前n项和,属中档题.18.已知:在四棱锥中,底面为正方形,侧棱平面,点M为中点,.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成角大小;【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)先证明平面,则有,在证明平面,再根据面面垂直的判定定理即可得证;(2)以为原点建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可.【小问1详解】因为平面,平面,所以, 又平面,所以平面,又平面,所以,因为点M为中点,,所以,又平面,所以平面,因为平面,所以平面平面;【小问2详解】以为原点建立如图所示的空间直角坐标系,由已知可得,因为平面,所以即为平面PCD的一条法向量,,设直线与平面所成角为,则,又,所以,即直线与平面所成角的大小为. 19.已知二项式的展开式中,第7项为常数项.(1)求n的值;(2)求展开式中所有有理项.【答案】(1)8(2)有理项为,,【解析】【分析】(1)写出二项式展开式的通项公式,根据第7项为常数项,令x的指数为0,求得答案.(2)根据二项式展开式的通项公式,令x的指数取整数,可求得答案.【小问1详解】,∴,∵第7项为常数项,∴n-8=0,∴n=8.【小问2详解】由(1)知,要使为有理项,只需为整数,且,∴当k=0,3,6时,为有理项,,,,∴有理项为,,.20.已知函数,其中为常数,为自然对数的底数.(1)当时,求的单调区间;(2)若在区间上的最大值为,求的值.【答案】(1)函数增区间为,减区间为(2)【解析】 【分析】(1)确定函数定义域,求出函数的导数,根据导数的正负,即可求得函数的单调区间;(2)求得函数的导数,讨论a的取值范围,确定函数的单调性,确定函数的最值,结合题意,求得a的值.【小问1详解】函数的定义域为当时,,,令得,;令得,或,结合定义域得,∴函数增区间为,减区间为;【小问2详解】①当时,,∴,∴函数在上是增函数,∴,∴,∴符合题意;②当且时,令得,+0-增函数极大值减函数∴,∴,∴不符合题意,舍去;③若,即时,在上,∴在上是增函数,故在上的最大值为,∴不符合题意,舍去,综合以上可得.21.已知椭圆过点,且离心率为.(1)求椭圆C的标准方程;(2)直线与曲线C交于M,N两点,O为原点,求面积的最大值. 【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)把点坐标代入和离心率公式代入即可求;(2)根据弦长公式和点线距离公式求出面积,再根据基本不等式可求得最大值.【小问1详解】由已知,且,∴,,∴椭圆C的标准方程为.【小问2详解】设,,将代入曲线C中,整理得,其中,即,∴,,∴,点O到直线MN的距离,∴,当且仅当,即时,等号成立.∴△OMN面积的最大值为.22.已知函数.(1)讨论在上的单调性;(2)若时,方程有两个不等实根,,求证:.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析 【解析】【分析】(1)利用导数,分类讨论函数在区间内的单调性;(2)令,原不等式即证,通过构造函数法,利用导数通过单调性证明.【小问1详解】由题意得.因为,所以.当时,,,所以在上单调递减.当时,令,则.①若,则,当时,,所以在上单调递增;②若,则,当时,,所以在上单调递减;当时,,所以在上单调递增.综上,当时,在上单调递减;当时,在上单调递增;当时,上单调递减,在上单调递增.【小问2详解】证明:方程,即,因为,则,令,,所以函数在上单调递增,因为方程有两个实根,,令,,则关于t的方程也有两个实根,,且,要证,即证,即证,即证,由已知,所以, 整理可得,不妨设,即证,即证,令,即证,其中,构造函数,,所以函数在上单调递增,当时,,故原不等式成立.【点睛】方法点睛:1.导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.2.利用导数解决含参函数的单调性问题时,一般将其转化为不等式恒成立问题,解题过程中要注意分类讨论和数形结合思想的应用.3.证明不等式,构造一个适当的函数,利用它的单调性进行解题,是一种常用技巧.许多问题,如果运用这种思想去解决,往往能获得简洁明快的思路,有着非凡的功效.
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高中 - 数学
发布时间:2023-06-03 14:39:02
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