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湖南省名校联盟2022-2023学年高二数学下学期期末联考试题(Word版附解析)
湖南省名校联盟2022-2023学年高二数学下学期期末联考试题(Word版附解析)
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高二期末联考数学试题本试卷共8页,22题。全卷满分150分。考试用时120分钟。注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,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:用签字笔直接写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。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.已知集合,,则真子集的个数为()A.7B.8C.15D.162.1748年,瑞士数学家欧拉发现了复指数函数和三角函数的关系,并写出以下公式(,为虚数单位),这个公式在复变论中占有非常重要的地位,被誉为“数学中的天桥”.根据此公式,化简的结果为()A.2B.C.D.3.已知,且,则()A.B.C.D.4.已知向量、满足,,则()A.B.2C.D.5.“五一”假期期间,某旅游景区为加强游客的安全工作,决定增派甲、乙、丙、丁四位工作人员到、、三景点进行安全防护宣传,增派的每位工作人员必须到一个景点,且只能到一个景点做安全防护宣传,每个景点至少增派一位工作人员.因工作需要,乙不能去景点,甲和乙不能同去一个景点,则不同的安排方法数为()A.20B.30C.42D.60 6.已知圆:,点在直线:上运动,过点作圆的两条切线,切点分别为,,当最大时,记劣弧及,所围成的平面图形的面积为,则()A.B.C.D.7.南宋数学家杨辉在《详解九章算术》中提出了高阶等差数列的问题,即一个数列本身不是等差数列,但从数列中的第二项开始,每一项与前一项的差构成等差数列(则称数列为一阶等差数列),或者仍旧不是等差数列,但从数列中的第二项开始,每一项与前一项的差构成等差数列(则称数列为二阶等差数列),依次类推,可以得到高阶等差数列.类比高阶等差数列的定义,我们亦可定义高阶等比数列,设数列:1,1,3,27,729…是一阶等比数列,则的值为(参考公式:)()A.60B.120C.240D.4808.若,,,则()A.B.C.D.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,部分选对的得2分,有选错的得0分。9.已知数列的前项和为,若,,则()A.B.数列是递增数列C.数列中的最小项为D.、、成等差数列10.已知函数,满足,则()A.B.的最小正周期为C.在区间单调递增 D.11.已知双曲线:的左,右焦点分别是,,渐近线方程为,点在双曲线上,点为双曲线右支上任一点,则()A.双曲线的离心率为B.右焦点到渐近线的距离为6C.过双曲线右焦点的直线与交于,两点,当时,直线有3条D.若直线与双曲线的另一个交点为,为的中点,为原点,则直线与直线的斜率之积为911.乒乓球,被称为中国的“国球”,是一种世界流行的球类体育项目,包括进攻、对抗和防守.某乒乓球协会组织职工比赛,比赛规则采用五局三胜制,当参赛选手甲和乙两位中有一位赢得三局比赛时,就由该选手晋级且比赛结束.每局比赛皆须分出胜负,且每局比赛的胜负相互独立.假设甲在任一局赢球的概率为,有选手晋级所需要比赛局数的期望值记为,则()A.打满五局的概率为B.的常数项为3C.函数在上单调递增D.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.2023年3月,某市为创建文明城市,随机从某小区抽取10位居民调查他们对自己目前生活状态的满意程度,该指标数越接近10表示满意程度越高.他们的满意度指标数分别是8,5,6,6,9,8,9,7,10,10,则这组数据的分位数是______.14.为加强学生对平面图形翻折到空间图形的认识,某数学老师充分利用习题素材开展活动,现有一个求外接球表面积的问题,活动分为三个步骤,第一步认识平面图形:如图(一)所示的四边形中,,,,.第二步:以为折痕将折起,得到三棱雉,如图(二).第三步:折成的二面角的大小为,则活动结束后计算得到三棱雉外接球的表面积为______. 图(一)图(二)15.已知函数,,若,,使成立,则实数的取值范围是______.16.已知函数,若有5个零点,则实数的取值范围是______.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.(本小题满分10分)在锐角中,角,,的对边分别为,,.已知,,的面积为.(1)求;(2)以为圆心,为半径的圆与边有两个交点,求的取值范围.18.(本小题满分12分)在①;②两个条件中任选一个,补充在下面的横线上并作答.已知数列的前项和为,若,.(1)求数列的通项公式;(2)当,时,求区间上所有整数的和的表达式.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.19.(本小题满分12分)如图,在四棱雉中,底面为菱形,,,为正三角形.点为的中点,点在线段上运动.(1)求证:;(2)若二面角的大小为,当时,求证:直线与平面所成的角小于. 20.(本小题满分12分)某商场在“五一”期间开展有奖促销活动,规则如下:对一次性购买物品超过2000元的参与者,该商场现有以下两种方案可供选择:方案一:在一个放有大小相同的3个红球和3个白球的不透明的箱子中,参与者随机摸出一个球,若是红球,则放回箱子中;若是白球,则不放回,再向箱子中补充一个红球,这样反复进行3次,若最后箱子中红球的个数为,则该参与者获得奖金百元;方案二:在一个放有大小相同的3个红球和3个白球的不透明的箱子中,参与者一次性摸出3个球,把白球换成红球再全部放回袋中,设袋中红球个数为,则该参与者获得奖金百元.(1)若用方案一,求的分布列与数学期望;(2)若你是参与者,从期望的角度出发,你会选择哪种参考方案?请说明理由.21.(本小题满分12分)已知抛物线:上一点到焦点的距离为2.(1)求抛物线的方程;(2)过点的直线交抛物线于,两点,点,连接交抛物线于另一点,连接交抛物线于另一点,且与的面积之比为,求直线的方程.22.(本小题满分12分)已知函数.(1)若方程有3个零点,求实数的取值范围;(2)若有两个零点,求证:,且.高二期末联考 数学参考答案一、选择题1.A【解析】由题意可得,,,所以,所以真子集的个数为7.故选A.2.C【解析】因为,又,所以.故选C.3.B【解析】因为,所以,又,所以,从而.故选B.4.D【解析】由,可得,即,化简得,所以,即.故选D.5.A【解析】由于乙不能去景点,则乙可以去或景点,共2种,剩余的3人可以分成1,2两组或1,1,1三组两种情况,①分成1,2两组,和乙去不同的两个景点,有种,②分成1,1,1三组,去三个景点且甲和乙不能同去一个景点,有种,所以不同的安排方法数为种.故选A.6.D【解析】圆:的圆心的坐标为,半径为1,当最大时,垂直直线,此时,,从而四边形的面积为,设,则,,从而劣弧及,所围成的平面图形的面积为,又因为,,所以,从而.故选D.7.B【解析】由题意,数列1,1,3,27,729,…为,且为一阶等比数列,设,所以 为等比数列,其中,,公比为,所以,则,,所以,,因为,,也适合上式,所以,所以.故选B.8.B【解析】构造函数,,所以,,令,,则,因为当时,,均单调递减,所以单调递减,所以,因为,所以,所以单调递增,又,从而在单调递增,所以,所以,从而得到.又因为,构造函数,,所以,,令,则,因为当时,,均单调递增,所以单调递增,所以 ,所以在单调递减,所以,所以,单调递增,从而,所以,即.综上,有.故选B.二、选择题9.AB【解析】因为,所以数列为等差数列,公差为1,因为,所以,所以,故A正确;因为,所以是递增数列,故B正确;因为,,,所以数列中的最小项为或,故C错误;当时,,,,显然不是等差数列,故D错误.故选AB.10.ABD【解析】因为,所以的函数图象关于直线成轴对称,则,,得,,又因为,所以,故A正确;所以,所以,故B正确;令,,所以,,当时,,为单调递增区间,但在区间有增有减,故C错误;,故D正确.故选ABD.11.BD【解析】因为渐近线方程为,所以可设双曲线:为:,又因为点在双曲线上,所以,从而双曲线:,所以离心率为,故A错误;由题可知右焦点为,所以点到渐近线的距离为,故B正确;若轴,则,所以与右支不可能有两个交点,若与轴不垂直,与的左,右支交于,两点,因为, 所以存在两条直线分别交左右两支各一点.综上可得:满足条件的直线有2条,故C错误;设,,,则,,因为,在双曲线上,所以①,②,①②并整理得,因为,,所以,,故D正确.故选BD.12.ABD【解析】设实际比赛局数为,则的可能取值为3,4,5,所以,,,因此打满五局的概率为,故A正确;故,常数项为3,故B正确;由,∵,所以,∴令,则;令,则,则函数在上单调递减,故C错误;又,故D正确.故选ABD.三、填空题13.6.5【解析】依题意这10个数据从小到大排列为5、6、6、7、8、8、9、9、10、10,又,所以这组数据的分位数是第3与第4个数的平均数6.5.故答案为6.5.14.【解析】从第一步活动中可知是边长为2的正三角形,第二步活动中可知三棱锥外接球的球心是过底面外心的平面的垂线,与过外心的平面的垂线的交点,的外心为的中心,的外心为的中点,三棱锥外接球的球心为,则,,,所以,即 ,所以,设外接球的半径为,所以,所以外接球的表面积为.故答案为.15.【解析】由函数,得,当时,,单调递减,当时,,单调递增,所以,又当时,,,所以当,,即函数的值域为,又由函数在区间上单调递增,可得,即函数的值域为,又由,,使成立,即,则满足,解得,即实数的取值范围是.故答案为.16.【解析】由,解得或;由,解得.因为,所以或或,即或或,因为有5个零点,所以函数的图象与三条直线,,共有5个交点.因为函数的图象与三条直线,,共有3个交点,所以的图象与三条直线共有2个交点,当时,,所以时,,单调递增;时,,单调递减,所以时,取得极大值也即是最大值,,,结合的图象, 可知或,解得.故答案为.四、解答题17.解:(1)因为,由余弦定理得,所以,又因为,所以.又的面积为,所以,即,所以,又因为,所以.(2)由(1)及余弦定理可知,即,所以,又若为圆心,为半径的圆与边相切,设切点为,则,得所以要使以为圆心,为半径的圆与边有两个交点, 必须满足,所以的取值范围为.18.解:(1)选①:∵,时,,∴两式相减得,即,又当时,,满足上式,∴.选(2):∵,时,,(2分)∴两式相除得,当时,,满足上式,∴.(2)由(1)可知,,,上所有整数依次为,,,…,,它们构成首项为,公差为1的等差数列,且项数为,所以19.证明:(1)因为为菱形且,所以为等边三角形,又因为点为中点,故.在正三角形中,,,,平面,所以平面,因为平面,所以.(2)由,,可得就是二面角的平面角, 所以,在中,,所以为边长为的等边三角形,取中点,则,又由(1)可知,平面底面,平面底面,所以底面.过点作的平行线交于点,则,所以,,两两相互垂直,所以以为坐标原点,以,,所在的方向分别为,,轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,在中,,,可得,,,,,因为,所以,所以,,,设为平面的一个法向量, 则有,令,则,,得,设直线与平面所成角为,则有,所以,故直线与平面所成的角小于得证.20.解:(1)若选择方案一,由条件可知可能的取值为3,4,5,6,,,,,∴的分布列为:3456百元.(写成分数形式亦可给分)(2)对于方案二,由条件可得可能的取值为3,4,5,6,,,,, ∴的期望值百元.∵,所以参与者选择方案二获得奖金数额的数学期望值会更高.所以作为参与者,应该选择方案二.21.解:(1)由题可知焦点的坐标为,所以由抛物线的定义可知,即,所以抛物线的方程为.(2)易知直线的斜率存在且不为零,设直线的方程为,,,由,得,则,即或,.易知直线的方程为,由,得,设,则,得,设,同理可得,则 ,得,,故直线的方程为或.22.解:(1)令,即得,即方程有三个零点,即直线与曲线有三个不同的交点.,所以当或时,,单调递减;当时,,单调递增.所以当时,有极小值为,当时,有极大值为,当时,, 且当时,,所以作出函数的图象如图所示,所以数形结合可知.(2)因为,当时,单调递增,不可能有两个零点,所以,此时,令,得,所以当时,;当时,.故在区间上单调递增,在区间上单调递减,所以,(7分)若有两个零点,则,得,所以, 当时,,,,故存在,使得.又当趋向于时,趋向于,故存在,使得,故.所以由题可得,得,即;要证,只需证,两边同乘以,得.因为,,所以.令,即证,即证.令,.令,故在区间上单调递增,故,因此,所以在区间上单调递增, 故,因此原不等式成立.
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