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1、浙江培优联盟2023学年第二学期高二4月数学试题注意事项:1答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号回答非选择题时,将答案写在答题卡上写在本试卷上无效3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回一、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( )A B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】直接求交集即可.【详解】集合,则,故选:B2. 已知复数,其中是虚数单位,则的虚部为( )A. B.
2、C. D. 【答案】B【解析】【分析】利用复数运算法则及共轭复数的定义判定即可.【详解】易知的虚部为.故选:B3. 在等比数列中,公比且,则( )A. B. C. 8D. 4【答案】A【解析】【分析】利用等比数列的通项公式结合已知条件求出,再利用等比数列的通项公式求出即可.【详解】根据等比数列的通项公式,由,可得,即,解得,所以.故选:A4. 过点且与双曲线有相同渐近线的双曲线方程是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据渐近线相同可设所求为,将点代入求得即可得解.【详解】因为所求双曲线与双曲线有相同的渐近线,所以设其方程为,又点在双曲线上,所以,解得,则双曲线方程为.故选
3、:B5. 下列求导运算正确的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】利用求导法则进行计算,对四个选项一一作为判断.【详解】A选项,A错误;B选项,B错误;C选项,C错误;D选项,D正确故选:D6. 韩愈的师说中写道:“李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余余嘉其能行古道,作师说以贻之”六艺具体包括“礼、乐、射、御、书、数”为弘扬中国传统文化,某校在周末学生业余兴趣活动中开展了“六艺”知识讲座,每艺安排一节课程,连排六节,则“数”排在前两节,“书”不排在首尾两节的排课方法种数为( )A. 84B. 96C. 168D. 204【答案】C【解析】【分析】分“
4、数”排在第一节和“数”排在第二节两种情况讨论求解.【详解】解:“数”排在前两节,“书”不排在首尾两节的排课方法可以分两类:“数”排在第一节,“书”排在第二、三、四、五节,则有种排法;“数”排在第二节,“书”排在第三、四、五节,则有种排法故“数”排在前两节,“书”不排在首尾两节的排法共有种,故选:C7. ,则( )A. 180B. C. 45D. 【答案】C【解析】【分析】变形得到,利用二项式定理得到通项公式,求出答案.【详解】,的展开式通项为,令,解得,故.故选:C8. 圆锥的底面半径为,高为2,点是底面直径所对弧的中点,点是母线的中点,则异面直线与所成角的余弦值及与底面所成角的正弦值分别为(
5、 )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】设底面圆心为,建立空间直角坐标系,利用空间向量法计算可得.【详解】设底面圆心为,分别以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,则,所以,所以所以异面直线与所成角的余弦值为因为底面,所以底面的一个法向量为,设与底面所成的角为,则,所以与底面所成角的正弦值为故选:D二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18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6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分9. 已知函数,则( )A. 有3个零点B. 在原点处的切线方程为C. 的图象关于点对称D. 在上的最大值为4【答案】AC【解析】【分析】对于A:令直接
6、解方程即可;对于B:求导,利用导数的几何意义求切线方程;对于C:确定奇偶性即可;对于D:求导,确定单调性,根据单调性求最值.【详解】对于A,则,正确;对于B,的图象在原点处的切线方程为,错误;对于C,由得为定义在上的奇函数,可知的图象关于点对称,正确;对于D,在上单调递减,在上单调递增,又,所以在上的最大值为0,错误故选:AC10. 设数列是各项均为正数的等比数列,则( )A. 是等比数列B. 是等比数列C. 是等比数列D. 是等比数列【答案】ABD【解析】【分析】设公比为,A选项,根据等比数列通项公式基本量计算出,A正确;BD选项,根据等比数列的定义作出判断;C选项,举出反例.【详解】设等比
7、数列的首项为,公比为对于A,所以,则成等比数列,A正确;对于B,因为,所以是等比数列,B正确;对于C,不妨设等比数列为,则,不是等比数列,C错误;对于D,因为,所以是等比数列,D正确故选:ABD11. 抛物线的焦点为,抛物线上一点到焦点的距离为2,过焦点的直线与抛物线交于两点,下列说法正确的是( )A. B. 若直线的倾斜角为,则C. D. 若在轴的上方,则直线的斜率为【答案】BCD【解析】【分析】由抛物线的概念求出,判断A;直曲联立求出过焦点的弦长,判断B;设出过点的直线方程,直曲联立,由抛物线的性质表示出,然后代入,化简可得,判断C;由抛物线的概念,算出直线倾角的正切值,即可判断D.【详解
8、】对于A,错误对于B,直线的方程为,由得设,则,故,正确对于C,设过点的直线方程为,代入抛物线方程,得,化简后为,设,则有根据抛物线性质可知,正确对于D,过分别向准线作垂线,交于点,过作于点,不妨设,则,在中,直线的斜率为,正确故选:BCD三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分12. 展开式中项的系数是_【答案】720【解析】【分析】利用二项式定理计算即可.【详解】根据二项式定理可知:故答案为:72013. 袋中装有2个红球,3个黄球,有放回地抽取3次,每次抽取1球,则3次中恰有2次抽到黄球的概率是_【答案】【解析】【分析】每次取到黄球的概率均为,利用次独立重复试验中事件恰好发生次的概
9、率计算公式能求出3次中恰有2次抽到黄球的概率【详解】 袋中装有2个红球,3个黄球,有放回地抽取3次,每次抽取1球,每次取到黄球概率均为,3次中恰有2次抽到黄球的概率为:P故答案为:【点睛】本题考查概率的求法,考查次独立重复试验中事件恰好发生次的概率计算公式等基础知识,考查运算求解能力,是基础题题14. 若函数在上存在单调递增区间,则的取值范围是_【答案】【解析】【分析】由题意得在区间上有解,参变分离得到,换元后利用对勾函数性质求出,得到答案.【详解】,则函数在区间上存在单调递增区间,只需在区间上有解,即在区间上有解,所以在区间上有解,所以令,则令,所以在上单调递增,所以,即,所以,所以实数的取
10、值范围是故答案为:四、解答题:本题共5小题,共77分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤15. 已知等差数列的前项和为,满足等比数列满足(1)求的通项公式;(2)若,求数列的前项和【答案】(1), (2)【解析】【分析】(1)设的公差为,的公比为,根据题意,列出方程组,求得的值,即可求解;(2)由(1)得到,结合乘公比错位相减法求和,即可求解.【小问1详解】设的公差为,的公比为,则,解得,所以数列的通项公式为,又由,解得,所以数列的通项公式为.小问2详解】由(1)知,可得,所以,则两式相减,可得,所以16. 在中,分别是角的对边,且满足(1)求角的大小;(2)若为的中点且,求的面积【答案】(
11、1) (2)【解析】【分析】(1)根据正弦定理及正弦的和角公式化简计算即可;(2)由余弦定理及三角形面积公式计算即可.【小问1详解】因为,由正弦定理可得又因为在中,有,所以,化简得因为,所以,所以,于是因为,所以【小问2详解】由为的中点,可得又,所以,在和中,根据余弦定理从而可得又,所以,可得17. 在三棱柱中,平面是的中点(1)证明:直线平面;(2)求平面与平面夹角的正弦值【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)先证明平面,再结合可得结论;(2)以为原点,直线为轴,直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用向量法求解面面角.【小问1详解】由平面平面,得,因为,平面,所以平面,
12、又因为,所以平面;【小问2详解】以为原点,直线为轴,直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则又,所以,则设平面的法向量为,则即令,得设平面的法向量为,则即令,得设平面与平面的夹角为,则,所以,故平面与平面夹角的正弦值为18. 已知椭圆的离心率为,右焦点为,圆,过且垂直于轴的直线被圆所截得的弦长为(1)求的标准方程;(2)若直线与曲线交于两点,求面积的最大值【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)由已知分别求出即可得到标准方程;(2)通过直曲联立,求出弦长,再由点到直线距离公式求出原点到直线的距离,代入三角形面积公式,利用不等式求出面积的最大值【小问1详解】设椭圆的半焦距为,过且垂直于轴的
13、直线被圆所截得的弦长为,则,又,解得,所以的标准方程为【小问2详解】设, 联立直线与椭圆的方程,可得,所以,得又原点到直线的距离,所以,所以令,则,所以,当且仅当时,等号成立,即当时,的面积取得最大值19. 一般地,设函数在区间上连续,用分点将区间分成个小区间,每个小区间长度为,在每个小区间上任取一点,作和式如果无限接近于0(亦即)时,上述和式无限趋近于常数,那么称该常数为函数在区间上的定积分,记为当时,定积分的几何意义表示由曲线,两直线与轴所围成的曲边梯形的面积如果是区间上的连续函数,并且,那么(1)求;(2)设函数若恒成立,求实数的取值范围;数列满足,利用定积分几何意义,证明:【答案】(1
14、) (2) ;证明见解析【解析】【分析】(1)直接根据定义计算即可;(2)构造函数,结合导函数端点值分类讨论其单调性即可;先构造数列判定其为等差数列求数列通项,结合定积分的几何意义证明即可.【小问1详解】根据定义可知:,【小问2详解】恒成立,即令,则当时,所以在上单调递增,又,所以在上恒成立,所以当时,;当时,对,有,所以在上单调递减,所以,即当时,存在,使,故不恒成立综上,由,可得,所以,即数列是以1为首项,1为公差的等差数列,则,所以是由曲线,直线及轴所围成的曲边梯形的面积,而是图一中阴影所示各矩形的面积和,所以,不等式左边得证是图二中阴影所示各矩形的面积和,所以,不等式右边得证第15页/共15页学科网(北京)股份有限公司
