广东省深圳市2022-2023学年高二下期末数学试卷(含答案)

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1、广东省深圳市2022-2023学年高二下学期期末数学试题一选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.1.已知集合,则( )A. B. C. D.2.若复数满足(为虚数单位),则的共轭复数( )A. B. C. D.3.已知,则( )A. B. C. D.4.已知,若,则( )A.1 B.-1 C.4 D.-45.白酒又名烧酒白干,是世界六大蒸馏酒之一,据本草纲目记载:“烧酒非古法也,自元时创始,其法用浓酒和糟入甑(蒸锅),蒸令气上,用器承滴露”,而饮用白酒则有专门的白酒杯,图1是某白酒杯,可将它近似的看成一个圆柱挖去一个圆台构成的组合体,图2是其直观图(图中数据的单位为厘米),则该组合体的体

2、积为( )A. B. C. D.6.若正实数满足,则下列不等式恒成立的为( )A. B.C. D.7.已知椭圆的右焦点为,过原点的直线与交于两点,若,且,则的离心率为( )A. B. C. D.8.已知点在直线上运动,若过点恰有三条不同的直线与曲线相切,则点的轨迹长度为( )A.2 B.4 C.6 D.8二多选题: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.某校举办数学文化节活动,10名教师组成评委小组,给参加数学演讲比赛的选手打分.已知各位评委对某名选手的打分如下:则下列结论正确的为( )A.平均数为4

3、8 B.极差为9C.中位数为47 D.第75百分位数为5110.已知函数的图像关于直线对称,则( )A.B.在区间单调递减C.在区间恰有一个极大值点D.在区间有两个零点11.已知抛物线的焦点为,淮线为,过的一条直线与交于,两点,若点在上运动,则( )A.当时,B.当时,C.当时,三点的纵坐标成等差数列D.当时,12.在四面体中,有四条棱的长度为1,两条棱的长度为,则( )A.当时,B.当时,四面体的外接球的表面积为C.的取值范围为D.四面体体积的最大值为三填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.的展开式中常数项为_(用数字作答).14.记为等比数列的前项和,若,则_.15.已知定义在

4、上的函数,满足,当时,若方程在区间内有实数解,则实数的取值范围为_.16.已知线段是圆上的一条动弦,且,设点为坐标原点,则的最大值为_;如果直线与相交于点,则的最小值为_.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.(10分)已知数列满足.(1)证明:数列是等差数列,并求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.18.(12分)记的内角的对边分别为,且.(1)求;(2)若,且,求的面积.19.(12分)如图,已知三棱锥的三个顶点在圆上,为圆的直径,是边长为2的正三角形,且平面平面.(1)证明:平面平面;(2)若,点为的中点,点为圆上一点,且与位于直径的两侧,当

5、平面时,求平面与平面的夹角的余弦值.20.(12分)甲参加某多轮趣味游戏,在两个不透明的盒内摸球.规定在一轮游戏中甲先在盒内随机取出1个小球放入盒,再在盒内陏机取出2个小球.若每轮游戏的结果相互独立,且每轮游戏开始前,两盒内小球的数量始终如下表(小球除颜色外大小质地完全相同):红球蓝球白球盒221盒221(1)求在一轮游戏中甲从两盒内取出的小球均为白球的概率;(2)已知每轮游戏的得分规则为:若从盒内取出的小球均为红球,则甲获得5分;若从盒内取出的小球中只有1个红球,则甲获得3分;若从盒内取出的小球没有红球,则甲获得1分.(i)记甲在一轮游戏中的得分为,求的分布列;(ii)假设甲共参加了5轮游戏

6、,记5轮游戏甲的总得分为,求.21.(12分)已知.(1)当时,讨论的单调性;(2)若关于的不等式恒成立,求实数的取值范围.22.(12分)已知双曲线的离心率为,且的一个焦点到其一条渐近线的距离为1.(1)求的方程;(2)设点为的左顶点,若过点的直线与的右支交于两点,且直线与圆分别交于两点,记四边形的面积为,的面积为,求的取值范围.参考答案及评分标准一选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.题号12345678答案BCACDBAD8.解:设点,过点的直线与曲线相切于点,的方程为,化简得,设,在区间上单调递减,在区间上单调递增,若过点恰有三条不同的直线与曲线相切,满足条件的恰有三个,即,则点

7、的轨迹长度为8.二多选题: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.题号9101112答案BCACACDABD11.解:(1)考查选项:由抛物线定义可知,若,则,故选项正确;(2)考查选项:当时,为正三角形,直线的倾斜角为,设直线的方程为,由可得,故选项B错误;(3)考查选项:过点作直线垂直于,垂足分别为,由(2)可知,作的中点,由定义可知为的中点,三点的纵坐标成等差数列,故选项正确;(4)考查选项:设,直线的斜率为,直线的斜率为,则,由(2)可知,由(3)可知,又,且,由基本不等式可得,故选项D正确.12

8、.解:(1)考查选项:当时,易知与为等腰三角形,作中点,平面,故选项正确;(2)考查选项:当时,易知四面体的所有对棱相等,可将四面体补为长方体,其中四面体的各条棱为该长方体各面的对角线,四面体的外接球即为该长方体的外接球,设该长方体的三条棱的长度分别为,则,将三式相加可得外接球的半径为,四面体的外接球的表面积为,故选项B正确;(3)考查选项C:此时有两种情况,当时,作的中点,则在中由三角形性质可得;当时,作的中点,则在中由三角形性质可知,故选项错误;(4)考查选项D:当时,若四面体的体积最大时,则底面上的高为1,即平面,此时四面体体积的最大值为,当时,由(3)可知此时,则的面积为,四面体的体积

9、为,设,由单调性可知当时,的最大值为四面体体积的最大值为,又四面体体积的最大值为,故选项D正确.三填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.15 14.31 15. 16.,.16.解:设为中点,则点的轨迹方程为,则最大值为,且过定点过定点,点的轨迹为,的最小值为.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.解:(1)证明:,数列是以1为首项,1为公差的等差数列,则.(2),.18.解:(1)由正弦定理及条件,得,又,.(2)记的面积为,由余弦定理,及,可得,将代入上式,得,故,.19.证明:(1)作的中点为等边三角形,平面平面,平面平面平面,平面,为

10、圆的直径,又平面,平面平面平面.(2)(法一)由三角形中位线的性质可知,又平面平面平面,平面平面平面,平面平面,平面平面,由题可知,取中点连接,则平面平面,由(1)可知平面,如图1建立空间直角坐标系,设平面的一个法向量,则令,则,由(1)可知平面的一个法向量,设平面与平面的夹角为,则,平面与平面的夹角的余弦值为.(法二)由,取中点连接,则,平面平面,由(1)可知平面,如图1建立空间直角坐标系,令,而平面的一个法向量,在平面内,圆的方程为,且平面,则,设平面的一个法向量,则令,则,由(1)知平面的一个法向量,设平面与平面的夹角为,则,平面与平面的夹角的余弦值为.(法三)如图2,由三角形中位线的性

11、质可知,又平面平面,平面平面,平面平面,平面平面,平面平面,由题可知,取中点连接,则平面平面,由(1)可知平面,连接,过点作,为的中点,且平面,平面,过点作,垂足为,连接,平面,则为平面与平面的夹角,在中,由勾股定理可得,平面与平面的夹角的余弦值为.20.解:(1)记“在一轮游戏中甲从两盒内取出的小球均为白球”为事件,由条件概率可知,在一轮游戏中甲从两盒内取出的小球均为白球的概率为.(2)(i)由题可知可以取,随机变量的分布列为135(ii)由(i)可知,每轮游戏的结果相互独立,且甲共参加了5轮游戏,.21.解:(1),当时,由,解得,由,解得,当时,由,解得,由,解得,当时,的单调增区间为,

12、单调减区间为,当时,的单调增区间为,单调减区间为.(2)由,得,(法一)令,则,当时,不满足条件,不成立,当时,令,当时,使得,即,当时,当时,在区间上单调递减,在区间上单调递增,当时,取得最小值,由,取对数得,则,要使不等式恒成立,需,解得,实数的取值范围是.(法二)由(1)解得,令,则,令在区间上单调递减,使得,即,且当时,当时,在区间上单调递增,在区间上单调递减,当时,取得最大值,由,得,则,实数的取值范围是.(方法三)先证明不等式(等号在时取得)成立,设,则,当时,时,即不等式成立,则,根据法二的证明,(评分标准参照法二)存在实数使得成立,则上式等号能够取得,的最大值为,因此,实数的取值范围是.22.解:(1)考虑右焦点到一条渐近线的距离,由题可知的一条渐近线方程为,右焦点为,右焦点到渐近线的距离,则依题意,由离心率,有,解得,双曲线的方程为.(2)设直线的方程:,由得,要使直线与双曲线的右支交于两点,需解得点坐标为,将代入,得.设,且,即,故,由,得,同理可得,由得,同理可得,令,由,得,令,在区间上为增函数,所以的取值范围为,的取值范围为.

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