精品解析:湖北省鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校2023-2024学年高二下学期期中联考数学试卷

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2024-08-05
| 2份
| 21页
| 1520人阅读
| 26人下载

资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2024-2025
地区(省份) 湖北省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 978 KB
发布时间 2024-08-05
更新时间 2026-06-28
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-08-05
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/46673018.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2024年春季鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校期中联考 高二数学试卷 命题学校:鄂南高中 命题教师:汪勇谋 陈艳峰 刘峰 徐丹 审题学校:红安一中 审题教师:王晓华 考试时间:2024年4月178下午15:00-17:00 试卷满分:150分 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. 已知函数在处的导数为6,则( ) A. B. 2 C. D. 6 【答案】A 【解析】 【分析】根据极限的简单性质,结合导数的定义进行求解即可. 【详解】因为函数在处的导数为6, 所以 因此, 故选:A 2. 在等差数列中,是数列的前项和,,则( ) A. 118 B. 128 C. 138 D. 148 【答案】C 【解析】 【分析】利用等差数列的性质以及求和公式计算即得. 【详解】由,又, 所以, 由题意得. 故选:C. 3. 函数在上的最大值为( ) A. 0 B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】利用导数的性质判断函数的单调性,结合函数的单调性进行求解即可. 【详解】, 当时,有单调递增, 当时,有单调递减, 所以, 故选:C 4. 已知函数为奇函数,当时,,则曲线的图象在点处的切线方程是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】根据函数的奇偶性求得,结合导数的几何意义计算即可求解. 【详解】当时,,则, 又为R上的奇函数,所以, 则,所以, 得,所以曲线的图象在点处的切线方程为, 即. 故选:C 5. 式子的值为( ) A. 27 B. 127 C. 5160 D. 与的取值有关 【答案】A 【解析】 【分析】根据组合数的性质和运算公式进行求解即可. 【详解】由题中组合数的形式可知:, 所以. 故选:A 6. 2024年元旦期间,哈尔滨这座冰城火爆出圈,成为旅游城市中的顶流.某班级6位同学也准备趁着春节假期共赴一场冰雪之约,这6位同学准备在行程第一天去冰雪大世界、中央大街、防洪纪念塔三个景点中游玩,已知6位同学都会进行选择且只能选择其中一个景点,并且每个景点至少一位同学会选,则不同的选法总数为( ) A. 240 B. 360 C. 420 D. 540 【答案】D 【解析】 【分析】利用组合数的性质结合分类加法计数原理求解即可. 【详解】若三个景点选择人数之比为,共有种选法, 若三个景点选择人数之比为,共有种选法, 若三个景点选择人数之比为,共有种选法, 由分类加法计数原理得共有种选法,故D正确. 故选:D 7. 已知为数列的前项和,数列满足:,,记不超过的最大整数为,则的值为( ) A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 【答案】D 【解析】 【分析】由递推公式可得为常数列,可得,,由放缩法和裂项相消可得的取值范围,可得结果. 【详解】当时,, , ,则为常数列, , ,, 又时,, , 又易得,即, . 故选:D. 8. 对任意的,不等式恒成立,则正实数的最小值为( ) A. B. 1 C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】由题意得,令,研究其单调性,进而问题转化为恒成立问题,构造函数,通过求导求解函数最值求解. 【详解】恒成立,恒成立, 恒成立, 令,,当时,,单调递增. 由,即, 在为增函数,且, 恒成立, 恒成立,令, 则, 当时时,, 在单调递增,单调递减, ,, 即正实数的最小值为. 故选:D. 【点睛】方法点睛:利用导数求解不等式恒成立问题的常用步骤: (1)作差或变形; (2)构造新的函数; (3)利用导数研究的单调性或最值; (4)根据单调性及最值,得到所证不等式. 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. 现有3个编号为1,2,3的盒子和3个编号为1,2,3的小球,要求把3个小球全部放进盒子中,则下列结论正确的有( ) A. 没有空盒子的方法共有6种 B. 所有的放法共有21种 C. 恰有1个盒子不放球的方法共有9种 D. 没有空盒子且小球均不放入自己编号的盒子的方法有2种 【答案】AD 【解析】 【分析】根据排列组合知识,结合每个选项的具体情况,即可求得答案. 【详解】对于A,没有空盒子即相当于3个编号为1,2,3的小球分别放入3个编号为1,2,3的盒子中的全排列, 故方法共有种,A正确; 对于B,所有的放法,即每个球都有3种放法,故共有(种)放法,B错误; 对于C,恰有1个盒子不放球,即有2个球放入一个盒子中,另一个球放入另一个盒子中, 那么先3个盒子选一个作为空盒,在把3个球选出2个绑在一起,在排列, 共有(种)放法,C错误; 对于D,没有空盒子且小球均不放入自己编号的盒子,则只有以下2种情况: 即1号球放入2号盒子,2号球放入3号盒子,3号球放入1号盒子; 1号球放入3号盒子,3号球放入2号盒子,2号球放入1号盒子,D正确, 故选:AD 10. 已知数列满足,则( ) A. B. 数列是等差数列 C. 的前项和为 D. 数列的最小项为4 【答案】ABC 【解析】 【分析】对递推公式两边同时加6,这样可以确定数列是等比数列,最后等比数列的通项公式、前项和公式,对数的运算性质、等差数列的定义、基本不等式逐一判断即可. 【详解】由, 因此是以为首项,公比为的等比数列,因此有 . A:因为,所以本选项正确; B:因为 所以数列是等差数列,因此本选项正确; C:因为, 所以的前项和为,所以本选项正确; D:, 当且仅当时取等号,即当时取等号,因为是正整数, 所以上述不等式等号不成立,即,所以本选项不正确, 故选:ABC 【点睛】方法点点睛:对于形如的递推公式,一般运用待定系数法进行求通项公式,即设,显然. 11. 已知函数和的定义域为R,为偶函数,,下列说法正确的是( ) A. 函数关于对称 B. C. 关于点对称 D. 【答案】ABD 【解析】 【分析】先对函数求导,根据为偶函数,可得为奇函数,进而可得函数的周期性,即可根据函数的周期性、奇偶性以及对称性,结合选项逐一进行求解即可. 【详解】因为,所以关于对称, 则,则关于对称,A正确; 为偶函数,所以,故,所以为奇函数, 由可得,周期为4, ,B正确; ,,则, ,故关于对称,C错误; ,周期为4. 的周期也为4,,, D正确. 故选:ABD. 【点睛】关键点点睛:对以及求导得,,即可得到函数的周期性. 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. 若函数的导函数为.,且满足,则______. 【答案】 【解析】 【分析】先算出导函数,再将代入求解即可. 【详解】由于,所以, 令,则, . 故答案为:. 13. 已知函数在内单调递增,则的最小值为______. 【答案】 【解析】 【分析】根据导函数的正负性与函数单调性的关系,问题转化为在内恒成立,然后常变量分离,构造新函数,利用导数的性质进行求解即可. 【详解】,所以问题转化为在内恒成立,即, 设, 当时,单调递减, 当时,单调递增,所以, 因此,所以的最小值为, 故答案为: 【点睛】方法点睛:已知函数在区间上的单调性求参数,一般是通过常变量分离法进行构造函数,利用导数的性质求出新函数的最值,进而求出参数的取值范围. 14. 计算机是20世纪最伟大的发明之一,计算机在进行计算和信息处理时,使用的是二进制.若将一个十进制数表示为,其中,则其二进制为,例如:自然数1在二进制中就表示为,2表示为,3表示为,4表示为,7表示为.记为中0的个数,如,则______;从1到127这些自然数的二进制表示中的自然数有______个. 【答案】 ①. 0 ②. 35 【解析】 【分析】由二进制表示可求,由当时,有1个,当时,有个,当时,有个,当时,有个,当时,有个,可求得答案. 【详解】因为, 所以; 当时,有1个,当时,有个,当时,有个,当时,有个,当时,有个, 则一共个, 所以从1到127这些自然数的二进制表示中的自然数有35个. 故答案为:0;35. 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. 已知的展开式中所有项的二项式系数之和为128,各项系数之和为. (1)求正整数和实数的值; (2)求的展开式中项的系数. 【答案】(1) (2)560 【解析】 【分析】(1)根据所有项的二项式系数之和即可求得n;利用赋值法结合各项系数之和即可求出a的值; (2)利用二项式展开式的通项公式,即可求得答案. 【小问1详解】 由题意可得; 各项系数之和为,即令, 则, 故; 【小问2详解】 由(1)可知即, 其通项公式为, 令, 故展开式中项的系数为. 16. 已知数列是单调递增的等差数列,数列为等比数列,且是和的等差中项,是和的等比中项. (1)求数列的通项公式; (2)若为数列的前项和,求证:. 【答案】(1),. (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)根据题意设出公差以及公比,求出以及,利用通项公式即可; (2)利用错位相减法求得,显然小于3,根据单调性得大于等于1,即可. 【小问1详解】 设数列的公差为,数列的公比为, 由已知可得, 消去得:,解得或, 因为等差数列单调递增,所以, 于是,, ,. 【小问2详解】 由得: ,① ,② ①②得: , 于是, 又单调递增. 综上所述:. 17. 已知函数(为自然常数,). (1)讨论函数的单调性; (2)证明:当时,. 【答案】(1)答案见解析 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)求出函数的导数,讨论a的范围,确定导数正负,即可得答案; (2)将原不等式转化为证明成立,构造函数,利用导数求出其最小值,证明其最小值大于0,即可证明结论. 【小问1详解】 由题意知函数定义域为R,, 当时,,则在R上单调递减; 当时,令,则,则在上单调递增; 令,则,则在上单调递减; 综合上述,当时,在R上单调递减; 当时,在上单调递增,在上单调递减; 【小问2详解】 证明:由(1)可得当时,, 要证明,只需证明, 即证; 令,则, 当时,,当时,, 即在上单调递减,在上单调递增, 则, 即成立, 故当时,. 18. 已知函数. (1)当时,以点为切点作曲线的切线,求切线方程; (2)证明:函数有3个零点; (3)若在区间上有最小值,求的取值范围. 【答案】(1) (2)证明见解析 (3) 【解析】 【分析】(1)求出函数的导函数,再利用导数的几何意义求出切线的斜率,最后由点斜式求出切线方程; (2)利用导数说明函数的单调性,即可求出函数的极值,再结合零点存在性定理证明即可; (3)结合(2)中函数的极小值点及极小值, 令求出所对应的,从而得到,解得即可. 【小问1详解】 当时,则,, 所以, 所以切线方程为,即; 【小问2详解】 因为定义域为, 又,因为,所以, 由,解得或,由,解得; 则函数在,上单调递增,在上单调递减, 所以在处取得极大值,在处取得极小值, 所以,, 又,, 且当时,当时, 即,所以在上存在唯一零点, 由,所以在上存在唯一零点, 由,所以在上存在唯一零点, 所以在和上均不存在零点, 所以函数有且仅有个零点. 【小问3详解】 由(2)可知的极小值点为,极大值点为,且, 当时,即,则, 解得或, 因为在区间上有最小值, 所以最小值为函数的极小值,即,解得, 所以的取值范围为. 19. 如果一个正项数列从第2项起,每一项与它的前一项的比都大于同一个常数,那么这个数列就叫做类等比数列,这个常数叫做类等比数列的类比. (1)若数列是一个类等比数列,且,证明; (2)对于一个正项数列,且首项,满足; ①证明:数列为递减数列; ②证明:. 【答案】(1)证明:数列是一个类等比数列,且,,, . (2)①证明:, ,则, 令,则, 在上单调递减,则, 令,则, ,即数列为递减数列; ②证明:令,, 令,则, 当时,时,为减函数, 当时,时,为增函数, ,则, , ,在定义域上单调递增,. 令,则 又,. . 【解析】 【分析】(1)由题意得出,即可进行证明; (2)①由,得出,令,利用导数得出,令,即可证明结果; ②令,,利用导数先证得,则.令,即可进行证明. 【小问1详解】 略 【小问2详解】 ①略 ②略 【点睛】关键点点睛:①累乘法结合放缩法, ②构造函数和,利用导数得单调性,代入可得不等式. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024年春季鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校期中联考 高二数学试卷 命题学校:鄂南高中 命题教师:汪勇谋 陈艳峰 刘峰 徐丹 审题学校:红安一中 审题教师:王晓华 考试时间:2024年4月178下午15:00-17:00 试卷满分:150分 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. 已知函数在处的导数为6,则( ) A. B. 2 C. D. 6 2. 在等差数列中,是数列的前项和,,则( ) A. 118 B. 128 C. 138 D. 148 3. 函数在上的最大值为( ) A. 0 B. C. D. 4. 已知函数为奇函数,当时,,则曲线的图象在点处的切线方程是( ) A. B. C. D. 5. 式子的值为( ) A. 27 B. 127 C. 5160 D. 与的取值有关 6. 2024年元旦期间,哈尔滨这座冰城火爆出圈,成为旅游城市中的顶流.某班级6位同学也准备趁着春节假期共赴一场冰雪之约,这6位同学准备在行程第一天去冰雪大世界、中央大街、防洪纪念塔三个景点中游玩,已知6位同学都会进行选择且只能选择其中一个景点,并且每个景点至少一位同学会选,则不同的选法总数为( ) A. 240 B. 360 C. 420 D. 540 7. 已知为数列的前项和,数列满足:,,记不超过的最大整数为,则的值为( ) A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 8. 对任意的,不等式恒成立,则正实数的最小值为( ) A. B. 1 C. 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. 现有3个编号为1,2,3的盒子和3个编号为1,2,3的小球,要求把3个小球全部放进盒子中,则下列结论正确的有( ) A. 没有空盒子的方法共有6种 B. 所有的放法共有21种 C. 恰有1个盒子不放球的方法共有9种 D. 没有空盒子且小球均不放入自己编号的盒子的方法有2种 10. 已知数列满足,则( ) A. B. 数列是等差数列 C. 的前项和为 D. 数列的最小项为4 11. 已知函数和的定义域为R,为偶函数,,下列说法正确的是( ) A. 函数关于对称 B. C. 关于点对称 D. 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. 若函数的导函数为.,且满足,则______. 13. 已知函数在内单调递增,则的最小值为______. 14. 计算机是20世纪最伟大的发明之一,计算机在进行计算和信息处理时,使用的是二进制.若将一个十进制数表示为,其中,则其二进制为,例如:自然数1在二进制中就表示为,2表示为,3表示为,4表示为,7表示为.记为中0的个数,如,则______;从1到127这些自然数的二进制表示中的自然数有______个. 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. 已知的展开式中所有项的二项式系数之和为128,各项系数之和为. (1)求正整数和实数的值; (2)求的展开式中项的系数. 16. 已知数列是单调递增的等差数列,数列为等比数列,且是和的等差中项,是和的等比中项. (1)求数列的通项公式; (2)若为数列的前项和,求证:. 17. 已知函数(为自然常数,). (1)讨论函数的单调性; (2)证明:当时,. 18. 已知函数. (1)当时,以点为切点作曲线的切线,求切线方程; (2)证明:函数有3个零点; (3)若在区间上有最小值,求的取值范围. 19. 如果一个正项数列从第2项起,每一项与它的前一项的比都大于同一个常数,那么这个数列就叫做类等比数列,这个常数叫做类等比数列的类比. (1)若数列是一个类等比数列,且,证明; (2)对于一个正项数列,且首项,满足; ①证明:数列为递减数列; ②证明:. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:湖北省鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校2023-2024学年高二下学期期中联考数学试卷
1
精品解析:湖北省鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校2023-2024学年高二下学期期中联考数学试卷
2
所属专辑
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。