内容正文:
浙江湖州市2025-2026学年高二下学期6月期末教学质量监测数学试题
注意事项:
1.本科目考试分试题卷和答题卷,考生须在答题纸上作答.
2.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页,全卷满分150分,考试时间120分钟.
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.
2. 若复数满足,为虚数单位,则复数的虚部为( )
A. 1 B. C. D.
3. 从编号为1,2,3,4的白球和编号为5,6,7的黑球中随机选取3个球,若两种颜色的球都有,则不同的选法种数为( )
A. 30 B. 35 C. 45 D. 60
4. 若(且,且),则下列结论不正确的是( )
A. B. C. D.
5. 已知,若,则( )
A. B. C. D.
6. 模长都为1的平面向量满足,则的模不可能是( )
A. B. C. D.
7. 已知正三角形的边长是2,是的中点,将沿直线翻折,构成三棱锥,使得二面角的大小为,则该三棱锥外接球的表面积是( )
A. B. C. D.
8. 已知函数有两个极值点,,且,,记函数的导函数为,则关于的方程的不同实数根个数为( )
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
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. 函数的值域为 B. 函数的极小值点是
C. 函数有三个单调区间 D. 函数有两个零点
10. 下列结论中,正确的有( )
A. 数据1,2,4,5,6,8,9的第60百分位数为5
B. 若随机变量,,则
C. 已知经验回归方程为,且,,则
D. 根据分类变量与的成对样本数据,计算得到,依据小概率值的独立性检验,可判断与有关联,此推断犯错误的概率不大于0.001
11. 袋子中有大小相同且质地均匀的白球3个,红球2个.每次从袋子中随机摸出1个球,摸出的球不再放回,连续摸出两个球,则( )
A. 第一次摸到红球的概率是
B. 第二次摸到红球的概率是
C. 在第一次摸到红球的条件下,第二次摸到红球的概率是
D. 摸出红球个数的方差是
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 正四棱台的上下底面边长分别为和,侧棱长为,则该棱台的体积为______.
13. 设函数,,若对任意的,,则______.
14. 现有一个抽奖活动,主持人将两件奖品随机放在编号为1,2,3,4,5,6的两个不同箱子中,甲从中选择了1号箱子,但暂时未打开箱子,主持人此时打开了另一个箱子(主持人知道奖品在哪个箱子,他只打开甲选择之外的一个空箱子).记表示第号箱子有奖品,表示主持人打开第号箱子.则______,______.
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. 已知二项式的展开式中,所有项的二项式系数和为256.
(1)求展开式中的常数项;
(2)写出展开式中所有系数为有理数的项.
16. 在中,内角,,的对边分别为,,,点在边上,且,.
(1)若,求的面积;
(2)若,求,
17. 在四棱锥中,底面是菱形,,是边长为2的正三角形,设平面与平面的交线为,直线与平面所成角的大小为.
(1)证明:(ⅰ);(ⅱ);
(2)求二面角的正弦值.
18. 已知,函数.
(1)当时,求曲线在处的切线方程;
(2)当时,不等式恒成立,求实数的最小值;
(3)当时,函数恰有一个零点,求实数的取值范围.
19. 甲、乙两位候选人参与选举投票,每张选票仅填写一位候选人(无弃票权).选票支持甲,则甲得1分,若支持乙,则乙得1分.设每张选票支持甲的概率为,支持乙的概率为,满足,且各张选票的投票结果相互独立.对正整数,记为“统计完张选票后,甲的得票数比乙的得票数至少多1票的概率”,为“统计完张选票后,乙的得票数比甲的得票数至少多1票的概率”.
(1)求(用表示);
(2)证明:为定值;
(3)证明:对任意正整数,.
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浙江湖州市2025-2026学年高二下学期6月期末教学质量监测数学试题
注意事项:
1.本科目考试分试题卷和答题卷,考生须在答题纸上作答.
2.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页,全卷满分150分,考试时间120分钟.
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】A
【解析】
【详解】因为,,
所以.
2. 若复数满足,为虚数单位,则复数的虚部为( )
A. 1 B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】计算出后利用虚部定义即可得.
【详解】,故复数的虚部为.
3. 从编号为1,2,3,4的白球和编号为5,6,7的黑球中随机选取3个球,若两种颜色的球都有,则不同的选法种数为( )
A. 30 B. 35 C. 45 D. 60
【答案】A
【解析】
【详解】从7个不同的球随机选取3个球,不同的选法种数为;
从4个不同的白球随机选取3个球,不同的选法种数为;
从3个不同的黑球随机选取3个球,不同的选法种数为;
所以若两种颜色的球都有,则不同的选法种数为.
4. 若(且,且),则下列结论不正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】因为,所以;,所以.
由,因为,,
所以.
综上可得.
故选项D是错误的.
5. 已知,若,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】利用三角和差公式,结合正切商数关系求解.
【详解】,
,
即,
则,又,
,
解得.
6. 模长都为1的平面向量满足,则的模不可能是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意可得,,再结合模长公式及数量积的运算律求解即可.
【详解】,即,
,
,则,
又
,
即的模可以为,不可能为.
7. 已知正三角形的边长是2,是的中点,将沿直线翻折,构成三棱锥,使得二面角的大小为,则该三棱锥外接球的表面积是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.由正三角形边长和折叠后长度不变,可写出的坐标,再设外接球球心为,利用求外接球半径.
【详解】因为是边长为的正三角形,是的中点,
所以,,且.
取为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,
则可设
将沿直线翻折后,点落到点,所以.
又二面角的大小为,且,,
所以,从而可设
设该三棱锥外接球的球心为,半径为.
因为为原点,所以
由,得,所以.
由,得,所以.
由,得,整理得
把代入,得.
所以
故外接球的表面积为
8. 已知函数有两个极值点,,且,,记函数的导函数为,则关于的方程的不同实数根个数为( )
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
【答案】C
【解析】
【分析】根据已知条件作出函数的大致图象,再利用图象找出方程的不同实数根.
【详解】由题意得的定义域为,
所以.
因为,是的两个极值点,所以,是方程,
即的两个正根.
又因为,所以当时,,即在上单调递增;
当时,,即在上单调递减;
当时,,即在上单调递增;
又因为,如图,作出函数的大致图象,
在方程中,令,则.
因为,所以或.
当时,,由图可得与只有一个交点,
即有一个实数根.
当时,,由图可得与有两个交点,
即有两个不等实数根,.
由图可知,所以不同实数根个数为.
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. 函数的值域为 B. 函数的极小值点是
C. 函数有三个单调区间 D. 函数有两个零点
【答案】AC
【解析】
【分析】对分段求解单调性来判断值域,极值等问题即可.
【详解】因为,所以.
当时,,
所以在单调递增,在单调递减,可得值域为.
当时,因为和单调递增,所以单调递增,值域为.
综上所述值域为,故A正确.
有已知得极大值为,故B错误.
当时,存在两个单调区间,当时,存在一个单调区间,
总共三个单调区间,故C正确.
而,可得只存在一个零点,故D错误.
10. 下列结论中,正确的有( )
A. 数据1,2,4,5,6,8,9的第60百分位数为5
B. 若随机变量,,则
C. 已知经验回归方程为,且,,则
D. 根据分类变量与的成对样本数据,计算得到,依据小概率值的独立性检验,可判断与有关联,此推断犯错误的概率不大于0.001
【答案】BCD
【解析】
【详解】对于A,由题意得,所以该数据的第60百分位数为6,A错误;
对于B,因为,所以,
所以,B正确;
对于C,经验回归方程为必过点,
所以,解得,C正确;
对于D,,所以可判断与有关联,
此推断犯错误的概率不大于0.001,D正确.
11. 袋子中有大小相同且质地均匀的白球3个,红球2个.每次从袋子中随机摸出1个球,摸出的球不再放回,连续摸出两个球,则( )
A. 第一次摸到红球的概率是
B. 第二次摸到红球的概率是
C. 在第一次摸到红球的条件下,第二次摸到红球的概率是
D. 摸出红球个数的方差是
【答案】ACD
【解析】
【分析】A 直接用红球总数除以总球数得到首次摸红球概率;B 借助全概率分先红后红、先白后红两类求和算出第二次摸红球概率,对比题干数值判断对错;C 利用条件概率,第一次摸走红球后更新剩余球的数量再求比值;D 先写出红球数量 所有取值的对应概率,依次计算期望、平方期望,再用方差公式 算出方差,最后汇总判断正确选项.
【详解】袋子中有白球3个,红球2个,共5个球,不放回连续摸2个球.
选项A:总球数,红球共个,第一次摸到红球概率,故A正确.
选项B:用全概率公式计算第二次摸到红球的概率.
情况1:第一次红,第二次红:.
情况2:第一次白,第二次红:.
合计概率,故B错误.
选项C:第一次摸到红球后,剩余4个球,其中红球剩1个,条件概率,故C正确.
选项D:设摸出红球个数为,的取值为.
,,.
期望,,方差,故D正确.
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 正四棱台的上下底面边长分别为和,侧棱长为,则该棱台的体积为______.
【答案】##
【解析】
【详解】如图,设正四棱台的上下底面中心分别为,则平面,
因平面,则,过作于点,则,
故平面.又正四棱台的上下底面边长分别为和,侧棱长为,
则,,
则,则正四棱台的高,
所以正四棱台的体积.
13. 设函数,,若对任意的,,则______.
【答案】4
【解析】
【详解】
,
对任意的恒成立,所以 ,即,
所以.
14. 现有一个抽奖活动,主持人将两件奖品随机放在编号为1,2,3,4,5,6的两个不同箱子中,甲从中选择了1号箱子,但暂时未打开箱子,主持人此时打开了另一个箱子(主持人知道奖品在哪个箱子,他只打开甲选择之外的一个空箱子).记表示第号箱子有奖品,表示主持人打开第号箱子.则______,______.
【答案】 ①. ②.
【解析】
【分析】通过贝叶斯公式和全概率公式求解.
【详解】①由题意得,.
在的前提下,另一个奖品在中,若在中,则,
若在其余位置,.
则.
在的前提下,令两个奖品在中,.
则.
所以.
所以.
②由题意得,,
.
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. 已知二项式的展开式中,所有项的二项式系数和为256.
(1)求展开式中的常数项;
(2)写出展开式中所有系数为有理数的项.
【答案】(1)280 (2),,280,,
【解析】
【分析】利用二项式展开式的通项及性质即可.
【小问1详解】
因为,所以.
所以的展开式通项为.
令,得.
所以展开式中的常数项为.
【小问2详解】
因为通项为,
所以当时,是系数为有理数的项.
,,,,.
系数为有理数的项是,,,,.
16. 在中,内角,,的对边分别为,,,点在边上,且,.
(1)若,求的面积;
(2)若,求,
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由可得,进而求出的正弦值,再求面积.因为在上且,所以与同高,面积比等于底边比.
(2)由和得到,再结合正弦定理和求出,最后求.
【小问1详解】
因为在上,所以.
在中,,所以,从而
因为,所以
又,所以
因此
又,所以.
因为与有相同的高,所以
【小问2详解】
设.因为,所以
又,即,所以
由正弦定理,得
因为,所以
于是即
因为,所以,从而
又,所以.
故.
17. 在四棱锥中,底面是菱形,,是边长为2的正三角形,设平面与平面的交线为,直线与平面所成角的大小为.
(1)证明:(ⅰ);(ⅱ);
(2)求二面角的正弦值.
【答案】(1)
(i)因为底面是菱形,所以
又因为平面,平面,
所以平面,
又因为平面,平面平面,所以,
(ii)取中点,连接,,
因为是正三角形,所以,
因为底面是菱形,,
所以,
又平面,所以平面,
因平面,则;
(2)
【解析】
【分析】(1)(ⅰ)先应用线面平行判定定理证明线面平行平面,再应用线面平行性质定理证明线线平行;(ⅱ)先应用线面垂直判定定理得出平面,进而得出线线垂直;
(2)先应用面面垂直性质定理得出平面,再应用二面角定义得出是二面角的平面角,最后结合边长计算求解.
【小问1详解】
(i)略;(ii)略
【小问2详解】
因为且直线与平面所成角的大小也为,
由最小角定理得,平面与底面互相垂直.
又,平面平面,平面,
所以平面,平面,则,
由(1)(2)知,,,,
所以是二面角的平面角,
又,,
所以,即二面角的正弦值为.
18. 已知,函数.
(1)当时,求曲线在处的切线方程;
(2)当时,不等式恒成立,求实数的最小值;
(3)当时,函数恰有一个零点,求实数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【分析】(1)借助导数的几何意义计算即可得;
(2)求导后,结合导数计算可得不符合题意,则有,再分、与,结合函数单调性与零点的存在性定理讨论即可得;
(3)法一:结合(2)中所得可知在上有两个不等的根,再分、,利用零点的存在性定理进行讨论即可得;法二:结合(2)中所得可知,当时,的必要条件是,再分、,结合函数单调性计算即可得.
【小问1详解】
当时,,,
因为,,所以,切线方程是;
【小问2详解】
,
设,
①当时,,则必存在,当时,
即单调递减,而,所以与恒成立矛盾;所以;
②当时,,
所以必存在,当时,,即单调递增,
而,所以与恒成立矛盾;
所以,且,
若,因为,,
所以存在唯一的,当时,即单调递增,
当时,,即单调递减,
而,所以恒成立;
若时,,,
所以在上递增或先增后减,
由上知,恒成立;
综上,,则的最小值为;
【小问3详解】
法一:由(2)知,最多有两个零点,当没有零点时,在上单调,
当有一个零点时,先增后减,或先减后增,考虑到,
以上均不符合题意,
所以要在上恰有一个零点,则在上有两个不等的根即可,
当时,,,不符合题意,
当时,首先且,
即,又,
所以在上恰有两个不等的根,
故;
法二:由(2)知,当时,的必要条件是,
考虑到,
①当时,则,
则,又,
所以在上先减后增,则恒成立;
②当时,,,
所以在上先减后增,则恒成立;
又由(2)知,当且时,恒成立;
故当时,恰有一个零点,的取值范围是上述两种情况的补集,
即的取值范围为.
19. 甲、乙两位候选人参与选举投票,每张选票仅填写一位候选人(无弃票权).选票支持甲,则甲得1分,若支持乙,则乙得1分.设每张选票支持甲的概率为,支持乙的概率为,满足,且各张选票的投票结果相互独立.对正整数,记为“统计完张选票后,甲的得票数比乙的得票数至少多1票的概率”,为“统计完张选票后,乙的得票数比甲的得票数至少多1票的概率”.
(1)求(用表示);
(2)证明:为定值;
(3)证明:对任意正整数,.
【答案】(1)
(2)证明见解析 (3)证明见解析
【解析】
【分析】(1)根据题中的意义求解即可,要注意独立重复试验概率的应用;
(2)根据题中的意义分别求出,代入求解即可,或整体求出,作商即可;
(3)当时, ,当时,在前次投票的基础上,再进行两次投票,甲比乙至少多得1票可以分三种情况讨论可得的表达式,移项并整理可得结果.
【小问1详解】
由题知为“统计完1张选票后,甲的得票数比乙的得票数至少多1票的概率”,即第1张选票支持甲的概率,所以.
为“统计完3张选票后,甲的得票数比乙的得票数至少多1票的概率”,即前3张选票中有3甲或2甲1乙的概率,因为,所以,
所以.
【小问2详解】
方法一:由题意知为“统计完5张选票后,甲的得票数比乙的得票数至少多1票的概率”,即前5张选票中有5甲、4甲1乙或3甲2乙的概率,
所以,
所以.
同理,
,
所以.
所以,为定值.
方法二:因为,
结合(1)中,
得.
又,
,
所以,
所以,即,为定值.
方法三:由题意知
,
同理,
所以,为定值.
【小问3详解】
当时,由(1)得,
因为,所以,
所以.
当时,在前次投票的基础上,再进行两次投票,甲比乙至少多得1票可以分为以下三种情况:
若前次投票中甲得了票,再进行两次投票甲得两票,则甲比乙多得1票,其概率为;
若前次投票中甲得了票,再进行两次投票甲得两票或一票,则甲比乙至少多得1票,其概率为;
若前次投票中甲得了至少票,再进行两次投票无论结果如何,则甲比乙至少多得1票,其概率为.
可以求得:
,
移项并整理得
,
因为,所以,
进而.
综上,对任意正整数,.
第1页/共1页
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