精品解析: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

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2026-06-29
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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-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 浙江省
地区(市) 湖州市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.30 MB
发布时间 2026-06-29
更新时间 2026-06-30
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-29
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来源 学科网

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,. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 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 学科网(北京)股份有限公司 $

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