- 2021-06-11 发布 |
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文档介绍
甘肃省天水市第一中学2018-2019学年高二下学期第一次段考数学(理)试题
天水一中高二级2018—2019学年第二学期第一学段考试 数学试题(理) 命题:刘鹏 汪生武 审核:黄国林 (满分:150分 时间:120分钟) 一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1. A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 由复数的乘法运算展开即可. 【详解】解: 故选D. 【点睛】本题主要考查复数的四则运算,属于基础题. 2.设命题:,,则为( ) A. , B. , C. , D. , 【答案】D 【解析】 【分析】 直接利用特称命题的否定是全称命题写出结果即可. 【详解】解:因为特称命题的否定是全称命题, 所以,命题:,,则为,. 故选:D. 【点睛】本题考查命题的否定,特称命题和全称命题的否定关系,属于基础题. 3. 6把椅子摆成一排,3人随机就座,任何两人不相邻的坐法种数为( ) A. 144 B. 120 C. 72 D. 24 【答案】D 【解析】 试题分析:先排三个空位,形成4个间隔,然后插入3个同学,故有种 考点:排列、组合及简单计数问题 4. 展开式中的系数为( ) A. 15 B. 20 C. 30 D. 35 【答案】C 【解析】 【分析】 利用多项式乘法将式子展开,根据二项式定理展开式的通项即可求得的系数. 【详解】根据二项式定理展开式通项 则展开式的通项为 则 展开式中的项为 则 展开式中的系数为 故选:C 【点睛】本题考查了二项定理展开式的应用,指定项系数的求法,属于基础题. 5.安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成,则不同的安排方式共有 A. 12种 B. 18种 C. 24种 D. 36种 【答案】D 【解析】 4项工作分成3组,可得:=6, 安排3名志愿者完成4项工作,每人至少完成1项,每项工作由1人完成, 可得:种. 故选D. 6.如图,在空间直角坐标系中有直三棱柱,,,则直线与直线夹角的余弦值为( ). A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 利用向量法求出直线与直线夹角的余弦值. 【详解】解:,,设, 根据题意得,,,,. ,, . 故选:A. 【点睛】本题考查空间向量的坐标运算和异面直线及其所成角的概论,属于基础题. 7.用数字0,1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中比40000大的偶数共有 A. 144个 B. 120个 C. 96个 D. 72个 【答案】B 【解析】 试题分析:根据题意,符合条件的五位数首位数字必须是4、5其中1个,末位数字为0、2、4中其中1个;进而对首位数字分2种情况讨论,①首位数字为5时,②首位数字为4时,每种情况下分析首位、末位数字的情况,再安排剩余的三个位置,由分步计数原理可得其情况数目,进而由分类加法原理,计算可得答案. 解:根据题意,符合条件的五位数首位数字必须是4、5其中1个,末位数字为0、2、4中其中1个; 分两种情况讨论: ①首位数字为5时,末位数字有3种情况,在剩余的4个数中任取3个,放在剩余的3个位置上,有A43=24种情况,此时有3×24=72个, ②首位数字为4时,末位数字有2种情况,在剩余的4个数中任取3个,放在剩余的3个位置上,有A43=24种情况,此时有2×24=48个, 共有72+48=120个. 故选B 考点:排列、组合及简单计数问题. 8.已知函数的图像在点的处的切线过点,则( ). A. B. C. 1 D. 2 【答案】D 【解析】 【分析】 求出函数的导数,利用切线的方程经过的点求解即可. 【详解】解:函数的导函数为, ,而, 切线方程为. 因为经过点,所以, 解得. 故选:D. 【点睛】本题考查函数的导数的应用,切线方程的求法,属于基础题. 9.甲乙二人争夺一场围棋比赛的冠军,若比赛为“五局三胜”制,甲在每局比赛中获胜的概率均为,且各局比赛结果相互独立,则在甲获胜得冠军的情况下,比赛进行了四局的概率为( ). A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 甲获得冠军的概率为, 比赛进行了四局概率为.由此能求出在甲获得冠军的情况下,比赛进行了四局的概率. 【详解】解:因为甲在每局比赛中获胜的概率均为,且各局比赛结果相互独立, 所以在甲获得冠军的概率为, 比赛进行了四局的概率为. 所以在甲获得冠军的情况下,比赛进行了四局的概率为. 故选:B. 【点睛】本题考查概率的求法,考查条件概率等基础知识,考查运算求解能力,属于中等题. 10.若,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 对x分别赋值0,,即可得到结果. 详解】 令得,令得 , 故选C. 【点睛】本题考查二项式定理,考查系数的绝对值的和,考查赋值法,属于基础题. 11.已知双曲线的左,右顶点为,,点在上,,且,则的离心率为( ). A. B. 2 C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 设双曲线的方程为,由题意知,根据三角形定义可得,运用三角函数定义可设,代入双曲线方程,可得,由,,的关系和离心率公式,计算可得所求值. 【详解】解:设双曲线的方程为,由题意知, 又因为在中,,,可得. 由题意可设,代入双曲线方程可得, 可得,, 所以. 故选:C. 【点睛】本题考查双曲线离心率的求法,运用等腰三角形的定义和三角函数的定义,考查化简整理的运算能力,属于中档题. 12. 我国南宋数学家杨家辉所著的《详解九章算法》一书中记录了一个由正整数构成的三角形数表,我们通常称之为杨辉三角.以下数表的构造思路就来源于杨辉三角.( ) 从第二行起,每一行中的数字均等于其“肩上”两数之和,表中最后一行仅有一个数,则的值为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据每一行的第一个数的变化规律即可得到结果. 【详解】解:第一行第一个数为:; 第二行第一个数为:; 第三行第一个数为:; 第四行第一个数为:; , 第n行第一个数为:; 一共有1010行, ∴第1010行仅有一个数:; 故选C. 【点睛】本题考查了由数表探究数列规律问题,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题. 二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中横线上) 13.已知复数满足(是虚数单位),则 . 【答案】5 【解析】 【分析】 把已知等式变形,然后利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数求模公式计算得答案. 【详解】由(1+i)z=1﹣7i, 得, 则|z|=. 故答案为5. 【点睛】本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数模的求法,是基础题. 14.如图是平面直角坐标系下与圆:的图像,在圆内随机取一点,则此点落在右图中阴影部分的概率是______. 【答案】 【解析】 【分析】 计算出阴影面积,圆的面积,代入几何概型的概率计算公式即可. 【详解】解:根据题意得,阴影部分的面积为, 圆的面积为, 所以圆内随机取一点,则此点落在右图中阴影部分的概率是. 故答案为:. 【点睛】本题考查了定积分的求法,圆的方程与面积,几何概型的概率计算,属于基础题. 15.一批产品的二等品率为,从这批产品中每次随机取一件,有放回地抽取次,表示抽到的二等品件数,则____________. 【答案】1.96 【解析】 【分析】 根据二项分布,由公式得到结果. 【详解】由于是有放回的抽样,所以是二项分布,,填1.96 【点睛】本题考查离散型随机变量的方差的求法,考查二项分布的性质等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是基础题. 16.甲、乙、丙、丁和戊5名学生进行某种劳动技术比赛,决出了第1到第5名的名次.甲乙两名参赛者去询问成绩,回答者对甲说,“很遗憾,你和乙都没没有拿到冠军.”对乙说,“你当然不会是最差的.”从这个回答分析,甲是第五名的概率是______. 【答案】 【解析】 【分析】 甲、乙不是第一名且乙不是最后一名,乙的限制多,故先排乙,有种情况;再排甲,也有种情况;余下的问题是三个元素在三个位置全排列,根据分步计数原理得到结果,再求出甲是第五名包含的不同情况的种数,求出结果. 【详解】解:由题意可知,甲、乙不是第一名且乙不是最后一名, 乙的限制多,故先排乙,有种情况,即第二、三、四名; 再排甲,也有种情况,余下人有种排法. 故共有种不同的情况, 其中甲是第五名包含的不同情况有: 先排乙,有种情况,即第二、三、四名,甲是第五名,余下人有种排法, 故甲是第五名包含的不同情况有, 所以甲是第五名的概率为. 故答案为:. 【点睛】本题考查概率求法,考查古典概型,排列组合等基础知识,是基础题. 三、解答题(本大题共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.已知是数列的前项和,且. 求数列的通项公式. 若,求数列的前项和. 【答案】=;=. 【解析】 【分析】 利用已知条件求得首项,,结合数列的前项和的定义和等比数列的定义来求数列的通项公式; 由可推知,然后利用裂项相消法来求数列的前项和. 【详解】解:,, , 又,两式相减得, 即,. ,, . 【点睛】本题考查利用数列中与关系求数列通项,考查等比数列的判定,裂项相消法求和,属于中档题. 18.的内角,,的对边分别为,,,已知. 求. 若,,成等差数列,判断的形状,并说明理由. 【答案】;等边三角形. 【解析】 【分析】 利用余弦的二倍角公式对已知等式化简,求出,再结合角的范围即可求出角的大小; 通过余弦定理,等差数列的性质可得,利用三角形的内角和定理可求,即可得解. 【详解】解:在中,, ,解得, , ,即. 由可知,,由余弦定理可得, ,,成等差数列,即, , ,整理可得,可得, ,故为等边三角形. 【点睛】本题考查正弦定理以及余弦定理,等差数列的性质在解三角形中的应用,属于中档题. 19.某超市试销某种商品一个月,获得如下数据: 日销售量(件) 频率 试销结束后(假设该商品的日销售量的分布规律不变),超市决定正式营销这种商品.设某天超市开始营业时有该商品件,当天营业结束后检查存货,若发现存货少于件,则当天进货补充至件,否则不进货.将频率视为概率. 求当天商品进货的概率. 记为第二天开始营业时该商品的件数. 求得分布列. 求得数学期望与方差. 【答案】0.3;见解析 ;,. 【解析】 【分析】 求当天商品进货,即当天商品的销售量为件或件,所以设事件表示当天商品需要进货,; 随机变量的所有可能的取值为,,.且表示前一天的销售量为,表示前一天的销售量为,表示前一天的销售量为或或,分别求出概率,列出分布列即可; 将中分布列的数据代入期望和方差的公式,求解即可. 【详解】解:设事件表示当天商品需要进货,则事件包含当天该商品的销售量为件或件,所以. 由题意得,的所有可能的取值为,,. 表示前一天的销售量为,所以, 表示前一天的销售量为,所以, 表示前一天的销售量为或或,所以. 所以随机变量的分布列为: 由的分布列可知, . 【点睛】本题考查了离散型随机变量的概率分布列,期望和方差,互斥事件的概率加法公式,属于中档题. 20.已知点为抛物线的焦点,点在抛物线上,且. (1)求抛物线的方程; (2)已知点,延长交抛物线于点,证明:以点为圆心且与直线相切的圆,必与直线相切. 【答案】(1);(2)详见解析 【解析】 【分析】 (1)由抛物线定义可得:,解得.即可得出抛物线的方程. (2)由点在抛物线上,解得,不妨取,,,可得直线的方程,与抛物线方程联立化为,解得,.又,计算,,可得,,即可证明以点为圆心且与直线相切的圆,必与直线相切. 【详解】(1)解:由抛物线定义可得:,解得. 抛物线的方程为; (2)证明:点在抛物线上, ,解得,不妨取,,, 直线的方程:, 联立抛物线,化为,解得或,,. 又,., , ,轴平分, 因此点到直线,的距离相等, 以点为圆心且与直线相切的圆,必与直线相切. 【点睛】本小题主要考查抛物线、直线与抛物线及其圆的位置关系及其性质、点到直线的距离公式等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查数形结合思想、化归与转化思想、函数与方程思想,属于中档题. 21.如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,,,底面,点为棱的中点.. 证明:平面. 若为棱上一点,满足,求二面角的余弦值. 【答案】证明见解析;. 【解析】 【分析】 在上找中点,连接,,利用三角形中位线性质得出,因为底面是直角梯形,,所以能得出平行且等于,得出四边形为平行四边形,再利用线面平行的判定,即可证出平面; 根据,求出向量的坐标,进而求出平面和平面的法向量,代入向量夹角公式,可得二面角的余弦值. 【详解】解:证明:在上找中点,连接,,图象如下: 和分别为和的中点, ,且, 又底面是直角梯形, ,且, 且.即四边形为平行四边形. . 平面,平面, 平面. 以为原点,以所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系, 可得,,,,, ,, . 由为棱上一点,设, 所以, 由,得, 解得, 即,, 设平面的法向量为, 由可得 所以,令,则,则, 取平面的法向量为, 则二面角的平面角满足: , 故二面角的余弦值为. 【点睛】本题考查线面平行的判定,空间二面角的平面角,建立空间直角坐标系,将二面角问题转化为向量夹角问题,属于难题. 22.已知函数. 求的最小值. 若.求证:存在唯一的极大值点,且 【答案】;证明见解析. 【解析】 【分析】 求出导函数,结合导函数值的正负研究函数的单调性进而可得结论; 通过可知,记,利用函数存在唯一的极大值点,得出,另一方面可知. 【详解】解: ,, . 当时,,即函数在上单调递减; 当时,,即函数在上单调递增. . 由知, 设,则 当时,;当时,,所以在上单调递减,在上单调递增. 又,,,所以在有唯一零点,在有唯一零点1,且当时,;当时,,当时,. 因为,所以是的唯一极大值点 . 由得,故 . 由得 , 由,可知, 所以在上单调递增,在上单调递减, 所以. 综上所述,存在唯一的极大值点,且. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的极值,考查运算求解能力,转化思想,属于难题.查看更多