1、上海市浦东新区川沙中学2018-2019学年高二数学下学期期末考试试题(含解析)一、填空题1.已知集合,集合,则_.【答案】3,4【解析】【分析】利用交集的概念及运算可得结果.【详解】,.【点睛】本题考查集合的运算,考查交集的概念与运算,属于基础题.2.函数的定义域是_【答案】【解析】【分析】根据函数的解析式,列出使解析式有意义的不等式组,求出解集即可【详解】要使函数=有意义,则,解得,即函数=的定义域为.故答案为:【点睛】本题考查了根据函数解析式求定义域的应用问题,是基础题目3.若关于的不等式的解集为,则实数_.【答案】【解析】【分析】由不等式2x23x+a0的解集为( m,1)可知:xm,
2、x1是方程2x23x+a0的两根根据韦达定理便可分别求出m和a的值【详解】由题意得:1为的根,所以,从而故答案为:【点睛】本题考查一元二次不等式的解法,属于基础题4.在二项式展开式中,第五项为_.【答案】60【解析】【分析】根据二项式的通项公式求解.【详解】二项式的展开式的通项公式为: ,令,则,故第五项为60.【点睛】本题考查二项式定理的通项公式,注意是第项.5.若一个圆锥的侧面展开图是面积为的半圆面,则该圆锥的底面半径为_ .【答案】1【解析】【分析】先根据侧面展开是面积为的半圆算出圆锥的母线,再根据侧面展开半圆的弧长即底面圆的周长求解.【详解】如图所示:设圆锥半径为r,高为h,母线长为l
3、,因为圆锥的侧面展开图是半径为l,面积为的半圆面,所以,解得,因为侧面展开半圆的弧长即底面圆的周长,所以,故圆锥的底面半径.【点睛】本题考查圆锥的表面积的相关计算.主要依据侧面展开的扇形的弧长即底面圆的半径,扇形的弧长和面积计算公式.6.在上海高考改革方案中,要求每位高中生必须在物理、化学、生物、政治、历史、地理6门学科(3门理科,3门文科)中选择3门学科参加等级考试,小李同学受理想中的大学专业所限,决定至少选择一门理科学科,那么小李同学的选科方案有_种.【答案】19【解析】分析】6门学科(3门理科,3门文科)中选择3门学科可以分为全为理科,有理科有文科,全为文科,决定至少选择一门理科学科包括
4、前两种,考虑起来比较麻烦,故用间接法:用总数减去全为文科的数量.【详解】根据题意,从物理、化学、生物、政治、历史、地理6门学科任选3门,有种选取方法 ,其中全部为文科科目,没有理科科目选法有种,所以至少选择一门理科学科的选法有20119种;故答案为:19,【点睛】本题考查排列组合.方法:1、直接考虑,适用包含情况较少时;2、间接考虑,当直接考虑情况较多时,可以用此法.7.如图所示,一个空间几何体的主视图和左视图都是边长为1的正方形,俯视图是一个直径为1的圆,那么这个几何体的全面积为_.【答案】【解析】【分析】几何体是一个圆柱,圆柱底面是一个直径为1的圆,圆柱的高是1,圆柱的全面积包括三部分,上
5、下底面圆的面积和侧面展开矩形的面积.【详解】由三视图知几何体是一个圆柱,圆柱的底面是一个直径为1的圆,圆柱的高是1,故圆柱的全面积是:.【点睛】本题考查三视图和圆柱的表面积,关键在于由三视图还原几何体.8.若某学校要从5名男同学和2名女同学中选出3人参加社会考察活动,则选出的同学中男女生均不少于1名的概率是_.【答案】【解析】【分析】选出的男女同学均不少于1名有两种情况: 1名男生2名女生和2名男生1名女生,根据组合数公式求出数量,再用古典概型计算公式求解.【详解】从5名男同学和2名女同学中选出3人,有 种选法;选出的男女同学均不少于1名,有 种选法;故选出的同学中男女生均不少于1名的概率:
6、.【点睛】本题考查排列组合和古典概型. 排列组合方法:1、直接考虑,适用包含情况较少时;2、间接考虑,当直接考虑情况较多时,可以用此法.9.设函数,且函数为奇函数,则_.【答案】【解析】【分析】根据奇函数求值.【详解】因为为奇函数令,故.【点睛】本题考查根据函数奇偶性求值,属于基础题.10.在北纬圈上有甲、乙两地,若它们在纬度圈上的弧长等于(为地球半径),则这两地间的球面距离为_ .【答案】【解析】【分析】设甲、乙两地分别为,地球的中心为,先求出北纬60圈所在圆的半径,再求A、B两地在北纬60圈上对应的圆心角,得到线段AB的长,解三角形求出的大小,利用弧长公式求这两地的球面距离.【详解】设甲、
7、乙两地分别为,北纬圈所在圆的半径为,它们在纬度圈上所对应的劣弧长等于(为地球半径), (是两地在北纬60圈上对应的圆心角),故.所以线段 设地球的中心为,则是等边三角形,所以,故这两地的球面距离是.【点睛】本题考查球面距离及相关计算,扇形弧长和面积是常用公式,结合图形是关键.11.已知,若不等式的解集为A,已知,则的取值范围为_.【答案】【解析】【分析】根据题意,分析可得即,其解集中有子集,设,按二次函数系数的性质分3种情况分类讨论,分别求出的取值范围,综合可得结果.【详解】根据题意得,则不等式即,变形可得,若其解集为A,且,设,则不等式即,(i)当,即时,不等式的解集为,符合题意;(ii)当
8、,即时, 若必有 ,解得,则此时有:;(iii)当,即时, 为二次函数,开口向上且其对称轴为 ,又,所以在成立,此时综上,的取值范围为【点睛】本题考查二次不等式恒成立和二次函数的性质,二次不等式恒成立问题要根据二次项系数分类求解.12.设集合,则集合中满足条件“”的元素个数为_.【答案】58024【解析】【分析】依题意得的取值是1到10的整数,满足的个数等于总数减去和的个数.【详解】集合中共有个元素 ,其中的只有1个元素,的有 个元素,故满足条件“”的元素个数为590491102458024.【点睛】本题考查计数原理,方法:1、直接考虑,适用包含情况较少时;2、间接考虑,当直接考虑情况较多时,
9、可以用此法.二、选择题13.8名学生和2位教师站成一排合影,2位教师不相邻的排法种数为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】本题选用“插空法”,先让8名学生排列,再2位教师教师再8名学生之间的9个位置排列.【详解】先将8名学生排成一排的排法有种,再把2位教师插入8名学生之间的9个位置(包含头尾的位置),共有种排法,故2位教师不相邻的排法种数为种.故选A.【点睛】本题考查排列组合和计数原理,此题也可用间接法.特殊排列组合常用的方法有:1、插空法,2、捆绑法.14.“”是“”的A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【
10、分析】根据不等式的性质结合充分条件和必要条件的定义即可得到结论【详解】由可得或,所以若可得,反之不成立,是的必要不充分条件故选:B【点睛】命题:若则是真命题,则是的充分条件,是的必要条件15.设为两个随机事件,给出以下命题:(1)若为互斥事件,且,则;(2)若,则为相互独立事件;(3)若,则为相互独立事件;(4)若,则为相互独立事件;(5)若,则为相互独立事件;其中正确命题的个数为( )A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】D【解析】【分析】根据互斥事件的加法公式,易判断(1)的正误;根据相互对立事件的概率和为1 ,结合相互独立事件的概率满足,可判断(2)、(3)、(4)、(5 )的正误.【
11、详解】若为互斥事件,且, 则 ,故(1)正确;若 则由相互独立事件乘法公式知为相互独立事件,故(2)正确;若,则由对立事件概率计算公式和相互独立事件乘法公式知为相互独立事件,故(3)正确;若 ,当为相互独立事件时, 故(4)错误;若 则由对立事件概率计算公式和相互独立事件乘法公式知为相互独立事件,故(5)正确.故选D.【点睛】本题考查互斥事件、对立事件和独立事件的概率,属于基础题.16.若正数满足,则的最小值为( )A. 3B. 4C. 5D. 6【答案】B【解析】【分析】先根据已知得出的符号及的值,再根据基本不等式求解.【详解】 ; 当且仅当,即时,等号成立.故选B.【点睛】本题考查基本不等
12、式,注意基本不等式成立的条件“一正二定三相等”.三、解答题17.集合,.(1)若,求;(2)若,求的取值范围.【答案】(1)或;(2)或.【解析】【分析】(1)解分式不等式求集合,解绝对值不等式求集合,再求集合的并集;(2)先求集合的补集,再根据交集和空集的定义求解.【详解】(1)由得即,解得或,所以或;当时,由得,即,所以,所以或.(2)由得,即,所以,由(1)得或,所以,若,则或,即或,所以,的取值范围是或.【点睛】本题考查分式不等式和绝对值不等式的解法,集合的运算,注意端点值.18.如图,直三棱柱的底面为直角三角形,两直角边AB和AC的长分别为4和2,侧棱的长为5. (1)求三棱柱的体积
13、;(2)设M是BC中点,求直线与平面所成角的大小. 【答案】(1)20;(2)【解析】【分析】(1)三棱柱的体积,由此能求出结果;(2)连结是直线与平面所成角,由此能求出直线与平面所成角的大小.【详解】解:(1)直三棱柱ABCA1B1C1的底面为直角三角形,两直角边AB和AC的长分别为4和2,侧棱AA1的长为5三棱柱ABCA1B1C1的体积:VSABCAA1 20(2)连结AM,直三棱柱ABCA1B1C1的底面为直角三角形,两直角边AB和AC的长分别为4和2,侧棱AA1的长为5,M是BC中点,AA1底面ABC,AM,A1MA是直线A1M与平面ABC所成角,tanA1MA,直线A1M与平面ABC
14、所成角的大小为arctan【点睛】本题考查三棱柱的体积的求法,考查线面角的大小的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题19.的展开式中,奇数项的二项式系数之和为128,且前三项系数成等差数列.(1)求的值;(2)若,展开式有多少有理项?写出所有有理项.【答案】(1)2或14;(2),.【解析】【分析】先由二项式系数的性质求,再根据二项式展开式的通项公式和等差中项公式求 ;(2)根据二项式展开式的通项公式,令的指数为整数次求解.【详解】因为奇数项的二项式系数之和为128,所以
15、,解得,所以二项式为第一项:,系数为1,第二项:,系数为,第三项:,系数为,由前三项系数成等差数列得: ,解得或.(2)若,由(1)得二项式为,通项为:,其中 所以,令即,此时;令即,不符题意;令即,不符题意;令即,此时;令即,不符题意;令即,不符题意;令即, 此时综上,有3项有理项,分别是:,.【点睛】本题考查二项式定理的系数性质和展开式的通项公式,等差中项公式.注意是第项.20.如图,平面ABCD,四边形ABCD是正方形,PA=AD=2,点E、F、G分别为线段PA、PD和CD的中点.(1)求异面直线EG与BD所成角的大小;(2)在线段CD上是否存在一点Q,使得点A到平面EFQ的距离恰为?若
16、存在,求出线段CQ的长;若不存在,请说明理由.【答案】(1);(2)线段CQ的长度为 .【解析】【分析】(1)以点A为坐标原点,射线AB,AD,AZ分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建系如图示,写出点E(0,0,1)、G(1,2,0)、B(2,0,0)、D(0,2,0),和向量 ,的坐标,利用异面直线EG与BD所成角公式求出异面直线EG与BD所成角大小即可;(2)对于存在性问题,可先假设存在,即先假设在线段CD上存在一点Q满足条件,设点Q(x0,2,0),平面EFQ的法向量为 ,再点A到平面EFQ的距离,求出x0,若出现矛盾,则说明假设不成立,即不存在;否则存在【详解】解:(1)以点A为坐标原点,
17、射线AB,AD,AZ分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立空间直角坐标系如图示,点E(0,0,1)、G(1,2,0)、B(2,0,0)、D(0,2,0),则 ,设异面直线EG与BD所成角为,所以异面直线EG与BD所成角大小为 (2)假设在线段CD上存在一点Q满足条件,设点Q(x0,2,0),平面EFQ的法向量为 ,则有 得到y0,zxx0,取x1,所以 ,则 ,又x00,解得 ,所以点 即 ,则 所以在线段CD上存在一点Q满足条件,且线段CQ的长度为 【点睛】:考查空间向量的应用,向量的夹角公式,解本题关键在于对空间向量和线线角的结合原理要熟悉.属于基础题.21. 阅读:已知、,求的最小值.解法如下:,当且仅当,即时取到等号,则的最小值为.应用上述解法,求解下列问题:(1)已知,求的最小值;(2)已知,求函数的最小值;(3)已知正数、,求证:.【答案】(1)9;(2)18;(3)证明见解析【解析】【分析】利用“乘1法”和基本不等式即可得出【详解】解(1)a+b+c1,y(a+b+c)329,当且仅当abc时取等号即的最小值为9(2)10+2,而,8,当且仅当,即时取到等号,则y18,函数y的最小值为18(3)a1+a2+a3+an1,2S()()+(+)+(+) ()1当且仅当时取到等号,则【点睛】本题考查了“乘1法”和基本不等式的性质,考查了推理能力和计算能力,属于中档题