1、苏州市西交利物浦附属中学2020-2021学年第二学期期中调研测试高二数学参考答案2021.04一单项选择题:本大题共小题,每小题分,共计40分,每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的,请把正确的选项填涂在答题卡的相应位置上1.函数的单调递减区间( )A. B. C. D.2.用数字可以组成无重复数字的四位偶数有( )A.个 B.10个 C.20个 D.16个3.函数的大致图象可能是( )A. B.C. D.4.在的展开式中,只有第5项的二项式系数最大,则展开式中的系数为( )A. B. C. D.7.5.已知函数的图象在处的切线与函数的图象相切,则实数( )A. B. C. D.6.将编号
2、为1,2,3,4,5,6,7的小球放入编号为1,2,3,4,5,6,7的七个盒子中,每盒放一球,若有且只有三个盒子的编号与放入的小球的编号相同,则不同的放法种数为( )A.315 B.640 C.840 D.50407.已知函数,若,则的最大值是( )A. B. C. D.8.己知,若,则( )A. B. C. D.二多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9.给定函数下列说法正确的有( )A.函数在区间上单调递减,在区间上单调递增B.函数的图象与轴有两个交点C.当时,方程有两个不同的解D
3、.若方程只有一个解,则10.下列说法正确的为( )A.6本不同的书分给甲乙丙三人,每人两本,有种不同的分法B.6本不同的书分给甲乙丙三人,其中一人1本,一人2本,一人3本,有种不同的分法C.6本相同的书分给甲乙丙三人,每人至少一本,有10种不同的分法D.本不同的书分给甲乙丙三人,每人至少一本,有540种不同的分法11.设,下列结论正确的是( )A.B.C.中最大的是D.当时,除以2000的余数是112.已知函数,下述结论正确的是( )A.存在唯一极值点且B.存在实数,使得C.方程有且仅有两个实数根,且两根互为倒数D.当时,函数与的图象有两个交点三填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13
4、.二项式的展开式中,常数项为_.14.若函数在上单调递增,则实数的取值范围是_.15.如图,用五种不同的颜色涂在图中不同的区域内,要求每个区域只能涂一种颜色,且相邻(有公共边)区域涂的颜色不同,则不同的涂色方案一共有_种.用数字作答16.数,若在上单调减函数,则实数的最大值为_,若,在上至少存在一点,使得成立,则实数的最小值为_.四解答题:本题共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.(本题满分10分)已知函数的图象在点处的切线为(1)求函数的解析式;(2)设,求证:;18.(本题满分12分)已知从的展开式的所有项中任取两项的组合数是(1)求展开式中所有二项式系数之和(2
5、)若的展开式中的常数项为,求的值.19.(本题满分12分)按照下列要求,分别求有多少种不同的方法?(列式并用数字作答)(1)5个不同的小球放入4个不同的盒子,每个盒子至少放一个小球;(2)6个不同的小球放入4个不同的盒子,每个盒子至少一个小球;(3)6个相同的小球放入4个不同的盒子,每个盒子至少一个小球(4)6个不同的小球放入4个不同的盒子,恰有1个空盒.20.(本题满分12分)已知函数.(1)当时,求函数的单调区间;(2)是否存在实数,使恒成立,若存在,求出实数的取值范围;若不存在,说明理由.21.(本题满分12分)在杨辉三角形中,从第2行开始,除1以外,其它每一个数值是它上面的两个数值之和
6、,该三角形数阵开头几行如图所示.(1)在杨辉三角形中是否存在某一行,使该行中三个相邻的数之比是345?若存在,试求出是第几行;若不存在,请说明理由;(2)已知n,r为正整数,且,求证:任何四个相邻的组合数,不能构成等差数列.22.(本题满分12分)已知函数.(1)若时,直线是曲线的一条切线,求b的值;(2)若,且在上恒成立,求a的取值范围;(3)令,且在区间上有零点,求的最小值.2020-2021学年第二学期期中调研测试高二数学参考答案2021.04一单项选择题:本大题共小题,每小题分,共计40分,每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的,请把正确的选项填涂在答题卡的相应位置上1.B:2.B:
7、3.A:4.D;5.B;6.A:7.A;8.D二多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分,在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9.AC:10.ACD;11:AD;12.ACD三填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 14. 15.180 16.;四解答题:本题共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.【解析】(1),由已知得,解得,故(2)得当时,单调遂减当时,单调遂增.,从而,即.18.【解析】(1)的展开式共有项,由题意可得,解得,所以展开式中所有二项式系数之和为.(2)由,则的通项为,令
8、或,截得或,所以展开式中的常数项为,解.19.【解析】(1);(2)或;(3)或;(4)或20.【解析】(1)函数的定义域为,当时,由,得,或,由,得,故函数的单调递增区间为和,单调递减区间为,当时,恒成立,故函数的单调递增区间为.(2)恒成立等价于恒成立,令,当时,即当时,故在内不能恒成立,当时,即当时,则,故在内不能恒成立,当时,即当时,由解得,当时,;当时,.所以,解得.综上,当时,在内恒成立,即恒成立,所以实数的取值范围是.21.【解析】(1)存在.杨辉三角形的第行由二项式系数,组成.如果第行中有三个相邻的数之比为345,则,即,解得.即第行有三个相邻的数,的比为.(2)证明:假设有,
9、(),使得,成等差数列,则,即,.所以,整理得:,.两式相减可得,所以,成等差数列,而由二项式系数的性质可知,这与等差数列性质矛盾,故假设不成立,从而要证明的结论成立.22.【解析】解:(1)当时,设切点,则在点A处的切线为,化简得,因为是的一条切线,解得;(2)当时,令,则.若,则当时,恒成立,在上单调递增,即符合题意;若时,由,得,当时,在上单调递减,与已知在上恒成立矛盾,舍去.综上,且.(3).若,则在区间上恒成立,在区间上单调递增,因为在区间上有零点,所以,解得.所以,当时,等号成立,此时.若时,当时,在上单调递减,当时,在上单调递增.因为在区间上有零点,所以,所以,所以,令,则,所以在(2)上单调递减.所以.若,则在区间上恒成立,在区间上单调递减.因为叫在区间上有零点,所以,解得.所以,当时,等号成立,此时;综上,的最小值是.
