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山东省潍坊市昌乐二中2019-2020学年高二4月月考数学试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:561402 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:20 大小:1.31MB
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资源描述

1、高二数学阶段过关考试一、选择题:本大题共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 ,其中 为虚数单位,则=( )A. -1B. 1C. 2D. 3【答案】B【解析】【分析】利用复数除法运算法则化简原式可得,再利用复数相等列方程求出的值,从而可得结果.【详解】因为 ,所以,则,故选B.【点睛】复数是高考中的必考知识,主要考查复数的概念及复数的运算要注意对实部、虚部的理解,掌握纯虚数、共轭复数、复数的模这些重要概念,复数的运算主要考查除法运算,通过分母实数化转化为复数的乘法,运算时特别要注意多项式相乘后的化简,防止简单问题出错,造成不必要的失分.2

2、.函数的单调递增区间是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】求出的导函数,令导函数大于0列出关于的不等式,求出不等式的解集可得到的范围,即为函数的单调增区间.【详解】因为函数,所以,由,可得,故函数的单调递增区间为,故选A.【点睛】本题主要考查利用导数求函数的单调区间,是一道中档题.求函数单调区间的步骤是:求出,在定义域内,令求得的范围,可得函数增区间,由求得的范围,可得函数的减区间.3.已知随机变量的分布列如图所示,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】试题分析:首先,所以,故选择B.考点:随机变量的概率分布.4.某车间为了规定工时定额,需要确定加工零件所花费的

3、时间,为此进行了5次试验,根据收集到的数据(如表),由最小二乘法求得回归直线方程.由于后期没有保存好,导致表中有一个数据模糊不清,请你推断出该数据的值为()A. 67B. 68.2C. 68D. 67.2【答案】A【解析】【分析】设该数据的值为,求得,再根据样本点在回归直线上求解.【详解】设该数据的值为,则,因为样本点在回归直线上,所以,解得.故选:A【点睛】本题主要考查回归直线的应用,还考查了运算求解的能力,属于基础题.5.某次中俄军演中,中方参加演习的有4艘军舰、3架飞机;俄方有5艘军舰、2架飞机.从中俄两方中各选出2个单位(1艘军舰或1架飞机都作为一个单位,所有的军舰两两不同,所有的飞机

4、两两不同),则选出的四个单位中恰有一架飞机的不同选法共有( )A. 180种B. 160种C. 120种D. 38种【答案】A【解析】【分析】分两类进行,第一类,飞机来自中方得到方法数,第二类,飞机来自俄方得到方法数,然后两类求和.【详解】分两类,第一类,飞机来自中方,有种,第二类,飞机来自俄方,有种,所以选出的四个单位中恰有一架飞机的不同选法共有180种.故选:A【点睛】本题主要考查分类加法计数原理和组合问题,还考查了运算求解的能力,属于基础题.6.已知函数y=f(x)的图象是下列四个图象之一,且其导函数y=f(x)的图象如图所示,则该函数的图象是()A. B. C. D. 【答案】B【解析

5、】【详解】由yf(x)的图象知,yf(x)的图象为增函数,且在区间(1,0)上增长速度越来越快,而在区间(0,1)上增长速度越来越慢故选B.7.设两个正态分布和的密度函数图像如图所示则有( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】根据正态分布函数的性质:正态分布曲线是一条关于对称,在处取得最大值的连续钟形曲线;越大,曲线的最高点越底且弯曲较平缓;反过来,越小,曲线的最高点越高且弯曲较陡峭,选A8.名成人带两个小孩排队上山,小孩不排在一起也不排在头尾,则不同的排法种数有( )A. 种B. 种C. 种D. 种【答案】A【解析】首先5名大人先排队,共有种,然后把两个小孩插进中间的4个空中,共有种

6、排法,根据乘法原理,共有种,故选A.二、多选题:每小题5分,共20分.9.的展开式中各项系数的和为2,则其中正确命题的序号是( )A. B. 展开式中含项的系数是-32C. 展开式中含项D. 展开式中常数项为40【答案】AD【解析】【分析】根据的展开式中各项系数的和为2,令,解得 ,判断A的正误.再根据A的结果,写出展开式中的通项公式或,然后分别令或,令或,令或,判断BCD的正误.【详解】因为的展开式中各项系数的和为2,令得,所以,故A正确.此时,展开式中的通项为或,令或解得,所以含项的系数是32,故B错误.令或,都无解,故展开式中不含项,故C错误 令或,解得或 ,所以展开式中常数项为40.故

7、选:AD【点睛】本题主要考查二项式定理的展开式的系数及通项公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.10.若满足,对任意正实数,下面不等式恒成立的是( )A. B. C. D. 【答案】BD【解析】【分析】根据,设,得到在R上是增函数,再根据是正实数,利用单调性逐项判断.【详解】设,因为,所以,在R上是增函数,因为是正实数,所以,所以,因为, 大小不确定,故A错误,因为,所以,即,故B正确.因为,所以,因为,大小不确定.故C错误.,因为,所以,故D正确.故选:BD【点睛】本题主要考查导数与函数单调性比较大小,还考查了运算求解的能力,属于中档题.11.一袋中有大小相同的4个红球和2个白球,给出下

8、列结论:从中任取3球,恰有一个白球的概率是;从中有放回的取球6次,每次任取一球,恰好有两次白球的概率为;现从中不放回的取球2次,每次任取1球,则在第一次取到红球后,第二次再次取到红球的概率为;从中有放回的取球3次,每次任取一球,则至少有一次取到红球的概率为. 则其中正确命题的序号是( )A. B. C. D. 【答案】ABD【解析】【分析】利用古典概型的概率求解判断.利用独立重复实验的概率求解判断.利用古典概型概率求解判断.利用独立重复实验的概率求解判断.【详解】一袋中有大小相同的4个红球和2个白球,从中任取3球,恰有一个白球的概率是故正确;从中有放回的取球6次,每次任取一球,每次抽到白球的概

9、率为,则恰好有两次白球的概率为,故正确;现从中不放回的取球2次,每次任取1球,则在第一次取到红球后,第二次再次取到红球的概率为,故错误;从中有放回的取球3次,每次任取一球,每次抽到红球的概率为:则至少有一次取到红球的概率为,故正确.故选:ABD.【点睛】本题主要考查概率的求法,还考查了运算求解的能力,属于中档题.12.已知函数,给出下面四个命题:函数的最小值为;函数有两个零点;若方程有一解,则;函数的单调减区间为.则其中错误命题的序号是( )A. B. C. D. 【答案】BCD【解析】【分析】由函数,求导,当时,当时,作出函数图象逐项判断.【详解】因为函数,所以当时,当时,所以当时, 的最小

10、值为;如图所示:当时,当时,所以函数有一个零点;若方程有一解,则或,函数的单调减区间为.故错误命题序号是 故选:BCD【点睛】本题主要考查导数在函数的图象和性质中的综合应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.三、填空题(本大题共4个小题,每小题5分,共20分)13.已知复数(为虚数单位),则复数的虚部是_.【答案】【解析】【分析】先利用复数的乘法,将复数化为:再求解.【详解】因为复数,所以复数的虚部是.故答案为:【点睛】本题主要考查复数的概念和运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.14.已知四个函数: ; ; ; . 从中任选2个,则事件“所选2个函数的图像有且仅有一个公共点”的概率为_

11、【答案】【解析】 由四个函数;, 从中任选个函数,共有种, 其中“所选个函数的图像有且仅有一个公共点”共有、,共有种, 所以“所选个函数的图像有且仅有一个公共点”的概率为.15.若,则_,_.【答案】 (1). 1 (2). 【解析】【分析】根据,即可.两边同乘以,再令求解.【详解】因为,令得,.,令得:,所以.故答案为: (1). 1 (2). 【点睛】本题主要考查二项展开式的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题.16.已知函数(为自然对数的底数)有两个极值点,则实数的取值范围是_.【答案】【解析】【分析】求导,根据函数有两个极值点,则,在上有两个不等实根,即,在上有两个不等实根,再令,

12、研究其图象即可.【详解】,因为函数(为自然对数的底数)有两个极值点,所以,在上有两个不等实根,在上有两个不等实根,令,当时,当时,所以当时, 的最大值为;当时,当时,如图所示:所以实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本题主要考查导数与函数的极值点问题,还考查了转化化归思想和运算求解的能力,属于中档题.四、解答题(本大题共6小题,17题10分,18-22题每小题12分,共70分,解答时写出必要的文字说明,证明过程或演算步骤)17.设复数,试求实数取何值时(1)是纯虚数;(2)是实数;(3)对应的点位于复平面的第二象限.【答案】(1); (2)或; (3)或.【解析】【分析】(1)根据是纯虚数,则

13、实部为0,虚部不等于0求解.(2)根据是实数,则虚部为0,对数的真数大于0求解.(3)根据对应点位于复平面的第二象限,则实部小于0,虚部大于0求解.【详解】(1)若是纯虚数,则可得,即,解之得(舍去-1);(2)若是实数,则可得且,解之得或;(3)对应的点坐标为,因为该对应点位于复平面的第二象限,则可得,即,解之得或.【点睛】本题主要考查复数的概念和几何意义,还考查了运算求解的能力,属于中档题.18.的二项展开式中.(1)若第5项的二项式系数与第3项的二项式系数的比是,求展开式中的常数项;(2)若所有奇数项的二项式系数的和为,所有项的系数和为,且,求展开式中二项式系数最大的项.【答案】(1)5

14、; (2),.【解析】【分析】(1)根据第5项的二项式系数与第3项的二项式系数的比是,则有,求得n,再利用通项公式求解.(2)根据所有奇数项的二项式系数的和为,令,得到所有项的系数和,代入求得n,若n为偶数,则中间项二项式系数最大,若n为奇数,则中间两项二项式系数最大.【详解】(1)依题意,化简得,解得或(舍去),令,解得,常数项为第3项,.(2),令,得,则,解得:,则展开式中二项式系数最大的项是第3项和第4项,.【点睛】本题主要考查二项式定理的系数及通项公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.19.为调查某社区居民的业余生活状况,研究这一社区居民在20:00-22:00时间段的休闲方式与

15、性别的关系,随机调查了该社区80人,得到下面的数据表:休闲方式性别看电视看书合计男105060女101020合计206080(1)根据以上数据,能否有的把握认为“在20:00-22:00时间段的休闲方式与性别有关系”?(2)将此样本的频率估计为总体的概率,随机调查3名在该社区的男性,设调查的3人在这一时间段以看书为休闲方式的人数为随机变量,求的数学期望和方差.参考公式与数据对应,对应.【答案】(1)有的把握认为“在20:0022:00时间段居民的休闲方式与性别有关”; (2),.【解析】【分析】(1)根据样本提供的列联表求得,再与6.635比较下结论.(2)根据题意随机变量服从二项分布:,代入

16、公式求解.【详解】(1)假设:“在20:0022:00时间段居民的休闲方式与性别无关,根据样本提供的列联表得:”;综上所述:所以有的把握认为“在20:0022:00时间段居民的休闲方式与性别有关”.(2)由题意得:,所以,.【点睛】本题主要考查独立性检验和离散型随机变量的均值和方差,还考查了运算求解的能力,属于中档题.20.已知函数,在点处的切线方程为.(1)求函数的解析式;(2)若对于区间上任意两个自变量,都有,求实数的最小值.【答案】(1); (2)4.【解析】【分析】(1)根据点处的切线方程为,则有求解.(2)根据区间上任意两个自变量,都有,则,只需求得的最大值和最小值即可.【详解】(1

17、),根据题意,得,即,解得,.(2)令,解得,时,则对于区间上任意两个自变量的值,都有,所以,所以的最小值为4.【点睛】本题主要考查导数的几何意义和导数与函数的最值,还考查了运算求解的能力,属于中档题.21.某快递公司收取快递费用的标准是:重量不超过的包裹收费10元;重量超过的包裹,除收费10元之外,超过的部分,每超出(不足时按计算)需再收5元.公司从承揽过的包裹中,随机抽取100件,其重量统计如下:包裹重量(单位:)包裹件数43301584公司又随机抽取了60天的揽件数,得到频数分布表如下:揽件数天数6630126以记录的60天的揽件数的频率作为各揽件数发生的概率(1)计算该公司3天中恰有2

18、天揽件数在的概率;(2)估计该公司对每件包裹收取的快递费的平均值;(3)公司将快递费的三分之一作为前台工作人员的工资和公司利润,剩余的用做其他费用,目前前台有工作人员3人,每人每天揽件不超过150件,每人每天工资100元,公司正在考虑是否将前台工作人员裁减1人,试计算裁员前后公司每日利润的数学期望,并判断裁员是否对提高公司利润有利?(注:同一组中的揽件数以这组数据所在区间中点值作代表)【答案】(1); (2)公司对每件快递收取的费用的平均值可估计为15元; (3)公司将前台工作人员裁员1人对提高公司利润不利.【解析】【分析】(1)根据样本中包裹件数在内天数,得到频率,再根据未来3天中,包裹件数

19、在间的天数服从二项分布求解.(2)根据重量统计和收费标准,列出样本中快递费用的分布列,再求期望.(3)根据题意及(2),揽件数每增加1,可使前台工资和公司利润增加(元),若不裁员,则每天可揽件的上限为450件,若裁员1人,则每天可揽件的上限为300件,根据公司随机抽取60天的揽件数的频数分布表分别列出分布列,求期望再减去员工的费用比较.【详解】(1)样本中包裹件数在内的天数为48,频率为,可估计概率为,未来3天中,包裹件数在间的天数服从二项分布,即,故所求概率为;(2)样本中快递费用的分布列如下表:10152025300.430.30.150.080.04故样本中每件快递收取的费用的平均值为(

20、元),故该公司对每件快递收取的费用的平均值可估计为15元.(3)根据题意及(2),揽件数每增加1,可使前台工资和公司利润增加(元),若不裁员,则每天可揽件的上限为450件,公司每日揽件数情况如下:包裹件数(近似处理50150250350450实际揽件数50150250350450频率0.10.10.50.20.1故公司平均每日利润的期望值为(元);若裁员1人,则每天可揽件的上限为300件,公司每日揽件数情况如下:包裹件数(近似处理50150250350450实际揽件数50150250300300频率0.10.10.50.20.1故公司平均每日利润的期望值为(元)因,故公司将前台工作人员裁员1人

21、对提高公司利润不利【点睛】本题主要考查二项分布,离散型随机变量的分布列的期望及其应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.22.已知函数.(1)时,求函数的零点个数;(2)当时,若函数在区间上的最小值为,求的值.【答案】(1)函数有且只有一个零点; (2).【解析】【分析】(1)当时,用导数法研究函数的单调性,再用零点存在定理求解.(2)令,即,解得或,根据区间,分,三种情况分类求解.【详解】(1)当时,.所以函数在上单调递增;又因为,.所以函数有且只有一个零点.(2)函数的定义域是. 当时,令,即,所以或.当,即时,上单调递增,所以在上的最小值是,解得;当,即时,在上的最小值是,即,令,可得,在单调递减,在单调递增;而,不合题意;当,即时,在上单调递减,所以在上的最小值是,解得,不合题意.综上可得.【点睛】本题主要考查导数与函数的零点和导数与函数的最值,还考查了分类讨论思想和运算求解的能力,属于难题.

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