1、楚雄州中小学20222023学年下学期期中教育学业质量监测高中二年级数学试卷一、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( )ABCD2若函数,则( )A0BCD3的展开式中的系数是( )A560B560C280D2804已知某地有,三个4A景区,小华计划暑假至少去其中一个景区游玩,则不同的游玩方案(不考虑游玩顺序)有( )A3种B4种C7种D9种5九章算术中将底面为直角三角形且侧棱垂直于底面的三棱柱称为“堑堵”在堑堵中,四边形是边长为4的正方形,则堑堵外接球的表面积是( )ABCD6如图,小华从图中处出发,先到达处,再前往处,则小华从处
2、到处可以选择的最短路径有( )A25条B48条C150条D512条7已知是定义在上的奇函数,其导函数为,对任意的,都有0,且,则不等式的解集是( )ABCD8甲、乙两人进行了3轮投篮比赛,每轮比赛甲、乙各投篮一次,已知甲每轮投籃命中的概率为,乙每轮投篮命中的概率是,3轮比赛后,命中球数多的人获胜在每轮投篮比赛中,甲、乙投篮是否命中互不影响,各轮结果也互不影响,则3轮比赛结束后甲获胜的概率是( )ABCD二、选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20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5分,部分选对的得2分,有选错的得0分9下列求导正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则
3、10从6名男生、5名女生中选择3人担任班长、学习委员和体育委员,则下列结论正确的是( )A若所选的3人中有女生,则不同的选法有870种B若所选的3人中恰有2名女生,则不同的选法有360种C若班长由女生担任,则不同的选法有225种D若担任班长和学习委员的学生性别不同,则不同的选法有540种11已知,则下列结论正确的是( )ABCD12已知函数函数,则下列结论不正确的是( )A若,则恰有2个零点B若,则恰有4个零点C若恰有3个零点,则的取值范围是D若恰有2个零点,则的取值范围是三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分把答案填在答题卡中的横线上13已知向量,若,则_14函数在区间上的最小值是
4、_15在的展开式中,形如的所有项系数之和是_16已知函数,且的最小值是若关于的方程在上有2023个实根,则的最小值是_四、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(10分)在等差数列中,(1)求;(2)若,数列的前项和为,求18(12分)已知函数(1)当时,求的极值;(2)若在上单调递减,求的取值范围19(12分)法国著名军事家拿破仑波拿巴提出过一个几何定理:“以任意三角形的三条边为边向外构造三个等边三角形,则这三个三角形的外接圆圆心恰为另一个等边三角形的顶点”如图,在非直角中,内角,的对边分别为,已知分别以,为边向外作三个等边三角形,其外接圆圆心依次为,(1
5、)求;(2)若,的面积分别为,且,求的面积20(12分)如图,在正三棱柱中,是线段上靠近点的一个三等分点,是的中点(1)证明:平面(2)若,求点到平面的距离21(12分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆上(1)求椭圆的标准方程;(2)过点的直线交椭圆于,两点,为坐标原点,求面积的最大值22(12分)已知函数(其中为自然对数的底数),且曲线在处的切线方程为(1)求实数,的值;(2)证明:对任意的,恒成立楚雄州中小学20222023学年下学期期中教育学业质量监测高中二年级 数学试卷参考答案1B 2A 由题意可得,则3D 展开式的通项为令,得,则4C 由题意可知不同的游玩方案有种5D 设堑堵外接球的半径
6、为,则,则其外接球的表面积6C 从处到处的最短路径有条,从处到处的最短路径有条,则小华从处到处可以选择的最短路径有条7B 设,则,当时,则在上单调递增因为,所以,则当时,不等式的解集是,即当时,不等式的解集是因为是奇函数,所以当时,不等式的解集是综上,不等式的解集是8A 3轮比赛结束后甲获胜的情况有三种:甲命中1球,乙命中0球,其概率;甲命中2球,乙命中0球或1球,其概率;甲命中3球,乙命中0球或1球或2球,其概率故所求概率9AC 若,则,故A正确若,则,故B错误若,则,故C正确若,则,则D错误10ABD 若所选的3人中有女生,则不同的选法有种,则A正确若所选的3人中恰有2名女生,则不同的选法
7、有种,则B正确若班长由女生担任,则不同的选法有种,则C错误若担任班长和学习委员的学生性别不同,则不同的选法有种,则D正确11BCD 由题意可得,则A错误令,得,令,得,则,故B正确令,得,则,从而,故C正确设,则,从而,故D正确12ACD 令,即,解得或当时,由,得,由,得,则在上单调递减,在上单调递增,故的大致图象如图所示由图可知有且仅有1个实根当时,恰有1个零点,故A错误当时,有3个实根,则恰有4个零点,故B正确由恰有3个零点,得恰有2个实根,则或或,则C错误由恰有2个零点,得恰有1个实根,且,则或或,则D错误1310由题意可得,则,解得148 因为,所以由,得或,由,得,则在和上单调递增
8、,在上单调递减因为,所以在区间上的最小值是815320 展开式的通项为令,得令,得所求系数之和为16 由题意可得,则,即,解得由,得,则或,解得或,故的相邻两个零点之间的距离是或要使最小,则,都是的解,则17解:(1)设数列的公差为,则解得,故(2)由(1)可知,则18解:(1)当时,则由,得或,由,得,则在和上单调递增,在上单调递减故,(2)因为,所以因为在上单调递减,所以在上恒成立,即解得故的取值范围是19解:(1)因为,所以,所以,即因为不是直角三角形,所以因为,所以,所以,则(2)因为,的面积分别为,所以,由余弦定理可得,即,解得连接,由几何性质知,且,从而有,故的面积为20(1)证明
9、:取线段的中点,连接,记,连接因为,分别是,的中点,所以因为平面,平面,所以平面由题意可知四边形是矩形,则是的中点因为是的中点,所以因为平面,平面,所以平面因为平面,且,所以平面平面因为平面,所以平面(2)解:取棱的中点,以为原点,分别以,的方向为,轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系因为,所以,则,设平面的法向量为,则令,得故点到平面的距离21解:(1)设椭圆的焦距为2c,则解得故椭圆的标准方程为(2)设直线的方程为,联立整理得则,得,即,故的面积设,则,当且仅当,即时,等号成立,故面积的最大值为22(1)解:因为,所以,则解得(2)证明:设,则设,则设,则当时,当时,所以在上单调递减,在上单调递增,即在上单调递减,在上单调递增因为,所以存在,使得故当时,;当时,所以在与上单调递增,在上单调递减因为,所以存在唯一的,使得,所以当时,当时,则在与上单调递减,在与上单调递增故是与中的较小值因为,所以恒成立,即对任意的,恒成立
