江苏省泰兴、如皋四校2021-2022学年高二数学下学期期末联考试题(Word版附解析).docx
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1、20212022学年第二学期高二年级期末考试数学试卷一选择题:本题共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. 二项式的展开式中的常数项是( )A. 第项B. 第项C. 第项D. 第项【答案】C【解析】【分析】求出二项展开式的通项,令的指数为零,求得的值,进而可得出结果.【详解】二项式的展开式通项为,令,解得.因此,二项式的展开式中的常数项是第项.故选:C.【点睛】本题考查二项展开式中常数项的求解,考查计算能力,属于基础题.2. 在四面体中,点在上,且,是的中点,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】利用空间向量的线性运算可得出关
2、于、的表达式,再利用可求得结果.【详解】由已知,所以,故选:D.3. 设,分别为等比数列,的前项和若(,为常数),则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】设,项和转换,求解即可【详解】由题意,设则故选:C4. 周髀算经中给出了:冬至小寒大寒立春雨水惊蛰春分清明谷雨立夏小满芒种这十二节气的日影长依次成等差数列的结论.已知某地立春与立夏两个节气的日影长分别为尺和尺,现在从该地日影长小于9尺的节气中随机抽取2个节气进行日影长情况统计,则所选取这2个节气中至少有1个节气的日影长小于5尺的概率为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】设这十二节气中第个节气的日影长为尺,
3、可知数列为等差数列,根据题意求得该数列的公差,确定数列中小于尺和小于尺的项,列举出所有的基本事件,利用古典概型的概率公式可求得所求事件的概率.【详解】设这十二节气中第个节气的日影长为尺,可知数列为等差数列,设其公差为,由题意得,.令,解得;令,解得.从该地日影长小于尺的节气中随机抽取个节气,所有的基本事件有:、,共个,其中,事件“所选取这个节气中至少有个节气的日影长小于尺”所包含的基本事件有:、,共个,因此,所求事件的概率为.故选:D.【点睛】关键点睛:本题的关键一是理解题意,二是求出小于尺的节气有哪些和小于尺的节气有哪些,三是确定基本事件总数和有利事件总数.5. “莱洛三角形”是以正三角形的
4、三个顶点为圆心,正三角形的边长为半径画圆弧得到的.“莱洛三角形”在实际生活中有非常重要的用途,“转子发动机”的核心零部件为“曲侧面三棱柱”,而该“曲侧面三棱柱”的底面就是“莱洛三角形”.如图是一个底面为莱洛三角形的曲侧面三棱柱,它的侧棱垂直于底面,高为5,且底面任意两顶点之间的距离为4,则其表面积为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】先求出底面的每一段圆弧的长,从而可求出侧面积,再求出底面面积,从而得出答案.【详解】由题意,则三个侧面的面积之和为 如图阴影部分的面积为 所以底面积为所以上下两个底面面积之和为故表面积为故选:B6. (1)将个小球随机地投入编号为1,2,的个盒
5、子中(每个盒子容纳的小球个数没有限制),记1号盒子中小球的个数为;(2)将个小球随机地投入编号为1,2,的个盒子中(每个盒子容纳的小球个数没有限制),记号盒子中小球的个数为,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】问题转化为将一个小球投入到个盒子中,投次,投入1号盒子中小球次数为,符合二项分布,可用二项分布相关公式求解.【详解】问题转化为将一个小球投入到个盒子中,投次,投入1号盒子中小球的次数为,故同理可得:即故选:A【点睛】本题考查了二项分布及其期望方差的计算,考查了转化思想,属于中档题.7. 已知球O的半径为2,A,B,C为球面上的三个点,点P在AB上运动,若OP与平面A
6、BC所成角的最大值为,则O到平面ABC的距离为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】作出辅助线,找到为OP与平面ABC所成的角,且P移动到AB中点K时,OP的长度最小,为OP与平面ABC所成的最大角,设出边长,列出方程,求出O到平面ABC的距离.【详解】记ABC外接圆圆心为,则平面ABC,故为OP与平面ABC所成的角,如图,当P移动到AB中点K时,OP的长度最小,对应正切值最大,OP与平面ABC所成的角最大,则为OP与平面ABC所成的最大角,根据题意:,设,则,在Rt与Rt中,有,即,求得:,故O到平面ABC的距离为故选:A.8. 已知直线既是函数的图象的切线,同时也是函数的
7、图象的切线,则函数零点个数为( )A. 0B. 1C. 0或1D. 1或2【答案】B【解析】【分析】设是函数图象的切点,则由导数的几何意义可求得,设是函数的切点,同样利用导数的几何意义可求出,然后根据零点存在性定理可求得结果【详解】设是函数图象的切点,则,(1) 又(2),将(1)代入(2)消去整理得:,设是函数的切点,据题意,又故,令, ,故,在定义域上为增函数,又,故,故,在上是增函数当时,;当时,;由零点存在性定理可得,g(x)存在唯一一个函数零点个数是1,故选:B二多选题:本题共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,
8、有选错的得0分.9. 下列说法中,正确的有( )A. 数据6,2,3,4,5,7,8,9,1,10的70%分位数是7B. 若事件,满足,且,则与独立C. 若随机变量,则D. 已知6个正整数,它们的平均数是5,中位数是4,唯一的众数是3,则这6个数的极差最大时,方差的值是【答案】BD【解析】【分析】对于A,由百分位数的定义求解判断,对于B,由独立事件的根绝率公式判断,对于C,由二项分布的方差公式求解判断,对于D,根据题意可求出这6个数,然后再求其方差即可【详解】对于A,数据1,2,3,4,5,6,7,8,9,10的70%分位数为,所以A错误,对于B,若事件,满足,且,则与相互独立,所以与独立,所
9、以B正确,对于C,因为随机变量,所以,所以C错误,对于D,因为6个正整数极差最大,所以最小的数为1,因为唯一的众数为3,所以3只能出现2次,若超过2次,则中位数为3,与中位数是4相矛盾,所以前4个数为1,3,3,5,设另两个数为,因为平均数为5,所以,而要使极差最大,当且仅当最大,此时,所以这6个数为1,3,3,5,6,12,所以这6个数的方差为,所以D正确,故选:BD10. 已知等差数列的公差不为0,且成等比数列,则( )A. B. C. D. 【答案】ABD【解析】【分析】先求出通项公式,再利用通项公式和前n项和公式对四个选项一一计算,进行判断.【详解】设等差数列的公差为d().因为且成等
10、比数列,所以.解得:,所以.对于A:.故A正确;对于B:因为,所以.故B正确;对于C:.故C错误;对于D:因为,所以当时,即.故D正确.故选:ABD11. 18世纪30年代,数学家棣莫弗发现,如果随机变量X服从二项分布,那么当n比较大时,可视为X服从正态分布,其密度函数,任意正态分布,可通过变换转化为标准正态分布(且)当时,对任意实数x,记,则( )A. B. 当时,C. 随机变量,当减小,增大时,概率保持不变D. 随机变量,当都增大时,概率单调增大【答案】AC【解析】【分析】根据结合正态曲线的对称性,可判断A;由可推得其结果为,判断B;根据正态分布的准则可判断C,D.【详解】对于A,根据正态
11、曲线的对称性可得:,故A正确;对于B, 当时, ,故B错误;对于C,D,根据正态分布的准则,在正态分布中代表标准差,代表均值,即为图象的对称轴,根据原则可知数值分布在中的概率为0.6826,是常数,故由可知,C正确,D错误,故选:AC12. (多选题)甲罐中有2个红球、2个黑球,乙罐中有3个红球、2个黑球,先从甲罐中随机取出一球放入乙罐,以表示事件“由甲罐取出的球是红球”,再从乙罐中随机取出一球,以B表示事件“由乙罐取出的球是红球”,则( )A. B. C. D. 【答案】ACD【解析】【分析】根据古典概型求概率公式得到,由全概率公式计算,由条件概率计算BD选项中的概率.【详解】因为甲罐中有2
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