广西南宁市名校2024-2025学年高二下学期3月联考数学试卷(含详解)
文档属性
| 名称 | 广西南宁市名校2024-2025学年高二下学期3月联考数学试卷(含详解) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 1.3MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-05-22 15:18:01 | ||
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文档简介
广西南宁市名校2024 2025学年高二下学期3月联考数学试卷
一、单选题
1.在的展开式中,第四项的二项式系数为( )
A.4 B. C.32 D.
2.已知椭圆,其左右焦点分别为.点是椭圆上任意一点,则的周长为( )
A.2 B.4 C.6 D.以上答案均不正确
3.在中,,,且的面积为,则( )
A. B. C. D.
4.如图,在测量河对岸的塔高AB时,测量者选取了与塔底B在同一水平面内的两个测量基点与,并测得,,在点处测得塔顶的仰角为,则塔高=( )
A. B.
C. D.
5.已知圆.动点在直线上运动,现以点为圆心半径为作圆记为,则圆与圆的位置为( )
A.相离 B.相交 C.内含 D.相交或相切
6.已知为三次函数的导函数,则它们的图象可能是
A. B. C. D.
7.已知是各项均为整数的递增数列,且,若,则的最大值为( )
A.5 B.6 C.7 D.8
8.某密码由4位数字组成,密码组成的数字中,若最大数字与最小数字之差为1则称为“好”四位密码.例如6556中最大的数字是6,最小的数字是5,它们之差为1,就是一个“好”四位密码,但这两个四位密码就不是.则这样的“好”四位密码的个数为( )
A.119 B.126 C.135 D.144
二、多选题
9.下列说法中,正确的有( )
A.从含有3件次品的8件产品中,任意抽取5件,抽出的产品中恰好有2件是次品的抽法有40种
B.从含有3件次品的8件产品中,任意抽取5件,抽出的产品中至少有2件是次品的抽法有40种
C.7名大学生报考三个不同的岗位,每人限报一个岗位,若这三个岗位都至少有2人报考,则这7名大学生不同的报考方法有630种
D.平面上的5条不同的直线可以只有7个不同的交点
10.设函数,则下列说法正确的有( )
A.若,则在上单调递增
B.存在,使得是一个奇函数
C.存在,使得在定义域上只有一个零点
D.若,则的最小值为2
11.如果是的多项式,那么多项式称为的差分,用表示它.的差分叫做的二阶差分,用表示它,;又用表示的差分,叫做的三阶差分.一般地,我们定义的阶差分是它的阶差分的差分.则下列说法正确的是( )
A.若,则
B.若,则为等差数列
C.若,则
D.若是一个关于的次多项式,当时,
三、填空题
12.在的展开式中,常数项为
13.已知函数,若是的极小值点,则的取值范围是 .
14.焦点在轴上的双曲线,它的实轴长为4,虚轴长为.那么过焦点且弦长为4的直线有 条.
四、解答题
15.停车场上有这3辆不同品牌的新能源车和甲 乙 丙 丁4辆不同品牌的汽油车
(1)这些车辆停成一排,若要使得新能源车之间互不相邻,汽油车之间也互不相邻,共有多少种不同的排法?
(2)这7辆车从停车场分7班依次开出,其中新能源车必须第一个发车,汽油车甲不能最后一个发车,求发车方案的种数有多少?
16.数列的前项和为
(1)求数列的通项公式;
(2)令,求数列的前项和.
17.如图,在四棱锥中,平面,底面是边长为的菱形.分别为的中点,.
(1)求证:;
(2)若四棱锥的体积为,求平面与平面的夹角.
18.抛物线,点为焦点,点,点是抛物线上任意不重合的两点.当线段为通径时,其长度.
(1)求抛物线及其准线的方程.
(2)若直线过点,且向量,求弦长.
(3)若以线段为直径的圆过点,求面积的最小值.
19.设函数.
(1)若在定义域上单调,求参数的范围?
(2)若,判断与在处是否有公切线?若存在,则求出其公切线,若不存在,请说明理由.
(3)若当时,恒成立.求参数的范围.
参考答案
1.【答案】A
【详解】因为的展开式的通项为,
所以第四项的二项式系数为.
故选A.
2.【答案】C
【详解】由题意知:椭圆中,
所以的周长为
故选C.
3.【答案】D
【详解】设中角所对的边分别为,
因为,所以由正弦定理可得,
又解得,
所以由余弦定理可得,
因为,所以,
故选D
4.【答案】C
【详解】在中,,,
则,
由正弦定理得,
所以.
在中,,
所以.
故选C.
5.【答案】A
【详解】由,可得圆心,半径为,
所以圆心到直线的距离,
因为动点在直线上运动,所以,
又圆的半径为,所以,
所以圆与圆的位置为相离.
故选A.
6.【答案】D
【详解】∵f(x)=x3+ax2+cx
∴f′(x)=ax2+2ax+c对称轴为x=-1
可排除选项B与选项C
再根据f′(x)=ax2+2ax+c与x轴交点处,函数取极值可知选项D正确
故选D.
7.【答案】B
【详解】极端原理知,要使得最大,数列的项要尽可能地小.注意到,以此类推.
且,
故的最大值为6.
故选B
8.【答案】B
【详解】最大数码为,最小数码为,于是由和这两种数字组成的四
位密码有个,
又共有9种取和的情况,
从而共有个这样的密码.
故选B.
9.【答案】BCD
【详解】对于A,从3件次品中抽2件,5件正品中抽三件,抽法种数是种,故错误;
对于B,分成2次3正,和3次2正两类即可,抽法种数是种.故正确;
对于C,三个岗位对应的报考人数为,故这7名大学生不同的报考方法有种.正确;
D选项:如图
故正确;
故选BCD.
10.【答案】AC
【详解】对于A:当,,因为当时,
单调递增,单调递增,所以在上单调递增,正确;
对于B:易知无论怎样取值,的定义域都不会关于原点对称.故错误;
对于C:取,可得,函数定义域为,
恒成立,故等价,解得,所以在定义域上只有一个零点,正确;
对于D:若,即,
所以需满足同时为正,同时为负,或同时为0,
又都是单调递增,
所以当时,得到,,即 时,
所以
当时等号成立,故错误.
故选AC
11.【答案】BCD
【详解】由二项式定理可知,对一个次多项式,
作一次差分
后便会得到一个n次的多项式.常值多项式作一次差分之后为0.
A选项,一次差分后为常数0,说明是一个常数,A选项错误.
B选项中的是一个一次多项式,则为等差数列,故B正确.
若,则,C选项正确;
若是一个关于的次多项式,当时,,D选项正确;
故选BCD.
12.【答案】
【详解】的展开式通项为,
令,得,
故常数项为.
13.【答案】
【详解】,定义域为,又,
由题可知,,即,故;
故,令,解得或;
当时,恒成立,在定义域上单调递减,无极值点,不满足题意;
记为中较大的数,若两数相等,则,
当时,当时,,单调递增;当时,,单调递减;
是的极大值点,不满足题意;
当时,,,单调递减;时,,单调递增;
是的极小值点,符合题意;
综上所述,的取值范围为.
14.【答案】5
【详解】因为实轴长为,虚轴长为,所以,
双曲线为,右焦点
设直线与双曲线交于,
当直线斜率不存在时,直线方程的方程为,
令,则,得,此时弦长为,不符合题目;
当直线斜率存在时,设直线方程为
联立,可得,
,
解得且
,
解得或,过右焦点共有3条直线符合条件;
所以根据对称性可知过左焦点与相交所得弦长为4的直线有条.
综上,总共有5条直线符合条件
15.【答案】(1)种
(2)种
【详解】(1)将3辆不同的新能源电车进行全排,然后将4辆不同的汽油车插入新能源电车所形成的4个空位中(含两端),
由分步乘法计数原理可知,不同的排法总数为种.
(2)方法一:新能源电车A第一个发车的种数有种.
新能源电车A第一个发车,汽油车甲最后一个发车的种数有种.
故满足条件的方案共有种.
方法二:汽油车甲不能最后一个发车,有种.
还剩下5个停车位,5辆车共有种,
故一共有种.
16.【答案】(1)
(2)
【详解】(1),
时,,
,
即.
又也适合上式
所以.
(2)由(1)得,.
所以,
所以,
即.
17.【答案】(1)证明见解析
(2)
【详解】(1)平面平面,
,
平面,
平面,
又平面,
,
又平面
平面,
又平面;
(2)由(1)可知,又,
,底面为菱形,为的中点,
是等边三角形,
由(1)知,
所以四棱锥的体积.
,
如图,以为原点,以为轴正方向,建立空间直角坐标系,则,,
平面法向量为,
设平面法向量为,
则
令,则
为平面的一个法向量,
设平面与平面的夹角为
故平面与平面的夹角为
18.【答案】(1)抛物线,准线方程:;
(2);
(3).
【详解】(1)因为通径长为.
所以抛物线,准线方程为.
(2)由题意知点为中点,且直线的斜率存在且不为0,设直线的斜率为,
则直线,
联立可得,
设点,
.
于是.
(3)
因为,显然直线的斜率不可能为零,设直线
由可得,则,
设,则,
因为以线段为直径的圆过点,所以,即,
即,,
将代入得则有,
所以,且,解得或.
设点到直线的距离为,所以,
,
所以的面积,
而或,所以,
当时,的面积.
19.【答案】(1)
(2)存在,切线方程为
(3)
【详解】(1)由得
因为在定义域上单调,所以恒成立.
∴解得
所以的范围是.
(2)由题意得
,,即.
与在处切线斜率相等,且切点为.
与在处有公切线,切线方程为,
即.
(3)令,则,
由题意时,恒成立
为成立的必要条件.
下面证明:为成立的充分条件.
把函数看作以变量为主元的函数,
于是设,
当时,可知在上单调递增,
所以有最小值为.
于是设,
下证在上恒成立.
. 则.
令
在上单调递增.
,使得.
于是即在上单调递减,在上单调递增.
.故.
于是有当时,单调递增;
时,单调递减.
因为,所以的最小值为0.
即恒成立.
综上原命题成立.
所以参数的范围为.
一、单选题
1.在的展开式中,第四项的二项式系数为( )
A.4 B. C.32 D.
2.已知椭圆,其左右焦点分别为.点是椭圆上任意一点,则的周长为( )
A.2 B.4 C.6 D.以上答案均不正确
3.在中,,,且的面积为,则( )
A. B. C. D.
4.如图,在测量河对岸的塔高AB时,测量者选取了与塔底B在同一水平面内的两个测量基点与,并测得,,在点处测得塔顶的仰角为,则塔高=( )
A. B.
C. D.
5.已知圆.动点在直线上运动,现以点为圆心半径为作圆记为,则圆与圆的位置为( )
A.相离 B.相交 C.内含 D.相交或相切
6.已知为三次函数的导函数,则它们的图象可能是
A. B. C. D.
7.已知是各项均为整数的递增数列,且,若,则的最大值为( )
A.5 B.6 C.7 D.8
8.某密码由4位数字组成,密码组成的数字中,若最大数字与最小数字之差为1则称为“好”四位密码.例如6556中最大的数字是6,最小的数字是5,它们之差为1,就是一个“好”四位密码,但这两个四位密码就不是.则这样的“好”四位密码的个数为( )
A.119 B.126 C.135 D.144
二、多选题
9.下列说法中,正确的有( )
A.从含有3件次品的8件产品中,任意抽取5件,抽出的产品中恰好有2件是次品的抽法有40种
B.从含有3件次品的8件产品中,任意抽取5件,抽出的产品中至少有2件是次品的抽法有40种
C.7名大学生报考三个不同的岗位,每人限报一个岗位,若这三个岗位都至少有2人报考,则这7名大学生不同的报考方法有630种
D.平面上的5条不同的直线可以只有7个不同的交点
10.设函数,则下列说法正确的有( )
A.若,则在上单调递增
B.存在,使得是一个奇函数
C.存在,使得在定义域上只有一个零点
D.若,则的最小值为2
11.如果是的多项式,那么多项式称为的差分,用表示它.的差分叫做的二阶差分,用表示它,;又用表示的差分,叫做的三阶差分.一般地,我们定义的阶差分是它的阶差分的差分.则下列说法正确的是( )
A.若,则
B.若,则为等差数列
C.若,则
D.若是一个关于的次多项式,当时,
三、填空题
12.在的展开式中,常数项为
13.已知函数,若是的极小值点,则的取值范围是 .
14.焦点在轴上的双曲线,它的实轴长为4,虚轴长为.那么过焦点且弦长为4的直线有 条.
四、解答题
15.停车场上有这3辆不同品牌的新能源车和甲 乙 丙 丁4辆不同品牌的汽油车
(1)这些车辆停成一排,若要使得新能源车之间互不相邻,汽油车之间也互不相邻,共有多少种不同的排法?
(2)这7辆车从停车场分7班依次开出,其中新能源车必须第一个发车,汽油车甲不能最后一个发车,求发车方案的种数有多少?
16.数列的前项和为
(1)求数列的通项公式;
(2)令,求数列的前项和.
17.如图,在四棱锥中,平面,底面是边长为的菱形.分别为的中点,.
(1)求证:;
(2)若四棱锥的体积为,求平面与平面的夹角.
18.抛物线,点为焦点,点,点是抛物线上任意不重合的两点.当线段为通径时,其长度.
(1)求抛物线及其准线的方程.
(2)若直线过点,且向量,求弦长.
(3)若以线段为直径的圆过点,求面积的最小值.
19.设函数.
(1)若在定义域上单调,求参数的范围?
(2)若,判断与在处是否有公切线?若存在,则求出其公切线,若不存在,请说明理由.
(3)若当时,恒成立.求参数的范围.
参考答案
1.【答案】A
【详解】因为的展开式的通项为,
所以第四项的二项式系数为.
故选A.
2.【答案】C
【详解】由题意知:椭圆中,
所以的周长为
故选C.
3.【答案】D
【详解】设中角所对的边分别为,
因为,所以由正弦定理可得,
又解得,
所以由余弦定理可得,
因为,所以,
故选D
4.【答案】C
【详解】在中,,,
则,
由正弦定理得,
所以.
在中,,
所以.
故选C.
5.【答案】A
【详解】由,可得圆心,半径为,
所以圆心到直线的距离,
因为动点在直线上运动,所以,
又圆的半径为,所以,
所以圆与圆的位置为相离.
故选A.
6.【答案】D
【详解】∵f(x)=x3+ax2+cx
∴f′(x)=ax2+2ax+c对称轴为x=-1
可排除选项B与选项C
再根据f′(x)=ax2+2ax+c与x轴交点处,函数取极值可知选项D正确
故选D.
7.【答案】B
【详解】极端原理知,要使得最大,数列的项要尽可能地小.注意到,以此类推.
且,
故的最大值为6.
故选B
8.【答案】B
【详解】最大数码为,最小数码为,于是由和这两种数字组成的四
位密码有个,
又共有9种取和的情况,
从而共有个这样的密码.
故选B.
9.【答案】BCD
【详解】对于A,从3件次品中抽2件,5件正品中抽三件,抽法种数是种,故错误;
对于B,分成2次3正,和3次2正两类即可,抽法种数是种.故正确;
对于C,三个岗位对应的报考人数为,故这7名大学生不同的报考方法有种.正确;
D选项:如图
故正确;
故选BCD.
10.【答案】AC
【详解】对于A:当,,因为当时,
单调递增,单调递增,所以在上单调递增,正确;
对于B:易知无论怎样取值,的定义域都不会关于原点对称.故错误;
对于C:取,可得,函数定义域为,
恒成立,故等价,解得,所以在定义域上只有一个零点,正确;
对于D:若,即,
所以需满足同时为正,同时为负,或同时为0,
又都是单调递增,
所以当时,得到,,即 时,
所以
当时等号成立,故错误.
故选AC
11.【答案】BCD
【详解】由二项式定理可知,对一个次多项式,
作一次差分
后便会得到一个n次的多项式.常值多项式作一次差分之后为0.
A选项,一次差分后为常数0,说明是一个常数,A选项错误.
B选项中的是一个一次多项式,则为等差数列,故B正确.
若,则,C选项正确;
若是一个关于的次多项式,当时,,D选项正确;
故选BCD.
12.【答案】
【详解】的展开式通项为,
令,得,
故常数项为.
13.【答案】
【详解】,定义域为,又,
由题可知,,即,故;
故,令,解得或;
当时,恒成立,在定义域上单调递减,无极值点,不满足题意;
记为中较大的数,若两数相等,则,
当时,当时,,单调递增;当时,,单调递减;
是的极大值点,不满足题意;
当时,,,单调递减;时,,单调递增;
是的极小值点,符合题意;
综上所述,的取值范围为.
14.【答案】5
【详解】因为实轴长为,虚轴长为,所以,
双曲线为,右焦点
设直线与双曲线交于,
当直线斜率不存在时,直线方程的方程为,
令,则,得,此时弦长为,不符合题目;
当直线斜率存在时,设直线方程为
联立,可得,
,
解得且
,
解得或,过右焦点共有3条直线符合条件;
所以根据对称性可知过左焦点与相交所得弦长为4的直线有条.
综上,总共有5条直线符合条件
15.【答案】(1)种
(2)种
【详解】(1)将3辆不同的新能源电车进行全排,然后将4辆不同的汽油车插入新能源电车所形成的4个空位中(含两端),
由分步乘法计数原理可知,不同的排法总数为种.
(2)方法一:新能源电车A第一个发车的种数有种.
新能源电车A第一个发车,汽油车甲最后一个发车的种数有种.
故满足条件的方案共有种.
方法二:汽油车甲不能最后一个发车,有种.
还剩下5个停车位,5辆车共有种,
故一共有种.
16.【答案】(1)
(2)
【详解】(1),
时,,
,
即.
又也适合上式
所以.
(2)由(1)得,.
所以,
所以,
即.
17.【答案】(1)证明见解析
(2)
【详解】(1)平面平面,
,
平面,
平面,
又平面,
,
又平面
平面,
又平面;
(2)由(1)可知,又,
,底面为菱形,为的中点,
是等边三角形,
由(1)知,
所以四棱锥的体积.
,
如图,以为原点,以为轴正方向,建立空间直角坐标系,则,,
平面法向量为,
设平面法向量为,
则
令,则
为平面的一个法向量,
设平面与平面的夹角为
故平面与平面的夹角为
18.【答案】(1)抛物线,准线方程:;
(2);
(3).
【详解】(1)因为通径长为.
所以抛物线,准线方程为.
(2)由题意知点为中点,且直线的斜率存在且不为0,设直线的斜率为,
则直线,
联立可得,
设点,
.
于是.
(3)
因为,显然直线的斜率不可能为零,设直线
由可得,则,
设,则,
因为以线段为直径的圆过点,所以,即,
即,,
将代入得则有,
所以,且,解得或.
设点到直线的距离为,所以,
,
所以的面积,
而或,所以,
当时,的面积.
19.【答案】(1)
(2)存在,切线方程为
(3)
【详解】(1)由得
因为在定义域上单调,所以恒成立.
∴解得
所以的范围是.
(2)由题意得
,,即.
与在处切线斜率相等,且切点为.
与在处有公切线,切线方程为,
即.
(3)令,则,
由题意时,恒成立
为成立的必要条件.
下面证明:为成立的充分条件.
把函数看作以变量为主元的函数,
于是设,
当时,可知在上单调递增,
所以有最小值为.
于是设,
下证在上恒成立.
. 则.
令
在上单调递增.
,使得.
于是即在上单调递减,在上单调递增.
.故.
于是有当时,单调递增;
时,单调递减.
因为,所以的最小值为0.
即恒成立.
综上原命题成立.
所以参数的范围为.
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