河北省张家口市第一中学2024-2025学年高二下学期4月月考数学试题(含详解)
文档属性
| 名称 | 河北省张家口市第一中学2024-2025学年高二下学期4月月考数学试题(含详解) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 639.3KB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-05-22 15:30:07 | ||
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文档简介
河北省张家口市第一中学2024 2025学年高二下学期4月月考数学试题
一、单选题(本大题共8小题)
1.下列求导运算正确的是( )
A. B.
C. D.
2.函数的图象在点处的切线方程是( )
A. B.
C. D.
3.的展开式的常数项为( )
A.210 B.252
C. D.
4.已知函数的导函数的图象如图所示,则极小值点的个数为( )
A.0 B.1 C.2 D.3
5.的展开式中,的系数为
A. B. C. D.
6.已知函数是定义在上的奇函数,其导函数为,当时,,且,则不等式的解集为( )
A. B.
C. D.
7.从4名医生,3名护士中选出3人组成一个医疗队,要求医生和护士都有,则不同的选法种数为( )
A.12 B.18 C.30 D.60
8.已知,则( )
A. B. C. D.
二、多选题(本大题共3小题)
9.设,则下列说法正确的是( )
A. B. C. D.
10.已知定义在上的函数的导函数是,且.若,则称是的“增值”函数.下列函数是的“增值”函数,其中使得在上不是单调函数的是( )
A. B.
C. D.
11.已知函数有两个极值点,,且,则( )
A. B.
C. D.
三、填空题(本大题共3小题)
12.已知的展开式中第5项与第8项的二项式系数相等,则 .
13.从黄瓜、白菜、豆角、韭菜、青椒5种蔬菜种子中选出3种分别种在,,三块不同的土地上,每块土地只种1种,其中黄瓜不种在土地上,则不同的种法共有 种.
14.已知恒成立,则正数的取值范围为 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.某学习小组共6人,其中男生3名,女生3名.
(1)将6人排成一排,3名男生从左到右的顺序一定(不一定相邻),不同排法有多少种?
(2)从6人中选出4人,女生甲和女生乙至少1人在内的不同选法共有多少种?
16.已知的展开式中,各项的二项式系数之和为128.
(1)求展开式中的系数;
(2)求展开式中有理项
17.已知函数在时取得极值13.
(1)求,的值;
(2)求在上的最大值和最小值.
18.已知函数.
(1)讨论的单调区间;
(2)若在上的最小值为10,求a的值.
19.已知,为的导数.
(1)证明:当时,;
(2)讨论在上的零点个数,并证明.
参考答案
1.【答案】D
【详解】因为为常数,所以,A错误;
,B错误;
,C错误;
,D正确.
故选D.
2.【答案】B
【详解】因为,所以,所以切点为,
又,所以切线斜率,
故的图象在点处的切线方程是,
即.
故选B.
3.【答案】C
【详解】对于二项式,根据二项式展开式通项公式得: ,
对进行化简: ,
令, 解得.
将代入到中可得:
故选C.
4.【答案】C
【详解】由图象,设与轴的交点横坐标为,其中,
由图象可得时,,当时,,所以是极小值点,
当时,,所以不是极值点,
当时,,所以是极大值点,
时,,所以是极小值点,
故极小值点的个数为2.
故选C.
5.【答案】B
【详解】因为展开式中,,的系数分别为,所以的展开式中,的系数为,故选B.
【方法点晴】本题主要考查二项展开式定理的通项与系数,属于简单题. 二项展开式定理的问题也是高考命题热点之一,关于二项式定理的命题方向比较明确,主要从以下几个方面命题:(1)考查二项展开式的通项公式;(可以考查某一项,也可考查某一项的系数)(2)考查各项系数和和各项的二项式系数和;(3)二项展开式定理的应用.
6.【答案】D
【详解】由题可知在上单调递减.因为是定义在上的奇函数,
所以在上单调递减,又,
所以,
所以当或时,;当或时,.
不等式,即或,
解得或,
所以满足不等式的实数的取值范围为.
故选D.
7.【答案】C
【详解】若选出3人有1名医生,2名护士,则不同的选法种数为;
若选出3人有2名医生,1名护士,则不同的选法种数为;
综上所述:不同的选法种数为.
故选C.
8.【答案】A
【详解】因为.
构造函数,则,
当时,单调递增,
所以,
所以.
故.
故选A.
【方法总结】利用指数函数、对数函数的性质比较大小的题目,常用的方法:
(1)作差法;
(2)作商法;
(3)利用函数的单调性(指数和对数经常化为同底);
(4)图象法;
(5)构造中间量法,比如和0,±1进行比较.
9.【答案】BD
【详解】设,
对于A:,故A错误;
对于B:是展开式中的系数,
由二项式展开式的通项为,,
取,得的系数为,即,故B正确;
对于C:因为,
所以,故C错误;
对于D:,
所以,故D正确.
故选BD
10.【答案】CD
【详解】由,可得.
对于A:由,可得:为常数,
令,则,所以,则在上是减函数,故错误;
对于B:由可得:,为常数,
令,则,所以,则在上是增函数,故错误;
对于C,由可得:,为常数,
令,则,所以,
由对勾函数的单调性可知:在上单调递减,在上单调递增,故正确;
对于D,由可得:,为常数,
令,则0,所以,
令,可得,令,可得,
所以在上单调递减,在上单调递增,故正确.
故选CD.
11.【答案】BCD
【详解】由函数,可得,
要使得函数有两个极值点为,可得,解得,
且为方程的两根,可得,所以A不正确,B正确;
又由当时,;当时,;当时,,
所以函数在上递增,在上递减,在上递增,
所以为函数的极大值点,为函数的极小值点,且,
可得,,所以C、D正确.
故选BCD.
12.【答案】11
【详解】根据题意知,所以.
13.【答案】48
【详解】若黄瓜种在或上,则不同的方法有种;
若黄瓜不种,则不同的方法有,
所以不同的种法共有种.
14.【答案】
【详解】由,可得.
令,易知在上单调递增,
由,可得,
故,即.
令,则,
当时,,当时,,
所以在上单调递减,在上单调递增,
则,
所以,即,
故正数的取值范围是.
15.【答案】(1)120
(2)14
【详解】(1)男生3名,女生3名站成一排,共有种,又因为3名男生从左到右的顺序一定,
所以不同的排法种数为种;
(2)从6人中出4人,女生甲和女生乙至少1人在内的不同选法共有种.
16.【答案】(1)448;
(2),,,.
【详解】(1)因为各项的二项式系数之和为128,根据二项式系数之和的性质,可知,即,所以.
在中,则其展开式的通项公式为:
令,解得.
将代入到通项公式的系数中,可得,即展开式中的系数448.
(2)当为整数时,该项为有理项.
因为且,则
当时,;
当时,;
当时,;
当时,.
所以展开式中的有理项为,,,.
17.【答案】(1),.
(2)最大值为,最小值为.
【详解】(1)由题可得,
,,
解得,.
(2)由(1)知,令,
解得,,
当时,,
所以的单调递增区间为,,
当时,,所以的单调递减区间为,
所以在上单调递减,在上单调递增,
又因为,,
所以在上的最大值为,最小值为.
18.【答案】(1)答案见解析.
(2)或.
【详解】(1)的定义域为.
当时,在上单调递增.
当时,令,解得,
当时,单调递减,
当时,单调递增.
综上,当时,单调递增区间为,无单调递减区间;
当时,的单调递减区间为,单调递增区间为.
(2)当时,由(1)知,在上单调递增,
所以,舍去.
当时,在上单调递增,所以,舍去.
当时,在上单调递减,在上单调递增,
所以,解得,符合题意.
当时,在上单调递减,所以,
解得,符合题意.
综上,或.
19.【答案】(1)证明见解析
(2)有2个零点,证明见解析
【详解】(1),则,
设,则,
所以在上单调递减,且,
故,即.
故当时,;
(2)由(1)知,
在R上单调递减,且,
所以使得,即,
所以,,即;,,即,
所以在上单调递增,在上单调递减,
且当时,;当时,,
所以,
又函数在上单调递增,
所以在上单调递增,且,则,
所以在R上有2个零点;
由,,
得,
即,所以.
一、单选题(本大题共8小题)
1.下列求导运算正确的是( )
A. B.
C. D.
2.函数的图象在点处的切线方程是( )
A. B.
C. D.
3.的展开式的常数项为( )
A.210 B.252
C. D.
4.已知函数的导函数的图象如图所示,则极小值点的个数为( )
A.0 B.1 C.2 D.3
5.的展开式中,的系数为
A. B. C. D.
6.已知函数是定义在上的奇函数,其导函数为,当时,,且,则不等式的解集为( )
A. B.
C. D.
7.从4名医生,3名护士中选出3人组成一个医疗队,要求医生和护士都有,则不同的选法种数为( )
A.12 B.18 C.30 D.60
8.已知,则( )
A. B. C. D.
二、多选题(本大题共3小题)
9.设,则下列说法正确的是( )
A. B. C. D.
10.已知定义在上的函数的导函数是,且.若,则称是的“增值”函数.下列函数是的“增值”函数,其中使得在上不是单调函数的是( )
A. B.
C. D.
11.已知函数有两个极值点,,且,则( )
A. B.
C. D.
三、填空题(本大题共3小题)
12.已知的展开式中第5项与第8项的二项式系数相等,则 .
13.从黄瓜、白菜、豆角、韭菜、青椒5种蔬菜种子中选出3种分别种在,,三块不同的土地上,每块土地只种1种,其中黄瓜不种在土地上,则不同的种法共有 种.
14.已知恒成立,则正数的取值范围为 .
四、解答题(本大题共5小题)
15.某学习小组共6人,其中男生3名,女生3名.
(1)将6人排成一排,3名男生从左到右的顺序一定(不一定相邻),不同排法有多少种?
(2)从6人中选出4人,女生甲和女生乙至少1人在内的不同选法共有多少种?
16.已知的展开式中,各项的二项式系数之和为128.
(1)求展开式中的系数;
(2)求展开式中有理项
17.已知函数在时取得极值13.
(1)求,的值;
(2)求在上的最大值和最小值.
18.已知函数.
(1)讨论的单调区间;
(2)若在上的最小值为10,求a的值.
19.已知,为的导数.
(1)证明:当时,;
(2)讨论在上的零点个数,并证明.
参考答案
1.【答案】D
【详解】因为为常数,所以,A错误;
,B错误;
,C错误;
,D正确.
故选D.
2.【答案】B
【详解】因为,所以,所以切点为,
又,所以切线斜率,
故的图象在点处的切线方程是,
即.
故选B.
3.【答案】C
【详解】对于二项式,根据二项式展开式通项公式得: ,
对进行化简: ,
令, 解得.
将代入到中可得:
故选C.
4.【答案】C
【详解】由图象,设与轴的交点横坐标为,其中,
由图象可得时,,当时,,所以是极小值点,
当时,,所以不是极值点,
当时,,所以是极大值点,
时,,所以是极小值点,
故极小值点的个数为2.
故选C.
5.【答案】B
【详解】因为展开式中,,的系数分别为,所以的展开式中,的系数为,故选B.
【方法点晴】本题主要考查二项展开式定理的通项与系数,属于简单题. 二项展开式定理的问题也是高考命题热点之一,关于二项式定理的命题方向比较明确,主要从以下几个方面命题:(1)考查二项展开式的通项公式;(可以考查某一项,也可考查某一项的系数)(2)考查各项系数和和各项的二项式系数和;(3)二项展开式定理的应用.
6.【答案】D
【详解】由题可知在上单调递减.因为是定义在上的奇函数,
所以在上单调递减,又,
所以,
所以当或时,;当或时,.
不等式,即或,
解得或,
所以满足不等式的实数的取值范围为.
故选D.
7.【答案】C
【详解】若选出3人有1名医生,2名护士,则不同的选法种数为;
若选出3人有2名医生,1名护士,则不同的选法种数为;
综上所述:不同的选法种数为.
故选C.
8.【答案】A
【详解】因为.
构造函数,则,
当时,单调递增,
所以,
所以.
故.
故选A.
【方法总结】利用指数函数、对数函数的性质比较大小的题目,常用的方法:
(1)作差法;
(2)作商法;
(3)利用函数的单调性(指数和对数经常化为同底);
(4)图象法;
(5)构造中间量法,比如和0,±1进行比较.
9.【答案】BD
【详解】设,
对于A:,故A错误;
对于B:是展开式中的系数,
由二项式展开式的通项为,,
取,得的系数为,即,故B正确;
对于C:因为,
所以,故C错误;
对于D:,
所以,故D正确.
故选BD
10.【答案】CD
【详解】由,可得.
对于A:由,可得:为常数,
令,则,所以,则在上是减函数,故错误;
对于B:由可得:,为常数,
令,则,所以,则在上是增函数,故错误;
对于C,由可得:,为常数,
令,则,所以,
由对勾函数的单调性可知:在上单调递减,在上单调递增,故正确;
对于D,由可得:,为常数,
令,则0,所以,
令,可得,令,可得,
所以在上单调递减,在上单调递增,故正确.
故选CD.
11.【答案】BCD
【详解】由函数,可得,
要使得函数有两个极值点为,可得,解得,
且为方程的两根,可得,所以A不正确,B正确;
又由当时,;当时,;当时,,
所以函数在上递增,在上递减,在上递增,
所以为函数的极大值点,为函数的极小值点,且,
可得,,所以C、D正确.
故选BCD.
12.【答案】11
【详解】根据题意知,所以.
13.【答案】48
【详解】若黄瓜种在或上,则不同的方法有种;
若黄瓜不种,则不同的方法有,
所以不同的种法共有种.
14.【答案】
【详解】由,可得.
令,易知在上单调递增,
由,可得,
故,即.
令,则,
当时,,当时,,
所以在上单调递减,在上单调递增,
则,
所以,即,
故正数的取值范围是.
15.【答案】(1)120
(2)14
【详解】(1)男生3名,女生3名站成一排,共有种,又因为3名男生从左到右的顺序一定,
所以不同的排法种数为种;
(2)从6人中出4人,女生甲和女生乙至少1人在内的不同选法共有种.
16.【答案】(1)448;
(2),,,.
【详解】(1)因为各项的二项式系数之和为128,根据二项式系数之和的性质,可知,即,所以.
在中,则其展开式的通项公式为:
令,解得.
将代入到通项公式的系数中,可得,即展开式中的系数448.
(2)当为整数时,该项为有理项.
因为且,则
当时,;
当时,;
当时,;
当时,.
所以展开式中的有理项为,,,.
17.【答案】(1),.
(2)最大值为,最小值为.
【详解】(1)由题可得,
,,
解得,.
(2)由(1)知,令,
解得,,
当时,,
所以的单调递增区间为,,
当时,,所以的单调递减区间为,
所以在上单调递减,在上单调递增,
又因为,,
所以在上的最大值为,最小值为.
18.【答案】(1)答案见解析.
(2)或.
【详解】(1)的定义域为.
当时,在上单调递增.
当时,令,解得,
当时,单调递减,
当时,单调递增.
综上,当时,单调递增区间为,无单调递减区间;
当时,的单调递减区间为,单调递增区间为.
(2)当时,由(1)知,在上单调递增,
所以,舍去.
当时,在上单调递增,所以,舍去.
当时,在上单调递减,在上单调递增,
所以,解得,符合题意.
当时,在上单调递减,所以,
解得,符合题意.
综上,或.
19.【答案】(1)证明见解析
(2)有2个零点,证明见解析
【详解】(1),则,
设,则,
所以在上单调递减,且,
故,即.
故当时,;
(2)由(1)知,
在R上单调递减,且,
所以使得,即,
所以,,即;,,即,
所以在上单调递增,在上单调递减,
且当时,;当时,,
所以,
又函数在上单调递增,
所以在上单调递增,且,则,
所以在R上有2个零点;
由,,
得,
即,所以.
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