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    2023-2024学年福建省泉州市泉港二中、泉州十一中、晋江陈埭中学高二下学期7月期末考试数学试题(含答案)
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    2023-2024学年福建省泉州市泉港二中、泉州十一中、晋江陈埭中学高二下学期7月期末考试数学试题(含答案)

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    这是一份2023-2024学年福建省泉州市泉港二中、泉州十一中、晋江陈埭中学高二下学期7月期末考试数学试题(含答案),共10页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1.已知集合A=x∣x2−x−2<0,B=x∣3x−1>0,则A∩B=( )
    A. −∞,0B. 0,2C. −1,0D. −1,2
    2.i为虚数单位,iz=1+i,则z=( )
    A. 1B. 2C. 3D. 2
    3.已知向量a=(−1,m),向量b=(n,−2),向量c=(1,1),若a与b共线,b⊥c,则( )
    A. m=−1B. n=−2C. m+n=3D. m−n=1
    4.已知a,b∈R,那么lg2a>lg2b是12a<12b的( )
    A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
    C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
    5.已知tanα+π6=12,则cs2α+π3=( )
    A. −35B. 35C. −45D. 45
    6.“二十四节气”是中国古代劳动人民伟大的智慧结晶,其划分如图所示.小明打算在网上搜集一些与二十四节气有关的古诗.他准备在春季的6个节气与夏季的6个节气中共选出3个节气,若春季的节气和夏季的节气各至少选出1个,则小明选取节气的不同情况的种数是( )
    A. 90B. 180C. 270D. 360
    7.(2xy−1)·(x+y)7的展开式中x5y2的系数为( )
    A. −91B. −21C. 14D. 49
    8.已知直线y=kx+b是曲线y=x2−(a+1)的切线,也是曲线y=alnx−1的切线,则k的最大值是( )
    A. 2eB. 4eC. 2eD. 4e
    二、多选题:本题共3小题,共15分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
    9.六位评委给某选手的评分分别为:16,18,20,20,22,24.去掉最高分和最低分,所得新数据与原数据相比不变的是( )
    A. 极差B. 众数C. 平均数D. 第25百分位数
    10.若(x−1)6=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6,则( )
    A. a0=1
    B. a3=20
    C. 2a1+4a2+8a3+16a4+32a5+64a6=0
    D. a0+a2+a4+a6=a1+a3+a5
    11.投掷一枚质地均匀的硬币三次,设随机变量Xn=1,第n次投出正面,−1,第n次投出反面,(n=1,2,3).记A表示事件“X1+X2=0”,B表示事件“X2=1”,C表示事件“X1+X2+X3=−1”,则( )
    A. B和C互为对立事件B. 事件A和C不互斥
    C. 事件A和B相互独立D. 事件B和C相互独立
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.已知a=(1, 3),a⋅b=2,b在a上的投影向量的坐标为 .
    13.有一批同一型号的产品,其中甲工厂生产的占40%,乙工厂生产的占60%.已知甲、乙两工厂生产的该型号产品的次品率分别为3%,2%,则从这批产品中任取一件是次品的概率是 .
    14.如图,点O是边长为1的正六边形ABCDEF的中心,l是过点O的任一直线,将此正六边形沿着l折叠至同一平面上,则折叠后所成图形的面积的最大值为 .
    四、解答题:本题共5小题,共60分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    15.(本小题12分)
    △ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且asinC=csinB,C=2π3.
    (1)求B;
    (2)若△ABC面积为3 34,求BC边上中线的长.
    16.(本小题12分)
    如图,在四棱柱ABCD−A1B1C1D1中,底面ABCD为直角梯形,AB⊥AD,AB//CD,CD=2AB.
    (1)证明:B1C//平面A1BD1;
    (2)若AA1⊥平面ABCD,AB=AA1=1,AD=2,求二面角A1−BD1−D的正弦值.
    17.(本小题12分)
    已知函数f(x)=axln x−32x−12x+2,且f(x)图象在x=1处的切线斜率为0.
    (1)求a的值;
    (2)令g(x)=f′(x),求g(x)的最小值.
    18.(本小题12分)
    为了迎接4月23日“世界图书日”,宁波市将组织中学生进行一次文化知识有奖竞赛,竞赛奖励规则如下,得分在70,80内的学生获三等奖,得分在80,90内的学生获二等奖,得分在90,100内的学生获一等奖,其他学生不得奖.为了解学生对相关知识的掌握情况,随机抽取100名学生的竞赛成绩,并以此为样本绘制了如下样本频率分布直方图.

    (1)求a的值;若现从该样本中随机抽取两名学生的竞赛成绩,求这两名学生中恰有一名学生获奖的概率;
    (2)若我市所有参赛学生的成绩X近似服从正态分布N(μ,σ2),其中σ≈15,μ为样本平均数的估计值,利用所得正态分布模型解决以下问题:
    ①若我市共有10000名学生参加了竞赛,试估计参赛学生中成绩超过79分的学生数(结果四舍五入到整数);
    ②若从所有参赛学生中(参赛学生数大于10000)随机抽取3名学生进行访谈,设其中竞赛成绩在64分以上的学生数为ξ,求随机变量ξ的分布列.
    附参考数据:若随机变量X服从正态分布N(μ,σ2),则P(μ−σ≤X≤μ+σ)≈0.6827,P(μ−2σ≤X≤μ+2σ)≈0.9545,P(μ−3σ≤X≤μ+3σ)≈0.9973.
    19.(本小题12分)
    若实数集A,B对∀a∈A,∀b∈B,均有(1+a)b≥1+ab,则称A→B具有Bernulli型关系.
    (1)若集合M=xx≥1,N=1,2,判断M→N是否具有Bernulli型关系,并说明理由;
    (2)设集合S=xx>−1,T=xx>t,若S→T具有Bernulli型关系,求非负实数t的取值范围;
    (3)当n∈N∗时,证明:k=1nk 1+k2−1k参考答案
    1.B
    2.B
    3.C
    4.A
    5.B
    6.B
    7.D
    8.B
    9.BC
    10.ACD
    11.BC
    12.(12, 32)

    14.6 3−9
    15.解:(1)∵asinC=csinB,∴由正弦定理,得sinAsinC=sinCsinB,
    ∵C=2π3,∴sinC>0,∴sinA=sinB,
    又∵0∵A+B+C=π,且C=2π3,∴B=π6.
    (2)依题意3 34=12absinC,
    ∵A=B,∴a=b,
    ∴3 34=12a2sin2π3= 3a24,解得a= 3,
    设边BC的中点为D,∴CD= 32,AC= 3,
    ∴在△ACD中,由余弦定理知AD2=AC2+CD2−2AC⋅CD⋅csC
    =3+34−2× 3× 32×cs2π3=214,
    ∴BC边上中线的长为 212.
    16.解:(1)如图:
    取C1D1中点M,CD中点N,连接B1M,CM,BN,D1N,
    一方面:因为AB//CD,CD=2AB,
    所以AB//ND,AB=ND,即四边形ABND是平行四边形,
    所以BN//AD,BN=AD,
    又AD//A1D1,AD=A1D1,
    所以BN//A1D1,BN=A1D1,即四边形A1BND1是平行四边形,
    因为A1B1//MD1,A1B1=MD1,
    所以四边形A1B1MD1是平行四边形,所以B1M//A1D1,
    又因为B1M⊄平面A1BD1,A1D1⊂平面A1BD1,
    所以B1M//平面A1BD1,同理可得CM/​/平面A1BD1,
    又CM∩B1M=M,CM,B1M⊂平面B1CM,
    所以平面B1CM//平面A1BD1,又B1C⊂平面B1CM,
    所以B1C/​/平面A1BD1
    (2)若AA1⊥平面ABCD,又AB,AD⊂平面ABCD,
    所以AA1⊥AB,AA1⊥AD,
    又AB⊥AD,
    所以以A为原点,以AB,AD,AA1所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
    则A10,0,1,B1,0,0,D0,2,0,D10,2,1,
    所以BD=−1,2,0,DD1=0,0,1,A1B=1,0,−1,A1D1=0,2,0,
    设n1=x1,y1,z1是平面BDD1的法向量,
    则n1⋅BD=0n1⋅DD1=0,即−x1+2y1=0z1=0,令y1=1,解得x1=2,z1=0,
    即可取平面BDD1的一个法向量为n1=2,1,0,
    设n2=x2,y2,z2是平面A1BD1的法向量,
    则n2⋅A1B=0n2⋅A1D1=0,即x2−z2=02y2=0,令z2=1,解得x2=1,y2=0,
    即可取平面A1BD1的一个法向量为n2=1,0,1,
    设二面角A1−BD1−D的大小为θ,
    则csθ=csn1,n2=n1⋅n2n1⋅n2=2 5× 2= 105,
    所以sinθ= 155,即二面角A1−BD1−D的正弦值为 155.
    17.解:(1)因为f(x)=axln x−32x−12x+2,
    所以f′(x)=a(1+ln x)−32+12x2,
    因为f(x)图象在x=1处的切线斜率为0,
    所以f​′(1)=0,即a−32+12=0,
    所以a=1;
    (2)由(1)知函数f(x)=xln x−32x−12x+2,定义域为(0,+∞),
    f′(x)=ln x+12x2−12,
    则g(x)=ln x+12x2−12(x>0),
    求导得g′(x)=1x−1x3=x2−1x3,
    当01时,g​′(x)>0,
    则函数g(x)在0,1上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
    则g(x)min=g(1)=0,
    故g(x)的最小值为0.
    18.(1)由频率分布直方图性质可得:0.006+0.012+0.018+a+0.016+0.008+0.006×10=1,
    所以a=0.034,由样本频率分布直方图得,样本中获一等奖的有10×0.006×100=6人,
    获二等奖的有10×0.008×100=8人,获三等奖的有10×0.016×100=16人,
    共有30人获奖,70人没有获奖,
    从该样本中随机抽取两名学生的竞赛成绩,基本事件总数为C1002,
    设“抽取的两名学生中恰有一名学生获奖”为事件A,
    则事件A包含的基本事件的个数为C701C301,因为每个基本事件出现的可能性都相等,
    所以PA=C701C301C1002=1433,
    即抽取的两名学生中恰有一名学生获奖的概率为1433.
    (2)
    由样本频率分布直方图得样本平均数的估计值,μ=35×0.006×10+45×0.012×10+55×0.018×10+65×0.034×10
    +75×0.016×10+85×0.008×10+95×0.006×10=64,
    则所有参赛学生的成绩X近似服从正态分布N64,152,
    ①因为μ+δ=79,Pμ−σ≤X≤μ+σ≈0.6827,
    所以P(X>79)=P(X>μ+σ)≈1−0.68272=0.15865,
    故参赛学生中成绩超过79分的学生数约为0.15865×10000=1587.
    ②由μ=64,得P(X>64)=12,
    即从所有参赛学生中随机抽取1名学生,该生竞赛成绩在64分以上的概率为12,
    所以随机变量ξ服从二项分布B3,12,
    所以Pξ=0=C30123=18,Pξ=1=C31123=38,
    Pξ=2=C32123=38,Pξ=3=C33123=18,
    所以随机变量ξ的分布列为:
    19.解:(1)依题意,M→N是否具有Bernulli型关系,
    等价于判定以下两个不等式对于∀x>1是否均成立:
    ①(1+x)1≥1+x,②(1+x)2≥1+2x,
    ∵∀x>1,(1+x)1=1+x,(1+x)2=1+2x+x2>1+2x,
    ∴M→N具有Bernulli型关系.
    (2)令f(x)=(1+x)b−bx−1,x∈S,b∈(0,+∞),
    则f′(x)=b[(1+x)b−1−1],
    ①当b=1时,显然有(1+x)b=1+xb,∴(1+x)b≥1+xb成立;
    ②当b>1时,
    若−1∴f(x)在 区间(−1,0)上单调递减,
    若x=0,则(1+0)b−1−1=0,即f′(0)=0,
    若x>0,则(1+x)b−1>(1+x)0=1,即f′(x)>0,
    ∴f(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
    ∴f(x)的最小值为f(0)=0,∴f(x)≥f(0)=0,
    ∴(1+x)b−(bx+1)≥0,∴(1+x)b≥1+xb成立;
    ③当0若−1(1+x)0=1,即f′(x)>0,
    ∴f(x)在区间(−1,0)上单调递增,
    若x=0,则(1+0)b−1−1=0,即f′(0)=0,
    若x>0,则(1+x)b−1<(1+x)0=1,即f′(x)<0,
    ∴f(x)在区间(0,+∞)上单调递减,
    ∴f(x)的最大值为f(0)=0,∴f(x)≤f(0)=0,
    ∴(1+x)b−(bx+1)≤0,即(1+x)b≤bx+1
    ∴当x∈S,且0综上所述,可知若S→T具有Bernulli型关系,则T⊆{x|x≥1},
    ∴非负实数t的取值范围为[1,+∞).
    (3)证明:∵(k 1+k2)−1k=(k2+1k2)12k=(1+1k2)12k,
    因为k为正整数,
    所以1k2>−1且0<12k<1,
    由(2)中的结论:当0可知(1+1k2)12k≤1+1k2⋅12k=1+12k3,
    当k≥2时,12k3⩽24(k3−k)=k+1−(k−1)4(k−1)k(k+1)=14[1(k−1)k−1k(k+1)],
    ∴(1+1k2)12k≤1+14[1(k−1)k−1k(k+1)],k≥2,
    当n=1时,k=1n(k 1+k2)−1k当n≥2时,k=1n(k 1+k2)−1k= 2+k=2n(k 1+k2)−1k<32+i=2n[1+14(k−1)k−14k(k+1)]
    =n+12+14⋅[12−1n(n+1)]=n+58−14n(n+1)综上所述,当n∈N∗时,k=1n(k 1+k2)−1kξ
    0
    1
    2
    3
    P
    18
    38
    38
    18
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