2022-2023学年甘肃省天水市第一中学高二上学期第二学段检测考试数学试题(解析版).pdf
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1、第 1 页 共 14 页 2022-2023 学年甘肃省天水市第一中学高二上学期第二学段检测考试数学试题 一、单选题 1设集合|4,11Mx xa,则下列关系中正确的是 AaM BaM C aM D aM【答案】B【分析】通过比较4与11的大小关系来确定a与M的关系.【详解】411,aM,故选 B.【点睛】本题考查了元素与集合的关系,属于简单题.2已知20.3a,0.3log2b,2log 3c,则 a,b,c的大小关系为()Aacb Bcab Cbac Dcba【答案】B【分析】结合指数对数函数特征判断,a b c大小范围,即可求解.【详解】因为0.3xy 为减函数,所以2000.30.31
2、,所以0,1a,因为0.3logyx为减函数,0.30.3log2log10b,所以,0b,因为2logyx为增函数,22log 3log 21c,所以1,c.所以cab.故选:B 3已知函数 2f xaxbxc,若关于x的不等式 0f x 的解集为1,3,则 A 401fff B 104fff C 014fff D 140fff【答案】B【分析】由题意可得a0,且1,3 为方程20axbxc的两根,运用韦达定理可得a,b,c的关系,可得()f x的解析式,计算(0)f,f(1),f(4),比较可得所求大小关系【详解】关于x的不等式()0f x 的解集为(1,3),可得a0,且1,3 为方程2
3、0axbxc的两根,第 2 页 共 14 页 可得13ba ,1 3ca ,即2ba,3ca,2()23f xaxaxa,a0,可得(0)3fa,f(1)4a,f(4)5a,可得f(4)(0)ff(1),故选B【点睛】本题主要考查二次函数的图象和性质、函数与方程的思想,以及韦达定理的运用 4某科技研发公司 2021 年全年投入的研发资金为 300 万元,在此基础上,计划每年投入的研发资金比上一年增加 10%.则该公司全年投入的研发资金开始超过 600 万元的年份是()(参考数据:lg20.301,lg30.477,lg50.699,lg111.041)A2027 年 B2028 年 C2029
4、 年 D2030 年【答案】C【分析】设出未知数,列出不等式,求出n的最小值为 8,故答案为 2029 年.【详解】设n(nN)年后公司全年投入的研发资金为y,则00300 1 10ny,令00300 1 10600n,解得:lg2lg11 1n,将lg20.301,lg111.041代入后,解得:lg27.3lg11 1,故n的最小值为 8,即 2029 年后,该公司全年投入的研发资金开始超过 600 万元.故选:C 5已知0,0ab且2abab,则2ab的最小值为 A52 2 B8 2 C5 D9【答案】D【分析】由2abab,得121ab,化简12222(2)()5baabababab,
5、利用基本不等式,即可求解【详解】由0a,0b 且2abab,则121ab,所以1222222(2)()5529babaababababab,当且仅当22baab时,即ab时取得等号,所以2ab的最小值为9,故选 D【点睛】本题主要考查了利用基本不等式求最小值,其中解答中熟记基本不等式的使用条件,以及合理构造是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题 6已知向量2,3,1,2 ab,若manb与2ab共线,则mn等于()第 3 页 共 14 页 A12 B12 C2 D2【答案】A【分析】先得出manb与2ab的坐标,由共线得出147mn,进而得出答案.【详解】解:易得2,32,24,1
6、manbmnmnab,因为manb与2ab共线,所以 21324mnmn,即147mn,所以12mn.故选:A.7已知,m l是两条不同的直线,,是两个不同的平面,则下列可以推出的是()A,ml ml B,mll m C/,ml ml D,/,/lml m【答案】D【解析】A,有可能出现,平行这种情况.B,会出现平面,相交但不垂直的情况.C,根据面面平行的性质定理判断.D,根据面面垂直的判定定理判断.【详解】对于 A,ml,m,若l,则/,故 A 错误;对于 B,会出现平面,相交但不垂直的情况,故 B 错误;对于 C,因为/m l,m,则l,又因为l,故 C 错误;对于 D,l,mlm,又由m
7、,故 D 正确.故选:D【点睛】本题考查空间中的平行、垂直关系的判定,还考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.8甲、乙两名篮球运动员在随机抽取的 12 场比赛中的得分情况如下:甲:12,15,20,25,31,31,36,36,37,39,44,49;乙:8,13,14,16,23,26,28,29,31,38,39,51 则运动员甲得分的 25 百分位数与运动员乙得分的 80 百分位数的和为()A22.5 B38 C60.5 D39【答案】C【分析】根据百分位数的计算规则计算可得.【详解】因为12 25%3,故运动员甲得分的 25 百分位数为从小到大排列的第 3 和 4 个数的平
8、均第 4 页 共 14 页 数,为202522.52;又12 80%9.6,所以运动员乙得分的 80 百分位数为从小到大排列的第 10 个数,为38,所以22.53860.5 故选:C 9函数()cos()(0,)2f xx 的部分图像如图所示,则()f x的单调递减区间为 A13,44kk,Zk B132,244kk,Zk C13,44kk,Zk D132,244kk,Zk【答案】D【分析】由函数的图象和余弦函数的性质可得函数的解析式,由余弦型函数的单调区间的求法求函数()f x的单调递减区间【详解】由题意可得函数的最小正周期为512244,22,又0,解得,cosf xx()(),再根据函
9、数的图象可得当34x 时,1y ,所以3cos14 可得324k,Zk,又2,解得4,所以()cos4f xx,令224kxk,可解得132244kxk,Zk()f x的单调递减区间为:132,244kk,Zk,故选:D.第 5 页 共 14 页 10在正方体1111ABCDABC D中,E为线段11AB的中点,则异面直线1D E与1BC所成角的余弦值为()A55 B105 C155 D2 55【答案】B【分析】连接1AD,AE,得到11/ADBC,把异面直线1D E与1BC所成角转化为直线1D E与1AD所成角,取1AD的中点F,在直角1D EF中,即可求解.【详解】在正方体1111ABCD
10、ABC D中,连接1AD,AE,可得11/ADBC,所以异面直线1D E与1BC所成角即为直线1D E与1AD所成角,即1AD E为异面直线1D E与1BC所成角,不妨设12AA,则12 2AD,15DEAE,取1AD的中点F,因为1D EAE,所以1EFAD,在直角1D EF中,可得111210cos55D FAD ED E.故选:B.11如图,在边长为 2 的正方形 ABCD中,其对称中心 O平分线段 MN,且2MNBC,点 E为 DC的中点,则EM EN()第 6 页 共 14 页 A3 B2 C32 D12【答案】A【分析】利用平面向量线性运算、数量积运算求得正确答案.【详解】24,2
11、,1MNBCOMOE.EM ENEOOMEOON 22143EOOMEOOMEOOM .故选:A 12已知函数2170()lneexxf xxx,2()2g xxx,设a为实数,若存在实数m,使()2()0f mg a,则实数a的取值范围为()A 1,)B(,13,)C 1,3 D(,3【答案】C【分析】由含绝对值的函数和对数函数的单调性,可求得2170()lneexxf xxx,的值域记为 A,若存在实数m,使()2()0f mg a,即2()g aA,结合二次不等式的解法可解得a的取值范围【详解】,当70 x 时,1f xx的值域为0,6 当2exe时,f xlnx的值域为2,1 所以21
12、70()lneexxf xxx,的值域记为2,6A 若存在实数m,使()2()0f mg a,即2()g aA,即224aa2,6,解得a的取值范围为 1,3 故答案为:C 第 7 页 共 14 页 二、填空题 1332log 443327lg0.01lne_.【答案】1【分析】运用对数、指数运算法则即可求解.【详解】原式 2334324lne49241 故答案为:1 14若复数 z 满足ii(1)2z(i 是虚数单位),则z_【答案】1-i【分析】根据题意求出复数 z,然后可求出z【详解】12i zi,22(1)(1)11(1)(1)iiiziiiiii,1zi 故答案为1i【点睛】解答本题
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