1、东港区实验中学2019-2020学年高二上学期第二次月考试卷数学卷东港区实验中学2019-2020学年高二上学期第二次月考试卷数学班级_ 姓名_ 分数_一、选择题1 下面的结构图,总经理的直接下属是( )A总工程师和专家办公室B开发部C总工程师、专家办公室和开发部D总工程师、专家办公室和所有七个部2 若定义在R上的函数f(x)满足f(0)=1,其导函数f(x)满足f(x)k1,则下列结论中一定错误的是( )ABCD3 3名医生和6名护士被分配到3所学校为学生体检,每校分配1名医生和2名护士不同的分配方法共有( )A90种B180种C270种D540种4 定义运算:例如,则函数的值域为( )A
2、B C D5 直线在平面外是指( )A直线与平面没有公共点B直线与平面相交C直线与平面平行D直线与平面最多只有一个公共点6 已知一组函数fn(x)=sinnx+cosnx,x0,nN*,则下列说法正确的个数是( )nN*,fn(x)恒成立若fn(x)为常数函数,则n=2f4(x)在0,上单调递减,在,上单调递增A0B1C2D37 若如图程序执行的结果是10,则输入的x的值是( ) A0B10C10D10或108 函数y=(x25x+6)的单调减区间为( )A(,+)B(3,+)C(,)D(,2)9 已知函数,关于的方程()有3个相异的实数根,则的取值范围是( )A B C D【命题意图】本题考
3、查函数和方程、导数的应用等基础知识,意在考查数形结合思想、综合分析问题解决问题的能力10两个圆锥有公共底面,且两圆锥的顶点和底面圆周都在同一个球面上若圆锥底面面积是球面面积的,则这两个圆锥的体积之比为( )A2:1B5:2C1:4D3:111等比数列的前n项,前2n项,前3n项的和分别为A,B,C,则( )AB2=ACBA+C=2BCB(BA)=A(CA)DB(BA)=C(CA)12不等式ax2+bx+c0(a0)的解集为R,那么( )Aa0,0Ba0,0Ca0,0Da0,0二、填空题13已知函数y=f(x),xI,若存在x0I,使得f(x0)=x0,则称x0为函数y=f(x)的不动点;若存在
4、x0I,使得f(f(x0)=x0,则称x0为函数y=f(x)的稳定点则下列结论中正确的是(填上所有正确结论的序号),1是函数g(x)=2x21有两个不动点;若x0为函数y=f(x)的不动点,则x0必为函数y=f(x)的稳定点;若x0为函数y=f(x)的稳定点,则x0必为函数y=f(x)的不动点;函数g(x)=2x21共有三个稳定点;若函数y=f(x)在定义域I上单调递增,则它的不动点与稳定点是完全相同14数列an是等差数列,a4=7,S7= 15已知,是空间二向量,若=3,|=2,|=,则与的夹角为16曲线C是平面内到直线l1:x=1和直线l2:y=1的距离之积等于常数k2(k0)的点的轨迹给
5、出下列四个结论:曲线C过点(1,1);曲线C关于点(1,1)对称;若点P在曲线C上,点A,B分别在直线l1,l2上,则|PA|+|PB|不小于2k;设p1为曲线C上任意一点,则点P1关于直线x=1、点(1,1)及直线y=1对称的点分别为P1、P2、P3,则四边形P0P1P2P3的面积为定值4k2其中,所有正确结论的序号是17已知,则不等式的解集为_【命题意图】本题考查分段函数、一元二次不等式等基础知识,意在考查分类讨论思想和基本运算能力18自圆:外一点引该圆的一条切线,切点为,切线的长度等于点到原点的长,则的最小值为( )AB3C4D【命题意图】本题考查直线与圆的位置关系、点到直线的距离,意在
6、考查逻辑思维能力、转化能力、运算求解能力、数形结合的思想三、解答题19(本小题满分14分)设函数,(其中,).(1)若,求的单调区间;(2)若,讨论函数在上零点的个数.【命题意图】本题主要考查利用导数研究函数的单调性,最值、通过研究函数图象与性质,讨论函数的零点个数,考查考生运算求解能力、转化能力和综合应用能力,是难题.20(本小题满分12分)已知函数.(1)当时,求函数的值域;(2)已知,函数,若函数在区间上是增函数,求的最大值21设函数f(x)=emx+x2mx(1)证明:f(x)在(,0)单调递减,在(0,+)单调递增;(2)若对于任意x1,x2,都有|f(x1)f(x2)|e1,求m的
7、取值范围 222015年第7届女足世界杯在加拿大埃德蒙顿联邦体育场打响,某连锁分店销售某种纪念品,每件纪念品的成本为4元,并且每件纪念品需向总店交3元的管理费,预计当每件纪念品的售价为x元(7x9)时,一年的销售量为(x10)2万件()求该连锁分店一年的利润L(万元)与每件纪念品的售价x的函数关系式L(x);()当每件纪念品的售价为多少元时,该连锁分店一年的利润L最大,并求出L的最大值23已知函数,(其中常数m0)(1)当m=2时,求f(x)的极大值;(2)试讨论f(x)在区间(0,1)上的单调性;(3)当m3,+)时,曲线y=f(x)上总存在相异两点P(x1,f(x1)、Q(x2,f(x2)
8、,使得曲线y=f(x)在点P、Q处的切线互相平行,求x1+x2的取值范围 24.(1)求函数的单调递减区间;(2)在中,角的对边分别为,若,的面积为,求的最小值. 东港区实验中学2019-2020学年高二上学期第二次月考试卷数学(参考答案)一、选择题1 【答案】C【解析】解:按照结构图的表示一目了然,就是总工程师、专家办公室和开发部读结构图的顺序是按照从上到下,从左到右的顺序故选C【点评】本题是一个已知结构图,通过解读各部分从而得到系统具有的功能,在解读时,要从大的部分读起,一般而言,是从左到右,从上到下的过程解读2 【答案】C【解析】解;f(x)=f(x)k1,k1,即k1,当x=时,f()
9、+1k=,即f()1=故f(),所以f(),一定出错,故选:C3 【答案】D【解析】解:三所学校依次选医生、护士,不同的分配方法共有:C31C62C21C42=540种故选D4 【答案】D【解析】考点:1、分段函数的解析式;2、三角函数的最值及新定义问题. 5 【答案】D【解析】解:根据直线在平面外是指:直线平行于平面或直线与平面相交,直线在平面外,则直线与平面最多只有一个公共点故选D6 【答案】 D【解析】解:x0,fn(x)=sinnx+cosnxsinx+cosx=,因此正确;当n=1时,f1(x)=sinx+cosx,不是常数函数;当n=2时,f2(x)=sin2x+cos2x=1为常
10、数函数,当n2时,令sin2x=t0,1,则fn(x)=+=g(t),g(t)=,当t时,g(t)0,函数g(t)单调递减;当t时,g(t)0,函数g(t)单调递增加,因此函数fn(x)不是常数函数,因此正确f4(x)=sin4x+cos4x=(sin2x+cos2x)22sin2xcos2x=1=+,当x0,4x0,因此f4(x)在0,上单调递减,当x,4x,2,因此f4(x)在,上单调递增,因此正确综上可得:都正确故选:D【点评】本题考查了三角函数的图象与性质、倍角公式、平方公式、两角和差的正弦公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题7 【答案】D【解析】解:模拟执行程序,可得程序的功能
11、是计算并输出y=的值,当x0,时x=10,解得:x=10当x0,时x=10,解得:x=10故选:D8 【答案】B【解析】解:令t=x25x+6=(x2)(x3)0,可得 x2,或 x3,故函数y=(x25x+6)的定义域为(,2)(3,+)本题即求函数t在定义域(,2)(3,+)上的增区间结合二次函数的性质可得,函数t在(,2)(3,+)上的增区间为 (3,+),故选B9 【答案】D第卷(共90分)10【答案】D【解析】解:设球的半径为R,圆锥底面的半径为r,则r2=4R2=,r=球心到圆锥底面的距离为=圆锥的高分别为和两个圆锥的体积比为: =1:3故选:D11【答案】C【解析】解:若公比q=
12、1,则B,C成立;故排除A,D;若公比q1,则A=Sn=,B=S2n=,C=S3n=,B(BA)=()=(1qn)(1qn)(1+qn)A(CA)=()=(1qn)(1qn)(1+qn);故B(BA)=A(CA);故选:C【点评】本题考查了等比数列的性质的判断与应用,同时考查了分类讨论及学生的化简运算能力12【答案】A【解析】解:不等式ax2+bx+c0(a0)的解集为R,a0,且=b24ac0,综上,不等式ax2+bx+c0(a0)的解集为的条件是:a0且0故选A二、填空题13【答案】 【解析】解:对于,令g(x)=x,可得x=或x=1,故正确;对于,因为f(x0)=x0,所以f(f(x0)
13、=f(x0)=x0,即f(f(x0)=x0,故x0也是函数y=f(x)的稳定点,故正确;对于,g(x)=2x21,令2(2x21)21=x,因为不动点必为稳定点,所以该方程一定有两解x=,1,由此因式分解,可得(x1)(2x+1)(4x2+2x1)=0还有另外两解,故函数g(x)的稳定点有,1,其中是稳定点,但不是不动点,故错误;对于,若函数y=f(x)有不动点x0,显然它也有稳定点x0;若函数y=f(x)有稳定点x0,即f(f(x0)=x0,设f(x0)=y0,则f(y0)=x0即(x0,y0)和(y0,x0)都在函数y=f(x)的图象上,假设x0y0,因为y=f(x)是增函数,则f(x0)
14、f(y0),即y0x0,与假设矛盾;假设x0y0,因为y=f(x)是增函数,则f(x0)f(y0),即y0x0,与假设矛盾;故x0=y0,即f(x0)=x0,y=f(x)有不动点x0,故正确故答案为:【点评】本题考查命题的真假的判断,新定义的应用,考查分析问题解决问题的能力14【答案】49【解析】解:=7a4=49故答案:49【点评】本题考查等差数列的性质和应用,解题时要认真审题,仔细求解15【答案】60 【解析】解:|=,=3,cos=与的夹角为60故答案为:60【点评】本题考查平面向量数量积表示夹角和模长,本题解题的关键是整理出两个向量的数量积,再用夹角的表示式16【答案】 【解析】解:由
15、题意设动点坐标为(x,y),则利用题意及点到直线间的距离公式的得:|x+1|y1|=k2,对于,将(1,1)代入验证,此方程不过此点,所以错;对于,把方程中的x被2x代换,y被2y 代换,方程不变,故此曲线关于(1,1)对称正确;对于,由题意知点P在曲线C上,点A,B分别在直线l1,l2上,则|PA|x+1|,|PB|y1|PA|+|PB|2=2k,正确;对于,由题意知点P在曲线C上,根据对称性,则四边形P0P1P2P3的面积=2|x+1|2|y1|=4|x+1|y1|=4k2所以正确故答案为:【点评】此题重点考查了利用直接法求出动点的轨迹方程,并化简,利用方程判断曲线的对称性,属于基础题17
16、【答案】【解析】函数在递增,当时,解得;当时,解得,综上所述,不等式的解集为18【答案】D【解析】三、解答题19【答案】【解析】(1),.(2分)令,得.当时,当时,所以的单调增区间是,单调减区间是.(5分)若,则,又,由零点存在定理,使,所以在上单调增,在上单调减.又,.故当时,此时在上有两个零点;当时,此时在上只有一个零点. 20【答案】(1);(2)【解析】试题分析:(1)化简,结合取值范围可得值域为;(2)易得和,由在上是增函数,的最大值为.考点:三角函数的图象与性质.21【答案】 【解析】解:(1)证明:f(x)=m(emx1)+2x若m0,则当x(,0)时,emx10,f(x)0;
17、当x(0,+)时,emx10,f(x)0若m0,则当x(,0)时,emx10,f(x)0;当x(0,+)时,emx10,f(x)0所以,f(x)在(,0)时单调递减,在(0,+)单调递增(2)由(1)知,对任意的m,f(x)在单调递减,在单调递增,故f(x)在x=0处取得最小值所以对于任意x1,x2,|f(x1)f(x2)|e1的充要条件是即设函数g(t)=ette+1,则g(t)=et1当t0时,g(t)0;当t0时,g(t)0故g(t)在(,0)单调递减,在(0,+)单调递增又g(1)=0,g(1)=e1+2e0,故当t时,g(t)0当m时,g(m)0,g(m)0,即合式成立;当m1时,由
18、g(t)的单调性,g(m)0,即emme1当m1时,g(m)0,即em+me1综上,m的取值范围是 22【答案】 【解析】解:()该连锁分店一年的利润L(万元)与售价x的函数关系式为:L(x)=(x7)(x10)2,x7,9,()L(x)=(x10)2+2(x7)(x10)=3(x10)(x8),令L(x)=0,得x=8或x=10(舍去),x7,8,L(x)0,x8,9,L(x)0,L(x)在x7,8上单调递增,在x8,9上单调递减,L(x)max=L(8)=4;答:每件纪念品的售价为8元,该连锁分店一年的利润L最大,最大值为4万元【点评】本题考查了函数的解析式问题,考查函数的单调性、最值问题
19、,是一道中档题23【答案】 【解析】解:(1)当m=2时,(x0)令f(x)0,可得或x2;令f(x)0,可得,f(x)在和(2,+)上单调递减,在单调递增 故(2)(x0,m0)当0m1时,则,故x(0,m),f(x)0;x(m,1)时,f(x)0此时f(x)在(0,m)上单调递减,在(m,1)单调递增; 当m=1时,则,故x(0,1),有恒成立,此时f(x)在(0,1)上单调递减; 当m1时,则,故时,f(x)0;时,f(x)0此时f(x)在上单调递减,在单调递增 (3)由题意,可得f(x1)=f(x2)(x1,x20,且x1x2)即x1x2,由不等式性质可得恒成立,又x1,x2,m0对m3,+)恒成立 令,则对m3,+)恒成立g(m)在3,+)上单调递增,故从而“对m3,+)恒成立”等价于“”x1+x2的取值范围为【点评】运用导数,我们可解决曲线的切线问题,函数的单调性、极值与最值,正确求导是我们解题的关键 24【答案】(1)();(2).【解析】试题分析:(1)根据可求得函数的单调递减区间;(2)由可得,再由三角形面积公式可得,根据余弦定理及基本不等式可得的最小值. 1试题解析:(1),令,解得,的单调递减区间为().考点:1、正弦函数的图象和性质;2、余弦定理、基本不等式等知识的综合运用
