资源信息
| 学段 | 高中 |
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| 学科 | 数学 |
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| 教材版本 | - |
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| 年级 | 高二 |
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| 章节 | - |
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| 类型 | 试卷 |
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| 知识点 | - |
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| 使用场景 | 同步教学-期末 |
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| 学年 | 2025-2026 |
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| 地区(省份) | 广东省 |
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| 地区(市) | 湛江市 |
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| 地区(区县) | - |
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| 文件格式 | ZIP |
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| 文件大小 | 1.37 MB |
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| 发布时间 | 2026-07-07 |
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| 更新时间 | 2026-07-07 |
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| 作者 | 匿名 |
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| 品牌系列 | - |
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| 审核时间 | 2026-07-07 |
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| 下载链接 | https://www.zxxk.com/soft/58701352.html |
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| 价格 | 5储值(1储值=1元) |
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| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
湛江市2025-2026学年度第二学期期末调研测试
高二数学
满分:150分;考试时间:120分钟
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1. 如图,要让电路从处到处只有一条支路接通,则不同的路径有( )
A. 5种 B. 6种 C. 7种 D. 9种
【答案】C
【解析】
【分析】利用分类加法计数原理以及分步乘法计数原理,可得答案.
【详解】由分类加法计数原理以及分步乘法计数原理可知,
不同的路径有种.
故选:C.
2. 曲线在点处切线的倾斜角为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】,所以.
,所以.
3. 的展开式中的系数为( )
A. 5 B. -5 C. 15 D. -15
【答案】D
【解析】
【分析】把按照二项式定理展开,可得的展开式中的系数.
【详解】,
故它的展开式中的系数为,
故选:D.
4. 已知数列的通项公式为,则数列的前10项和为( )
A. 127 B. 192 C. 235 D. 747
【答案】D
【解析】
【详解】设数列的前n项和为,
因为,
所以
.
5. 为了检测某种药物对预防疾病的效果,进行了小动物试验,得到如下列联表:
药物
疾病
合计
未患病
患病
服用
18
7
25
未服用
12
8
20
合计
30
15
45
已知,.根据小概率值的独立性检验,则下列结论正确的是( )
A. 药物对预防疾病有效果
B. 药物对预防疾病有效果,这个结论犯错误的概率不超过0.05
C. 药物对预防疾病无效果
D. 药物对预防疾病无效果,这个结论犯错误的概率不超过0.05
【答案】C
【解析】
【分析】通过计算列联表的统计量,与给定的临界值比较,来判断药物对预防疾病是否有效果.
【详解】零假设:药物对预防疾病无效果,
根据列联表数据,,
根据,将数据代入可得:
,
,根据小概率值的独立性检验,,
所以我们没有充分证据拒绝原假设,即认为药物对预防疾病无效果.
故选:C.
6. 湛江市某次期末考试成绩统计如下,优等生占,中等生占,后进生占,优等生通过考试的概率为,中等生通过考试的概率为,后进生通过考试的概率为,随机抽取一名学生调查,抽到的学生通过考试的概率为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】由条件概率公式与全概率公式求解即可.
【详解】设事件为“抽到的学生通过考试”,设事件为“抽到优等生”,事件为“抽到中等生”,事件为“抽到后进生”,
则,,,
则,,,
则,,,
所以,
所以随机抽取一名学生调查,抽到的学生通过考试的概率为
7. 一个箱子中装有七张除了分数外完全相同的卡片,其中有四张2分,三张1分,从箱子中随机取出四张卡片,求四张卡片分数之和大于6分的概率是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】从7张卡片中随机抽取4张的组合数为.
设抽取2分卡片张,则抽取1分卡片张,其中.
总分为,要求,即,解得,故或.
当时,抽取方法数为.
当时,抽取方法数为,合计符合条件的事件数为.
由古典概型公式得.
8. 设,已知随机变量的分布列如下表,则下列结论正确的是( )
0
1
2
A. B. 的值最大
C. 随着的增大而减小 D. 当时,
【答案】D
【解析】
【详解】由分布列可得 ,,.
对于 A,因为 ,所以,即 ,A 错误.
对于 B,当 时,,,所以 的值不是最大,B 错误.
对于 C,,
因为 时,随的增大而增大,所以C错误.
对于 D,当 时,,,,
所以,,
故,D正确.
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,有选错的得0分,部分选对的得部分分.
9. 口袋内装有大小、质地均相同,颜色分别为红、黄、蓝的3个球.从口袋内无放回地依次抽取2个球,记“第一次抽到红球”为事件A,“第二次抽到黄球”为事件B,则( )
A. B.
C. A与B为互斥事件 D. A与B相互独立
【答案】AB
【解析】
【分析】根据给定条件,利用古典概率、条件概率公式,结合互斥事件、相互独立事件的意义计算判断.
【详解】对于A,,A正确;
对于B,,,B正确;
对于C,事件可以同时发生,则A与B不互斥,C错误;
对于D,,由选项AB知,,则A与B相互不独立,D错误.
故选:AB
10. 已知函数,则( )
A. 的极小值为
B. 有两个零点
C. 存在使得关于的方程有三个不同的实根
D. 的解集为
【答案】AC
【解析】
【分析】先求导函数,根据正负确定单调性.判断A;运用极大值和极小值都小于,判断B;运用y=f(x)与y=a有三个不同交点,即f(x)=a有三个不同实根,判断C;运用函数单调性判断D.
【详解】函数的定义域为,,
由得或;由得,有极大值,极小值,A正确;
由极大值和极小值均小于0知最多一个零点,B不正确;
当时,,当时,,当时,有三个不同的实根,C正确;
当时,,此时,D不正确.
故选:AC.
11. 已知,则下列结论正确的有( )
A. B. C. D.
【答案】ABD
【解析】
【分析】对于A,直接令进行求解即可;对于B,可以将二项式转化为,然后再根据二项式定理的通式进行求解即可;对于C,先令求出,再令求出的值,由即可求出的值;对于D,首先分别令与后得到两个方程,然后通过联立方程进行求解即可.
【详解】对于A,令,得:,故A正确;
对于B,由
由二项式定理可得:,故B正确;
对于C,令,得:,
再令,得:,
由此可得:,故C错误;
对于D,令,得:,
再令,得:,
由此可得:,故D正确.
故选:ABD
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 若随机变量,且,则________.
【答案】24
【解析】
【详解】因为 ,所以 ,解得 .
于是
由方差性质 ,得
13. 已知随机变量Ⅹ服从正态分布,且,则______.
【答案】##0.25
【解析】
【分析】根据正态分布的对称性即可求得答案.
【详解】设,由正态分布密度曲线的对称性可知,
,.所以,
解得.即.
故答案为:.
14. 已知数列与的前项和分别为,,且, ,,,则的取值范围是__________.
【答案】中对应的那些值
【解析】
【分析】根据递推关系式求出,代入得,再根据裂项求和法求出,再根据数列的单调性可求出结果.
【详解】当时,得,因为,所以,
当时,,,
所以,
因为,所以,
所以数列是首项为,公差为的等差数列,
所以,
所以,
所以
,
因为数列为递增数列,所以,又,
所以的取值范围是.
故答案为:中 对应的那些值.
【点睛】关键点点睛:利用裂项求和法求出是解题关键.
四、解答题:本题共5小题,共77分.应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
15. 为的前项和,已知.
(1)求的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
【答案】(1)
(2).
【解析】
【分析】(1)由,取和作差,得到与的递推关系,再求首项,可得通项;
(2)将代入化简,得到,然后用错位相减法求和.
【小问1详解】
当时,,即.
当时,有.
所以,
所以,即.
由,且,代入得,即,所以.
故从第一项起即为等比数列,公比,首项.
所以.
【小问2详解】
由(1)知,则.
于是.
因为,所以.
因此.
设,
则.
两式相减得,
其中.
所以,
故.
16. 某款电动汽车由于其优异的性价比,逐渐在市场获得认可,订购数量日渐增多.根据统计数据,该款电动汽车某区域店过去周的订单数如下:
时间(周)
1
2
3
4
5
订单数(辆)
13
21
45
55
66
为了进一步了解订单数的变化情况,两个数学学习小组分别进行了研究,
(1)小组决定用线性回归模型进行拟合,求此时关于的线性回归方程;
(2)小组采用非线性回归模型进行拟合,求得关于的非线性回归方程为,并计算出决定系数.
①请计算小组线性回归方程的决定系数,并说明哪个小组的模型拟合效果更好;
②用①中选择的模型预测该区域第10周的订单数.
附:,;决定系数,
参考数据:,.
【答案】(1)关于的线性回归方程为
(2)①,小组的模型拟合效果更好;
②用①中选择的模型预测该区域第10周的订单数约辆.
【解析】
【分析】(1)先算出,再代入公式计算分子与分母得到斜率,再用求出截距,写出回归直线.
(2)①先将各代入线性方程得到对应,算出残差平方和,结合已知总偏差平方和,代入公式算出,对比大小,数值越大拟合效果越好;
②选择决定系数更大的非线性模型,将代入二次回归方程,化简计算得到第周订单预测值.
【小问1详解】
,,
,
,
所以,,
所以关于的线性回归方程为;
【小问2详解】
①时,,,
时,,,
时,,,
时,,,
时,,,
所以,
,
所以,
因为,所以,说明小组的模型拟合效果更好;
②用小组的模型预测,
时,,
所以用①中选择的模型预测该区域第10周的订单数约辆.
17. 已知函数.
(1)当时,求的单调区间以及极值;
(2)若有两个不同的零点,求的取值范围.
【答案】(1)的单调递减区间为,单调递增区间为.
极小值为,无极大值.
(2)的取值范围为.
【解析】
【分析】(1)求,利用和求解函数的单调区间,从而可得到极值.
(2)先利用的符号判断函数的单调性,再利用最小值小于零即可求解的取值范围.
【小问1详解】
当时,,定义域为.
.
令,即,解得;令,即,解得.
所以的单调递减区间为,单调递增区间为.
当时取得极小值,极小值为,无极大值.
【小问2详解】
,.
当,即,恒成立,所以在上单调递增,最多1个零点,不符合题意.
当,即时,令,即,解得.
当时,当时,.
所以在区间上单调递减,在区间上单调递增.
所以是极小值点,也是最小值点,
且.
当时,;当时,.
因为有两个不同的零点,所以即.
又因为,所以,解得.
所以.
综上所述,若有两个不同的零点,的取值范围为.
18. 如图,直线垂直于梯形所在的平面,,为线段上一点,,,四边形为矩形.
(1)若是的中点,求证:平面;
(2)求二面角的余弦值;
(3)若点到平面的距离为,求的长.
【答案】(1)证明:如图,连接交于点,连接.
因为四边形为矩形,所以点为中点.
在中,是的中点,所以.
因为平面,平面,所以平面.
(2)
(3)
【解析】
【分析】(1)连接交于点,连接,可得,再利用线面平行的判定定理即可证明.
(2)建立空间直角坐标系,分别求平面与平面的法向量即可求二面角的余弦值.
(3)设,利用点到面的向量公式即可求的值,进而可求的长.
【小问1详解】
略
【小问2详解】
平面,
以为原点,分别以,,为轴,轴,轴建立空间直角坐标系.
则
所以,,,
设平面的法向量为,
则,即.
令,则,,所以.
设平面的法向量为,
则,即.
令,则,,所以.
所以.
由图可得二面角为钝角,所以二面角的余弦值为.
【小问3详解】
设
因为,所以.
点到平面的距离为,解得.
所以.则.
所以的长为
19. 已知点是圆:上的动点,过点作轴的垂线段,为垂足,为线段的中点.
(1)求点的轨迹方程;
(2)过点的直线与曲线交于两点.
(ⅰ)求的取值范围;
(ⅱ)若曲线与轴交于,两点,直线,分别与直线相交于,两点,求的值.
【答案】(1)
(2)(ⅰ);(ⅱ)
【解析】
【分析】(1)运用相关点法即可求得动点的轨迹方程;
(2)(ⅰ)设直线的方程并与椭圆方程联立,写出韦达定理,根据向量数量积的坐标公式化简得,结合求得的,根据函数单调性即可求得的取值范围;(ⅱ)分别求得,的方程,进而求得,,推得,找到与的数量关系,整体代入消元即可求得结果.
【小问1详解】
设点的坐标为,点的坐标为,
则点的坐标为.
由点是线段的中点,得,
因为点在圆上,所以,.
把,代入方程,
得,即
所以点的轨迹方程为.
【小问2详解】
(ⅰ)依题意,直线的斜率存在,可设其方程为,
联立,消元得.
由,得,设,,
因为,是方程的两个根,
所以,,
所以
,
因为,所以,
所以的取值范围为;.
(ⅱ)由题意可得,直线的斜率,
①当,分别为椭圆的左顶点、右顶点时,
直线的方程为,
直线的方程为,
令,得,,
即,,
所以.
因为,,
所以,即,
所以.
②当,分别为椭圆的右顶点、左顶点时,
同理可得,故.
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湛江市2025-2026学年度第二学期期末调研测试
高二数学
满分:150分;考试时间:120分钟
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1. 如图,要让电路从处到处只有一条支路接通,则不同的路径有( )
A. 5种 B. 6种 C. 7种 D. 9种
2. 曲线在点处切线的倾斜角为( )
A. B. C. D.
3. 的展开式中的系数为( )
A. 5 B. -5 C. 15 D. -15
4. 已知数列的通项公式为,则数列的前10项和为( )
A. 127 B. 192 C. 235 D. 747
5. 为了检测某种药物对预防疾病的效果,进行了小动物试验,得到如下列联表:
药物
疾病
合计
未患病
患病
服用
18
7
25
未服用
12
8
20
合计
30
15
45
已知,.根据小概率值的独立性检验,则下列结论正确的是( )
A. 药物对预防疾病有效果
B. 药物对预防疾病有效果,这个结论犯错误的概率不超过0.05
C. 药物对预防疾病无效果
D. 药物对预防疾病无效果,这个结论犯错误的概率不超过0.05
6. 湛江市某次期末考试成绩统计如下,优等生占,中等生占,后进生占,优等生通过考试的概率为,中等生通过考试的概率为,后进生通过考试的概率为,随机抽取一名学生调查,抽到的学生通过考试的概率为( )
A. B. C. D.
7. 一个箱子中装有七张除了分数外完全相同的卡片,其中有四张2分,三张1分,从箱子中随机取出四张卡片,求四张卡片分数之和大于6分的概率是( )
A. B. C. D.
8. 设,已知随机变量的分布列如下表,则下列结论正确的是( )
0
1
2
A. B. 的值最大
C. 随着的增大而减小 D. 当时,
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,有选错的得0分,部分选对的得部分分.
9. 口袋内装有大小、质地均相同,颜色分别为红、黄、蓝的3个球.从口袋内无放回地依次抽取2个球,记“第一次抽到红球”为事件A,“第二次抽到黄球”为事件B,则( )
A. B.
C. A与B为互斥事件 D. A与B相互独立
10. 已知函数,则( )
A. 的极小值为
B. 有两个零点
C. 存在使得关于的方程有三个不同的实根
D. 的解集为
11. 已知,则下列结论正确的有( )
A. B. C. D.
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 若随机变量,且,则________.
13. 已知随机变量Ⅹ服从正态分布,且,则______.
14. 已知数列与的前项和分别为,,且, ,,,则的取值范围是__________.
四、解答题:本题共5小题,共77分.应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
15. 为的前项和,已知.
(1)求的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
16. 某款电动汽车由于其优异的性价比,逐渐在市场获得认可,订购数量日渐增多.根据统计数据,该款电动汽车某区域店过去周的订单数如下:
时间(周)
1
2
3
4
5
订单数(辆)
13
21
45
55
66
为了进一步了解订单数的变化情况,两个数学学习小组分别进行了研究,
(1)小组决定用线性回归模型进行拟合,求此时关于的线性回归方程;
(2)小组采用非线性回归模型进行拟合,求得关于的非线性回归方程为,并计算出决定系数.
①请计算小组线性回归方程的决定系数,并说明哪个小组的模型拟合效果更好;
②用①中选择的模型预测该区域第10周的订单数.
附:,;决定系数,
参考数据:,.
17. 已知函数.
(1)当时,求的单调区间以及极值;
(2)若有两个不同的零点,求的取值范围.
18. 如图,直线垂直于梯形所在的平面,,为线段上一点,,,四边形为矩形.
(1)若是的中点,求证:平面;
(2)求二面角的余弦值;
(3)若点到平面的距离为,求的长.
19. 已知点是圆:上的动点,过点作轴的垂线段,为垂足,为线段的中点.
(1)求点的轨迹方程;
(2)过点的直线与曲线交于两点.
(ⅰ)求的取值范围;
(ⅱ)若曲线与轴交于,两点,直线,分别与直线相交于,两点,求的值.
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