[精编文档]江苏省东台市创新学校2018-2019学年高二数学5月检测试卷理 doc

发布时间:2019-07-22 08:32:01

江苏省东台市创新学校2018-2019学年高二数学5月检测试题

一、填空题:(本大题共14小题,每小题5分,计70.请把答案填写在答题纸的指定位置上.)

1. 已知,则=

2函数的定义域是__________

3.已知角510°的终边经过点,则实数a的值是 .

4.已知f(x)(2)n,其中nN*.若展开式中含x3项的系数为14,求n的值

5已知某单位有职工120人,其中男职工90人,现采用分层抽样的方法(按男、女分层)抽取一个样本,若已知样本中有27名男职工,则样本容量为________

6.012345可组成无重复数字的三位数的个数为________.

7.已知矩阵A. ,若点P在矩阵A对应的变换作用下得到点P(3,1)

求点P的坐标.

8.用数学归纳法证明“对于足够大的自然数n,总有2n>n3”时,验证第一步不等式成立所取的第一个值n0最小应当是______________

9.求以C(4,0)为圆心,半径为4的圆的极坐标方程:

10.123455个数字中随机抽取3个不同的数字,则这3个数字经适当排序后能组成等差数列的概率为

11.在极坐标系中,点到曲线ρcos θρsin θ10上的点的最小距离等于

12.用数字123456789组成没有重复数字,且至多有一个数字是偶数的四位数,这样的四位数一共有________(用数字作答).

13.的展开式中,含x2项的系数为(  )

14.已知正数满足,则的最小值

二、解答题:(本大题共6小题,共计90分,请在答题纸指定区域内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

15.(本题14分)

已知变换T把平面上的点(3,-4)(5,0)分别变换成(2,-1)(1,2),试求变换T对应的矩阵M

16. (本题14分)

17.(本题14分)

已知圆O1和圆O2的极坐标方程分别为ρ2ρ22ρcos2.

(1)把圆O1和圆O2的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2)求经过两圆交点的直线的极坐标方程.

18.(本小题满分16分)

袋中有形状和大小完全相同的四种不同颜色的小球,每种颜色的小球各有4个,分别编号为1,2,3,4.现从袋中随机取两个球.

(1)若两个球颜色不同,求不同取法的种数;

(2)(1)的条件下,记两球编号的差的绝对值为随机变量X,求随机变量X的概率分布与数学期望.

19.(本小题满分16分)

已知在的展开式中,第6项为常数项.

(1)n

(2)求含x2的项的系数;

(3)求展开式中所有的有理项.

20.(本小题满分16分)

证明:对一切正整数n,5n2·3n11都能被8整除.


高二数学5月份月考答案(理科)

1、填空题

1. 2. 3. 1 47

5. 36 6. 100 7(3,-1). 8. 10 9. ρ8cos θ

10. 11. 12. (1)当不含偶数时,有A120()

当含有一个偶数时,有CCA960()

所以这样的四位数共有1 080.

13. 45

14 2解析,则

因为

(当且仅当时取“”),所以,解得,所以的最小值2

2、解答题

15.:【解析】M

由题意得,

M.

16.解: λ=-2代入λ2(x1)λ(x5)0,得x3

17,解:(1)ρ2x2y2,且得圆O1的直角坐标方程为x2y24

ρ22ρcos2

ρ22ρ(cos θsin θ)2

x2y22(xy)2

故圆O2的直角坐标方程为x2y22x2y20.

(2)联立方程两式相减,得经过两圆交点的直线方程为xy10

该直线的极坐标方程为ρcos θρsin θ10.

18.解:(1)两个球颜色不同的情况共有C·4296()

(2)随机变量X所有可能的值为0,1,2,3.

P(X0)

P(X1)

P(X2)

P(X3).

所以随机变量X的概率分布列为

所以E(X)0×1×2×3×.

19.解:(1)通项公式为Tk1Cxkx

Ckx.

因为第6项为常数项,

所以k5时,0,即n10.

(2)2,得k2

故含x2的项的系数是C2.

(3)根据通项公式,由题意

r(rZ),则102k3rk5r

kN,∴r应为偶数,

r可取2,0,-2,即k可取2,5,8

∴第3项,第6项与第9项为有理项,

它们分别为C2x2C5C8x2.

∴展开式中所有的有理项为x2,-.

20,证明:(1)n1时,原式等于8能被8整除;

(2)假设当nk(k1kN*)时,结论成立,

5k2·3k11能被8整除.

5k2·3k118mmN*

nk1时,

5k12·3k1

5(5k2·3k11)4·3k14

5(5k2·3k11)4(3k11)

而当k1kN*时,3k11显然为偶数,设为2ttN*

5k12·3k15(5k2·3k11)4(3k11)40m8t(mtN*),也能被8整除,

故当nk1时结论也成立;

(1)(2)可知,对一切正整数n,5n2·3n11都能被8整除.

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