精品解析:江苏省常州市教育学会2022-2023学年高二下学期期末数学试题(解析版)
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高二数学
注意事项:
1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3. 考试结束后,将答题卡交回.
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. 已知为复数,为的共轭复数,且,则的虚部是( )
A. B. C. 5 D.
【答案】D
【解析】
【分析】利用共轭复数的概念,直接求解.
【详解】因为与互为共轭复数,所以的虚部与的虚部互为相反数.
因为的虚部为,所以的虚部为.
故选:D.
2. 设a,b是两条不同的直线,,是两个不同的平面,则下列选项中能得出的是( )
A. ,, B. ,,
C. ,, D. ,,
【答案】A
【解析】
【分析】根据线线,线面,面面的位置关系,即可判断选项.
【详解】A.若,,,则,那么,故A正确;
B.若,,,则,故B错误;
C.若,,则,或,又,则与有可能垂直,平行,或既不垂直也不平行,故C错误;
D.若,,,则与有可能垂直,平行,或既不垂直也不平行,故D错误.
故选:A
3. 投掷3枚质地均匀的正方体骰子,观察正面向上的点数,则对于这3个点数,下列说法正确的是( )
A. 有且只有1个奇数的概率为
B. 事件“都是奇数”和事件“都是偶数”是对立事件
C. 在已知有奇数的条件下,至少有2个奇数的概率为
D. 事件“至少有1个是奇数”和事件“至少有1个是偶数”是互斥事件
【答案】C
【解析】
【分析】根据独立重复事件求概率,可判断A;根据独立事件和互斥事件的定义,可判断BD;根据条件概率公式,即可判断C.
【详解】A.每个骰子奇数点向上的概率为,则三个骰子有且只有1个奇数的概率,故A错误;
B.事件“都是奇数”和事件“都是偶数”不能构成样本空间,这两个事件是互斥事件,不是对立事件,故B错误;
C.有奇数的对立事件是没有奇数,即三个都是偶数,概率为,
所以有奇数的概率,至少有2个奇数的概率,
所以在已知有奇数的条件下,至少有2个奇数的概率,故C正确;
D.事件“至少有1个是奇数”包含事件:1个奇数,2个偶数,或2个奇数,1个偶数,或3个奇数,
事件“至少有1个是偶数”包含事件:1个偶数,2个奇数,或2个偶数,1个奇数,或3个偶数,
两个事件有公共事件:1个奇数,2个偶数,或2个奇数,1个偶数,所以不是互斥事件,故D错误.
故选:C
4. 已知平面上的三点A,B,C满足,,向量与的夹角为,且,则实数( )
A. 0 B. 1 C. -2 D. 2
【答案】D
【解析】
【分析】根据向量的数量积运算即可求解.
【详解】因为,所以,
因为,,向量与的夹角为,
所以,
所以,所以.
故选:D
5. 一个不透明的盒子里装有10个大小形状都相同的小球,其中3个黑色、7个白色,现在3个人依次从中随机地各取一个小球,前一个人取出一个小球记录颜色后放回盒子,后一个人接着取球,则这3个人中恰有一人取到黑球的概率为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】直接利用概率公式求解.
【详解】因为是有放回地取球,所以每个人取到黑球的概率相同,
且每个人取到黑球的概率为,
所以3个人中恰有一人取到黑球的概率为:.
故选:D.
6. 已知圆锥的高为1,体积为,则过圆锥顶点作圆锥截面的面积最大值为( )
A B. 2 C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】首先计算圆锥的底面半径和母线长,再根据轴截面的顶角大小,确定圆锥截面的面积的最大值.
【详解】设圆锥的底面半径为,高为,母线为,则,
得,,
如图,下图为圆锥的轴截面,等腰三角形,,则,
则等腰三角形的顶角为,
所以过圆锥顶点作圆锥截面,设顶角为,面积,
当顶角为时,面积最大,最大值为.
故选:B
7. 对一个十位数1234567890,现将其中3个数位上的数字进行调换,使得这3个数字都不在原来的数位上,其他数位上的数字不变,则可以得到不同的十位数(首位不为0)的个数为( )
A. 120 B. 232 C. 240 D. 360
【答案】B
【解析】
【分析】对选到的数字,分有0和没有0,以及是否选到首位,结合组合数公式,即可求解.
【详解】第一种情况,若这3个数位没有0,则在其它9位任选3个数位,每个数位都不是原来的数位有2种方法,则有,
第二种情况,若这3个数位有个位0,和首位1,其它8位任选1个数位,每个数位都不是原来的数位有1种方法,有种方法,
第三种情况,若这3个数位有个位0,除首位之外的其它8位任选2个数位,有种方法,
则得到不同的十位数有.
故选:B
8. 正四棱锥的底面边长为,各侧棱长为2,各顶点都在同一个球面上,则过球心与底面平行的平面截得的台体体积是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】设底面正方形的中心为,正四棱锥的外接球的球心为,过球心与底面平行的平面与棱锥的侧面交于正方形,在中,求出外接球的半径,再利用∽,可求出,然后利用棱台的体积公式可求得答案.
【详解】设底面正方形的中心为,正四棱锥的外接球的球心为,过球心与底面平行的平面与棱锥的侧面交于正方形,
因为正方形的边长为,所以,
因为,所以,
设正四棱锥的外接球的半径为,则,
在中,,
因为, 所以,解得,
所以,
因为∽,所以,
所以,得,
因为四边形为正方形,所以,
所以,
所以所求台体的体积为,
故选:C
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20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5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
9. 已知复数,,,则下列说法正确的有( )
A. B.
C. 若,则 D. 若,则
【答案】AB
【解析】
【分析】根据题意,由复数的相关定义结合复数的运算,代入计算,即可得到结果.
【详解】设,
对于A,因为
,
则,
且
,
所以,故正确;
对于B,因为,
所以,,
所以,故正确;
对于C,因为,,
所以,,
且,所以,
所以,
因为不一定等于,所以错误;
对于D,若和为实数,但是和不一定为实数,故错误;
故选:AB
10. 下列说法正确的有( )
A. 在中,,则为锐角三角形
B. 已知O为的内心,且,,则
C. 已知非零向量,满足:,,则的最小值为
D. 已知,,且与的夹角为钝角,则实数的取值范围是
【答案】BD
【解析】
【分析】综合应用平面向量的坐标运算和数量积等知识即可解决问题.
【详解】对于A,在中,,说明角C是锐角,不能判断角A、B是否为锐角,故A错误;
对于B,不妨记,建系如图,,
记,由的面积得,,可得,
所以,故,,,
满足,故B正确;
对于C,记与夹角为,由,,可得,
即,又,
即,
又,
即,
,
所以,
记,则研究,,
令,则,
可得,故,当且仅当时,的最小值为,故C错误;
对于D,因为,,且与的夹角为钝角,所以,且与不共线,
即
,
可得,
当与共线时,,可得,
所以的取值范围是,故D正确.
故选:BD.
11. 某课外兴趣小组在探究学习活动中,测得的10组数据如下表所示:
x
165
168
170
172
173
174
175
177
179
182
y
55
89
61
65
67
70
75
75
78
80
由最小二乘法计算得到线性回归方程为,相关系数为;经过观察散点图,分析残差,把数据去掉后,再用剩下的9组数据计算得到线性回归方程为,相关系数为.则( )
A. B. C. D. ,
【答案】BCD
【解析】
【分析】求出身高的平均值,再根据,,的意义逐一分析判断即可.
【详解】身高的平均数为,
因为离群点的横坐标168小于平均值173.5,纵坐标89相对过大,
所以去掉离群点后经验回归直线的截距变小而斜率变大,
所以,,故选项A错误,选项B正确,
去掉离群点后成对样本数据的线性相关程度更强,拟合效果会更好,所以,
由表格可知,随着的增大,变大,所以,,,
所以,故选项C正确,选项D正确.
故选:BCD.
12. 已知在棱长为4的正方体中,点O为正方形的中心,点P在棱上,下列说法正确的有( )
A.
B. 当直线AP与平面所成角的正切值为时,
C. 当时,点到平面的距离是
D. 当时,以O为球心,OP为半径的球面与侧面的交线长为
【答案】ABD
【解析】
【分析】对于选项A,证明平面即可判断;对于选项B,连接,则就是直线AP与平面所成角,求出即可判断;对于选项C,建立如图所示的空间直角坐标系,利用向量法求解判断;对于选项D,取的中点,OP为半径的球面与侧面的交线为以点E为圆心,以为半径,圆心角为的扇形的弧长,即可判断得解.
【详解】对于选项A,由正方体得平面,所以, 又. 又,所以, 因为平面,
,所以平面, 所以. 所以该选项正确;
对于选项B,连接,则就直线AP与平面所成角,所以,所以该选项正确;
对于选项C, 建立如图所示的空间直角坐标系,则,
设平面的法向量为,所以,
又.所以该选项错误;
对于选项D,取的中点,由题得,
则截面圆的半径为.
由题得截面圆的圆心为点,在平面内作,且.
以点为圆心,以为半径作圆与棱分别交于.
所以.
所以,
以O为球心,OP为半径的球面与侧面的交线为以点E为圆心,以为半径,圆心角为的扇形的弧长,
所以以O为球心,OP为半径的球面与侧面的交线长. 所以该选项正确.
故选:ABD
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 的展开式中二项式系数最大的项的系数是______.(用数字作答)
【答案】252
【解析】
【分析】根据公式可知最大二项式系数,即可求对应的项的系数.
【详解】因为,所以展开式中最大的二项式系数为,对应的是第6项,第6项的系数是.
故答案为:252
14. 在平面直角坐标系中,已知,,以为旋转中心,将线段按顺时针方向旋转,得到线段,则向量在向量上的投影向量的坐标是______.
【答案】
【解析】
【分析】依题意画出图形,过点作轴,交轴于点,求出点坐标,即可得到,的坐标,再根据投影向量的定义计算可得.
【详解】如图,因为,,所以,则,
所以,,过点作轴,交轴于点,
则,,所以,
则,,所以,
所以向量在向量上的投影向量为.
故答案为:
15. 已知平面四边形ABCD,,,,则______.
【答案】
【解析】
【分析】建立平面直角坐标系,用点的坐标表示两个向量的数量积,然后依据题给条件列出关系式,运用整体思想,将结果算出.
【详解】以点为坐标原点,所在直线分别为轴建立平面直角坐标系.设
则由题意知.则.
所以.
因为,
所以,整理化简得.
故.
故答案为:.
16. 已知在矩形中,,,P为AB的中点,将沿DP翻折,得到四棱锥,则二面角的余弦值最小是______.
【答案】
【解析】
【分析】作出辅助线,证明线面垂直,找到即为二面角的平面角,设,表达出各边长,得到,求出,由函数单调性得到余弦值的最小值.
【详解】矩形,连接,与相交于点,
因为,,P为AB的中点,
所以,则∽,所以,
则,故⊥,
将将沿DP翻折,则由⊥,⊥,
因为,平面,所以⊥平面,
过点作⊥于点,则⊥,
又,平面,所以⊥平面,
过点作⊥于点,连接,
因为平面,所以⊥,
因为,平面,
所以⊥平面,
因为平面,所以⊥,
故即为二面角的平面角,显然为锐角,
在矩形中,,故,,
设,则,,
故,
因为,所以,
则,
设,,则,
所以,即,
解得,即,
因为,所以,
当时,,
因为,所以,故,时,等号成立,
因为在上单调递减,
所以二面角的余弦值最小值为.
故答案为:
【点睛】
方法点睛:在解决平面图形的翻折问题时,应找出其中变化的量和没有变化的量,包括位置关系和数量关系,通常翻折后还在同一平面上的元素之间的位置关系不发生变化,不在同一平面上的元素之间的位置关系发生变化,解题时应抓住不变量,利用解三角形知识或建立空间直角坐标系进行求解.
四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 设z是虚数,在平面直角坐标系xOy中,z,,对应的向量分别为,,.
(1)证明:O,B,C三点共线;
(2)若,求向量的坐标.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)首先设,,结合复数的运算,以及复数的几何意义,即可证明,说明三点共线;
(2)首先利用立方差共公式,化简为,即可计算,结合复数的几何意义,即可求解.
【小问1详解】
设,,则,a,,
所以.
,所以,
所以.
又因为O为公共点,所以O,B,C三点共线.
【小问2详解】
因为,则,
又因为z是虚数,所以.
,所以.
18. 如图,在六面体中,,平面菱形ABCD. 证明:
(1)B,,,D四点共面;
(2).
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)先证明线面平行,得出线线平行,进而得到四点共面;
(2)利用面面垂直得出线面垂直,从而得到线线垂直.
【小问1详解】
证明:由,平面,平面,
所以平面.
又因为平面,平面平面,
所以.
同理:,所以,
所以B,,,D四点共面.
【小问2详解】
证明:菱形ABCD中,又因为平面平面ABCD,
且平面平面,平面ABCD,
所以平面.
因为平面,所以,
由(1)有,所以.
19. 在平面直角坐标系中三点A,B,C满足,,D,E分别是线段BC,AC上的点,满足,,AD与BE的交点为G.
(1)求的余弦值;
(2)求向量坐标.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)计算出与,即可求出的余弦值;
(2)利用三点共线,由平面向量基本定理即可求出向量的坐标.
【小问1详解】
由题意,在平面直角坐标系中,将,平移到以原点为起点,如图,
因为,,,,
所以,
又,
所以.
【小问2详解】
由题意及(1)得,在平面直角坐标系中,A,G,D三点共线,
所以,
,
所以由平面向量基本定理,得,解得:,
故.
20. 某种季节性疾病可分为轻症、重症两种类型,为了解该疾病症状轻重与年龄的关系,在某地随机抽取了患该疾病的位病人进行调查,其中年龄不超过50岁的患者人数为,轻症占;年龄超过50岁的患者人数为,轻症占.
(1)完成下面的列联表.若要有99%以上的把握认为“该疾病症状轻重”与“年龄”有关,则抽取的年龄不超过50岁的患者至少有多少人?
轻症
重症
合计
不超过50岁
s
超过50岁
2s
合计
3s
附:(其中),.
(2)某药品研发公司安排甲、乙两个研发团队分别研发预防此疾病的疫苗,两个团队各至多安排2个周期进行疫苗接种试验,每人每次疫苗接种花费元.甲团队研发的药物每次疫苗接种后产生抗体的概率为,根据以往试验统计,甲团队平均花费为.乙团队研发的药物每次疫苗接种后产生抗体的概率为,每个周期必须完成3次疫苗接种,若第一个周期内至少出现2次抗体,则该周期结束后终止试验,否则进入第二个疫苗接种周期.假设两个研发团队每次疫苗接种后产生抗体与否均相互独立.若,从两个团队试验的平均花费考虑,该公司应如何选择团队进行药品研发?
【答案】(1)列联表见解析,抽取的年龄不超过50岁的患者至少有12人
(2)该公司应选择乙团队进行研发
【解析】
【分析】(1)完善列联表,计算卡方,根据卡方和临界值的关系可得答案;
(2)先求出乙的期望,作差比较大小可得答案.
【小问1详解】
列联表如下:
轻症
重症
合计
不超过50岁
s
超过50岁
2s
合计
3s
要有99%以上的把握认为“该疾病症状轻重”与“年龄”有关,则
.
解得,由题意知是6的倍数,所以s的最小整数值为12.
所以抽取的年龄不超过50岁的患者至少有12人.
【小问2详解】
甲研发团队试验总花费为X元,根据以往试验统计得,
设乙研发团队试验总花费为Y元,则Y的可能取值为3t,6t,
所以,,
所以.
因为,所以,
所以乙团队试验的平均花费较少,
所以该公司应选择乙团队进行研发.
21. 记,.
(1)化简:;
(2)证明:的展开式中含项的系数为.
【答案】(1)
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)先利用二项式定理求得,再利用二项式系数的性质与倒序相加法即可得证;
(2)先得到题设条件中含项的系数,再利用二项式系数的性质即可得证.
【小问1详解】
因为,
的二项展开式为,
所以,
所以,
则,
又,
所以,
故.
【小问2详解】
因为的展开式中含项的系数为,
而.
所以含项的系数为:
.
22. 如图,在多面体中,底面ABCD是菱形,且底面ABCD,,,点M在线段EF上.
(1)若M为EF的中点,求直线AM和平面BDE的距离;
(2)试确定M点位置,使二面角的余弦值为.
【答案】(1);
(2)点是线段上靠近点的四等分点.
【解析】
【分析】(1)先证明,, 再以O为原点,建立如图空间直角坐标系,利用向量法求解;
(2)设,,先求出平面ADM和平面ABM的法向量,即得解.
【小问1详解】
连接BD交AC于O,取EF中点G,因为四边形ABCD为菱形,
所以,O为AC中点.
因为,,
所以四边形ACEF为平行四边形.
因为O,G分别为AC,EF中点,
所以.
因为平面ABCD,AC,平面ABCD,
所以,,
所以,.
以O为原点,建立如图空间直角坐标系,则
,,,,,
所以,,
设平面BDE法向量,
,所以,
所以,.
,所以平面BDE.
设A到平面BDE距离为d,
,,所以直线AM和平面BDE的距离为.
【小问2详解】
设,,因为,,,
所以,,,
设平面ADM,平面ABM的法向量分别为,,
,所以,所以,
,所以 .
因为二面角的余弦值为,
所以.
解得或(舍),即,
所以点是线段上靠近点的四等分点.
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2022-2023学年江苏省常州市教育学会高二上学期学业水平监测数学试题(含解析): 这是一份2022-2023学年江苏省常州市教育学会高二上学期学业水平监测数学试题(含解析),共20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。
2021届江苏省常州市教育学会高三上学期学业水平监测数学试题(解析版): 这是一份2021届江苏省常州市教育学会高三上学期学业水平监测数学试题(解析版),共18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。