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    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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    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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    这是一份精品解析: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),共24页。试卷主要包含了 考试结束后,将答题卡交回, 下列说法正确的有等内容,欢迎下载使用。

    常州市教育学会学业水平监测
    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,


    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,


    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。

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