[数学]江苏省常州高级中学2022-2023学年高一下学期期末试题(解析版)
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这是一份[数学]江苏省常州高级中学2022-2023学年高一下学期期末试题(解析版),共18页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 复数在复平面内对应的点位于( )
A. 第一象限B. 第二象限
C. 第三象限D. 第四象限
【答案】D
【解析】复数,
则其在复平面所对应的点为,故其在第四象限.
故选:D.
2. 若、是两个不重合的平面,
①若内的两条相交直线分别平行于内的两条直线,则;
②设、相交于直线,若内有一条直线垂直于,则;
③若外一条直线与内的一条直线平行,则.
以上说法中成立的有( )个.
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】对于①,设、为平面内两条相交直线,、为平面内两条相交直线,
且满足,,
因为,,,所以,,同理可得,
因为、为平面内两条相交直线,故,①对;
对于②,设、相交于直线,若内有一条直线垂直于,则、相交(不一定垂直),
②错;
对于③,若外一条直线与内的一条直线平行,由线面平行的判定定理可知,,
③对,
所以,真命题的个数为.
故选:C.
3. 如图,在正方体中,二面角的大小为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】由题可知:在正方体中,平面,
由平面,所以,又,
所以二面角的平面角为,
因为,则.
故选:B.
4. 如图,“蘑菇”形状的几何体是由半个球体和一个圆柱体组成,球的半径为2,圆柱的底面半径为1,高为3,则该几何体的表面积为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】由题意得,球的半径,圆柱的底面半径,高,
则该几何体的表面积为.
故选:D.
5. 在中,,点M满足,若,则BC的值为( )
A. 1B. C. 2D. 3
【答案】C
【解析】取中点O,连接,
,即,M为BC边上靠近C的四等分点,
,
,,,
又,,.
故选:C.
6. 正四面体ABCD中异面直线AB与CD所成角为,侧棱AB与底面BCD所成角为,侧面ABC与底面BCD所成的锐二面角为,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】过A作A在底面的射影O,∵是正四面体,∴O是底面的中心,
取的中点,连接,如图所示,
在正四面体中,平面,平面,,
又,平面,,
则平面,平面,,
即异面直线与所成的角为,
侧棱在底面内的射影为,则是侧棱与底面所成的角,
即,
,,侧面与底面所成的角为,∴,
∵,,
∵,∴,即,则,即.
故选:A.
7. 中,角、、的对边分别是、、,角的平分线交边于点.若,,且,则中最长的边为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】因为,由,
即,整理可得,
由余弦定理可得,
所以,,即,解得或(舍),
所以,,即,解得或,
因为,故中最长的边为.
故选:B.
8. 已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,△ABC是边长为2的正三角形,E,F分别是PA,AB的中点,∠CEF=90°,则球O的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】解法一:为边长为2的等边三角形,
为正三棱锥,
,又,分别为、中点,
,,又,平面,
平面,,为正方体一部分,
,即 ,故选D.
解法二:设,分别为中点,
,且,为边长为2的等边三角形,
,又,
,
中余弦定理,作于,,
为中点,,,
,,
又,
两两垂直,,
,.
故选:D.
二、多项选择题:(本题共4小题,每小题5分,共计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. 某市2022年经过招商引资后,经济收入较前一年增加了一倍,实现翻番,为更好地了解该市的经济收入的变化情况,统计了该市招商引资前后的年经济收入构成比例,得到如下扇形图:
则下列结论中正确的是( )
A. 招商引资后,工资净收入较前一年增加
B. 招商引资后,转移净收入是前一年的1.25倍
C. 招商引资后,转移净收入与财产净收入的总和超过了该年经济收入的
D. 招商引资后,经营净收入较前一年增加了一倍
【答案】AD
【解析】设招商引资前经济收入为,而招商引资后经济收入为,
则对于A,招商引资前工资性收入为,而招商引资后的工资性收入为
,所以工资净收入增加了,故A正确;
对于B,招商引资前转移净收入为,招商引资后转移净收入为
,所以招商引资后,转移净收入是前一年的倍,故B错误;
对于C,招商引资后,转移净收入与财产净收入的总和为
,所以招商引资后,
转移净收入与财产净收入的总和低于该年经济收入的,故C错误;
对于D,招商引资前经营净收入为,招商引资后转移净收入为
,所以招商引资后,经营净收入较前一年增加了一倍,故D正确.
故选:AD.
10. 一名射击运动员射击一次击中目标的概率为,若他连续射击两次,则下列正确的是( )
A. 事件“两次均击中”与“恰击中一次”为互斥事件
B. 事件“两次均未击中”与“至少击中一次”互为对立事件
C. 事件“第一次击中”与“两次均击中”相互独立
D. 该运动员击中目标概率为
【答案】ABD
【解析】事件“两次均击中”与“恰击中一次”不能同时发生,属于互斥事件,故A正确;
事件“两次均未击中”的对立事件是“至少击中一次”,故B正确;
事件“两次均击中”包含了事件“第一次击中”,故C错误;
该运动员未击中目标的概率为,
则该运动员击中目标的概率为,故D正确.
故选:ABD.
11. 长方体中,,,,点E,点F分别线段AC,的中点,点P,点Q分别为线段AC,上的动点,则下列说法正确的是( )
A. 存在P,Q,使得B. 三棱锥体积的最大值为10
C. 若的周长为10,则D. 的最小值为7
【答案】AB
【解析】对于选项A,因为平面,平面,所以,
当点P与点C重合,点Q与重合时,,正确;
对于选项B,因为平面平面,
所以点P到平面的距离h即点P到的距离h,
所以点P到平面的最大距离为3,又,
所以,所以,
即三棱锥体积的最大值为10,正确;
对于选项C,因为平面,平面,所以,
又,所以在中,,若,则点Q与点重合,
此时即的周长为,错误;
对于选项D,将矩形和矩形展开矩形,
则,错误.
故选:AB.
12. 在圆O内接四边形ABCD中,,,,.则下列说法正确的是( )
A. 四边形ABCD的面积为B. 圆O的半径为
C. D. 若于点H,则
【答案】ACD
【解析】对于A,连接,在中,,
,
,,解得
,,,
,
,
四边形的面积,故A正确;
对于B,设外接圆半径为,则由正弦定理得,
该外接圆的半径为,故B错误;
对于C,过点作于点,过点作于点,
所以,,
则由垂径定理得,
,,
解得,,,,
,
,故C正确;
对于D,由C选项得,,
,故D正确.
故选:ACD.
三、填空题:(本题共4小题,每小题S分,共计20分.)
13. 某人5次上班途中所花的时间(单位:分钟)分别为x,y,10,11,9.已知这组数据的平均数为10,方差为2,则|x﹣y|的值为_____.
【答案】4
【解析】由题意可得:,
设,,则,解得,
∴.
故答案为:4.
14. ______.
【答案】
【解析】
.
故答案为:.
15. 甲乙二人争夺一场围棋比赛的冠军,若比赛为“三局两胜”制(无平局),甲在每局比赛中获胜的概率均为,且各局比赛结果相互独立,则甲获得冠军的概率为______.
【答案】
【解析】根据题意,比赛为“三局两胜”制(无平局),
则甲获胜分为比赛2局或者比赛3局两种情况,
则甲获得冠军的概率为:.
故答案为:.
16. 设点Q在半径为1的圆P上运动,同时,点P在半径为2的圆O上运动.O为定点,P,Q两点的初始位置如图所示,其中,当点P转过角度时,点Q转过角度,则在运动过程中的取值范围为______.
【答案】
【解析】建立如图所示的平面直角坐标系,
设,
则,
,
由于,所以,故,
故的取值范围为.
故答案为:.
四、解答题:(本题共6小题,共计70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)
17. 已知向量,向量与的夹角为,且.
(1)求向量的坐标;
(2)设向量,,向量,若,求的最大值并求出此时x的取值集合.
解:(1)设,依题意,,,
而,
因此,解得或,
所以向量的坐标是或.
(2)向量,且,
当时,,不符合题意,舍去,
当时,,符合题意,即,
则,
,
因为,则当,即时,,
所以的最大值是3,此时x的取值集合是.
18. 如图,在四棱锥中,四边形为平行四边形,,,M为上一点,且平面.
(1)求证:
(2)如果点N为线段的中点,求证:平面
解:(1)平面,平面,,即,
又,,、平面,平面,
因为平面,.
(2)取中点,连接,,平面,平面,
,又,是的中点,
,平面,平面,
平面,同理,平面,,平面,
平面
平面平面,平面,
平面,
19. 某区为了全面提升高中体育特长生的身体素质,开设“田径队”和“足球队”专业训练,在学年末体育素质达标测试时,从这两支队伍中各随机抽取100人进行专项体能测试,得到如下频率分布直方图:
(1)估计两组测试的平均成绩,
(2)若测试成绩在90分以上的为优秀,从两组测试成绩优秀的学生中按分层抽样的方法选出7人参加学校代表队,再从这人中选出2人做正,副队长,求正、副队长都来自“田径队”的概率.
解:(1)由田径队的频率分布直方图得:,
解得,同理可得,
其中“田径队”平均成绩为:
,
“足球队”的平均成绩为:
.
(2)“田径队”中90分以上的有(人),
“足球队”中90分以上有(人),
所以抽取的比例为,在“田径队”抽取(人),记作a,b,c,d;
在“足球队”抽取(人),记作A,B,C,
从中任选2人包含的基本事件有:
ab,ac,ad,aA,aB,aC;bc,bd,bA,bB,bc;cd,cA,cB,cC;dA,dB,dC;AB,AC;
BC,共21个,
正、副队长都来自“田径队”包含的基本事件有ab,ac,ad,bc,bd,cd共6个,
故正、副队长都来自“田径队”的概率为.
20. 如图所示,在平行四边形ABCD中,A=45°,,E为AB的中点,将△ADE沿直线DE翻折成△PDE,使平面PDE⊥平面BCD,F为线段PC的中点.
(1)证明:平面PDE;
(2)已知M为线段DE的中点,求直线MF与平面PDE所成的角的正切值.
解:(1)取PD的中点,连接,,
∵F,分别为PC,PD的中点,∴,
又∵E为AB的中点,∴,
∴,∴FGEB为平行四边形,∴,
又∵面PDE,面PDE,∴平面PDE.
(2)在平行四边形中,因为,所以,
又因为A=45°,可得即,
因为平面PDE⊥平面BCD,平面PDE平面BCD=,
所以平面⊥平面,
由(1)可知,,所以平面,连接,
即为直线MF与平面PDE所成的角,
因为,
所以,
即直线MF与平面PDE所成的角的正切值为.
21. 记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.
(1)求角C的大小;
(2)若点D在边AB上,且,,求的值.
解:(1)由余弦定理可得,
由正弦定理可得,
由于,所以.
(2)设,则,
,,故,
,
在中,由正弦定理可得,
即,
在中,同理,
,,即,
整理得,又,故,
所以的值为.
22. 在正方体中,E为的中点,过E的平面截此正方体,得如图所示的多面体,F为棱上的动点.
(1)已知点在棱BC上,且,若用平面,求;
(2)若,求点D到平面AEF的最大距离.
解:(1)设平面与平面的交线为,
因为平面,平面平面,平面,
所以,
由正方体知,平面平面,
又因为平面平面,平面平面,
所以,所以,
取的中点,连接,易知,所以,
又因为为的中点,所以为的中点,所以.
(2)以点为坐标原点,分别为轴的正方向,建立空间直角坐标系,
则有,其中,
,
设平面的法向量为,
则有不妨取,则,
所以,
当,即点与点重合时,取等号,所以点D到平面AEF的最大距离为.
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