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    2022-2023学年山东省枣庄市第二中学高一下学期期中数学试题含解析

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    这是一份2022-2023学年山东省枣庄市第二中学高一下学期期中数学试题含解析,共16页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2022-2023学年山东省枣庄市台儿庄区枣庄市第二中学高一下学期期中数学试题 一、单选题1    A B C D3【答案】A【分析】根据复数的乘法运算求解.【详解】由题意可得:.故选:A.2.若向量,则点A的坐标为(    A B C D【答案】B【分析】求出,即可得出点A的坐标.【详解】由题意,故选:B.3.对于横纵坐标均为整数的向量,若它们的模相同,坐标不同,则称这些向量为等模整向量如向量是模为等模整向量,则模为等模整向量的个数为(    A4 B8 C10 D12【答案】B【分析】根据等模整向量的概念求解.【详解】设向量为,则,又为整数,所以中取值,故符合条件的等模整向量,共有8.故选:B4近水亭台草木欣,朱楼百尺回波濆,位于济南大明湖畔的超然楼始建于元代,历代因战火及灾涝等原因,屡毁屡建.今天我们所看到的超然楼为2008年重建而成,共有七层,站在楼上观光,可俯视整个大明湖的风景.如图,为测量超然楼的高度,小刘取了从西到东相距104(单位:米)的AB两个观测点,在A点测得超然楼在北偏东的点D处(ABD在同一水平面上),在B点测得超然楼在北偏西,楼顶C的仰角为,则超然楼的高度(单位:米)为(    A26 B C52 D【答案】C【分析】根据题意结合直角三角形分析运算即可.【详解】由题意可得:(米),中,可得,则(米),Rt中,可得为等腰直角三角形,即(米).故选:C.5.矩形中,M为线段上靠近A的三等分点,N为线段的中点,则    A B0 C1 D7【答案】C【分析】为基底向量表示,根据数量积的定义及运算律分析运算.【详解】为基底向量,因为,则所以.故选:C.6.三棱锥的侧棱上分别有三点EFG,且,则三棱锥的体积之比是(    A6 B8 C12 D24【答案】D【分析】根据体积公式计算三棱锥的体积与三棱锥的体积表达式,再求其比值.【详解】的面积为,设的面积为,又  过点平面,过点平面,如图,相似,  三棱锥的体积之比是24.故选:D.7.已知的内角ABC所对的边分别为abc,若,则    A B C D【答案】B【分析】根据数量积的运算可推得,正弦定理边化角可得.然后根据三角形内角和以及两角和的正弦定理化简可推得,辅助角公式化简可求得,然后根据角的范围,即可得出答案.【详解】由已知可得,.由正弦定理边化角可得,.因为所以有.,所以,所以.因为,所以所以,所以.故选:B.8.已知ABCD四点都在表面积为的球O的表面上,若O的直径,且,则三棱锥体积的最大值为(    A B C D【答案】D【分析】ABC的外接圆半径为r,圆心为,根据正弦定理可求r,根据几何关系可求D到平面ABC的距离为定值,当ABC面积最大时,三棱椎ABCD体积最大,利用余弦定理、基本不等式、三角形面积公式可求ABC面积的最大值,即得.【详解】设球O的半径为R,因为球O的表面积为,故,即,设ABC的外接圆半径为r,圆心为根据正弦定理知,,即AD是直径,OAD中点,故D到平面ABC的距离为ABC中,根据余弦定理得,,当且仅当时,等号成立,∴△ABC面积的最大值为三棱锥ABCD体积的最大值.故选:D. 二、多选题9.关于复数,下列说法中正确的是(    A BC D【答案】ACD【分析】根据复数的模及复数的乘法判断BC选项,根据复数的共轭复数判断D选项,结合共轭复数及模长判断A选项. 【详解】,A选项正确;,B选项错误;,C选项正确;,,,,D选项正确;.故选:ACD.10.已知正四棱台中,,则关于该正四棱台,下列说法正确的是(    A B.高为 C.体积为 D.表面积为【答案】BC【分析】根据正四棱台的结构特征逐项分析判断.【详解】分别作底面的垂线,垂足分别为可得.对于A:在Rt中,可得为锐角,则,故A错误;对于B:正四棱台的高即为,故B错误;对于C:正四棱台的体积,故C正确;对于D:四棱台的表面积,故D错误;故选:BC.11.石墨的二维层状结构存在如图所示的环状正六边形,正六边形为其中的一个六元环,设P为正六边形内一点(包括边界),则下列说法正确的是(    A BC上的投影向量为 D的取值范围为【答案】BCD【分析】建系,利用向量坐标的运算判断ABC,对于D:结合向量的投影分析运算.【详解】如图,以点A为坐标原点建立平面直角坐标系,可得.对于A:因为,则,故A错误;对于B,故B正确;对于C:因为,则所以上的投影向量为,故C正确;对于D:分别过作直线的垂线,垂足分别为,可得上的投影的取值范围为,所以的取值范围为,故D正确;故选:BCD.12.已知内角ABC所对的边分别为abc内一点N满足交于点D,则下列说法正确的是(    A BC D【答案】ABD【分析】由正弦定理判断A,再由向量的线性运算判断D,根据数量积运算判断B,由B在角平分线上可判断C.【详解】由正弦定理可得,故A正确;可得,故D正确;,故B正确;如图,的角平分线,,故C不正确.故选:ABD 三、填空题13___________【答案】【分析】根据虚数单位的周期性求解.【详解】,故答案为:14中,为边的中线,,则中线的长为___________【答案】/【分析】由已知,然后平方根据数量积的运算律,即可得出答案.【详解】由已知可得,所以,所以,所以,中线的长为.故答案为:.15.设M内一点,且,则的面积之比为___________【答案】【分析】根据题意结合三点共线的结论确定点的位置,进而分析运算即可.【详解】取点,使得,则可知:点的中点,可得,即所以的面积之比为.故答案为:. 四、双空题16.早在15世纪,达·芬奇就曾提出一种制作正二十面体的方法:如图(1),先制作三张一样的黄金矩形,然后从长边的中点E出发,沿着与短边平行的方向,即,再沿着与长边行的方向剪出相同的长度,即;将这三个矩形穿插两两垂直放置(如图(2)),连接所有顶点即可得到一个正二十面体(如图(3)).若黄金矩形的短边长为2,则按如上制作的正二十面体的表面积为______________,其内切球的表面积为______________【答案】          【分析】正二十面体的表面是20个全等的等边三角形,且每个等边三角形的边长都等于黄金矩形的短边长可得其表面积,根据对称性可知内切球的球心在所有黄金矩形的对角线交点处,从而可求出球的半径,得出答案.【详解】正二十面体的表面是20个全等的等边三角形,且每个等边三角形的边长都等于黄金矩形的短边长2.所以表面积为: 根据对称性可知:三个黄金矩形的对角线交于一点, 设该点为由对称性可知,内切球和外接球的球心在所有黄金矩形的对角线交点处,O连接其中一个面ABC,如图,作ABC,则OA为外接球半径,为内切球的半径.黄金矩形的短边长为2,设长边为,则 ,即所以黄金矩形的对角线长为 所以外接球的半径为:由正三棱锥的性质可知,的中心,的外接圆半径,所以,所以所以所以内切球的表面积为故答案为: 五、解答题17.已知复数(1)(2)z是关于x的方程的一个根,求实数ab的值.【答案】(1)(2) 【分析】1)根据复数的除法求,进而求模长;2)将代入方程,根据复数相等列式求解.【详解】1)因为所以2)由(1)可得:代入方程得:,解得:18.已知是同一平面内的三个向量,其中(1),且,求坐标;(2),且,求的夹角.【答案】(1)(2) 【分析】1)设,然后根据向量模以及向量垂直的坐标表示,列出方程组,求解即可得出答案;2)根据已知可推得,然后即可得出,进而得出答案.【详解】1)设由已知可得,解得所以2)由已知可得,.所以所以.因为,.19.如图,圆锥的底面半径为3,此圆锥的侧面展开图是一个半圆.(1)求圆锥的表面积;(2)若圆锥的底面圆周和顶点S都在球的球面上,求球的体积.【答案】(1)(2) 【分析】1)设,根据圆锥的侧面展开图是一个半圆,由求得母线后再利用表面积公式求解.2)令,利用球的截面圆性质,由求得半径即可.【详解】1)解:设由题意得:,则所以2)令,得解得20中,内角ABC所对的边分别为abc.已知(1)求角A的大小;(2),求的取值范围.【答案】(1)(2) 【分析】1)根据题意利用正、余弦定理分析运算;2)利用正弦定理进行边化角,在结合三角恒等变换及余弦函数分析运算.【详解】1)因为由正弦定理得,整理得所以,故.2)因为,可得因为,所以,则所以,即21.已知是边长为2的等边三角形,D为边的中点,E为边上任一点(包括端点),F在线段延长线上,且(1)最小时,求的值;(2)的取值范围.【答案】(1)(2) 【分析】1) 设,把转化为,由求出,从而可知当时,最小,把转化为用表示,再把代入即可求出的值;2)把 转化为用表示,化简为只含变量的二次函数,用二次函数求最值的方法即可求得的取值范围.【详解】1)如图,因为,所以时,最小,此时.2)由(1)知,故因为因为,所以.22中,内角ABC所对的边分别为abc.已知(1)的值;(2)的角平分线.i)证明:)若,求的最大值.【答案】(1)(2)① 证明见解析; 【分析】1)根据题意利用正弦定理边化角,分析运算即可;2)(i)根据正、余弦定理结合角度关系分析证明;()根据题中已知结论可得,利用基本不等式分析运算.【详解】1)因为由正弦定理可得,则所以.2)(i)在中,则中,则因为的角平分线,则,所以因为,所以①÷③得:所以得:所以,得证.)由(1)可得:,则式知(或由角平分线定理知):所以所以由()知:所以因为,当且仅当时,取得等号,所以. 

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