2022-2023学年云南省大理州高二上学期质量监测数学试题含答案
展开一、单选题
1.下列结论不正确的是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【分析】利用元素与集合的关系直接求解.
【详解】根据题意,依次分析选项:
对于A,0是自然数,即有,故A正确;
对于B,是有理数,即有,故B不正确;
对于C,-3是整数,即有,故C正确;
对于D,是无理数,即有,故D正确,
故选:B.
2.设,则( )
A.2B.C.D.1
【答案】C
【分析】利用复数除法运算法则化简,再由复数模的公式即可得出.
【详解】由,
得.
故选:C.
3.某单位共有老年人120人,中年人360人,青年人人,为调查身体健康状况,需要从中抽取一个容量为22的样本,用分层随机抽样的方法进行抽样调查,样本中的中年人为9人,则的值是( )
A.360B.400C.420D.480
【答案】B
【分析】根据分层抽样计算可得.
【详解】若样本中的中年人人数为9,则老年人人数为,
青年人人数为,所以,
得.
故选:B.
4.“”是“”成立的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
【答案】A
【分析】根据不等式的解法,分别求得不等式的解集,再结合充分条件、必要条件的判定方法,即可求解.
【详解】由不等式,可得,解得,
又由不等式,可得,解得,
所以“”是“”成立的充分不必要条件.
故选:A.
5.若直线与双曲线:的一条渐近线平行,则实数的值为( )
A.2B.C.4D.
【答案】D
【分析】由双曲线方程写出渐近线方程,注意,结合直线平行列方程求参数值即可.
【详解】由题设双曲线化为标准方程为且,故,
所以,双曲线渐近线为,其中一条与平行,
所以,则.
故选:D
6.若是空间的一个基底,且向量不能构成空间的一个基底,则( )
A.B.C.D.
【答案】D
【分析】由题意可知,向量、、共面,则存在实数、使得,根据空间向量的基本定理可得出关于、、的方程组,即可解得的值.
【详解】因为向量,,不能构成空间的一个基底,
所以、、共面,故存在实数、使得,
即,
因为是空间的一个基底,则,解得.
故选:D.
7.已知正四面体ABCD的表面积为,E为棱AB的中点,球О为该正四面体的外接球,则过DE的平面被球О所截得的截面面积最小值为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】先根据表面积求出四面体的棱长,得出外接球的半径,根据截面圆的性质可得答案.
【详解】设正四面体的棱长为,则,∴,
∴正四面体的高为;
将正四面体放置于正方体中,如图1所示:可得正方体的外接球就是正四面体的外接球,
∵正四面体的棱长为2,∴正方体的棱长为,可得外接球半径满足,
E为棱AB的中点,过DE作其外接球的截面,当球心O到截面的距离最大时,截面圆的面积达到最小值,
此时球心O到截面的距离等于O到DE的距离,O到DE的距离为,
可得截面圆的半径为,得到截面圆的面积最小值为.
故选:C.
8.已知在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且,点О为其外接圆的圆心.已知,则当角C取到最大值时的面积为( )
A.B.C.D.
【答案】A
【分析】利用外心的性质,可转化为,再由余弦定理及均值不等式求出的最小值,即可得解.
【详解】点为其外接圆的圆心,分别是的中垂线,如图,
,
∴,即.
由,
当,即时取等号,此时角取到最大值,
此时,即为直角三角形,
所以当角取到最大值时,的面积为,
故选:A.
二、多选题
9.下列描述正确的是( )
A.若事件A,B满足,则A与B是对立事件
B.若,,,则事件A与B相互独立
C.掷两枚质地均匀的骰子,“第一枚出现奇数点”与“第二枚出现偶数点”不是互斥事件
D.一个袋子中有2个红球,3个绿球,采用不放回方式从中依次随机地取出两球,第二次取到红球的概率是
【答案】BC
【分析】A选项,举出反例;B选项,利用判断出事件A与B相互独立;C选项,根据互斥事件的定义作出判断;D选项,分两种情况进行计算.
【详解】对于A,例如,投掷一枚质地均匀的骰子,记事件A为“点数为1,2,3”,事件B为“点数为2,4,6”,则,但是A,B不是对立事件,故A不正确;
对于B,,,故B正确;
对于C,掷两枚质地均匀的骰子,“第一枚出现奇数点”与“第二枚出现偶数点”能同时发生,所以不是互斥事件,故C正确;
对于D,若第一次摸到红球,则第二次摸到红球的概率为,若第一次摸到绿球,则第二次摸到红的概率为,所以第二次摸到红球的概率为,故D不正确.
故选:BC.
10.点在圆:上,点在圆:上,则( )
A.的最小值为
B.的最大值为
C.两个圆心所在的直线斜率为
D.两个圆公共弦所在直线的方程为
【答案】AC
【分析】根据圆心距结合两圆半径可判断两圆的位置关系,故可判断D的正误,求出的最值后可判断AB的正误,利用公式可求连心线的斜率,故可判断C的正误.
【详解】根据题意,圆:,其圆心,半径,
圆:,即,其圆心,半径,
则圆心距,两圆外离,不存在公共弦,故D不正确;
的最小值为,最大值为,
故A正确,B不正确;
对于C,圆心,圆心,
则两个圆心所在直线斜率,故C正确,
故选:AC.
11.若,则( )
A.B.
C.D.
【答案】ABD
【分析】根据对数函数单调性分析可得,进而根据不等式性质结合指、对数单调性逐项分析判断.
【详解】因为,且在定义域内单调递增,
所以,即,
对于选项A:因为,且,
所以,即,故A正确;
对于选项B:因为,则,所以,故B正确;
对于选项C:因为,即,
且在定义域内单调递增,所以,故C不正确;
对于选项D:因为,
则,可得,且,
所以,故D正确;
故选:ABD.
12.将直角三角形ABC沿斜边上的高AD折成120°的二面角,已知直角边,,那么下面说法正确的是( )
A.平面平面
B.四面体的体积是
C.二面角的正切值是
D.BC与平面ACD所成角的正弦值是
【答案】AD
【分析】根据线面垂直的判定,以及面面垂直的判定,可得判定A正确;根据,可判定B不正确;过作,证得为二面角的平面角,结合面积相等法,可判定C不正确;证得与平面所成的角是,在直角中,可判定D正确.
【详解】由题意,沿折后,如图所示,
因为直角三角形沿斜边上的高折成120°的二面角,
可得,,且是二面角的平面角,即,
在中,,,,
由余弦定理得,所以,
对于A中,因为,,且,平面,
所以平面,又因为平面,所以平面平面,
所以A正确;
对于B中,由于,
所以B不正确;
对于C中,过作交BC于,连接,
因为,且,平面,所以平面,
又因为平面,所以,所以为二面角的平面角,
由面积相等得,可得,
则,所以C不正确;
对于D中,由平面,且平面,所以平面平面,
可得与平面所成的角是,则,所以D正确.
故选:AD.
三、填空题
13.已知向量,的夹角为60°,且,,则 .
【答案】2
【分析】根据题意,结合向量的数量积的运算公式,得出方程,即可求解.
【详解】由向量,的夹角为,且,,
可得,可得
整理得,解得或(舍去).
故答案为:.
14.若一组数据的方差为4,则的标准差为 .
【答案】4
【分析】根据样本数据的标准差为,那么数据标准差为,即可得到答案.
【详解】因为的方差为4,则标准差为,
所以新数据的标准差为4,
故答案为:4.
15.若偶函数在上为增函数,若,则实数的取值范围是 .
【答案】
【分析】根据函数奇偶性得到在上为减函数,从而由单调性得到不等式,求出答案.
【详解】∵偶函数在上为增函数,
∴在上为减函数,
则不等式,即,
两边平方化简得,,解得或.
故实数的取值范围为.
故答案为:
16.已知椭圆的两个焦点分别为,,点Р为椭圆上一点,且,,则椭圆的离心率为 .
【答案】
【分析】根据题意,利用正弦定理得到可得,结合两角和的正弦公式,即可求解.
【详解】因为,,可得,,
则,,,,
由正弦定理得:
,
可得,
又由,
所以.
故答案为:.
四、解答题
17.已知函数.
(1)求的最小正周期和单调递减区间;
(2)求在区间上的值域.
【答案】(1),;
(2).
【分析】(1)利用降幂公式与辅助角公式化简得,利用周期公式计算得最小正周期,由三角函数的性质求出函数的单调递减区间;
(2)易判断函数在区间上单调递减,由此即可求出答案.
【详解】(1),
所以的最小正周期为.
由在区间上单调递减,
令,
解得:
所以函数的单调递减区间为.
(2)由(1)知,
由题意知,
所以,
所以在区间上单调递减,,,
所以在区间上的值域为.
18.某次联欢会上设有一个抽奖游戏,抽奖箱中共有16个四种不同颜色且形状大小完全相同的小球,分别代表一等奖、二等奖、三等奖、无奖四种奖项.其中红球代表一等奖且只有1个,黄球代表三等奖.从中任取一个小球,若中二等奖或三等奖的概率为.小华同学获得一次摸奖机会.
(1)求他不能中奖的概率;
(2)若该同学中一等奖或二等奖的概率是,试计算黄球的个数.
【答案】(1)
(2)5个.
【分析】(1)已知获奖概率,运用对立事件的概率求解不能中奖的概率.
(2)先算出获得三等奖的概率,然后用总数乘概率算出数量.
【详解】(1)设小华同学任取一个小球,抽得一等奖、二等奖、三等奖、不中奖的事件分别为A,B,C,D,它们彼此是互斥事件,
由题意得,,
由对立事件的概率公式得
,
∴不能中奖的概率为.
(2)∵,又,
∴.
∵,
∴,
∴中三等奖的概率为,
∴黄球个数为个.
19.如图,在四棱锥中,平面,,四边形满足,,,点M为PC的中点.
(1)求证:;
(2)点E为BC边上的点,若,求二面角的余弦值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)利用垂直关系,以点为原点,建立空间直角坐标系,利用向量数量积的坐标表示,证明线线垂直;
(2)分别求平面和平面的法向量,利用法向量的夹角公式,求二面角的余弦值.
【详解】(1)证明:因为平面,平面,
所以,.
又,所以PA,AB,AD两两垂直.
以A为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图所示.
则,,,,
点M为PC的中点,故,
故,,
所以,
所以.
(2),
设平面的法向量为,
,,
则令,则.
设平面的法向量为,
,,
则,令,则,
所以,
因为二面角为锐角,
所以二面角的余弦值为.
20.如图,在四边形中,,,.
(1)求的值;
(2)若,,求CD的长.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)在中中由余弦定理可求出,再由正弦定理求出答案;
(2)设,,则在中有,在中由余弦定理有,联立方程组,即可解出答案.
【详解】(1)在中,由余弦定理,有,
得,
∵,∴.
由正弦定理,有.
(2)∵,∴.
设,,在中,有①,
在中,由余弦定理,有②,
联立①②,可解得,.
所以CD的长为.
21.如图所示,三棱台的体积为7,其上、下底面均为等边三角形,平面平面,且,棱AC与BC的中点分别为G,H.
(1)证明:平面平面FGH;
(2)求点E到平面FGH的距离.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)利用面面平行的判断定理,转化为证明线线平行;
(2)首先根据第一问转化为点到平面的距离,再根据等体积转化求点到平面的距离.
【详解】(1)证明:分别是的中点,
,
平面,平面,
平面,
又,,
∴四边形为平行四边形,∴.
平面,平面,
平面FGH,
平面ABED,平面ABED,,
∴平面平面FGH.
(2)平面ABED,由(1)知平面FGH,
点E到平面FGH的距离等于点A到平面FGH的距离,设为d.
由题意得上底面面积为,下底面面积为,
设三棱台的高为,则,得.
由,得,
设CG的中点为I,连接IH,IF,∵平面平面ABC且交于AC,,
∴平面ABC,,,
,
,
∵,∴,
故点E到平面FGH的距离为.
22.在平面直角坐标系中,已知抛物线:经过点,直线:与抛物线C交于M,N两点.
(1)求抛物线C的方程;
(2)当时,若对任意满足条件的实数,都有(m,n为常数),求的值.
【答案】(1)
(2)或.
【分析】(1)将代入抛物线中,求出,得到答案;
(2)联立直线与抛物线方程,得到两根之和,两根之积,由垂直关系得到,代入两根之和,两根之积,列出方程,求出答案.
【详解】(1)因为抛物线:经过点,
则,解得,
故抛物线的方程为.
(2)设,,
联立,可得,
则,得,
且,,
所以,
.
因为,所以,可得,
即,
所以,
即,
解得或,
所以,或,,
即有或.
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