山东省威海市2022-2023学年高一数学下学期期末试题(Word版附解析)
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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指定位置上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.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,将本试卷和答题卡一并交回.
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. 已知角的终边经过点,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】直接利用三角函数的坐标定义求解即得解.
【详解】由题得.
故选:C
2. 下列角的终边与角的终边关于轴对称的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据已知角,利用周期性写出终边相同角,再结合选项判断即可.
【详解】由题意知,与角的终边关于轴对称的角为
当时,,正确.
经验证,其他三项均不符合要求.
故选:.
3. 已知,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】由及二倍角公式,得,即可得解.
【详解】由题意,得
,所以.
故选:C.
4. 已知正四棱锥的侧棱长为,高与斜高的夹角为,则该正四棱锥的体积为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】画出图形,正四棱锥,高为,斜高为,然后根据已知条件列方程可求出高和底面边长,从而可求出体积.
【详解】如图,在正四棱锥,高为,斜高为,
题意可得
设正方形的边长为,则,
在中,,
在中,,则,解得,
所以,
所以正四棱锥的体积为,
故选:A
5. 在空间四边形中,若,分别为,的中点,,,且,,则( )
A. 直线与平行 B. 直线,,相交于一点
C. 直线与异面 D. 直线,,相交于一点
【答案】B
【解析】
【分析】首先利用相似三角形证明且,再利用中位线定理证明且,从而得到四边形为梯形,且,是梯形的两腰,设,交于一点,利用平面的性质证明是直线,,的公共点即可.
【详解】因为,,且,
所以,所以且,
因为,分别为,的中点,所以且,
所以且,故四边形为梯形,且,是梯形的两腰,
所以,交于一点,设交点为,则,,
又因为平面,且平面,
所以平面,且平面,
又平面平面,
所以,
所以点是直线,,的公共点,
故直线、、相交于一点.
故选:B
6. 古希腊地理学家埃拉托色尼从书中得知,位于尼罗河第一瀑布的塞伊尼(现在的阿斯旺,在北回归线上)记为,夏至那天正午,阳光直射,立杆无影;同样在夏至那天,他所在的城市——埃及北部的亚历山大城记为,测得立杆与太阳光线所成的角约为.他又派人测得,两地的距离km,平面示意图如图,则可估算地球的半径约为( )()
A. km B. km C. km D. km
【答案】C
【解析】
【分析】利用圆的性质及周长公式即可求解.
【详解】设地心为,依题意可得,,,
设地球的周长为,半径为,
则,所以km.
故选:C
7. 如图,为正方形,,点在上,点在射线上,且,则( )
A. B. C. D. 不确定
【答案】B
【解析】
【分析】根据边角关系证明三角形全等,即可根据对应边和角相等求解.
【详解】在取,连接,
由于,,所以,
又,所以,
由于,,
所以,
所以.
故,
故
故选:B
8. 在中,,,为的中点,为上一点,且,交于点,则( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据平面向量共线定理、平面向量线性运算法则及平面向量基本定理得到方程,解得即可.
【详解】依题意,又,
所以,
因为、、三点共线,所以,
又、、三点共线,所以,
因为、不共线,所以,解得,
所以.
故选:D
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. 已知正方体,则( )
A. 直线与所成的角为 B. 直线与所成的角为
C. 二面角的大小为 D. 二面角的大小为
【答案】AC
【解析】
【分析】根据正方体的特征,即可由空间角的定义,结合选项即可逐一求解.
【详解】对于A,连接,,由正方体的性质知:,
所以为等边三角形,故,
由于,所以四边形为平行四边形,所以,
故即为直线与所成的角,故A正确,
对于B,由于,而,所以直线与所成的角为,故B错误,
对于C,因为平面,平面,
所以,又因为, 故即为二面角的平面角,
由于,故C正确,
对于,连接,,
设正方体的棱长为2,所以,
又二面角的平面角,
所以,故D错误.
故选:AC
10. 记的内角,,所对的边分别为,,.( )
A. 若,则是等腰三角形
B. 若,则是直角三角形
C. 若,则等腰三角形
D. 若,则是等边三角形
【答案】BC
【解析】
【分析】A. 分析得到或,则是等腰三角形或直角三角形,所以该选项错误; B. 化简得到.所以是直角三角形,所以该选项正确;C. 化简得到,则是等腰三角形,所以该选项正确;D.化简得是等腰三角形,所以该选项错误.
【详解】A. 若,则或,所以或,则是等腰三角形或直角三角形,所以该选项错误;
B. 若,则 .所以是直角三角形,所以该选项正确;
C. 若,所以,所以所以,则是等腰三角形,所以该选项正确;
D. 若,所以或,则是等腰三角形,所以该选项错误.
故选:BC
11. 已知为坐标原点,点,,,,则( )
A. B.
C. D.
【答案】ABD
【解析】
【分析】通过计算得到,所以选项A正确;通过计算得到,所以选项B正确;,,所以选项C不正确;通过计算得到,所以选项D正确.
【详解】对选项A:,,所以该选项正确;
对选项B:,,
所以,所以,所以该选项正确;
对选项C:,
,所以该选项不正确;
对选项D:,
,所以该选项正确.
故选:ABD
12. 若函数()在有且仅有个零点,则( )
A. 的图象关于直线对称
B. 在单调递增
C. 在有且仅有个解
D. 的取值范围是
【答案】AD
【解析】
【分析】化简已知得到,所以选项D正确;令得到,即可判断选项A正确;求出即可判断选项B错误;求出在有且仅有个解.所以选项C错误.
【详解】由题得.
∵,
因为函数在有且仅有个零点,所以,
所以的取值范围是,所以选项D正确;
对于选项A,令.
令,所以的图象关于直线对称,所以该选项正确;
对于选项B,因为,
所以在不是单调递增,所以该选项错误;
对于选项C,,所以当或时,,所以在有且仅有个解.所以该选项错误.
故选:AD
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 已知锐角,满足,,则_______.
【答案】##
【解析】
【分析】根据正切和角公式即可求解.
【详解】由,得,
由于,为锐角,所以,故,
故答案为:
14. 将函数图象上的所有点向右平移个单位,再把所得到的曲线上的所有点纵坐标不变,横坐标变为原来的倍,得到函数的图象,则________.
【答案】
【解析】
【分析】用三角函数的图象变换法则即可求解.
【详解】将函数图象上的所有点向右平移个单位,
得到函数的图象,
再把图象上的所有点纵坐标不变,横坐标变为原来的倍,
得到函数的图象.
故答案为:
15. 已知非零向量,满足,且,则向量与的夹角为_______.
【答案】##
【解析】
【分析】由已知得,再利用数量积公式化简即得解.
【详解】因为,所以,
所以,所以.
因为.
故答案为:
16. 已知三棱锥中,平面,,,.在此棱锥表面上,从点经过棱上一点到达点的路径中,最短路径的长度为,则该棱锥外接球的表面积为_______.
【答案】
【解析】
【分析】根据几何体的线面关系可将其放进一个长方体,外接球直径就是体对角线长,此时需要长方体的长宽高数据,根据题干中的最短路径数据,转化成平面问题列余弦定理方程求解.
【详解】
由于平面,,可将三棱锥放在一个如上图的长方体里,长方体的外接球直径就是三棱锥的外接球,就是体对角线的长,
下将翻折到和共面的状态,如下图:
由平面,平面,故,在上图长方体中,显然平面,又平面,故,
在中,,则,于是,由题意,点经过棱上一点到达点的路径中,最短路径的长度为,
则平面图中的,设,在中,由余弦定理,,整理得,解得(负值舍去).
故长方体中,,则,即为外接球直径,故外接球的表面积是.
故答案为:
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. 如图,四棱锥的底面为正方形,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)若平面,证明:.
【答案】(1)证明见解析;
(2)证明见解析.
【解析】
【分析】(1)根据题意,设与交于点,连接,由线面平行的判定定理即可证明;
(2)由线面垂直的性质定理及判定定理即可得证.
【小问1详解】
设与交于点,连接,
因为底面是正方形,所以为中点,
又因为为的中点,所以,
因为平面,平面,
所以平面.
【小问2详解】
因为底面是正方形,所以,
又因为平面,平面,所以,
又,平面,
所以平面,
因为平面,所以.
18. 已知函数.
(1)当时,求的取值范围;
(2)若锐角,满足,,求.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据二倍角公式以及辅助角公式化简,即可根据整体法求解范围,
(2)根据同角关系求解,,即可根据正弦和差角公式求解.
【小问1详解】
,
因为,则,
所以,所以.
【小问2详解】
由第(1)问知,
所以,
因为,所以,
因为,为锐角,
所以,因为,所以,
所以
.
19. 记的内角所对的边分别为已知向量,,且.
(1)求角;
(2)若为的中点,,,求的面积.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据向量垂直的坐标表示先找出中的边角关系,利用三角恒等变换和边角互化进行求解;
(2)利用,平方后列出关于边长的条件,然后根据三角形的面积公式求解.
【小问1详解】
由题意知,
所以,
由正弦定理可知,
即,
因为,所以,
所以,即得,
因为,所以.
【小问2详解】
因为为的中点,
所以,
所以,所以,
所以,①
由余弦定理可知,
所以,②
由①②得,
所以.
【点睛】
20. 图①是由矩形,和菱形组成的一个平面图形,其中,,.将其沿,折起使得与重合,连接,如图②.
(1)证明:平面平面;
(2)证明://平面;
(3)求直线与平面所成角的正切值.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析 (3)
【解析】
【分析】(1)根据线面垂直即可得面面垂直,
(2)利用线线平行或者面面平行即可求证线面平行,
(3)根据线面角的定义,得其几何角,即可利用边角故选求解.
【小问1详解】
由题意知,,平面,
所以平面,
又平面,
所以平面平面.
【小问2详解】
法一:由题意可知,,
所以,
所以四边形为平行四边形,所以,
又平面,平面,所以平面.
法二:因为,平面,平面,所以平面,
,平面,平面,所以平面,
平面,
所以平面平面,
又平面,所以平面.
【小问3详解】
过作交的延长线于点,连接,
因为平面平面,且交线为平面,
所以平面,
所以在平面内的射影为,
所以与平面所成的角为,
因为,所以,
在中,,,
在中,,,所以,
所以,
所以与平面所成角的正切值为.
21. 在平面直角坐标系中,已知点,点在第二象限,且.
(1)若点的横坐标为,现将向量绕原点沿顺时针方向旋转到的位置,求点的坐标;
(2)已知向量与,的夹角分别为,,且,,若,求的值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据三角函数的定义即可求解,
(2)根据三角函数的定义,结合和差角公式即可根据向量的坐标运算求解.
【小问1详解】
因为,点在第二象限且横坐标为,
所以点的坐标为,
设,由三角函数定义可知,,
因为向量绕原点沿顺时针方向旋转到的位置,
所以角的终边位于射线上,
所以,,
设点的坐标为,
所以,,
所以点的坐标为.
【小问2详解】
因为向量与的夹角为且,
所以,
所以点横纵坐标分别,,
即点坐标为,所以.
因为向量与的夹角为,且点在第二象限,
所以角的终边位于射线上,
又,
,
所以点的横纵坐标分别为,,
即点坐标为,所以,
因为,
所以,
所以,
解得,所以.
22. (1)证明:;
(2)记的内角,,所对的边分别为,,,已知.
(ⅰ)证明:;
(ⅱ)若成立,求实数的取值范围.
【答案】(1)证明见解析;(2)(ⅰ)证明见解析;(ⅱ)
【解析】
【分析】(1)证法一:从左向右证,先变形,然后利用两角和与差的余弦公式化简即可,证法二:从右向左证,利用两角和与差的正弦公式化简即可,
(2)(ⅰ)证法一:将利用正弦定理统一成角的形式,再利用三角函数恒等变换公式化简即可,证法二:将利用正弦定理统一成边的形式,然后利用余弦定理结合三角函数恒变换公式化简即可;(ⅱ)解法一:由可得,再由,得,再结合余弦定理和得,换元后构造函数分类讨论可求得结果,解法二:将由正弦定理统一成角的形式,再结合得,换元后构造函数分类讨论可求得结果,解法三:由,将整理得,换元后构造函数分类讨论可求得结果.
【详解】证明:(1)法一:
.
法二: ,
,
所以.
(2)(ⅰ)法一:因为,
由正弦定理可知,
即,
即,可得,
由(1)可知,
所以,因为,所以,
所以,因为,所以,
又因为,所以,所以或(舍),
所以.
法二:因为,由正弦定理可得,
因为,所以,
所以,即,
所以,
即,所以,
因为,所以,又因为,
所以,所以或(舍),所以.
解:(ⅱ)法一:因为,所以,即,
因为,所以,
所以,
所以,
,
因为,所以,
,
,
因,,,,可得,
设,则,
即对成立,
令,
当时,即时,可得,解得,所以;
当时,即时,可得,解得,所以;
当时,即时,可得,解得,所以.
综上,.
法二:因为,由正弦定理可知,
因为,所以,
,
代入,整理得,下同法一.
法三:因为,将整理得,
即,由题意可得,设,则,
即对成立,令,
当时,即时,可得,解得,所以;
当时,即时,可得,解得,所以;
当时,即时,可得,解得,所以.
综上,.
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