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    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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    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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    这是一份山东省威海市2022-2023学年高一数学下学期期末试题(Word版附解析),共21页。试卷主要包含了 已知正方体,则等内容,欢迎下载使用。

    高一数学

    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.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

    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】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

    中,

    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. 直线平行 B. 直线相交于一点

    C. 直线异面 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,再利用中位线定理证明,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

    所以,所以

    因为分别为的中点,所以

    所以,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

    ,所以km.

    故选:C

    7. 如图,为正方形,,点上,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】,连接,

    由于,所以,

    ,所以,

    由于,,

    所以,

    所以.

    ,

    故选:B

     

    8. 中,的中点,上一点,且于点,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

    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.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.

    9. 已知正方体,则(   

    A. 直线所成的角为 B. 直线所成的角为

    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

    即为直线所成的角,故A正确,

    对于B,由于,,所以直线所成的角为,故B错误,

    对于C,因为平面平面

    所以,又因为 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

    二面角的平面角,

    所以,故D错误.

    故选:AC

    10. 的内角所对的边分别为.   

    A. ,则是等腰三角形

    B. ,则是直角三角形

    C. ,则等腰三角形

    D. ,则是等边三角形

    【答案】BC

    【解析】

    【分析】A. 分析得到,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. ,则,所以,则是等腰三角形或直角三角形,所以该选项错误;

    B. ,则 .所以是直角三角形,所以该选项正确;

    C. ,所以,所以所以,则是等腰三角形,所以该选项正确;

    D. ,所以,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. 单调递增

    C. 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.

    ,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

    所以不是单调递增,所以该选项错误;

    对于选项C,所以当时,,所以有且仅有个解.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.

    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:

     

    平面平面,故,在上图长方体中,显然平面,又平面,故

    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.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,的中点.

     

    1证明:平面

    2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】

    交于点,连接

    因为底面是正方形,所以中点,

    又因为的中点,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

    平面

    所以平面

    因为平面,所以.

    18. 已知函数.

    1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. 的内角所对的边分别为已知向量,且.

    1求角

    2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

    因为,所以

    所以,即得

    因为,所以.

    【小问2详解】

    因为的中点,

    所以

    所以,所以

    所以

    由余弦定理可知

    所以

    ①②

    所以.

      【点睛】

    20. 是由矩形和菱形组成的一个平面图形,其中.将其沿折起使得重合,连接,如图.

     

    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

    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

    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

    平面,所以平面.

    【小问3详解】

    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 

    中,

    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的位置,求点的坐标;

    2已知向量的夹角分别为,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

    ,由三角函数定义可知

    因为向量绕原点沿顺时针方向旋转的位置,

    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】

    因为向量的夹角为

     

    所以                    

    所以点横纵坐标分别

    即点坐标为,所以.

    因为向量的夹角为,且点在第二象限,

    所以角的终边位于射线上,

    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.

    )证明:

    )若成立,求实数的取值范围.

    【答案】1)证明见解析;(2)()证明见解析;(

    【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)()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;()解法一:由可得,再由,得,再结合余弦定理和,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,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)(法一:因为

    由正弦定理可知

    ,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(舍),

    所以.

    法二:因为,由正弦定理可得

    因为,所以

    所以,即

    所以

    ,所以

    因为,所以,又因为

    所以,所以(舍),所以.

    解:(法一:因为,所以,即

    因为,所以

    所以

    所以

    因为,所以

    ,可得

    ,则                     

    成立,

    时,即时,可得,解得,所以

    时,即时,可得,解得,所以

    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

    ,由题意可得,设,则

    成立,令

    时,即时,可得,解得,所以

    时,即时,可得,解得,所以

    时,即时,可得,解得,所以.

    综上,.

     

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