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    山西省大同市2023-2024学年高一下学期4月期中质量检测数学试卷

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    山西省大同市2023-2024学年高一下学期4月期中质量检测数学试卷

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    这是一份山西省大同市2023-2024学年高一下学期4月期中质量检测数学试卷,共16页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    1.(5分)复数z=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
    2.(5分)已知向量=(m,2),=(﹣3,1),若,则实数m=( )
    A.B.﹣C.6D.﹣6
    3.(5分)已知某圆柱的表面积是其下底面面积的4倍,则该圆柱的母线与底面直径的比为( )
    A.1:1B.1:2C.1:3D.1:4
    4.(5分)在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a,b,c,若c=3,b=,C=60°,则A=( )
    A.45°B.75°C.105°D.135°
    5.(5分)已知向量=(﹣1,0),=(2,2),若向量在向量上的投影向量为,向量在向量上的投影向量为,则λμ=( )
    A.﹣2B.2C.D.
    6.(5分)如图,在△ABC中,已知∠ACB=120°,将△ABC以AC为轴旋转一周形成的几何体的体积V1,以BC为轴旋转一周形成的几何体的体积为V2,若V1=2V2,则=( )
    A.B.C.D.
    7.(5分)已知非零向量,满足•(+3)=•,|﹣2|=|3﹣|,则向量,夹角的余弦值为( )
    A.B.C.﹣D.
    8.(5分)已知某圆台的体积为,其轴截面为梯形ABCD,AB=4,CD=2,则在该圆台的侧距上,从点A到C的最短路径的长度为( )
    A.3B.3C.6D.3
    二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。
    (多选)9.(6分)下列说法正确的是( )
    A.一个多面体至少有4个面
    B.圆柱的母线与它的轴可以不平行
    C.用任意一个平面截取球得到的截面都是一个圆面
    D.有两个面互相平行,其余各面都是平行四边形的几何体是棱柱
    (多选)10.(6分)如图,某旅游部门计划在湖中心Q处建一游览亭,打造一条三角形DEQ游览路线.已知AB,BC是扇岸上的两条甬路,∠ABC=120°,BD=0.3km,BE=0.5km,∠DQE=60°(观光亭Q视为一点,游览路线、甬路的宽度忽略不计),则( )
    A.DE=0.7km
    B.当∠DEQ=45°时,DQ=km
    C.△DEQ面积的最大值为km2
    D.游览路线DQ+QE最长为1.4km
    (多选)11.(6分)已知两个非零向量,,定义新运算⊙=,则( )
    A.当||<||时,⊙≥⊙
    B.对于任意非零向量,都有⊙(+)=⊙+⊙
    C.对于不垂直的非零向量,,都有⊙[(•)]=[(•)]⊙
    D.若⊙=,⊙=2t,m,t∈N,则⊥
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.(5分)用斜二测画法作一个水平放置的平行四边形的直观图,若直观图是一个角为45°,边长为2的菱形,则原来的平行四边形的面积为 .
    13.(5分)白银比例是指事物各部分间存在着一定的数学比例关系,其比值为1:,具有很好的美感,在设计与建筑领域有广泛应用,在矩形ABCD中,AB=,BC>AB,从矩形ABCD中截取一个正方形ABEF,剩下的矩形CDFE的宽EC与长CD之比为白银比例,则= .
    14.(5分)在四面体ABCD中,AB=,AD=3,AC=,CD=1,BC=,BD=,则四面体ABCD的外接球的表面积为 ,四面体ABCD的体积为 .
    四、解答题:本题共5小题,共77分。
    15.(13分)已知复数z满足z(1﹣3i)为纯虚数,﹣z=﹣2i.
    (1)求z以及;
    (2)设z1=,若|z1|=2,求实数m的值.
    16.(15分)在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且sin2A+sinBsinC=sin2B+sin2C.
    (1)求角A的大小;
    (2)若a=2bcsC,判断△ABC的形状并说明理出.
    17.(15分)如图,在△ABC中,AB=3,AC=4,∠A=60°,点D,E满足=2,,AC边上的中线BM与DE交于点O.设=,=.
    (1)用向量,表示,;
    (2)求∠MOE的大小.
    18.(17分)如图,一个圆锥挖掉一个内接正三棱柱ABC﹣A1B1C1(棱柱各顶点均在圆锥侧面或底面上),若棱柱侧面BCC1B1落在圆锥底面上.已知正三棱柱底面边长为,高为2.
    (1)求挖掉的正三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积;
    (2)求该几何体的表面积.
    19.(17分)如果三角形的一个内角等于另外一个内角的两倍,我们称这样的三角形为倍角三角形,如在△ABC中,若A=2B,则△ABC为倍角三角形,其中角A叫做2倍角,角B叫做1倍角.
    (1)利用正,余弦定理证明下面的倍角定理:在倍角三角形中,2倍角所对边的平方等于1倍角所对边乘以该边与第三边之和;
    (2)记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知B=2C,2sinB=3sinC且△ABC的面积为,求△ABC的周长.
    参考答案与试题解析
    一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。
    1.(5分)复数z=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
    【解答】解:复数z===﹣1﹣3i,
    ∴复数z在复平面内对应的点为(﹣1,﹣3),位于第三象限.
    故选:C.
    2.(5分)已知向量=(m,2),=(﹣3,1),若,则实数m=( )
    A.B.﹣C.6D.﹣6
    【解答】解:=(m,2),=(﹣3,1),,
    则m×1=2×(﹣3),解得m=﹣6.
    故选:D.
    3.(5分)已知某圆柱的表面积是其下底面面积的4倍,则该圆柱的母线与底面直径的比为( )
    A.1:1B.1:2C.1:3D.1:4
    【解答】解:根据题意,设圆柱的底面半径为r,母线长为h,
    若该圆柱的表面积是其下底面面积的4倍,即2πr2+2πrh=4πr2,
    变形可得:h=r,则有h:2r=1:2;
    即该圆柱的母线与底面直径的比为1:2.
    故选:B.
    4.(5分)在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a,b,c,若c=3,b=,C=60°,则A=( )
    A.45°B.75°C.105°D.135°
    【解答】解:因为c=3,b=,C=60°,由正弦定理可得:=,
    所以sinB=•sinC=•=,在三角形中0°<B<120°,
    所以B=45°,
    所以A=180°﹣B﹣C=180°﹣45°﹣60°=75°.
    故选:B.
    5.(5分)已知向量=(﹣1,0),=(2,2),若向量在向量上的投影向量为,向量在向量上的投影向量为,则λμ=( )
    A.﹣2B.2C.D.
    【解答】解:向量=(﹣1,0),=(2,2),
    则,,,
    向量在向量上的投影向量为,
    则=,即,
    向量在向量上的投影向量为,
    则=,即μ=﹣2,
    故λμ=.
    故选:D.
    6.(5分)如图,在△ABC中,已知∠ACB=120°,将△ABC以AC为轴旋转一周形成的几何体的体积V1,以BC为轴旋转一周形成的几何体的体积为V2,若V1=2V2,则=( )
    A.B.C.D.
    【解答】解:分别过顶点A,B向对边作垂线,垂足分别为点D,E,如图所示,
    设AC=b,BC=a,
    因为在△ABC中,已知∠ACB=120°,
    则,,,,
    则 ,

    所以,
    即.
    故选:A.
    7.(5分)已知非零向量,满足•(+3)=•,|﹣2|=|3﹣|,则向量,夹角的余弦值为( )
    A.B.C.﹣D.
    【解答】解:∵=,
    即=0①,
    即=﹣||2,
    ∵||=|3﹣|,
    可得=9﹣6+,
    即8﹣2﹣3=0,
    代入①可得9=3,即||=||,
    ∴cs<,>===﹣.
    故选:C.
    8.(5分)已知某圆台的体积为,其轴截面为梯形ABCD,AB=4,CD=2,则在该圆台的侧距上,从点A到C的最短路径的长度为( )
    A.3B.3C.6D.3
    【解答】解:由AB=4,CD=2,得圆台的下底面的半径为2,上底面的半径为1,
    设圆台的高为h,由圆台的体积为,得,所以,
    在梯形ABCD中,则,如图,延长AD,BC,OO1交于点P,
    由△PDC∽△PAB,得,所以PC=3,
    设该圆台的侧面展开图的圆心角为α,则3α=2π,所以,
    连接AC,PC,则从点A到C的最短路径为线段AC,
    又PC=3,PA=6,,所以.
    故选:B.
    二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。
    (多选)9.(6分)下列说法正确的是( )
    A.一个多面体至少有4个面
    B.圆柱的母线与它的轴可以不平行
    C.用任意一个平面截取球得到的截面都是一个圆面
    D.有两个面互相平行,其余各面都是平行四边形的几何体是棱柱
    【解答】解:一个多面体至少有4个面,故A正确;
    圆柱的母线与它的轴平行,故B错误;
    用任意一个平面截取球得到的截面都是一个圆面,故C正确;
    有两个面互相平行,其余各面都是平行四边形的几何体也可能是组合体,故D错误.
    故选:AC.
    (多选)10.(6分)如图,某旅游部门计划在湖中心Q处建一游览亭,打造一条三角形DEQ游览路线.已知AB,BC是扇岸上的两条甬路,∠ABC=120°,BD=0.3km,BE=0.5km,∠DQE=60°(观光亭Q视为一点,游览路线、甬路的宽度忽略不计),则( )
    A.DE=0.7km
    B.当∠DEQ=45°时,DQ=km
    C.△DEQ面积的最大值为km2
    D.游览路线DQ+QE最长为1.4km
    【解答】解:A中,在△DBE中,∠DBE=∠ABC=120°,BD=0.3km,BE=0.5km,
    由余弦定理可得DE===0.7km,所以A正确;
    B中,因为∠DQE=60°,DE=0.7,若∠DEQ=45°时,
    由正弦定理可得=,即DQ=×0.7=×=km,所以B不正确;
    C中,在△DQE中,由余弦定理可得DE2=QD2+QE2﹣2QD•QEcs∠DQE≥QD•QE,当且仅当QD=QE时取等号,
    所以QD•QE≤DE2=0.49=,
    所以S△DQE=QD•QEsin∠DQE≤××=km2,所以C正确;
    D中,在△DQE中,由余弦定理可得DE2=QD2+QE2﹣2QD•QEcs∠DQE=(QD+QE)2﹣3QD•QE,
    所以(QD+QE)2=DE2+3QD•QE≤DE2+3•()2,当且仅当QE=QD时取等号,
    所以(QD+QE)2≤4DE2,即QD+QE≤2DE=2×0.7=1.4km,所以D正确.
    故选:ACD.
    (多选)11.(6分)已知两个非零向量,,定义新运算⊙=,则( )
    A.当||<||时,⊙≥⊙
    B.对于任意非零向量,都有⊙(+)=⊙+⊙
    C.对于不垂直的非零向量,,都有⊙[(•)]=[(•)]⊙
    D.若⊙=,⊙=2t,m,t∈N,则⊥
    【解答】解:对于A,⊙==,⊙=,
    若||<||,则当•≥0时,⊙≥⊙,当•<0时,⊙<⊙,可知A项的结论不正确;
    对于B,若非零向量、、,则⊙(+)==,⊙+⊙==,
    所以有⊙(+)=⊙+⊙成立,故B项的结论正确;
    对于C,设•=m,则m≠0,⊙[(•)]=⊙(m)==,
    [(•)]⊙=m⊙==,当m≠±1时,⊙[(•)]≠[(•)]⊙,故C项的结论不正确;
    对于D,设向量的夹角为θ,0≤θ≤π,
    若⊙=,⊙=2t,则=且=2t,可得cs2θ==∈[﹣1,1],
    结合m、t∈N,可知m=t=0,csθ=0,所以θ=,即⊥,故D项的结论正确.
    故选:BD.
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.(5分)用斜二测画法作一个水平放置的平行四边形的直观图,若直观图是一个角为45°,边长为2的菱形,则原来的平行四边形的面积为 8 .
    【解答】解:根据题意,直观图是一个角为45°,边长为2的菱形,则直观图的面积S′=2(×2×2×sin45°)=2,
    故原来的平行四边形的面积S=2S′=8.
    故答案为:8.
    13.(5分)白银比例是指事物各部分间存在着一定的数学比例关系,其比值为1:,具有很好的美感,在设计与建筑领域有广泛应用,在矩形ABCD中,AB=,BC>AB,从矩形ABCD中截取一个正方形ABEF,剩下的矩形CDFE的宽EC与长CD之比为白银比例,则= .
    【解答】解:根据题意,由白银比例可知,
    所以EC=CD=AB=1,可得AD=.
    所以==,
    因为=,,,
    所以=()•()=()•[﹣]
    =()﹣+()=﹣2+()×()2=.
    故答案为:.
    14.(5分)在四面体ABCD中,AB=,AD=3,AC=,CD=1,BC=,BD=,则四面体ABCD的外接球的表面积为 14π ,四面体ABCD的体积为 1 .
    【解答】解:在四面体ABCD中,因为BD2=AB2+AD2,
    所以△ABD为直角三角形,
    因为BD2=BC2+CD2,
    所以△BCD为直角三角形,
    取BD的中点O,则OA=OB=OD=OC,
    所以O为四面体ABCD的外接球的球心,
    则BD为四面体ABCD的外接球的直径,
    所以四面体ABCD的外接球的表面积为S=4πR2=(2R)2π=14π.
    将四面体ABCD补成直三棱柱A1BC﹣AB1D,
    由条件可知,且AA1=CD=1,
    所以A1B=2,又A1C=AD=3,
    故四面体ABCD的体积为.
    故答案为:14π;1.
    四、解答题:本题共5小题,共77分。
    15.(13分)已知复数z满足z(1﹣3i)为纯虚数,﹣z=﹣2i.
    (1)求z以及;
    (2)设z1=,若|z1|=2,求实数m的值.
    【解答】解:(1)设z=a+bi(a,b∈R),
    则,
    ﹣z=﹣2i,
    则a﹣bi﹣(a+bi)=﹣2bi=﹣2i,解得b=1,
    z(1﹣3i)=(a+i)(1﹣3i)=a+3+(1﹣3a)i为纯虚数,
    则,解得a=﹣3,
    故z=﹣3+i,;
    (2)z1===,
    |z1|=2,
    则,解得m=1或5.
    16.(15分)在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且sin2A+sinBsinC=sin2B+sin2C.
    (1)求角A的大小;
    (2)若a=2bcsC,判断△ABC的形状并说明理出.
    【解答】解:(1)在△ABC中,因为,
    所以由正弦定理得,
    余弦定理得,
    而0<A<π,
    所以;
    (2)因为,
    故b2﹣c2=0,即b=c,
    所以△ABC为等腰三角形.
    17.(15分)如图,在△ABC中,AB=3,AC=4,∠A=60°,点D,E满足=2,,AC边上的中线BM与DE交于点O.设=,=.
    (1)用向量,表示,;
    (2)求∠MOE的大小.
    【解答】解:(1)由,可知,,,
    则,,所以=;
    又BM为AC边上的中线,
    所以=.
    (2)由AB=3,AC=4得|a|=1,|b|=2,又,
    所以与的夹角为120°,则=﹣1.
    由图形可知,∠MOE的大小等于向量与的夹角.
    又|DE|=
    =,
    |BM|=
    =,
    ==7,

    又∠MOE∈(0,π),
    ∴.
    18.(17分)如图,一个圆锥挖掉一个内接正三棱柱ABC﹣A1B1C1(棱柱各顶点均在圆锥侧面或底面上),若棱柱侧面BCC1B1落在圆锥底面上.已知正三棱柱底面边长为,高为2.
    (1)求挖掉的正三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积;
    (2)求该几何体的表面积.
    【解答】解:(1)∵正三棱柱ABC﹣A1B1C1的底面边长为,高为2,
    ∴,
    ∴正三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积;
    (2)在正三棱柱ABC﹣A1B1C1中,由(1)知,,

    设圆锥的底面圆圆心为O,则O是矩形BCC1B1的中心,设圆O半径为r,
    则,得r=2,
    取BC的中点E,连接AE,则AE⊥BC,且AE∥DO,
    ,OE=1,
    于是,解得DO=6,
    则圆锥的母线长,
    圆锥的底面圆的面积,侧面积,
    三棱柱的表面积为,
    ∴该几何体的表面积为:
    =.
    19.(17分)如果三角形的一个内角等于另外一个内角的两倍,我们称这样的三角形为倍角三角形,如在△ABC中,若A=2B,则△ABC为倍角三角形,其中角A叫做2倍角,角B叫做1倍角.
    (1)利用正,余弦定理证明下面的倍角定理:在倍角三角形中,2倍角所对边的平方等于1倍角所对边乘以该边与第三边之和;
    (2)记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知B=2C,2sinB=3sinC且△ABC的面积为,求△ABC的周长.
    【解答】(1)证明:设A=2B,可得sinA=sin2B=2sinBcsB,
    由正弦定理可得a=2bcsB,再由余弦定理可得,
    则a2c=b(a2+c2﹣b2),即a2(c﹣b)=b(c2﹣b2),
    当b=c时,则B=C,由A+B+C=π,得4B=π,所以,则,
    由勾股定理可得:a2=b2+c2=b2+b2=b(b+c),
    当b≠c时,a2(c﹣b)=b(c2﹣b2),两边同时除以c﹣b可得:a2=b(c+b),
    由上可知,当A=2B时,a2=b(b+c);
    (2)解:由正弦定理得2b=3c,由倍角定理得b2=c(c+a),
    即b2﹣c2=ac,
    即c2﹣c2=ac,所以5c=4a,
    由余弦定理可得csC===,
    则,
    由△ABC的面积为S△ABC=,
    解得c=4,则b=6,a=5,
    故△ABC的周长为15.

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