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
展开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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