许昌高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考数学试卷(含答案)
展开一、选择题
1.已知复数z满足,是z的共轭复数,则等于( )
A.B.C.D.
2.如图,在三棱台中,从A,B,C,,,中取3个点确定平面,若平面平面,且,则所取的这3个点可以是( )
A.,B,CB.,B,C.A,B,D.A,,
3.已知圆锥侧面积为,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的体积为( )
A.B.C.D.
4.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,,则面积的最大值为( )
A.B.C.D.6
5.空中有一气球(近似看成一个点)C,其在地面的射影是D点,在D点的正西方A点测得它的仰角为,同时在D点的南偏东的B点,测得它的仰角为,若A、B两点间的距离为266米,那么测量时气球C到地面的距离是( )
A.米B.米C.266米D.米
6.在正三棱柱中,面ABC,,则异面直线与所成角的余弦值为( )
A.B.C.D.
7.半正多面体亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形围成的多面体,体现了数学的对称美.二十四等边体就是一种半正多面体,它是由正方体的各条棱的中点连接形成的几何体.它由八个正三角形和六个正方形围成(如图所示),若它的棱长为2,则下列说法错误的是( )
A.该二十四等边体的外接球的表面积为
B.该半正多面体的顶点数V、面数F、棱数E,满足关系式
C.直线与的夹角为60°
D.平面
8.某地开展植树造林活动,拟测量某座山的高.勘探队员在山脚A测得山顶B的仰角为,他沿着坡角为的斜坡向上走了100米后到达C,在C处测得山顶B的仰角为.设山高为,若A,B,C,D在同一铅垂面,且在该铅垂面上A,C位于直线的同侧,则( )
A.米B.米C.米D.米
二、多项选择题
9.下列说法正确的是( )
A.若,,则可作为平面向量的一组基底
B.若,都是非零向量,且,则
C.已知,,且与的夹角为锐角,则实数的取值范围是
D.若,,则在上的投影向量的坐标是
10.如图,在长方体中,,,M,N分别为棱,的中点,则下列说法正确的是( )
A.M,N,A,B四点共面B.直线与平面相交
C.直线和所成的角为D.平面和平面的夹角的正切值为2
11.已知复数,下列命题中正确的是( )
A.若,则B.若,则
C.若,则D.若,则
三、填空题
12.三棱锥的高为,若三个侧面两两垂直,则H为的______心.
13.厦门一中为提升学校食堂的服务水平,组织全校师生对学校食堂满意度进行评分,按照分层抽样方法,抽取200位师生的评分(满分100分)作为样本,在这200个样本中,所有学生评分样本的平均数为,方差为,所有教师评分样本的半均数为,方差为,总样本的平均数为,方差为,若,,抽取的学生样本多于教师样本,则总样本中学生样本的个数至少为______.
14.如图所示,直角三角形所在平面垂直于平面,一条直角边在平面内,另一条直角边长为且,若平面上存在点P,使得的面积为,则线段长度的最小值为______.
四、解答题
15.已知,复数(i是虚数单位).
(1)若z是纯虚数,求m的值;
(2)若z在复平面内对应的点位于第二象限,求m的取值范围.
16.如图,在四棱锥中,底面是菱形,,,,底面,点E在棱上.
(1)求证:平面;
(2)若,点E为的中点,求二面角的余弦值.
17.如图,四棱柱的底面是菱形,平面,,,,点P为的中点.
(1)求证:直线平面;
(2)求证:;
(3)求二面角的余弦值.
18.在某抽奖活动中,初始时的袋子中有3个除颜色外其余都相同的小球,颜色为2白1红.每次随机抽取一个小球后放回.抽奖规则如下:设定抽中红球为中奖,抽中白球为未中奖;若抽到白球,放回后把袋中的一个白色小球替换为红色;若抽到红球,放回后把三个球的颜色重新变为2白1红的初始状态.记第n次抽奖中奖的概率为.
(1)求,;
(2)若存在实数a,b,c,对任意的不小于4的正整数n,都有,试确定a,b,c的值,并证明上述递推公式;
(3)若累计中奖4次及以上可以获得一枚优胜者勋章,则从初始状态下连抽9次获得至少一枚勋章的概率为多少?
19.在中,,.M为边上一点,,D为边上一点,交于P.
(1)若,,求;
(2)若,,求和的面积之差.
参考答案
1.答案:B
解析:,
,
故选:B
2.答案:C
解析:由于几何体是三棱台,则,又平面,平面,所以,平面,
当平面,平面平面时,由直线与平面平行的性质定理可知,选项C符合要求.
故选:C.
3.答案:C
解析:设圆锥母线长为l,底面半径为r,如图所示,
由题意得:,所以母线,
所以侧面展开半圆的弧长为,
所以底面圆的周长为,即,所以底面半径,
所以该圆锥的高,
所以圆锥的体积.
故选:C
4.答案:B
解析:因为,由余弦定理可得,则,则,所以,则的面积,当且仅当,即,时,等号成立,所以面积的最大值为.故选B.
5.答案:A
解析:设米,由题意知:平面,平面,平面,
所以,,又,,则米,米,
在中,由余弦定理得:,
即,即,解得,
故测量时气球到地面的距离是米.
故选:A
6.答案:A
解析:分别取,,,的中点F,E,H,G,
连接,,,,,所以,,
所以异面直线与所成角即为与所成角(或其补角),
即,设,所以,
,
所以在中,所以,
所以异面直线与所成角的余弦值为.
故选:A.
7.答案:D
解析:由已知,补齐二十四等边体所在的正方体如图所示
记正方体体心为O,取下底面中心为,二十四等边体的棱长为2
易知,则外接球半径
所以外接球的表面积,故A正确.
由欧拉公式可知:顶点数面数棱数2,故B正确.
又因为,易知直线与的夹角即为
直线与的夹角为,故C正确.
又因为,,易知直线与直线的夹角为
可知直线与直线不垂直,故直线与平面不垂直,故D错误.
故选:D
8.答案:B
解析:由题意可知,,,,
在中,,,,
,
由正弦定理得,即,
,所以米.,
故选:B
9.答案:BD
解析:对于A项,因,故不能作为平面向量的一组基底,即A项错误;
对于B项,由两边平方,,
即,则,故B项正确;
对于C项,依题意与的夹角为锐角,
则,解得且,故C项错误;
对于D项,在上的投影向量为,故D项正确.
故选:BD.
10.答案:BCD
解析:A:连接,,如下图面,而面,面,
所以M,N,A,B四点不共面,错误;
B:若F为中点,连接,N为棱的中点,
由长方体性质知:,显然面,
若面,而面,显然有矛盾,
所以直线与平面相交,正确;
C:若H,G分别是,中点,连接,,
由长方体性质易知:,,
而,故,即直线和所成的角为,
由题设,易知,即为等边三角形,
所以为,正确;
D:若G分别是中点,显然,易知A,D,M,G共面,
所以平面和平面的夹角,即为面和面的夹角,
而面面,长方体中,,
如下图,为和面夹角的平面角,,正确.
故选:BCD
11.答案:BC
解析:对于A,取,,而,A错误;
对于B,设,,,,
,由,
得,,B正确;
对于C,由及已知得,设,,
,解得,
则,C正确;
对于D,取,,,而,D错误.
故选:BC
12.答案:垂
解析:如图:
首先证明平面PBC.若不然,在平面PAB中,过A作于M,
因为平面平面PBC,平面平面PBC,平面,
所以平面PBC.(AM不同于AP)
在平面PAC中,过A作于N,
因为平面平面,平面平面,平面,
所以平面PBC.(AN不同于AP)
这样,过点A有两条不同直线AM,AN垂直于平面,这是不可能的.
所以假设不成立,平面PBC得证.
同理,由三个侧面两两垂直,得平面,平面PAB,
因为平面,平面ABC,所以.①
因为平面,平面PBC,所以.②
由①②及,平面APH,所以平面APH.
又平面APH,所以.
同理可证,,所以H为的垂心.
故答案为:垂
13.答案:160
解析:假设在样本中,学生、教师的人数分别为m,n,
记样本中所有学生的评分为,所有教师的评分为,,
由得,
所以
,
所以,即,
令,则,,
即,解得或,
因为且,得,所以.
所以总样本中学生样本的个数至少为160.
故答案为:160.
14.答案:或
解析:在中,,,则,
又平面,平面,,平面,
所以平面,连接,,所以,
得,设(),
则,即,得,
当即即时,取到最小值1,
此时取到最小值.
故答案为:
15.答案:(1);
(2)
解析:(1)因为z是纯虚数,所以解得
故m的值为;
(2)在复平面内z对应的点为,
由题意可得.
解得,
即m的取值范围是.
16.答案:(1)证明见解析;
(2)
解析:(1)因为平面,平面,所以,
因为为菱形,所以,
又,平面,平面,
所以平面.
(2)如图,连接,则平面,
由平面,平面,平面,得,,
故即为二面角的平面角,
在菱形中,,,
所以,,
又,所以,
由点E为的中点,得,
所以为等腰三角形,在内过点E作高,垂足为H,则,
所以,即二面角的余弦值为.
17.答案:(1)证明见解析;
(2)证明见解析;
(3).
解析:(1)设和交于点O,连接,如图,
由于P,O分别是,中点,故,
平面,平面,所以直线平面.
(2)在四棱柱中,底面是菱形,则,
又平面,且平面,则,
平面,平面,
平面.
平面,.
(3)连接,,
因为,O是中点,所以,
因为平面,平面,所以,
为二面角的平面角,
,,,
由余弦定理可知,
二面角的余弦值为.
18.答案:(1),;
(2),,,证明见解析;
(3)
解析:(1),
;
(2)因为每次中奖后袋中的球会回到初始状态,
从初始状态开始,若第一次中奖,此时第n次抽奖中奖的概率为,
从初始状态开始,若第一次未中奖而第二次中奖,此时第次抽奖中奖的概率为,
从初始状态开始,若前两次均未中奖,则第三次必中奖,
此时第n次抽奖中奖的概率为,
综上所述,对任意的,,
又,所以,,;
(3)由题意知每抽三次至少有一次中奖,
故连抽9次至少中奖3次,
所以只需排除3次中奖的情况即可获得一枚优胜者勋章,
另外,每两次中奖的间隔不能超过三次,每次中奖后袋中的球会回到初始状态,
从初始状态开始,抽一次中奖的概率为,
从初始状态开始抽两次,第一次未中奖而第二次中奖的概率为,
从初始状态开始抽三次,前两次均未中奖而第三次中奖的概率为,
用表示第i次,第j次,第k次中奖,其余未中奖,
则三次中奖的所有情况如下:,
,
故仅三次中奖的概率为
,
所以从初始状态下连抽9次获得至少一枚勋章的概率为.
19.答案:(1);
(2)
解析:(1)如图,因为,,所以,
因为D为边上一点,,所以D为中点,
又,所以,所以,
则,
设,,,
首先有
,
再有
,
因为,不共线,所以,解得.
所以,
,
则,
,
所以.
(2)如图,在中,由余弦定理得,,
所以,设,则,
在中,由余弦定理得,,
解得,所以,,又,
所以,
所以的面积,
面积,
设四边形的面积为S,
则和的面积之差.
河南省许昌市高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考数学试卷(Word版附解析): 这是一份河南省许昌市高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考数学试卷(Word版附解析),共26页。
数学-河南省许昌高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考: 这是一份数学-河南省许昌高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考,共15页。
2023-2024学年河南省许昌高级中学高一(下)月考数学试卷(6月份)(含答案): 这是一份2023-2024学年河南省许昌高级中学高一(下)月考数学试卷(6月份)(含答案),共18页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。