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    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)
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    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)

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    这是一份许昌高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考数学试卷(含答案),共19页。试卷主要包含了选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    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.
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