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    2023-2024学年安徽省合肥市第八中学高一下学期期末考试数学试题(含解析)
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    2023-2024学年安徽省合肥市第八中学高一下学期期末考试数学试题(含解析)

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    这是一份2023-2024学年安徽省合肥市第八中学高一下学期期末考试数学试题(含解析),共14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。

    1.已知(1+i)2z=3−4i,则z=( )
    A. −2−32iB. 2−32iC. −32−2iD. 32−2i
    2.已知l为一条直线,α,β为两个不重合的平面,l//α,则“α⊥β”是“l⊥β”的( )
    A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
    C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
    3.甲、乙两人独立地破译一份密码,已知甲能破译密码的概率为14,乙能破译密码的概率为23,则这份密码被成功破译的概率为( )
    A. 1112B. 34C. 712D. 16
    4.在平行四边形ABCD中,AB=a,AC=b,则BD=( )
    A. −a+2bB. a−2bC. −2a+bD. 2a−b
    5.正四棱台的上、下底面的边长分别为2、4,且侧棱与底面所成角是60∘,则这个棱台的体积是( )
    A. 20+12 7B. 28 63C. 28 73D. 56 23
    6.在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点,则异面直线AE与CD1所成角的余弦值为( )
    A. 26B. 23C. 49D. 89
    7.已知定义在R上的函数f(x)为偶函数,且f(x)在区间(−∞,0]上是增函数,记a=f(lg512),b=f(lg1215),c=f(12)15,则a,b,c的大小关系是( )
    A. a8.在△ABC中,AB=AC=2,∠BAC=120∘,过点A作AM⊥BC,垂足为点M,将△ABC沿直线AM翻折,使点B与点C间的距离为3,此时四面体ABCM的四个顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为( )
    A. 5 10π3B. 10πC. 13 13π6D. 13π
    二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
    9.合肥市某中学高一年级学生参加了一次英语口语能力测试(满分10分),其中男生540人,女生360人。现在按性别进行分层,通过分层随机抽样的方法,得到一组测试成绩的样本。样本中有8位女生的测试成绩,分别是6,7,7,7,8,9,10,10,样本中男生测试成绩的平均数为7.5,则( )
    A. 样本中有12位男生的测试成绩B. 样本中女生测试成绩的第75百分位数是9
    C. 样本中女生测试成绩的标准差为 2D. 样本中所有学生测试成绩的平均数为7.75
    10.已知正四棱锥P−ABCD的底面边长为2 3,二面角P−BC−A为60∘,平面PBC与平面PAD的交线为l,且正四棱锥P−ABCD的五个顶点都在球O的球面上,则( )
    A. 四棱锥P−ABCD的体积为36
    B. 直线PB与平面ABCD所成角的正切值为 62
    C. 直线l/​/平面ABCD
    D. 球O的体积为125π6
    11.已知函数f(x)=2sin(ωx+π6),其中ω>0,下列命题中正确的是( )
    A. 若ω=3,函数y=f(x)的图象可由函数y=2sin3x的图象向左平移π18个单位长度得到
    B. 若ω=3,曲线y=f(x)与曲线y=sinx在区间[−π,π]上的交点个数为6
    C. 若f(x)在[0,2π]上有且仅有5个零点,则ω的取值范围是(2912,3512)
    D. 若f(x)在[0,2π]上有且仅有5个零点,则f(x)在(0,4π35)单调递增
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.已知z=4+2i3+3i6,则|z|= .
    13.已知平面向量a,b满足a=(−1,2),a⋅b=3,|2a−b|=2 5,则|b|= .
    14.2023年11月,国家自然资源部公布了四川省9座名山的高度数据,其中最高的是贡嘎山,它的高度数据为7508.9米,三角高程测量法是测量山体高度的方法之一.如图是三角高程测量法的一个示意图,A、B、C三点在同一水平面上的投影A1、B1、C1,满足CC1=50 2,A1C1=100∠A1C1B1=45∘,∠A1B1C1=30∘.由C点测得B点的仰角为15∘,由B点测得A点的仰角为60∘,则AA1的高度为 .
    四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    15.(本小题13分)
    合肥八中STEAM项目生物实验基地里种植了一种观赏花卉,这种观赏花卉的高度(单位:cm)介于[15,25]之间,现对生物基地里部分该种观赏花卉的高度进行测量,所得数据统计如下图所示:
    (1)求a的值,并通过上述频率分布直方图估计该种观赏花卉的平均高度;
    (2)若从高度在[17,19)和[21,23)的花卉中按分层随机抽样抽取6株花卉,再在这6株花卉中随机抽取2株,求抽取的2株花卉的高度在[17,19)和[21,23)内各一株的概率.
    16.(本小题15分)
    已知函数f(x)=2−2 3sinx⋅csx−2cs2x,若锐角△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且f(A)=0.
    (1)求角A;
    (2)求bc的取值范围:
    17.(本小题15分)
    如图,在四棱锥P−ABCD中,四边形ABCD为正方形,PA⊥平面ABCD,PA=AB=2,点E是PD的中点.
    (1)求证:PB/​/平面ACE;
    (2)求直线PC与平面ACE所成角的正弦值.
    18.(本小题17分)
    “费马点”是由十七世纪法国数学家费马提出并征解的一个问题,该问题是:“在一个三角形内求作一点,使其与此三角形的三个顶点的距离之和最小.”意大利数学家托里拆利给出了解答,当△ABC的三个内角均小于120∘时,使得∠AOB=∠BOC=∠COA=120∘的点O即为费马点;当△ABC有一个内角大于或等于120∘时,最大内角的顶点为费马点.试用以上知识解决下面问题:已知△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且1−cs2A=2(sin2B+sin2C).
    (1)求角A;
    (2)设点P为△ABC的费马点,|PB|+|PC|=t|PA|,求实数t的最小值.
    19.(本小题17分)
    如图,在矩形ABCD中,AB=1,BC= 3,M是线段AD上的一动点,将△ABM沿着BM折起,使点A到达点A′的位置,满足点A′∉平面BCDM且点A′在平面BCDM内的射影E落在线段BC上.
    (1)证明:CD⊥平面A′BC;
    (2)求三棱锥A′−EBM的体积的最大值;
    (3)设二面角A′−BM−C的平面角为β,i为虚数单位,z为复数,当三棱锥A′−EBM的体积取得最大值时,求z=(csβ+isinβ)6的大小.
    答案解析
    1.A
    【解析】解:己知(1+i)2z=3−4i,
    得z=3−4i(1+i)2=3−4i2i=(3−4i)·−i2i·−i=−4−3i2=−2−32i.
    故选A.
    2.B
    【解析】解:如果α⊥β,l//α,则l与β之间可能平行,可能相交,也可能l⊂β,从而充分性不成立;
    若l//α,则存在直线a⊂α,l//a,如果l⊥β,则a⊥β,又a⊂α,所以α⊥β,从而必要性成立,
    综上可知,“α⊥β”是“l⊥β”的必要不充分条件.
    故选B.
    3.B
    【解析】
    解:结合相互独立事件概率的乘法公式可得密码未被成功破译的概率:
    P=(1−14)×(1−23)=14 ,
    则根据对立事件的概率和为1,可知密码被成功破译的概率为 1−14=34 ,
    故选B.
    4.C
    【解析】解:BD=AD−AB=BC−AB=(AC−AB)−AB=−2AB+AC=−2a+b.
    5.B
    【解析】解:如图,O,O1分别为正方形ABCD,A1B1C1D1的中心,
    则OO1⊥平面ABCD,过点A1作A1E⊥OA,垂足为E,
    则A1E⊥平面ABCD,从而∠A1AO=60∘,
    在直角梯形OO1A1A中,A1O1= 2,AO=2 2,∠A1AO=60∘,
    则A1E=tan60∘(AO−A1O1)= 6,
    即正四棱台的高为 6,
    所以这个棱台的体积是 6(4+16+ 4×16)3=28 63.
    6.A
    【解析】解:取棱C1D1的中点F,连结EF,则EF//CD1,
    从而异面直线AE与CD1所成角θ=∠AEF.
    不妨设正方体的棱长为2,
    则在△AEF中,AE=AF=3,EF= 2,
    所以csθ=cs∠AEF=AE2+EF2−AF22AE⋅EF=9+2−92×3× 2= 26.
    7.C
    【解析】解:由f(x)为偶函数,可得
    a=f(lg512)=f(−lg52)=f(lg52),b=f(lg1215)=f(lg25),
    而0lg24=2,1=(12)0>(12)15>12.
    即lg25>(12)15>lg52>0,由f(x)在区间[0,+∞)上是减函数,
    所以f(lg25)即b8.D
    【解析】解:由题意可知BM=CM= 3,AM=1,AM⊥BM,AM⊥CM,
    则在四面体ABCM中,AM⊥平面MBC,从而四面体ABCM可补形为直三棱柱.
    ΔMBC中,BM=CM= 3,BC=3,由余弦定理可得cs∠BMC=−12,
    即∠BMC=120∘,所以△MBC的外接圆半径r= 3,
    设球O的半径为R,则R2=r2+(AM2)2=134,
    所以球O的表面积为4πR2=13π.
    9.AC
    【解析】解:高一年级男生、女生之比为540360=32,由样本中有8位女生的成绩,
    则样本中有12位男生的测试成绩,故A正确;
    由8×75%=6,则样本中女生测试成绩的第75百分位数是第6项与第7项成绩的平均数,
    即9+102=9.5,故B错误;
    样本中女生测试成绩的平均数为8,则其方差为(6−8)2+(7−8)2×3+(8−8)2+(9−8)2+(10−8)2×28=2,
    即标准差为 2,故C正确;
    样本中所有学生测试成绩的平均数为8×8+7.5×1220=7.7,故D错误.
    10.BCD
    【解析】解:如图,点E为正方形ABCD的中心,点F为BC的中点,
    则PE⊥平面ABCD,PF⊥BC,EF⊥BC,从而二面角P−BC−A为∠PFE.
    在直角ΔPFE中,EF= 3,∠PFE=60∘,则PE=3.
    四棱锥P−ABCD的体积为13SABCD⋅PE=13×12×3=12,故A错误;
    直线PB与平面ABCD所成角为∠PBE,则tan∠PBE=PEEB=3 6= 62,故B正确;
    由BC//AD,可得BC/​/平面PAD,而BC⊂平面PBC,平面PBC∩平面PAD=l,
    则BC/​/l,从而l/​/平面ABCD,故C正确;
    由P−ABCD为正四棱锥,
    可知球心O直线PE上,设球的半径为r,
    在直角△OEB中,OB=r,OE=3−r,EB= 6,
    则由OB2=OE2+EB2,可得r=52,从而球O的体积为43πr3=125π6,故D正确.
    11.ABD
    【解析】解:y=2sin3x的图象向左平移π18个单位长度,得到y=2sin3(x+π18)=2sin(3x+π6),故A正确;
    在平面直角坐标系中画出y=2sin(3x+π6)与y=sinx两条曲线,
    观察出两条曲线在[−π,π]上有6个交点,故B正确;(可以先画y=2sin3x的图象,再将图象向左平移π18个单位长度得到y=2sin(3x+π6)的图象);
    由0≤x≤2π,得π6≤ωx+π6≤2ωπ+π6,
    要使f(x)在[0,2π]上有且仅有5个零点,则5π≤2ωπ+π6<6π,
    解得2912≤ω<3512,故C错误;
    由0又2912≤ω<3512,则4ωπ35+π6<4π35⋅3512+π6=π2,所以f(x)在(0,4π35)单调递增,故D正确.
    12. 5
    【解析】解:z=4+2i3+3i6=4−2i−3=1−2i,则|z|= 12+(−2)2= 5.
    13.2 3
    【解析】解:|a|= 5,|2a−b|= (2a−b)2= 4a2−4a⋅b+b2
    = 20−12+b2=2 5,则b2=12,所以|b|=2 3.
    14.150 6
    【解析】解:如图,分别过C、B点作CE//C1B1、BF//B1A1,则EB1=CC1=50 2,
    在△A1B1C1中,由正弦定理得A1C1sin30∘=A1B1sin45∘=B1C1sin105∘,
    则A1B1=100 2,B1C1=200sin105∘=200cs15∘,
    在直角△BEC中,EC=B1C1=200cs15∘,∠BCE=15∘,
    则BE=EC⋅tan15∘=200sin15∘=200sin(45∘−30∘)=50( 6− 2),
    在直角△ABF中,BF=A1B1=100 2,∠ABF=60∘,
    则AF=BF⋅tan60∘=100 2× 3=100 6,
    所以AA1=AF+FA1=AF+BB1=AF+BE+EB1=100 6+50( 6− 2)+50 2=150 6.
    15.解:(1)依题意可得(0.05+0.075+a+0.15+0.1)×2=1,解得a=0.125;
    由频率分布直方图可得该种观赏花卉的平均高度估计值为
    x=16×0.1+18×0.15+20×0.25+22×0.3+24×0.2=20.7,
    (2)由(1)可得高度在[17,19)的频率为:2×0.075=0.15;
    高度在[21,23)的频率为:2×0.15=0.3;
    且,所以分层抽取的6株中,高度在[21,23)和[17,19)的株数分别为4和2,
    因此记高度在[17,19)植株为m,n,记高度在[21,23)植株为A,B,C,D,
    则所有选取的结果为(m,n)、(m,A)、(m,B)、(m,C)、(m,D)、(n,A)、(n,B)、(n,C)、(n,D)、(A,B)、(A,C)、(A,D),(B,C),(B,D),(C,D)共15种情况,
    令抽取的2株花卉的高度在[21,23)和[17,19)内各一株为事件M,事件M的所有情况为
    (m,A)、(m,B)、(m,C)、(m,D),(n,A)、(n,B)、(n,C),(n,D)共8种情况,
    由古典概型的计算公式得:P(M)=815,
    【解析】本题主要考查频率分布直方图、古典概型及其计算等,属于中档题.
    (1)先利用(0.05+0.075+a+0.15+0.1)×2=1,解得a=0.125;然后得到该种观赏花卉的平均高度估计值为x=16×0.1+18×0.15+20×0.25+22×0.3+24×0.2=20.7;
    (2)先得到分层抽取的6株中,高度在[21,23)和[17,19)的株数分别为4和2,然后利用古典概型即可.
    16.解:(1)f(x)=2−2 3sinx⋅csx−2cs2x=− 3sin2x−cs2x+1=−2sin(2x+π6)+1,
    因为f(A)=0,可得f(A)=−2sin(2A+π6)+1=0,
    即sin(2A+π6)=12,
    又因为A∈(0,π2),可得2A+π6∈(π6,7π6),
    所以2A+π6=5π6,可得A=π3;
    (2)由(1)知A=π3,可得B+C=2π3,
    因为B,C为锐角,所以0则bc=sinBsinC=sin(2π3−C)sinC= 32csC+12sinCsinC= 32tanC+12,
    因为tanC∈( 33,+∞),可得 32tanC∈(0,32),
    所以 32tanC+12∈(12,2),
    所以bc的取值范围为(12,2).
    【解析】本题主要考查正弦定理,三角恒等变换及正切函数的值域,属于中档题.
    (1)利用二倍角公式、两角和与差的三角函数公式化简函数f(x),再结合三角函数性质计算得解.
    (2)由(1)的结论利用正弦定理和正切函数的值域求解可得.
    17.解:(1)证明:连接BD交AC于点O,连接OE,
    ∵底面ABCD为正方形,∴O为BD的中点,
    ∵点E是PD的中点∴OE//PB,
    ∵OE⊂平面ACE,PB⊄平面ACE,
    ∴PB//平面ACE;
    (2)作PH⊥平面AEC于H点,连接CH,此时∠PCH为直线PC与平面AEC所成角,
    因为PA⊥平面ABCD,CD⊂平面ABCD,所以PA⊥CD,又四边形ABCD为正方形,所以CD⊥AD,
    又PA∩AD=A,PA,AD⊂平面PAD,所以CD⊥平面PAD,PD⊂平面PAD,所以CD⊥PD,
    又点E是PD的中点,PA=2,AD=2,
    所以S△PAE=12S△PAD=1,AE=12PD= 2,
    CE= DE2+CD2= 6,
    AC= AD2+DC2=2 2,AE2+CE2=AC2,所以AE⊥CE,
    所以S△AEC=12× 2× 6= 3,
    设点P到平面AEC的距离为d即PH=d,
    则VP−AEC=VC−PAE,即13S△ACEd=13S△PAE⋅CD,即13× 3d=13×1×2,解得d=2 33,
    此时sin∠PCH=PHPC=2 332 3=13,
    即直线PC与平面ACE所成角的正弦值为13.
    【解析】本题重点考查线面平行的判定和线面角的求法,属于一般题.
    (1)通过求证OE/​/PB,由线面平行的判定定理即可求证;
    (2)作PH⊥平面AEC于H点,连接CH,此时∠PCH为直线PC与平面AEC所成角,利用sin∠PCH=PHPC即可求解.
    18.解:(1)(1)由1−cs2A=2(sin2B+sin2C),得1−(1−2sin2A)=2(sin2B+sin2C),
    故sin2A=sin2B+sin2C,
    由正弦定理可得a2=b2+c2,即A=π2;
    (2)如图,点P为△ABC的费马点,则∠APB=∠BPC=∠CPA=2π3,
    设PA=x,PB=y,PC=z,则t=yx+zx,
    由余弦定理得,a2=z2+y2+zy,b2=z2+x2+zx,c2=x2+y2+xy,
    由a2=b2+c2,得zy=2x2+zx+xy,yx+zx+2=yx·zx⩽yx+zx22,
    又t=yx+zx,即有t2−4t−8≥0,解得t≥2+2 3或t≤2−2 3(舍去),
    当且仅当yx=zx,
    结合yx+zx+2=yx.zx,
    解得yx=zx=1+ 3时,等号成立故实数t的最小值为2+2 3.
    【解析】本题考查正、余弦定理的应用,基本不等式求最值,二倍角余弦公式,属于中档题.
    (1)根据二倍角公式结合正弦定理角化边化简,可得a2=b2+c2,即 A=π2 ;
    (2)设PA=x,PB=y,PC=z,则t=yx+zx,由余弦定理以及基本不等式求最值.
    19.(1)证明:由题意知,A′E⊥平面BCD,CD⊂平面BCD,所以A′E⊥CD,
    又BC⊥CD,A′E∩BC=E,A′E,BC⊂平面A′BC,
    所以CD⊥平面A′BC;
    (2)矩形中作AO⊥BM,垂足为点O,折起后得A′O⊥BM,
    由A′E⊥平面BCD,BM⊂平面BCD,可得A′E⊥BM,
    A′E,A′O⊂平面A′OE,A′E∩A′O=A′,
    所以BM⊥平面A′OE,OE⊂平面A′OE,可得BM⊥OE,所以A,O,E三点共线,
    因此△ABE与ΔABM相似,满足ABBE=AMAB,
    设AM=t,所以BE=1t,BM= t2+1,OE=1t t2+1,
    AO=A′O=t t2+1,A′E= A′O2−OE2= t2−1t,
    要使点A′射影E落在线段BC上,则AO>OE,所以t∈(1, 3],
    所以VA′−EBM=13⋅A′E⋅SEBM=16 t2−1t⋅1t=16 1t2−1t4=16 −(1t2−12)2+14,
    当t= 2时,VA′−EBM=112;
    (3)由A′O⊥BM,OE⊥BM,所以∠A′OE是二面角A′−BM−C的平面角,
    即∠A′OE=β,csβ=OEA′O=1t2,
    当三棱锥A′−EBM的体积取得最大值时,t= 2,此时csβ=1t2=12,即β=π3,
    此时z=(csπ3+isinπ3)6,设z1=a+bi,z2=c+di,
    |z1⋅z2|=|(a+bi)⋅(c+di)|=|(ac−bd)+(bc+ad)i|
    = (ac−bd)2+(bc+ad)2= a2+b2⋅ c2+d2=|z1|⋅|z2|,
    所以,.
    【解析】本题考查线面垂直的判定和棱锥的体积、线面角和二面角的求法,考查转化思想和运算能力、推理能力,属于中档题.
    (1)由题意知,A′E⊥平面BCD,结合BC⊥CD,可得证明;
    (2)由棱锥的体积公式,以及三点共线和三角形的相似,可得所求最大值;
    (3)由二面角的定义得∠A′OE是二面角A′−BM−C的平面角,结合三棱锥A′−EBM的体积可得其最大值,进而可求z的大小.
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