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    2023-2024学年山东省滨州市高一下学期期末考试数学试题(含解析)
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    2023-2024学年山东省滨州市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学年山东省滨州市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.已知平面α和直线m,n,则下列结论正确的是( )
    A. 若m/​/α,n/​/α,则m/​/nB. 若m⊥α,m⊥n,则n/​/α
    C. 若m/​/α,m⊥n,则n⊥αD. 若m⊥α,n⊂α,则m⊥n
    2.如图所示,▱O′A′B′C′是利用斜二测画法画出的水平放置的四边形OABC的直观图.其中O′A′=5,O′C′=2,则四边形OABC的面积是( )
    A. 20 2
    B. 20
    C. 10 2
    D. 10
    3.已知点A(1,4),B(2,3),C(x,1),若A,B,C三点共线,则x的值是( )
    A. 2B. 3C. 4D. 5
    4.数据3,1,2,4,2的上四分位数是( )
    A. 1B. 2C. 3D. 4
    5.柜子里有3双不同的鞋,从中随机取出2只.设事件A=“取出的鞋都是一只脚的”,则P(A)=( )
    A. 15B. 25C. 13D. 35
    6.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知(b+c+a)(b+c−a)=3bc,且2csBsinC=sinA,则△ABC是( )
    A. 等边三角形B. 等腰直角三角形C. 直角三角形D. 钝角三角形
    7. 为了研究我市甲、乙两个5G智能手机专卖店的销售状况,厂家统计了去年4月到9月甲、乙两店每月的营业额(单位:万元),得到如图所示的折线图.根据两店的营业额折线图可知,下列说法错误的是( )
    A. 甲店月营业额的平均值在[31,32]内
    B. 乙店月营业额总体呈上升趋势
    C. 7、8、9月份的总营业额甲店比乙店少
    D. 乙店的月营业额极差小于甲店的月营业额极差
    8.抛掷一枚质地均匀的硬币n次,记事件A=“n次中既有正面朝上又有反面朝上”,B=“n次中至多有一次正面朝上”.下列说法正确的是( )
    A. 当n=2时,P(AB)=P(B) B. 当n=2时,P(AB)=P(A)P(B)
    C. 当n=3时,P(AB)=P(A)P(B) D. 当n=3时,P(A+B)=P(A)+P(B)
    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.设z为复数(i为虚数单位),下列结论正确的是( )
    A. 对任意复数z1,z2,有|z1z2|=|z1|⋅|z2|
    B. 对任意复数z1,z2,若|z1−z2|=|z1+z2|,则z1⋅z2=0
    C. 设z∈C,若(3+4i)z=|3−4i|,则复数z在复平面内对应的点位于第一象限
    D. 设z∈C,在复平面内z对应的点为Z,满足条件1<|z|≤2的点Z的集合所构成区域的面积为2π
    10.在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,M,N,Q分别是C1D1,DD1,BB1的中点,P为四边形A1B1C1D1(含边界)内一动点,且NP=2.则下列结论正确的是( )
    A. 直线AM与直线B1N是异面直线B. 三棱锥A1−AB1M的体积为43
    C. 点P的轨迹长度为 32πD. 直线BN//平面D1PQ
    11.已知△ABC中,B=2π3,AB=BC=2,M是AC的中点,动点P在以AC为直径的半圆弧上.则下列结论正确的是( )
    A. 2BM=BA+BC
    B. BP⋅BC最大值为1+2 3
    C. BM在BC上的投影向量为12BC
    D. 若BP=xBA+yBC,且B,M,P三点共线时,x+y=1+ 3
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.若事件A与B互斥,且P(A∪B)=0.5,P(B)=0.2,则P(A)= .
    13.已知圆台O1O2的体积为14π,其上底面圆O1半径为1,下底面圆O2半径为4,则该圆台的母线长为 .
    14.如图,MN是底部N不可到达的一座塔,M为塔的最高点,某同学为测量塔的高度,在塔的正东方向找到一座建筑物AB,高约为6m,在点C处(B,C,N三点共线)测得建筑物顶部A、塔顶部M的仰角分别为30∘和45∘,在A处测得塔顶部M的仰角为15∘,则塔MN的高度约为 m.
    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)
    出口“新三样”指的是电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池,这些产品在中国外贸出口中扮演着重要角色,成为展现中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片.某学校组织了400名学生参加新能源知识竞赛,根据男女学生人数比例,使用分层抽样的方法从中随机抽取了100名学生,记录他们的分数,将数据分成7组:[20,30),[30,40),[40,50),⋯,[80,90],整理得到频率分布直方图如图所示.
    (1)由频率分布直方图估计样本中学生分数的中位数;
    (2)已知样本中分数在[40,50)的学生有5人,试估计总体中分数小于40的人数;
    (3)已知样本中男生与女生的比例是3:1,男生样本的平均数为70,方差为10,女生样本的平均数为80,方差为12,请计算出总体的方差.
    16.(本小题15分)
    如图,在三棱锥P−ABC中,∠ACB=90∘,PA⊥底面ABC.
    (1)求证:平面PAC⊥平面PBC;
    (2)若AC=BC=PA,M是PB的中点,求AM与平面PBC所成角的正切值.
    17.(本小题15分)
    5月25日是全国大、中学生心理健康日,“5.25”的谐音即为“我爱我”,意在提醒孩子们“珍惜生命、关爱自己”.为此学校将举行心理健康知识竞赛,甲、乙两同学组成“爱我队”参赛,比赛共有两轮,每轮比赛由甲、乙各回答一个问题,已知第一轮甲答对的概率为45,甲、乙都答错的概率为120,第二轮甲、乙都答对的概率为12,并且甲连续两轮都答对的概率为815.在每轮比赛中,甲和乙答对与否互不影响,各轮结果也互不影响.
    (1)分别求第二轮甲、乙两同学答对的概率;
    (2)求“爱我队”在两轮比赛中答对3题的概率.
    18.(本小题17分)
    已知锐角△ABC三个角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知向量m=(2sinA− 3b,1),n=(1,2asinB− 3),且m⊥n.
    (1)求A;
    (2)若△ABC的面积S=5 32,且a+ 3c= 3b,求△ABC的周长;
    (3)求34(sin2B+sin2C)的最小值.
    19.(本小题17分)
    唐代诗人温庭筠的《新添声杨柳枝词二首》中写道“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知”,表达了诗人的相思之情.为迎接七夕,某超市购进了一批“玲珑骰子”(如图所示):棱长为1的水晶正八面体(八个面都是全等的正三角形),中间的球体部分是被挖空的(表面不被破坏),并嵌入了红豆.
    (1)当给红豆留出最大空间时,求骰子中间被挖空的球体的表面积.
    (2)超市推出一项活动,在“玲珑骰子”的所有顶点中每次随机抽取三个不同的顶点,能构成等边三角形即可获得“花好”卡片,能构成直角三角形即可获得“月圆”卡片.甲乙两人每人抽取一次(抽取结果互不影响),求两人所获得的卡片能凑成“花好月圆”的概率.
    (3)若点P为(1)中球面上的任一点,设∠PAB=θ1,∠PAD=θ2,二面角B−AP−D的平面角为φ,求证:tanθ1⋅tanθ2⋅csφ为定值.
    答案解析
    1.D
    【解析】解:A.若m //α,n //α,则m,n可能平行、可能相交、也可能异面,故A错;
    B.若m⊥α,m⊥n,则n //α或n⊂α,故B错;
    C.若m //α,m⊥n,则n和α不一定垂直,故C错;
    D.若m⊥α,n⊂α,由直线和平面垂直的性质知m⊥n,故D对.
    故选D.
    2.B
    【解析】解:由题意和斜二测画法可知还原后的原四边形 OABC为矩形,
    且OA=O′A′=5,OC=2O′C′=4,
    所以四边形OABC的面积为5×4=20 .
    故选B.
    3.C
    【解析】解:由题意,可知直线AB,AC的斜率存在并且相等,
    即3−42−1=1−4x−1,解得x=4.
    故选C.
    4.C
    【解析】解:将数据从小到大排列1,2,2,3,4,
    5×75%=3.75,
    故上四分位数为第四个数3.
    故选C.
    5.B
    【解析】解:由题意柜子里有3双不同的鞋,随机取出2只,共有 C62=15种取法,
    事件A包括从左脚中随机取出2只,或右脚中随机取出随机取出2只,共有2C32=6种取法,
    故所求事件的概率P= 615= 25.
    故选B.
    6.A
    【解析】解:由(b+c+a)(b+c−a)=3bc得到 b2+c2−a2=bc,
    所以 csA=b2+c2−a22bc=bc2bc=12,
    所以由三角形内角范围可得A=π3,
    又因为2csBsinC=sinA,
    所以2csBsinC=sin(B+C)=sinBcsC+csBsinC,
    所以sinBcsC−csBsinC=sin(B−C)=0,可得B=C,
    所以三角形ABC为等边三角形,
    故选A.
    7.D
    【解析】解:对于A,根据甲店的营业额折线图可知,该店月营业额的平均值为16×(14+21+26+30+52+47)≈31.7,故A正确;
    对于B,根据乙店的营业额折线图可知,该店月营业额总体呈上升趋势,故B正确;
    对于C,甲店7,8,9份的总营业额为30+52+47=129,乙店7,8,9月份的总营业额为33+44+53=130,故C正确;
    对于D,可得甲店的月营业额极差为52−14=38,乙店的月营业额极差为53−7=46,故D错误.
    故选D.
    8.C
    【解析】解:当 n=2 时, AB 表示一正一反,故 PAB=2⋅12⋅12=12 ,
    此时 PA=2⋅12⋅12=12 , PB=1−PB=1−12⋅12=34 ,故A、B都错误;
    当 n=3 时, A+B 表示并非每次都是正面朝上,
    故 PA+B=1−PA+B=1−12⋅12⋅12=78 ,故D正确;
    此时 PAB=3⋅12⋅12⋅12=38 , PA=1−PA=1−12⋅12⋅12−12⋅12⋅12=34 ,
    PB=12⋅12⋅12+3⋅12⋅12⋅12=12 ,所以 PAB=38=34⋅12=PAPB ,
    故C正确,D错误.
    故选C.
    9.AC
    【解析】解:对于A,对任意复数z1,z2,有|z1z2|=|z1|⋅|z2|,正确;
    对于B,设z1=1+i,z2=1−i,复数z1,z2满足|z1+z2|=|z1−z2|,则z1z2=2≠0,故B错误.
    对于C,若(3+4i)z=|3−4i|,则z=53+4i=35−45i,故复数z对应点(35,45)在第一象限,C正确;
    对于D,满足条件1<|z|≤2的点Z的集合是以原点为圆心,1,2为半径的圆环,因此满足条件1<|z|≤2的点Z的集合所构成区域的面积为4π−π=3π,D错误.
    10.BC
    【解析】解:因为M,N分别为C1D1,DD1的中点,所以MN//C1D,又AB1//C1D,
    所以MN//AB1,所以M、N、A、B1四点共面,
    所以A不正确;
    VA1−AB1M=VM−A1AB1=13×12×2×2×2=43,B正确;
    因为NP=2,所以D1P= NP2−ND12= 3,
    点P的轨迹为以D1为圆心, 3为半径的14个圆周,
    所以点P的轨迹长度为 32π,C正确;
    当P为14个圆周的弧的中点时,即D1,P,B1三点共线,
    因为Q为BB1的中点,所以BQ//D1N,BQ=D1N,
    四边形D1NBQ为平行四边形,所以BN//D1Q,
    此时BN⊂平面D1PQ,D不正确.
    11.BD
    【解析】解:对于A,因为M是AC的中点,所以BM=BC+12CA=BC+12BA−BC=12BA+BC,即2BM=BA+BC,所以A正确;
    对于B,由已知0⩽α⩽π,BA=BC=2,∠ABC=2π3,
    所以∠MBC=π3,BM=1,MP=MC= 3,
    BP·BC=BM+MP·BC=BM·BC+MP·BC
    =BM·BCcsπ3+MP·BCcsMP,BC
    =1×2×csπ3+ 3×2csMP,BC
    =1+2 3csMP,BC
    当MP,BC=0,即MP与BC方向相同时,BP·BC取得最大值1+2 3,B正确;
    对于C,BM在BC上的投影向量为BMcs∠MBC·BCBC=1×12×12BC=14BC,所以C错误;
    对于D,因为B,M,P三点共线,所以BP=λBM,其中λ>0,所以由BM=1BP=BM+MP=1+ 3,得λ=1+ 3,于是BP=1+ 3BM=1+ 3×12BA+BC=1+ 32BA+1+ 32BC,
    又BP=xBA+yBC,所以x=y=1+ 32,x+y=1+ 3,D正确.
    故选BD.
    12.0.7
    【解析】解:因为事件A与B互斥,且P(A∪B)=0.5,P(B)=0.2,
    所以0.5=P(A∪B)=P(A)+P(B)=P(A)+0.2,
    所以P(A)=0.3,P(A)=1−P(A)=0.7.
    故答案为0.7
    13. 13
    【解析】解:设圆台的高为ℎ,由圆台体积公式V=13πℎ(r ′2+r ′r+r2)
    得ℎ=3Vπ(r ′2+r ′r+r2)=3×14ππ(1+1×4+42)=2,
    利用轴截面可得l= r−r′2+ℎ2= 13.
    故答案为 13.
    14.12
    【解析】解:在Rt△ABC中, ∠ACB=30∘ ,可得 AC=2AB=2×6=12 ,
    由图知 ∠MAC=15∘+30∘=45∘ , ∠MCA=180∘−45∘−30∘=105∘ ,
    所以 ∠AMC=180∘−∠MAC−∠MCA=180∘−45∘−105∘=30∘ ,
    在△AMC中,由正弦定理可得: MCsin∠MAC=ACsin∠AMC,
    即 MCsin 45∘=12sin 30∘ ,解得 MC=12 2,
    在Rt△MNC中,如图可得 MN=MC⋅sin 45∘=12 2× 22=12.
    15.解:(1)由频率分布直方图可得分数的中位数位于 70,80 ,并设为 x ,
    则有0.02×10+ 0.04×(80−x)=0.5 ,解得x=72.5 .
    故可得分数的中位数为72.5
    (2)由频率分布直方图知,分数在[50,90)的频率为(0.01+0.02+0.04+0.02)×10=0.9,
    在样本中分数在[50,90)的人数为100×0.9=90(人),
    所以在样本中分数在[40,90)的人数为95人,
    所以估计总体中分数在[40,90)的人数为400×0.95=380(人),总体中分数小于40的人数为20人;
    (3)总样本的均值为34×70+14×80=72.5,
    所以总样本的方差为s总2=34[10+(72.5−70)2]+14[12+(72.5−80)2]=1174.
    【解析】
    (1)根据中位数的定义求解;
    (2)利用频率分布直方图求出在样本中分数在[40,90)的频率,用样本估计总体,估计出总体中分数在[40,90)的人数,从而求出总体中分数小于40的人数;
    (3)由平均数与方差的计算公式求解.
    16.(1)证明:∵PA⊥底面ABC,BC⊂底面ABC,
    ∴BC⊥PA.
    ∵∠ACB=90∘,∴BC⊥AC.
    ∵PA∩AC=A,AC,PA⊂平面PAC.
    ∴BC⊥平面PAC.
    ∵BC⊂平面PBC,∴平面PAC⊥平面PBC.
    (2)取PC的中点D,连接AD,DM,AM.
    ∵AC=PA,∴AD⊥PC.
    ∵由(1)知平面PAC⊥平面PBC,平面PAC∩平面PBC=PC,AD⊂平面PAC,
    ∴AD⊥平面PBC,∴∠ADM=90∘,
    则∠AMD就是AM与平面PBC所成的角.
    设AC=BC=PA=a,则AD= 2a2,
    ∴DM=BC2=a2,
    ∴在Rt△ADM中,tan∠AMD=ADDM= 2.
    【解析】(1)利用线面垂直的判定定理证明BC⊥平面PAC,利用面面垂直的判定定理证明平面PAC⊥平面PBC,
    (2)取PC中点D,证明∠AMD就是AM与平面PBC所成角,再在直角三角形中求解即可.
    17.解:(1)因为第一轮甲答对的概率为45,甲连续两轮都答对的概率为815,
    所以第二轮甲同学答对的概率为81545=23.
    因为第二轮甲、乙都答对的概率为12,
    所以第二轮乙同学答对的概率为34;
    (2)设第一轮乙答对的概率为p.
    因为第一轮甲答对的概率为45,甲、乙都答错的概率为120,
    所以15×(1−p)=120,所以p=34;
    所以“爱我队”在两轮比赛中答对3题的概率为45×34×(23×14+34×13)+23×34×(45×14+15×34)=1740.
    【解析】(1)利用第一轮甲答对的概率为45,甲连续两轮都答对的概率,求出第二轮甲同学答对的概率为81545=23.利用第二轮甲、乙都答对的概率为12,求出第二轮乙同学答对的概率;
    (2)求出第一轮乙答对的概率,再求出“爱我队”在两轮比赛中答对3题的概率.
    18.解:(1)因为m⊥n,所以m·n=0,
    2sinA− 3b+2asinB− 3=0,
    由正弦定理得:2sinA+2bsinA− 3b− 3=0,
    2sinA(1+b)= 3(1+b),sinA= 32,
    因为△ABC是锐角三角形,所以A=π3;
    (2)S=5 32=12bcsinA,解得bc=10,
    a+ 3c= 3b,a= 3(b−c),所以b>c,
    由余弦定理得b2+c2−bc=a2,整理得b2+c2=25,
    所以b+c2=45,b+c=3 5,
    b−c2=5,b−c= 5,
    所以△ABC的周长为a+b+c=3 5+ 15;
    (3)因为A=π3,所以C=2π3−B,
    sin2B+sin2C=sin2B+sin2(23π−B)=54sin2B+34cs2B+ 32sin⁡Bcs⁡B
    =54×1−cs2B2+34×1+cs2B2+ 34sin2B=1−14cs2B+ 34sin2B
    =12sin⁡(2B−π6)+1,
    因为0π6<2B−π6<5π6,54<12sin⁡(2B−π6)+1⩽32,
    所以34(sin2B+sin2C)的最小值为12.
    【解析】
    (1)利用平面向量数量积得到等式,并利用正弦定理变形可解;
    (2)利用面积公式结合余弦定理可解;
    (3)通过三角恒等变换,结合函数的单调性即可求解.
    19.解:(1)设红豆球心为O,半径为R,
    则四棱锥E−ABCD的高OE= 322−122= 22,
    正八面体的体积为2×13×1× 22=8× 34×R,
    解得R= 66,S球=4πR2=23π;
    (2)在“玲珑骰子”的所有顶点中每次随机抽取三个不同的顶点,
    该试验的样本空间Ω={(A,B,C),(A,B,D),(A,B,E),(A,B,F),(A,C,D),(A,C,E),(A,C,F),(A,D,E),(A,D,F),(A,E,F),(B,C,D),(B,C,E),(B,C,F),(B,D,E),(B,D,F),(B,E,F),(C,D,E),(C,D,F),(C,E,F),(D,E,F)}
    共20个样本点,所以n(Ω)=20,
    每种选择是等可能的,因此这个实验是古典概型.
    设事件A1=甲获得“花好”卡片,事件A2=乙获得“花好”卡片,
    A1=A2={(A,B,E),(A,B,F),(A,D,E),(A,D,F),(B,C,E),(B,C,F),(C,D,E),(C,D,F)},
    所以n(A1)=n(A2)=8,从而P(A1)=P(A2)=820=25.
    设事件B1=甲获得“月圆”卡片,事件B2=乙获得“月圆”卡片,
    任取三个顶点构成三角形,除等边三角形外,其余全部为直角三角形,
    所以n(B1)=n(B2)=20−8=12,从而P(B1)=P(B2)=1220=35.
    记两人所获得卡片能凑成“花好月圆”为事件M,M=A1B2∪A2B1,且A1B2与A2B1互斥,
    根据概率的加法公式和事件的独立性定义,
    得P(M)=P(A1B2∪A2B1)=P(A1B2)+P(A2B1)
    =P(A1)P(B2)+P(A2)P(B1)=25×35+35×25=1225.
    因此甲乙两人所获得的卡片能凑成“花好月圆”的概率为1225.
    (3)证明:过点P做PM⊥AP交AB(或其延长线)于点M,过点P做PN⊥AP交AD(或其延长线)于点N.
    则∠PAM=∠PAB=θ 1,∠PAN=∠PAD=θ 2,∠MPN为二面角B−AP−D的的平面角φ.
    在△MAN中,MN2=AM2+AN2; ①
    在△MPN中,MN2=PM2+PN2−2PM⋅PNcsφ. ②
    由 ① ②得AM2+AN2=PM2+PN2−2PM⋅PNcsφ,
    从而2PM⋅PNcsφ=(PM2−AM2)+(PN2−AN2)=−2AP2所以PMAP⋅PNAP⋅csφ=−1,即tanθ 1⋅tanθ 2⋅csφ=−1.所以tanθ 1⋅tanθ 2⋅csφ为定值−1.
    【解析】(1)结合锥体的体积公式和外接球公式可以求解;
    (2)根据古典概型直接计算;
    (3)分别作出角θ1,θ2,φ,结合勾股定理和余弦定理即可得解.
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