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    江苏省常州高级中学2022-2023学年高一下学期期末数学试卷(解析版)

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    这是一份江苏省常州高级中学2022-2023学年高一下学期期末数学试卷(解析版),共18页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    1. 复数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
    【答案】D
    【解析】复数,
    则其在复平面所对应的点为,故其在第四象限.
    故选:D.
    2. 若、是两个不重合的平面,
    ①若内的两条相交直线分别平行于内的两条直线,则;
    ②设、相交于直线,若内有一条直线垂直于,则;
    ③若外一条直线与内的一条直线平行,则.
    以上说法中成立的有( )个.
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】对于①,设、为平面内两条相交直线,、为平面内两条相交直线,
    且满足,,
    因为,,,所以,,同理可得,
    因为、为平面内两条相交直线,故,①对;
    对于②,设、相交于直线,若内有一条直线垂直于,则、相交(不一定垂直),
    ②错;
    对于③,若外一条直线与内的一条直线平行,由线面平行的判定定理可知,,
    ③对,
    所以,真命题的个数为.
    故选:C.
    3. 如图,在正方体中,二面角的大小为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】由题可知:在正方体中,平面,
    由平面,所以,又,
    所以二面角的平面角为,
    因为,则.
    故选:B.
    4. 如图,“蘑菇”形状的几何体是由半个球体和一个圆柱体组成,球的半径为2,圆柱的底面半径为1,高为3,则该几何体的表面积为( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】由题意得,球的半径,圆柱的底面半径,高,
    则该几何体的表面积为.
    故选:D.
    5. 在中,,点M满足,若,则BC的值为( )
    A. 1B. C. 2D. 3
    【答案】C
    【解析】取中点O,连接,
    ,即,M为BC边上靠近C的四等分点,

    ,,,
    又,,.
    故选:C.
    6. 正四面体ABCD中异面直线AB与CD所成角为,侧棱AB与底面BCD所成角为,侧面ABC与底面BCD所成的锐二面角为,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】过A作A在底面的射影O,∵是正四面体,∴O是底面的中心,
    取的中点,连接,如图所示,
    在正四面体中,平面,平面,,
    又,平面,,
    则平面,平面,,
    即异面直线与所成的角为,
    侧棱在底面内的射影为,则是侧棱与底面所成的角,
    即,
    ,,侧面与底面所成的角为,∴,
    ∵,,
    ∵,∴,即,则,即.
    故选:A.
    7. 中,角、、的对边分别是、、,角的平分线交边于点.若,,且,则中最长的边为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】因为,由,
    即,整理可得,
    由余弦定理可得,
    所以,,即,解得或(舍),
    所以,,即,解得或,
    因为,故中最长的边为.
    故选:B.
    8. 已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,△ABC是边长为2的正三角形,E,F分别是PA,AB的中点,∠CEF=90°,则球O的体积为( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】解法一:为边长为2的等边三角形,
    为正三棱锥,
    ,又,分别为、中点,
    ,,又,平面,
    平面,,为正方体一部分,
    ,即 ,故选D.
    解法二:设,分别为中点,
    ,且,为边长为2的等边三角形,
    ,又,

    中余弦定理,作于,,
    为中点,,,
    ,,
    又,
    两两垂直,,
    ,.
    故选:D.
    二、多项选择题:(本题共4小题,每小题5分,共计20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.)
    9. 某市2022年经过招商引资后,经济收入较前一年增加了一倍,实现翻番,为更好地了解该市的经济收入的变化情况,统计了该市招商引资前后的年经济收入构成比例,得到如下扇形图:
    则下列结论中正确的是( )
    A. 招商引资后,工资净收入较前一年增加
    B. 招商引资后,转移净收入是前一年的1.25倍
    C. 招商引资后,转移净收入与财产净收入的总和超过了该年经济收入的
    D. 招商引资后,经营净收入较前一年增加了一倍
    【答案】AD
    【解析】设招商引资前经济收入为,而招商引资后经济收入为,
    则对于A,招商引资前工资性收入为,而招商引资后的工资性收入为
    ,所以工资净收入增加了,故A正确;
    对于B,招商引资前转移净收入为,招商引资后转移净收入为
    ,所以招商引资后,转移净收入是前一年的倍,故B错误;
    对于C,招商引资后,转移净收入与财产净收入的总和为
    ,所以招商引资后,
    转移净收入与财产净收入的总和低于该年经济收入的,故C错误;
    对于D,招商引资前经营净收入为,招商引资后转移净收入为
    ,所以招商引资后,经营净收入较前一年增加了一倍,故D正确.
    故选:AD.
    10. 一名射击运动员射击一次击中目标的概率为,若他连续射击两次,则下列正确的是( )
    A. 事件“两次均击中”与“恰击中一次”为互斥事件
    B. 事件“两次均未击中”与“至少击中一次”互为对立事件
    C. 事件“第一次击中”与“两次均击中”相互独立
    D. 该运动员击中目标概率为
    【答案】ABD
    【解析】事件“两次均击中”与“恰击中一次”不能同时发生,属于互斥事件,故A正确;
    事件“两次均未击中”的对立事件是“至少击中一次”,故B正确;
    事件“两次均击中”包含了事件“第一次击中”,故C错误;
    该运动员未击中目标的概率为,
    则该运动员击中目标的概率为,故D正确.
    故选:ABD.
    11. 长方体中,,,,点E,点F分别线段AC,的中点,点P,点Q分别为线段AC,上的动点,则下列说法正确的是( )
    A. 存在P,Q,使得B. 三棱锥体积的最大值为10
    C. 若的周长为10,则D. 的最小值为7
    【答案】AB
    【解析】对于选项A,因为平面,平面,所以,
    当点P与点C重合,点Q与重合时,,正确;
    对于选项B,因为平面平面,
    所以点P到平面的距离h即点P到的距离h,
    所以点P到平面的最大距离为3,又,
    所以,所以,
    即三棱锥体积的最大值为10,正确;
    对于选项C,因为平面,平面,所以,
    又,所以在中,,若,则点Q与点重合,
    此时即的周长为,错误;
    对于选项D,将矩形和矩形展开矩形,
    则,错误.
    故选:AB.
    12. 在圆O内接四边形ABCD中,,,,.则下列说法正确的是( )
    A. 四边形ABCD的面积为B. 圆O的半径为
    C. D. 若于点H,则
    【答案】ACD
    【解析】对于A,连接,在中,,

    ,,解得
    ,,,


    四边形的面积,故A正确;
    对于B,设外接圆半径为,则由正弦定理得,
    该外接圆的半径为,故B错误;
    对于C,过点作于点,过点作于点,
    所以,,
    则由垂径定理得,
    ,,
    解得,,,,

    ,故C正确;
    对于D,由C选项得,,
    ,故D正确.
    故选:ACD.
    三、填空题:(本题共4小题,每小题5分,共计20分.)
    13. 某人5次上班途中所花的时间(单位:分钟)分别为x,y,10,11,9.已知这组数据的平均数为10,方差为2,则|x﹣y|的值为_____.
    【答案】4
    【解析】由题意可得:,
    设,,则,解得,
    ∴.
    故答案为:4.
    14. ______.
    【答案】
    【解析】
    .
    故答案为:.
    15. 甲乙二人争夺一场围棋比赛的冠军,若比赛为“三局两胜”制(无平局),甲在每局比赛中获胜的概率均为,且各局比赛结果相互独立,则甲获得冠军的概率为______.
    【答案】
    【解析】根据题意,比赛为“三局两胜”制(无平局),
    则甲获胜分为比赛2局或者比赛3局两种情况,
    则甲获得冠军的概率为:.
    故答案为:.
    16. 设点Q在半径为1的圆P上运动,同时,点P在半径为2的圆O上运动.O为定点,P,Q两点的初始位置如图所示,其中,当点P转过角度时,点Q转过角度,则在运动过程中的取值范围为______.
    【答案】
    【解析】建立如图所示的平面直角坐标系,
    设,
    则,

    由于,所以,故,
    故的取值范围为.
    故答案为:.
    四、解答题:(本题共6小题,共计70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)
    17. 已知向量,向量与的夹角为,且.
    (1)求向量的坐标;
    (2)设向量,,向量,若,求的最大值并求出此时x的取值集合.
    解:(1)设,依题意,,,
    而,
    因此,解得或,
    所以向量的坐标是或.
    (2)向量,且,
    当时,,不符合题意,舍去,
    当时,,符合题意,即,
    则,

    因为,则当,即时,,
    所以的最大值是3,此时x的取值集合是.
    18. 如图,在四棱锥中,四边形为平行四边形,,,M为上一点,且平面.
    (1)求证:
    (2)如果点N为线段的中点,求证:平面
    解:(1)平面,平面,,即,
    又,,、平面,平面,
    因为平面,.
    (2)取中点,连接,,平面,平面,
    ,又,是的中点,
    ,平面,平面,
    平面,同理,平面,,平面,
    平面
    平面平面,平面,
    平面,
    19. 某区为了全面提升高中体育特长生的身体素质,开设“田径队”和“足球队”专业训练,在学年末体育素质达标测试时,从这两支队伍中各随机抽取100人进行专项体能测试,得到如下频率分布直方图:
    (1)估计两组测试的平均成绩,
    (2)若测试成绩在90分以上的为优秀,从两组测试成绩优秀的学生中按分层抽样的方法选出7人参加学校代表队,再从这人中选出2人做正,副队长,求正、副队长都来自“田径队”的概率.
    解:(1)由田径队的频率分布直方图得:,
    解得,同理可得,
    其中“田径队”平均成绩为:

    “足球队”的平均成绩为:
    .
    (2)“田径队”中90分以上的有(人),
    “足球队”中90分以上有(人),
    所以抽取的比例为,在“田径队”抽取(人),记作a,b,c,d;
    在“足球队”抽取(人),记作A,B,C,
    从中任选2人包含的基本事件有:
    ab,ac,ad,aA,aB,aC;bc,bd,bA,bB,bc;cd,cA,cB,cC;dA,dB,dC;AB,AC;
    BC,共21个,
    正、副队长都来自“田径队”包含的基本事件有ab,ac,ad,bc,bd,cd共6个,
    故正、副队长都来自“田径队”的概率为.
    20. 如图所示,在平行四边形ABCD中,A=45°,,E为AB的中点,将△ADE沿直线DE翻折成△PDE,使平面PDE⊥平面BCD,F为线段PC的中点.
    (1)证明:平面PDE;
    (2)已知M为线段DE的中点,求直线MF与平面PDE所成的角的正切值.
    解:(1)取PD的中点,连接,,
    ∵F,分别为PC,PD的中点,∴,
    又∵E为AB的中点,∴,
    ∴,∴FGEB为平行四边形,∴,
    又∵面PDE,面PDE,∴平面PDE.
    (2)在平行四边形中,因为,所以,
    又因为A=45°,可得即,
    因为平面PDE⊥平面BCD,平面PDE平面BCD=,
    所以平面⊥平面,
    由(1)可知,,所以平面,连接,
    即为直线MF与平面PDE所成的角,
    因为,
    所以,
    即直线MF与平面PDE所成的角的正切值为.
    21. 记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.
    (1)求角C的大小;
    (2)若点D在边AB上,且,,求的值.
    解:(1)由余弦定理可得,
    由正弦定理可得,
    由于,所以.
    (2)设,则,
    ,,故,

    在中,由正弦定理可得,
    即,
    在中,同理,
    ,,
    即,
    整理得,又,故,
    所以的值为.
    22. 在正方体中,E为的中点,过E的平面截此正方体,得如图所示的多面体,F为棱上的动点.
    (1)已知点在棱BC上,且,若用平面,求;
    (2)若,求点D到平面AEF的最大距离.
    解:(1)设平面与平面的交线为,
    因为平面,平面平面,平面,
    所以,
    由正方体知,平面平面,
    又因为平面平面,平面平面,
    所以,所以,
    取的中点,连接,易知,所以,
    又因为为的中点,所以为的中点,所以.
    (2)以点为坐标原点,分别为轴的正方向,建立空间直角坐标系,
    则有,其中,

    设平面的法向量为,
    则有不妨取,则,
    所以,
    当,即点与点重合时,取等号,所以点D到平面AEF的最大距离为.
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