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时间:2023-10-23
《云南省开远市第一中学校2023-2024学年高二上学期开学考试数学 Word版含解析.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
开远市第一中学校2023年秋季学期高二年级开学假期作业考试数学试卷考生注意:1.本试满分150分,考试时间120分钟.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效.超出答题区域书写的答案无效,在试卷、草稿纸上作答无效.一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.已知集合,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】解一元二次不等式求得集合M,根据集合的交集运算即可求得答案.【详解】,,故故选:B.2.已知集合,从集合中任取不同的两个数作为点的坐标,则事件“点落在轴上”包含的基本事件共有()A.个B.个C.个D.个【答案】A【解析】【分析】列举出满足条件的点的坐标,即可得解.【详解】“点落在轴上”包含的基本事件有:、、、、、、,共个.故选:A. 3.已知复数z满足,则()A.1B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据复数模的计算以及复数的除法,即可求得答案.【详解】由题意知复数z满足,即,故选:C4.设,则“”是“”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【答案】A【解析】【分析】首先求解二次不等式,然后结合不等式的解集即可确定充分性和必要性是否成立即可.【详解】求解二次不等式可得:或,据此可知:是的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题主要考查二次不等式的解法,充分性和必要性的判定,属于基础题.5.函数的部分图像大致为()A.B. C.D.【答案】A【解析】【分析】研究函数奇偶性,结合函数部分区域函数值的正负,即可判定选项.【详解】定义域为且关于原点对称,,所以为奇函数,即图像关于原点对称;当时令,可得,所以时,,时,结合图形可知A选项正确.故选:A.6.在中,若为边上的中线,点在上,且,则()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】利用三角形法则和平行四边形法则表示向量.【详解】如图所示,在中,因为为边上的中线, 所以为的中点,所以由平行四边形法则有:,又点在上,且所以,所以,故选:A.7.天文学上用绝对星等衡量天体的发光强度,目视星等衡量观测者看到的天体亮度,可用近似表示绝对星等M,目视星等m和观测距离d(单位:光年)之间的关系.已知天狼星的绝对星等为1.45,老人星的绝对星等为﹣5.53,在地球某地测得天狼星的目视星等为﹣1.45,老人星的目视星等为﹣0.73,则观测者与天狼星和老人星间的距离比约为()(100.54≈0.288,101.54≈34.67)A.0.288B.0.0288C.34.67D.3.467【答案】B【解析】【分析】利用题中的数据,设出地球与天狼星的距离为d1,地球与老人星的距离为d2,即可解出.【详解】设地球与天狼星距离为d1,地球与老人星的距离为d2,由题意可得,所以, 所以,,故选:B.8.已知正三棱锥的四个顶点都在半径为R的球面上,且,若三棱锥的体积为,则该球的表面积为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】取的中心,设球心为,先由三棱锥的体积求出棱锥的高为,再由勾股定理求出球的半径,最后求表面积即可.【详解】由题意得,为等边三角形,取的中心,设球心为,易得共线,设三棱锥的高为,,则,则,又,由正弦定理得,,在中,,即, 解得,则球的表面积为.故选:D.二、多选题:本题共4小题,每小题5分,共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.下列函数中,在其定义域内既是奇函数又是减函数的是()A.B.C.D.【答案】BD【解析】【分析】根据函数奇偶性与单调性对选项逐一分析判断.【详解】A,函数是非奇非偶函数,故排除A;B,函数是上的奇函数也是减函数,故B正确;C,函数在定义域上是奇函数,但在和上是减函数,在定义域上不具有单调性,故排除C;D,函数是上的奇函数也是减函数,故D正确.故选:BD10.若,则()A.B.C.D.【答案】BC【解析】【分析】由不等式的性质,指数函数、对数函数和幂函数的性质,判断不等式是否成立.【详解】需要,不能满足,A选项错误;由指数函数的性质,当时,有,B选项正确;由幂函数性质,当时,有,即,C选项正确;当时,满足,但不成立,D选项错误.故选:BC 11.已知函数的部分图象如图所示,则()A.的最小正周期为B.当时,的值域为C.将函数的图象向右平移个单位长度可得函数的图象D.将函数的图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,得到的函数图象关于点对称【答案】ACD【解析】【分析】先根据中,,的几何意义,求得的解析式,再结合正弦函数的图象与性质,函数图象的变换,逐一分析选项即可.【详解】由图可知,,函数的最小正周期,故A正确;由,知,因为,所以,所以,,即,,又,所以,所以,对于B,当时,,所以, 所以的值域为,故B错误;对于C,将函数的图象向右平移个单位长度,得到的图象,故C正确;对于D,将函数的图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,得到的图象,因为当时,,所以得到的函数图象关于点对称,故D正确.故选:ACD.12.如图,已知正方体的棱长为1,O为底面ABCD的中心,交平面于点E,点F为棱CD的中点,则()A.三点共线B.异面直线BD与所成的角为C.点到平面的距离为D.过点的平面截该正方体所得截面的面积为【答案】ACD【解析】【分析】由题意可证得三点都在平面与平面的交线上,可判断A;由题意可证得平面,从而,可判断B;由题意可证得平面,则的长度就是点到平面的距离,求解可判断C;取的中点,因为,所以等腰梯形 就是过点的平面截该正方体所得截面,求出面积可判断D.【详解】因为为底面ABCD的中心,所以为BD和AC的中点,则,因为平面平面,所以平面平面,所以点是平面与平面的公共点;显然是平面与平面的公共点;因为交平面于点平面,所以也是平面与平面的公共点,所以三点都在平面与平面的交线上,即三点共线,故A正确;因为平面平面ABCD,所以,又平面,所以平面,又平面,所以,即异面直线BD与所成的角为,故B不正确;根据证明的方法,同理可得,因为平面,所以平面,则的长度就是点到平面的距离,显然为正三角形的中心,因为正方体的棱长为1,所以正三角形的边长为,所以, 又,所以,即点到平面的距离为,故C正确;取的中点,连,因为,所以等腰梯形就是过点的平面截该正方体所得截面,如图:因为,,所以等腰梯形的高为,所以等腰梯形的面积为,即过点的平面截该正方体所得截面的面积为,故D正确.故选:ACD.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知事件A和B相互独立,且,则__________.【答案】【解析】【分析】由相互独立事件的概率乘法公式计算即可.【详解】事件A和B相互独立,且,则. 故答案为:14.已知在上单调递减,则的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】利用函数的单调性的性质,求得的范围,即得所求.【详解】若函数在上是单调减函数,则,解得,即,故答案为:.15.若,,其中,,则的值为______.【答案】【解析】【分析】根据,进而利用两角和与差的余弦求得,然后求出.【详解】因为,所以.因为,所以.由已知可得,, 则.因为,所以.故答案为:【点睛】方法点睛:三角函数化简求值,常用拼凑角:(1)再利用诱导公式求值或化简时,巧用相关角的关系会简化解题过程,常见的互余关系有:与,与,与等;常见的互补关系有:与,与等;(2)在利用两角和与差的三角函数公式求值或化简时,常根据角与角之间的和差、倍半、互余、互补的关系,运用角的变换,沟通条件与结论的差异,使问题获解,常见角的变换方式有:,,等等.16.已知,,且,若恒成立,则实数的取值范围是_______.【答案】【解析】【分析】由基本不等式求得的最小值,然后解相应的不等式可得的范围.【详解】∵,,且,∴,当且仅当,即时等号成立,∴的最小值为8, 由解得,∴实数的取值范围是故答案为:.【点睛】方法点睛:本题考查不等式恒成立问题,解题第一步是利用基本不等式求得的最小值,第二步是解不等式.四、解答题:本题共6小题,共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,,,且.(1)求实数的值;(2)求向量与的夹角.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)计算出平面向量的坐标,利用平面向量垂直的坐标表示可得出关于实数的等式,由此可求得实数的值;(2)利用平面向量夹角余弦的坐标表示可求得的值,结合角的取值范围可求得结果.【详解】(1),,则,又,且,,解得;(2),,因此,.【点睛】本题考查利用平面向量垂直的坐标表示求参数,同时也考查了平面向量夹角的计算,考查计算能力,属于基础题.18.“无故障里程”是指汽车从出厂到首次出现故障时共行驶的里程,某市场研究机构从某品牌出现过故障的汽车中随机抽取了100辆,调查这些汽车的无故障里程(单位:百公里),将调查数据按照[85,95),[95,105),...,[135,145]分成6组,得到下面的频率分布直方图. (1)将频率分布直方图补充完整;(2)求该品牌汽车无故障里程的平均数的估计值;(每组数据以该组数据所在区间的中点值为代表)(3)该品牌汽车的广告宣称:该品牌汽车无故障里程不低于100百公里的汽车至少占全部汽车的85%.请你根据样本数据判断:该广告内容是否属实?【答案】(1)直方图见解析(2)(3)不属实【解析】【分析】(1)由频率和为1列式求解第三组的小长方形的高,补充完整直方图;(2)由频率分布直方图平均数的计算公式计算;(3)先求解无故障里程低于100百公里的频率,从而可得无故障里程不低于100百公里的频率,即可判断.【小问1详解】设第三组的小长方形的高为a,则,得.频率分布直方图补充完整如下:【小问2详解】该品牌汽车无故障里程的平均数的估计值为. 【小问3详解】样本中无故障里程低于100百公里的频率约为,所以无故障里程不低于100百公里的频率约为,所以该广告内容不属实.19.已知函数(1)求函数的单调区间(2)若函数的图象向右平移个单位,再向下平移个单位后得到函数的图象,当,求函数的值域【答案】(1)增区间:,,减区间:,;(2)【解析】【分析】(1)首先根据题意得到,再求函数的单调区间即可.(2)首先根据题意得到,根据得到,即可得到函数的值域.【详解】(1).,解得,.,解得,.所以函数的增区间:,, 减区间:,.(2).因为,所以.所以,即.【点睛】本题第一问考查三角函数的单调区间,第二问考查三角函数的平移变换,同时考查了三角函数的值域问题,属于简单题.20.如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD为菱形,PA=AB=2,PB=,∠ABC=60°,且平面PAC⊥平面ABCD.(1)证明:PA⊥平面ABCD;(2)若M是PC上一点,且BM⊥PC,求三棱锥M-BCD的体积.【答案】(1)证明见解析.(2)【解析】【分析】(1)由面面垂直的性质和线面垂直的性质证得PA⊥BD,根据平面几何知识证得PA⊥AB,由线面垂直的判定定理可得证;(2)由VM-BCD=VP-BCD可求得答案.【小问1详解】证明:∵四边形ABCD为菱形,∴BD⊥AC.∵平面PAC⊥平面ABCD,平面PAC平面ABCD=AC,BD平面ABCD,∴BD⊥平面PAC.∵PA平面PAC,所以PA⊥BD. 又∵PA=AB=2,PB=,∴PA2+AB2=PB2,得PA⊥AB.又∵AB,BD平面ABCD,ABBD=B,PA⊥平面ABCD.【小问2详解】解:由(1)得PA⊥平面ABCD,∵AC平面ABCD,∴PA⊥AC,∴,得ΔPBC为等腰三角形.在△PBC中,由余弦定理得.∵BM⊥PC,∴,则.得CM=PC,又S△BCD=BC·CDsin120°=,∴三棱锥M-BCD的体积VM-BCD=VP-BCD=S△BCD×PA=.21.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知:(1)求角A的大小;(2)若为锐角三角形,且,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由已知利用正弦定理可得的值,结合范围,可得的值.(2)由(1)利用正弦定理,三角函数恒等变换的应用可求,由题意可求范围 ,进而根据正弦函数的性质即可求解的取值范围.小问1详解】由正弦定理及,得,所以,因为,所以.【小问2详解】由(1)知,则,,因为,所以,即,所以,为锐角三角形,,因为,所以,则,所以.的取值范围为.22.某乡镇响应“绿水青山就是金山银山”的号召,因地制宜的将该镇打造成“生态水果特色小镇”.经调研发现:某珍稀水果树的单株产量W(单位:千克)与施用肥料(单位:千克)满足如下关系:肥料成本投入为元,其它成本投入(如培育管理、施肥等人工费)元.已知这种水果的市场售价大约为15元/千克,且销路畅通供不应求.记该水果树的单株利润为(单位:元). (1)求的函数关系式;(2)当施用肥料为多少千克时,该水果树的单株利润最大?最大利润是多少?【答案】(1)(2)当施用肥料为4千克时,该水果树的单株利润最大,最大利润为480元【解析】【分析】(1)利用,即可求解;(2)对进行化简,得到,然后,分类讨论和时,的取值,进而得到答案.【小问1详解】根据题意,,化简得,【小问2详解】由(1)得当时,当时,当且仅当时,即时等号成立.因为,所以当时,.
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