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《湖南省株洲市炎陵县2022-2023学年高一下学期6月期末数学Word版含解析》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。
炎陵县2023年高一年级上期期末质量检测数学试卷一、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】A【解析】【分析】对集合B求补集,应用集合的并运算求结果;【详解】由,而,所以.故选:A2.向量满足,且向量夹角为,则等于()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】由平面向量数量积的定义和模长公式求解即可.【详解】,故选:D.3.在正方体中,分别为的中点,则异面直线与所成角的大小为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】由题易得,连接,即可得出为等边三角形,从而得出所求角的大小为60°.【详解】如下图所示,连接
1,则异面直线与所成角为,即为等边三角形.故选:C.4.在空间中给出下列命题:(1)垂直于同一直线的两直线平行.(2)两条直线没有公共点,则这两条直线平行.(3)平行于同一直线的两直线平行.(4)垂直于同一平面的两直线平行.其中正确的命题个数是()A.1B.2C.3D.4【答案】B【解析】【分析】根据空间中线面位置关系的判定及性质,逐项判定,即可求解.【详解】(1)中,在空间中,垂直于同一直线的两直线,可能平行、相交或异面,所以不正确;(2)中,两条直线没有公共点,则这两条直线平行或异面,所以不正确;(3)中,平行于同一直线的两直线平行,所以是正确的;(4)中,根据直线与平面垂直的性质,可得垂直于同一平面的两直线平行,所以是正确.故选:B.5.若是纯虚数,则()A.B.C.D.1【答案】B【解析】【分析】化简复数z,然后根据实部为0可得.【详解】因为是纯虚数,
2所以,得.故选:B6.已知与共线,且向量与向量垂直,则()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】首先由平面向量垂直的坐标运算及得出,再由平面向量平行的坐标表示及,得出,即可求出.【详解】因为,所以,解得,又因为,所以,解得,所以,故选:B.7.已知函数,则()A.B.1C.-1D.2【答案】C【解析】【分析】根据分段函数的解析式求函数值即可.【详解】由条件可得,则.故选:C.8.若为锐角,且,则()A.B.C.D.
3【答案】D【解析】【分析】先利用同角三角函数基本关系求出,然后找出已知角与要求角之间的关系,从而直接利用两角和的余弦公式即可求解.【详解】因为为锐角,所以,所以,又因为,所以,所以.故选:D.二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求.全部选对得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9.设复数,则下列命题中正确的是()A.B.C.在复平面上对应的点在第一象限D.的虚部为【答案】ABC【解析】【分析】将复数化简整理得,依次验证A、B、C、D四个选项,可知D错误.【详解】,知复数的虚部为1,所以选项D错误;对于选项A,,所以选项A正确;对于选项B,,所以选项B正确;对于选项C,复数对应的点为在第一象限,所以选项C正确.故选:ABC.10.如图,四棱锥的底面为正方形,底面,则下列结论中正确的有()
4A.B.平面C.与平面所成角是D.与所成的角等于与所成的角【答案】ABC【解析】【分析】利用线面垂直的性质可判断A选项;利用线面平行的判定定理可判断B选项;利用线面角的定义可判断C选项;利用线线角的定义可判断D选项.【详解】对于A选项,因为四边形为正方形,则,因为平面,平面,所以,,因为,、平面,所以,平面,因为平面,所以,,A对;对于B选项,因为四边形为正方形,则,又因平面,平面,所以,平面,B对;对于C选项,因为平面,所以,与平面所成角是,C对;对于D选项,因为,平面,平面,所以,,所以,为锐角,所以,与所成的角为直角,与所成的角为锐角,故与所成的角不等于与所成的角,D错.故选:ABC.11.某班级到一工厂参加社会实践劳动,加工出如图所示的圆台,在轴截面ABCD中,,且,下列说法正确的是()A.该圆台轴截面面积为
5B.该圆台的体积为C.该圆台的表面积为D.沿着该圆台表面,从点到中点的最短距离为【答案】ABD【解析】【分析】求出圆台的高,由梯形的面积公式可判断选项A;由台体的体积公式可判断选项B;由台体的表面积公式可判断选项C;将圆台补成圆锥,侧面展开,取的中点为,连接,可判断选项D.【详解】对于,由,且,可得,高,则圆台轴截面的面积为,故A正确;对于B,圆台的体积为,故B正确;对于C,圆台的侧面积为,又,,所以,故C错误;对于,由圆台补成圆锥,可得大圆锥的母线长为,底面半径为,侧面展开图的圆心角.设的中点为,连接,可得,则,又点到的距离,所以沿着该圆台表面,从点到中点的最短距离为,故正确.故选:ABD.12.已知函数则()
6A.函数的最小正周期为B.函数的图像关于直线对称C.函数为偶函数D.函数的图像向左平移个单位后关于轴对称,则可以为【答案】BD【解析】【分析】利用最小正周期公式判断A,利用代入检验法判断B,根据偶函数的定义判断C,根据函数图象变换结论及诱导公式判断D.【详解】对选项A:因为,所以的最小正周期为,错误;对选项B:当时,,所以是的一条对称轴,正确;对选项C:易知函数的定义域为,又,所以函数不是偶函数,错误;对选项D:函数的图像向左平移个单位后得到,由题意,函数的图像关于轴对称,所以,即,当时,,即函数的图像向左平移个单位后关于轴对称,则可以为,D正确.故选:BD三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中的横线上)13.已知为角α终边上一点,则=______.【答案】##0.2
7【解析】【分析】求出到原点的距离,利用任意角的三角函数的定义,求得,的值,再求出即可.【详解】角α终边上一点,,则,,.故答案为:14.现有一个底面半径为、高为的圆柱形铁料,若将其熔铸成一个球形实心工件,则该工件的表面积为______(损耗忽略不计).【答案】【解析】【分析】根据圆柱的体积等于球的体积求出球的半径,再根据球的表面积公式即可得解.【详解】设球的半径为,则,解得,所以该工件的表面积为.故答案为:.15.函数的最大值为__________.【答案】【解析】【分析】利用诱导公式和辅助角公式化简函数为,可得最大值.【详解】,其中,所以的最大值为.故答案为:
816.已知垂直于矩形所在的平面,,则面角的正切值为__________.【答案】##【解析】【分析】过作于,连接,由二面角的定义可得为二面角的平面角,在直角三角形中,可得,,再由计算即可.【详解】解:如图所示:过作于,连接,因为平面,平面,所以,又因为,平面,所以平面,平面,所以,所以为二面角的平面角,在直角三角形中,因为,所以,,在直角三角形中,.故答案为:四、解答题(本题共6小题,共70分.解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.设锐角三角形ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c,.(1)求B的大小.
9(2)若,,求b.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)由正弦定理,可得,进而可求出和角;(2)利用余弦定理,可得,即可求出.【详解】(1)由,得,因为,所以,又因为B为锐角,所以.(2)由余弦定理,可得,解得.【点睛】本题考查正弦、余弦定理在解三角形中的运用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.18.如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是菱形,PA=PC,E为PB的中点.求证:(1)平面AEC;(2)平面AEC⊥平面PBD.【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)设,连接,根据中位线可得,再根据线面平行的判定定理即可证明;(2)根据可得,根据四边形为菱形,可得,再根据线面垂直的判断定理可得平面,再根据面面垂直的判定定理即可得出结果.【小问1详解】
10设,连接,如图所示:因为O,E分别为,的中点,所以,又因为平面,平面,所以平面.【小问2详解】连接,如图所示:因为,为的中点,所以,又因为四边形为菱形,所以,因为平面,平面,且,所以平面,又因为平面,所以平面平面.19.如图,是圆柱的一条母线,是底面的一条直径,是圆上一点,且,.(1)求直线与平面所成角正弦值;(2)求点到平面的距离.
11【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)由线面垂直判定可知平面,由线面角定义知所求角为,由长度关系可得结果;(2)过作,由面面垂直的判定与性质可知即为所求距离,利用面积桥可求得结果.【小问1详解】平面,平面,,;是圆的直径,,又,平面,平面,即为直线与平面所成角,,,,又,,即直线与平面所成角的正弦值为.【小问2详解】过作,垂足为,由(1)得:平面,平面,平面平面,又平面平面,平面,,平面,,,根据等面积法知:,,即到平面的距离等于.20.若函数在一个周期内的图象如图所示.
12(1)写出函数的解析式;(2)求函数的单调增区间.将函数的图象向右移动个单位后,得到函数的图象,求函数在上的值域.【答案】(1)(2)的增区间为,,函数的值域为【解析】【分析】(1)根据函数图象可得及周期,即可求出,再利用待定系数法求出即可;(2)根据正弦函数的单调性结合整体思想即可求出函数的单调区间,根据平移变换的原则求出函数的解析式,再根据正弦函数的性质即可得解.【小问1详解】由图可知,则,所以,故,又,则,所以,即,又,所以,所以;【小问2详解】
13令,得,所以的增区间为,,由题意,由,得,则,所以函数在上的值域为.21.如图,平面四边形中,,,.(1)若,求的面积;(2)若,,求.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据条件,利用余弦定理求出,再利用面积公式即可求出结果;(2)在和中,利用正弦定理,建立等量关系和,从而得到,再化简即可得出结果.【小问1详解】
14因为,,,由余弦定理得,所以,即,解得,所以.【小问2详解】设,在中,由正弦定理得,所以①,在中,,,则,即②由①②得:,即,∴,整理得,所以.22.已知函数,若存在实数m、k(),使得对于定义域内的任意实数x,均有成立,则称函数为“可平衡”函数;有序数对称为函数的“平衡”数对.(1)若,求函数的“平衡”数对;(2)若m=1,判断是否为“可平衡”函数,并说明理由;
15(3)若、,且、均为函数的“平衡”数对,求的取值范围.【答案】(1)(2)是(3)【解析】【分析】(1)根据“平衡数对”定义建立方程,根据恒成立求解即可;(2)时,判断是否存在使等式恒成立,利用三角函数化简求解即可;(3)根据“平衡数对”的定义将用关于的三角函数表达,再利用三角函数的取值范围求解即可.【小问1详解】根据题意可知,对于任意实数,,即,即对于任意实数恒成立,只有,,故函数的“平衡”数对为,【小问2详解】若,则,,要使得为“可平衡”函数,需使对于任意实数均成立,只有,此时,,故存在,所以是“可平衡”函数.【小问3详解】假设存在实数,对于定义域内的任意均有则
16均为函数的“平衡”数对,,函数单调递增,