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时间:2023-10-23
《山西省晋中市2022-2023学年高一下学期期中数学 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。
高一数学试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、单项选择题:本大题共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.下列命题中真命题的个数是()(1)温度、速度、位移、功都是向量(2)零向量没有方向(3)向量的模一定是正数(4)直角坐标平面上的x轴、y轴都是向量A.0B.1C.2D.3【答案】A【解析】【分析】根据向量的定义和性质,逐项判断正误即可.【详解】(1)错误,只有速度,位移向量;温度和功没有方向,不是向量;(2)错误,零向量有方向,它的方向是任意的;(3)错误,零向量的模为0,向量的模不一定为正数;(4)错误,直角坐标平面上的轴、轴只有方向,但没有长度,故它们不是向量.故选:A.2.已知两个单位向量的夹角是,则()A.1B.C.2D.【答案】D【解析】【分析】根据向量模的运算法则运算求解即可.【详解】因为两个单位向量的夹角是, 所以.故选:D3.设(其中为虚数单位),若为纯虚数,则实数()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据复数乘法的运算法则,结合纯虚数的定义进行求解即可.【详解】,因为为纯虚数,所以有,故选:D4.下列说法正确的是()A.直四棱柱是长方体B.有两个面互相平行,其余各面都是平行四边形的多面体是棱柱C.正方体被一个平面截去一个角之后可以得到一个简单组合体D.台体是由一个平面截锥体所得的截面与底面之间的部分【答案】C【解析】【分析】根据几何体的结构特征可以一一判断各选项.【详解】对于A,当直四棱柱的底面不是矩形时,直四棱柱不是长方体,A错误;对于B,不符合棱柱的结构特征,如下面是一个正三棱柱,上面是一个以正三棱柱上底面为底面的斜三棱柱,B错误;对于C,正方体被一个平面截去一个角之后可以得到一个简单组合体,C正确;对于D,不符合台体的结构特征,截面应该跟底面平行,D错误.故选:C5.在中,为的中点,与交于点,则() A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】由已知可得,根据共线可设,,结合已知及平面向量的基本定理列方程组求参数值.【详解】由题设,,又,且,所以,即,解得.故选:B.6.“升”和“斗”是旧时量粮食的器具,如图所示为“升”,是一个无盖的正四棱台,据记载:它上口15厘米,下口12.5厘米,高10厘米,可容米1公斤.该“升”的容积约是()(约定:“上口”指上底边长;“下口”指下底边长.)A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据正四棱台的体积公式求解即可.【详解】器具是一个无盖的正四棱台,它上口15厘米,下口12.5厘米,高10厘米, 其体积为:.故选:A.7.已知向量,,满足,,,则的最小值为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】首先求向量的坐标,再利用坐标运算求模,转化为二次函数求最小值.【详解】由条件可知,则,当时,.故选:B8.如图所示,设是平面内相交成角的两条数轴,分别是与轴正方向同向的单位向量,称此平面坐标系为斜坐标系.若,则把有序数对叫做向量的斜坐标,记为.在的斜坐标系中,若向量,则下列结论正确的是()A.B.C. D.向量与可作为该平面的一个基底【答案】C【解析】【分析】对于A,根据展开求解即可;对于B项,验证是否为零;对于C,根据题意写出,然后根据向量的减法运算即可;对于D项,看向量与是否共线进行判断.【详解】由题意得:,,对于A项,,,故A不正确;对于B项,,故B项不正确;对于C项,,由题意得:,故C正确;对于D项,向量与,,所以两个向量共线,不可作为该平面的一个基底,故D不正确.故选:C二、多项选择题: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.如图所示,是线段上的两个三等分点,则下列关系式正确的是()A.B.C.D.【答案】ABC【解析】【分析】根据共线向量、相等向量、相反向量的定义逐一判断断四个选项的正误即可得出正确选项.【详解】对于A:因为是线段上的两个三等分点,所以,且与同向,所以,故选项A正确;对于B:因为是线段上的两个三等分点,所以,且与反向,所以,故选项B正确;对于C:因为是线段上的两个三等分点,所以,且与反向,所以,所以,故选项C正确;对于D:因为是线段上的两个三等分点,所以,且与反向,所以,故选项D不正确;故选:ABC.10.已知复数满足(其中为虚数单位),则()A.的实部为B.的虚部为C.复数在复平面内对应的点位于第四象限D.的共轭复数为【答案】CD【解析】【分析】根据复数模及代数形式的除法运算化简复数,再根据复数的概念及几何意义判断即可.【详解】因为,所以,则, 所以的实部为,虚部为,,故A、B错误,D正确;又复数在复平面内对应的点为位于第四象限,故C正确;故选:CD11.如图所示,一个平面图形的直观图为,其中,则下列说法中正确的是()A.该平面图形是一个平行四边形但不是正方形B.该平面图形的面积是8C.该平面图形绕着直线旋转半周形成的几何体的体积是D.以该平面图形为底,高为3的直棱柱的体对角线长为【答案】BC【解析】【分析】对于AB选项,由直观图得出平面图形,即可判定;对于CD根据几何体的体积公式和对角线计算即可.【详解】如图所示将直观图还原为平面图形,由题意可得,AC=4=BD,故该平面图形为正方形.即A错误;面积,即B正确;将平面图形绕直线AC旋转半周得几何体为两个圆锥,底面半径均为2,故体积,即C正确;以该平面图形为底,高为3的直棱柱其实为长方体,体对角线长为,即D错误.故选:BC 12.已知对任意角均有等式.设的内角满足,面积满足.记分别为角的对边,则下列式子中一定成立的是()A.B.C.D.【答案】ACD【解析】【分析】根据三角形的内角和及和差化积可判断选项A;根据面积公式可判断选项B、C的正误;根据三角形边的性质可判断选项D的正误.【详解】对于A,根据题意,由可得:,即,故,即所以故,故A正确.对于B,又由正弦定理,得,三角形的面积公式,可得,又因此,即,故B错误.对于C,,有,从而,故C正确.对于D,根据三角形三边长的关系,有,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.向量在向量上的投影向量__________.【答案】或【解析】【分析】利用投影向量的定义进行求解.【详解】因为,,所以向量在向量上的投影向量的模长为,所以投影向量或.故答案为:或.14.已知在复平面内,向量对应的复数是对应的复数是,则向量对应的复数是__________.【答案】##2i-5【解析】【分析】根据向量的减法计算和复数与向量的对应关系即可求解.【详解】.故答案为:.15.已知中,角所对的边分别为,那么面积的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】利用正弦定理将边化角,即可求出,再由余弦定理及基本不等式求出的取值范围,最后由面积公式计算可得.【详解】因为,由正弦定理可得,, ,,又,,由余弦定理得,即,所以,所以,当且仅当时取等号,所以.故答案为:16.如图所示,一块边长为10cm的正方形铁片上有四块阴影部分,将这些阴影部分裁下来,然后将余下的四个全等的等腰三角形组成一个正四棱锥、若正四棱锥的各顶点都在同一球面上,底面边长为单位:,且,则该球的半径(单位:)的取值范围是__________.【答案】【解析】【分析】作出正四棱锥,正四棱锥的外接球的球心在正四棱锥的高线上,根据勾股定理表示外接球的半径与的关系,再求出的取值范围.【详解】由题意,作出正四棱锥,如图所示,记为的中点,连结,可知,,四边形正方形.记为正方形的中心,连结,则平面,,,, 记正四棱锥的外接球的球心为,,在直角中,,即,设,,则,整理得,因为在区间上单调递减,所以,即,.故答案为:.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.已知复数为虚数单位.(1)若,求;(2)若是关于的实系数方程的一个复数根,求.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用复数的除法进行计算即可;(2)方法一,把直接代入方程,求得,再进行复数的乘法运算.方法二,由是关于的实系数方程的一个复数根,得是此方程的另一个复数根,根据根与系数关系求得,再进行复数的乘法运算.【小问1详解】 若,则,所以.【小问2详解】方法1:由题得,所以又,故可解得,即.则.方法2:因为是关于的实系数方程的一个复数根,所以是方程的另一个复数根,则,即,又,故可得..则.18.已知平面直角坐标系中,向量.(1)若,且,求向量的坐标;(2)若与的夹角为__________,求实数的取值范围.请在如下两个条件中任选一个,将问题补充完整,并求解(如果两个条件都选则按第1个的答题情况给分):①锐角;②钝角.【答案】(1)或(2)答案见解析【解析】【分析】(1)设出向量的坐标,利用向量平行和模长建立方程组,求解方程组可得答案;(2)先表示出与的坐标,选择夹角为锐角可以利用数量积大于零求解,选择夹角为钝角可以利用数量积小于零求解.【小问1详解】设,由题意得.,解得. ,解得,向量的坐标为或.【小问2详解】.当与共线时,,解得.若选①锐角,则,解得;与的夹角为锐角时,实数的取值范围为;若选②钝角,则,解得,与的夹角为钝角时,实数的取值范围是.19.一条河南北两岸平行.如图所示,河面宽度,一艘游船从南岸码头点出发航行到北岸.游船在静水中的航行速度是,水流速度的大小为.设和的夹角为,北岸上的点在点的正北方向.(1)若游船沿到达北岸点所需时间为,求的大小和的值;(2)当时,游船航行到北岸的实际航程是多少?【答案】(1),(2)【解析】 【分析】(1)设游船的实际速度为,由速度合成的,根据求得结果即可;(2)设到达北岸点所用时间为,根据计算长度,得出结果.【小问1详解】设游船的实际速度为.由,得,.如图所示速度合成示意图,由,得,所以的大小为的值为.【小问2详解】当时,设到达北岸点所用时间为,作出向量加法示意图如图所示,由向量数量积运算得:..在Rt中,,从而.所以. 故游船的实际航程为.20.中,,,,.(1)若,,求的长度;(2)若为角平分线,且,求的面积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)从向量角度,以为基底,表示出,再用向量法计算的模长,即的长度;(2)用正弦定理的面积公式分别A表示出,,面积,列出等式计算即可求出A的正弦值,继而求出面积.【小问1详解】∵,,∴,又∵中,,,,∴,∴,即:.【小问2详解】在中,,又∵,∴,∴,∴,∴,∴. 21.中,分别在边上,且.(1)求与所成锐角的余弦值;(2)在线段上是否存在一点,使.若存在,求的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)(2)存在,【解析】【分析】(1)建立平面直角坐标系,借助两个向量的夹角公式求解.(2)设,利用,,解方程即可得到结果.【小问1详解】如图以为原点,所在的直线为轴建立平面直角坐标系.则依题意,.所以,.则,所以与所成锐角的余弦值为.【小问2详解】设,则.由,得,解得. 所以存在点,使.22.南北朝时期的伟大科学家祖暅,于五世纪末提出了体积计算原理,即祖暅原理:“夫叠棋成立积,缘幂势既同,则积不容异”.意思是:夹在两个平行平面之间的两个几何体,被平行于这两个平面的任意平面所截,如果截得的两个截面的面积总相等,那么,这两个几何体的体积相等.其最著名之处是解决了“牟合方盖”的体积问题.如图所示,正方体,棱长为.(1)求图中四分之一圆柱体的体积;(2)在图中画出四分之一圆柱体与四分之一圆柱体的一条交线(不要求说明理由);(3)四分之一圆柱体与四分之一圆柱体公共部分是八分之一个“牟合方盖”.点在棱上,设.过点作一个与正方体底面平行的平面,求该截面位于八分之一“牟合方盖”内部分的面积;(4)如果令,求出八分之一“牟合方盖”的体积.【答案】(1)(2)图见解析(3)(4)【解析】【分析】(1)根据圆柱体积公式求得结果;(2)观察图形,曲线是所求的一条交线.(3)截面位于八分之一“牟合方盖”内的部分为正方形,求出此正方形的面积;(4)构造底面边长为,高为的正四棱锥.,根据祖桓原理,八分之一“牟合方盖”的体积等于正方体的体积减去该正四棱锥体积,【小问1详解】 四分之一圆柱体的体积为:.【小问2详解】如图所示,曲线是所求的一条交线.【小问3详解】如图所示,截面位于八分之一“牟合方盖”内的部分为正方形.正方体的棱长为.又点在以为圆心,为半径的圆弧上,,.所以正方形的面积为,即为所求.【小问4详解】由(3)可知,用平行于八分之一“牟合方盖”底面的任意一个平面截它,所得截面面积是,其中是该平面截得的正方体的截面的面积,又,因此可以构造底面边长为,高为的正四棱锥.根据祖桓原理,八分之一“牟合方盖”的体积等于正方体的体积减去该正四棱锥体积, 即有:.
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