江西省吉安市2022-2023学年高一下学期期末教学质量检测数学 Word版含解析.docx

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吉安市高一下学期期末教学质量检测数学试题(测试时间:120分钟卷面总分:150分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.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,将答题卡交回.一、选择题: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.已知角的集合,则在内的角有()A.2个B.3个C.4个D.5个【答案】B【解析】【分析】根据给定条件,解不等式,求出k的值即可作答.【详解】依题意,解不等式,得,而,因此,所以在内的角有3个.故选:B2.若复数满足,则()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据复数代数形式的除法运算化简复数,即可得到其共轭复数.【详解】因为,所以,所以.故选:C 3.已知向量,互相垂直,则()A.3B.C.9D.18【答案】B【解析】【分析】利用垂直关系的坐标表示,结合坐标求出向量的模作答.【详解】向量,互相垂直,则,解得,所以.故选:B4.的最小值为()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】利用诱导公式及辅助角公式化简,再根据正弦函数的性质计算可得.【详解】,所以当,时取最小值为.故选:B5.已知a为直线,,为平面,,,若成立,则需要的条件为()A.B. C.D.,【答案】D【解析】【分析】根据给定条件,利用线面位置关系及面面垂直的性质判定作答.【详解】a为直线,,为平面,,,若,直线与平面的关系不确定,A不是;若,直线可以与直线平行,此时不能推出,B不是;若,直线可以平行于或在平面内,C不是;若,且,由面面垂直的性质,成立.故选:D6.为了得到函数的图象,只要把函数图象上各点的横坐标缩短到原来的,再把得到的曲线上所有的点()A.向左平移个单位长度B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度D.向右平移个单位长度【答案】D【解析】【分析】根据给定条件,利用三角函数的图象变换,逐项分析判断作答.【详解】把函数图象上各点的横坐标缩短到原来的,得到函数的图象,对于A,再向左平移个单位长度,得的图象,A错误;对于B,再向左平移个单位长度,得的图象,B错误;对于C,再向右平移个单位长度,得的图象,C错误;对于D,再向右平移个单位长度,得的图象,D正确.故选:D7.瑞士数学家欧拉在1765年发表了一个令人赞美的欧拉线定理:三角形的重心、垂心和外心共线,这条直线称为欧拉线.其中重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.已知M,N,P分别为 的外心、重心、垂心,则下列结论错误的是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】利用外心、重心、垂心求出向量等式,判断ACD;利用欧拉线定理结合图形判断B作答.【详解】点是的外心,则,A错误;如图,由欧拉线定理得,B正确;点为的重心,延长交于,则是的中点,于是,则,C正确;点是的垂心,由,得,即,由,同理得,因此,D正确.故选:A8.中国古代数学名著《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为“鳖臑”.若三棱锥为鳖臑,平面,,,,三棱锥的四个顶点都在球的球面上,当三棱锥的体积最大时,球的表面积为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】依题意将三棱锥放在一个长方体中,则长方体的外接球即为三棱锥的外接球,根据锥体的体积公式及基本不等式求出三棱锥的体积最大值时、的长度,再求出长方体的体对角线即为外接球的直径,最后根据球的表面积公式计算可得. 【详解】将三棱锥放一个长方体中,如图所示:则,当且仅当时取等号,此时三棱锥的外接球就是一个长方体的外接球,因为,,在为直角三角形,所以,设长方体的外接球的半径为R,则,故.所以外接球的表面积为.故选:C.二、选择题: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.已知复数(为纯虚数),则()A.不可能为纯虚数B.若复数为实数,则C.的最小值为D.若复平面内表示的点位于上,则【答案】ACD【解析】【分析】设(且),根据复数代数形式的除法运算化简复数,再根据各选项一一判断即可.【详解】设(且),则 ,所以不可能为纯虚数,故A正确;若复数为实数,则,解得,所以,故B错误;,所以当时取最小值,最小值为,故C正确;若复平面内表示的点位于上,则,解得,所以,故D正确;故选:ACD10.函数的部分图象如图所示,则()A.B.C.的单调递减区间为,D.的图象关于直线对称【答案】CD【解析】【分析】利用给定的函数图象,求出解析式中各参数,结合正弦函数的性质逐项判断作答.【详解】观察图象知,,函数的周期,则,,A错误;由,,得,B错误;,由,得,因此函数的单调递减区间为,,C正确;由,得函数的图象对称轴为, 当时,,D正确.故选:CD11.质点A和B在以坐标原点O为圆心、半径为1的上逆时针作匀速圆周运动,同时出发.A的角速度大小为,起点为与x轴正半轴的交点;B的角速度大小为1rad/s,起点为射线与的交点.当A与B重合时,点A的坐标可以是()A.B.C.D.【答案】BD【解析】【分析】求出点的初始位置所成角的大小,再利用终边相同的角的集合表示,结合奇偶分析求解作答.【详解】依题意,点的起始位置,点的起始位置,则,设当A与B重合时,用的时间为,于是,即,则,当为偶数时,,即,B正确;当为奇数时,,即,D正确.故选:BD12.如图,在圆锥PO中,已知圆O的直径,点C是底面圆O上异于A的动点,圆锥的侧面展开图是圆心角为的扇形.,则()A.面积的最大值为B.的值与的取值有关C.三棱锥体积的最大值为 D.若,AQ与圆锥底面所成的角为,则【答案】CD【解析】【分析】根据给定条件,求出圆锥的母线长及圆锥的高,并求出轴截面顶角,再逐项分析判断作答.【详解】设圆锥的母线长为,由,得,而圆锥底面圆半径,圆锥的高,则,,当且仅当时取等号,错误;当时,,与的取值无关,B错误;过作交于,由平面,得平面,由,得,于是,所以当且仅当,且为中点时,三棱锥体积取最大值,C正确;若,则,由选项知,为与圆锥底面所成的角,即,显然,在中,,,而,所以,D正确. 故选:CD【点睛】思路点睛:求直线与平面所成的角的一般步骤:①找直线与平面所成的角,即通过找直线在平面上的射影来完成;②计算,要把直线与平面所成的角转化到一个三角形中求解.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.在复数范围内分解因式的结果为______.【答案】【解析】【分析】利用提公因式法及公式法分解因式作答.【详解】依题意,故答案为:14.______.【答案】1【解析】【分析】利用差角的正切求解作答.【详解】因为,则,所以.故答案为:115.古希腊的哲学家柏拉图证明只存在5种正多面体,即正四、六、八、十二、二十面体,其中正八面体是由8个正三角形构成.如图,若正八面体的体积为,则它的内切球半径为______.【答案】【解析】【分析】根据正八面体的结构特征,结合已知体积求出正八面体的棱长,再借助体积求出内切球半径作答.【详解】设正八面体的棱长为,显然正八面体可视为棱长都相等的两个正四棱锥组合而成, 则正八面体的体积,解得,于是正八面体的表面积,设正八面体的内切球半径为,因此,即,解得,所以正八面体的内切球半径为.故答案:16.直角坐标系和斜坐标系都是法国数学家笛卡尔发明的.设,是平面内相交成角的两条数轴,,分别是与x,y轴正方向同向的单位向量.若,则把有序数对叫做向量在斜坐标系下的坐标.设,.(1)若,则______;(2)若,则______.【答案】①.②.##【解析】【分析】(1)根据定义将向量化为,然后由数量积的性质可得;(2)根据定义将向量化为,,然后由数量积定义和性质列方程可得.【详解】(1)因为,所以若,则,所以;(2)因为,,所以,,若,则,所以,即,因为,所以. 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.(1)求,的值;(2)若,求,的值.【答案】(1),(2),【解析】【分析】(1)先由诱导公式求,然后利用诱导公式和二倍角公式可得;(2)先求,由和差公式可得,利用二倍角公式求,然后由商数关系可得.【小问1详解】因为,所以,所以,.【小问2详解】由(1)知,因为,所以,所以.因为,所以,由得,所以.18.如图,在三棱锥中,,点D,M分别为AC,PB的中点,. (1)证明://平面BDF;(2)若平面//平面BDF,其中平面,,证明:AN是AM在平面PAC上的投影.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)取的中点,利用线面、面面平行的判定、性质推理作答.(2)利用面面平行的性质、线面垂直的判定推理作答.【小问1详解】取的中点,连接,由,得,点为的中点,又点为的中点,则,又平面平面,于是平面,又点为的中点,点为的中点,则,又平面,平面,因此平面,又平面,平面平面,又平面,所以平面.【小问2详解】平面平面,且平面平面,平面平面,则,由为的中点,得,则,又平面,因此平面, 所以是在平面上的投影.19.①,②,在这两个条件中任选一个,补充在下面问题中的横线上,并给予解答.问题:的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,三角形面积,______,求的值.注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.【答案】答案见解析.【解析】【分析】利用正弦定理边化角求出角A,选①,利用三角形面积公式、余弦定理求出,再利用正弦定理求解作答;选②利用三角形面积公式求出,再利用正弦定理求解作答.【详解】中,由及正弦定理得:,而,于是,因此,而,则,又,所以,若选①,,由,得,由余弦定理得,外接圆半径,由正弦定理得,所以.若选②,,外接圆半径,,由,得,所以.20.某人承包一块荒地种植蓝莓,原种植区域为,由于经济效益较好,现准备扩大种植面积.如图,延长BC到D,使,以AD为底边向外作顶角为的等腰三角形ADE.已知 ,设,.(1)求周长取值范围;(2)求四边形区域ABDE面积的最大值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用余弦定理得,再计算知周长为,最后根据范围即可得到答案;(2)作,计算出四边形面积表达式为,最后根据范围,结合正弦型函数值域即可得到答案.【小问1详解】在中,,由余弦定理,得,,,而在上单调递减,,即.故周长为,其取值范围为.【小问2详解】作为垂足,因为三角形为等腰三角形,且, ,在中,根据余弦定理有,,,,当且仅当,即时,四边形区域面积的最大值为21.在中,,,若D是AB的中点,则;若D是AB的一个三等分点,则;若D是AB的一个四等分点,则. (1)如图①,若,用,表示,你能得出什么结论?并加以证明.(2)如图②,若,,AM与BN交于O,过O点的直线l与CA,CB分别交于点P,Q.①利用(1)的结论,用,表示;②设,,求证:为定值.【答案】(1),证明见解析(2)①,②证明见解析【解析】【分析】(1)根据平面向量线性运算法则计算可得;(2)①依题意可得,,由、、三点共线,设,结合(1)的结论用,表示出,由、、三点共线,设,同理表示出,根据平面向量基本定理得到方程,求出、,再代入即可;②依题意可得,,结合①的结论及共线定理即可得证.【小问1详解】猜想:,证明:因为,所以.【小问2详解】①若,,则,,因为、、三点共线,设,则,因为、、三点共线,设,则, 因为与不共线,所以,解得,所以.②因为,,所以,,所以,因为、、三点共线,所以,则(定值).22.已知E,F分别为的重心和外心,D是BC的中点,,.(1)求BE;(2)如图,P为平面ABC外一点,平面ABC,二面角的正切值为4.①求证:;②求三棱锥的外接球的体积.【答案】(1);(2)①证明见解析;②.【解析】【分析】(1)利用平面向量加法法则、结合向量共线确定,再利用余弦定理求解作答.(2)①根据给定条件,利用线面垂直的判定、性质推理作答;②利用二面角的大小求出,再利用球的截面小圆性质求出球半径即可求解作答.【小问1详解】由,且D是BC的中点,得,则,共线, 又为重心,则,,又为的外心,连接,,而是的中点,因此,在中,,由余弦定理得,所以.【小问2详解】①由平面,平面,得,又,平面,则平面,而平面,所以.②由①知,,则为二面角的平面角,而二面角的正切值为4,即,解得,又的外心为,令三棱锥外接球的球心为,则平面,有,四边形是直角梯形,设外接球的半径为,于是,,因此,解得,,所以三棱锥的外接球的体积为.【点睛】关键点睛:几何体的外接球的表面积、体积计算问题,借助球的截面小圆性质确定出球心位置是解题的关键.

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