江西省新余市2022-2023学年高一下学期期末质量检测数学 Word版含解析.docx

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新余市2022-2023学年度高一下学期期末质量检测数学试题考试时间：120分钟注意事项：1．答题前填写好自己的姓名、班级，考号等信息2．请将答案正确填写在答题卡上第Ⅰ卷（选择题）一、单项选择题（本大题有20小题，每小题2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.的值为（）A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据诱导公式结合特殊角的三角函数化简求值，即可得答案.【详解】，故选：C2.如图，是水平放置的直观图，其中，//轴，//轴，则（）A.B.2C.D.4【答案】C【解析】【分析】在直观图中，利用余弦定理求出，再由斜二测画图法求出及，借助勾股定理求解作答. 【详解】在中，，，由余弦定理得：，即，而，解得，由斜二测画图法知：，，在中，，所以.故选：C3.下列各式中，值为的是（）A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据三角函数的辅助角公式、二倍角公式，可得答案.【详解】对于A，，故A错误；对于B，，故B正确；对于C，，故C错误；对于D，，故D错误.故选：B. 4.函数的部分图象可能为（）A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据奇偶性排除D；根据特殊区间上函数值的符号排除BC可得答案.【详解】的定义域为，关于原点对称，又因为，所以是奇函数，其图象关于原点对称，故D不正确；当时，，则，故B不正确；当时，，故，故C不正确.故选：A5.已知空间中三条不同的直线a，b，c，三个不同的平面，，，则下列说法错误的是（）A.若，，，则B.若，，则与平行或相交C.若，，，则D.若，，，则【答案】D【解析】【分析】根据空间中的线面关系逐一判断即可.【详解】对于A，由线面平行判定定理可知A正确；对于B，，，则与平行或相交，故B正确；对于C，垂直于同一平面的直线和平面平行或线在面内，而，故正确； 对于D，，，，三条交线平行或交于一点，如图1，正方体两两相交的三个平面ABCD，平面，平面，平面平面，平面平面，平面平面，但AB，AD，不平行，故D错误，故选：D．6.若，则（）A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】将式子化为，即可求得，再由正切的二倍角公式，即可得到结果.【详解】由可得，，解得，则.故选：C7.如下图，在中，，，以BC的中点O为圆心，BC为直径在三角形的外部作半圆弧BC，点P在半圆上运动，设，，则的最大值为（） A.5B.6C.D.【答案】D【解析】【分析】以为原点，建立平面直角坐标系，求得向量，利用向量的数量积的坐标运算公式，得到，即可求解.【详解】以为原点，所在的直线分别为轴、轴建立平面直角坐标系，如图所示，在中，，为的中点，所以，则，其中，可得，所以，其中，当时，即时，有最大值，最大值为.故选：D8.如图所示，在直三棱柱中，棱柱的侧面均为矩形，，， ，P是上的一动点，则的最小值为（）A.B.2C.D.【答案】D【解析】【分析】连接，得，以所在直线为轴，将所在平面旋转到平面，设点的新位置为，连接，再根据两点之间线段最短，结合勾股定理余弦定理等求解即可.【详解】连接，得，以所在直线为轴，将所在平面旋转到平面，设点的新位置为，连接，则有，如图，当三点共线时，则即为的最小值.在三角形ABC中，，，由余弦定理得：, 所以，即,三角形中，，，由勾股定理可得：,且.同理可求：，因为，所以为等边三角形，所以，所以在三角形中，,,由余弦定理得：.故选：D.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，有选的得0分．）9.下列说法中，错误的是（）A.向量，不能作为平面内所有向量的一组基底B.若，则在方向上的投影向量的模为C.z是虚数的一个充要条件是D.若a，b是两个相等的实数，则是纯虚数【答案】CD【解析】【分析】根据向量共线可判断A；计算出在方向上的投影向量的模可判断B；设，根据充要条件的定义可判断C；当时可判断D.【详解】对于A，因为向量，所以、共线，不能作为平面内所有向量的一组基底，故A正确；对于B，若，则与同向或者反向，则在方向上的投影向量的模为，故B正确；对于C，设，若z是虚数，则，且， 因为，可得，但z不一定是虚数，故C错误；对于D，当时，则不是纯虚数，故D错误.故选：CD.10.下列命题中正确的是（）A.命题“，”的否定为“，”B.已知，，且，则的最小值为C.已知函数的定义域为，则函数的定义域为D.【答案】BD【解析】【分析】根据存在量词命题的否定可判断A选项；由均值不等式可判断B选项；由复合函数的定义域可判断C选项；由对数的运算可判断D选项.【详解】选项A.命题“，”的否定为“，”,故不正确.选项B.当且仅当,即时，等号成立.即的最小值为.故正确选项C.由函数的定义域为，则函数的定义域满足：解得，所以函数的定义域为，故不正确.选项D.故选项D正确.故选：BD11.已知正方体的棱长为4，点分别是BC，，的中点，则（） A.异面直线与所成的角的正切值为B.平面截正方体所得截面的面积为18C.四面体的外接球表面积为D.三棱锥的体积为【答案】ABC【解析】【分析】对于A中，取的中点，取的中点，连接，证得，把异面直线与所成的角转化为直线与所成的角，在直角中，可判定A正确；延长交于点，连接交于点，连接，挣得多平面截正方体所得截面为等腰梯形，求得其面积，可判定B正确；画出以为对角线的长方体，得到该长方体的外接球即为四面体的外接球，结合长方体的性质和球的表面公式，可判定C正确；结合，可判定D错误.【详解】对于A中，取的中点，连接，再取的中点，连接，因为且，所以四边形为平行四边形，所以，所以异面直线与所成的角，即为直线与所成的角，即，因为正方体的棱长为4，可得，可得为等腰三角形，取的中点，则，在直角中，可得，所以，直线与所成的角的正切值为，所以A正确； 对于B中，延长交于点，连接交于点，连接，因为，为的中点，所以，可得为的中点，又因为，所以为的中点，所以，因为，所以为平行四边形，所以，所以，平面截正方体所得截面为等腰梯形，在等腰梯形中，，所以梯形的高为，所以梯形面积为，所以B正确.对于C中，画出以为对角线的长方体，则该长方体的外接球即为四面体的外接球，可得外接球的直径为，所以外接球的表面积为，所以C正确；对于D中，连接，则，因为平面，平面，所以，又因为且平面，所以平面， 因为为的中点，所以三棱锥的高为，，所以，所以D错误.故选：ABC.12.函数（其中，，）的图象如图所示，下列说法正确的是（）A.是它的一条对称轴B.的增区间为，C.函数为奇函数D.若，，则【答案】ABD【解析】【分析】根据函数的图象，求得，结合，可判定A正确；由三角函数的性质，可判定B正确；求得，可判定C错误；结合，得到，结合三角函数的基本关系式和，可判定D正确. 【详解】由函数的图象可得，又由，因为，可得，因为，可得，解得，又因为，且，即，可得，取，所以，所以，对于A中，当时，可得，所以是函数的对称轴，所以A正确；对于B中，令，解得，所以的增区间为，所以B正确；对于C中，由，其中当时，，所以函数为不是奇函数，所以C错误；对于D中，由，可得，因为，可得，则，所以D正确.故选：ABD.第Ⅱ卷（选择题）三、填空题（本大题共4个小题，每小题5分，共20分．请将正确答案填在答题卷相应位置）13.如图所示，已知扇形的圆心角为，半径长为，则阴影部分的面积是_______． 【答案】【解析】【分析】由图像可知，阴影部分面积为扇形面积减去三角形面积，即可求得.【详解】由图像知，记阴影部分面积，扇形面积为，则，由题意得，，所以.所以阴影部分的面积为.故答案为：14.我国古代数学名著《九章算术》中有“米谷粒分”题：粮仓开仓收粮，有人送来米1536石，验得米内夹谷，抽样取米一把，数得256粒内夹谷18粒，则这批米内夹谷约为_______【答案】（石）.【解析】【分析】根据抽取样本中米夹谷的比例，得到整体米夹谷的频率，从而求得结果.【详解】因为256粒内夹谷18粒，故可得米中含谷的频率为，则1536石中米夹谷约为1536（石）.故答案为：（石）.【点睛】本题考查由样本估计总体的应用，以及频率估计概率的应用，属基础题.15.位于河北省承德避暑山庄西南十公里处的双塔山，因1300多年以前，契丹人在双塔峰顶建造的两座古塔增添了诸多神秘色彩．双塔山无法攀登，现准备测量两峰峰顶处的两塔塔尖的距离．如图，在与两座山峰、山脚同一水平面处选一点A，从A处看塔尖的仰角是，看塔尖的仰角是，又测量得，若塔尖到山脚底部的距离为米，塔尖到山脚底部的距离为米，则两塔塔尖之间的距离为________米． 【答案】【解析】【分析】先解直角三角形得AC=60米，米,再利用余弦定理解BC即可.【详解】在中，米，，则米．同理，在中，米，在中，米，米，，由余弦定理，得米．故答案为：.16.已知（其中），其函数图像关于直线对称，若函数在区间上有且只有三个零点，则的范围为______．【答案】【解析】【分析】由三角函数的对称性求出，再由的范围求出的范围，根据三角函数的性质即可求出答案.【详解】函数关于直线对称，所以，所以， 因为，所以，所以，当，则，要使函数在区间上有且只有三个零点，所以，所以的范围为：.故答案为：四、解答题（本大题共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．（1）若向量的夹角为锐角，求x的取值范围；（2）若，求．【答案】（1）（2）【解析】【分析】（1）根据向量的夹角为锐角，得到，且与不共线，进而列式求解即可；（2）根据向量坐标运算法则得到，再结合向量垂直的相关知识得到，进而求解向量的模.【小问1详解】因为向量的夹角为锐角，所以，且与不同向共线，则，解得且，故x的取值范围为 【小问2详解】由，得，若，则，即，解得，所以，所以18.已知，和均为实数，其中是虚数单位.（1）求复数；（2）若对应的点在第四象限，求实数的取值范围.【答案】（1）（2）【解析】【分析】（1）根据复数代数形式的运算法则化简、，再根据复数的概念得到方程，求出、的值，即可得解；（2）结合（1）得到，再根据题意得到不等式组，解得即可.【小问1详解】由为实数，可得，则.又为实数，则，得，.【小问2详解】，，则在复平面内对应的点的坐标为，而对应的点在第四象限， ，解得或，故的取值范围为.19.在①，②，③这三个条件中任选一个，补充在下面的横线上，并加以解答.在中，角，，所对的边分别为，，，且满足___________.（1）求的值；（2）若为边上一点，且，，，求.【答案】（1）（2）【解析】【分析】（1）选择①，由余弦定理可求解，选择②，由正切的两角和公式可求解，选择③，由正弦的两角和公式可求解；（2）由余弦定理及正弦定理可求解.【小问1详解】选择①，由，可得，于是得，即，所以；选择②，由，有，于是得；选择③，由，有，即，即，又因为，所以，于是得，即，所以.小问2详解】 由在中，，，，由余弦定理得，所以，在中，由正弦定理有，得.20.某电视台举行冲关直播活动，该活动共有三关，只有一等奖和二等奖两个奖项，参加活动的选手从第一关开始依次通关，只有通过本关才能冲下一关．已知第一关的通过率为0.6，第二关通过率为0.5，第三关的通过率为0.4，三关全部通过可以获得一等奖（奖金为300元），通过前两关就可以获得二等奖（奖金为200元），如果获得二等奖又获得一等奖，则奖金可以累加为500元，假设选手是否通过每一关相互独立，现有甲、乙两位选手参加本次活动．（1）求甲最后没有得奖的概率；（2）已知甲和乙都通过了第一关，求甲和乙最后所得奖金总和为700元的概率．【答案】（1）0.7（2）0.12【解析】【分析】（1）考虑甲第一关没通过以及第一关通过且第二关没通过两种情况，即可求得答案；（2）求出一个人获得二等奖以及获得一等奖的概率，分甲得了一等奖，乙得了二等奖和乙得了一等奖，甲得了二等奖两种情况计算，即可得答案.【小问1详解】甲第一关没通过的概率为，第一关通过且第二关没通过的概率为，故甲没有得奖的概率．【小问2详解】记一个人通过了第二关且最后获得二等奖为事件E，通过了第二关且最后获得一等奖为事件F，则，，甲和乙最后所得奖金总和为700元，∴甲和乙一人得一等奖，一人得二等奖，若甲得了一等奖，乙得了二等奖的概率为，若乙得了一等奖，甲得了二等奖的概率为，∴甲和乙最后所得奖金总和为700元的概率． 21.如图，四棱锥的侧面PAD是边长为2的正三角形，底面ABCD为正方形，且平面平面ABCD，Q，M，N分别为PB，AB，AD的中点．（1）证明：平面PDC；（2）证明：；（3）求直线PM与平面PNC所成角的正弦值．【答案】（1）证明见解析；（2）证明见解析；（3）．【解析】【分析】（1）根据题意，取PC中点E，连接QE，DE，然后由线面平行的判定定理即可证明；（2）根据题意，由线面垂直的判定定理可得平面PNC，从而得到证明；（3）根据题意，∠MPO为直线PM与平面PNC所成的角，然后由即可得到结果.【小问1详解】证明：如图1，取PC中点E，连接QE，DE，在正方形ABCD中，，．∵Q，N分别为PB，DA的中点，∴且，，∴且，∴四边形QEDN为平行四边形，∴．又平面PDC，平面PDC，∴平面PDC．【小问2详解】证明：∵是边长为2的正三角形，N为AD中点，∴， 又∵平面平面ABCD，平面平面，且平面，∴平面ABCD，又平面ABCD，∴．在正方形ABCD中，易知，∴，而，∴，∴．∵，且平面，∴平面PNC．∵平面PNC，∴．【小问3详解】如图2，设，连接PO，PM，MN．∵平面PNC，∴，且∠MPO为直线PM与平面PNC所成的角．∵，，∴，，∴．∵，，∴．∴直线PM与平面PNC所成角的正弦值为．22.设函数（1）若，，求角；（2）若不等式对任意时恒成立，求实数a的取值范围；（3）将函数的图像向左平移个单位，然后保持图像上点的纵坐标不变，横坐标变为原来的，得到函数的图像，若存在非零常数，对任意，有成立，求实数m的取值范围． 【答案】（1）或；（2）；（3）答案见解析【解析】【分析】（1）由三角恒等变换公式化简得到，然后代入计算，即可得到结果；（2）先换元，转化为一元二次不等式恒成立问题，再结合对勾函数的单调性，即可得到结果.（3）由三角函数的图像变换得到函数的解析式，然后将转化为值域问题，即可得到结果.【小问1详解】，又∵，即，∴或，．即或∵，∴或．【小问2详解】．令，∵，∴，∴，∴，，即，．令，． 设，，由对勾函数单调性可知，在上单调递减，∴，∴，解得：．【小问3详解】∵，∴的图像向左平移个单位，横坐标变为原来的，可得．∵，存在非零常数，对任意的，成立，∵在R上的值域为，则在R上的值域为，∴．当时，，1为的一个周期，即1为最小正周期的整数倍．所以，即（且）当时，由诱导公式可得，，即，．∴当时，；当时，．