1、20212022学年第二学期期末调研考试高一数学试题注意事项:1 考试时间120分钟,试卷满分150分2 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上3 请用2B铅笔和0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上指定区域内作答一、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. 计算的结果是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由复数的乘法运算和除法运算可得答案.【详解】.故选:C.2. 在锐角三角形中,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】利用正弦定理即可求解.【详解】解:在锐角三角形中,由正弦定理得,又,所
2、以,且,故.故选:A.3. 一架飞机向目标投弹,击毁目标的概率为0.2,目标未受损的概率为0.4,则使目标受损但未击毁的概率是( )A. 0.4B. 0.48C. 0.6D. 0.8【答案】A【解析】【分析】根据概率运算求得正确答案.【详解】目标受损但未击毁的概率是.故选:A4. 某校高一年级1000名学生在一次考试中的成绩的频率分布直方图如图所示,现用分层抽样的方法从成绩4070分的同学中共抽取80名同学,则抽取成绩5060分的人数是( )A. 20B. 30C. 40D. 50【答案】B【解析】【分析】先求出三个分数段的的同学的频率之比,从而求出抽取成绩5060分的人数.【详解】从频率分布
3、直方图可以看出三个分数段的的同学的频率之比为,所以抽取成绩5060分的人数为,故选:B5. 已知,设,的夹角为,则在上的投影向量是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据投影向量的求法求得正确答案.【详解】在上的投影向量是:.故选:A6. 一个直角梯形上底、下底和高之比为,将此直角梯形以垂直于底的腰为轴旋转一周形成一个圆台,则这个圆台上底面积、下底面积和侧面积之比为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由已知设直角梯形上底、下底和高为,它们分别为圆台的上、下底半径和高,代入圆台底面积及侧面积公式,求出两底面积及侧面积,可得答案【详解】解:由题意可设直角梯形
4、上底、下底和高为,它们分别为圆台的上、下底半径和高如图示,过点作于,则中,故选:D7. 若a,b为两条异面直线,为两个平面,则下列结论中正确的是( )A. l至少与a,b中一条相交B. l至多与a,b中一条相交C. l至少与a,b中一条平行D. l必与a,b中一条相交,与另一条平行【答案】A【解析】【分析】此种类型的题可以通过举反例判断正误.【详解】因为a,b为两条异面直线且,所以a与l共面,b与l共面.若l与a、b都不相交,则al,bl,ab,与a、b异面矛盾,故A对;当a、b为如图所示的位置时,可知l与a、b都相交,故B、C、D错. 故选:A.8. 如图,屋顶的断面图是等腰三角形,其中,横
5、梁的长为8米,为了使雨水从屋顶(设屋顶顶面为光滑斜面)上尽快流下,则的值应为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据物体受力分析,利用二倍角的正弦公式化简后,由正弦函数的性质求出雨水流下时间的最小值对应的值.【详解】设雨水质量为,下滑加速度为,取的中点,连接.则,且.因为,所以;在直角三角形中,所以当,即时等号成立,故选:B.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,有选错的得0分,部分选对的得2分9. 一组数据2,6,8,3,3,3,7,8,则( )A. 这组数据的平均数是5B. 这组数据的方差是C. 这组数据
6、的众数是8D. 这组数据的75百分位数是6【答案】AB【解析】【分析】将数据从小到大排列,根据数据的特征,逐项判断即可.【详解】解:数据从小到大排列为:2,3,3,3,6,7,8,8,则这组数据的平均数为,故A项正确;这组数据的方差为:,故B项正确;这组数据中有3个3,2个8,1个2,1个6,1个7,所以众数为3,故C项错误;因为,这组数据的75百分位数是7,故D项错误.故选:AB.10. 在等腰直角三角形中,斜边,向量,满足,则( )A. B. C. D. 【答案】ACD【解析】【分析】先由,结合等腰直角三角形,可求出对应的模及其夹角,即可判断A,由可判断B;由可判断C;由是否等于0可判断D
7、【详解】由题意,等腰直角三角形,又对A,故A对;对B,故B错;对C,故C对;对D,故D对;故选:ACD11. 在长方体中,矩形、矩形、矩形的面积分别是,则( )A. B. 长方体的体积为C. 直线与的夹角的余弦值为D. 二面角的正切值为2【答案】BC【解析】【分析】设,由题意可得,解得可判断A;求出体积可判断B;连接,所以,所以直线与的夹角即为直线与的夹角,利用余弦定理求出可判断C;连接,做交与,可得为二面角的平面角,计算出可判断D.【详解】设,由题意可得,解得,所以,故A错误;长方体的体积为,故B正确;连接,所以,所以直线与的夹角即为直线与的夹角,因为,所以,所以直线与的夹角的余弦值为,故C
8、正确; 连接,做交与,因为平面,平面,所以,又,所以平面,平面,所以,所以为二面角的平面角,因为,所以,所以,故D错误.故选:BC.12. 在平面四边形中,则( )A. 当时,四点共圆B. 当,四点共圆时,C. 当时,四边形的面积为3D. 四边形面积的最大值为【答案】ACD【解析】【分析】对AB,由余弦定理可得,结合四点共圆四边形对角互补,代入数据求解方程组,即可判断;对CD,由,以及,两式代入数据,两边同时平方,再左右对应相减,即可整理得到S与的关系式,进一步讨论即可判断【详解】对A,由余弦定理得,代入数据可得,又,综上可解得,故,故平面四边形对角互补,四点共圆,故A对;对B,由余弦定理得,
9、代入数据可得, 又,四点共圆,故平面四边形对角互补,综上可解得,故B错;对C、D,四边形的面积,代入数据可得 , ,两式左右相减,整理可得,当时,又当时,四边形面积取得最大值,为,故C、D对;故选:ACD三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13. 已知是锐角,则的值是_【答案】#【解析】【分析】结合同角三角函数的基本关系式、两角差的余弦公式求得正确答案.【详解】由于是锐角,所以,所以.故答案为:14. 已知复数满足,的虚部为2,所对应的点在第二象限,则_【答案】#【解析】【分析】设复数,根据题干中的条件列方程组求解的值即可.【详解】解:设复数,则,所以,又,且的虚部为-2,则,因为所
10、对应的点在第二象限,即点在第二象限,所以,故,解得,故.故答案为:.15. 曲柄连杆机构的示意图如图所示,当曲柄在水平位置时,连杆端点在的位置,当自按顺时针方向旋转角时,和之间的距离是,若,则的值是_【答案】5【解析】【分析】根据余弦定理解决实际问题,直接计算即可.【详解】如下图,在中,由余弦定理可知,另外,由图可知,在点与点重合时,,故答案为:516. 在三棱锥中,平面,则三棱锥的体积为_,三棱锥的内切球的表面积为_【答案】 . 6 . #【解析】【分析】根据已知条件可得,利用三棱锥的体积公式结算即可;利用线面垂直的判定定理可证明平面,设内切球半径为,利用等体积法求解内切球的半径,利用球的表
11、面积公式结算即可.【详解】解:因为,在中,,所以,又平面,所以,因为平面,平面,所以,故又,所以平面,又平面,所以,所以均为直角三角形,设三棱锥的内切球的球心为,半径为,则,即,解得,故三棱锥的内切球的表面积.故答案为:6;.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,满足,求:(1);(2)与的夹角【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)根据向量模的坐标运算以及向量的基本运算可以直接求得;(2)根据向量数量积定义进行计算即可得到结果.【小问1详解】由,得,故,代入,得,由,得【小问2详解】由故与的夹角为.18. 从1,2,3,4,5中任取2个
12、数字,组成没有重复数字的两位数(1)求组成的两位数是偶数的概率;(2)判断事件“组成的两位数是偶数”与事件“组成的两位数是3的倍数”是否独立,并说明理由【答案】(1) (2)不独立;理由见解析【解析】【分析】(1)设事件A:“组成的两位数是偶数”,求出样本空间,包含的样本点,由古典概型概率计算公式可得答案; (2)设事件B:“组成的两位数是3的倍数”,求出事件B包含的样本点、包含的样本点,可得、,从而判断出的关系【小问1详解】设事件A:“组成的两位数是偶数”,则样本空间,故,即组成的两位数是偶数的概率是.【小问2详解】设事件B:“组成的两位数是3的倍数”,则,故,故,即“组成的两位数是偶数”与
13、事件“组成的两位数是3的倍数”不独立19. 如图,在四棱锥中,底面是菱形(1)若点是的中点,证明:平面;(2)若,且平面平面,求直线与平面所成角的正切值【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1) 连接AC交BD于点M,连接EM,由条件证明,再由线面平行判定定理证明平面;(2) 取AD的中点O,由面面垂直性质定理证明平面ABCD,根据直线与平面夹角的定义确定直线与平面的夹角,再求其正切值.【小问1详解】连接AC交BD于点M,连接EM,因为底面ABCD是菱形,故点M是BD的中点,又因为点E是PD的中点,故又因为平面,平面,所以,平面;【小问2详解】取AD的中点O,连接PO,BO,因为,
14、且O为AD的中点,故AD,又因为平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCD=AD,平面故平面ABCD则直线PB与平面ABCD所成角为在中,在中,在中,故直线PB与平面ABCD所成角的正切值为20. 已知向量,向量(1)若是第四象限角,且,求值;(2)若函数,对于,不等式(其中)恒成立,求的最大值【答案】(1) (2)【解析】分析】(1)根据列方程,化简求得,进而求得.(2)化简的表达式,根据三角函数的值域的求法求得在区间的最大值和最小值,【小问1详解】因为,故,又因为是第四象限角,故,由,得.【小问2详解】,又,当时,当,从而求得的最大值.故,则的最大值为.21. 在中,是边上一点,且(1
15、)若,求的面积;(2)是否存在?若存在,求的长;若不存在,说明理由【答案】(1) (2)不存在,理由见解析.【解析】【分析】(1)利用余弦定理求得,进而求得,从而求得三角形的面积.(2)利用三角形的知识作出判断.【小问1详解】在中,由余弦定理得,则【小问2详解】不存在,理由如下:若,则为锐角,则为钝角,则,所以,这与已知矛盾,所以不存.22. 如图,在正方体中:(注:如需添加辅助线,请将第(1)(2)问的辅助线分别作在答题卡中的图1与图2上)(1)证明:平面;(2)若,点是棱上一点(不包含端点),平面过点,且,求平面截正方体所得截面的面积的最大值【答案】(1)见解析 (2)【解析】【分析】(1
16、)连接,根据线面垂直的性质可得,再根据线面垂直的判定定理可得平面,则有,同理可证,再根据线面垂直的判定定理即可得证;(2)过点P作,交AD于点Q,过点Q作,交于S,过点作,交于R,证明Q,S,P,R四点共面,再证明平面,即可得平面即为所求的平面,设平面平面,说明平面截正方体所得截面为平面六边形,设再根据截面六边形面积等于等腰梯形的面积加上等腰梯形的面积,从而可得出答案.【小问1详解】证明:连接,在正方体中,由平面,得,又因为,故平面,又因为平面,故,同理,又因为,所以平面;【小问2详解】解:过点P作,交AD于点Q,过点Q作,交于S,过点作,交于R,则,故,又,故,则Q,S,P,R四点共面,由,由(1)可知,故,故平面,平面即为所求的平面,因为平面平面,平面平面,设平面平面,则,又因为,可得,同理可得:,故平面截正方体所得截面为平面六边形,设则,等腰梯形的面积,等腰梯形的面积,截面六边形面积,当,故平面截正方体所得截面的截面面积的最大值为.
