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湖南省长沙市四校联考2021-2022学年高一下学期期末数学试卷WORD版含答案.docx

1、湖南省长沙市四校联考2021-2022学年度第二学期期末考试高一数学本试卷为第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共150分,考试时间120分钟注意事项:1. 答卷前,请考生务必把自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2. 作答时,务必将答案写在答题卡上,写在本试卷及草稿纸上无效。 3. 考试结束后,将答题卡交回。第I卷(选择题)一、单项选择题(共8小题,每小题5分,共40分。每小题只有一个选项符合题意)1已知复数,其中是虚数单位,则复数|z|等于()A3B2C10D2已知,且三点共线,则()ABCD3在中,若,则的面积为()ABCD4某校有高一年级学生人,高二年级学生人,高三年级学生人,教

2、职工人,学校根据疫情形势和所在地疫情防控政策要求,全校师生按比例分层抽样的方法抽取容量为的样本进行核酸抽测,则应抽取高一年级学生的人数为()ABCD5设是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,则下列命题中正确的是()A若,则B若,则C若,则D若,且l与所成的角和m与所成的角相等,则6已知某圆锥的侧面积为,该圆锥侧面的展开图是圆心角为的扇形,则该圆锥的体积为()ABCD7如图,在正方体中,、分别为棱、的中点,则异面直线与所成角的余弦值是()ABCD8对于函数和,设,若存在,使得,则称和互为“零点相邻函数”,若函数与互为“零点相邻函数”,则实数的取值范围是()ABCD二、多项选择题(每题有两个或

3、者两个以上正确答案,每题5分,少选得3分,共20分)9在锐角三角形ABC中,A,B,C为三个内角,a,b,c分别为A,B,C所对的三边,则下列结论成立的是()A若,则B若,则B的取值范围是CD10一个袋子中装有除颜色外完全相同的5个球,其中有3个红球,2个白球,每次从中随机摸出1个球,则下列结论中正确的是()A若不放回的摸球3次,则恰有2次摸到红球的概率为B若不放回的摸球2次,则第一次摸到红球的概率为C若不放回的摸球2次,则在第一次摸到红球的条件下第二次摸到红球的概率为D若有放回的摸球3次,仅有前2次摸到红球的概率为11在正方体中,棱长为1,点为线段上的动点(包含线段端点),则下列结论正确的是

4、()A当时,平面 B当为中点时,四棱锥的外接球表面为C的最小值为 D当时,点是的重心12钻石是金刚石精加工而成的产品,是世界上最坚硬的、成分最简单的宝石,它是由碳元素组成的、具有立方结构的天然晶体如图,已知某钻石形状的几何体由上、下两部分组成,上面为一个正六棱台 (上、下底面均为正六边形,侧面为等腰梯形),下面为一个正六棱锥P-ABCDEF,其中正六棱台的上底面边长为a,下底面边长为2a,且P到平面的距离为3a,则下列说法正确的是()(台体的体积计算公式:,其中,分别为台体的上、下底面面积,h为台体的高)A若平面平面,则正六棱锥P-ABCDEF的高为B若,则该几何体的表面积为C该几何体存在外接

5、球,且外接球的体积为D若该几何体的上、下两部分体积之比为7:8,则该几何体的体积为第II卷(非选择题)三、填空题(共4题,每题5分,共20分)13已知,若,则的最大值为_14已知向量,且在上的投影数量等于,则_.15已知菱形的边长为2,.将沿折起,使得点至点的位置,得到四面体.当二面角的大小为120时,四面体的体积为_;当四面体的体积为1时,以为球心,的长为半径的球面被平面所截得的曲线在内部的长为_.16三棱锥中,顶点在底面的射影恰好是内切圆的圆心,若三个侧面的面积分别为12,16,20,底面的最长边长为10,则点到平面的距离为_;三棱锥外接球的直径是_.四、解答题(共0分)17已知的内角A,

6、B,C的对边分别为a,b,c若_(请从;这三个条件中任选一个填入上空)(1)求角C;(2)若时,求周长的最大值18某校从参加高三模拟考试的学生中随机抽取60名学生,将其数学成绩(均为整数)分成六段,后得到如下部分频率分布直方图观察图形的信息,回答下列问题:(1)求分数在内的频率,并补全这个频率分布直方图;(2)估计本次考试的第50百分位数;(3)用分层抽样的方法在分数段为的学生中抽取一个容量为6的样本,将该样本看成一个总体,从中任取2个,求至多有1人在分数段内的概率19如图所示,已知在四棱锥中,底面ABCD是边长为2的菱形,侧棱,过点A的平面与侧棱PB,PD,PC相交于点E,F,M,且满足:,

7、(1)求证:直线平面PAD;(2)求证:直线平面AEMF;(3)求平面MDB与平面AEMF所成二面角的正弦值20摩天轮是一种大型转轮状的机械建筑设施,游客坐在摩天轮的座舱里慢慢往上转,可以从高处俯瞰四周景色,如图,该摩天轮轮盘直径为米,设置有个座舱,游客在座舱转到距离地面最近的位置进舱,当到达最高点时距离地面米,匀速转动一周大约需要分钟,当游客甲坐上摩天轮的座舱开始计时.(1)经过分钟后游客甲距离地面的高度为米,已知关于的函数关系式满足(其中),求摩天轮转动一周的解析式;(2)游客甲坐上摩天轮后多长时间,距离地面的高度第一次恰好达到50米?(3)若游客乙在游客甲之后进入座舱,且中间间隔5个座舱

8、,在摩天轮转动一周的过程中,记两人距离地面的高度差为米,求的最大值.21平行四边形ABCD中,如图甲所示,作于点E,将沿着DE翻折,使点A与点P重合,如图乙所示(1)设平面PEB与平面PDC的交线为l,判断l与CD的位置关系,并证明;(2)当四棱锥的体积最大时,求二面角的正切值;(3)在(2)的条件下,G、H分别为棱DE,CD上的点,求空间四边形PGHB周长的最小值22已知区间D,若两个函数和对任意都有(其中,),则称函数是在区间D上的超k倍函数.(1)已知命题“区间,函数是在区间D上的超2倍函数”,试判断该命题的真假.若该命题为真命题,请予以证明;若为假命题,请举反例;(2)若函数是在上的超

9、k倍函数,求实数k的取值范围;(3)已知区间,常数,若函数是在区间D上的超4倍函数,求实数c的取值范围.参考答案:1D ,故2A 由,得,因为三点共线,所以,即,解得.所以.3D 由题意,4A 解:由题意知全校师生的总人数为人,设应抽取高一年级学生的人数为,则,解得所以应抽取高一年级学生的人数为人5B 对于A,在如下图正方体中, ,但与不垂直,所成角为,故A错误;对于B, 若,则,故B正确;对于C, 若,则或者,故C错误;对于D,如下图,在正方体中,且l与所成的角和m与所成的角相等为,但则不平行,故D错误.6A根据扇形面积公式得出母线长,由弧长公式得出底面圆的半径,最后由体积公式计算即可.设该

10、圆锥的母线长为l,底面圆的半径为r,由,得因为,所以,所以该圆锥的体积为7A取的中点,连接、,设正方体的棱长为,分析可知直线与所成角为或其补角,计算出、的长,即可求得的余弦值.取的中点,连接、,设正方体的棱长为,因为四边形为正方形,则且,、分别为、的中点,则且,所以,四边形为平行四边形,故且,因为,故直线与所成角为或其补角,平面,平面,则,故,因为,所以,.因此,直线与所成角的余弦值是.8B 的定义域为,易得在上单调递增,又,只有一个零点若和互为“零点相邻函数”,则在上存在零点,解得或(1) 若,即或时,只有一个零点,显然当时,当时,不符合题意;(2)若,即或,若在上存在1个零点,则,即,解得

11、,若在上存在2个零点,则,综上,的取值范围是9ACD 解:对于选项A,因为AB,所以有,所以,故正确;对于选项B,因为,则,所以,由可得的取值范围是,故错误;对于选项C ,锐角三角形ABC中,同理,所以故正确;对于选项D,锐角三角形ABC中,因为,即,又,故正确10ACD 对于A,若不放回的摸球3次,则恰好2次摸到红球的概率为,所以A正确,对于B,因为装有除颜色外完全相同的5个球,其中有3个红球,所以不放回的摸球2次,则第一次摸到红球的概率,所以B错误,对于C,设事件为第一次摸到红球,事件为第二次摸到红球,则,所以,所以若不放回的摸球2次,则在第一次摸到红球的条件下第二次摸到红球的概率为,对于

12、D,若有放回的摸球3次,仅有前2次摸到红球的概率为,所以D正确,11ACD利用等体积法求出点到平面的距离与的关系,利用面面平行的性质定理,即可判断选项A,当时,即三棱锥的高,即可判断选项D,当点为的中点时,四棱锥为正四棱锥,求出外接球的半径,即可判断选项B,由等面积法即可判断选项C解:对于A,连接,则,设点到平面的距离为,则,解得,所以,则当时,为与平面的交点,又,平面,平面,所以平面,同理可证平面,平面,所以平面平面,平面,所以平面,对于B,当点为的中点时,四棱锥为正四棱锥,设平面的中心为,四棱锥的外接球半径为,则,解得,所以四棱锥的外接球表面积为,对于C,连接,则,所以,由等面积法可得,的

13、最小值为,所以的最小值为,对于D,由以上分析可得,当时,即三棱锥的高,所以平面,又三棱锥为正三棱锥,所以点是的重心,12ABD分别取AF,CD的中点Q,R,S,T,连接RS,RQ,TS,TQ,得到Q,R,S,T四点共面,且点P,M,N均在该平面上,连接PM,则N在PM上,进而得到为二面角的平面角,进而判定A正确;连接PM,则,结合截面PORST,利用表面积公式可判定B正确;连接PM,设外接球半径为R,连接OA,OD,求得外接球的半径,可判定C错误;设该几何体上、下两部分的体积分别为,结合,可得,利用,可判定D正确【详解】设M,N分别为正六棱台上、下底面的中心对于选项A,如图1,分别取AF,CD

14、的中点Q,R,S,T,连接RS,RQ,TS,TQ,则,可得Q,R,S,T四点共面,且点P,M,N均在该平面上,连接PM,则N在PM上,得如图2所示的截面PQRST,四边形QRST为等腰梯形,且为二面角的平面角,即,过点R作交QT于点L,则,可得,即,而,故,解得,故A正确;对于选项B,如图3为截面,依题意得,连接PM,则,又,所以,如图4为截面PORST,从而,故该几何体的表面积,故B正确;对于选项C,如图5所示的截面,连接PM,依题意可知,若该几何体存在外接球,则外接球球心在PM上,设外接球半径为R,连接OA,OD,得,解得,又,矛盾,故该几何体不存在外接球,C错误;对于选项D,设该几何体上

15、、下两部分的体积分别为,则,由,可得,结合,可知,因此该几何体的体积,故D正确13 正数,满足,即,解得,故,当且仅当时取等号的最大值为,14 在上的投影数量为,解得(舍)或.15 # 如图1,过点P作PFCO交CO的延长线于点F,则POF=60,因为菱形的边长为2,所以,故四面体的体积为;当四面体的体积为1时,此时,解得:,即O,F两点重合,即PO底面BCD,如图2,以为球心,的长为半径的球面被平面所截得的曲线为以O为圆心,半径为的圆,落在内部的长为圆周长的一半,所以长度为.故答案为:,16 依题意作出图形,设,即可得到,从而求出、 ,利用等体积法求出点到平面的距离,最后再求外接球的直径;【

16、详解】解:不妨设,设在底面的射影为,分别作于点,于点,于点,则,.依题意,为的内心,则,故,又,所以,所以,令,.底面的最长边长为10,可得,解得,所以,.设内切圆半径为,则,因为,即,解得,故,由,得,所以,所以.设点到平面的距离为,由,所以,所以;,点在以为直径的圆上,取中点为,则以为直径的圆的圆心为点,设三棱锥的外接球球心为点,连接,易知平面,又平面,则,过点作交于点,平面,平面,即,四边形为矩形,则,在平面上建立如图所示直角坐标系,则,设,若点在线段上,则,在直角中,即,解得,故点在线段的延长线上,则,同理可得,解得,所以三棱锥的外接球半径为,三棱锥的外接球的直径为.17(1) (2)

17、18(1)若选,首先根据正弦定理得到,再利用余弦定理即可得到,若选,首先根据正弦定理得到,再利用辅助角公式即可得到,若选,首先根据正弦定理得到,再利用余弦定理即可得到.(2)利用余弦定理再结合基本不等式求解即可.(1)若选,因为,所以,因为,所以.若选,因为,所以,因为,所以,即.因为,所以,即.若选,因为,所以,即,所以,所以.(2)由可得,由余弦定理:,即 ,所以,解得,当且仅当时取等号.所以周长的最大值是.18(1)0.3,直方图见解析(2)(3)(1)由频率分布直方图,能求出分数在,内的频率,并能补全这个频率分布直方图;(2)由频率分布直方图能估计本次考试的第50百分位数;(3)用分层

18、抽样的方法在分数段为,的学生中抽取一个容量为6的样本,则分数段为,中抽取的学生数为2人,分数段为,中抽取的学生数为4人,从中任取2个,利用列举法列举出所有基本事件,再根据古典概型即可得解(1)解:由频率分布直方图,得:分数在,内的频率为:,补全后的直方图如右图所示:(2)解:,的频率为,的频率为:,第50百分位数为:;(3)解:用分层抽样的方法在分数段为,的学生中抽取一个容量为6的样本,则分数段为,中抽取的学生数为:人,设为,分数段为,中抽取的学生数为:人,设为,从中任取2个,有共15种,其中符合题意得有共9种,所以至多有1人在分数段内的概率为.19(1)见解析(2)见解析(3)(1)由题易得

19、:,再由线面平行的判定定理即可证明;(2)通过证明,再由线面垂直的判定定理即可证明.(3)作出二面角的平面角,并解平面角所在的直角三角形.(1)因为底面ABCD是菱形,所以,平面PAD,平面PAD,所以直线平面PAD;(2)联结,因为,所以,又因为是菱形,所以,所以平面,所以,又,所以,所以,由已知条件得,由余弦定理得,所以,所以,因为直线,相交,且,都在平面内,所以直线平面(3)取为的中点,联结,则,又,所以平面平面,因为直线平面,联结,所以,所以等于平面与平面所成二面角的平面角,由已知可得,所以所以平面与所成二面角的正弦值是20(1)(2)(3)最大值为米对于小问1,根据离地面的最大值米、

20、最小值米和周期为分钟,求出、,再代入点解得.对于小问2,令,解出即得答案.对于小问3,根据题意,计算甲乙二人时间差,得到二人距离地面的高度表达式、,写出两人距离地面的高度差为米,由时间的取值范围,化简求出最大值.(1)由题意,(其中)摩天轮的最高点距离地面为米,最低点距离地面为米,所以,得,又函数周期为分钟,所以,又,所以,又,所以,所以.(2),所以,整理,因为,所以,所以,解得(分钟).(3)经过分钟后甲距离地面的高度为,乙与甲间隔的时间为分钟,所以乙距离地面的高度为,所以两人离地面的高度差当或时,即或分钟时,取最大值为米.21(1),证明见解析(2)(3)(1)利用线面平行的判定定理证明

21、平面PBE,然后利用线面平行的性质定理即可得到证明;(2)当平面BCDE时体积最大,作交BC于点O,连接PO,即为二面角的平面角,在中,直接求解即可.(3)由展开图可知,B关于CD的对称点为,当A、G、H、共线时,周长最短,可得结果.(1)因为,平面PBE,平面PBE,所以平面PBE因为平面PCD,平面平面,所以(2)当平面平面BCDE时,四棱锥的体积最大平面平面BCDE=DE,平面PDE,,可得平面BCDE,平面BCDE,可得BC,作交BC于点O,连接PO,,可得平面POE,而PO在平面PEO中,故PO,即为二面角的平面角,在中,所以二面角的正切值为(3)由展开图可知,B关于CD的对称点为,由勾股定理可得,当A、G、H、共线时,周长最短,此时22(1)命题为真命题,证明见解析(2)(3)(1)根据基本不等式判断即可;(2)令,进而根据题意得恒成立,再结合函数单调性求解即可;(3)由题知,再研究函数的单调性得其在上递增,故解不等式即可得答案.(1)解:命题为真命题,证明如下:由题得,则,所以该命题为真命题;(2)解:令,则恒成立,又在区间上单调递增,所以当时,所以;(3)解:根据题意在上恒成立,即,令,取,则,因为,则,则,所以,所以函数在上递增,故,解得或,所以.

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