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甘肃省兰州第一中学2022-2023学年高一下学期7月期末数学试卷(含答案)
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这是一份甘肃省兰州第一中学2022-2023学年高一下学期7月期末数学试卷(含答案),共16页。试卷主要包含了选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
甘肃省兰州第一中学2022-2023学年高一下学期7月期末数学试卷
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、选择题
1、在等差数列中,,,则( )
A.9 B.6 C.8 D.10
2、若某群体中的成员会用现金支付的概率为0.60,会用非现金支付的概率为0.55,则用现金支付也用非现金支付的概率为( )
A.0.10 B.0.15 C.0.40 D.0.45
3、如图所示,九连环是中国的一种古老的智力游戏,它环环相扣,趣味无穷.它主要由九个圆环及框架组成,每个圆环都连有一个直杆,各直杆在后一个圆环内穿过,九个直杆的另一端用平板或者圆环相对固定,圆环在框架上可以解下或者套上.九连环游戏按某种规则将九个环全部从框架上解下或者全部套上.将第n个圆环解下最少需要移动的次数记为且,已知,,且通过该规则可得,则解下第4个圆环最少需要移动的次数为( )
A.4 B.6 C.7 D.11
4、已知a,b是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )
A.若,,则
B.若,,则
C.若,,,则
D.若,,,,,则
5、如右图,四面体ABCD中,,,E,F分别是AC,BD的中点,若,则EF与CD所成的角的大小是( )
A. B. C. D.
6、图中小正方形的边长为1,粗线画出的是某平面多边形,现将该图形绕对称轴旋转,则所得几何体的表面积为( )
A. B.
C. D.
7、如右图,已知圆锥的顶点为S,AB为底面圆的直径,点M,C为底面圆周上的点,并将弧AB三等分,过AC作平面,使,设与SM交于点N,则的值为( )
A. B. C. D.
8、已知一个圆锥的底面半径为1,母线长为3,在其中有一个内接圆柱,当圆柱的侧面积最大时,圆柱的高为( )
A. B. C. D.
二、多项选择题
9、一个质地均匀的正四面体4个表面上分别有数字1,2,3,4,抛郑该正四面体两次,记事件M为“第一次向下的数字为1或2”,事件N为“两次向下的数字之和为奇数”,则下列说法正确的是( )
A.事件M与事件N互斥 B.事件M发生的概率为
C.事件M与事件N相互独立 D.事件发生的概率为1
10、数列的前n项和为,已知,则下列说法正确的是( )
A.数列是递减数列
B.数列是等差数列
C.当时,
D.数列有最大项,没有最小项
11、如图,以等腰直角三角形斜边BC上的高AD为折痕,把和折成互相垂直的两个平面后,则下列四个结论中正确的是( )
A.
B.是等边三角形
C.平面平面ABC
D.二面角的平面角的正切值为
12、如图,已知正方体的棱长为2,P为正方形底面ABCD内的一动点,则下列结论正确的有( )
A.三棱锥的体积为定值
B.存在点P,使得
C.若,则点在正方形底面ABCD内的运动轨迹长度为
D.若点P是AD的中点,点Q是的中点,过P,Q作平面平面,则平面截正方体所得截面的面积为
三、填空题
13、数列,,,,的一个通项公式为_________.
14、甲、乙两队进行篮球决赛,采取七场四胜制(当一队赢得四场胜利时,该队获胜,决赛结束).根据前期比赛成绩,甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”.设甲队主场取胜的概率为0.6,客场取胜的概率为0.5,且各场比赛结果相互独立,则甲队以4:1获胜的概率是______.
15、若数列中的最大项是第k项,则________.
16、如图,从正四面体的4个顶点处截去4个相同的正四面体,得到一个由正三角形与正六边形构成的多面体.若该多面体的表面积是,则该多面体外接球的表面积是_______.
四、解答题
17、已知等差数列的前n项和为,,.
(1)求的通项公式;
(2)求的最小值.
18、甲、乙二人参加普法知识竞答,共有10个不同的题目,其中选择题6个,判断题4个.甲、乙二人依次不放回各抽一题,求
(1)甲抽到选择题,乙抽到判断题的概率;
(2)甲、乙二人中至少有一个抽到选择题的概率.
19、今年“双碳”再次成为全国两会的热点词汇.“双碳”即我国提出力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和.低碳生活引领生活时尚,新能源汽车成为当前购车的首选.某新能源汽车销售部为了满足广大客户对新能源汽车性能的需求,随机抽取了500名用户进行问卷调查,根据统计情况,将他们的年龄按,,,,[60,70]分组,并绘制出了部分频率分布直方图如图所示.
(1)请将频率分布直方图补充完整;
(2)销售部从年龄在,两组的样本中用分层抽样的方法随机抽取4人,再从这4人中随机抽取2人进行电话回访,求这2人取自不同年龄区间的概率.
20、已知数列的前n项和为,,,.
(1)求证:数列为等差数列;
(2)求数列的前n项和.
21、如图,在直棱柱中,底面ABCD是菱形,E,F分别是棱BC,的中点.
(1)求证:;
(2)求证:平面.
22、如图,在四棱锥中,底面ABCD,ABCD是直角梯形,,,,点E是PB的中点.
(1)证明:平面平面PBC;
(2)若直线PB与平面PAC所成角的正弦值为,
①求点P到平面ACE的距离;
②求二面角的平面角的余弦值.
参考答案
1、答案:A
解析:
2、答案:B
解析:设成员会用现金支付为是事件A,会用非现金支付为事件B,则为即用现金支付也用非现金支付,则,,则,.
3、答案:C
解析:由已知,.
4、答案:D
解析:
5、答案:A
解析:如图,取AD中点G,连接EG、FG,因为E,F分别是AC,BD的中点,所以,,又,,所以,,因为,所以,
所以在中,,所以,因为,根据等角定理可知,EF与CD所成的角的大小是,故B,C,D错误.
6、答案:C
解析:
7、答案:B
解析:连接MB交AC于点D,连接ND,NA,NC,则平面NAC即为平面,因为,平面,平面SMB,所以,因为AB为底面圆的直径,点M,C将弧AB三等分,
所以,,
所以且,所以,
又,所以,所以.
8、答案:A
解析:设该内接圆柱底面半径为r,高为h,又圆锥的底面半径为1,母线长为3,高为,
则,整理得,
则该内接圆柱的侧面积,
(当且仅当时等号成立)此时圆柱的高.
9、答案:BC
解析:由题意可得,故B正确;
当两次抛掷的点数为时,事件M与事件N同时发生,所以事件M与事件N不互斥,故A错误;
事件M与事件N同时发生的情况有,,,共4种,所以又,所以,故事件M与事件N相互独立,故C正确;,故D错误.
10、答案:ACD
解析:当时,,又,所以,则是递减数列,故A正确,B错误;
当时,,故C正确;
是递减数列,故D正确.
11、答案:ABD
解析:设等腰直角三角形的腰为a,则斜边,
D为BC的中点,,
又平面平面ACD,平面平面,,平面ABD,平面ADC,又平面ADC,,故A正确;
由A知,平面ADC,平面ADC,,
又,由勾股定理得:,
又,是等边三角形,故B正确;
为等腰直角三角形,取斜边AC的中点F,则,又为等边三角形,连接BF,则,为平面ADC与平面ABC的二面角的平面角,由平面ADC可知,为直角,因此不是直角,故平面ADC与平面ABC不垂直,故C错误;
由题意知,平面BDC,过点D作于点E,连接AE,则,为二面角的平面角,设为,则,故D正确;故选:ABD.
12、答案:ACD
解析:对于A,由题意及图形可知平面ABCD平行于平面,则点P到平面距离d为定值.则,又为定值,故三棱锥的体积为定值,故A正确;
对于B,作,交线段AD于M,连接,因为面面,面面面ABCD,所以面,又面,所以,若,又,故面,又面,所以,因为M为线段AD上一点,在直角中不可能有,故不存在相应的点P,使,故B错误;
对于C,如图有平面.理由如下:连接DB,
由题可得,,又,则平面.
因平面,则.同理可证得,
又,则平面,得平面.
故点P轨迹为平面与底面ABCD交线,即为线段AC,又,故C正确;
对于D,如图取AB中点为,连接.
由题可得,平面ABCD.
因平行于平面ABCD,则,.
又,则平面.
又取中点为,则,有P,,Q,四点共面因为平面,所以平面平面.则平面即为平面.设平面分别与,交于R,,因为面面,面,面所以,又P,Q,都是中点,故是中点.同理可证R是中点,所以平面截正方体所得截面为正六边形,又正方体棱长为2,则,故截面面积为,故D正确.故选:ACD
13、答案:
解析:
14、答案:0.18
解析:记事件M为甲队以4:1获胜,则甲队共比赛五场,且第五场甲队获胜,前四场甲队胜三场负一场,所以.
15、答案:4
解析:设,易知,则.令,得,即,,当且时,,当且时,,即,,.
16、答案:
解析:由题意可得多面体的棱长为原正四面体棱长的,设原正四面体的棱长为a,则其表面积为,由图易知该多面体与原正四面体相比较,表面积少了8个边长为的正三角形的面积,所以该多面体的表面积为,所以.如图,是下底面正六边形ABCDEF的中心,是上底面正三角形MNG的中心,由正四面体的对称性可知截角四面体的外接球的球心O在原正四面体的高上,,
.
设球O的半径为R,在中,,所以,
在中,,所以,
所以,解得,所以,
所以该多面体外接球的表面积.
17、答案:(1)
(2)-20
解析:(1)设等差数列的公差为d,因为,可得,又因为,可得,解得,所以,即数列的通项公式为
(2)由(1)知,,,则当或时最小,的最小值为
18、答案:(1)
(2)
解析:(1)甲从选择题中抽到一题的可能结果有6个,乙从判断题中抽到一题的可能结果有4个,又甲、乙依次抽一题的结果共有个,所以甲抽到选择题,乙抽到判断题的概率是:.
(2)甲、乙二人依次都抽到判断题的概率为,故甲、乙二人中至少有一人抽到选择题的概率为.或:,所求概率为.
19、答案:(1)见解析
(2)
解析:(1)年龄在的频率为,补充完整的频率分布直方图如图:
(2)由分层抽样的方法可知,抽取的4人中,年龄在内的有1人,记为A:年龄在内的有3人,分别记为,,,则从这4人中随机抽取2人的所有基本事件有,,,,,共6种;
记这2人取自不同年龄区间为事件M,其基本事件有,,,共3种,故这2人取自不同年龄区间的概率为.
20、答案:(1)证明见解析
(2)见解析
解析:(1)因为,所以,所以是首项为,公差为-1的等差数列.
(2)由(1)得,则,
所以
又符合上式,所以设表示数列的前n项和.由,解得,则
①当时,.
②当时,,
故
21、答案:(1)证明见解析
(2)证明见解析
解析:(1)连接AC.
在直棱柱中,平面ABCD,
因为平面ABCD,所以,
在菱形ABCD中,,因为,,平面,所以平面.又因为平面,所以.
(2)取的中点G,连接FG,GB.
因为F是的中点,所以,.
在直棱柱中,,.
在菱形ABCD中,,.所以,.
因为E是BC的中点,所以.所以,.
所以四边形BEFG为平行四边形.所以.
因为平面,平面,
所以平面.
22、答案:(1)证明见解析
(2)①
②
解析:(1)平面ABCD,平面ABCD,.,有,,且ABCD是直角梯形,,即,,.,平面PBC,平面PBC,平面PBC.
平面EAC,平面平面PBC
(2)由(1)易知平面PAC,即为直线PB与平面PAC所成角,,则
①底面ABCD,点E是PB的中点.
.且中
又由(1)知平面PBC,则的面积设求点P到平面ACE的距离为h,
则由得
点P到平面ACE的距离为
②平面PBC,即为二面角的平面角.
由(1)知中,,,,,
.
所求二面角为锐角,二面角的平面角的余弦值为.
甘肃省兰州第一中学2022-2023学年高一下学期7月期末数学试卷
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、选择题
1、在等差数列中,,,则( )
A.9 B.6 C.8 D.10
2、若某群体中的成员会用现金支付的概率为0.60,会用非现金支付的概率为0.55,则用现金支付也用非现金支付的概率为( )
A.0.10 B.0.15 C.0.40 D.0.45
3、如图所示,九连环是中国的一种古老的智力游戏,它环环相扣,趣味无穷.它主要由九个圆环及框架组成,每个圆环都连有一个直杆,各直杆在后一个圆环内穿过,九个直杆的另一端用平板或者圆环相对固定,圆环在框架上可以解下或者套上.九连环游戏按某种规则将九个环全部从框架上解下或者全部套上.将第n个圆环解下最少需要移动的次数记为且,已知,,且通过该规则可得,则解下第4个圆环最少需要移动的次数为( )
A.4 B.6 C.7 D.11
4、已知a,b是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列命题中正确的是( )
A.若,,则
B.若,,则
C.若,,,则
D.若,,,,,则
5、如右图,四面体ABCD中,,,E,F分别是AC,BD的中点,若,则EF与CD所成的角的大小是( )
A. B. C. D.
6、图中小正方形的边长为1,粗线画出的是某平面多边形,现将该图形绕对称轴旋转,则所得几何体的表面积为( )
A. B.
C. D.
7、如右图,已知圆锥的顶点为S,AB为底面圆的直径,点M,C为底面圆周上的点,并将弧AB三等分,过AC作平面,使,设与SM交于点N,则的值为( )
A. B. C. D.
8、已知一个圆锥的底面半径为1,母线长为3,在其中有一个内接圆柱,当圆柱的侧面积最大时,圆柱的高为( )
A. B. C. D.
二、多项选择题
9、一个质地均匀的正四面体4个表面上分别有数字1,2,3,4,抛郑该正四面体两次,记事件M为“第一次向下的数字为1或2”,事件N为“两次向下的数字之和为奇数”,则下列说法正确的是( )
A.事件M与事件N互斥 B.事件M发生的概率为
C.事件M与事件N相互独立 D.事件发生的概率为1
10、数列的前n项和为,已知,则下列说法正确的是( )
A.数列是递减数列
B.数列是等差数列
C.当时,
D.数列有最大项,没有最小项
11、如图,以等腰直角三角形斜边BC上的高AD为折痕,把和折成互相垂直的两个平面后,则下列四个结论中正确的是( )
A.
B.是等边三角形
C.平面平面ABC
D.二面角的平面角的正切值为
12、如图,已知正方体的棱长为2,P为正方形底面ABCD内的一动点,则下列结论正确的有( )
A.三棱锥的体积为定值
B.存在点P,使得
C.若,则点在正方形底面ABCD内的运动轨迹长度为
D.若点P是AD的中点,点Q是的中点,过P,Q作平面平面,则平面截正方体所得截面的面积为
三、填空题
13、数列,,,,的一个通项公式为_________.
14、甲、乙两队进行篮球决赛,采取七场四胜制(当一队赢得四场胜利时,该队获胜,决赛结束).根据前期比赛成绩,甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”.设甲队主场取胜的概率为0.6,客场取胜的概率为0.5,且各场比赛结果相互独立,则甲队以4:1获胜的概率是______.
15、若数列中的最大项是第k项,则________.
16、如图,从正四面体的4个顶点处截去4个相同的正四面体,得到一个由正三角形与正六边形构成的多面体.若该多面体的表面积是,则该多面体外接球的表面积是_______.
四、解答题
17、已知等差数列的前n项和为,,.
(1)求的通项公式;
(2)求的最小值.
18、甲、乙二人参加普法知识竞答,共有10个不同的题目,其中选择题6个,判断题4个.甲、乙二人依次不放回各抽一题,求
(1)甲抽到选择题,乙抽到判断题的概率;
(2)甲、乙二人中至少有一个抽到选择题的概率.
19、今年“双碳”再次成为全国两会的热点词汇.“双碳”即我国提出力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和.低碳生活引领生活时尚,新能源汽车成为当前购车的首选.某新能源汽车销售部为了满足广大客户对新能源汽车性能的需求,随机抽取了500名用户进行问卷调查,根据统计情况,将他们的年龄按,,,,[60,70]分组,并绘制出了部分频率分布直方图如图所示.
(1)请将频率分布直方图补充完整;
(2)销售部从年龄在,两组的样本中用分层抽样的方法随机抽取4人,再从这4人中随机抽取2人进行电话回访,求这2人取自不同年龄区间的概率.
20、已知数列的前n项和为,,,.
(1)求证:数列为等差数列;
(2)求数列的前n项和.
21、如图,在直棱柱中,底面ABCD是菱形,E,F分别是棱BC,的中点.
(1)求证:;
(2)求证:平面.
22、如图,在四棱锥中,底面ABCD,ABCD是直角梯形,,,,点E是PB的中点.
(1)证明:平面平面PBC;
(2)若直线PB与平面PAC所成角的正弦值为,
①求点P到平面ACE的距离;
②求二面角的平面角的余弦值.
参考答案
1、答案:A
解析:
2、答案:B
解析:设成员会用现金支付为是事件A,会用非现金支付为事件B,则为即用现金支付也用非现金支付,则,,则,.
3、答案:C
解析:由已知,.
4、答案:D
解析:
5、答案:A
解析:如图,取AD中点G,连接EG、FG,因为E,F分别是AC,BD的中点,所以,,又,,所以,,因为,所以,
所以在中,,所以,因为,根据等角定理可知,EF与CD所成的角的大小是,故B,C,D错误.
6、答案:C
解析:
7、答案:B
解析:连接MB交AC于点D,连接ND,NA,NC,则平面NAC即为平面,因为,平面,平面SMB,所以,因为AB为底面圆的直径,点M,C将弧AB三等分,
所以,,
所以且,所以,
又,所以,所以.
8、答案:A
解析:设该内接圆柱底面半径为r,高为h,又圆锥的底面半径为1,母线长为3,高为,
则,整理得,
则该内接圆柱的侧面积,
(当且仅当时等号成立)此时圆柱的高.
9、答案:BC
解析:由题意可得,故B正确;
当两次抛掷的点数为时,事件M与事件N同时发生,所以事件M与事件N不互斥,故A错误;
事件M与事件N同时发生的情况有,,,共4种,所以又,所以,故事件M与事件N相互独立,故C正确;,故D错误.
10、答案:ACD
解析:当时,,又,所以,则是递减数列,故A正确,B错误;
当时,,故C正确;
是递减数列,故D正确.
11、答案:ABD
解析:设等腰直角三角形的腰为a,则斜边,
D为BC的中点,,
又平面平面ACD,平面平面,,平面ABD,平面ADC,又平面ADC,,故A正确;
由A知,平面ADC,平面ADC,,
又,由勾股定理得:,
又,是等边三角形,故B正确;
为等腰直角三角形,取斜边AC的中点F,则,又为等边三角形,连接BF,则,为平面ADC与平面ABC的二面角的平面角,由平面ADC可知,为直角,因此不是直角,故平面ADC与平面ABC不垂直,故C错误;
由题意知,平面BDC,过点D作于点E,连接AE,则,为二面角的平面角,设为,则,故D正确;故选:ABD.
12、答案:ACD
解析:对于A,由题意及图形可知平面ABCD平行于平面,则点P到平面距离d为定值.则,又为定值,故三棱锥的体积为定值,故A正确;
对于B,作,交线段AD于M,连接,因为面面,面面面ABCD,所以面,又面,所以,若,又,故面,又面,所以,因为M为线段AD上一点,在直角中不可能有,故不存在相应的点P,使,故B错误;
对于C,如图有平面.理由如下:连接DB,
由题可得,,又,则平面.
因平面,则.同理可证得,
又,则平面,得平面.
故点P轨迹为平面与底面ABCD交线,即为线段AC,又,故C正确;
对于D,如图取AB中点为,连接.
由题可得,平面ABCD.
因平行于平面ABCD,则,.
又,则平面.
又取中点为,则,有P,,Q,四点共面因为平面,所以平面平面.则平面即为平面.设平面分别与,交于R,,因为面面,面,面所以,又P,Q,都是中点,故是中点.同理可证R是中点,所以平面截正方体所得截面为正六边形,又正方体棱长为2,则,故截面面积为,故D正确.故选:ACD
13、答案:
解析:
14、答案:0.18
解析:记事件M为甲队以4:1获胜,则甲队共比赛五场,且第五场甲队获胜,前四场甲队胜三场负一场,所以.
15、答案:4
解析:设,易知,则.令,得,即,,当且时,,当且时,,即,,.
16、答案:
解析:由题意可得多面体的棱长为原正四面体棱长的,设原正四面体的棱长为a,则其表面积为,由图易知该多面体与原正四面体相比较,表面积少了8个边长为的正三角形的面积,所以该多面体的表面积为,所以.如图,是下底面正六边形ABCDEF的中心,是上底面正三角形MNG的中心,由正四面体的对称性可知截角四面体的外接球的球心O在原正四面体的高上,,
.
设球O的半径为R,在中,,所以,
在中,,所以,
所以,解得,所以,
所以该多面体外接球的表面积.
17、答案:(1)
(2)-20
解析:(1)设等差数列的公差为d,因为,可得,又因为,可得,解得,所以,即数列的通项公式为
(2)由(1)知,,,则当或时最小,的最小值为
18、答案:(1)
(2)
解析:(1)甲从选择题中抽到一题的可能结果有6个,乙从判断题中抽到一题的可能结果有4个,又甲、乙依次抽一题的结果共有个,所以甲抽到选择题,乙抽到判断题的概率是:.
(2)甲、乙二人依次都抽到判断题的概率为,故甲、乙二人中至少有一人抽到选择题的概率为.或:,所求概率为.
19、答案:(1)见解析
(2)
解析:(1)年龄在的频率为,补充完整的频率分布直方图如图:
(2)由分层抽样的方法可知,抽取的4人中,年龄在内的有1人,记为A:年龄在内的有3人,分别记为,,,则从这4人中随机抽取2人的所有基本事件有,,,,,共6种;
记这2人取自不同年龄区间为事件M,其基本事件有,,,共3种,故这2人取自不同年龄区间的概率为.
20、答案:(1)证明见解析
(2)见解析
解析:(1)因为,所以,所以是首项为,公差为-1的等差数列.
(2)由(1)得,则,
所以
又符合上式,所以设表示数列的前n项和.由,解得,则
①当时,.
②当时,,
故
21、答案:(1)证明见解析
(2)证明见解析
解析:(1)连接AC.
在直棱柱中,平面ABCD,
因为平面ABCD,所以,
在菱形ABCD中,,因为,,平面,所以平面.又因为平面,所以.
(2)取的中点G,连接FG,GB.
因为F是的中点,所以,.
在直棱柱中,,.
在菱形ABCD中,,.所以,.
因为E是BC的中点,所以.所以,.
所以四边形BEFG为平行四边形.所以.
因为平面,平面,
所以平面.
22、答案:(1)证明见解析
(2)①
②
解析:(1)平面ABCD,平面ABCD,.,有,,且ABCD是直角梯形,,即,,.,平面PBC,平面PBC,平面PBC.
平面EAC,平面平面PBC
(2)由(1)易知平面PAC,即为直线PB与平面PAC所成角,,则
①底面ABCD,点E是PB的中点.
.且中
又由(1)知平面PBC,则的面积设求点P到平面ACE的距离为h,
则由得
点P到平面ACE的距离为
②平面PBC,即为二面角的平面角.
由(1)知中,,,,,
.
所求二面角为锐角,二面角的平面角的余弦值为.
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甘肃省兰州新区高级中学2022-2023学年高一下学期期末考试数学试卷: 这是一份甘肃省兰州新区高级中学2022-2023学年高一下学期期末考试数学试卷,共2页。
