2022-2023学年河南省开封市五校高一(下)期末数学试卷(含详细答案解析)
展开1.已知复数z1=−1+3i,z2=a+bi3(a,b∈R)且z1=z2,其中i为虚数单位,则ba=( )
A. 0B. −3C. −2D. −13
2.在连续六次数学考试中,甲、乙两名同学的考试成绩情况如图,则( )
A. 甲同学最高分与最低分的差距低于30 分B. 乙同学的成绩一直在上升
C. 乙同学六次考试成绩的平均分高于120分D. 甲同学六次考试成绩的方差低于乙同学
3.已知向量a=(1,1),b=(−2,1),则向量a与b夹角的余弦值为( )
A. 1010B. − 1010C. 3 1010D. −3 1010
4.盲盒,是指消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子,已知某盲盒产品共有2种玩偶.假设每种玩偶出现的概率相等,小明购买了这种盲盒3个,则他集齐2种玩偶的概率为( )
A. 34B. 14C. 13D. 12
5.在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知a=2 2,b=4,A=π6,则此三角形( )
A. 无解B. 有一解C. 有两解D. 解的个数不确定
6.如图,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E为棱D1C1的靠近D1上的三等分点,设AE与BB1D1D的交点为O,则( )
A. 三点D1,O,B共线,且OB=2OD1
B. 三点D1,O,B共线,且OB=3OD1
C. 三点D1,O,B不共线,且OB=2OD1
D. 三点D1,O,B不共线,且OB=3OD1
7.如图,AB是底部不可到达的一座建筑物,A为建筑物的最高点,某同学选择地面CD作为水平基线,使得C,D,B在同一直线上,在C,D两点用测角仪器测得A点的仰角分别是45∘和75∘,CD=10,则建筑物AB的高度为( )
A. 5 3+5
B. 5( 6+ 2)2
C. 5 3
D. 5 3+52
8.已知a,b是不共线的两个向量,|a|=2,a⋅b=4 3,若∀t∈R,|b−ta|≥2,则|b|的最小值为( )
A. 2B. 4C. 2 3D. 4 3
二、多选题:本题共4小题,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。
9.一组数据3,6,8,a,5,9的平均数为6,则对此组数据下列说法正确的是( )
A. 极差为6B. 中位数为5C. 众数为5D. 方差为4
10.已知α,β是两个不重合的平面,m,n是两条不重合的直线,则下列命题正确的是( )
A. 若m⊥n,m⊥α,n//β,则α⊥β
B. 若m⊥α,n//α,则m⊥n
C. 若α//β,m⊂α,则m//β
D. 若m//n,α//β,则m与α所成的角和n与β所成的角相等
11.不透明的口袋内装有红色、绿色和蓝色卡片各2张,一次任意取出2张卡片,则与事件“2张卡片都为红色”互斥而不对立的事件有( )
A. 2张卡片都不是红色B. 2张卡片恰有一张蓝色
C. 2张卡片至少有一张红色D. 2张卡片都为绿色
12.已知圆锥SO的母线长为2 5,AB为底面圆O的一条直径,AB=4.用一平行于底面的平面截圆锥SO,得到截面圆的圆心为O1.设圆O1的半径为r,点P为圆O1上的一个动点,则( )
A. 圆锥SO的体积为16π3
B. PO的最小值为4 55
C. 若r=1,则圆锥SO1与圆台O1O的体积之比为1:8
D. 若O为圆台O1O的外接球球心,则圆O1的面积为36π25
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.甲、乙两组共200人,现采取分层随机抽样的方法抽取40人的样本进行问卷调查,若样本中有16人来自甲组,则乙组的人数为______.
14.
15.如图,在正三棱柱ABC−A1B1C1中,AA1=2 2,AB=2,则直线A1B与直线B1C所成角的正切值为______.
16.如图,在Rt△AOC中,AO=CO=3,圆O为单位圆.
(1)若点P在圆O上,∠AOP=60∘,则AP=______.
(2)若点P在△AOC与圆O的公共部分的14圆弧上运动,则PA⋅PC的取值范围为______.
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.(本小题10分)
已知m∈R,复数z=m2−m−6+(m2−11m+24)i(i是虚数单位).
(1)若z是纯虚数,求m的值;
(2)若z在复平面内对应的点位于第二象限,求m的取值范围.
18.(本小题12分)
如图1,四边形ABCD是边长为2的正方形,将△ACD沿AC折叠,使点D到达点E的位置(如图2),且EB= 6.
(1)求证:AC⊥EB;
(2)求二面角E−AC−B的大小.
19.(本小题12分)
某政府部门为促进党风建设,拟对政府部门的服务质量进行量化考核,每个群众办完业务后可以对服务质量进行打分,最高分为100分.上个月该部门对100名群众进行了回访调查,将他们按所打分数分成以下几组:第一组[0,20),第二组[20,40),第三组[40,60),第四组[60,80),第五组[80,100],得到频率分布直方图如图所示.
(1)估计所打分数的众数,平均数;(同一组中的数据用该组区间的中点值作为代表)
(2)该部门在第一、二组群众中按比例分配的分层抽样的方法抽取6名群众进行深入调查,之后将从这6人中随机抽取2人聘为监督员,求监督员来自不同组的概率.
20.(本小题12分)
如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,△ABC是等边三角形,D,E,F分别是棱B1C1,AC,BC的中点.
(1)证明:AD//平面C1EF;
(2)若2AA1=3AB=3,求三棱锥A−C1DE的体积.
21.(本小题12分)
已知△ABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c,点D在BC边上,AD是角平分线,sin2C+sin2B+sinC⋅sinB=sin2A,且△ABC的面积为2 3.
(1)求A的大小及AB⋅AC的值;
(2)若c=4,求BD的长.
22.(本小题12分)
如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是矩形,PA=AD=4,AB=2.M是棱PD上一点,且CM=2 3,AM⊥平面PCD.
(1)证明:平面PAB⊥平面ABCD;
(2)求直线CD与平面ACM所成角的正弦值.
答案和解析
1.【答案】D
【解析】解:z1=−1+3i,z2=a+bi3=a−bi,z1=z2,
则a=−1−b=3,解得a=−1,b=−3,
故ba=(−3)−1=−13.
故选:D.
根据已知条件,结合复数相等的条件,求出a,b,即可求解.
本题主要考查复数相等的条件,属于基础题.
2.【答案】C
【解析】解:对于A,由图可知,甲同学在第四次考试取得最高分,大约为140分,在二次考试取得最低分,大约为105分,140−105=35分,故A错误;
对于B,乙同学的成绩在第二、三、四次考试呈下降趋势.故B错误;
对于C,由图可知,乙同学只有第一次考试成绩低于120分,且非常接近120分,第六次考试成绩明显高于120分,所以其平均分高于120分,故C正确;
对于D,由图可知,甲同学的成绩波动明显大于乙同学,
所以甲同学的考试成绩方差大于乙同学.故D错误.
故选:C.
根据统计图中的信息,逐个分析各个选项即可.
本题主要考查了统计图的应用,属于基础题.
3.【答案】B
【解析】解:∵a=(1,1),b=(−2,1),
∴cs=a⋅b|a||b|=−1 2× 5=− 1010.
故选:B.
根据向量a,b的坐标即可求出a⋅b,|a|和|b|的值,然后根据向量夹角的余弦公式即可求出cs的值.
本题考查了向量坐标的数量积运算,根据向量的坐标求向量的长度的方法,向量夹角的余弦公式,考查了计算能力,属于基础题.
4.【答案】A
【解析】解:假设两种玩偶分别记为A,B,则买3个盲盒,所有的情况为AAA,BBB,AAB,ABA,BAA,BBA,BAB,ABB,共八种,
则他集齐2种玩偶的概率为68=34.
故选:A.
根据列举法列出所有情况,再根据古典概型概率公式,计算即可.
本题考查古典概型概率公式,属于基础题.
5.【答案】C
【解析】解:由a=2 2,b=4,A=π6,
结合正弦定理可得2 2sinπ6=4sinB,
可得sinB=4×122 2= 22<1,
又2 2<4,即有A而A为锐角,所以B有两解,
故三角形有两解.
故选:C.
由三角形的正弦定理和三角形的边角关系,可得结论.
本题考查三角形的正弦定理和应用,考查方程思想和运算能力,属于基础题.
6.【答案】B
【解析】解:如图:
连接AD1,BC1,
利用公理2可直接证得,
并且由D1E//AB且D1E=13AB,
∴OD1=13BO,
∴D1,O,B三点共线,
且OB=3OD1.
故选:B.
连接AD1,BC1利用公理2可直接证得,并且由D1M//AB可得1:2,从而求出结果;
本题考查了三点共线问题,也考查了逻辑推理能力与空间想象能力的应用问题,是综合性题目.
7.【答案】A
【解析】解:在△ABC中,∠BDA=75∘,∠BCA=45∘,CD=10,∠CDA=180∘−75∘=105∘,∠CAD=45∘−15∘=30∘,
由正弦定理可得ACsin105∘=CDsin30∘,即ACsin(45∘+60∘)=1012,∴AC=5( 2+ 6)
Rt△ABC中,AB=AC⋅sin45∘=5( 2+ 6)× 22=5(1+ 3).
故建筑物的高度为:5+5 3.
故选:A.
根据题意求解∠CDA,∠CAD,进而利用正弦定理求得AC,进而求得AE,最后根据AB=ACsin45∘,求得答案.
本题主要考查了解三角形中的实际应用,解题的关键是利用正弦定理,完成了边角问题的互化,属于中档题.
8.【答案】B
【解析】解:由|b−ta|≥2,得(b−ta)2≥4,
即|b|2−2ta⋅b+t2|a|2≥4,∴|b|2≥−4t2+8 3t+4,
∵−4t2+8 3t+4=−4(t− 3)2+16≤16,且对∀t∈R,|b−ta|≥2成立,
∴|b|2≥16,可得|b|的最小值为4.
故选:B.
把|b−ta|≥2两边平方,可得|b|2≥−4t2+8 3t+4,利用配方法求出不等式右侧的最大值,即可求解|b|的最小值.
本题考查平面向量数量积的运算及性质,考查化归与转化思想,是中档题.
9.【答案】ACD
【解析】解:∵3+6+8+a+5+96=6,∴a=5,
故极差为:9−3=6,故A正确;
由中位数=5+62=5.5,故B错误;
由众数为5,故C正确;
由S2=16[(3−6)2+(8−6)2+(5−6)2+(9−6)2]=4,故D正确.
故选:ACD.
分别根据平均数,极差,中位数以及众数,方差的定义判断即可.
本题考查了平均数,极差,中位数以及众数,方差的定义,是基础题.
10.【答案】BCD
【解析】【分析】
本题考查空间中直线与平面的位置关系,直线与平面所成的角,考查了空间想象能力,属于基础题.
根据直线与平面的位置关系、直线与平面所成的角的相关知识逐项进行判断即可.
【解答】
解:A.满足m⊥n,m⊥α,n//β时,
得不出α⊥β,α与β可能平行,如图所示:
∴该选项错误;
B.∵n//α,
∴设过n的平面γ与α交于a,则n//a,
又m⊥α,a⊂α,
∴m⊥a,∴m⊥n,∴该选项正确;
C.∵α//β,∴α内的所有直线都与β平行,
且m⊂α,∴m//β,∴该选项正确;
D.根据线面角的定义即可判断该选项正确.
故选:BCD.
11.【答案】ABD
【解析】解:从6张卡片中一次取出2张卡片的所有情况有:两张都为红色,两张都为绿色,两张都为蓝色,1张红色1张绿色,1张红色1张蓝色,1张绿色1张蓝色,共6种,
2张卡片至少有一张红色包含2张卡片都为红色,二者并非互斥事件,故C错误,ABD正确.
故选:ABD.
根据已知条件,结合互斥事件与对立事件的定义,即可求解.
本题主要考查互斥事件与对立事件的定义,属于基础题.
12.【答案】ABD
【解析】解:由圆锥SO的母线长为2 5,AB为底面圆O的一条直径,AB=4.用一平行于底面的平面截圆锥SO,得到截面圆的圆心为O1.
底面圆的半径为2,可得圆锥的高SO=4.
对于A选项:VSO=13π×22×4=16π3,所以A正确;
对于B选项:已知PO1=r,设点P在底面的投影为P1,则P1P=4−2r,
所以PO2=P1P2+P1O2=(4−2r)2+r2=5(r−85)2+165≥165,所以B正确;
对于C选项:当r=1时,SO1=2,所以VSO1=13π×12×2=2π3,
又VSO=13π×22×4=16π3,所以VSO1VO1O=VSO1VSO−VSO1=1:7,所以C错误;
对于D选项:若点O是圆台O1O的外接球球心,则由PO2=(4−2r)2+r2=OA2=4,解得r=65,
所以S=πr2=36π25,所以D正确.
故选:ABD.
求解体积判断A的正误;PO1=r,设点P在底面的投影为P1,求解PO的最小值判断B的正误;求解体积的比值,判断C的正误;求解圆O1的面积,判断D的正误.
本题考查旋转体的应用,外接球的表面积以及几何体的体积的求法,是中档题.
13.【答案】120
【解析】解:甲、乙两组共200人,样本中有16人来自甲组,
则乙组的人数为40−1640×200=120.
故答案为:120.
根据已知条件,结合分层抽样的定义,即可求解.
本题主要考查分层抽样的定义,属于基础题.
14.【答案】
【解析】
15.【答案】 3
【解析】解:连接BC1交B1C于O点,作F点为A1C1的中点,连接OF,
则A1B与B1C所成的角等于OF与B1C所成的角,
在△OB1F中,B1F= 3,OB1= 3,OF= 3.
所以∠B1OF=π3,tan∠B1OF= 3.
故答案为: 3.
连接BC1交B1C于O点,作F点为A1C1的中点,连接OF,则A1B与B1C所成的角等于OF与B1C所成的角,通过求解三角形,推出结果即可.
本题考查异面直线所成角的求法,是中档题.
16.【答案】 7 [1−3 2,−2]
【解析】解:(1)在△AOP中,AO=3,OP=1,∠AOP=60∘,AP=OP−OA,
则|AP|= (OP−OA)2= OP2+OA2−2OA⋅OP= 1+9−2×3×1×12= 7,
即AP= 7;
(2)法一:PA⋅PC=(PO+OA)⋅(PO+OC)=PO2+PO⋅(OA+OC)+OA⋅OC=1+PO⋅(OA+OC)=1+|PO||OA+OC|cs⟨PO,OA+OC⟩=1+3 2cs⟨PO,OA+OC⟩,
因为⟨PO,OA+OC⟩∈[−π,−34π],所以cs⟨PO,OA+OC⟩∈[−1,− 22],
故PA⋅PC的取值范围为[1−3 2,−2].
法二:以O为原点,OA所在直线为y轴,OC所在直线为x轴建立坐标系,
设P(csθ,sinθ),θ∈[0,π2],A(0,3),C(3,0),
所以PA=(−csθ,3−sinθ),PC=(3−csθ,−sinθ),
则PA⋅PC=csθ(csθ−3)+sinθ(sinθ−3)=cs2θ+sin2θ−3csθ−3sinθ=1−3(csθ+sinθ)=1−3 2sin(θ+π4),
∵θ∈[0,π2],则θ+π4∈[π4,3π4],∴sin(θ+π4)∈[ 22,1],1−3 2sin(θ+π4)∈[1−3 2,−2],
即PA⋅PC∈[1−3 2,−2].
故答案为:(1) 7;(2)[1−3 2,−2].
(1)根据|AP|= (OP−OA)2结合的运算律即可求出AP;
(2)法一:根据PA⋅PC=(PO+OA)⋅(PO+OC)=1+3 2cs⟨PO,OA+OC⟩,结合余弦函数的性质即可得解
法二:以O为原点,OA所在直线为y轴,OC所在直线为x轴建立坐标系,设P(csθ,sinθ),θ∈[0,π2],再根据数量积的坐标运算结合三角函数的性质即可得解.
本题主要考查平面向量的数量积运算,考查转化能力,属于中档题.
17.【答案】解:(1)因为z是纯虚数,
所以m2−m−6=0m2−11m+24≠0,解得m=−2;
(2)在复平面内z对应的点为(m2−m−6,m2−11m+24),
由题意可得{m2−m−6<0,m2−11m+24>0⇒{−2
【解析】(1)根据已知条件,结合纯虚数的定义,即可求解;
(2)根据已知条件,结合复数的几何意义,即可求解.
本题主要考查纯虚数的定义,以及复数的几何意义,属于基础题.
18.【答案】(1)证明:在图1中连接BD交AC于O,则AC⊥BD,
所以在图2中,EO⊥AC,BO⊥AC,因为EO,BO为平面BOE中的两条相交直线,
所以AC⊥平面BOE,BE⊂平面BOE,所以AC⊥BE.
(2)解:由(1)可知,∠EOB为二面角E−AC−B的平面角,
在△EOB中,EO=BO= 2,EB= 6,
由余弦定理,得cs∠EOB=2+2−62× 2× 2=−12,因为0≤∠EOB≤π,
所以∠EOB=2π3,所以二面角E−AC−B的大小为2π3.
【解析】(1)连接BD交AC于O,得到AC⊥BD,推出EO⊥AC,BO⊥AC,证明AC⊥平面BOE,即可证明AC⊥BE;
(2)说明∠EOB为二面角E−AC−B的平面角,通过求解三角形推出结果即可.
本题考查二面角的平面角的求法,直线与平面垂直的判断定理的应用,是中档题.
19.【答案】解:(1)由直方图可知,所打分值[60,100]的频率为0.0175×20+0.0150×20=0.65,
所以人数为100×0.65=65(人),
答:所打分数不低于60分的患者的人数为65人.
(2)由直方图知,第二、三组的频率分布为0.1和0.2,
则第二、三组人数分布为10人和20人,
所以根据分层抽样的方法,抽出的6人中,第二组和第三组的人数之比为1:2,
则第二组有2人,记为A,B;第三组人数有4人,记为a,b,c,d,
从中随机抽取2人的所有情况:AB,Aa,Ab,Ad,Ba,Bb,Bc,Bd,ab,ac,ad,bc,bd,共15种,
其中,两人来自不同组的情况有:Aa,Ab,Ac,Ad,Ba,Bb,Bc,Bd,共8种,
所以两人来自不同组的概率为815,
答:行风监督员来自不同组的概率为815.
【解析】(1)由直方图可知,求出分值在[60,100]的频率,根据总人数为100,即可得出答案.
(2)由直方图知第二组和第三组的人数之比为1:2,利用列举法求出6人中抽取2人的基本事件个数,再利用古典概型的概率计算公式,即可得出答案.
本题考查频率分布直方图的应用,解题中需要理清思路,属于中档题.
20.【答案】解:(1)证明:连接BD,由E,F分别是棱AC,BC的中点,可得EF//AB,
EF⊄平面ABD,则EF//平面ABD;
又D是棱B1C1的中点,可得BF//DC1,且BF=DC1,
可得四边形BFC1D为平行四边形,即有C1F//BD,
而C1F⊄平面ABD,则C1F//平面ABD,
由面面平行的判定定理可得平面C1EF//平面ABD,
而AD⊂平面ABD,可得AD//平面C1EF;
(2)连接CD,由E为AC中点,可得V三棱锥A−C1DE=V三棱锥C−C1DE=V三棱锥E−CC1D,
由题意,2AA1=3AB=3,则S△CC1D=12CC1⋅C1D=38,
作EG⊥BC于G,则EG⊥面BB1C1C,且EG= 34,即三棱锥E−CC1D的高为 34,
所以V三棱锥A−C1DE=13×38× 34= 332.
【解析】(1)先证明平面ABD//平面C1EF,再由面面平行的性质定理可得AD//平面C1EF;
(2)由线面垂直的性质和等积法,结合棱锥的体积公式,计算可得所求值.
本题考查空间中线面平行的判定和棱锥的体积的求法,考查转化思想和运算能力、推理能力,属于中档题.
21.【答案】解:(1)∵sin2C+sin2B+sinC⋅sinB=sin2A,
由正弦定理知,c2+b2+bc=a2,
即b2+c2−a2=−bc,
由余弦定理知csA=b2+c2−a22bc=−12,
又A∈(0,π),∴A=2π3,
S△ABC=12bcsinA= 3b=2 3,
∴b=2,
∴AB⋅AC=bccsA=−4;
(2)过D作DE,DF分别垂直于AB,AC,如图所示,
∵AD为∠BAC角平分线,∴DE=DF,
∴S△ABD=12|AB|⋅|DE|,S△ACD=12|AC|⋅|DF|,
∴S△ABD:S△ACD=|AB|:|AC|=2:1,
又S△ABD:S△ACD=|BD|:|DC|,∴|BD|:|DC|=2:1,
∴BD=23a,
又b2+c2−a22bc=csA=−12,b=2,c=4,∴a=2 7,
∴BD=23a=4 73.
【解析】(1)根据正弦定理得到c2+b2+bc=a2,再根据余弦定理求得A,根据三角形的面积公式求得b,代入向量的数量积公式即可求解;(2)过D作DE,DF分别垂直于AB,AC,得到|DE|=|DF|,
再根据两个三角形面积的比结合余弦定理求得a,即可求解.
本题考查了三角形的正弦定理和余弦定理,属于中档题.
22.【答案】证明:(1)在矩形ABCD中,所以AC= 42+22=2 5,
∵AM⊥平面PCD,CM⊂平面PCD,PD⊂平面PCD,∴AM⊥CM,AM⊥PD,
∴AM= (2 5)2−(2 3)2=2 2,
在△PAD中,∵PA=AD=4,AM⊥PD,∴M为PD中点,
PD=2MD=2× 42−(2 2)2=4 2.
∴PA2+AD2=PD2,即PA⊥AD,
又AB⊥AD,AB∩AP=A,BA⊂平面PAB,PA⊂平面PAB,
∴AD⊥平面PAB,
又AD⊂平面ABCD,
∴平面PAB⊥平面ABCD;
解:(2)由(1)知,S△ACM=12AM⋅MC=12×2 2×2 3=2 6,
∵AM⊥平面PCD,CD⊂平面PCD,∴AM⊥CD,
又CD⊥AD,AD∩AM=A,AD,AM⊂平面PAD,
∴CD⊥平面PAD,又CD|AB,∴AB⊥平面PAD,
又PA⊂平面PAD,∴AB⊥PA,
∵PA⊥AB,平面PAB∩平面ABCD=AB,PA⊂平面PAB,
∴PA⊥平面ABCD,由(1)知M为PD中点,
所以M到平面ABCD距离为12AP=2,
设D到平面ACM的距离为h,由VD−ACM=VM−ACD,
即13×2 6h=13×12×4×2×2,解得h=2 63,
设直线CD与平面ACM所成的角为θ,
则sinθ=hCD= 63.
所以直线CD与平面ACM所成角的正弦值为 63.
【解析】(1)根据勾股定理及线面垂直的性质,再利用勾股定理的逆定理、矩形的定义及线面垂直的判定定理,结合面面垂直的判定定理即可求解;
(2)根据线面垂直的性质定理及矩形的定义,再利用线面垂直的判定定理及等体积法,结合线面角的定义即可求解.
本题考查线面角,考查学生的空间想象能力及运算能力,属于中档题.
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2022-2023学年河南省开封市五校联考高二(下)期末数学试卷(含详细答案解析): 这是一份2022-2023学年河南省开封市五校联考高二(下)期末数学试卷(含详细答案解析),共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2022-2023学年河南省郑州市高一(下)期末数学试卷(含详细答案解析): 这是一份2022-2023学年河南省郑州市高一(下)期末数学试卷(含详细答案解析),共17页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。