![[数学][期末]贵州省铜仁市2023-2024学年高一下学期7月期末质量监测试卷(解析版)01](http://img-preview.51jiaoxi.com/3/3/16031459/0-1722528388752/0.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
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![[数学][期末]贵州省铜仁市2023-2024学年高一下学期7月期末质量监测试卷(解析版)03](http://img-preview.51jiaoxi.com/3/3/16031459/0-1722528389749/2.jpg?x-oss-process=image/resize,w_794,m_lfit,g_center/sharpen,100)
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[数学][期末]贵州省铜仁市2023-2024学年高一下学期7月期末质量监测试卷(解析版)
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这是一份[数学][期末]贵州省铜仁市2023-2024学年高一下学期7月期末质量监测试卷(解析版),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。
一、单选题(本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. 已知全集,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】,.
故选:A.
2. 若,,,则,,的大小关系为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】根据对数函数单调递减知道,;
根据指数函数单调递减知道,;
根据指数函数单调递增知道,;
故.
故选:A.
3. 若,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】因为,又,所以(负值已舍去).
故选:B.
4. 设样本数据的均值和方差分别为2和4,若(为非零常数,),则的均值和方差分别为( )
A. ,4B. ,C. 2,4D. 2,
【答案】A
【解析】样本数据的均值和方差分别为2和4,
(为非零常数,),
则的均值为,方差为.
故选:A.
5. 如图,和分别为圆台上下底面中心,且,在轴截面中,为正三角形.若,则圆台的表面积为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】因为为正三角形,,所以,
又因为,所以,
即圆台的上底面半径为1,下底面半径为2,圆的高为,
可得圆台母线长为,
所以圆台的表面积为.
故选:C.
6. 若在底面棱长为4,侧棱长为的正三棱柱内放置一个球,则此球能达到的最大体积是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】因为边长为4的正三角形的内切圆的半径为,而,
且正三棱柱,侧棱长为,所以所放球能达到的最大半径为侧棱长的一半,
即,所以此球能达到的最大体积是.
故选:B.
7. 已知点,向量,,点是线段的三等分点,则在上的投影向量的坐标表示为( )
A. B. C. 或D. 或
【答案】D
【解析】已知点,向量,,点是线段的三等分点,
设,则,,
当,即,解得:,,即,
所以,则在上的投影向量的坐标为,
当,即,解得:,,即,
所以,则在上的投影向量的坐标为.
故选:D.
8. 有5个相同球,分别标有数字1,2,3,4,5,从中有放回的随机取两次,每次取1个球,甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二次取出的球的数字是2”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是7”,丁表示事件“两次取出的球的数字之和是6”,则( )
A. 甲与丙相互独立B. 丙与丁相互独立
C. 甲与丁相互独立D. 乙与丙相互独立
【答案】C
【解析】甲、乙、丙、丁事件分别记为,
则有,,
对于A,显然甲丙不可能同时发生,即,A不正确;
对于B,显然丙丁不可能同时发生,即,B不正确;
对于C,,甲与丁相互独立,C正确;
对于D,,D不正确.
故选:C.
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18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6分,部分选对得3分,有选错的得0分)
9. 已知定义在上的奇函数满足,且在上是增函数,则下列判断正确的是( )
A. 的周期是4B. 是函数的最大值
C. 的图象关于点对称D. 在上是增函数
【答案】BD
【解析】对于A,因为为定义在上的奇函数,所以,
又因为,所以函数关于对称,且,
所以,则,
所以函数的周期是8,故A错误;
对于D,因为函数在上是增函数,所以函数在上是增函数,
则函数在上是增函数,故D正确;
对于B,因为函数关于对称,所以函数在上单调递减,
又因为函数周期为8,将的图象左右平移(每次平移8个单位)即可得函数的全部图象,
由此可得是函数的最大值,故B正确;
对于C,因为函数在上单调递增,在处取最小值,,
所以函数不关于对称,故C错误.
故选:BD.
10. 如图所示,下列频率分布直方图显示了三种不同的分布形态.图(1)形成对称形态,图(2)形成“右拖尾”形态,图(3)形成“左拖尾”形态,根据所给图作出以下判断,正确的是( )
A. 图(1)的平均数中位数众数
B. 图(2)的平均数<众数<中位数
C. 图(2)的众数中位数<平均数
D. 图(3)的平均数中位数众数
【答案】ACD
【解析】图(1)的分布直方图是对称的,所以平均数=中位数=众数,故A正确;
图(2)众数最小,右拖尾平均数大于中位数,故B错误,C正确;
图(3)左拖尾众数最大,平均数小于中位数,故D正确.
故选:ACD.
11. 如图是一个棱长为2的正方体的展开图.若将它还原为正方体,则下列结论正确的是( )
A. 平面与平面平行
B. 线段和线段所在的直线是异面直线且所成角为
C. 点到平面的距离为
D. 线段与平面所成角的余弦值为
【答案】ABD
【解析】根据正方体的展开图画出该正方体的原图,如下图所示:
对于A:因为在正方体中,,,所以四边形为平行四边形,
则,同理可得,
因为平面,平面,所以平面,
因为平面,平面,所以平面,
又因为,,平面,
所以平面与平面平行,故A正确;
对于B,连接,,如图所示:
因为平面,,平面,平面,
所以直线与直线为异面直线;
在正方体中,,,所以四边形为平行四边形,则,
所以异面直线与直线所成角等于,又因为,
所以,故B正确;
对于C,由于在正方体中,,
所以三棱锥为正三棱锥,
则在平面的投影为外接圆圆心,即平面,且,
则,所以在中,,故C错误;
对于D,因为与重合,
所以线段与平面所成角的余弦值等价于线段与平面所成角的余弦值,
由C选项知平面,所以为所求角,由于,,
所以,故D正确.
故选:ABD.
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12. 设且,则的最小值为______.
【答案】
【解析】,
因为,由基本不等式可得,
当且仅当即时等号成立,
故,故的最小值为.
故答案为:.
13. 若,且,则______.
【答案】
【解析】因为,且,
所以,所以.
故答案为:.
14. 在中,内角,,的对边分别为,,.若,.若满足条件的三角形有两个,则边的取值范围为______.
【答案】
【解析】因为在中,,,
所以根据正弦定理,
可得,由,得,
若满足条件的三角形有两个,则,即,
解得:,即边的取值范围为.
故答案为:.
四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
15. 已知函数.
(1)求函数的单调递增区间;
(2)若将整体向右平移个单位,再向上平移1个单位,得到函数,求使得成立的的取值集合.
解:(1)
,
令,,
解得,,,
故的单调递增区间为,.
(2)若将整体向右平移个单位,再向上平移1个单位,
得到函数,
由,可得,
解得,,,
故的范围为.
16. 甲、乙两人轮流投篮,每人每次投一球.约定甲先投,先投中者获胜,一直到有人获胜或者每人都已投球3次时投篮结束.设甲每次投篮投中的概率为,乙每次投篮投中的概率为,且各次投篮互不影响.
(1)求甲获胜的概率;
(2)求投篮结束时,甲只投了2个球的概率;
(3)若用投掷一枚质地均匀硬币的方式决定甲、乙两人谁先投篮,求第3次投篮结束后,投篮结束的概率.
解:(1)根据题意,设,分别表示甲、乙在第次投篮投中,
则,,,
设甲获胜为事件,则,
而,,互斥,
故.
(2)根据题意,设投篮结束时,甲只投2个球为事件,
则,而,互斥,
所以.
(3)根据题意,设第3次投篮结束后,投篮结束为事件,
分两种情况讨论:
若甲先投篮,若第3次投篮结束后,投篮结束,即事件,
若乙先投篮,若第3次投篮结束后,投篮结束,即事件,
故.
17. 2024年3月31日,贵州铜仁梵净山春季马拉松在梵净山赛道成功举行,其中志愿者的服务工作是马拉松成功举办的重要保障.铜仁市文体广电旅游局承办了志愿者选拔的面试工作.现随机抽取了100名候选者的面试成绩,并分成五组:第一组,第二组,第三组,第四组,第五组,绘制成如图所示的频率分布直方图.
(1)估计这100名候选者面试成绩的平均数和第80百分位数;
(2)现从以上各组中用分层随机抽样的方法选取20人,担任本市的宣传者.若本市宣传者中第二组面试者的面试成绩的平均数和方差分别为62和40,第四组面试者的面试成绩的平均数和方差分别为80和50,请据此估计这次第二组和第四组所有面试者的面试成绩的方差.
解:(1)由图得,
解得,
则,
,
,
设第80百分位数为,则,
,解得,
故这100名候选者面试成绩的平均数为,第80百分位数为.
(2)设第二组、第四组所有面试者的面试成绩的平均数、方差分别为,
且两组的频率之比为,
则第二组和第四组所有面试者的面试成绩的平均数为,
第二组和第四组所有面试者的面试成绩的方差为:
,
故第二组和第四组所有面试者的面试成绩的方差为.
18. 已知在边长为2的正方形中,,分别是线段,上的动点(不含端点),且.
(1)当时,如图沿,和把这个正方形折成一个四面体,使得,,三点重合于点,则在四面体中:
(i)证明:;
(ii)求二面角平面角的余弦值.
(2)如图,若正方形的对角线与和分别交于点,两点,证明:三条线段,和一定可以构成一个三角形,并且这个三角形中一定有一个角等于.
解:(1)(i)连接正方形中的交于点,
则由正方体性质得,
又因为,,
所以,即分别为在对应边的中点,
所以,故,即且,
又平面,
所以平面,又平面,
所以.
(ii)由(i)及题意可得是二面角的平面角,
且,
所以,又,
所以,
即二面角的平面角的余弦值为.
(2)由题意可设,
则,
,
由正方体性质可知且,
所以且,
①,
且②,
所以由①②得,
因为,
所以;
因,
所以;
因为在上单调递减,
而当时,,故时,
所以,
所以由线段,和一定可以构成一个三角形,记该三角形为,
又
,
即,
又,所以,
所以线段,和一定可以构成一个三角形,
并且这个三角形中一定有一个角等于.
19. 任意一个复数的代数形式都可写成三角形式,即,其中为虚数单位,,,,.棣莫弗定理由法国数学家棣莫弗(1667~1754)创立,指的是设两个复数用三角函数形式表示为:,,则,,且.若令,则能导出复数乘方公式:.请用以上知识解决以下问题:
(1)试将写成三角形式;
(2)已知,,,求的值;
(3)设,,,当时,求的最大值和最小值.
解:(1)运用复数的三角形式得到
.
(2)如图,设复数对应向量为,设复数对应向量为,
则在,运用余弦定理,,
又,.
(3),设,,
则,
,,,
,.
一、单选题(本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. 已知全集,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】,.
故选:A.
2. 若,,,则,,的大小关系为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】根据对数函数单调递减知道,;
根据指数函数单调递减知道,;
根据指数函数单调递增知道,;
故.
故选:A.
3. 若,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】因为,又,所以(负值已舍去).
故选:B.
4. 设样本数据的均值和方差分别为2和4,若(为非零常数,),则的均值和方差分别为( )
A. ,4B. ,C. 2,4D. 2,
【答案】A
【解析】样本数据的均值和方差分别为2和4,
(为非零常数,),
则的均值为,方差为.
故选:A.
5. 如图,和分别为圆台上下底面中心,且,在轴截面中,为正三角形.若,则圆台的表面积为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】因为为正三角形,,所以,
又因为,所以,
即圆台的上底面半径为1,下底面半径为2,圆的高为,
可得圆台母线长为,
所以圆台的表面积为.
故选:C.
6. 若在底面棱长为4,侧棱长为的正三棱柱内放置一个球,则此球能达到的最大体积是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】因为边长为4的正三角形的内切圆的半径为,而,
且正三棱柱,侧棱长为,所以所放球能达到的最大半径为侧棱长的一半,
即,所以此球能达到的最大体积是.
故选:B.
7. 已知点,向量,,点是线段的三等分点,则在上的投影向量的坐标表示为( )
A. B. C. 或D. 或
【答案】D
【解析】已知点,向量,,点是线段的三等分点,
设,则,,
当,即,解得:,,即,
所以,则在上的投影向量的坐标为,
当,即,解得:,,即,
所以,则在上的投影向量的坐标为.
故选:D.
8. 有5个相同球,分别标有数字1,2,3,4,5,从中有放回的随机取两次,每次取1个球,甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二次取出的球的数字是2”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是7”,丁表示事件“两次取出的球的数字之和是6”,则( )
A. 甲与丙相互独立B. 丙与丁相互独立
C. 甲与丁相互独立D. 乙与丙相互独立
【答案】C
【解析】甲、乙、丙、丁事件分别记为,
则有,,
对于A,显然甲丙不可能同时发生,即,A不正确;
对于B,显然丙丁不可能同时发生,即,B不正确;
对于C,,甲与丁相互独立,C正确;
对于D,,D不正确.
故选:C.
二、多选题(本题共3小题,每小题6分,共18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6分,部分选对得3分,有选错的得0分)
9. 已知定义在上的奇函数满足,且在上是增函数,则下列判断正确的是( )
A. 的周期是4B. 是函数的最大值
C. 的图象关于点对称D. 在上是增函数
【答案】BD
【解析】对于A,因为为定义在上的奇函数,所以,
又因为,所以函数关于对称,且,
所以,则,
所以函数的周期是8,故A错误;
对于D,因为函数在上是增函数,所以函数在上是增函数,
则函数在上是增函数,故D正确;
对于B,因为函数关于对称,所以函数在上单调递减,
又因为函数周期为8,将的图象左右平移(每次平移8个单位)即可得函数的全部图象,
由此可得是函数的最大值,故B正确;
对于C,因为函数在上单调递增,在处取最小值,,
所以函数不关于对称,故C错误.
故选:BD.
10. 如图所示,下列频率分布直方图显示了三种不同的分布形态.图(1)形成对称形态,图(2)形成“右拖尾”形态,图(3)形成“左拖尾”形态,根据所给图作出以下判断,正确的是( )
A. 图(1)的平均数中位数众数
B. 图(2)的平均数<众数<中位数
C. 图(2)的众数中位数<平均数
D. 图(3)的平均数中位数众数
【答案】ACD
【解析】图(1)的分布直方图是对称的,所以平均数=中位数=众数,故A正确;
图(2)众数最小,右拖尾平均数大于中位数,故B错误,C正确;
图(3)左拖尾众数最大,平均数小于中位数,故D正确.
故选:ACD.
11. 如图是一个棱长为2的正方体的展开图.若将它还原为正方体,则下列结论正确的是( )
A. 平面与平面平行
B. 线段和线段所在的直线是异面直线且所成角为
C. 点到平面的距离为
D. 线段与平面所成角的余弦值为
【答案】ABD
【解析】根据正方体的展开图画出该正方体的原图,如下图所示:
对于A:因为在正方体中,,,所以四边形为平行四边形,
则,同理可得,
因为平面,平面,所以平面,
因为平面,平面,所以平面,
又因为,,平面,
所以平面与平面平行,故A正确;
对于B,连接,,如图所示:
因为平面,,平面,平面,
所以直线与直线为异面直线;
在正方体中,,,所以四边形为平行四边形,则,
所以异面直线与直线所成角等于,又因为,
所以,故B正确;
对于C,由于在正方体中,,
所以三棱锥为正三棱锥,
则在平面的投影为外接圆圆心,即平面,且,
则,所以在中,,故C错误;
对于D,因为与重合,
所以线段与平面所成角的余弦值等价于线段与平面所成角的余弦值,
由C选项知平面,所以为所求角,由于,,
所以,故D正确.
故选:ABD.
三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)
12. 设且,则的最小值为______.
【答案】
【解析】,
因为,由基本不等式可得,
当且仅当即时等号成立,
故,故的最小值为.
故答案为:.
13. 若,且,则______.
【答案】
【解析】因为,且,
所以,所以.
故答案为:.
14. 在中,内角,,的对边分别为,,.若,.若满足条件的三角形有两个,则边的取值范围为______.
【答案】
【解析】因为在中,,,
所以根据正弦定理,
可得,由,得,
若满足条件的三角形有两个,则,即,
解得:,即边的取值范围为.
故答案为:.
四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
15. 已知函数.
(1)求函数的单调递增区间;
(2)若将整体向右平移个单位,再向上平移1个单位,得到函数,求使得成立的的取值集合.
解:(1)
,
令,,
解得,,,
故的单调递增区间为,.
(2)若将整体向右平移个单位,再向上平移1个单位,
得到函数,
由,可得,
解得,,,
故的范围为.
16. 甲、乙两人轮流投篮,每人每次投一球.约定甲先投,先投中者获胜,一直到有人获胜或者每人都已投球3次时投篮结束.设甲每次投篮投中的概率为,乙每次投篮投中的概率为,且各次投篮互不影响.
(1)求甲获胜的概率;
(2)求投篮结束时,甲只投了2个球的概率;
(3)若用投掷一枚质地均匀硬币的方式决定甲、乙两人谁先投篮,求第3次投篮结束后,投篮结束的概率.
解:(1)根据题意,设,分别表示甲、乙在第次投篮投中,
则,,,
设甲获胜为事件,则,
而,,互斥,
故.
(2)根据题意,设投篮结束时,甲只投2个球为事件,
则,而,互斥,
所以.
(3)根据题意,设第3次投篮结束后,投篮结束为事件,
分两种情况讨论:
若甲先投篮,若第3次投篮结束后,投篮结束,即事件,
若乙先投篮,若第3次投篮结束后,投篮结束,即事件,
故.
17. 2024年3月31日,贵州铜仁梵净山春季马拉松在梵净山赛道成功举行,其中志愿者的服务工作是马拉松成功举办的重要保障.铜仁市文体广电旅游局承办了志愿者选拔的面试工作.现随机抽取了100名候选者的面试成绩,并分成五组:第一组,第二组,第三组,第四组,第五组,绘制成如图所示的频率分布直方图.
(1)估计这100名候选者面试成绩的平均数和第80百分位数;
(2)现从以上各组中用分层随机抽样的方法选取20人,担任本市的宣传者.若本市宣传者中第二组面试者的面试成绩的平均数和方差分别为62和40,第四组面试者的面试成绩的平均数和方差分别为80和50,请据此估计这次第二组和第四组所有面试者的面试成绩的方差.
解:(1)由图得,
解得,
则,
,
,
设第80百分位数为,则,
,解得,
故这100名候选者面试成绩的平均数为,第80百分位数为.
(2)设第二组、第四组所有面试者的面试成绩的平均数、方差分别为,
且两组的频率之比为,
则第二组和第四组所有面试者的面试成绩的平均数为,
第二组和第四组所有面试者的面试成绩的方差为:
,
故第二组和第四组所有面试者的面试成绩的方差为.
18. 已知在边长为2的正方形中,,分别是线段,上的动点(不含端点),且.
(1)当时,如图沿,和把这个正方形折成一个四面体,使得,,三点重合于点,则在四面体中:
(i)证明:;
(ii)求二面角平面角的余弦值.
(2)如图,若正方形的对角线与和分别交于点,两点,证明:三条线段,和一定可以构成一个三角形,并且这个三角形中一定有一个角等于.
解:(1)(i)连接正方形中的交于点,
则由正方体性质得,
又因为,,
所以,即分别为在对应边的中点,
所以,故,即且,
又平面,
所以平面,又平面,
所以.
(ii)由(i)及题意可得是二面角的平面角,
且,
所以,又,
所以,
即二面角的平面角的余弦值为.
(2)由题意可设,
则,
,
由正方体性质可知且,
所以且,
①,
且②,
所以由①②得,
因为,
所以;
因,
所以;
因为在上单调递减,
而当时,,故时,
所以,
所以由线段,和一定可以构成一个三角形,记该三角形为,
又
,
即,
又,所以,
所以线段,和一定可以构成一个三角形,
并且这个三角形中一定有一个角等于.
19. 任意一个复数的代数形式都可写成三角形式,即,其中为虚数单位,,,,.棣莫弗定理由法国数学家棣莫弗(1667~1754)创立,指的是设两个复数用三角函数形式表示为:,,则,,且.若令,则能导出复数乘方公式:.请用以上知识解决以下问题:
(1)试将写成三角形式;
(2)已知,,,求的值;
(3)设,,,当时,求的最大值和最小值.
解:(1)运用复数的三角形式得到
.
(2)如图,设复数对应向量为,设复数对应向量为,
则在,运用余弦定理,,
又,.
(3),设,,
则,
,,,
,.
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