|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    山东省济南市2021-2022学年高一下学期期末学情检测数学试题(B卷)
    立即下载
    加入资料篮
    山东省济南市2021-2022学年高一下学期期末学情检测数学试题(B卷)01
    山东省济南市2021-2022学年高一下学期期末学情检测数学试题(B卷)02
    山东省济南市2021-2022学年高一下学期期末学情检测数学试题(B卷)03
    还剩27页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    山东省济南市2021-2022学年高一下学期期末学情检测数学试题(B卷)

    展开
    这是一份山东省济南市2021-2022学年高一下学期期末学情检测数学试题(B卷),共30页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2022年7月济南市高一期末学情检测
    数学试题B
    一、单项选择题:(本大题共8小题;每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)
    1. 已知,其中,i为虚数单位,则( )
    A. B. 1 C. D. 2
    2. 为宣传城市文化,提高城市知名度,我市某所学校5位同学各自随机从“趵突腾空”、“ 历山览胜”、“明湖汇泊”三个城市推荐词中选择一个,来确定该学校所推荐的景点,则三个推荐词都有人选的概率是( )
    A. B. C. D.
    3. 已知中,,则( )
    A. B. C. D.
    4. 函数在区间上的图像如图所示,将该函数图像上各点的横坐标缩短到原来的一半(纵坐标不变),再向右平移个单位长度后,所得到的图像关于原点对称,则的最小值为( )

    A. B. C. D.
    5. 已知一组数据:的平均数是5,方差是4,则由,,和 这四个数据组成的新数据组的方差是( )
    A. 16 B. 14 C. 12 D. 11
    6. 下如图是世界最高桥——贵州北盘江斜拉桥.下如图是根据下如图作的简易侧视图(为便于计算,侧视图与实物有区别).在侧视图中,斜拉杆PA,PB,PC,PD的一端P在垂直于水平面的塔柱上,另一端A,B,C,D与塔柱上的点O都在桥面同一侧的水平直线上.已知,,,.根据物理学知识得,则( )

    A. 28m B. 20m C. 31m D. 22m
    7. 已知长方体中,,M为的中点,N为的中点,过的平面与DM,都平行,则平面截长方体所得截面的面积为( )
    A. B. C. D.
    8. 在中,点是线段上的点,且满足,过点的直线分别交直线、于点、,且,,其中且,若的最小值为3,则正数的值为( )

    A. 2 B. 3 C. D.
    二、多项选择题:(本大题共4小题;每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题目要求.全部选对得5分,选对但不全得2分,有选错的得0分)
    9. 从含有3道代数题和2道几何题的5道试题中随机抽取2道题,每次从中随机抽出1道题,抽出的题不再放回,则( )
    A. “第1次抽到代数题”与“第1次抽到几何题”是互斥事件
    B. “第1次抽到代数题”与“第2次抽到几何题”相互独立
    C. 第1次抽到代数题且第2次也抽到代数题的概率是
    D. 在有代数题的条件下,两道题都是代数题的概率是
    10. 在棱长为1正方体中,已知为线段的中点,点和点分别满足,,其中,,,则( )
    A. 当时,三棱锥的体积为定值
    B. 当时,四棱锥的外接球的表面积是
    C. 若直线与平面所成角的正弦值为,则
    D. 存在唯一的实数对,使得平面
    11. 已知函数在区间上单调,且满足有下列结论正确的有( )
    A.
    B. 若,则函数最小正周期为;
    C. 关于x方程在区间上最多有4个不相等的实数解
    D. 若函数在区间上恰有5个零点,则的取值范围为
    12. 已知等边三角形ABC的边长为6,M,N分别为AB,AC的中点,如图所示,将△AMN沿MN折起至,得到四棱锥,则在四棱锥中,下列说法正确的是( )

    A. 当四棱锥的体积最大时,二面角为直二面角
    B. 在折起过程中,存在某位置使BN⊥平面
    C. 当四棱锥体积的最大时,直线与平面MNCB所成角的正切值为
    D. 当二面角的余弦值为时,的面积最大
    三、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分.
    13. 已知向量,.若,则___________.
    14. 甲和乙两个箱子中各装有个球,其中甲箱中有个白球、个红球,乙箱中有个红球、个白球.掷一枚质地均匀骰子,如果点数为或,从甲箱子随机摸出个球;如果点数为,从乙箱子中随机摸出个球.则摸到红球的概率为___________.
    15. 已知三棱锥的四个顶点在球O的球面上,且满足条件,,,,,,则球O的表面积为______.
    16. 已知、、为△的三内角,且角为锐角,若,则的最小值为______.
    四、解答题:本大题共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. 已知中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,向量,且,
    (1)若,求面积的最大值.;
    (2)若为锐角三角形,且,求周长的取值范围
    18. 为普及抗疫知识、弘扬抗疫精神,某学校组织防疫知识竞赛.比赛共分为两轮,每位参赛选手均须参加两轮比赛,若其在两轮比赛中均胜出,则视为赢得比赛.已知在第一轮比赛中,选手甲、乙胜出的概率分别为,;在第二轮比赛中,甲、乙胜出的概率分别为,.甲、乙两人在每轮比赛中是否胜出互不影响.
    (1)从甲、乙两人中选取1人参加比赛,派谁参赛赢得比赛的概率更大?
    (2)若甲、乙两人均参加比赛,求两人中至少有一人赢得比赛概率.
    19. 如图1,在平行四边形ABCD中,AB=2,,∠ABC=30°,AE⊥BC,垂足为E.以AE为折痕把△ABE折起,使点B到达点P的位置,且平面PAE与平面AECD所成的角为90°(如图2).

    (1)求证:PE⊥CD;
    (2)若点F在线段PC上,且二面角F-AD-C的大小为30°,求三棱锥F-ACD的体积.
    20. 以简单随机抽样的方式从某小区抽取户居民用户进行用电量调查,发现他们的用电量都在kw•h之间,进行适当分组后(每组为左闭右开的区间),画出频率分布直方图如图所示.

    (Ⅰ)求直方图中的值;
    (Ⅱ)估计该小区居民用电量的平均值和中位数;
    (Ⅲ)从用电量落在区间内被抽到的用户中任取户,求至少有户落在区间内的概率.
    21. 已知向量,,函数,
    (1)当时,求函数的值;
    (2)若不等式对所有恒成立.求实数的范围.
    22. 如图,在四棱锥中,底面,底面是等腰梯形,,,E是PB上一点,且.

    (1)求证:平面;
    (2)已知平面平面,求二面角的余弦值.




    2022年7月济南市高一期末学情检测
    数学试题B
    一、单项选择题:(本大题共8小题;每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)
    1. 已知,其中,i为虚数单位,则( )
    A. B. 1 C. D. 2
    【答案】A
    【解析】
    【分析】根据复数的乘法运算结合复数相等的概念,列出方程,从而可得出答案.
    【详解】解:因为,
    所以,
    所以,解得.
    故选A.
    2. 为宣传城市文化,提高城市知名度,我市某所学校5位同学各自随机从“趵突腾空”、“ 历山览胜”、“明湖汇泊”三个城市推荐词中选择一个,来确定该学校所推荐的景点,则三个推荐词都有人选的概率是( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】由分步计数原理、分组分配方法求出选择景点的方法数,然后根据概率公式计算.
    【详解】5位同学任意选取1个景点的方法数为,
    三个推荐词都有人选,可以先把5人分成三组,然后每组选一个,方法数为,
    所以所求概率为.
    故选:A.
    3. 已知中,,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】由正弦定理及余弦定理可得,利用辅助角公式及均值不等式可得,据此求出,再由诱导公式求得即可.
    【详解】由正弦定理可得,
    ,又,

    化简得:
    当且仅当时取等号,即,
    其中,,
    即,又,,
    ,,即,

    .
    故选:B
    4. 函数在区间上的图像如图所示,将该函数图像上各点的横坐标缩短到原来的一半(纵坐标不变),再向右平移个单位长度后,所得到的图像关于原点对称,则的最小值为( )

    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】由周期求出,代点求出的值,可得函数的的解析式,再根据函数的对称性求出的值,结合可得结论.
    【详解】由函数的图象,
    得,,
    又函数过点,得,
    又,可知.故.
    把的图象各点的横坐标缩小到原来的一半(纵坐标不变),
    再向右平移个单位长度后,得到的图象,
    ∵所得图象关于原点对称,,即
    即Z,解得:Z,
    由,可得当时,的最小值为.
    故选:C
    5. 已知一组数据:的平均数是5,方差是4,则由,,和 这四个数据组成的新数据组的方差是( )
    A. 16 B. 14 C. 12 D. 11
    【答案】C
    【解析】
    【分析】根据平均数、方差公式计算可得;
    【详解】解:由已知得,,
    则新数据的平均数为,
    所以方差为,

    故选:C.
    6. 下如图是世界最高桥——贵州北盘江斜拉桥.下如图是根据下如图作的简易侧视图(为便于计算,侧视图与实物有区别).在侧视图中,斜拉杆PA,PB,PC,PD的一端P在垂直于水平面的塔柱上,另一端A,B,C,D与塔柱上的点O都在桥面同一侧的水平直线上.已知,,,.根据物理学知识得,则( )

    A. 28m B. 20m C. 31m D. 22m
    【答案】D
    【解析】
    【分析】由,得,则可得,可求得,,分别为的中点,则由已知可得为的中点,再结合已知的数据可求得结果
    【详解】因为,所以,
    因为,所以∽,
    所以,所以,
    因为,,
    所以,
    设,分别为的中点,
    因为,
    所以,
    所以为的中点,
    因为,,所以,
    所以,
    所以,
    所以
    故选:D

    7. 已知长方体中,,M为的中点,N为的中点,过的平面与DM,都平行,则平面截长方体所得截面的面积为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】过作交延长线于,为中点,连接,利用长方体性质及线面平行的判定证面、面,即面为平面,再延长交于,连接,利用线线、线面的性质确定面为平面截长方体所得截面,最后延长分别交于一点并判断交于同一点,根据已知结合余弦定理、三角形面积公式及求截面面积即可.
    【详解】过作交延长线于,则,若为中点,连接,
    而M为的中点,在长方体中,而且面,

    由面,则面,由面,则面,
    所以面即为平面,延长交于,
    易知:为中点,则且,又且,
    故平行四边形,则且,故共面,
    连接,即面为平面截长方体所得截面,
    延长分别交于一点,而在中都为中位线,
    由,,则,故交于同一点,
    易知:△为等腰三角形且,,则,可得,
    又.
    故选:A
    【点睛】关键点点睛:利用长方体的性质及线面平行的判定确定平面,再根据平面的基本性质找到平面截长方体所得截面,并应用余弦定理、三角形面积公式及相似比求截面面积.
    8. 在中,点是线段上的点,且满足,过点的直线分别交直线、于点、,且,,其中且,若的最小值为3,则正数的值为( )

    A. 2 B. 3 C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】用和表示,根据E、O、F三点共线可得,利用和基本不等式可求的最小值,再根据的最小值为3即可求出t的值.
    【详解】,
    ∵E、O、F三点共线,∴,
    ∵m>0,n>0,t>0,
    ∴,
    当且仅当时取等号,
    ∴.
    故选:B.
    二、多项选择题:(本大题共4小题;每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题目要求.全部选对得5分,选对但不全得2分,有选错的得0分)
    9. 从含有3道代数题和2道几何题的5道试题中随机抽取2道题,每次从中随机抽出1道题,抽出的题不再放回,则( )
    A. “第1次抽到代数题”与“第1次抽到几何题”是互斥事件
    B. “第1次抽到代数题”与“第2次抽到几何题”相互独立
    C. 第1次抽到代数题且第2次也抽到代数题的概率是
    D. 在有代数题的条件下,两道题都是代数题的概率是
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】根据互斥事件,独立事件的定义判断AB,利用条件概率公式计算判断CD.
    【详解】“第1次抽到代数题”与“第1次抽到几何题”这两个事件不可能同时发生,它们互斥,A正确;
    “第1次抽到代数题”这个事件发生与否对事件“第2次抽到几何题”发生的概率有影响,
    “第1次抽到代数题”发生时,“第2次抽到几何题”的概率是,“第1次抽到代数题”不发生时,“第2次抽到几何题”的概率是,它们不独立;B错;
    第1次抽到代数题且第2次也抽到代数题的概率是,C正确;
    抽取两次都是几何题的概率是,因此有代数题的概率是,
    在有代数题的条件下,两道题都是代数题的概率是,D正确.
    故选:ACD.
    10. 在棱长为1的正方体中,已知为线段的中点,点和点分别满足,,其中,,,则( )
    A. 当时,三棱锥的体积为定值
    B. 当时,四棱锥的外接球的表面积是
    C. 若直线与平面所成角的正弦值为,则
    D. 存在唯一的实数对,使得平面
    【答案】ABC
    【解析】
    【分析】根据锥体体积的求法、几何体外接球表面积的求法、线面角、线面垂直等知识对选项进行分析,由此确定正确选项.
    【详解】对于A,当时, 是的中点,连接与交于点,则为的中点,
    ∴,面,又点在上,∴点到面的距离为定值,
    ∴三棱锥的体积为定值,故A正确;
    对于B,当时,点为的中点,设四棱锥的外接球的半径为,
    则球心O在PM延长线上,由OP=R得OM=,
    由得,解得,
    ∴外接球的表面积为,故B正确;
    对于C,连接,过点作于,连接,
    ∵平面,∴平面平面,
    平面平面,∴平面,
    ∴为与平面所成角,
    ∵,∴,,
    由余弦定理有,
    在中由勾股定理有,
    ∴,解得,故C正确.
    对于D,∵点在上,又在上,在上,∴平面即为平面,
    又易证平面,∴是平面的法向量,
    ∴要使平面,须与共线,即须与共线,显然不可能,
    ∴不存在实数对使得平面,故D错误.
    故选:ABC

    11. 已知函数在区间上单调,且满足有下列结论正确有( )
    A.
    B. 若,则函数的最小正周期为;
    C. 关于x的方程在区间上最多有4个不相等的实数解
    D. 若函数在区间上恰有5个零点,则的取值范围为
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】A:在上单调,,,故;
    B:求出区间右端点关于的对称点,由题可知在上单调,据此可求出f(x)周期的范围,从而求出ω的范围.再根据知是f(x)的对称轴,根据对称轴和对称中心距离为周期的倍即可求出ω,从而求出其周期;
    C:根据ω的范围求出周期的范围,根据正弦型函数一个完整周期只有一个最高点即可求解;
    D:由知,是函数在区间,上的第1个零点,而在区间上恰有5个零点,则,据此即可求ω的范围.
    【详解】A,∵,∴在上单调,又,,∴,故A正确;
    B,区间右端点关于的对称点为,∵,f(x)在上单调,∴根据正弦函数图像特征可知在上单调,∴为的最小正周期,即3,又,∴.若,则的图象关于直线对称,结合,得,即,故k=0,,故B正确.
    C,由,得,∴在区间上最多有3个完整的周期,而在1个完整周期内只有1个解,故关于的方程在区间上最多有3个不相等的实数解,故C错误.
    D,由知,是函数在区间,上的第1个零点,而在区间上恰有5个零点,则,结合,得,又,∴的取值范围为,故D正确.
    故选:ABD.
    【点睛】本题综合考察的周期、单调性、对称中心、对称轴等特性,解题的关键是熟练掌握正弦型函数对称轴,对称中心的位置特征,掌握正弦型函数单调性与周期的关系.常用结论:(1)单调区间的长度最长为半个周期;(2)一个完整周期内只有一个最值点;(3)对称轴和对称中心之间的距离为周期的倍.
    12. 已知等边三角形ABC的边长为6,M,N分别为AB,AC的中点,如图所示,将△AMN沿MN折起至,得到四棱锥,则在四棱锥中,下列说法正确的是( )

    A. 当四棱锥的体积最大时,二面角为直二面角
    B. 在折起过程中,存在某位置使BN⊥平面
    C. 当四棱锥体积的最大时,直线与平面MNCB所成角的正切值为
    D. 当二面角的余弦值为时,的面积最大
    【答案】ACD
    【解析】
    【分析】由四棱锥的体积最大,即高最大即可判断A选项;令BN⊥平面,则,推出矛盾即可判断B选项;由线面角的定义即可判断C选项;
    由面面角的定义求得,进而求出为等腰直角三角形即可判断D选项.
    【详解】
    如图,取中点,易得,由于四边形的面积为定值,要使四棱锥的体积最大,
    即高最大,当面时,此时高为最大,二面角为直二面角,A正确;
    若BN⊥平面,则,又,,则,
    又,,故不成立,即不存在某位置使BN⊥平面,B错误;
    由上知,当四棱锥体积的最大时,即二面角为直二面角,面,
    此时直线与平面MNCB所成角即为,易得四边形为等腰梯形,取中点,易得,且,
    故,又,故,C正确;

    如图,取中点,易得,取中点,易得,故即为二面角的平面角,即,
    故,又,解得,又,
    故,又,此时为等腰直角三角形,面积最大为,故D正确.
    故选:ACD.
    三、填空题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分.
    13. 已知向量,.若,则___________.
    【答案】1
    【解析】
    【分析】根据向量垂直,数量积为0.
    【详解】解:,又,
    所以,解得:,
    故答案为:1.
    14. 甲和乙两个箱子中各装有个球,其中甲箱中有个白球、个红球,乙箱中有个红球、个白球.掷一枚质地均匀的骰子,如果点数为或,从甲箱子随机摸出个球;如果点数为,从乙箱子中随机摸出个球.则摸到红球的概率为___________.
    【答案】##0.7
    【解析】
    【分析】分别计算出从甲箱中摸到红球的概率和从乙箱中摸到红球的概率,然后利用概率的加法公式即可.
    【详解】从甲箱中摸红球:掷到点数为5或6的概率为,再从甲箱中摸到红球的概率为,
    故从甲箱中摸到红球的概率为;
    从乙箱中摸红球:掷到点数为1,2,3,4的概率为,再从乙箱中摸到红球的概率为,
    故从乙箱中摸到红球的概率为;
    综上所述:摸到红球的概率为.
    故答案为:
    15. 已知三棱锥的四个顶点在球O的球面上,且满足条件,,,,,,则球O的表面积为______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】由,,,结合长方体模型得出球O的半径,进而得出球O的表面积.
    【详解】由题意可知,,,,可得,所以,即,同理可得,,,以点P为一个顶点,PA,PB,PC为三条相邻棱,构造长方体.

    由于点P,A,B,C都在球O的球面上,显然长方体内接于球O,其对角线PF长就是球O的直径,所以,,
    所以球O的表面积.
    故答案为:
    16. 已知、、为△的三内角,且角为锐角,若,则的最小值为______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】由三角形内角的性质结合,可得,由目标函数式并利用基本不等式即可求得其最小值,注意基本不等式的使用条件“一正二定三相等”,其中为锐角,
    【详解】、、为△的三内角,为锐角,

    故有,即可得
    ∴,当且仅当时等号成立
    ∴的最小值为
    故答案为:
    【点睛】本题考查了由三角形内角间的函数关系,利用三角恒等变换以及基本不等式求目标三角函数的最值,注意两角和正切公式、基本不等式(使用条件要成立)的应用
    四、解答题:本大题共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. 已知中,角A,B,C所对边分别是a,b,c,向量,且,
    (1)若,求面积的最大值.;
    (2)若为锐角三角形,且,求周长的取值范围
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)由可得,结合余弦定理可得出,又,然后两边平方,结合均值不等式得出,从而得出答案.
    (2)由正弦定理可得,根据条件为锐角三角形,求出角的范围,再由正弦型函数的性质可得答案.
    【小问1详解】
    因为,所以,由
    余弦定理可得:,而,所以



    而当且仅当时取“=”
    当且仅当时取“=”,即
    的面积
    故当时,面积取得最大值为.
    【小问2详解】
    由正弦定理得,
    所以,则
    ,
    因为ABC是锐角三角形,所以,则,
    所以,
    所以三角形周长.
    18. 为普及抗疫知识、弘扬抗疫精神,某学校组织防疫知识竞赛.比赛共分为两轮,每位参赛选手均须参加两轮比赛,若其在两轮比赛中均胜出,则视为赢得比赛.已知在第一轮比赛中,选手甲、乙胜出的概率分别为,;在第二轮比赛中,甲、乙胜出的概率分别为,.甲、乙两人在每轮比赛中是否胜出互不影响.
    (1)从甲、乙两人中选取1人参加比赛,派谁参赛赢得比赛的概率更大?
    (2)若甲、乙两人均参加比赛,求两人中至少有一人赢得比赛的概率.
    【答案】(1)派甲参赛获胜的概率更大
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据独立事件的概率分别计算甲、乙比赛胜出的概率比较即可得解;
    (2)考虑问题的对立面,计算两人都没有赢得比赛的概率,根据对立事件的概率之和为1即可得解.
    【小问1详解】
    设“甲在第一轮比赛中胜出”,“甲在第二轮比赛中胜出”“乙在第一轮比赛中胜出”,“乙在第二轮比赛中胜出”,则“甲赢得比赛”,“乙赢得比赛”,
    ,,,

    同理
    因为,
    所以,派甲参赛获胜的概率更大.
    【小问2详解】
    由(1)知,设“甲赢得比赛”,“乙赢得比赛”,
    ,;
    于是“两人中至少有一人赢得比赛”.
    .
    19. 如图1,在平行四边形ABCD中,AB=2,,∠ABC=30°,AE⊥BC,垂足为E.以AE为折痕把△ABE折起,使点B到达点P的位置,且平面PAE与平面AECD所成的角为90°(如图2).

    (1)求证:PE⊥CD;
    (2)若点F在线段PC上,且二面角F-AD-C的大小为30°,求三棱锥F-ACD的体积.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据平面PAE与平面AECD所成的角为90°,得到平面平面AECD,进而得到 平面AECD即可;
    (2)由平面AECD,和,得到EA,EC,EP两两垂直,则以E为坐标原点,分别以EA,EC,EP为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,设,求得平面AFD的一个法向量,平面ACD的一个法向量,根据二面角F-AD-C为30°,由,求得即可.
    【小问1详解】
    ∵平面PAE与平面AECD所成的角为90°,
    ∴平面平面AECD,平面平面,
    又,平面PAE,
    ∴平面AECD,
    平面AECD,
    ∴.
    【小问2详解】
    ∵平面AECD,
    ∴,,
    又∵,
    ∴EA,EC,EP两两垂直,
    以E为坐标原点,分别以EA,EC,EP为x,y,z轴,建立如图所示空间直角坐标系E-xyz,

    Rt△ABE中,,,
    ∴,,
    则,
    ∴,,,,
    设,
    ∴,
    ∴,
    设平面AFD的一个法向量为,
    ,,
    则,∴,
    不妨设,则,,
    ∴,
    ∵y轴⊥平面ACD,
    ∴平面ACD的一个法向量
    ∵二面角F-AD-C为30°,
    ∴,即,
    ∴,
    ∴,
    ∴F到平面AECD的距离,

    ∴.
    20. 以简单随机抽样的方式从某小区抽取户居民用户进行用电量调查,发现他们的用电量都在kw•h之间,进行适当分组后(每组为左闭右开的区间),画出频率分布直方图如图所示.

    (Ⅰ)求直方图中的值;
    (Ⅱ)估计该小区居民用电量的平均值和中位数;
    (Ⅲ)从用电量落在区间内被抽到的用户中任取户,求至少有户落在区间内的概率.
    【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)187,183.3;(Ⅲ).
    【解析】
    【分析】(Ⅰ)由频率直方图,结合各组的频率之和为1,即可求.
    (Ⅱ)由频率直方图求电量的平均值即可,再由图知中位数落在上,根据中位数的性质求中位数;
    (Ⅲ)由题意,抽取户中、各有户、2户,列举法写出所有这6户中任取2户的可能组合、及至少有1户落在区间内的组合,应用古典概型的概率求法求概率即可.
    【详解】(Ⅰ)由,得
    (Ⅱ)平均值,
    ∵用电量落在区间的频率之和为,
    ∴中位数落在区,设中位数为,则,解得.
    (Ⅲ)易知用电量落在区间的用户有户,记为,用电量落在区间用户有2户,记为,记事件“至少有1户落在区间内”.
    ∴从,中这6个元素中任取2个元素的样本空间,,,,,,, ,,,,,,,,
    ,,,,,,,,,
    ∴,即至少有户落在区间内的概率为.
    21. 已知向量,,函数,
    (1)当时,求函数的值;
    (2)若不等式对所有恒成立.求实数的范围.
    【答案】(1);(2)
    【解析】
    【分析】(1)利用向量数量积的坐标表示化简,将代入即可求解;
    (2)将代入,令,则,,将不等式转化为关于的不等式,再分离转化为最值问题即可求解.
    【详解】(1)因为向量,,

    当时, ,

    (2)不等式对所有恒成立,
    即对所有恒成立,
    令,可得,所以,
    因为,所以,,
    所以
    所以对于恒成立,
    即对于恒成立,
    因为,所以对于恒成立,
    令,,只需,
    因为,
    当且仅当即时,等号成立取得最小值,
    所以,
    所以实数的范围为.
    22. 如图,在四棱锥中,底面,底面是等腰梯形,,,E是PB上一点,且.

    (1)求证:平面;
    (2)已知平面平面,求二面角的余弦值.
    【答案】(1)证明见解释
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)连接交于F,连接EF,证,由线线平行证线面平行即可;
    (2)作垂直于G,分别以,,为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,设,利用向量法,分别设出并求出平面法向量,平面法向量,平面法向量,由平面平面得,可求出值,则二面角的余弦值可由求得
    【小问1详解】
    如图,连接交于F,连接EF,,,,所以,所以,因为平面,平面,所以平面,得证
    【小问2详解】
    由题,底面是等腰梯形,作垂直于G,,则,,,
    底面,设,,分别以,,为x轴,y轴,z轴建立如图空间直角坐标系,易得,,,,,,,,,,
    设平面法向量,平面法向量,则,令,则,
    同理,令,则,
    由平面平面得,得,
    则,,,
    设平面法向量,则,
    令,则,又,所以,
    故二面角的余弦值为.



    相关试卷

    2024 年 1 月济南市高三期末学情检测数学试卷及参考答案: 这是一份2024 年 1 月济南市高三期末学情检测数学试卷及参考答案,文件包含2024年1月济南市高三期末学情检测pdf、扫描件_2024年1月济南市高三期末学情检测pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共8页, 欢迎下载使用。

    山东省济南市2023-2024学年高三上学期1月期末学习质量检测数学试题: 这是一份山东省济南市2023-2024学年高三上学期1月期末学习质量检测数学试题,共4页。

    山东省济南市2021-2022学年高一下学期期末数学试题: 这是一份山东省济南市2021-2022学年高一下学期期末数学试题,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。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map