精品解析:湖南省永州市2023-2024学年高一下学期7月期末质量监测数学试卷

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2024-07-05
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2024-2025
地区(省份) 湖南省
地区(市) 永州市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.03 MB
发布时间 2024-07-05
更新时间 2026-04-30
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-07-05
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来源 学科网

内容正文:

永州市2024年上期高一期末质量监测试卷 数学 注意事项: 1.本试卷共150分,考试时量120分钟. 2.全部答案在答题卡上完成,答在本试题卷上无效. 3.考试结束后,只交答题卡. 一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1. 复数在复平面内对应的点位于( ) A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限 【答案】D 【解析】 【分析】利用复数的几何意义求解. 【详解】复数在复平面内对应的点的坐标为, 故复数在复平面内对应的点位于第四象限, 故选:D 2. 抛掷两枚质地均匀的硬币,设事件A=“第一枚硬币正面朝上”,事件B=“第二枚硬币反面朝上”,则A与B的关系为( ) A. 互斥 B. 相互对立 C. 相互独立 D. 相等 【答案】C 【解析】 【分析】列举全部可能出现的结果,即可根据对立事件以及互斥事件以及相互独立事件的定义求解. 【详解】抛掷两枚质地均匀的硬币,按顺序共出现(正正)(正反)(反正)(反反)这4种情况, 事件A包括(正正)(正反),事件B包括(正反)(反反),故不相等,故D错误, 由于事件A与事件B能同时发生,所以不为互斥事件,也不为对立事件,故AB错误; 因为事件A是否发生与事件B无关,事件B是否发生也与事件A无关,故事件A和事件B相互独立,故C正确. 故选:C. 3. 在杭州亚运会期间,共有1.8万多名赛会志愿者参与服务,据统计某高校共有本科生4400人,硕士生400人,博士生200人参与志愿者服务.现用分层抽样的方法从该高校志愿者中抽取部分学生了解服务心得,其中博士生抽取了10人,则本科生抽取的人数为( ) A. 250 B. 220 C. 30 D. 20 【答案】B 【解析】 【分析】根据分层抽样的每层中抽取样本比例相同,列式计算即可. 【详解】设本科生抽取的人数为人,由分层抽样每层中抽取样本比例相同, 可得,解得. 故选:. 4. 在中,若,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】利用正弦定理、余弦定理可得答案. 【详解】若,则由正弦定理得, 可设, 由余弦定理得. 故选:A. 5. 已知,,与的夹角为,则在上的投影向量是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】根据投影向量公式计算即可. 【详解】在上的投影向量为. 故选:D. 6. 若数据的平均数为3,方差为4,则下列说法错误的是( ) A. 数据的平均数为13 B. 数据的方差为12 C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】利用平均数、方差的定义,逐项计算判断作答. 【详解】依题意,,, 对于A,,A正确; 对于B,依题意,,所以数据的方差为: ,B错误; 对于C,,C正确; 对于D,由, 解得,D正确. 故选:B 7. 已知对任意平面向量,把绕其起点沿逆时针方向旋转角得到向量,叫做点绕点沿逆时针方向旋转角得到点.已知平面内点,点,把点绕点沿顺时针方向旋转后得到点,则点的坐标为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】根据题意,计算出 ,再根据向量的坐标运算法则计算出点P的坐标. 【详解】因为, 所以 , 将向量顺时针方向旋转,即逆时针旋转, 得到 化简得 , 所以P点坐标为; 故选:C. 8. 已知正方体的棱长为2,P为底面ABCD内一动点,直线与平面ABCD所成角为,为正方形的中心,点为线段上一动点,则的最小值为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】需要先找到点位置,再将立体问题平面化,根据三点共线距离最短求解. 【详解】 因为直线与平面ABCD所成角为, 又因为面 所以为直线与平面所形成的角,即, 又,所以, 所以点的轨迹为以为圆心,半径的圆落在四边形内的部分,即四分之一圆弧. 分析可知,点为和 圆弧的交点时,最小. 此时可将面沿着翻折到面所在平面. 根据长度关系,翻折后的图形如图所示,其中分别为正方体上下底面的中心, 当三点共线时,最小.因为,所以最小值为 故选:B. 二、多项选择题: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,部分选对的得部分分,有选错的得0分. 9. 已知复数,,则下列说法正确的是( ) A. B. 存在实数,使得为实数 C. 若为纯虚数,则 D. 【答案】AC 【解析】 【分析】根据复数的模长计算判断A选项,应用实数和纯虚数定义判断B,C选项,根据模长及乘方运算判断D选项. 【详解】因为所以,A正确; 因为,无实数解,B选项错误; 因为为纯虚数,则,即,C选项正确; 当时,, 则,D选项错误. 故选:AC. 10. 如图,连接正方体各个面的中心得到一个每个面都是正三角形的八面体,如果四边形是边长为2的正方形,则( ) A. 异面直线与所成角的大小为 B. 二面角的平面角的余弦值为 C. 平面平面 D. 此八面体的外接球表面积为 【答案】ACD 【解析】 【分析】通过可判断A项正确,作出二面角的平面角根据余弦定理求解,可知B项错误,使用面面垂直的判定定理即可得到C正确;证明为外接球球心,即可判断D. 【详解】由题可知四点共面,又, 所以四边形为菱形, 所以,故异面直线与所成角即为异面直线与所成角, 又每个面都是正三角形,故异面直线与所成角的大小为,故A项正确; 对于B项, 连接,为BE中点, 又每个面都是正三角形,所以, 所以为二面角的平面角, 所以, 由余弦定理得, 所以二面角的平面角的余弦值为,故B项错误; 由于三点共线,在直线上,故四点共面. 又由于两两垂直,且在平面内交于点, 故平面. 而在平面内,故平面平面,C正确; 由于该八面体的每个面都是边长为的正三角形, 故, 所以点为几何体外接球的球心,且外接球的半径为, 从而外接球的表面积为,D正确. 故答案为:ACD. 11. 已知点在所在的平面内,则下列命题正确的是( ) A. 若为的垂心,且,则 B. 若,则的面积与的面积之比为 C. 若,则动点的轨迹经过的外心 D. 若E,F,G分别为,,的中点,且,,则的最大值为 【答案】ACD 【解析】 【分析】A将转化为,然后求数量积;B将拆成,然后根据线性运算得到,然后求面积比即可;C由题意得,然后根据得到,即可得到动点的轨迹经过的外心;D根据得到点的轨迹,将转化为,然后求数量积,根据点的轨迹求最值. 【详解】A选项,,故A正确; B选项,设中点为,中点为, ,即, 所以点为中位线靠近点的三等分点,所以,故B错; C选项,设中点为,则, 结合题设 所以,所以, 又的中点为,所以在的中垂线上, 所以动点的轨迹经过的外心,故C正确; D选项,设中点为, 因为,所以点的轨迹为以为直径的圆, 结合上图, , 当为直径时最大,最大为,故D正确. 故选:ACD. 【点睛】方法点睛:数量积的计算方法(1)定义法;(2)坐标法;(3)转化法;(4)几何意义法. 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. 已知事件与事件发生的概率分别为,,且,则______. 【答案】0.7## 【解析】 【分析】根据概率的加法公式代入求解即可. 【详解】因为事件与事件发生的概率分别为 ,,且, 所以. 故答案为:0.7. 13. 已知某圆台的上底面和下底面的面积之比为,轴截面面积为6,母线长为上底面半径的倍,则该圆台的体积为______. 【答案】 【解析】 【分析】根据已知条件,利用轴截面面积求得圆台得底面半径和高,然后根据圆台体积公式计算即可. 【详解】如图所示,设圆台的上下底面中心分别为,为其轴截面. 由题意得,设,则, 在轴截面中过点作⊥于点,则, 故, 由勾股定理, 轴截面的面积为,解得, 故圆台上底面半径,下底面半径,高, 故该圆台的体积为. 故答案为: 14. 在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,则的最大值是______. 【答案】## 【解析】 【分析】由明确边上的高等于边的一半,做出边上的高,设,用表示出,再结合换元法和基本不等式,求的最大值. 【详解】如图: 过作于. 因为,所以. 设,则 设,则 若,则;若,则; 当时, (当且仅当即时取“”). 所以 故答案为: 【点睛】方法点睛:求取值范围得问题,常用的方法有: (1)结合二次函数的单调性,求二次函数在给定区间上的最值; (2)利用基本不等式,求最值; (3)利用三角函数的有界性求最值; (4)判断函数的单调性,求最值. 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. 某市高一年级36000名学生参加了一次数学竞赛,为了解本次竞赛情况,随机抽取了500名学生的成绩,并根据这500名学生成绩,绘制频率分布直方图如图所示. (1)求a的值,并估计该市高一年级的及格(60分以上)人数; (2)估计该市高一年级学生成绩的分位数. 【答案】(1); (2) 【解析】 【分析】(1)根据频率之和等于即可求出,求出及格的频率,再乘以即可; (2)根据频率分布直方图中百分位数的求法求解即可. 【小问1详解】 由题意,, 解得, 高一年级的及格的频率为, 则估计该市高一年级的及格(60分以上)人数为人; 【小问2详解】 因为, , 所以高一年级学生成绩的分位数在区间上,设为, 则,解得, 所以估计该市高一年级学生成绩的分位数为. 16. 已知向量,. (1)若,求的值; (2)若,求的最小值. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)先分别求出,得坐标,再根据向量垂直得坐标表示即可得解; (2)根据向量的模的坐标公式结合二次函数的性质即可得解. 【小问1详解】 由,, 得, 因为,所以, 即,解得; 【小问2详解】 , 则, 当时,取得最小值. 17. 甲、乙两人进行象棋比赛,已知每局比赛甲获胜的概率为,乙获胜的概率为,且各局比赛的胜负互不影响.有两种比赛方案供选择,方案一:三局两胜制(先胜2局者获胜,比赛结束);方案二:五局三胜制(先胜3局者获胜,比赛结束). (1)用抛掷骰子的方式决定比赛方案,抛掷两枚质地均匀的骰子,观察两枚骰子向上的点数,若两枚骰子向上的点数之差的绝对值不大于1,则选择方案一,否则选择方案二.试判断哪种方案被选择的可能性更大,并说明理由; (2)若选择方案一,求甲获胜的概率. 【答案】(1)方案二被选择的可能性更大,理由见解析 (2) 【解析】 【分析】(1)列举出向上的点数所有情况和点数之差的绝对值不大于1的情况,求出概率,得到结论; (2)分三种情况,求出相应概率相加即可. 【小问1详解】 抛掷两枚质地均匀的骰子,设向上的点数为,则共有36种情况,如下: , , , 其中两枚骰子向上的点数之差的绝对值不大于1的情况有: ,共16种情况, 故选择方案一的概率为,则选择方案二的概率为, 因为,所以方案二被选择的可能性更大; 【小问2详解】 若甲在前两局获胜,概率为, 若第一局,第三局获胜,概率为, 若第二局,第三局获胜,概率为, 三种情况互斥,故选择方案一,甲获胜的概率为. 18. 如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,其中AD⊥AB,,且,,,点E,F分别为棱,的中点. (1)若平面平面, ①求证:; ②求三棱锥的体积; (2)若,请作出四棱锥过点,,三点的截面,并求出截面的周长. 【答案】(1)①证明见解析.② (2) 【解析】 【分析】(1)①利用面面垂直的性质定理证明结合面面垂直的定义求证即可. ②利用两条相互平行的直线其中一条垂直于一个平面,另外一个也垂直于这个平面计算这个三棱锥的高. (2)利用两条平行线确定一个平面,将截面找到,利用解三角形的知识求解各个边的边长,从而求出截面图形的周长. 【小问1详解】 ①因为平面平面平面平面 又因为底面为直角梯形,且面 所以面又因为面所以 ②由①知面取的中点设为连结则则面 则点到面的距离为 又因为在直角梯形中,, 解得所以在等腰三角形中 三棱锥的体积 【小问2详解】 取线段的中点,连接, 因为,且, 所以四边形为平行四边形, 所以,又分别为线段, 所以, 所以,则四边形为四棱锥过点及棱中点的截面, 则,,, 在中,,, 所以, 则, 所以截面周长为. 19. 当的三个内角均小于时,使得的点为的“费马点”;当有一个内角大于或等于时,最大内角的顶点为的“费马点”.已知在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,P是的“费马点”. (1)若,,. ①求; ②设的周长为,求的值; (2)若,,求实数的最小值. 【答案】(1)①;② (2) 【解析】 【分析】(1)①利用正弦定理将题目中的条件.转换成仅含有角的值,再利用副助角公式求解出;②在中,由余弦定理得到的关系,再结合等面积法建立的另外一个等式关系,进而求解出所要求的等量关系. (2)先利用角的三角函数的关系,判断出三角形是直角三角形,接着设,,,仿照第一小问的思路找到的等量关系,然后利用基本不等式求解出最值,又根据,即有,从而得解. 【小问1详解】 ① , 则 ②设 而, 在中,由余弦定理得: 同理有 则 在中由余弦定理知: 即 又则 又等面积法知: 则,, 故 【小问2详解】 因为 所以 所以 所以所以为直角三角形, 点为的费马点,则, 设,,,, 则由得; 由余弦定理得, , , 故由得, 即,而,故, 当且仅当,结合,解得时,等号成立, 又,即有,解得或(舍去), 故实数的最小值为. 【点睛】关键点点睛:本题关键是理解并应用费马点的定义,第三问关键是设,,,从而推导出、,再利用基本不等式及一元二次不等式求出的取值范围. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 永州市2024年上期高一期末质量监测试卷 数学 注意事项: 1.本试卷共150分,考试时量120分钟. 2.全部答案在答题卡上完成,答在本试题卷上无效. 3.考试结束后,只交答题卡. 一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1. 复数在复平面内对应的点位于( ) A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限 2. 抛掷两枚质地均匀的硬币,设事件A=“第一枚硬币正面朝上”,事件B=“第二枚硬币反面朝上”,则A与B的关系为( ) A. 互斥 B. 相互对立 C. 相互独立 D. 相等 3. 在杭州亚运会期间,共有1.8万多名赛会志愿者参与服务,据统计某高校共有本科生4400人,硕士生400人,博士生200人参与志愿者服务.现用分层抽样的方法从该高校志愿者中抽取部分学生了解服务心得,其中博士生抽取了10人,则本科生抽取的人数为( ) A. 250 B. 220 C. 30 D. 20 4. 在中,若,则( ) A. B. C. D. 5. 已知,,与的夹角为,则在上的投影向量是( ) A. B. C. D. 6. 若数据的平均数为3,方差为4,则下列说法错误的是( ) A. 数据的平均数为13 B. 数据的方差为12 C. D. 7. 已知对任意平面向量,把绕其起点沿逆时针方向旋转角得到向量,叫做点绕点沿逆时针方向旋转角得到点.已知平面内点,点,把点绕点沿顺时针方向旋转后得到点,则点的坐标为( ) A. B. C. D. 8. 已知正方体的棱长为2,P为底面ABCD内一动点,直线与平面ABCD所成角为,为正方形的中心,点为线段上一动点,则的最小值为( ) A. B. C. D. 二、多项选择题: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,部分选对的得部分分,有选错的得0分. 9. 已知复数,,则下列说法正确的是( ) A. B. 存在实数,使得为实数 C. 若为纯虚数,则 D. 10. 如图,连接正方体各个面的中心得到一个每个面都是正三角形的八面体,如果四边形是边长为2的正方形,则( ) A. 异面直线与所成角的大小为 B. 二面角的平面角的余弦值为 C. 平面平面 D. 此八面体的外接球表面积为 11. 已知点在所在的平面内,则下列命题正确的是( ) A. 若为的垂心,且,则 B. 若,则的面积与的面积之比为 C. 若,则动点的轨迹经过的外心 D. 若E,F,G分别为,,的中点,且,,则的最大值为 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. 已知事件与事件发生的概率分别为,,且,则______. 13. 已知某圆台的上底面和下底面的面积之比为,轴截面面积为6,母线长为上底面半径的倍,则该圆台的体积为______. 14. 在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,则的最大值是______. 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. 某市高一年级36000名学生参加了一次数学竞赛,为了解本次竞赛情况,随机抽取了500名学生的成绩,并根据这500名学生成绩,绘制频率分布直方图如图所示. (1)求a的值,并估计该市高一年级的及格(60分以上)人数; (2)估计该市高一年级学生成绩的分位数. 16. 已知向量,. (1)若,求的值; (2)若,求的最小值. 17. 甲、乙两人进行象棋比赛,已知每局比赛甲获胜的概率为,乙获胜的概率为,且各局比赛的胜负互不影响.有两种比赛方案供选择,方案一:三局两胜制(先胜2局者获胜,比赛结束);方案二:五局三胜制(先胜3局者获胜,比赛结束). (1)用抛掷骰子的方式决定比赛方案,抛掷两枚质地均匀的骰子,观察两枚骰子向上的点数,若两枚骰子向上的点数之差的绝对值不大于1,则选择方案一,否则选择方案二.试判断哪种方案被选择的可能性更大,并说明理由; (2)若选择方案一,求甲获胜的概率. 18. 如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,其中AD⊥AB,,且,,,点E,F分别为棱,的中点. (1)若平面平面, ①求证:; ②求三棱锥的体积; (2)若,请作出四棱锥过点,,三点的截面,并求出截面的周长. 19. 当的三个内角均小于时,使得的点为的“费马点”;当有一个内角大于或等于时,最大内角的顶点为的“费马点”.已知在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,P是的“费马点”. (1)若,,. ①求; ②设的周长为,求的值; (2)若,,求实数的最小值. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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