2023~2024学年度高一数学下期中检测卷卷(B)考试时间120分钟 试卷满分考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分.满分150分,考试时间120分钟.2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚.3.考生作答时,请将答案答在答题卡上.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效.4.本卷命题范围:(必修第二册第6—9章)人教A版2019一、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. 已知复数满足,则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】利用复数除法求出复数,再求出即可得解.【详解】依题意,,所以在复平面内对应的点位于第四象限.故选:D2. 总体由编号为01,02,…,19,20的20个个体组成.利用下面的随机数表选取7个个体,选取方法是从随机数表第1行的第3列和第4列数字开始由左到右依次选取两个数字,则选出来的第6个个体的编号为 7816 6572 0802 6314 0702 4369 9728 0198 3204 9234 4935 8200 3623 4869 6938 7481A. 02 B. 07 C. 01 D. 06【答案】C【解析】【分析】根据随机数表,依次进行选择即可得到结论.【详解】选取方法是从随机数表第1行的第3列和第4列数字开始由左到右依次选取两个数字中小于20的编号依次为16,08,02,14,07,01,则第6个个体的编号为01.故选:C.【点睛】本题主要考查简单随机抽样的应用,正确理解随机数法是解决本题的关键,比较基础.3. 如图,一个平面图形的斜二测画法的直观图是一个边长为的正方形,则原平面图形的周长为( )A. 4a B. 8a C. 6a D. 【答案】B【解析】【分析】由直观图还原可得原图形,结合斜二测画法求边长,再求其周长即可.【详解】由直观图可得原图形,所以,,,所以,原图形的周长为.故选:B.4. 已知、m为两条不同的直线,、为两个不同的平面,则下列命题正确的是( ).A. 若,,则B. 若,,则C. 若,,,,则D. 若,,,则【答案】A【解析】【分析】根据直线与平面,平面与平面的位置关系,对选项逐一分析判断,选出正确的命题即可.【详解】对于选项A,因为,则垂直平面内任意一条线,又,所以,所以,则有,所以选项A正确;对于选项B,当,时,有或,所以选项B错误;对于选项C,当,,,时,与可以相交,所以选项C错误;对于选项D,若,,时,有或与异面,所以选项D错误.故选:A.5. 已知向量和满足,,,则向量在向量上的投影向量为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先求出向量,夹角的余弦值,然后利用求解投影向量的方法求解即可.【详解】因为,所以,又,,所以,得到,所以,设与的夹角为,则,所以在上的投影向量为:,故选:D.6. 如图,一种工业部件是由一个圆台挖去一个圆锥所制成的.已知圆台的上、下底面半径分别为和,且圆台的母线与底面所成的角为,圆锥的底面是圆台的上底面,顶点在圆台的下底面上,则该工业部件的体积为( ) A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由题知该圆台的轴截面为等腰梯形,进而得,圆台,圆锥的高均为,再计算体积即可.【详解】解:根据题意,该圆台的轴截面为等腰梯形,如图, 所以即为圆台母线与底面所成角,即,分别过点、在平面内作,,垂足分别为点、,因为,则四边形为矩形,且,因为,,,所以,,所以,,且,因为,则,所以,圆台,圆锥的高均为,所以,该工业部件的体积为.故选:B.7. 圣·索菲亚教堂(英语: SAINTSOPHIA CATHEDRAL)坐落于中国黑龙江省,是一座始建于1907年拜占庭风格的东正教教堂,为哈尔滨的标志性建筑,被列为第四批全国重点文物保护单位. 其中央主体建筑集球、圆柱、棱柱于一体,极具对称之美,可以让游客从任何角度都能领略它的美,小明同学为了估算索菲亚教堂的高度,在索非亚教堂的正东方向找到一座建筑物AB,高为m,在它们之间的地面上的点M(B,M,D三点共线)处测得楼顶A教堂顶C的仰角分别是和,在楼顶A处测得塔顶C的仰角为,则小明估算索菲亚教堂的高度为( )A. 20m B. 30m C. m D. m【答案】D【解析】【分析】在在中,求出,在中,利用正弦定理求出,再解即可得解.【详解】由题意可知,在中,,则,所以,中,,则,由正弦定理得,所以,在中,,则,所以,所以小明估算索菲亚教堂的高度为.故选:D.8. 已知,,,为球面上四点,,分别是,的中点,以为直径的球称为,的“伴随球”,若三棱锥的四个顶点在表面积为的球面上,它的两条边,的长度分别为和,则,的伴随球的体积的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由已知求出三棱锥的外接球半径,求出,进一步求出的范围,从而得出答案即可.【详解】设三棱锥外接球的半径为,则,所以球的半径为,则球的两条弦的中点为,则,即弦分别是以为球心,半径为3和2的球的切线,且弦在以为球心,半径为2的球的外部,的最大距离为,最小距离为,当三点共线时,分别取最大值与最小值,故的伴随球半径分别为,半径为时,的伴随球的体积为,当半径为时,的伴随球的体积.∴的伴随球的表面积的取值范围是.故选:D.【点睛】关键点点睛:由三棱锥的外接球半径,求出是解题的关键.二、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. 设,为复数,则下列结论中正确的是( )A. B. C. 若,则 D. 若,则的最大值为3【答案】AD【解析】【分析】根据共轭复数的概念,复数的模、乘法法则求解判断ABC,根据不等式的性质判断D.【详解】设,则,,A正确,而,B错误;当时,取任意的复数,都有,C错误;,当时等号成立,D正确,故选:AD.10. 下列命题正确的是( )A. 已知,是两个不共线的向量,,,则与可以作为平面向量的一组基底B. 在中,,,,则这样的三角形有两个C. 已知是边长为2的正三角形,其直观图的面积为D. 已知,,若与的夹角为钝角,则k的取值范围为【答案】ABC【解析】【分析】由平面向量基底的定义即可判断A;由余弦定理代入计算,即可判断B;由原图形与直观图的面积关系即可判断C;由平面向量夹角的坐标公式即可判断D.【详解】对A,因为,是两个不共线的向量,且,,设,则,这样的不存在,所以与不共线,则与可以作为平面向量的一组基底,故A正确;对B,因为在中,,,,由余弦定理可得,,即,易知且两根之和,两根之积都为正,所以方程有两根,故B正确;对C,因为是边长为2的正三角形,则,设其直观图的面积为,因为直观图的面积与平面图形的面积比为,即,故C正确;对D,因为,,则,设与的夹角为,则,且,解得且,故D错误;故选:ABC11. 如图,在底面为平行四边形的直四棱柱中,,,、分别为棱、的中点,则( ) A. B. 与平面所成角余弦值为C. 三棱柱的外接球的表面积为D. 点到平面的距离为【答案】AC【解析】【分析】证明出,再结合可判断A选项;利用线面角的定义可判断B选项;求出的外接圆直径,可求得三棱柱的外接球的直径为,结合球体的表面积公式可判断C选项;利用等体积法可判断D选项.【详解】对于A选项,连接、, 因为四边形为平行四边形,且,则为菱形,因为,则,且,故为等边三角形,因为为的中点,则,因为且,则四边形为平行四边形,所以,,故,A对;对于B选项,过点在平面内作,垂足为点,连接, 因为平面,平面,则,因,,、平面,则平面,所以,与平面所成角为,因为四边形是边长为的菱形,且,则,故,由余弦定理可得,因为,则,因为平面,平面,则,所以,,因为平面,平面,则,所以,,所以,,即与平面所成角的余弦值为,B错;对于C选项,如下图所示: 圆柱的底面圆直径为,母线长为,则的中点到圆柱底面圆上每点的距离都相等,则为圆柱的外接球球心.且有,可将直三棱柱置于圆柱内,使得、的外接圆分别为圆、圆,如下图所示: 因为,,则为等边三角形,故圆的直径为,所以,三棱柱的外接球的直径为,所以,三棱柱的外接球的表面积为,C对;对于D选项,连接、,如下图所示: 因为平面,平面,则,又因为且,则四边形为矩形,所以,,因为,平面,平面,则平面,所以,点到平面的距离等于,因为点为的中点,则点到平面的距离为,所以,,因为四边形为矩形,则,因为,,则,同理,在中,,,,由余弦定理可得,因为平面,平面,则,所以,,所以,,则,所以,,设点到平面的距离为,由,得,所以,,即点到平面的距离为,D错.故选:AC.【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径;③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上;④坐标法:建立空间直角坐标系,设出外接球球心的坐标,根据球心到各顶点的距离相等建立方程组,求出球心坐标,利用空间中两点间的距离公式可求得球的半径.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12. 如图,平行四边形ABCD中,,,M是的中点,以为基底表示向量________ 【答案】【解析】【分析】利用平面向量基本定理即可求得结果.【详解】易知,显然;可得;故答案为:13. 文明城市是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号,作为普通市民,既是文明城市的最大受益者,更是文明城市的主要创造者.某市为提高市民对文明城市创建的认识,举办了“创建文明城市”知识竞赛,从所有答卷中随机抽取100份作为样本,将样本的成绩(满分100分,成绩均为不低于40分的整数)分成六段:,,…,得到如图所示的频率分布直方图.则频率分布直方图中的值为_________;样本成绩的第75百分位数为_________.【答案】 ①. ②. 84【解析】【分析】空1:根据每组小矩形面积之和为1即可求解;空2:由频率分布直方图求百分位数的计算公式即可求解;【详解】∵每组小矩形的面积之和为1,∴,∴.成绩落在内的频率为,落在内的频率为,设第75百分位数为m,由,得,故第75百分位数为84.故答案为:;84.14. 在棱长为1的正方体中,点是该正方体表面及其内部的一个动点,且平面,则线段的长的取值范围是______.【答案】【解析】【分析】证明平面平面,得点的轨迹,由此可得的最大值为的长,最小值为到平面的距离,求出距离后可得.【详解】连接,正方体中由与平行且相等得是平行四边形,从而,又平面,平面,所以平面,同理平面,又,平面,所以平面平面,平面,则平面,所以动点的轨迹形成的区域为的边界及内部,的最大值为即的长,的最小值为到平面的距离,连接交于点,连接交于点,,由平面,平面,得,又,,平面,所以平面,而平面,所以,同理,又因为,平面,所以平面,同理可证,所以,从而,故线段的长的取值范围是.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. 已知平面向量.(1)若,求;(2)若,求向量与的夹角.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)利用平面向量数量积公式及模长公式计算即可;(2)根据平面向量共线的充要条件及夹角的坐标表示计算即可.【小问1详解】因为,所以即,即,即,所以,所以;【小问2详解】由题意可得又因,所以,解得,所以所以即又因为,所以16. 已知是复数,为实数,为纯虚数(为虚数单位).(1)求复数和;(2)复数在复平面对应的点在直线上,求实数的值.【答案】(1), (2)【解析】【分析】(1)用待定系数法可先设复数,然后进行复数运算,根据条件即可求出结果;(2)利用可化简原式,再进行复数除法运算,得到复数复平面上对应的点的坐标,再代入直线,即可求出的值.【小问1详解】设复数,,由是实数,则, 即,所以, 因为为纯虚数,所以且,解得,所以, .【小问2详解】由(1)知, 在复平面上对应的点为, 又已知在复平面上对应的点在直线上,则有:,解得:.17. 如图,在中,,点满足.(1)若点是线段上一点,且,求实数的值;(2)若,求的余弦值.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)结合图形以及平面向量的线性运算即可求解;(2)设,在和中利用正弦定理,建立等量关系求的余弦值.【小问1详解】设,,因为,所以,,又,所以,所以,所以实数的值为;【小问2详解】因为,所以,由题意设,所以,在中,①,在中,②,由①②可得,所以,所以,又,,所以,所以的余弦值为.18. 已知的内角所对的边分别为,且满足.(1)求角B的大小;(2)若,,点D在边上,且,求的长.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)利用余弦定理角化边,最后整理得角即可.(2)利用正弦定理结合同角三角函数的基本关系求解,再利用余弦定理求解,最后再利用余弦定理求解即可.【小问1详解】 因为,由余弦定理得,整理可得,所以,又,所以.【小问2详解】因为所以由正弦定理可得,由,可得A为锐角,可得,由余弦定理得故整理可得解得或(舍去),又点D在边AC上, 且所以所以在中,由余弦定理可得 .19. 如图,在四棱锥中,,,,E为棱的中点,平面.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)若二面角的大小为,求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析 (2)证明见解析 (3)【解析】【分析】(1)由题意可证四边形为平行四边形,则,结合线面平行的判定定理即可证明;(2)如图,易证,根据线面垂直的性质与判定定理可得平面,结合面面垂直的判定定理即可证明;(3)根据线面垂直的性质与判定定理可得为二面角的平面角,即,作,由面面垂直的性质确定为直线与平面所成的角,即可求解.【小问1详解】因为且,所以四边形为平行四边形,则,又平面,平面,所以平面;【小问2详解】由平面,平面,得,连接,由且,所以四边形为平行四边形,又,所以平行四边形为正方形,所以,又,所以,又平面,所以平面,由平面,所以平面平面;【小问3详解】由平面,平面,所以,又,平面,所以平面,又平面,所以,故为二面角的平面角,即,在中,,作,垂足为M,由(2)知,平面平面,平面平面,平面,所以平面,则为直线在平面上的投影,所以为直线与平面所成的角,在中,,所以,在中,,即直线与平面所成角的正弦值为. 。
