《湖南省长沙市雅礼中学2023-2024学年高二上学期入学检测数学试题含答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省长沙市雅礼中学2023-2024学年高二上学期入学检测数学试题含答案.pdf(18页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 雅雅礼中学礼中学 2023 年下学期入学检测试题年下学期入学检测试题 高二数学高二数学 时量:时量:120 分钟分钟 满分:满分:150 分分 一一、单项选择题:本大题共、单项选择题:本大题共 8 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 40 分分.在每小题给出的四个选项中,只有在每小题给出的四个选项中,只有一一项是符合题目要求的项是符合题目要求的.1.已知复数()()1 i1 iz=+是纯虚数,则实数=()A.2 B.1 C.0 D.1 2.已知集合(),Ax y xy=,(),8Bx yyx=,则AB=()A.4 B.()4,4 C.1,4 D.()()1,1,4,4 3.已知xR,
2、则1x 且4y是5xy+且4xy 成立的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分又不必要条件 4.有一个人在打靶中,连续射击 2 次,事件“至少有 1 次中靶”的对立事件是()A.至多有 1 次中靶 B.2 次都中靶 C.2 次都不中靶 D.只有 1 次中靶 5.已知样本数据1x,2x,2022x的平均数和方差分别为 3 和 56,若()231,2,2022iiyxi=+=,则1y,2y,2022y的平均数和方差分别是()A.12,115 B.12,224 C.9,115 D.9,224 6.某中学举行了一次“网络信息安全”知识竞赛,将参赛的 100 名学生成绩分
3、为 6 组,绘制了如图所示的频率分布直方图,则成绩在区间)75,80内的学生有()A.15 名 B.20 名 C.25 名 D.40 名 7.已知函数()f x的定义域为R,且()()()()f xyf xyf x fy+=,()11f=,则()221kf k=()A.3 B.2 C.0 D.1 8.如图,正方体1111ABCDABC D中,点 E,F 分别是 AB,BC 的中点,过点1D,E,F 的截面将正方体分 割成两个部分,记这两个部分的体积分别为1V,2V(12VV B.111ab+D.4ab+10.在ABC中,内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c,根据下列条件解三角形,其中有
4、两解的是()A.10b=,45A=,60C=B.15b=,4c=,60B=C.3a=,2b=,45A=D.8a=,4b=,80A=11.下列四个命题中,假命题有()A.对立事件一定是互斥事件 B.若 A,B 为两个事件,则()()()P ABP AP B=+C.若事件 A,B,C 彼此互斥,则()()()1P AP BP C+=D.若事件 A,B 满足()()1P AP B+=,则 A,B 是对立事件 12.如图,正方体1111ABCDABC D的棱长为 1,E,F,G 分别为 BC,1CC,1BB的中点,则()A.直线1D D与直线 AF 垂直 B.直线1AG与平面 AEF 平行 C.平面
5、AEF 截正方体所得的截面面积为98 D.点 C 与点 G 到平面 AEF 的距离相等 三、填空题:本大题共三、填空题:本大题共 4 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 20 分分.13.2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,某中学为了解教师学习“党的二十大精神”的情况,采用比例分配分层随机抽样的方法从高一、高二、高三的教师中抽取一个容量为 30 的样本,已知高一年级有教师 80 人,高二年级有教师 72 人,高三年级有教师 88 人,则高一年级应抽取_人.14.在平行六面体1111ABCDABC D中,11ABADAA=,1160A ABA ADBAD=,则1AC=_.15
6、.已知()32,xxaf xxxa=,若存在实数 b,使函数()()g xf xb=有两个零点,则 a 的取值范围是_.16.如图,正四棱锥PABCD的底面边长和高均为 2,M 是侧棱 PC 的中点.若过 AM 作该正四棱锥的截面,分别交棱 PB、PD 于点 E、F(可与端点重合),则四棱锥PAEMF的体积的取值范围是_.四、解答题(本题共四、解答题(本题共 6 小题,共小题,共 70 分,其中第分,其中第 17 题题 10 分,其它每题分,其它每题 12 分,解答应写出文字分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤说明、证明过程或演算步骤.)17.(本小题满分 10 分)已知函数()()()
7、sin0,0,f xAxA=+的部分图像如图所示.(1)求()f x的解析式及对称中心;(2)先将()f x的图像纵坐标缩短到原来的12倍,再向右平移12个单位后得到()g x的图像,求函数()yg x=在3,124x上的单调减区间和最值.18.(本小题满分 12 分)如图,在正方体1111ABCDABC D中,E,F 分别是棱 BC,DC 的中点.(1)求证:11D EAB;(2)若点 M,N 分别在1C D,AF 上,且1MNC D,MNAF.求证:1MND E;(3)棱1CC上是否存在点 P,使平面1CD E 平面 AFP?若存在,确定点 P 的位置,若不存在,说明理由.19.(本小题满
8、分 12 分)某足球俱乐部举办新一届足球赛,按比赛规则,进入淘汰赛的两支球队如果在 120 分钟内未分出胜负,则需进行点球大战.点球大战规则如下:第一阶段,双方各派 5 名球员轮流罚球,双方各罚一球为一轮,球员每罚进一球则为本方获得 1 分,未罚进不得分,当分差拉大到即使落后一方剩下的球员全部罚进也不能追上的时候,比赛即宣告结束,剩下的球员无需出场罚球.若 5 名球员全部罚球后双方得分一样,则进入第二阶段,双方每轮各派一名球员罚球,直到出现某一轮一方罚进而另一方未罚进的局面,则罚进的一方获胜.设甲、乙两支球队进入点球大战,由甲队球员先罚球,甲队每位球员罚进点球的概率均为12,乙队每位球员罚进点
9、球的概率均为23.假设每轮罚球中,两队进球与否互不影响,各轮结果也互不影响.(1)求每一轮罚球中,甲、乙两队打成平局的概率;(2)若在点球大战的第一阶段,甲队前两名球员均得分而乙队前两名球员均未得分,甲队暂时以2:0领先,求甲队第 5 个球员需出场罚球的概率.20.(本小题满分 12 分)如图,四棱锥PABCD中,PD 平面 ABCD,梯形 ABCD 满足ABCD,90BCD=,且2PDADDC=,3AB=,E 为 PC 中点,13PFPB=,2PGGA=.(1)求证:D,E,F,G 四点共面;(2)求二面角FDEP的正弦值.21.(本小题满分 12 分)某校兴趣小组在如图所示的矩形区域 AB
10、CD 内举行机器人拦截挑战赛,在 E 处按EP 方向释放机器人甲,同 时在 A 处按AQ方向释放机器人乙,设机器人乙在 M 处成功拦截机器人甲,两机器人停止运动.若点 M 在矩形区域 ABCD 内(包含边界),则挑战成功,否则挑战失败.已知6AB=米,E 为 AB 中点,比赛中两机器人均匀速直线运动方式行进,记EP 与EB 的夹角为()0,AQ与AB 的夹角为02.(1)若两机器人运动方向的夹角为3,AD 足够长,机器人乙挑战成功,求两机器人运动路程和的最大值;(2)已知机器人乙的速度是机器人甲的速度的 2 倍.(i)若3=,AD 足够长,机器人乙挑战成功,求sin.(ii)如何设计矩形区域
11、ABCD 的宽 AD 的长度,才能确保无论的值为多少,总可以通过设置机器人乙的释放角度使机器人乙挑战成功?22.(本小题满分 12 分)定义:()()()222102001sinsinsinnn=+为实数1,2,n对0的“正弦方差”.(1)若13=,223=,3=,证明:实数1,2,3对0的“正弦方差”的值是与0无关的定值;(2)若14=,2=,3=,,2,(),2,若实数1,2,3对0的“正弦方差”的值是与0无关的定值,求,值.雅礼中学雅礼中学 2023 年下学期入学检测试题年下学期入学检测试题 高二数学参考答案高二数学参考答案 一一、单项选择题、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8
12、B B A C D B A C 7.【答案】A【解析】因为()()()()f xyf xyf x fy+=,令1x=,0y=,可得,()()()2110fff=,所以()02f=,令0 x=,可得,()()()2fyfyfy+=,即()()fyfy=,所以函数()f x为偶函数,令1y=得,()()()()()111f xf xf x ff x+=,即有()()()21f xf xf x+=+,从而可知()()21f xf x+=,()()14f xf x=,故()()24f xf x+=,即()()6f xf x=+,所以函数()f x的一个周期为 6.因为()()()2101 21fff=
13、,()()()3211 12fff=,()()()4221fff=,()()()5111fff=,()()602ff=,所以一个周期内的()()()1260fff+=.由于 22 除以 6 余 4,所以()()()()()22112341 1 2 13kf kffff=+=.故选:A.8.【答案】C【解析】作直线 EF,分别交 DA,DC 于 M,N 两点,连接1D M,1D N分别交1A A,1C C于 H,G 两点,如图所示,过点1D,E,F 的截面即为五边形1D HEFG,设正方体的棱长为 2a,因为点 E,F 分别是 AB,BC 的中点.所以1AEAMBEBF=,1CNCFBEBF=,
14、即AMCNa=,因为113AMAHMDDD=,113CNCGDNDD=,所以23aAHCG=.则过点1D,E,F 的截面下方体积为:311 11 122533223 23 239aVaaaa aa=,另一部分体积为33322547899Vaaa=,1225:47V V=.故选:C.二、多项选择题二、多项选择题 9 10 11 12 ACD BC BCD BC 12.【答案】BC【解析】对于选项 A,以 D 点为坐标原点,DA,DC,1DD所在的直线分别为 x,y,z 轴,建立空间直角坐标系,则()0,0,0D,()1,0,0A,10,1,2F,()10,0,1D.从而()10,0,1DD=,1
15、1,1,2AF=,从而1102DDAF=,所以直线1DD与直线 AF 不垂直,选项 A 错误;对于选项 B,取11BC的中点为 M,连接1AM,GM,则易知1AMAE,又1AM 平面 AEF,AE 平面 AEF,故1AM 平面 AEF,又GMEF,GM 平面 AEF,EF 平面 AEF,所以GM 平面 AEF,又1AMGMM=,1AM,GM 平面1AGM,故平面1AMG平面 AEF,又1AG 平面1AMG,从而1AG平面 AEF,选项 B 正确;对于选项 C,连接1AD,1D F,如图所示,正方体中11ADBCEF,A,E,F,1D四点共面,四边形1AEFD为平面 AEF 截正方体所得的截面四
16、边形,且截面四边形1AEFD为梯形,又由勾股定理可得152D FAE=,12AD=,22EF=,梯形1AEFD为等腰梯形,高为2253 2222224=,1123 2922248AEFDS=+=梯形,选项 C 正确;对于选项 D,由于1111224GEFS=,11112228ECFS=,而13A GEFEFGVSAB=,13A ECFBCFVSAB=,2A GEFA BCFVV=,即2G AEFC AEFVV=,点 G 到平面 AEF 的距离为点 C 到平面 AEF 的距离的 2 倍,选项 D 错误.故选:BC.三、填空题三、填空题 13.10 14.6 15.()(),01,+16.8,19
17、 16.【答案】8,19【解析】首先证明一个结论:在三棱锥SABC中,棱 SA,SB,SC 上取点1A,1B,1C,则1 1 1111SA B CSABCVSA SB SCVSA SB SC=,设 SB 与平面 SAC 所成角为,则 1 1 111 11111111 1sinsin3 21 1sinsin3 2SA B CBSACSABCB SACSA SCSBASCVVSA SB SCVVSA SB SCSA SCSBASC=;现业解答本题:设PExPB=,PFyPD=,184 233P ABCDV=,则43P AEFP ABDVx y Vxy=,1223P MEFP BCDVx y Vxy
18、=,223P AFMP ACDyVVy=,223P AEMP ABCxVVx=,()223P AEMFP AEFP MEFP AFMP AEMVVVVVxyxy=+=+=+,则3xyxy+=,31yxy=,010131xyyxy=,则112y,()2222333313 31P AEMFyyVxyyyy=+=+=,令31ty=,则()2211123199tytytt+=+,1,12y,1,22t,当112t 时,函数1ytt=+单调递减,当12t的部分图像,可得2A=,3 254123=+,2=.再根据五点法作图,52122+=,3=,故有()2sin 23f xx=.根据图像可得,,03是()
19、f x的图像的一个对称中心,故函数的对称中心为,03k,kZ.(2)先将()f x的图像纵坐标缩短到原来的12,可得sin 23yx=的图像,再向右平移12个单位,得到sin 2sin 2cos21232yxxx=的图像,即()cos2g xx=,令222kxk,kZ,解得2kxk,kZ,可得()g x的减区间为,2kk,kZ,结合3,124x,可得()g x在3,124上的单调递减区间为3,24.又32,62x,故当2x=,2x=时,()g x取得最大值,即()max1g x=;当26x=,12x=时,()g x取得最小值,即()min32g x=.18.(1)【证明】如图,连接1AB,1C
20、D,正方体1111ABCDABC D,四边形11ABB A为正方形,11ABB A,又正方体1111ABCDABC D,BC 平面11ABB A,1AB 平面11ABB A,所以1BCAB,又11BCABB=,1AB 平面11ADCB,又1D E 平面11ADCB,11ABD E.(2)【证明】如图,连接 DE,1CD,ADDC=,DFEC=,ADFDCE=,ADFDCE,DAFCDE=.90CDEADE+=,90DAFADE+=,即DEAF.又正方体1111ABCDABC D中,1DD 平面 ABCD,AF 平面 ABCD,1AFDD,1DDDED=,1D D,DE 平面1D DE,AF 平
21、面1D DE.又1D E 平面1D DE,1AFD E.由(1)可知11ABD E,又1ABAFA=,1AB,AF 平面1AB F,1D E 平面1AB F.又1MNC D,11ABC D,1MNAB,又MNAF,1ABAFA=,1AB,AF 平面1AB F,所以MN 平面1B AF,所以1MND E.(3)【解析】存在.如图,当点 P 为棱1CC的中点时,平面1CD E 平面 AFP.连接 FP,AP,点 P,F 分别为棱1CC,CD 的中点,1FPC D,正方体1111ABCDABC D,11ADBC,11ABC D,11C DAB,1FPAB,FP 与1AB共面于平面1AB PF.由(2
22、)知1D E 平面1B AF,即1D E 平面 AFP.又因为1D E 平面1CD E,平面1CD E 平面 AFP.19.【解析】(1)设每一轮罚球中,甲队球员罚进点球的事件为 A,未罚进点球的事件为A;乙队球员罚进点球的事件为 B,未罚进点球的事件为B.设每一轮罚球中,甲、乙两队打成平局的事件为 C,由题意,得在每一轮罚球中两队打成平局的情况有两种:甲、乙均未罚进点球,或甲、乙均罚进点球,则()()()()()1212111112323632P CP AP BP AP B=+=+=+=,故每一轮罚球中,甲、乙两队打成平局的概率为12.(2)因为甲队第 5 个球员需出场罚球,则前四轮罚球甲、
23、乙两队分差不能超过 1 分,即四轮罚球结束时比分可能为2:1或2:2或3:2.比分为2:1的概率为()()()()()()()()P AP BP AP BP AP BP AP B+121212121111111112323232318189 =+=+=.比分为2:2的概率为()()()()121211123239AAPP BPP B=.比分为3:2的概率为()()()()()()()()P AP BP AP BP AP BP AP B+121221223239=.综上,甲队第 5 个球员需出场罚球的概率为11249999+=.20.(1)【证明】以点 C 为坐标原点,向量CD、CB、DP 方向
24、分别为 x、y、z 轴的正方向建立坐标系,则()2,0,0D,()2,0,2P,()0,0,0C,()0,3,0B,()3,3,0A,()1,0,1E,所以()2,3,2PB=,因为13PFPB=,设(),F a b c,则()2,2PFab c=,所以()()12,22,3,23ab c=,解得433343abc=,所以43 4,333F,同理可得8 2 3 2,333G,()1,0,1DE=,23 4,333DF=,2 2 3 2,333DG=,令DFxDEyDG=+,则()23 42 2 3 222 32,1,0,1,333333333xyxyyxy=+=+,223332 3334233
25、xyyxy=+=+,112xy=,12DFDEDG=+,D、E、F、G 四点共面.(2)【解析】由(1)可知()2,0,0D,()1,0,1E,43 4,333F,()1,0,1DE=,23 4,333DF=.设平面 DEF 的一个法向量为(),nx y z=,则00n DEn DF=,即02340333xzxyz+=+=,则3232xyzy=,令2y=,则()3,2,3n=,取平面 PDE 的一个法向量为()0,3,0CB=,则2 310cos,5103n CBn CBn CB=,所以215sin,1 cos,5n CBn CB=,二面角FDEP的正弦值为155.21.【解析】(1)如图,在
26、AEM中,由余弦定理得,2222cos93AEMAMEMA ME=+=,所以()2293932MAMEMAMEMA ME+=+,所以6MAME+,(当且仅当3MAME=时等号成立),故两机器人运动路程和的最大值为 6.(2)(i)在AEM中,由于机器人乙的速度是机器人甲的速度的 2 倍,故2AMEM=,由正弦定理可得()sinsinAMEM=,所以()sin113sinsinsin2234EMAM=,(ii)设EMx=,则22AMEMx=,()1,3x,由余弦定理可得()()222323cos2 322xxxxx+=,所以3cos22xx=,所以()()22222231sin1 cos1542
27、24xxxxxx=+,由题意得sinADx对任意()1,3x恒成立,故()maxsin2ADx=,当且仅当5x=时取到等号.答:矩形区域 ABCD 的宽 AD 至少为 2 米,才能确保无论的值为多少,总可以通过设置机器人乙的释放角度使机器人乙在矩形区域 ABCD 内成功拦截机器人甲.22.【解析】(1)因为13=,223=,3=,所以()22200012sinsinsin333=+()22222000001 31131cossinsinsincos3 22322=+=+=,所以“正弦方差”的值是与0无关的定值12.(2)因为14=,2=,3=,,2,(),2,所以()()2220001sins
28、insin34=+()()0001 cos21 cos 221 cos 22123222=+()()00000sin2cos2 cos2sin2 sin2cos2cos2sin2sin2126+=00(sin2sin21)sin2(cos2cos2)cos2126+=,因为实数1,2,3对0的“正弦方差”的值是与0无关的定值,所以cos2cos20sin2sin21+=+=,因为,2,(),2,所以()2,2,()22,4,由cos2cos20+=,得225+=或22=,即52+=或2=,由22(cos2cos2)(sin2sin2)1+=,得1cos(22)2=,又因为()220,3,所以2223=或4223=或8223=,即3=或23=或43=,当523+=时,解得13121712=,经检验不符合题意;当5223+=时,解得11121912=,经检验符合题意;当5243+=时,解得7122312=,经检验符合题意.综上可知:11121912=或7122312=.