《湖南省怀化市2023-2024学年高一下学期期末考试数学试题含答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省怀化市2023-2024学年高一下学期期末考试数学试题含答案.pdf(11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、高一数学答案第 1 页,共 7 页 图1 D A B C 2 P 4 1 A0 高一数学试题参考答案及评分标准 一、一、单项选择单项选择题题: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,只有一项是符合题目要求的。题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 B C D D D A B D 1【答案】:B【解答】:解2230 xx 得13x,解320 x得32x,所以3|12ABxx,选 B 2【答案】:C【解答】:由题意,该圆台的高2222()534hlrr,2222()(141 4)42833Vrrrr h 圆台,选 C 3【答案】:D【解答】:于 A,由,mm
2、n得n,又,所以n,A判断正确 于 B,B正确,证明略 于 C,由,mm得,又n,所以n,C判断正确 于 D,若,mmn,则n或n,所以 D 判断错误选 D 4【答案】:D【解答】:因为91log 32a,1122eb ,121ce,所以cab,选 D 5【答案】:D【解答】:于 A,实部等于零时,复数z不一定是纯虚数(还要虚部等于零),充分性不成立,所以 A错误 于 B,0a b 时,向量,a b 的夹角可能是钝角或平角,充分性不成立,所以 B错误 于 C,0b时,由/ab不能得出存在唯一的实数k,使akb,所以 C错误 于 D,由正弦定理,2 sin2 sinsinsinabRARBAB,
3、所以 D 正确选 D 6【答案】:A【解答】:由4AP AB ,得AP 在AB 上的投影向量 0AA 的模0|1AA ,又2AD,3BAD,如图 1,得0PAAB,点P与点D重合,由已知易得ADBD,所以0AP BPAD BD ,选 A 7【答案】:B【解答】:易知样本空间样本点总数()36n ,记“两次出现的点数之积为奇数”为事件A,则(1,1),(1,3),(1,5),(3,1),(3,3),(3,5),(5,1),(5,3),(5,5)A,所以()9n A,#QQABIYoAogigAJIAAQhCQQEoCkOQkBCACYgOwBAIsAIAgRFABAA=#高一数学答案第 2 页,
4、共 7 页 BA图2 AB所以()91()()364n AP An,选 B 8【答案】:D【解答】:由(2)yf x的图象关于直线2x对称,知()f x的图象关于直线y轴对称,所以()f x是偶函数,所以 B错误 在()(6)(3)f xf xf中,令3x得(3)(3)(3)2(3)ffff,又(3)(3)ff,所以(3)0f,所以()(6)f xf x,知()f x是周期为6的周期奇函数,所以 C错误 由已知()f x在0,3上单调递减,所以(2)(3)0ff,所以 A错误 于是只能选 D事实上(2023)(6 3371)(1)fff,(2024)(6 3372)(2)fff,由()f x在
5、0,3上单调递减,得(1)(2)ff即(2023)(2024)ff 二、二、多项选择多项选择题题:本大题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。在每个小题给出的选项中,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【答案】:BD【解答】:于 A,由图象知2433T,得4T,所以12,所以 A错误 于 B,由12得1()3sin2f xx,由图知23sin333f,即sin13,由|2得6,所以 B正确 于 C D,由前述推导知1()3sin26f xx,所以553sin3sin0366f,所以 C错误,D 正确 综上,选 BD 10【答案】:ABD【解答
6、】:由1()()4P ABP BA,3()4P AB,知1()4P AB,所以 C错误 所以111()()()442P AP ABP AB,所以 A正确 同理可得 B正确 1()1()4P ABP AB,所以 D 正确 综上,选 ABD 题号 9 10 11 答案 BD ABD AB#QQABIYoAogigAJIAAQhCQQEoCkOQkBCACYgOwBAIsAIAgRFABAA=#高一数学答案第 3 页,共 7 页 A B C D 图 3 1A1B1C1DM P 2CA B C D 图 4 1A1B1C1DM P A B C D 图 5 1A1B1C1DM P 11【答案】:AB【解答
7、】:于 A,显然,M为1AA的中点时,1PMBD,A正确 于 B,如图 3,延长1CC到2C使121C C,连21C D和2C B,则21C D B或其补角等于直线MP与1BD所成角,易得215C D,12 3BD,213C B,所以215121315cos1525 2 3C D B,所以 B正确 于 C,如图 4,显然1BPD面积为定值,要三棱锥1PBMD的体积最大,只要高最大,即当M位于顶点D时,此时111 142 2 23 23PBMDBPMDVV ,所以 C错误 于 D,如图 5 所示,易知M的轨迹是以1DD为直径,位于侧面11ADD A内的一段半圆弧线段PM运动所形成的曲面是一个半圆
8、锥侧面,其面积为1522Srl,所以 D 错误 综上,选 AB 三三、填空题、填空题:本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。把答案填在答题卡的相应横线上。12【答案】:2【解答】:因为20241i,所以21zi,222|21|1|2zii 13【答案】:1150【解答】:由已知22636sincos12sincos525 ,所以11sincos50,所以11sin2sincos50 14【答案】:474【解答】:由已知求得90 x,69y,所以 1011221010111(,)()()()()()()()()1010iiiCov x yxx yyxx yyxx yyxx yy 题号
9、 12 13 14 答案 2 1150 474#QQABIYoAogigAJIAAQhCQQEoCkOQkBCACYgOwBAIsAIAgRFABAA=#高一数学答案第 4 页,共 7 页 11221010121012101()()1010 x yx yx yxxxyyyyxx y 1010111110668490 694741010iiiiiix yx yx yx y=四、解答题四、解答题:共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。15(本题满分 13 分)【解答】:(1)由/ab得(2)(2)2x,所以2x 5 分 由2x 得 (2,2)a ,(2,2)b ,7 分 所以(2,
10、2)(2,2)(22,22)ab ,(22,22)ab ,9 分 由()()abab得(22)(22)(22)(22)0 ,11 分 即(1)(1)(1)(1)0,所以1 13 分 16(本题满分 15 分)【解答】:(1)由已知,设4,5,6ak bk ck,0k,3 分 由余弦定理 2222221636259cos22 4616acbkkkBackk 7 分(2)由9cos16B,0B,得5 7sin16B,9 分 由正弦定理sinsinabAB,得45 77sinsin5164akABbk11 分 又由已知a是最小边,所以A是锐角,得23cos1sin4AA,13 分 所以5 7 397
11、3 7sin()sincoscossin16416432BABABA 15 分 注:其他解法,相应记分 17(本题满分 15 分)【解析】(1)由已知,小吃类商家占 35%,8035%28,玩具类商家占 10%,80 10%8,所以,小吃类、玩具类商家应分别抽取 28、8 家 4 分 由已知 0.002 320.006501a,所以0.004a,5 分 设中位数为x,因为前两组的频率之和为 0.3,前三组的频率之和为 0.6,所以400,450)x,且400)0.0060.2x(,解得433x,7 分 0.0023255255750.0043754750.006 425 50440 x()()
12、9 分 所以,估计该直播平台商家平均日利润的中位数为433元,平均数为440元 10 分 记“甲、乙、丙三人下单购物”分别为事件 A,B,C,“三人中有且只有 1 人下单购物”为事件 D,由已知1()3P A,1()4P B,1()3P C,则 1322122314()()3433433439P DP ABCABCABC 15 分 18(本题满分 17 分)【解析】如图 6,取PA的中点E,连接ME和EN,则EN是PAD的中位线,#QQABIYoAogigAJIAAQhCQQEoCkOQkBCACYgOwBAIsAIAgRFABAA=#高一数学答案第 5 页,共 7 页 图 6 D A B C
13、 P N M E G F 图 8 D A B C P H M 图 7 D A B C P H M O 所以/ENAD且12ENAD,又/MCAD且12MCAD 所以/ENMC且ENMC,所以四边形ENCM是平行四边形,所以/CNMF,又CN 平面PAM,EM 平面PAM,所以/CN平面PAM 4 分 注:也可以取AD中点,通过证面面平行而得到/CN平面PAM,相应记分 由PH 平面AMCD,CD平面PFH,得CDPH,又已知CDAD,且AD,PH是平面PAD内两条 相交直线,所以CD 平面PAD 7 分 中已证CD 平面PAD,又PD平面PAD,所以CDPD,所以PDC是Rt,同理可证PHHC
14、,PHC是Rt 如图 7,取PC的中点O,则点O到三棱锥PHCD各顶 点的距离都相等,所以O是三棱锥PHCD外接球的球心 9 分 如图 8,过点P作PFAM于F,连HF和BF,因为PH 平面AMCD,AM 平面AMCD,所以PHAM,又PF,PH是平面PHF内两条相交直线,所以AM 平面PFH,又HF 平面PFH,所以AMHF,由PFAM和翻折关系知AMBF,所以B F H,三 点共线,且AMBH,11 分 设PMBMx(02x),则21AMx,21xBFPFx,又2BABF BH,所以221BAxBHBFx,221AHBHBAx,2221111xxHFBHBFxxxx,由PFHF得12x,1
15、3 分 所以222222111xPHPAAHxx,221xPHx,所以222222221154542xxxxPDPHHDxxxx,222254416xPCPDCDxx,15 分#QQABIYoAogigAJIAAQhCQQEoCkOQkBCACYgOwBAIsAIAgRFABAA=#高一数学答案第 6 页,共 7 页 因为4()6f xx 在12x时单调递增,所以2x时,2()PCf x有最大值(2)4f,此时,点M位于点的C位置,16 分 所以22RPC,1R,34433VR 所以点M位于点的C时,三棱锥PHCD外接球的体积的最大值为43V17 分 注:其他解法相应记分 19(本小题 17
16、分)【解析】由已知31CACB,2DADB,所以32ABCD 2 分 在AOC,AOD,BOC,BOD中,1sinsin21sinsin2AOCBOCOA OCAOCSCAOAAOCCBSOBBOCOB OCBOC,同理sinsinDAOAAODDBOBBOD,所以sinsinsinsinsinsinsinsinOAAOCAOCBODOBBOCABCDOAAODDCACBDABOCAOOBB DDOB,4 分 又在EOG,EOH,FOG,FOH中,1sinsin21sinsin2EOGFOGOE OGEOGSGEOEEOGGFSOFFOGOF OGFOG,同理sinsinHEOEEOHHFOF
17、FOH,所以sinsinsinsinsinsinsinsinGEOEEOGEOGFOHGFOFFOGEFGHHEOEEOHFOGEOHHFOFFOH,6 分 又EOGAOC,FOHBOD,FOGBOC,EOHAOD 所以sinsinsinsinsinsinsinsinAOCBODEOGFOHBOCAODFOGEOH,所以EFGHABCD8 分 方法一:由32EFGH 可得32ABCD,即32CACBDADB,所以32CA DBCB DA,又点B为线段AD的中点,即12DBDA,所以3CACB,又3AC,所以1CB,2AB,1CD,又已知33ACOB,所以3OB 10 分 设OAx,OCy,由A
18、BOCBO,得coscos0ABOCBO,即 2222222(3)1(3)02 232 13xy ,解得22215xy,12 分 在AOB中,由正弦定理可得 sinsinABxAOBABO,得sinsinABxABOAOB#QQABIYoAogigAJIAAQhCQQEoCkOQkBCACYgOwBAIsAIAgRFABAA=#高一数学答案第 7 页,共 7 页 在COB中,由正弦定理可得 sinsinOByBCOCBO,得sinsinOByCBOBCO 又sinsinABOCBO,得sin323sin23xABBCOyAOBOB,即3xy,15 分 由解得3x,3y(负值舍去),即3AO,3
19、OC,所以22222232(3)5cos22 3 26AOABOBAAO AB 17 分 方法二:因为32EFGH,所以32ABCD,设ABDBx,则3BCx,又B为线段AD的中点,所以(3)23CDxxx,又已知3AC,33ACOB,所以3OB,所以33322CA DBxABCDCB DAxx,得2x,所以2AB,1BCCD,12 分 由2AOBBOCSABSBC,得1sin3sin32221sin33sin2OA OBAOBOAAOBOAOAOCACOOCOCCB COBCO 所以223OAOC,设OCy,则3OAy,14 分 由ABO,CBO互补得 coscos0ABOCBO,即2222222(3)(3)1(3)02 232 13yy ,解得3y,所以3OC,3OA,16 分 所以22222232(3)5cos22 3 26AOABOBAAO AB 17 分#QQABIYoAogigAJIAAQhCQQEoCkOQkBCACYgOwBAIsAIAgRFABAA=#