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四川省成都列五中学2023-2024学年高二数学上学期阶段性考试(一)试题(Word版附解析)
四川省成都列五中学2023-2024学年高二数学上学期阶段性考试(一)试题(Word版附解析)
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2023-2024学年度(上)阶段性考试(一)高2022级数学一、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.某中学高三年级共有学生人,为了解他们的视力状况,用分层抽样的方法从中抽取一个容量为的样本,若样本中共有女生人,则该校高三年级共有男生()人A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】设高三男生人数为人,则高三女生人数为人,利用分层抽样可得出关于的等式,解之即可.【详解】设高三男生人数为人,则高三女生人数为人,由分层抽样可得,解得.故选:B.2.如果从装有个红球和个黑球的口袋内任取个球,那么下列各组中的两个事件是“互斥而不对立”是()A.“至少有一个黑球”与“都是红球”B.“至少有一个黑球”与“都是黑球”C.“至少有一个黑球”与“至少有一个红球”D.“恰有一个黑球”与“恰有两个黑球”【答案】D【解析】【分析】写出各选项中两个事件所包含的基本情况,进而判断可得出合适的选项.【详解】对于A选项,“至少有一个黑球”包含:黑红、黑,所以,“至少有一个黑球”与“都红球”为对立事件,A选项不满足条件;对于B选项,“至少有一个黑球”包含:黑红、黑,所以,“至少有一个黑球”包含“都是黑球”,B选项错误;对于C选项,“至少有一个黑球”包含:黑红、黑,“至少有一个红球”包含:黑红、红, 所以,“至少有一个黑球”与“至少有一个红球”有交事件,C选项不满足条件;对于D选项,“恰有一个黑球”与“恰有两个黑球”互斥且不对立,D选项满足条件.故选:D.3.如图是根据某市1月1日至1月10日的最低气温(单位:℃)的情况绘制的折线统计图,由图可知这10天的最低气温的第50百分位数是()A.2℃B.1℃C.0℃D.1.5℃【答案】C【解析】【分析】根据第百分位数的定义即可得出答案.【详解】由统计图可知,这天最低气温数据从低到高为:,所以个数据第百分位数是,即这天的最低气温的第百分位数是.故选:C4.一次数学考试后,某班级平均分为110分,方差为.现发现有两名同学的成绩计算有误,甲同学成绩被误判为113分,实际得分为118分;乙同学成绩误判为120分,实际得分为115分.更正后重新计算,得到方差为,则与的大小关系为()A.B.C.D.不能确定【答案】B【解析】【分析】根据已知平均分不变,根据方差公式计算更正前后的方差,比较大小可得结论.【详解】设班级人数为,因为,所以更正前后平均分不变,且, 所以.故选:B5.如图,在平行六面体中,为的中点,若,则( )A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】利用空间向量的线性运算计算即可.【详解】由题意可知,所以.故选:D6.甲乙两选手进行象棋比赛,已知每局比赛甲获胜的概率为0.6,乙获胜的概率为0.4,若采用三局二胜制,则甲最终获胜的概率为( )A.0.504B.0.648C.0.712D.0.746【答案】B【解析】【分析】根据已知条件,依次求出前两局甲获胜、前两局甲胜一局,第三局甲获胜的概率,并求和,即可求解.【详解】由题意可得甲最终获胜有两种情况:一是前两局甲获胜,则获胜的概率为,二是前两局甲胜一局,第三局甲获胜,则获胜的概率为, 而这两种事件是互斥的,所以甲最终获胜的概率为.故选:B7.正四面体ABCD中,E,F分别是AB和CD的中点,则异面直线CE和AF所成角的余弦值为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】连接,取的中点,连接,则可得∥,所以可得异面有线CE和AF所成角,然后利用余弦定理求解即可【详解】连接,取的中点,连接,因为为的中点,所以∥,所以为异面有线CE和AF所成角或其补角,设正四面体的棱长为2,则,,所以,所以在中,由余弦定理得,所以异面有线CE和AF所成角的余弦值为,故选:C8.如图,元件失效的概率均为,元件失效的概率均为,元件失效的概率为 ,则闭合开关时,灯泡L亮的概率为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】分别求出、和着三段不失效的概率,再根据相互独立事件的概率公式即可得解.【详解】依题意,得这段失效的概率为,则这段不失效的概率为,这一段不失效的概率为,不失效的概率为,所以灯泡L亮的概率为.故选:D.【点睛】思路点睛:求相互独立事件同时发生的概率的步骤:(1)首先确定各事件是相互独立的;(2)再确定各事件会同时发生;(3)先求出每个事件发生的概率,再求其积.二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20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5分,部分选对的得2分,有选错的得0分)9.下列说法正确的是( )A.设是两个随机事件,且,则B.若,则事件与事件相互独立C.一个人连续射击2次,事件“两次均未击中”与事件“至多一次击中”互为对立事件 D.从中任取2个不同的数,则取出的2个数之差的绝对值为2的概率是【答案】BD【解析】【分析】由互斥事件可判断A;由相互独立事件可判断B;由对立事件可判断C;由古典概率可判断D.【详解】对于A,是两个随机事件,且,当互斥时,则,故A错误;对于B,若,则,,所以事件与事件相互独立,故B正确;对于C,事件“至多一次击中”包括:两次均未击中和两次击中一次,故C错误;对于D,从中任取2个不同的数,可能的情况有:,取出的2个数之差的绝对值为2的情况有:,所以其概率为:,故D正确.故选:BD.10.抛掷两枚质地均匀的骰子,落地向上的点数记为,则()A.的概率为B.的概率为C.的概率为D.能被3整除的概率为【答案】ACD【解析】【分析】先确定,再分别确定各事件包含的样本点个数,由古典概型求出概率.【详解】用数组表示这个试验的一个样本点,因此该实验的样本空间,其中共有个样本点.因为 ,所以,从而,A正确;因为,所以,从而,B错误;因为,所以,从而,C正确;因为,所以,从而,D正确.故选:ACD11.A,B两组各有2名男生、2名女生,从A,B两组中各随机选出1名同学参加演讲比赛.甲表示事件“从A组中选出的是男生小明”,乙表示事件“从B组中选出的是1名男生”,丙表示事件“从A,B两组中选出的是2名男生”,丁表示事件“从A,B两组中选出的是1名男生和1名女生”,则()A.甲与丙相互独立B.甲与丁相互独立C.甲与乙相互独立D.乙与丁相互独立【答案】BCD【解析】【分析】根据独立事件的乘法公式可判断各选项中的两个事件是否独立,从而可得正确的选项.【详解】记“从A组中选出的是男生小明”为事件,“从B组中选出的是1名男生”为事件,“从A,B两组中选出的是2名男生”为事件,从A,B两组中选出的是1名男生和1名女生”为事件,则,,,,而,而,故甲与丙不相互独立.,而,故甲与丁相互独立.,故甲与乙相互独立. ,,故甲与丁相互独立,故选:BCD.12.如图,将一副三角板拼成平面四边形,将等腰直角沿向上翻折,得三棱锥,设,点分别为棱的中点,为线段上的动点,下列说法正确的是()A.在翻折过程中,不存在某个位置使得B.若,则与平面所成角的正切值为C.当三棱锥体积取得最大值时,AD与平面ABC成角的正弦值为D.当时,的最小值为【答案】BC【解析】【分析】根据面面垂直可得线面垂直,即可判断A,连接,证明平面,则即为与平面所成角的平面角,即可判断B,由三棱锥体积取得最大值时知面面垂直,得出线面垂直,即可求出线面角判断C,再由侧面展开图及余弦定理可判断D.【详解】对于A,当平面与平面垂直时,,平面与平面的交线为,平面,平面,又平面,,,故A错误;对于B,连接,因为平面,所以平面,又平面,所以,因为为的中点,所以, 又平面,所以平面,则即为与平面所成角的平面角,在中,,则,,所以,即与平面所成角的正切值为,故B正确;对于C,当三棱锥体积取得最大值时,顶点A到底面距离最大,即平面与平面垂直时,由A选项可知,平面,故AD与平面ABC成角为, 因为,所以,,,则,,即AD与平面ABC成角的正弦值为,故C正确;对于D,当时,因为为的中点,所以,则,又因为的中点,所以, 又,所以,所以,如图将沿旋转,使其与在同一平面内,则当三点共线时,最小,即的最小值为,在中,,则,所以,所以的最小值为,故D错误.故选:BC.【点睛】思路点睛:计算多面体或旋转体的表面上折线段的最值问题时,一般采用转化的方法进行,即将侧面展开化为平面图形,即“化折为直”或“化曲为直”来解决,要熟练掌握多面体与旋转体的侧面展开图的形状.三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13.已知空间向量,,且,则_____.【答案】【解析】【分析】利用空间向量垂直坐标表示及模长公式计算即可.【详解】由题意可知,所以.故答案为:.14.名工人某天生产同一零件,生产的件数是设其平均数为, 中位数为,众数为,则大小关系为______________(从大写到小).【答案】【解析】【分析】根据定义分别求出这组数的平均数、中位数、众数,比较大小即可.【详解】总和为;样本数据分布最广,众数;从小到大排列,中间二位的平均数,即∴【点睛】本题主要考查了统计中一组数据的平均数,中位数,众数的概念,属于中档题.15.已知这5个数的标准差为2,若在中随机取出3个不同的数,则5为这3个数的中位数的概率是_____.【答案】##【解析】【分析】根据标准差公式求出,再根据中位数的定义结合古典概型即可得解.【详解】这5个数的平均数为,因为这5个数的标准差为2,,解得,则,即为,按照从小到大的顺序为,从随机取出3个不同的数,有,共种,其中5为这3个数的中位数有共种,所以5为这3个数的中位数的概率是.故答案为:. 16.三棱锥中,,底面是边长为3的正三角形,分别是的中点,且,若为三棱锥外接球上的动点,则点到平面距离的最大值为_______.【答案】【解析】【分析】取的中点,连接,证明平面,再证得平面,再求得,从而得为正方体一部分,进而知正方体的体对角线即为球直径,从而得解;【详解】为边长为3的等边三角形,为正三棱锥,取的中点,连接,则,又平面,∴平面,又平面,,又分别为中点,,,又平面,平面平面,又平面,所以,,为正方体一部分,∵为三棱锥外接球上的动点,∴当位于正方体的如图所示的顶点处,点到平面距离最大,设为,∴可求得此时三棱锥的体积为, 的高为,则,∴,解得:,即点到平面距离最大值为.故答案为:.【点睛】思路点睛:求解立体几何外接球问题,根据题目特征作出辅助线,找到球心,求出半径,或补形为长方体或正方体,进而求出表面积或体积.四、解答题(本题共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.坐位体前屈是中小学体质健康测试项目,主要测试学生躯干、腰、髋等部位关节韧带和肌肉的伸展性、弹性及身体柔韧性,在对某高中2000名高二年级学生的坐位体前屈成绩的调查中,采用按学生性别比例分配的分层随机抽样抽取100人,已知这2000名高二年级学生中男生有1200人,且抽取的样本中男生的平均数和方差分别为和13.36,女生的平均数和方差分别为和17.56.(1)求样本中男生和女生应分别抽取多少人;(2)求抽取的总样本的平均数,并估计高二年级全体学生的坐位体前屈成绩的方差.(参考公式:总体分为2层,各层抽取的样本量、样本平均数和样本方差分别为:.记总样本的平均数为,样本方差为,则)【答案】(1)60;40(2)平均数为,16.【解析】【分析】(1)根据样本与总体可确定抽样比,根据抽样比可确定抽取男生60人,女生40人; (2)利用公式求抽取的总样本的平均数和方差,从而估计总体的方差.【小问1详解】设在男生、女生中分别抽取m名和n名,则,解得.【小问2详解】记抽取的总样本的平均数为,可得,所以抽取的总样本的平均数为.男生样本的平均数为,样本方差为;女生样本的平均数为,样本方差为;记总样本的样本方差为,则所以估计高三年级全体学生的坐位体前屈成绩的方差为16.18.某项选拔共有三轮考核,每轮设有一个问题,能正确回答问题者进入下一轮,否则被淘汰.已知某选手能正确回答第一、二、三轮的问题的概率分别为,,,且各轮问题能否正确回答互不影响.(1)求该选手进入第三轮才被淘汰的概率;(2)求该选手至多进入第二轮考核的概率.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)把该选手进入第三轮才被淘汰事件视为三个相互独立事件的积,再用概率的乘法公式计算即可;(2)把该选手至多进入第二轮考核的事件拆成两个互斥事件的和,再用互斥事件的加法公式计算即得.【详解】记“该选手正确回答第i轮问题”为事件,则,,,该选手进入第三轮才被淘汰的事件为,其概率为;该选手至多进入第二轮考核的事件为,其概率为 .19.已知A,B两个盒子中分别装有仅颜色不同的4个红球2个白球和2个红球2个白球.(1)若甲从A盒中抽取2个球,求两个球颜色不同的概率;(2)若甲从A盒中,乙从B盒中分别有放回地抽取两次,每次每人抽取1球,求甲、乙共抽到3个红球的概率.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)运用列举法计算古典概型的概率即可.(2)由甲、乙共抽到3个红球的情况有:①甲第一次抽到红球,第二次抽到白球,乙两次都抽到红球,②甲第一次抽到白球,第二次抽到红球,乙两次都抽到红球,③甲两次都抽到红球,乙第一次抽到红球,第二次抽到白球,④甲两次都抽到红球,乙第一次抽到白球,第二次抽到红球,分别计算即可求得结果.【小问1详解】设A盒中的4个红球分别为,,,,2个白球分别为,,则甲从A盒中抽取2个球的基本事件有,,,,,,,,,,,,,,共15个,两个球颜色不同的基本事件有,,,,,,,共8个,所以甲从A盒中抽取2个球,两个球颜色不同的概率为.【小问2详解】由题意知,甲、乙共抽到3个红球的情况有:①甲第一次抽到红球,第二次抽到白球,乙两次都抽到红球的概率为,②甲第一次抽到白球,第二次抽到红球,乙两次都抽到红球的概率为,③甲两次都抽到红球,乙第一次抽到红球,第二次抽到白球的概率为, ④甲两次都抽到红球,乙第一次抽到白球,第二次抽到红球的概率为,所以甲、乙共抽到3个红球的概率为.20.在三棱锥P−ABC中,AB=BC,BC⊥平面PAB,平面PAC⊥平面ABC.(1)证明:PA⊥平面ABC;(2)若D为PC中点,且,求平面DAB与平面ABC所成二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)取中点,先证明,再说明,即可根据线面垂直的判定定理证明PA⊥平面ABC;(2)方法一,作辅助线,根据二面角的定义找到平面DAB与平面ABC所成二面角的平面角,然后解直角三角形求得答案;方法二:建立空间直角坐标系,求得相关各点的坐标,求出平面DAB与平面ABC的法向量,根据向量的夹角公式即可求得答案.【小问1详解】证明:取中点,由得, 平面平面,平面平面平面,平面,又平面.平面平面.平面,平面.【小问2详解】方法一:取的中点,连接.因为平面,因为,连接,则,结合(1)可知平面平面ABC,,由(1)知,故,则,,又为二面角的平面角.在中,设,则,可求得,又.即平面与平面所成二面角的余弦值为.方法二:设为的中点,为的中点,.由(1)知,平面平面平面,, ,以为原点,以方向为轴正方向,建立空间直角坐标系,如图,设,则,则,,设平面的法向量为,,,,令,得.又平面的法向量是,,平面与平面所成二面角为锐角,故其余弦值为.21.4月23日是世界读书日,其设立的目的是推动更多的人去阅读和写作,某市教育部门为了解全市中学生课外阅读的情况,从全市随机抽取1000名中学生进行调查,统计他们每日课外阅读的时长,下图是根据调查结果绘制的频率分布直方图.(1)求频率分布直方图中a的值,并估计1000名学生每日阅读时间的平均数(同一组中的数据用该组区间的中点值代表该组数据平均值),若学生甲的阅读时长排在第600名,估计该生的阅读时长;(2)若采用分层抽样的方法,从样本在内的学生中共抽取5人来进一步了解阅读情况,再从中选取2人进行跟踪分析,求抽取的这2名学生来自不同组的概率;(3)从全市所有中学生中随机抽取4人进行进一步调查,求4人中恰有两人课外阅读时长均不超过60 分钟的概率.【答案】(1),平均数为58分钟,学生甲阅读时长52分钟;(2)(3)【解析】【分析】(1)根据频率分布直方图的特点计算先求,再计算平均数及百分位数即可;(2)根据分层抽样的方法得出两组各取的人数,再由古典概型计算即可;(3)由二项分布计算概率即可.【小问1详解】由可得;这1000名学生每日的平均阅读时间,分钟;由频率分布直方图可知后两组占全部的,后三组占全部的,因为该生阅读时长在1000人中排第600名,所以该生阅读时长位于第三组内,设其阅读时长为,则,即该生的阅读时长约为52分钟.【小问2详解】由频率分布直方图可知阅读时长在区间的人数之比为:,因此,可设分别抽取了3人,抽取了2人,则再从中抽取2人共有10种不同的抽取方法,抽取的2人来自不同组共有6种可能,因此抽取的2人来自不同组的概率为.【小问3详解】由(1)可知阅读时长不超过60分钟的占全部的, 故随机抽取4人,恰有两人不超过60分钟的概率为:.22.如图,棱长为2的正方体中,E、F分别是棱AB,AD的中点,G为棱上的动点.(1)是否存在一点G,使得面?若存在,指出点G位置,并证明你的结论,若不存在,说明理由;(2)若直线EG与平面所成的角为,求三棱锥的体积;(3)求三棱锥的外接球半径的最小值.【答案】(1)存在点G为的中点,证明见解析(2)(3)【解析】【分析】(1)存在一点G,当点G为的中点,连接,利用三角形中位线和平行线的传递性得到,再利用线面平行的判定即可证明结论;(2)首先根据题意得到,再求出,根据计算即可;(3)建立空间直角坐标系,首先确定球心在上,设外接球球心为,设,,得出的坐标,设,由,得出,求出的范围,再由即可求出的最小值. 【小问1详解】存在一点G,当点G为的中点,使得面,连接,如图所示:∵点分别是的中点,,又,且,∴四边形是平行四边形,,,又∵平面,且平面EFG,∴平面.【小问2详解】取的中点,连接,,由题意可知,平面,且,是直线与平面所成的角,即,在中,,∴在中,,又 ,.【小问3详解】以点为坐标原点,分别以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,连接,则,所以,,因为,,所以,即,因为平面,平面,所以平面,又因为,所以三棱锥的外接球的球心在上,设外接球球心为,设,,则的坐标为,设,则,即,所以, 设,则,则,而,当且仅当,即时,等号成立,因为,所以,三棱锥的外接球的半径,因为,所以,所以,三棱锥的外接球半径的最小值为.
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