浙江省绍兴市永和镇中学2022年高一数学文下学期期末试卷含解析

绍兴2023学年第二学期期中考试高一（素养班）试卷（答案在最后）命题：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.若复数z 满足z=i （2+z ）（i 为虚数单位），则z=（）A.1+i B.1-iC.-1+iD.-1-i【答案】C 【解析】【分析】利用复数的除法运算求解好、即可【详解】由题意2i i z z =+，()()()2i 1i 2i1i 1i 1i 1i z +===-+--+．”故选：C ．2.如图所示，梯形A B C D ''''是平面图形ABCD 用斜二测画法得到的直观图，2A D ''=，1A B B C ''''==，则平面图形ABCD 中对角线AC 的长度为（）A.B.C.D.5【答案】C 【解析】【分析】根据斜二测画法的规则确定原图形，利用勾股定理求得长度．【详解】由直观图知原几何图形是直角梯形ABCD ，如图，由斜二测法则知22AB A B ''==，1BC B C ''==，所以AC ===故选：C ．3.已知样本数据12100,,,x x x 的平均数和标准差均为4，则数据121001,1,,1x x x ------ 的平均数与标准差分别为（）A.54-，B.516-，C.416， D.44，【答案】A 【解析】【分析】根据样本数据同加上一个数和同乘以一个数后的新数据的平均值和方差的性质即可求解.【详解】由题意知，样本数据12100,,,x x x 的标准差为4，所以样本数据12100,,,x x x 的方差为16，因为样本数据12100,,,x x x 的平均数为4和方差为16，所以121001,1,,1x x x ------ 的平均数为415--=-，121001,1,,1x x x ------ 的方差为()211616-⨯=，所以121001,1,,1x x x ------ 的标准差为4，故选：A.4.一个圆锥的侧面展开图是半径为1的半圆，则此圆锥的内切球的表面积为（）A.π B.π2C.π3 D.π4【答案】C 【解析】【分析】由侧面展开图的半圆弧长等于圆锥底面圆周长可构造方程求得圆锥底面半径，由此可确定圆锥轴截面为正三角形，求得正三角形内切圆半径即为所求内切球半径，代入球的表面积公式即可得到结果.【详解】设圆锥底面半径为r ，则12π2π1π2r =⨯⨯=，解得：12r =；∴圆锥的轴截面是边长为1的正三角形，∴此正三角形内切圆的半径为136=，即圆锥内切球半径6=R ，∴圆锥内切球的表面积21π4π4π123S R ==⨯=.故选：C.5.光源(3,2,1)P 经过平面Oyz 反射后经过(1,6,5)Q ，则反射点R 的坐标为（）A.75(0,,)22B.(0,4,3)C.97(0,,)22D.(0,5,4)【答案】D 【解析】【分析】设点P 关于平面Oyz 的对称点为P '，得到点R 为P Q '与平面Oyz 的交点，令(0,,)R m n ，结合PR PQ λ=，列出方程组，即可求解.【详解】设点(3,2,1)P 关于平面Oyz 的对称点为P '，可得(3,2,1)P '-，则点R 为P Q '与平面Oyz 的交点，令(0,,)R m n ，则P R P Q λ''=，且(1,6,5)Q ，又由(3,2,1),(4,4,4)P R m n P Q ''=--=，所以342414m n λλλ=⎧⎪-=⎨⎪-=⎩，解得5,4m n ==，所以(0,5,4)R .故选：D.6.若4,2145,,,的第 p 百分位数是4,则 p 的取值范围是（）A.(]4080，B.[)4080，C.[]40,80 D.()40,80【答案】D 【解析】【分析】根据百分位数的定义求解即可.【详解】1,2,4,4,5的第 p 百分位数是4,则()5%24p ⨯∈，，所以()4080p ∈，.故选：D7.如图是棱长均相等的多面体EABCDF ，其中四边形ABCD 是正方形，点P Q M N ，，，分别为DE ，AB ，AD ，BF 的中点，则异面直线PQ 与MN 所成角的余弦值为（）A.13B.12C.23D.34【答案】C 【解析】【分析】取AE 的中点K ，连接PK ，QK ，求得1122PQ DA EB =+ ，1122MN DF AB =+，则可求得PQ MN ⋅ ，进一步求得32PQ MN ==,按向量夹角公式求解即可【详解】如图，四边形ABCD ，BEDF 均是边长为a 的正方形，多面体的侧面均为等边三角形，取AE 的中点K ，连接PK ，QK ，则1122PQ PK KQ DA EB =+=+.同理可得1122MN DF AB =+.所以1111()()2222PQ MN DA EB DF AB ⋅=+⋅+ 11114444DA DF DA AB EB DF EB AB=⋅+⋅+⋅+⋅21π11π1cos 0cos 434432a a a a a a =⋅⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅⋅=取CE 的中点H ，连接PH ，BH ，则//PH CD ，且1.2PH CD =又点Q 为AB 的中点，AB CD =且//AB CD ，所以//PH QB 且PH QB =，则四边形QBHP 为平行四边形，所以πsin32PQ BH BE ==⋅=.同理可得=MN .设PQ ，MN的夹角为θ，则2122cos 322a PQ MN PQ MNθ⋅==⋅，即异面直线PQ 与MN 所成角的余弦值为23.故选：C8.在正方体1111ABCD A B C D -中，点M N ，分别是直线CD AB ，上的动点，点 P 是△11AC D 内的动点（不包括边界），记直线1D P 与MN 所成角为θ，若θ的最小值为π3，则1D P 与平面11AC D 所成角的正弦的最大值为（）A.36-B.36+C.6D.6+【答案】B 【解析】【分析】根据正方体的几何性质，作出1QD ⊥平面11AC D ，再由线面角的最小性可知，当α取最大值时，,,D P Q 三点共线，只需求此时1D PQ ∠的正弦值即可.【详解】如图所示，连接1BD ，交平面11AC D 于点Q.设1D P 与平面11AC D 所成角为α，正方体的棱长为a ，根据正方体的性质可得，1BD ⊥平面11AC D ，所以1QD ⊥平面11AC D ，且点Q 为11A C D 的中心，所以1sin sin D PQ α=∠.又因为直线1D P 与MN 所成角为θ，且θ的最小值为π3，所以1D P 与平面1111D C B A 所成角为π3，所以1DD P ∠为π6.由线面角的最小性可知，当α取最大值时，,,D P Q 三点共线，所以此时1111π6D PQ D DP DD P D DP ∠=∠+∠=∠+.又因为在1DD Q中，易得11133D Q BD ==，1DD a =，所以63DQ a ==，所以1111136sin 33D Q DQ D DQ D DQ DD DD ====∠∠，所以1111πsin sin sin()sin()6D PQ D DQ DD P D DQ α==∠+∠=∠+∠11113sin cos 2223236D DQ D DQ +=∠∠=⨯⨯+.故选：B .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.在12件同类产品中，有9件正品和3件次品，从中任意抽出3件产品，设事件A “3件产品都是次品”，事件B “至少有1件是次品”，事件C “至少有1件是正品”，则下列结论正确的是（）A.A 与C 为对立事件B.B 与C 不是互斥事件C.A B A =D.()()1P B P C +=【答案】ABC 【解析】【分析】通过分析事件，从而判断事件的关系.【详解】从中任意抽出3件产品，共有4种情况：3件产品都是次品，2件次品1件正品，1件次品2件正品，3件产品都是正品.事件B 的可能情况有：3件产品都是次品，2件次品1件正品，1件次品2件正品，事件C 的可能情况有：2件次品1件正品，1件次品2件正品，3件产品都是正品.A 与C 为对立事件，故A 正确；B C ⋂={2件次品1件正品，1件次品2件正品}，则B 与C 不是互斥事件，故B 正确；A B ⊆ ，A B A ∴⋂=，故C 正确；由上知()()1P B P C +>，故D 错误.故选：ABC10.在某市高三年级举行的一次模拟考试中，某学科共有20000人参加考试．为了了解本次考试学生成绩情况，从中抽取了部分学生的成绩（成绩均为正整数，满分为100分）作为样本进行统计，样本容量为n ，按照[)[)[)[)[]506060707080809090100，，，，，，，，，的分组作出频率分布直方图如图所示，其中，成绩落在区间[)5060，内的人数为16．则（）A.图中0.016x =B.样本容量1000n =C.估计该市全体学生成绩的平均分为71.6分D.该市要对成绩前25%的学生授予“优秀学生”称号，则授予“优秀学生”称号的学生考试成绩大约至少为77.25分【答案】AD 【解析】【分析】根据频率之和等于1，即可判断A ；根据频率，频数和样本容量之间的关系即可判断B ；根据频率分布直方图平均数的求解方法即可判断C ；根据题意算出25%分位数，再根据频率分布直方图的性质，即可判断D ．【详解】对于A ，因为()0.0300.0400.0100.004101x ++++⨯=，解得0.016x =，故A 正确；对于B ，因为成绩落在区间[)50,60内的人数为16，所以样本容量16(0.01610)100n ⨯=÷=，故B 不正确；对于C ，学生成绩平均分为0.01610550.03010650.04010750.01010850.004109570.6⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=，故C 不正确；对于D ，设授予“优秀学生”称号的学生考试成绩大约至少为y ，由于[)90,100的频率为0.004100.04⨯=，[)80,90的频率为0.010100.10⨯=，[)70,80的频率为0.040100.40⨯=，则0.040.100.140.25,0.040.100.400.540.25+=<++=>，所以[7080),y ∈，则()()100.0040.010800.0400.25y ⨯++-⨯=，解得77.25y =，所以大约成绩至少为77.25的学生能得到此称号，故D 正确．故选：AD ．11.勒洛四面体是一个非常神奇的“四面体”，它能在两个平行平面间自由转动，并且始终保持与两平面都接触，因此它能像球一样来回滚动．勒洛四面体是以正四面体的四个顶点为球心，以正四面体的棱长为半径的四个球的公共部分，如图所示，若正四面体ABCD 的棱长为a .则（）A.能够容纳勒洛四面体的正方体的棱长的最小值为aB.勒洛四面体能够容纳的最大球的半径为312a⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭C.勒洛四面体中过A B C ，，三点的截面面积为(212π4a D.勒洛四面体的体积3326π128V a a ⎛⎫∈ ⎪ ⎪⎝⎭，【答案】AD 【解析】【分析】对于A ，根据勒洛四面体表面上任意两点间距离小于等于a ，进行判断；对于B ，求出BE a =，4OB a =，相减即为能够容纳的最大球的半径；对于C ，找到最大截面，求出截面面积；对于D ，勒洛四面体的体积介于正四杨体ABCD 的体积和正四面体ABCD 的外接球体积之间，求出正四面体ABCD 的体积和正四面体ABCD 的外接球的体积，从而求出答案．【详解】由题意知：勒洛四面体表面上任意两点间距离的最大值a ，故A 正确；勒洛四面体能容纳的最大球，与勒洛四面体的弧面相切，如图，其中点E 为该球与勒洛四面体的一个切点，O 为该球的球心，由题意得该球的球心O 为正四面体ABCD 的中心，半径为OE ，连接BE ，易知B ，O ，E 三点共线，设正四面体ABCD 的外接球半径为r ，由题意得：222))r r -+=，解得4r a =，BE a ∴=，4OB a =，由题意得(1)44OE a =-=-，故B 错误；勒洛四面体最大的截面即经过四面体ABCD 表面的截面，如图，则勒洛四面体截面面积最大值为三个半径为a ，圆心角为60︒的扇形的面积减去两个边长为a 的正三角形的面积，即222113π2(π642a a ⨯-⨯=-，故C 错误；对于D ，勒洛四面体的体积介于正四面体ABCD 的体积和正四面体ABCD 的外接球的体积之间，正四面体底面面积为24a ，底面所在圆的半径为2323a ⨯=，∴=，∴正四面体ABCD 的体积231136234312V a a a =⨯⨯=，设正四面体ABCD 的外接球半径为r ，则由题意得：222()()33a r a r -+=，解得4r a =，∴正四面体ABCD 的外接球的体积为328V a =，∴勒洛四面体的体积V 满足33π128a V a <<，故D 正确．故选：AD ．【点睛】方法点睛:解决与球相关的切、接问题，其通法是作出截面，将空间几何问题转化为平面几何问题求解，其解题思维流程如下;(1)定球心:如果是内切球，球心到切点的距离相等目为球的半径;如果是外接球，球心到接点的距离相等目为半径;(2)作截面:选准最佳角度做出截面(要使这个截面尽可能多的包含球、几何体的各种元素以及体现这些元素的关系)，达到空间问题平面化的目的;(3)求半径下结论:根据作出截面中的几何元素，建立关于球的半径的方程，并求解.三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．12.从含有6件次品的50件产品中任取4件，观察其中次品数，这个试验的样本空间Ω＝______.【答案】{}0,1,2,3,4【解析】【分析】取出的4件产品中，最多有4件次品，最少是没有次品，由此能求出样本空间.【详解】取出的4件产品中，最多有4件次品，最少是没有次品，所以样本空间{0,1,2,3,4}Ω=.故答案为：{0,1,2,3,4}.13.如图，甲乙做游戏，两人通过划拳（剪刀、石头、布）比赛决胜谁首先登上第3个台阶，并规定从平地开始，每次划拳赢的一方登上一级台阶，输的一方原地不动，平局时两人都上一个台阶．如果一方连续赢两次，那么他将额外获得上一级台阶的奖励，除非已经登上第3个台阶，当有任何一方登上第3个台阶时游戏结束，则游戏结束时恰好划拳3次的概率为______．【答案】1327【解析】【分析】不妨假设游戏结束时恰好划拳3次时是甲登上第3个台阶，考虑所有可能的情况，同时考虑到也可能是划拳3次恰好是乙登上第3个台阶，根据独立事件乘法公式和互斥事件的加法公式，即可求得答案.【详解】设事件“第(N )i i *∈次划拳甲赢”为i A ，事件“第(N )i i *∈次划拳甲平局”为i B ，事件“第(N )i i *∈次划拳甲输”为i C ，则()()()13i i i P A P B P C ===；故()()()()()()()()()()123123123322P X P A P B P A P B P A P A P B P B P B ==++()()()()()()()()()()()()1231231231232222P A P B P B P B P A P B P B P B P A P C P A P A ++++11111111111111111122222333333333333333333=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯⨯11113233327+⨯⨯⨯=，故答案为：1327【点睛】难点点睛：解答本题的难点在于考虑清楚游戏结束时恰好划拳3次的所有可能情况，要注意到最终登上第3个台阶的人在第2次划拳时不能输.14.在三棱锥 A BCD -中，二面角 A BD C --的大小为π3， BAD CBD ∠∠=，2BD BC ==，则三棱锥外接球表面积的最小值为____________．【答案】4π3【解析】【分析】221R OE =+，故只需求OE 的最小值，则在四边形12OO EO 中计算即可.【详解】取ABD △外心1O ，BCD △外心2O ，BD 中点为E ，则222O A O B O D ==，111O B O C O D ==，2OO ⊥面ABD ，1OO ⊥面BCD 所以12,O E BD O E BD ⊥⊥，12π3O EO ∠=，设BAD CBD θ∠=∠=，由正弦定理得22sin BDO B θ=，余弦定理得2222cos 88cos CD BC BD BC BD θθ=+-⋅=-，所以4sin2CD θ==，所以由正弦定理得12sin CD O B θ=，即11cos 2O B θ=，所以21sin O B θ=，21tan O E θ==，1tan 2O E θ==，在四边形12OO EO 中，22221212122tan12tan 2tan tan O O O E O E O E O E θθθθ=+-⋅=+-222422221tan 1tan 7tan 4tan 1222tan 224tan 4tan 22θθθθθθθ⎛⎫---+ ⎪⎝⎭=+-=，222212227111111tan 32333sin 3tan 32O O R OE θπθ-=+=+=+-≥=，当且仅当14tan 72θ-=时等号成立，所以三棱锥外接球表面积最小值为()2414ππ3R =，故答案为：4π3.【点睛】思路点睛：本题考查三棱锥外接球表面积，解题关键是用一个变量表示出球的表面积，前提是选定一个参数，由已知设BAD CBD θ∠=∠=，其他量都用表示，并利用三角函数恒等变换，换元法，基本不等式等求得最小值．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.已知复数22(232)(32)z m m m m i =--+-+，(其中i 为虚数单位)（1）当复数z 是纯虚数时，求实数m 的值；（2）若复数z 对应的点在第三象限，求实数m 的取值范围.【答案】（1）,（2）()1,2m ∈【解析】【详解】（1）由题意有时，解得，即时，复数为纯虚数.（2）由题意有：222320{320m m m m --<-+<，解得：12{212m m -<<<<，所以当()1,2m ∈时，复数z 对应的点在第三象限考点：纯虚数概念16.如图，在四棱锥P ABCD -中，底面ABCD 是以2为边长的菱形，且120BAD ∠=︒，PB PD =，M 为PC 的中点.（1）求证：平面PBD ⊥平面PAC ；（2）若PC ==，求直线PD 与平面AMD 所成角的正弦值.【答案】（1）证明见解析（2）14【解析】【分析】（1）设AC 交BD 于点N ，连接PN ，可证明BD ⊥平面PAC ，从而得到平面PBD ⊥平面PAC .（2）可证PA ⊥平面ABCD ，取CD 的中点E ，则AE AB ⊥，故以A 为坐标原点，直线,,AB AE AP 分别为,,x y z 轴建立空间直角坐标系，利用向量法可求线面角的正弦值，或利用等积法求出点P 到平面AMD 的距离为d ，故可求线面角的正弦值.【小问1详解】设AC 交BD 于点N ，连接PN ，.PB PD = ，PN BD ∴⊥.底面ABCD 是以2为边长的菱形，AC BD ∴⊥.又PN AC N = ，,PN AC ⊂平面PAC ，BD ∴⊥平面PAC .又BD ⊂Q 平面PBD ，∴平面PBD ⊥平面PAC .【小问2详解】法一： 底面ABCD 是以2为边长的菱形，且120BAD ∠=︒，ABC ∴ 与ACD 为等边三角形，2AC ∴=.PC ==222PC PA AC ∴=+，即PA AC ⊥.BD ⊥ 平面PAC ，PA ⊂平面PAC ，BD PA ∴⊥.又BD AC N = ，,BD AC ⊂平面ABCD ，PA ∴⊥平面ABCD .取CD 的中点E ，则AE CD ⊥，AE AB ∴⊥.又PA ⊥平面ABCD ，故以A 为坐标原点，直线,,AB AE AP 分别为,,x y z 轴建立空间直角坐标系，则()()()()0,0,0,2,0,0,0,0,2,1,A B P C，()1,,,122D M ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭，()()12,,,1,22PD AM AD ⎛⎫∴=--==- ⎪ ⎪⎝⎭.设平面AMD 的一个法向量为(),,n x y z = ，则0,0,n AD n AM ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩即0,10.22x x y z ⎧-+=⎪⎨++=⎪⎩取x =1,y z ==n = .设直线PD 与平面AMD 所成角为α，则sin 14n PD n PDα⋅=== ，∴直线PD 与平面AMD 所成角的正弦值为4214.法二： 底面ABCD 是以2为边长的菱形，且120BAD ∠=︒，ABC ∴ 与ACD 均为等边三角形，2AC ∴=.PC == 222PC PA AC ∴=+，即PA AC ⊥.由（1）知BD ⊥平面PAC ，PA ⊂平面PAC ，BD PA ∴⊥.又BD AC N = ，,BD AC ⊂平面ABCD ，PA ∴⊥平面ABCD .AD ⊂ 平面ABCD ，PA AD ∴⊥，∴由勾股定理得PD =，M 为PC的中点，12AM PC ∴==.在PCD中，由余弦定理得2222222cos 24PC CD PD PCD PC CD+-+-∠===⋅，在MCD△中，由余弦定理得2222222cos 24MD CM CD MD PCD CM CD+-+-∠===⋅，解得2MD =.在AMD 中，2AD MD ==，AM =，1222AMD S ∴==△.设点P 到平面AMD 的距离为d ，又易知点C 到平面PAD由P AMD M PAD V V --=得，111323AMD PAD S d S ⋅=⨯⨯△△，11112232232d ∴⨯⋅=⨯⨯⨯⨯，解得d =.所以直线PD 与平面AMD 所成角的正弦值为4214d PD ==.17.为了了解学生躯干、腰、髋等部位关节韧带和肌肉的伸展性、弹性等，某学校对在校1500名学生进行了一次坐位体前屈测试，采用按学生性别比例分配的分层随机抽样抽取75人，已知这1500名学生中男生有900人，且抽取的样本中男生的平均数和方差分别为13.2和13.36，女生的平均数和方差分别为15.2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，并估计全体学生的坐位体前屈成绩的方差．【答案】（1）45；30；（2）平均数14；方差16.【解析】【分析】（1）首先计算抽样比，再计算男生和女生应抽取的人数；（2）代入总体平均数公式和方差公式，即可求解.【小问1详解】总体容量1500，样本容量75，则抽样比为751150020=，所以样本中男生数量119004520n =⨯=，女生数量()2115009003020n =-⨯=.【小问2详解】抽取的样本中男生的平均数13.2x =，方差2113.36s =，抽取的样本中女生的平均数15.2y =，方差2217.56s =，所以总体样本的平均数为()14513.23015.21475ω=⨯+⨯=，总体样本的方差()(){}22214513.3613.2143017.5615.21475s ⎡⎤⎡⎤=+-++-⎣⎦⎣⎦()16305701675=+=.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.如图，已知直角三角形ABC 的斜边//BC 平面α，A 在平面α上，AB ，AC 分别与平面α成30 和45 的角，6BC =．（1）求BC 到平面α的距离；（2）求平面ABC 与平面α的夹角．【答案】（1；（2）π3.【解析】【分析】（1）过,B C 作平面α的垂线，利用直角三角形边角关系及勾股定理建立方程求解.（2）作出二面角的平面角，利用余弦定理、三角形面积公式求解即得.【小问1详解】过B 作BE α⊥，垂足为E ，过C 作CF α⊥，垂足为F ，连AE 、AF 、EF ，则30BAE ∠=o ，45CAF ∠= ，设BC 到平面α的距离为d ，由//BC 平面α，得BE CF d ==，在Rt BEA 中，sin30d AB=，则212dAB d==，在Rt CAF △中，AC =，在Rt ABC △中，222BC AB AC =+，则223624d d =+，所以d =.【小问2详解】由（1）知，四边形BCFE 是矩形，过点A 作直线//l EF ，显然//l BC ，在平面α内过点A 作AO EF ⊥于O ，则AO l ⊥，过O 作//OG BE 交BC 于G ，连接AG ，则,OG OG EF α⊥⊥，有OG l ⊥，而,,AO OG O AO OG =⊂ 平面AOG ，于是l⊥平面AOG ，又AG ⊂平面AOG ，则l AG ⊥，即GAO ∠平面ABC 与平面α的夹角，由（1）知，AB AC ==，则12ABC S AB AC =⋅= ，在△AEF中，6AE AF EF ===，，则222cos 23AE AF EF EAF AE AF +-∠==⋅，于是1sin 3EAF ∠=，1sin 2EAF S AE AF EAF =⋅⋅∠= 因此112cos 122EAF ABC EF AOS AO GAO AG S BC AG ⋅∠====⋅ ，又π02GAO <∠≤，则π3GAO ∠=，所以平面ABC 与平面α的夹角为π3.19.如图，四棱锥S ABCD -的底面是平行四边形，平面α与直线AD SA SC ，，分别交于点,,P Q R ，且AP SQ CRAD SA CS==，点M 在直线SB 上运动，在线段CD 上是否存在一定点N，使得其满足：（i ）直线//MN α；（ii ）对所有满足条件（i ）的平面α，点M 都落在某一条长为m的线段上，且3m SB =．若存在，求出点N 的位置；若不存在，说明理由．【答案】存在， N 在靠近 C 的三等分点处.【解析】【分析】以,,SA SB SC为一组基地，用向量证明即可.【详解】存在，N 在靠近C 的三等分点处.设SA a SB b SC c SD d ====，，，，则d a b c =-+，因为AP SQ CRx AD SA CS ===，所以()1SQ xa SR SC CR c xc x c ==+=-=-，，()()()11SP x a xd x a x a b c a xb xc =-+=-+-+=-+，又因为//MN α，所以存在λμ∈R ，，使得NM QR QP λμ=+，故()SM SN SP SQ SR μλμλ=+-++ ，设()()11SN tSC t SD tc t d =+-=+- ，所以()()()()()11SM tc t a b c a xb xc xa x c μλμλ=+--++-+-++-，整理得()()()11111SM t x x a t x b x x c μλμμλ⎡⎤⎡⎤⎡⎤=-+----++++-⎣⎦⎣⎦⎣⎦，又点M 在直线SB 上的充要条件是SM yb =，则()()110110t x x x x μλμλ⎧-+--=⎪⎨++-=⎪⎩，消去λ，得()211221x t x x μ--=-+，所以()()()()222213*********221tx t x t x t x t y t x t x x x x μ+----+-=--=-+=-+-+，故()()223233210y t x t y x y t -++--+-+=，①当322t y -=时，2t x =；②当322t y -≠时，()()()2Δ332423210t y y t y t =----+-+≥，所以()()()224843210*y t y t t --+--≤，12103y y -==，解得23t =.此时，①中0y =代入(*)不等式成立，故2133SN c d =+，所以存在，N 在靠近C 的三等分点处.【点睛】方法点睛：当平面α运动时，对于定点N ，确定动点M 的存在范围，使之满足所有的题设条件，我们以,,SA SB SC为一组基向量，利用向量的方法给出本题的一种证法.。

绍兴市2022学年第一学期高中期末调测高一数学参考答案一、选择题（每小题3分，共24分）题号12345678答案CABACDBD二、选择题（每小题全部选对的得3分，部分选对的得1分，有选错的得0分，共12分）题号9101112答案BCDABCADABD三、填空题（每小题3分，共12分）13．1214．415．5416．[11]-，四、解答题（共52分）17．解：（Ⅰ）原式=3624333log9328-+=-+=．………4分（Ⅱ）原式ααααsin 3cos sin 2cos 13--=………6分ααtan 31tan 213-=-………7分24-=………8分18．解：（Ⅰ）因为{|13}A x x =-<<，{}|04B x x =<<，所以{}14A B x x =-<<U .………4分（Ⅱ）因为()C A B ⊆ ，所以124a a ≥-⎧⎨+≤⎩，………6分得21≤≤a -.………8分19．解：（Ⅰ）1sin 01sin xx+>-………1分即sin 11x <<-，………2分所以()fx 的定义域为,2x x k k ππ⎧⎫≠+∈Z ⎨⎬⎩⎭………3分（Ⅱ）()f x =cos cos cos x x x++=-=………6分①当x 为第一象限角时，()2tanf x x ==，所以2,3x k k Z π=+∈；………7分②当x 为第二象限角时，()2tan f x x =-=所以2,3x k k Z 2π=+∈.………8分20.解：（Ⅰ）因为(1)1(2)21f a b ab =-++=，所以122b a +=，………1分由于a b R +∈,，所以1122(2)(2a b a b b a +=++22412a b b a +++=92≥………3分当且仅当32a b ==取“=”.………4分（Ⅱ）由题知，11,ab b a=∴=………5分所以222()(2()()0f x x a x x a x a a =-++=--≤①当a >时，原不等式的解集为2x x a a ⎧⎫≤≤⎨⎬⎩⎭，………6分②当0a <<时，原不等式的解集为2xa x a ⎧⎫≤≤⎨⎩⎭，………7分③当a =时，原不等式的解集为.………8分21．解：（Ⅰ）2304515⨯-=（万元）………2分（Ⅱ）设获政府补贴x （万元）时，收益为y （万元），则4864(6(83)2y t t t t t =+-+-+-………5分64()49t t=-++由于[]22,22t x =+∈，所以4933y ≤-=，………8分当且仅当8t =，即6x =取“=”.所以，当政府补贴为6万元时，所获收益最大.………10分22.解：（Ⅰ）对任意的(]120,1x x ∈，，且12x x <， (1)分12()()f x f x -===………3分因为1201x x <<≤，所以21x x >>即12()()0f x f x ->，所以函数()f x 在(]0,1上单调递减.………4分（Ⅱ）()g x 的定义域为(]0,1，()g x =+=+令10,2t ⎛⎤=⎥⎝⎦，则1()h t at t =+，………6分①当0a ≤时，()h t 在10,2t ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦单调递减，所以()g x 的值域为2,2a ⎡⎫⎪+⎢⎣+⎭∞；………7分②当04a <≤12≥，所以()h t 在10,2t ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦单调递增，所以()g x 的值域为2,2a ⎡⎫⎪+⎢⎣+⎭∞；………8分③当4a >12≤，所以()h t在⎛ ⎝单调递减，在12⎤⎥⎦单调递增，所以()g x的值域为)+∞⎡⎣.………9分所以，综上可得：当0a ≤时，()g x 的值域为2,2a ⎡⎫⎪+⎢⎣+⎭∞；当04a <≤时，()g x 的值域为2,2a ⎡⎫⎪+⎢⎣+⎭∞；当4a >时，()g x的值域为)+∞⎡⎣.………10分。

浙江省绍兴市诸暨市诸暨中学2024届数学高一第二学期期末检测试题请考生注意：1．请用2B 铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。

写在试题卷、草稿纸上均无效。

2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。

一、选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分。

在每个小题给出的四个选项中，恰有一项是符合题目要求的 1．已知向量，,,则( )A ．B ．C ．5D ．252．已知函数4()2x xaf x +=是奇函数，若(21)(2)0f m f m -+-≥，则m 的取值范围是（ ） A ．1mB ．1m <C ．m 1≥D ．1m3．秦九韶是我国南宋时期的数学家，普州（现四川省安岳县）人，他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法，至今仍是比较先进的算法．如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例，若输入n ，x 的值分别为3，2，则输出v 的值为A ．35B ．20C ．18D ．94．已知{}n a 为等差数列，1353a a a ++=，则3a 的值为（ ）A ．3B ．2C ．32D ．15．已知不等式20x ax b ++<的解集是{}12x x -<<，则a b +=( ) A ．3-B ．1C ．1-D ．36．已知一几何体的三视图，则它的体积为 （ ）A ．13B ．23C ．1D ．27．已知等差数列{}n a 的前n 项和为n S ，686a a +=，963S S -=，则使n S 取得最大值时n 的值为( ) A ．5 B ．6C ．7D ．88．若集合，则的真子集的个数为（ ）A ．3B ．4C ．7D ．89．函数5sin(2)2y x π=+的图象的一条对称轴方程是（ ） A ．2x π=-B ．4πx =-C ．8x π=D ．54=x π 10．设等比数列{}n a 的前n 项和为n S ，若362,6,S S ==则9S =（ ） A ．18B ．14C ．10D ．22二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。

2022年浙江省绍兴市嵊州中学高一数学理期末试题含解析一、选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分。

在每小题给出的四个选项中，只有是一个符合题目要求的1. 已知，若，则的最小值是（）A．6 B．7 C.8 D．9参考答案：C设，则，，即整理得：当且仅当当且仅当时取.解得或（舍去）即当时，取得最小值8.故选C.2. 函数的单调递增区间是（）A．[－1,+∞)B．(－∞,－1] C．[1,+∞)D．(－∞,1]参考答案：C函数由复合而成，因为是减函数，所以只需求的减区间，由二次函数知识得，，故选C. 3. 已知是第二象限角，且，则的值为A. B. C. D.参考答案：B试题分析：因为是第二象限角，且，所以．考点：两角和的正切公式．4. 已知函数是R上的增函数，则a的取值范围是（）A．B．C．D．参考答案：B5. 已知，则（）A. B. C. D.参考答案：A由题意可得，，选A.6. 下列函数中，与函数有相同定义域的是（）A． B．C． D．参考答案：A7. 则在下列区间中，使函数有零点的区间是A. B. C. D.参考答案：D8. 函数的定义域为[-6,2]，则函数的定义域为（）A.[-4,4]B.[-2,2]C.D. [0,4]参考答案：D略9. 如果是定义在R上的偶函数，它在上是减函数，那么下述式子中正确的是A． B．C． D．以上关系均不确定参考答案：B10. 设有一个回归方程，则变量x增加一个单位时（）A.y平均增加2个单位B.y平均增加3个单位C.y平均减少2个单位D.y平均减少3个单位参考答案：C二、填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分11. 是的__________条件。

参考答案：必要非充分略12. 某公司10位员工的月工资（单位：元）为x1，x2，…，x10，其均值和方差分别为和s2，以下茎叶图记录了甲．乙两组各五名学生在一次英语听力测试中的成绩（单位：分）已知甲组数据的中位数为15，乙组数据的平均数为16.8，则x，y的值分别为．参考答案：5,8.【考点】BA：茎叶图．【分析】根据已知中甲组数据的中位数为15，乙组数据的平均数为16.8，构造方程，可得x，y的值．【解答】解：由甲组数据的中位数为15，可得未知数据应为15，即x=5；乙组数据的平均数为16.8，即（9+15+10+y+18+24）=16.8，解得：y=8，故答案为：5，8【点评】本题考查的知识点是茎叶图，平均数与中位数，难度不大，属于基础题．13. 如图，在Rt△ABC中，∠A=Rt∠，∠ABC的平分线BD交AC于点D，AD=3，BC=10，则△BDC的面积是．参考答案：略14. 定义在上的偶函数在区间上是增函数。

2022年浙江省湖州市中学高一数学文下学期期末试卷含解析一、选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分。

在每小题给出的四个选项中，只有是一个符合题目要求的1. 已知△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c，BC边上的高为h，且，则的最大值是（）A. B. C. 4 D. 6参考答案：C【分析】由余弦定理化简可得，利用三角形面积公式可得，解得，利用正弦函数的图象和性质即可得解其最大值．【详解】由余弦定理可得：，故：，而，故，所以：．故选：．【点睛】本题主要考查了余弦定理，三角形面积公式，正弦函数的图象和性质在解三角形中的综合应用，考查了转化思想，属于中档题．2. 下列命题正确的是（）.A.终边相同的角都相等B.钝角比第三象限角小C.第一象限角都是锐角D.锐角都是第一象限角参考答案：D略3. a，b为正实数，若函数f（x）=ax3+bx+ab﹣1是奇函数，则f（2）的最小值是（）A．2 B．4 C．8 D．16参考答案：C【考点】3L：函数奇偶性的性质．【分析】由奇函数的性质和定义来建立等式，化简后根据条件用a表示b，代入解析式后求出f （2），再根据基本不等式求出最小值．【解答】解：因为f（x）=ax3+bx+ab﹣1是奇函数，所以，即，由a，b为正实数，所以b=＞0，所以f（x）=ax3+x，则f（2）=8a+≥2 =8（当且仅当8a=，即a=时取等号），故选：C．4. 下列命题中全称量词命题的个数为()①平行四边形的对角线互相平分；②梯形有两边平行；③存在一个菱形，它的四条边不相等．A．0B．1C．2 D．3参考答案：C解析：①②是全称量词命题，③是存在量词命题．故选C.5. 三角形ABC的底边BC=2, 底边上的高AD= 2, ，取底边为x轴，则直观图A′B′C′的面积为（）.A． B． C． D．参考答案：A略6. 的值为（）A. B. C. D.参考答案：D7. 如下图，动点P在正方体ABCD-A1B1C1D1的对角线BD1上．过点P作垂直于平面BB1 D1D的直线，与正方体表面相交于M，N．设，，则函数的图象大致是（）A．B．C．D．参考答案：B设正方体的棱长为，显然，当移动到对角线的中点时，取得唯一最大值，所以排除；当在上时，分别过作底面的垂线，垂足分别为，则，故选B.8. 设，则（）A. B． C．D．参考答案：B9. 若扇形的圆心角为，则扇形的内切圆面积与扇形的面积之比为（）(A)1：2 (B)1：3 (C)2：3 (D)3：4参考答案：C10. 已知函数的大致图象是()参考答案：D二、填空题:本大题共7小题,每小题4分,共28分11. 已知是集合是非空子集，且当时，有．记满足条件的集合的个数为，则__________；__________．参考答案：将，，分为组，和，和，，和，单独一组，每组中的两个数必须同时属于或同时不属于一个满足条件的集合，每组属于或不属于，共两种情况，所以的可能性有，排除一个空集，则可能性为，即，，故，．12. 已知集合有下列命题：①若则；②若则；③若，则的图象关于原点对称；④若，则对于任意不等的实数，总有成立.其中所有正确命题的序号是 .参考答案：②③13. 已知△ABC 中，，则= ．参考答案：﹣7【考点】正弦定理的应用；向量在几何中的应用． 【分析】利用向量的数量积和向量夹角的定义，将转化为=，再应用正弦定理将边转化为角表示，即可得到sinAcosB=﹣7cosAsinB ，把化为正余弦表示代入即可得答案．【解答】解：∵，∴，根据向量数量积的和向量夹角的定义，∴=4，∴，根据正弦定理，可得﹣3sinBcosA+3cosBsinA=4sinC ， 又4sinC=4sin （A+B ）=4sinAcosB+4cosAsinB ， ∴sinAcosB=﹣7cosAsinB ，=．故答案为：﹣7．14. 已知f （x ）是偶函数，当x ＜0时，f （x ）＝，则当x ＞0时，f （x ）＝ ．参考答案：15. 按如图所示的算法框图运算，若输入x ＝8，则输出k ＝__________；若输出k ＝2，则输入x 的取值范围是__________．参考答案：4，(28,57].16. 某校共有教师200人，男学生1200人，女学生1000人.现用分层抽样的方法从所有师生中抽取一个容量为n 的样本，已知从女学生中抽取的人数为50人，那么n 的值为______.参考答案：120分析：根据分层抽样的原则先算出总体中女学生的比例，再根据抽取到女学生的人数计算样本容量n 详解：因为共有教师200人,男学生1200人,女学生1000人所以女学生占的比例为女学生中抽取的人数为50人所以所以n=120点睛：分层抽样的实质为按比例抽，所以在计算时要算出各层所占比例再乘以样本容量即为该层所抽取的个数.17. 设，则P 、Q 的大小关系是.参考答案：三、 解答题：本大题共5小题，共72分。

2022-2023学年浙江省杭州市高一（下）期末数学试卷一、选择题（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.）1．已知集合A ＝{1，2，3，4}，B ＝{x |x 2﹣2x ﹣3≤0}，则A ∩B ＝（ ） A ．{1}B ．{1，2}C ．{1，2，3}D ．{1，2，3，4}2．若z •i ＝2+3i （i 是虚数单位），则|z |＝（ ） A ．2B ．3C ．√13D ．3√23．军事上角的度量常用密位制，密位制的单位是“密位”1密位就是圆周的16000所对的圆心角的大小，．若角α＝1000密位，则α＝（ ） A ．π6B ．π4C ．π3D ．5π124．已知平面α⊥平面β，直线l ⊄α，则“l ⊥β”是“l ∥α”的（ ） A ．充分而不必要条件 B ．必要而不充分条件C ．充分必要条件D ．既不充分也不必要条件5．杭州亚运会火炬如图（1）所示，小红在数学建模活动时将其抽象为图（2）所示的几何体．假设火炬装满燃料，燃烧时燃料以均匀的速度消耗，记剩余燃料的高度为h ，则h 关于时间t 的函数的大致图象可能是（ ）A ．B ．C ．D ．6．雷峰塔位于杭州市西湖景区，主体为平面八角形体仿唐宋楼阁式塔，总占地面积3133平方米，项目学习小组为了测量雷峰塔的高度，如图选取了与底部水平的直线BC ，测得∠ABC 、∠ADC 的度数分别为α、β，以及D 、B 两点间的距离d ，则塔高AC ＝（ ）A ．dsinαsinβsin(β−α)B ．dsinαsinβcos(β−α) C ．dtanαtanβtan(β−α)D ．dsinαcosβsin(β−α)7．已知函数f(x)=ex +π，g(x)=(πe )x （e 为自然对数的底数），则（ ） A ．∀x ∈（0，+∞），f （x ）＞g （x ）B ．∃x 0∈(eπ，eπ)，当x ＝x 0时，f （x ）＝g （x ）C ．∀x ∈(e π，eπ)，f(x)＜g(x)D ．∃x 0∈(e 2π，+∞)，当x ＞x 0时，f （x ）＜g （x ） 8．设函数f(x)=sin(ωx +φ)(ω＞0，|φ|＜π2)，f(−π8)=0，|f(3π8)|=1，且f （x ）在区间(−π12，π24)上单调，则ω的最大值为（ ） A ．1B ．3C ．5D ．7二、多项选择题（本大题共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，全部选对得5分，有选错的得0分，部分选对的得2分.）9．已知函数f(x)=2x−12x +1，则（ ）A ．函数f （x ）的图象关于原点对称B ．函数f （x ）的图象关于y 轴对称C ．函数f （x ）的值域为（﹣1，1）D ．函数f （x ）是减函数10．如图，O 是正六边形ABCDEF 的中心，则（ ）A ．AB →−AF →=AO →B ．AC →+AE →=3AD →C ．OA →⋅OC →=OB →⋅OD →D ．AD →在AB →上的投影向量为AB →11．如图，质点A 和B 在单位圆O 上逆时针做匀速圆周运动．若A 和B 同时出发，A 的角速度为1rad /s ，起点位置坐标为(12，√32)，B 的角速度为2rad /s ，起点位置坐标为（1，0），则（ ）A ．在1s 末，点B 的坐标为（sin2，cos2）B ．在1s 末，扇形AOB 的弧长为π3−1C ．在7π3s 末，点A ，B 在单位圆上第二次重合D ．△AOB 面积的最大值为1212．圆锥内半径最大的球称为该圆锥的内切球，若圆锥的顶点和底面的圆周都在同一个球面上，则称该球为圆锥的外接球．如图，圆锥PO 的内切球和外接球的球心重合，且圆锥PO 的底面直径为2a ，则（ ）A ．设内切球的半径为r 1，外接球的半径为r 2，则r 2＝2r 1B ．设内切球的表面积S 1，外接球的表面积为S 2，则S 1＝4S 2C ．设圆锥的体积为V 1，内切球的体积为V 2，则V 1V 2=94D ．设S ，T 是圆锥底面圆上的两点，且ST ＝a ，则平面PST 截内切球所得截面的面积为πa 215二、填空题（本大题共4小题，每小题5分，共20分.）13．设函数f(x)={x 12，x ＞0(12)x ，x ＜0，若f(a)=12，则a ＝ ．14．将曲线y ＝sin x 上所有点向左平移φ（φ＞0）个单位，得到函数y ＝﹣sin x 的图象，则φ的最小值为 ．15．已知正三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1的各条棱长都是2，则直线CB 1与平面AA 1B 1B 所成角的正切值为 ；直线CB 1与直线A 1B 所成角的余弦值为 ．16．对于函数y ＝f （x ）（x ∈I ），若存在x 0∈I ，使得f （x 0）＝x 0，则称x 0为函数y ＝f （x ）的“不动点”．若存在x 0∈I ，使得f （f （x 0））＝x 0，则称x 0为函数y ＝f （x ）的“稳定点”．记函数y ＝f （x ）的“不动点”和“稳定点”的集合分别为A 和B ，即A ＝{x |f （x ）＝x }，B ＝{x |f （f （x ））＝x }．经研究发现：若函数f （x ）为增函数，则A ＝B ．设函数f(x)=√x −a(a ∈R)，若存在b ∈[0，1]使f （f （b ））＝b 成立，则a 的取值范围是 ．三、解答题（本大题共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．（10分）在平面直角坐标系中，已知角α的顶点与原点O 重合，始边与x 轴的非负半轴重合，它的终边过点P(35，−45)． （1）求sin α的值；（2）若角β满足sin(α+β)=√32，求cos β的值．18．（12分）某工厂产生的废气经过滤后排放，过滤过程中废气的污染物数量Pmg /L 与时间th 间的关系为P =P 0e −kt （其中P 0，k 是正常数）．已知在前5个小时消除了10%的污染物． （1）求k 的值（精称到0.01）；（2）求污染物减少50%需要花的时间（精确到0.1h ）． 参考数据：ln 2＝0.693，ln 3＝1.099，ln 5＝1.609．19．（12分）我们把由平面内夹角成60°的两条数轴Ox ，Oy 构成的坐标系，称为“@未来坐标系”．如图所示，e →1，e →2两分别为Ox ，Oy 正方向上的单位向量．若向是OP →=xe →1+ye →2，则把实数对（x ，y ）叫做向量OP →的“@未来坐标”，记OP →={x ，y}．已知{x 1，y 1}，{x 2，y 2}分别为向是a →，b →的@未来坐标． （1）证明：{x 1，y 1}+{x 2，y 2}＝{x 1+x 2，y 1+y 2}．（2）若向量a →，b →的“@未来坐标”分别为{1，2}，{2，1}，求向量a →，b →的夹角的余弦值．20．（12分）在四边形ABCD中，AB∥CD，AD•sin∠ADC＝2CD•sin∠ABC．（1）求证：BC＝2CD．（2）若AB＝3CD＝3，且AD•sin∠ADB＝AB•sin60°，求四边形ABCD的面积．21．（12分）生活中为了美观起见，售货员用彩绳对长方体礼品盆进行捆扎．有以下两种捆扎方案：方案（1）为十字捆扎（如图（1）），方案（2）为对角捆扎（如图（2））．设礼品盒的长AB，宽BC，高AA1分别为30cm，20cm，10cm．（1）在方案（2）中，若LA1＝A1E＝IC1＝C1H＝FB＝BG＝10cm，设平面LEF与平面GHI的交线为l，求证：l∥平面ABCD；（2）不考虑花结用绳，对于以上两种捆扎方式，你认为哪一种方式所用彩绳最少，最短绳长为多少cm？22．（12分）已知函数f(x)=x+1(x＞0)，g(x)=x(x＞0)．x（1）直接写出|f（x）﹣g（x）|＜|g（x）﹣f（x）+1|的解集；（2）若f（x1）＝f（x2）＝g（x3），其中x1＜x2，求f（x1+x2）+g（x3）的取值范围；（3）已知x为正整数，求h（x）＝（m+1）x2﹣2（m2+1）x（m∈N*）的最小值（用m表示）．2022-2023学年浙江省杭州市高一（下）期末数学试卷参考答案与试题解析一、选择题（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.）1．已知集合A ＝{1，2，3，4}，B ＝{x |x 2﹣2x ﹣3≤0}，则A ∩B ＝（ ） A ．{1}B ．{1，2}C ．{1，2，3}D ．{1，2，3，4}解：集合A ＝{1，2，3，4}，B ＝{x [x 2﹣2x ﹣3≤0}＝{x |﹣1≤x ≤3}，A ∩B ＝{1，2，3}． 故选：C ．2．若z •i ＝2+3i （i 是虚数单位），则|z |＝（ ） A ．2 B ．3 C ．√13 D ．3√2解：因为z =2+3i i =(2+3i)(−i)i(−i)=3−2i ，所以|z|=√32+(−2)2=√13． 故选：C ．3．军事上角的度量常用密位制，密位制的单位是“密位”1密位就是圆周的16000所对的圆心角的大小，．若角α＝1000密位，则α＝（ ） A ．π6B ．π4C ．π3D ．5π12解：因为1密位等于圆周角的16000，所以角α＝1000密位时，α=10006000×2π=π3．故选：C ．4．已知平面α⊥平面β，直线l ⊄α，则“l ⊥β”是“l ∥α”的（ ） A ．充分而不必要条件 B ．必要而不充分条件C ．充分必要条件D ．既不充分也不必要条件解：设α∩β＝m ，在平面α内作a ⊥m ， 因为平面α⊥平面β，所以a ⊥β， 因为l ⊥β，所以a ∥l ， 因为l ⊄α，a ⊂α， 所以l ∥α，而当平面α⊥平面β，直线l ⊄α，l ∥α时，l 与平面β可能垂直，可能平行，可能相交不垂直，所以“l⊥β”是“l∥α”的充分而不必要条件．故选：A．5．杭州亚运会火炬如图（1）所示，小红在数学建模活动时将其抽象为图（2）所示的几何体．假设火炬装满燃料，燃烧时燃料以均匀的速度消耗，记剩余燃料的高度为h，则h关于时间t的函数的大致图象可能是（）A．B．C．D．解：由图可知，该火炬中间细，上下粗，燃烧时燃料以均匀的速度消耗，燃料在燃烧时，燃料的高度一直在下降，刚开始时下降的速度越来越快，燃料液面到达火炬最细处后，燃料的高度下降得越来越慢，结合所得的函数图象，A选项较为合适．故选：A．6．雷峰塔位于杭州市西湖景区，主体为平面八角形体仿唐宋楼阁式塔，总占地面积3133平方米，项目学习小组为了测量雷峰塔的高度，如图选取了与底部水平的直线BC，测得∠ABC、∠ADC的度数分别为α、β，以及D、B两点间的距离d，则塔高AC＝（）A ．dsinαsinβsin(β−α)B ．dsinαsinβcos(β−α) C ．dtanαtanβtan(β−α)D ．dsinαcosβsin(β−α)解：在△ABD 中，∠BAD ＝∠ADC ﹣∠ABC ＝β﹣α， 由正弦定理可得BD sin∠BAD=AD sin∠ABC，即dsin(β−α)=AD sinα，得AD =dsinαsin(β−α)，由题意可知，AC ⊥BC ，所以AC =ADsin ∠ADC =dsinαsinβsin(β−α)．故选：A ．7．已知函数f(x)=ex +π，g(x)=(πe)x （e 为自然对数的底数），则（ ） A ．∀x ∈（0，+∞），f （x ）＞g （x ）B ．∃x 0∈(e π，eπ)，当x ＝x 0时，f （x ）＝g （x ）C ．∀x ∈(eπ，eπ)，f(x)＜g(x)D ．∃x 0∈(e 2π，+∞)，当x ＞x 0时，f （x ）＜g （x ）解：由指数函数的增长速度最快可知，当x ＞x 0时，f （x ）＜g （x ）恒成立，故A 错误； 画出两个函数图象：f （e π）＝e 2π+π＞25，g （e π）＝（πe ）e π＜（√2）9＜25，所以f （x ）＝g （x ）的零点x 0＞e π，故BC 错误；由指数函数的增长速度最快可知，当x ＞x 0时，f （x ）＜g （x ）恒成立，故D 正确． 故选：D ．8．设函数f(x)=sin(ωx +φ)(ω＞0，|φ|＜π2)，f(−π8)=0，|f(3π8)|=1，且f （x ）在区间(−π12，π24)上单调，则ω的最大值为（）A．1B．3C．5D．7解：由f(−π8)=0，得−π8ω+φ=k1π(k1∈Z)，由|f(3π8)|=1，得3π8ω+φ=k2π+π2(k2∈Z)，两式作差，得ω＝2（k2﹣k1）+1（k1，k2∈Z），因为f（x）在区间(−π12，π24)上单调，所以π24+π12≤12⋅2πω，得ω≤8．当ω＝7时，−7π8+φ=k1π(k1∈Z)，因为|φ|＜π2，所以φ=−π8，所以f(x)=sin(7x−π8 )．x∈(−π12，π24)，7x−π8∈(−1724π，π6)，因为−1724π＜−π2，所以f（x）在区间(−π12，π24)上不单调，不符合题意；当ω＝5时，−5π8+φ=k1π(k1∈Z)，因为|φ|＜π2，所以φ=−3π8，所以f(x)=sin(5x−3π8)．x∈(−π12，π24)，5x−3π8∈(−1924π，−π6)，因为−1924π＜−π2，所以f（x）在区间(−π12，π24)上不单调，不符合题意；当ω＝3时，−3π8+φ=k1π(k1∈Z)，因为|φ|＜π2，所以φ=3π8，所以f(x)=sin(3x+3π8)．x∈(−π12，π24)，3x+3π8∈(π8，π2)，所以f（x）在区间(−π12，π24)上单调，符合题意，所以ω的最大值是3．故选：B．二、多项选择题（本大题共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，全部选对得5分，有选错的得0分，部分选对的得2分.）9．已知函数f(x)=2x−12x+1，则（）A．函数f（x）的图象关于原点对称B．函数f（x）的图象关于y轴对称C．函数f（x）的值域为（﹣1，1）D．函数f（x）是减函数解：f（x）的定义域为R，f(x)=2x−1 2x+1，则f(−x)=2−x −12−x +1=−2x−12x +1=−f(x)，所以f （x ）为奇函数，f （x ）的图象关于原点对称，A 正确，B 错误；f(x)=2x−12x +1=1−22x +1，因为2x +1＞1，所以0＜12x +1＜1，0＜22x +1＜2，所以−1＜1−22x+1＜1，故f （x ）的值域为（﹣1，1），C 正确； 设x 2＞x 1，则f(x 2)−f(x 1)=(1−22x 2+1)−(1−22x1+1) 22x 1+1−22x 2+1=2(2x 2−2x 1)(2x 1+1)(2x 2+1)，因为x 2＞x 1，所以2x 2−2x 1＞0，2x 1+1＞0，2x 2+1＞0， 所以f （x 2）﹣f （x 1）＞0，即f （x 2）＞f （x 1）， 所以函数f （x ）是增函数，故D 错误， 故选：AC ．10．如图，O 是正六边形ABCDEF 的中心，则（ ）A ．AB →−AF →=AO →B ．AC →+AE →=3AD →C ．OA →⋅OC →=OB →⋅OD →D ．AD →在AB →上的投影向量为AB →解：对于A 中，由AB →−AF →=FB →≠AO →，所以A 不正确；对于B 中，由AC →+AE →=AO →+OC →+AO →+OE →=2AO →+OC →+OE →=2AO →+OD →=3AO →，所以B 不正确； 对于C 中，设正六边形的边长为a ，可得OA →⋅OC →=1×1×cos120°=−12，OB →⋅OD →=1×1×cos120°=−12，所以OA →⋅OC →=OB →⋅OD →，所以C 正确；对于D 中，如图所示，连接BD ，可得BD ⊥AB ，可得|AD →|cos∠DAB =|AB →|，所以AD →在向量AB →上的投影向量为|AB →|⋅AB →|AB →|=AB →，所以D 正确．故选：CD ．11．如图，质点A 和B 在单位圆O 上逆时针做匀速圆周运动．若A 和B 同时出发，A 的角速度为1rad /s ，起点位置坐标为(12，√32)，B 的角速度为2rad /s ，起点位置坐标为（1，0），则（ ）A ．在1s 末，点B 的坐标为（sin2，cos2）B ．在1s 末，扇形AOB 的弧长为π3−1C ．在7π3s 末，点A ，B 在单位圆上第二次重合D ．△AOB 面积的最大值为12解：在1s 末，点B 的坐标为（cos2，sin2），故A 错误；点A 的坐标为(cos(π3+1)，sin(π3+1))；∠AOB =π3−1，扇形AOB 的弧长为π3−1，故B 正确；设在ts 末，点A ，B 在单位圆上第二次重合，则2t −t =t =2π+π3=7π3，故在7π3s 末，点A ，B 在单位圆上第二次重合，故C 正确；S △AOB =12sin∠AOB ，经过5π6s 后，可得∠AOB =π2，△AOB 面积的可取得最大值12，故D 正确．故选：BCD ．12．圆锥内半径最大的球称为该圆锥的内切球，若圆锥的顶点和底面的圆周都在同一个球面上，则称该球为圆锥的外接球．如图，圆锥PO 的内切球和外接球的球心重合，且圆锥PO 的底面直径为2a ，则（ ）A ．设内切球的半径为r 1，外接球的半径为r 2，则r 2＝2r 1B ．设内切球的表面积S 1，外接球的表面积为S 2，则S 1＝4S 2C ．设圆锥的体积为V 1，内切球的体积为V 2，则V 1V 2=94D ．设S ，T 是圆锥底面圆上的两点，且ST ＝a ，则平面PST 截内切球所得截面的面积为πa 215解：作出圆锥的轴截面如下：因为圆锥PO 的内切球和外接球的球心重合，所以△P AB 为等边三角形， 又PB ＝2a ，所以OP =√PB 2−OB 2=√3a ，设球心为G （即为△P AB 的重心）， 所以PG =23PO =2√33a ，OG =13PO =√33a ， 即内切球的半径为r 1=OG =√33a ，外接球的半径为r 2=PG =2√33a ， 所以r 2＝2r 1，故A 正确；设内切球的表面积S 1，外接球的表面积为S 2，则S 2＝4S 1，故B 错误； 设圆锥的体积为V 1，则V 1=13πa 2×√3a =√33πa 3，内切球的体积V 2，则V 2=43π（√33a ）3=4√327πa 3， 所以V 1V 2=94，故C 正确；设S 、T 是圆锥底面圆上的两点，且ST ＝a ，则ST 所对的圆心角为π3（在圆O 上）， 设ST 的中点为D ，则OD ＝a sin π3=√32a ，不妨设D 为OB 上的点，连接PD ， 则PD =√PO 2+OD 2=√15a2，过点G 作GE ⊥PD 交PD 于点E ，则△PEG ∽△POD ，所以GEOD=PG PD，即√32a =2√33a √152a ，解得GE =2√1515a ，所以平面PST 截内切球截面圆的半径r =√r 12−GE 2=√115a 2， 所以截面圆的面积为πr 2=πa 215，故D 正确．故选：ACD ．二、填空题（本大题共4小题，每小题5分，共20分.）13．设函数f(x)={x 12，x ＞0(12)x ，x ＜0，若f(a)=12，则a ＝ 14 ．解：当a ＞0时，a 12=12，∴a =14，当a ＜0时，(12)a =12，∴a ＝1（舍）．∴a =14． 故答案为：14．14．将曲线y ＝sin x 上所有点向左平移φ（φ＞0）个单位，得到函数y ＝﹣sin x 的图象，则φ的最小值为 π ．解：将曲线y ＝sin x 上所有点向左平移φ（φ＞0）个单位，可得y ＝sin （x +φ）， 因为y ＝sin （x +φ）与y ＝﹣sin x 的图象相同， 所以φ＝π+2k π，k ∈Z ，因为φ＞0，所以φ的最小值为π． 故答案为：π．15．已知正三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1的各条棱长都是2，则直线CB 1与平面AA 1B 1B 所成角的正切值为 √155；直线CB 1与直线A 1B 所成角的余弦值为14．解：空1：取AB 的中点D ，连接CD ，B 1D ， 因为△ABC 为等边三角形，所以CD ⊥AB ， 因为BB 1⊥平面ABC ，CD ⊂平面ABC ， 所以BB 1⊥CD ，因为BB 1∩AB ＝B ，BB 1，AB ⊂平面AA 1B 1B ， 所以CD ⊥平面AA 1B 1B ，所以∠CB 1D 为直线CB 1与平面AA 1B 1B 所成角， 因为正三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1的各条棱长都是2， 所以CD =√32×2=√3，DB 1=√22+12=√5， 所以tan ∠CB 1D =CD DB 1=35=√155， 所以直线CB 1与平面AA 1B 1B 所成角的正切值为√155，空2：分别取BC ，BB 1，A 1B 1的中点E ，F ，G ，连接EF ，FG ，EG ，则EF ∥B 1C ，EF =12B 1C =12×2√2=√2， FG ∥A 1B ，FG =12A 1B =12×2√2=√2，所以∠EFG （或其补角）为直线CB 1与直线A 1B 所成角， 连接DG ，DE ，则EG =√DG 2+DE 2=√22+12=√5， 在△EFG 中，由余弦定理得：cos ∠EFG =EF 2+FG 2−EG 22EF⋅FG =2+2−52×2×2=−14， 因为异面直线所成的角的范围为(0，π2]， 所以直线CB 1与直线A 1B 所成角的余弦值为14．故答案为：√155；14．16．对于函数y ＝f （x ）（x ∈I ），若存在x 0∈I ，使得f （x 0）＝x 0，则称x 0为函数y ＝f （x ）的“不动点”．若存在x 0∈I ，使得f （f （x 0））＝x 0，则称x 0为函数y ＝f （x ）的“稳定点”．记函数y ＝f （x ）的“不动点”和“稳定点”的集合分别为A 和B ，即A ＝{x |f （x ）＝x }，B ＝{x |f （f （x ））＝x }．经研究发现：若函数f （x ）为增函数，则A ＝B ．设函数f(x)=√x −a(a ∈R)，若存在b ∈[0，1]使f （f （b ））＝b 成立，则a 的取值范围是 [0，14] ．解：因为f(x)=√x −a(a ∈R)是增函数，所以f （f （b ））＝b 等价于f （b ）＝b ，即√b −a =b ， 所以a ＝b ﹣b 2，而a ＝b ﹣b 2在[0，12)上单调递增，在(12，1]上单调递减， 所以a max =14，而当b ＝0时，a ＝0；当b ＝1时，a ＝0，即a min ＝0， 所以a 的取值范围为[0，14]．故答案为：[0，14 ]．三、解答题（本大题共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．（10分）在平面直角坐标系中，已知角α的顶点与原点O重合，始边与x轴的非负半轴重合，它的终边过点P(35，−45)．（1）求sinα的值；（2）若角β满足sin(α+β)=√32，求cosβ的值．解：（1）由角α的终边过点P(35，−45)，得sinα=yr=−45√(35)2+(−45)2=−45．（2）由角α的终边过点P(35，−45)，得cosα=xr=35，由sin(α+β)=√32，得cos(α+β)=√1−sin2(α+β)=±12，cosβ＝cos[（α+β）﹣α]＝cos（α+β）cosα+sin（α+β）sinα，当cos(α+β)=12时，cosβ=12×35+√32×(−45)=3−4√310；当cos(α+β)=−12时，cosβ=−12×35+√32×(−45)=−3−4√310，综上所述，cosβ=3−4√310或−3−4√310．18．（12分）某工厂产生的废气经过滤后排放，过滤过程中废气的污染物数量Pmg/L与时间th间的关系为P=P0e−kt（其中P0，k是正常数）．已知在前5个小时消除了10%的污染物．（1）求k的值（精称到0.01）；（2）求污染物减少50%需要花的时间（精确到0.1h）．参考数据：ln2＝0.693，ln3＝1.099，ln5＝1.609．解：（1）由P=P0e−kt知，当t＝0时，P＝P0；当t＝5时，P＝（1﹣10%）P0；即0.9P0=P0e−5k，所以k=−15ln0.9，即k=−15ln910=−15×(2ln3−ln10)=−15×(2ln3−ln2−ln5)≈0.02；（2）当P＝0.5P0时，0.5P0=P0e−0.02t，即0.5＝e﹣0.02t，则t＝50ln2≈34.7．故污染物减少50%需要花的时间约为34.7h．19．（12分）我们把由平面内夹角成60°的两条数轴Ox ，Oy 构成的坐标系，称为“@未来坐标系”．如图所示，e →1，e →2两分别为Ox ，Oy 正方向上的单位向量．若向是OP →=xe →1+ye →2，则把实数对（x ，y ）叫做向量OP →的“@未来坐标”，记OP →={x ，y}．已知{x 1，y 1}，{x 2，y 2}分别为向是a →，b →的@未来坐标． （1）证明：{x 1，y 1}+{x 2，y 2}＝{x 1+x 2，y 1+y 2}．（2）若向量a →，b →的“@未来坐标”分别为{1，2}，{2，1}，求向量a →，b →的夹角的余弦值．（1）证明：因为a →=x 1e 1→+y 1e 2→={x 1，y 1}，b →=x 2e 1→+y 2e 2→={x 2，y 2}，所以a →+b →=（x 1e 1→+y 1e 2→）+（x 2e 1→+y 2e 2→）＝（x 1+x 2）e 1→+（y 1+y 2）e 2→={x 1+x 2，y 1+y 2}， 所以{x 1，y 1}+{x 2，y 2}＝{x 1+x 2，y 1+y 2}． （2）解：因为a →={1，2}=e 1→+2e 2→，b→={2，1}＝2e 1→+e 2→，所以a →•b→=（e 1→+2e 2→）•（2e 1→+e 2→）＝2e 1→2+5e 1→•e 2→+2e 2→2=2+5×cos60°+2=132，|a →|＝|b →|=√1+4+2×2×1×cos60°=√7， 所以向量a →，b →夹角的余弦值为： cos ＜a →，b →＞=a →⋅b→|a →||b →|=132√7×√7=1314． 20．（12分）在四边形ABCD 中，AB ∥CD ，AD •sin ∠ADC ＝2CD •sin ∠ABC ． （1）求证：BC ＝2CD ．（2）若AB ＝3CD ＝3，且AD •sin ∠ADB ＝AB •sin60°，求四边形ABCD 的面积．（1）证明：在△ACD 中，由正弦定理得AD •sin ∠ADC ＝AC •sin ∠ACD ，∵AB∥CD，∴∠ACD＝∠CAB，∴AD•sin∠ADC＝AC•sin∠CAB，在△ABC中，由正弦定理得，即AC•sin∠CAB＝BC•sin∠ABC，∴AD•sin∠ADC＝BC•sin∠ABC．又AD•sin∠ADC＝2CD•sin∠ABC，∴BC•sin∠ABC＝2CD•sin∠ABC，∴BC＝2CD．（2）解：在△ABD中，由正弦定理得AD•sin∠ADB＝AB•sin∠ABD＝AB•sin60°，∴sin∠ABD＝sin60°，∴∠ABD＝60°或120°，①当∠ABD＝60°时，则∠BDC＝60°，在△BCD中，由余弦定理得，BD2﹣BD﹣3＝0，又BD＞0，解得BD=1+√132，此时四边形ABCD的面积S=12(AB+CD)×BD×sin60°=√39+√32，②当∠ABD＝120°时，则∠BDC＝120°，在△BCD中，由余弦定理得，BD2+BD﹣3＝0，解得BD=−1+√132，此时四边形ABCD的面积S=12(AB+CD)×BD×sin120°=√39−√32．21．（12分）生活中为了美观起见，售货员用彩绳对长方体礼品盆进行捆扎．有以下两种捆扎方案：方案（1）为十字捆扎（如图（1）），方案（2）为对角捆扎（如图（2））．设礼品盒的长AB，宽BC，高AA1分别为30cm，20cm，10cm．（1）在方案（2）中，若LA1＝A1E＝IC1＝C1H＝FB＝BG＝10cm，设平面LEF与平面GHI的交线为l，求证：l∥平面ABCD；（2）不考虑花结用绳，对于以上两种捆扎方式，你认为哪一种方式所用彩绳最少，最短绳长为多少cm？解：（1）证明：连接LI，EH，在长方体中，LA1＝A1E＝IC1＝C1H＝FB＝BG＝10cm，则B1H＝LD1＝10cm，B1E＝ID1＝20cm，所以LE=√102+102=10√2，IH=√102+102=10√2，LI=√202+102=10√5，EH=√202+102=10√5，所以LE＝IH，LI＝EH，所以四边形LEHI是平行四边形，∴LE∥IH，又∵LE⊄平面IHG，LE⊂平面LEF，∴LE∥平面IHG；又∵LE⊂平面LEF，平面LEF∩平面GHI＝1，∴LE∥l；又∵l⊄平面A1B1C1D1，LE⊂平面A1B1C1D1，∴l∥平面A1B1C1D1，又∵l⊄平面ABCD，∴l∥平面ABCD；（2）方案1中，绳长为（30+10）×2+（20+10）×2＝140cm；方案2中，将长方体盒子展开在一个平面上，在平面展开图中彩绳是一条由F到F′的折线，如图所示，在扎紧的情况下，彩绳长度的最小值为FF ′长度， 因为FB ＝F ′B ″，所以FF ′=BB ″=√(60+20)2+(40+20)2=100cm ， 所以彩绳的最短长度为100cm ．22．（12分）已知函数f(x)=x +1x (x ＞0)，g(x)=x(x ＞0)． （1）直接写出|f （x ）﹣g （x ）|＜|g （x ）﹣f （x ）+1|的解集；（2）若f （x 1）＝f （x 2）＝g （x 3），其中x 1＜x 2，求f （x 1+x 2）+g （x 3）的取值范围；（3）已知x 为正整数，求h （x ）＝（m +1）x 2﹣2（m 2+1）x （m ∈N *）的最小值（用m 表示）． 解：（1）∵f(x)=x +1x (x ＞0)，g(x)=x(x ＞0)， ∴|f （x ）﹣g （x ）|＜|g （x ）﹣f （x ）+1|，即为|1x |＜|1−1x|，又因为x ＞0，所以有1x＜|1−1x |，当0＜x ≤1时，1−1x ≤0，故1x＜1x −1，显然不成立；当x ＞1时，1−1x＞0，故1x＜1−1x，即2x＜1，解得x ＞2，综上所述，|f （x ）﹣g （x ）|＜|g （x ）﹣f （x ）+1|的解集为（2，+∞）； （2）设f （x 1）＝f （x 2）＝g （x 3）＝t ，则x 3＝t ， 令x +1x=t ，整理得：x 2﹣tx +1＝0， 故x 1+x 2＝t ，且Δ＝t 2﹣4＞0，得t ＞2，∴f （x 1+x 2）+g （x 3）＝2t +1t 在（2，+∞） 上单调递增， 所以2t +1t ＞2×2+12=92， 即f （x 1+x 2）+g （x 3）∈（92，+∞）；（3）因为h （x ）＝（m +1）x 2﹣2（m 2+1）x ＝（m +1）（x −m 2+1m+1）−(m 2+1)2m+1，因为m 2+1m+1=m ﹣1+2m+1， m ∈N *，m ﹣1∈N *，2m+1≤1，①当m ＝1时，m ﹣1+2m+1=1，所以h （x ）min ＝h （1）＝﹣2；②当m ＝2时，m ﹣1+2m+1=53，所以h （x ）min ＝h （2）＝﹣8；③当m ＝3时，m ﹣1+2m+1=52，所以h （x ）min ＝h （2）＝h （3）＝﹣24；④当m ＞3时，2m+1＜12，m ﹣1＜m ﹣1+2m+1＜m ﹣1+12，所以h （x ）min ＝h （m ﹣1）＝﹣m 3+m 2﹣3m +3；综上所述，h （x ）min ={−2，m =1−8，m =2−24，m =3−m 3+m 2−3m +3，m ＞3．。

绍兴市2022学年第一学期高中期末调测高一数学注意事项：1．请将学校、班级、姓名分别填写在答卷纸相应位置上。

本卷答案必须做在答卷相应位置上。

2．全卷满分100分，考试时间120分钟。

一、选择题（本大题共8小题，每小题3分，共24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．设集合{}1012U =-，，，，{}12A =-，，则U C A =A ．{}0A =B ．{}1A =C ．{}0,1A =D ．∅2．命题“[)2x ∃∈+∞，，24x ≤”的否定形式为A ．[)2x ∀∈+∞，，24x >B ．()2x ∀∈-∞，，24x >C ．[)2x ∀∈+∞，，24x ≤D ．()2x ∀∈-∞，，24x ≤3．若点1sin 62P ⎛⎫⎪⎝⎭，π在角α的终边上，则tan α的值为A．B ．1C ．6πD ．4π4．若函数()f x 是R 上的偶函数，则“3a =”是“(1)(2)f a f -=”的A ．充分不必要条件B ．必要不充分条件C ．充要条件D ．既不充分也不必要条件5．已知扇形OAB 的面积为π，AB 的长为π，则AB =A．B ．2C．D ．46．已知函数()1x a bf x a -=-，(,a b ∈R 且01)a a >≠，，则()f x 的单调性A ．与a 无关，与b 有关B ．与a 有关，与b 无关C ．与a 有关，与b 有关D ．与a 无关，与b 无关7．尽管目前人类还无法准确的预报地震，但科学家通过研究，已经对地震有所了解。

例如，地震时释放出的能量E (单位:焦耳)与地震级数M 之间的关系式为lg 4.8 1.5E M =+。

2022年9月18日14时44分在台湾省花莲县发生的6.9级地震它释放出来的能量大约是同年12月8日0时54分花莲近海发生的5.6级地震的（▲）倍A ．50B ．100C ．200D ．3008．已知函数()f x x y ∀∈，，R ，有()()()()()f x y f x f a y f y f a x +=⋅-+⋅-，其中0()0a f a ≠≠，，则下列说法一定正确的是A ．()1f a =B ．()f x 是奇函数C ．()f x 是偶函数D ．存在非负实数T ,使得()()f x f x T =+二、选择题（本大题共4小题，每小题3分，共12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3分，部分选对的得1分，有选错的得0分）9．已知α是锐角，则A ．2α是第二象限角B ．sin 20α>C ．2α是第一象限角D ．tan12<α10．已知函数2()1f x x =-，则A ．2(1)(1)1f x x +=+-B ．22(())(1)1f f x x =--C ．定义域为[]10-，时，值域为[]10-，D ．值域为{}10-，时，定义域为{}101-，，11．已知00a b >>，，且4a b +=，则下列取值有可能的是A ．2=+baa b B ．2=+ab a C ．221114a b +=D．22a b +=12．已知0x 是函数()e 24x f x x =+-的零点（其中e 2.71828= 为自然对数的底数），则下列说法正确的是A ．()00 1x ∈，B ．()00ln 42x x -=C ．0201x x ->D ．0021e 0x x -+->三、填空题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）13．若102x =，则lg5x +=▲．14．已知函数xx x f 2)(-=α的图象经过点⎪⎭⎫⎝⎛-272，，则=α▲．15．已知),,(244233b a b a b a b a ≠∈+=+++R ，则b a +的最大值为▲．16．已知函数()f x x =+，若对任意实数x 满足不等式2()(21)1f ax f x ⋅-+≥，则实数a 的取值范围是▲．四、解答题（本大题共6小题，共52分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）17．（本题满分8分）化简求值：（Ⅰ）233327log 362log 2--；（Ⅱ）已知1tan 2α=，求13cos()2cos()2sin()3sin()2πααπαπα---+++的值．18．（本题满分8分）已知全集U =R ，集合{}032|2<--=x x x A ，{}1621|<<=xx B ．（Ⅰ）求B A ；（Ⅱ）设集合{∈+<<=a a x a x C ,2|}R ，若)(B A C ⊆，求实数a 的取值范围．19．（本题满分8分）已知函数()f x =（Ⅰ）求()f x 的定义域；（Ⅱ）已知x为第一或第二象限角，且()f x =x ．20．（本题满分8分）已知b a ,为正实数，函数ab x b a x x f 2)2()(2++-=（Ⅰ）若1)1(=f ，求b a +2的最小值；（Ⅱ）若2)0(=f ，求不等式0)(≤x f 的解集（用a 表示）．21．（本题满分10分）某地为了改善中小型企业经营困难，特推进中小型企业加快产业升级，着力从政府专项基金补贴扶持，产量升级和政府指导价三个方向助力中小型企业。

绝密★考试结束前2022学年第二学期浙南名校联盟期中联考高一年级数学学科试题考生须知：1．本卷共4页满分150分，考试时间120分钟。

2．答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。

3．所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。

4．考试结束后，只需上交答题纸。

选择题部分一、选择题：（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.）1.已知复数z 满足1i2i 1iz --=+(i 为虚数单位)，则z 的虚部是()A.1B.iC.i -D.1-2.在ABC △中，已知命题p :ABC △为钝角三角形，命题q :0AB BC ⋅>，则p 是q 的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件3.用半径为3cm ，圆心角为23π的扇形纸片卷成一个圆锥筒，则这个圆锥筒的高为()A.1cmB.2cmC.2cmD.22cm 4.在ABC △中，7=AB ，8=BC ，3C π∠=，则边AC 的长为()A.3B.5C.3或5D.以上都不对5.设m ，n 是不同的直线，α，β是不同的平面，则下列命题正确的是() A.m n ⊥，//n α，则m α⊥ B.//m β，βα⊥，则m α⊥C.m α⊥，αβ⊥，则//m β D.m α⊥，m β⊥，则//αβ6.已知3sin()65πα+=，则sin(2)6πα-的值为()A.725B.725-C.2425D.2425-7.记0.10.20.50.20.1(2)a b c -===，，，则()A.a b c >>B.b c a >>C.a c b >>D.c a b >>8.有一直角转弯的走廊(两侧与顶部都封闭)，已知走廊的宽度与高度都是3米，现有不能弯折的硬管需要通过走廊，设不计硬管粗细可通过的最大极限长度为l 米.为了方便搬运，规定允许通过此走廊的硬管的最大实际长度为0.9m l =米，则m 的值是()A.8110B.27210C.2725D.62第8题图二、选择题：（本大题共4小题，每小题5分，共20分。