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文档介绍
2020年高中数学新教材同步必修第二册 期末检测试卷(二)
期末检测试卷(二) (时间:120 分钟 满分:150 分) 一、选择题(本大题共 13 小题,每小题 4 分,共 52 分. 在每小题给出的四个选项中,第 1~ 10 题只有一项符合题目要求;第 11~13 题,有多项符合题目要求,全部选对的得 4 分,选 对但不全的得 2 分,有选错的不得分) 1.以下事件是随机事件的是( ) A.下雨屋顶湿 B.秋后柳叶黄 C.有水就有鱼 D.水结冰体积变大 答案 C 解析 A,B,D 是必然事件. 2.在△ABC 中,若 A=60°,C=45°,c= 3,则 a 等于( ) A.1 B.3 2 2 C.2 3 3 D.2 答案 B 解析 由正弦理得,a=csin A sin C =3 2 2 . 3.设复数 z= 2i 1+i(其中 i 为虚数单位),则复数 z 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 A 解析 z= 2i 1+i = 2i1-i 1+i1-i =2i1-i 2 =1+i,对应的点为(1,1),在第一象限. 4.某单位青年、中年、老年职员的人数之比为 10∶8∶7,从中抽取 200 名职员作为样本,若 每人被抽取的概率是 0.2,则该单位青年职员的人数为( ) A.280 B.320 C.400 D.1 000 答案 C 解析 由题意知这是一个分层随机抽样问题, ∵青年、中年、老年职员的人数之比为 10∶8∶7,从中抽取 200 名职员作为样本, ∴要从该单位青年职员中抽取的人数为 10 10+8+7 ×200=80, ∵每人被抽取的概率为 0.2, ∴该单位青年职员共有80 0.2 =400(人). 5.已知向量 a,b 满足|a|=1,|b|=2,|a-b|=2,则|a+b|等于( ) A.1 B. 2 C. 5 D. 6 答案 D 解析 ∵|a-b|2=|a|2+|b|2-2a·b, ∴a·b=1 2 , ∵|a+b|2=|a-b|2+4a·b, ∴|a+b|2=6, ∴|a+b|= 6. 6.已知 a=(2,-3),b=(1,-2),且 c⊥a,b·c=1,则 c 的坐标为( ) A.(3,-2) B.(3,2) C.(-3,-2) D.(-3,2) 答案 C 解析 设 c=(x,y),则有 2x-3y=0, x-2y=1, 解得 x=-3, y=-2. 故 c=(-3,-2). 7.我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题,大概意思如下:在下雨时,用一 个圆台形的天池盆接雨水,天池盆盆口直径为 2 尺 8 寸,盆底直径为 1 尺 2 寸,盆深 1 尺 8 寸,若盆中积水深 9 寸,则平均降雨量是(注:①平均降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积; ②1 尺等于 10 寸)( ) A.3 寸 B.4 寸 C.5 寸 D.6 寸 答案 A 解析 作出圆台的轴截面如图所示, 由题意知,BF=14 寸,OC=6 寸,OF=18 寸,OG=9 寸, 即 G 是 OF 的中点, ∴GE 为梯形 OCBF 的中位线, ∴GE=14+6 2 =10 寸, 即积水的上底面半径为 10 寸, ∴盆中积水的体积为 1 3π×(100+36+10×6)×9=588π(立方寸), 又盆口的面积为 142π=196π(平方寸), ∴平均降雨量是588π 196π =3(寸),即平均降雨量是 3 寸. 8.在△ABC 中,若 sin2A+sin2B=2sin2C,则角 C 为( ) A.钝角 B.直角 C.锐角 D.60° 答案 C 解析 由 sin2A+sin2B=2sin2C,得 a2+b2=2c2, 即 a2+b2-c2=c2>0, 又由余弦定理可得 cos C=a2+b2-c2 2ab >0, 所以角 C 为锐角. 9.甲、乙两个人进行“剪子、包袱、锤”的游戏,两人都随机出拳,则一次游戏两人平局的 概率为( ) A.1 3 B.2 3 C.1 4 D.2 9 答案 A 解析 甲、乙两个人进行“剪子、包袱、锤”的游戏,所以可能出现的结果列表如下: 甲 乙 锤 剪子 包袱 锤 (锤,锤) (锤,剪子) (锤,包袱) 剪子 (剪子,锤) (剪子,剪子) (剪子,包袱) 包袱 (包袱,锤) (包袱,剪子) (包袱,包袱) 因为由表格可知,共有 9 种等可能情况. 其中平局的有 3 种(锤,锤)、(剪子,剪子)、(包袱,包袱). 设事件 A 为“甲和乙平局”,则 P(A)=3 9 =1 3. 10.正方体 ABCD-A1B1C1D1 中,直线 AD 与平面 A1BC1 所成角的正弦值为( ) A.1 2 B. 3 2 C. 3 3 D. 6 3 答案 C 解析 如图所示,正方体 ABCD-A1B1C1D1 中,直线 AD 与 B1C1 平行,则直线 AD 与平面 A1BC1 所成角的正弦值即为 B1C1 与平面 A1BC1 所成角的正弦值.因为△A1BC1 为等边三角形,则 B1 在平面 A1BC1 上的投影即为△A1BC1 的中心 O,则∠B1C1O 为 B1C1 与平面 A1BC1 所成角.可设 正方体边长为 1,显然 BO= 3 3 × 2= 6 3 , 因此 B1O= 1- 6 3 2= 3 3 , 则 sin∠B1C1O=B1O B1C1 = 3 3 . 11.从装有两个红球和三个黑球的口袋里任取两个球,那么不互斥的两个事件是( ) A.“至少有一个黑球”与“都是黑球” B.“至少有一个黑球”与“至少有一个红球” C.“恰好有一个黑球”与“恰好有两个黑球” D.“至少有一个黑球”与“都是红球” 答案 AB 解析 “至少有一个黑球”中包含“都是黑球”,A 正确; “至少有一个黑球”与“至少有一个红球”可能同时发生,B 正确; “恰好有一个黑球”与“恰好有两个黑球”不可能同时发生,C 不正确; “至少有一个黑球”与“都是红球”不可能同时发生,D 不正确. 12.在 Rt△ABC 中,CD 是斜边 AB 上的高,如图,则下列等式成立的是( ) A.|AC→|2=AC→·AB→ B.|BC→|2=BA→·BC→ C.|AB→|2=AC→·CD→ D.|CD→ |2= AC→·AB→×BA→·BC→ |AB→|2 答案 ABD 解析 AC→·AB→=|AC→||AB→|cos A,由|AB→|·cos A=|AC→|可得|AC→|2=AC→·AB→,即选项 A 正确, BA→·BC→=|BA→||BC→|cos B,由|BA→|·cos B=|BC→|可得|BC→|2=BA→·BC→,即选项 B 正确, 由AC→·CD→ =|AC→||CD→ |cos(π-∠ACD)<0,又|AB→|2>0,知选项 C 错误, 由图可知 Rt△ACD∽Rt△ABC,所以 AC·BC=AB·CD, 由选项 A,B 可得|CD→ |2= AC→·AB→×BA→·BC→ |AB→|2 ,即选项 D 正确. 13.如图,正方体 ABCD-A1B1C1D1 的棱长为 1,线段 B1D1 上有两个动点 E,F,且 EF=1 2 , 则下列结论中错误的是( ) A.AC⊥AF B.EF∥平面 ABCD C.三棱锥 A-BEF 的体积为定值 D.△AEF 的面积与△BEF 的面积相等 答案 AD 解析 A.因为 AC⊥BD,而 BD∥B1D1,所以 AC⊥B1D1,即 AC⊥EF,若 AC⊥AF,则 AC⊥ 平面 AEF,即可得 AC⊥AE,由图分析显然不成立,故 A 不正确; B.因为 EF∥BD,EF⊄平面 ABCD,BD⊂平面 ABCD,所以 EF∥平面 ABCD,故 B 正确; C.VA-BEF=1 3 ×S△BEF×1 2AC=1 3 ×1 2 ×EF×BB1×1 2AC= 1 12 ×EF×BB1×AC,所以体积是定值, 故 C 正确; D.设 B1D1 的中点是 O,点 A 到直线 EF 的距离是 AO,而点 B 到直线 EF 的距离是 BB1,所以 AO>BB1,S△AEF=1 2 ×EF×AO,S△BEF=1 2 ×EF×BB1,所以△AEF 的面积与△BEF 的面积不相 等,D 不正确. 二、填空题(本大题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分) 14.在感冒流行的季节,设甲、乙患感冒的概率分别为 0.6 和 0.5,则两人都不感冒的概率是 ________,两人中有人患感冒的概率是________. 答案 0.2 0.8 解析 “有人感冒”这一事件包括甲、乙中有一人感冒和全都感冒. 设事件 A:甲患感冒,事件 B:乙患感冒. 则则两人都不感冒这一事件的概率为 P( A B )=[1-P(A)]·[1-P(B)]=0.2, 两人中有人感冒这一事件的概率为 P( A B+A B +AB)=P( A B)+P(A B )+P(AB) =P( A )P(B)+P(A)P( B )+P(A)P(B) =P( A )P(B)+P(A) =0.4×0.5+0.6=0.8. 15.已知非零向量 a,b 满足|a|=4|b|,且 b⊥(a+2b),则 a 与 b 的夹角为________. 答案 2π 3 解析 设 a 与 b 的夹角为θ,根据题意,可得 b·(a+2b)=0,即|a|·|b|cos θ+2b2=0,代入|a| =4|b|,得到 cos θ=-1 2 ,于是 a 与 b 的夹角为2π 3 . 16.某人 5 次上班途中所花的时间(单位:分钟)分别为 x,y,10,11,9.已知这组数据的平均数为 10,方差为 2,则|x-y|的值为________. 答案 4 解析 由题意可得,x+y=20,(x-10)2+(y-10)2=8, 设 x=10+t,y=10-t,则 2t2=8,解得 t=±2, ∴|x-y|=2|t|=4. 17.△ABC 中,角 A,B,C 的对边分别是 a,b,c,已知 a=b,c2=2b2(1-sin C),则 C=________. 答案 π 4 解析 ∵c2=2b2(1-sin C), ∴可得,sin C=1- c2 2b2 , 又∵a=b,由余弦定理可得, cos C=a2+b2-c2 2ab =1- c2 2b2 =sin C, ∴sin C-cos C=0,可得 2sin C-π 4 =0, ∵C∈(0,π),可得 C-π 4 ∈ -π 4 ,3π 4 , ∴C-π 4 =0,可得 C=π 4. 三、解答题(本大题共 6 小题,共 82 分) 18.(12 分)已知|a|=4,|b|=8,a 与 b 夹角是 120°. (1)求 a·b 的值及|a+b|的值; (2)当 k 为何值时,(a+2b)⊥(ka-b)? 解 (1)由向量的数量积的运算公式, 可得 a·b=|a||b|cos 120°=4×8× -1 2 =-16, |a+b|= a2+b2+2a·b = 42+82+2×-16=4 3. (2)因为(a+2b)⊥(ka-b), 所以(a+2b)·(ka-b) =ka2-2b2+(2k-1)a·b=0, 整理得 16k-128+(2k-1)×(-16)=0, 解得 k=-7. 即当 k=-7 时,(a+2b)⊥(ka-b). 19.(12 分)如图,在三棱锥 A-BCD 中,点 E,F 分别是 BD,BC 的中点,AB=AD,AE⊥BC. 求证:(1)EF∥平面 ACD; (2)AE⊥CD. 证明 (1)因为在△BCD 中,点 E,F 分别是 BD,BC 的中点, 所以 EF∥CD, 又因为 EF⊄平面 ACD,CD⊂平面 ACD, 从而 EF∥平面 ACD. (2)因为点 E 是 BD 的中点,且 AB=AD, 所以 AE⊥BD, 又因为 AE⊥BC,BC⊂平面 BCD,BD⊂平面 BCD, BC∩BD=B,故 AE⊥平面 BCD, 因为 CD⊂平面 BCD, 所以 AE⊥CD. 20.(14 分)在△ABC 中,cos(A+C)=0,sin A=1 3. (1)求 sin C 的值; (2)设∠ABC 的平分线与 AC 交于 D,若 AC=3,求 BD 的长. 解 (1)由 cos(A+C)=0,得 A+C=π 2 , 又由 A+B+C=π,所以 B=π 2 , 所以 sin C=sin π 2 -A =cos A=2 2 3 . (2)在 Rt△ABC 中,sin A=1 3 ,AC=3, 所以 BC=AC·sin A=3×1 3 =1, 在△DBC 中,sin∠BDC=sin π 4 +A = 2 2 (sin A+cos A)=4+ 2 6 , 由正弦定理得, BD sin C = BC sin∠BDC , 所以 BD= BCsin C sin∠BDC = 2 2 3 4+ 2 6 =8 2-4 7 . 21.(14 分)某集团公司为了加强企业管理,树立企业形象,考虑在公司内部对迟到现象进行处 罚,现在员工中随机抽取 200 人进行调查,当不处罚时,有 80 人迟到,处罚时,得到如下数 据: 处罚金额 x(单位:元) 50 100 150 200 迟到的人数 y 50 40 20 0 若用表中数据所得频率代替概率. (1)当处罚金额定为 100 元时,员工迟到的概率会比不进行处罚时降低多少? (2)将选取的 200 人中会迟到的员工分为 A,B 两类:A 类员工在罚金不超过 100 元时就会改 正行为;B 类是其他员工.现对 A 类与 B 类员工按分层随机抽样的方法抽取 4 人依次进行深度 问卷,则前两位均为 B 类员工的概率是多少? 解 (1)设“当罚金定为 100 元时,某员工迟到”为事件 A,则 P(A)= 40 200 =1 5 , 不处罚时,某员工迟到的概率为 80 200 =2 5. ∴当罚金定为 100 元时,比不制定处罚,员工迟到的概率会降低1 5. (2)由题意知,A 类员工和 B 类员工各有 40 人,分别从 A 类员工和 B 类员工各抽出两人, 设从 A 类员工抽出的两人分别为 A1,A2,从 B 类员工抽出的两人分别为 B1,B2, 设“从 A 类与 B 类员工按分层随机抽样的方法抽取 4 人依次进行深度问卷”为事件 M, 则事件 M 中首先抽出 A1 的基本事件有(A1,A2,B1,B2),(A1,A2,B2,B1),(A1,B1,A2, B2),(A1,B1,B2,A2),(A1,B2,A2,B1),(A1,B2,B1,A2)共 6 种, 同理,首先抽出 A2,B1,B2 的事件也各有 6 种,故事件 M 共有 4×6=24(种)基本事件, 设“抽取 4 人中前两位均为 B 类员工”为事件 N,则事件 N 有(B1,B2,A1,A2),(B1,B2, A2,A1),(B2,B1,A1,A2),(B2,B1,A2,A1)共 4 种基本事件, ∴P(N)= 4 24 =1 6 , ∴抽取 4 人中前两位均为 B 类员工的概率是1 6. 22.(15 分)某市为增强市民的环境保护意识,面向全市征召义务宣传志愿者.现从符合条件的志 愿者中随机抽取 100 名按年龄分组:第 1 组[20,25),第 2 组[25,30),第 3 组[30,35),第 4 组[35,40),第 5 组[40,45],得到的频率分布直方图如图所示. (1)若从第 3,4,5 组中用分层随机抽样的方法抽取 6 名志愿者参加广场的宣传活动,应从第 3,4,5 组各抽取多少名志愿者? (2)在(1)的条件下,该市决定在这 6 名志愿者中随机抽取 2 名志愿者介绍宣传经验,求第 5 组 志愿者有被抽中的概率. 解 (1)第 3 组的人数为 0.3×100=30,第 4 组的人数为 0.2×100=20,第 5 组的人数为 0.1×100=10, 因为第 3,4,5 组共有 60 名志愿者,所以利用分层随机抽样的方法在 60 名志愿者中抽取 6 名志 愿者,每组抽取的人数分别为: 第 3 组30 60 ×6=3;第 4 组20 60 ×6=2;第 5 组10 60 ×6=1. 所以应从第 3,4,5 组中分别抽取 3 人,2 人,1 人. (2)设“第 5 组的志愿者有被抽中”为事件 A. 记第 3 组的 3 名志愿者为 A1,A2,A3,第 4 组的 2 名志愿者为 B1,B2,第 5 组的 1 名志愿者 为 C1,则从 6 名志愿者中抽取 2 名志愿者有 (A1,A2),(A1,A3),(A1,B1),(A1,B2),(A1,C1),(A2,A3),(A2,B1),(A2,B2),(A2,C1), (A3,B1),(A3,B2),(A3,C1),(B1,B2),(B1,C1),(B2,C1),共有 15 种等可能情况. 其中第 5 组的志愿者被抽中的有 5 种, P(A)= 5 15 =1 3. 答 第 5 组的志愿者有被抽中的概率为1 3. 23.(15 分)如图在△AOB 中,D 是边 OB 的中点,C 是 OA 上靠近 O 的三等分点,AD 与 BC 交于 M 点,设OA→ =a,OB→ =b. (1)用 a,b 表示OM→ ; (2)过点 M 的直线与边 OA,OB 分别交于 E,F.设OE→ =pOA→ ,OF→ =qOB→ ,求1 p +2 q 的值. 解 (1)设OM→ =xa+yb, 则AM→ =OM→ -OA→ =(x-1)OA→ +yOB→ =(x-1)a+yb,AD→ =OD→ -OA→ =-a+1 2b, ∵A,M,D 三点共线, ∴AM→ ,AD→ 共线,从而1 2(x-1)=-y,① 又 C,M,B 三点共线, ∴BM→ ,BC→共线, 同理可得1 3(y-1)=-x,② 联立①②,解得 x=1 5 , y=2 5 , 故OM→ =1 5a+2 5b. (2)∵EM→ =OM→ -OE→ =1 5a+2 5b-pa= 1 5 -p a+2 5b. EF→=OF→ -OE→ =qb-pa. ∵EM→ ,EF→共线, ∴ 1 5 -p q=-2 5p,整理得1 p +2 q =5.查看更多