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高一下期末综合测试卷（拔高篇）——2022-2023学年高一数学期末复习重难点专项学案+期末模拟卷（人教A版2019必修第二册）

2023-06-09 17:39
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高一下期末综合测试卷（拔高篇）
参考答案与试题解析
一、选择题（共8小题，满分40分，每小题5分）
1．（5分）（2022春·辽宁·高一校联考期末）已知复数z=a+bia,b∈R满足2z=z⋅1+3i，且a A．第一象限 B．第二象限
C．第三象限 D．第四象限
【解题思路】根据题意结合复数的乘法运算以及复数的相等可得a=3b，利用条件a 【解答过程】由题意可知，2a+2bi=a−bi1+3i=a+3b+3a−bi，
所以2a=a+3b2b=3a−b，解得a=3b，
因为a 即复数z在复平面内对应的点位于第三象限，
故选：C.
2．（5分）（2023秋·北京·高一校考期末）最早发现于2019年7月的某种流行疾病给世界各国人民的生命财产带来了巨大的损失.近期某市由于人员流动出现了这种疾病，市政府积极应对，通过3天的全民核酸检测，有效控制了疫情的发展，决定后面7天只针对41类重点人群进行核酸检测，下面是某部门统计的甲､乙两个检测点7天的检测人数统计图，则下列结论不正确的是（    ）

A．甲检测点的平均检测人数多于乙检测点的平均检测人数
B．甲检测点的数据极差大于乙检测点的数据极差
C．甲检测点数据的中位数大于乙检测点数据的中位数
D．甲检测点数据的方差大于乙检测点数据的方差
【解题思路】根据题意分别求甲乙监测点的平均人数,极差,中位数及方差判断即可.
【解答过程】对于A:甲检测点的平均检测人数为2000+1600+1200+1200+800+1600+12007≈1371.43
乙检测点的平均检测人数为1600+1800+1600+800+1200+800+16007≈1342.86
故甲检测点的平均检测人数多于乙检测点的平均检测人数，故A正确;
对于B:甲检测点的数据极差2000−800=1200
乙检测点的数据极差1800−800=1000，故B正确;
对于C:甲检测点数据为800,1200,1200,1200,1600,1600,2000,中位数为1200,
乙检测点数据为800,800,1200,1600,1600,1600,1800,中位数为1600，故C错误;
对于D:通过观察平均数附近数据个数,极差等或计算甲乙数据的方差,
都可以判断乙检测点数据比甲检测点数据稳定性强,
故甲检测点数据的方差大于乙检测点数据的方差,故D正确.
故选: C.
3．（5分）（2022春·河北邯郸·高一统考期末）抛掷一枚质地均匀的硬币n次，记事件A=“n次中既有正面朝上又有反面朝上”，B=“n次中至多有一次正面朝上”，下列说法不正确的是（    ）
A．当n=2时，P(A∩B)=12 B．当n=2时，事件A与事件B不独立
C．当n=3时，P(A∪B)=78 D．当n=3时，事件A与事件B不独立
【解题思路】首先，列出A∩B和A∪B事件，再求概率，然后根据P(AB)与P(A)P(B)的关系，判断两个事件是否独立.
【解答过程】当n=2时，所有基本事件有：(正，正)，(正，反)，(反，正)，(反，反)，共4种，
且n(A)=2，n(B)=3,n(A∩B)=2，P(A)=12，P(B)=34，P(AB)=12，
所以P(A∩B)=12，故A正确；
P(AB)≠P(A)P(B)，所以事件A与事件B不独立，故B正确；
当n=3时，所有基本事件有：(正，正，正)，(正，正，反)，(正，反，正)，
(正，反，反)，(反，正，正)，(反，正，反)，(反，反，正)，
(反，反，反)，共8种，
n(A∪B)=7，n(A)=6，n(B)=4，n(AB)=3，
所以P(A∪B)=78，故C正确；
P(A)=34，P(B)=12，P(AB)=38，P(AB)=P(A)P(B)，所以事件A与事件B独立，故D错误.
故选：D.
4．（5分）（2022秋·辽宁沈阳·高一校考期末）已知D，E分别是△ABC边AB，AC上的点，且满足AB=32AD，AC=4AE，BE∩CD=O，连接AO并延长交BC于F点．若AO=λAF，则实数λ的值为（    ）

A．23 B．25 C．57 D．710
【解题思路】根据D,O,C三点共线，可得AO=23−23kAB+kAC，再根据B,O,E三点共线，可求出AO=1−μAB+14μAC，由平面向量基本定理可得23−23k=1−μk=14μ，所以可求出AO，所以知BF=17BC，再由AO=λ67AB+17AC，即可求出λ的值.
【解答过程】由题意可得，AO=AD+DO=23AB+DO，
因为D,O,C三点共线，
则DO=kDC=kBC−BD=kAC−AB−13BA=kAC−23AB，
所以AO=23AB+kAC−23AB=23−23kAB+kAC，
同理，B,O,E三点共线，
BO=μBE=μ14BC+34BA=μ14AC−14AB−34AB=μ14AC−AB，
又因为AO=AB+BO=AB+μ14AC−AB=1−μAB+14μAC，
所以23−23k=1−μk=14μ，所以μ=25k=110，
所以AO=35AB+110AC，所以BF=17BC，
所以AO=λAF=λAB+BF=λAB+17BC=λAB+17AC−17AB=λ67AB+17AC，
67λ=35，所以λ=710
故选：D.
5．（5分）（2022春·河南郑州·高一统考期末）根据气象学上的标准，连续5天的日平均气温低于10℃即为入冬，将连续5天的日平均温度的记录数据（记录数据都是自然数）作为一组样本，现有4组样本①、②、③、④，依次计算得到结果如下：
①平均数x<4；
②平均数x<4且极差小于或等于3；
③平均数x<4且标准差s≤4；
④众数等于5且极差小于或等于4．
则4组样本中一定符合入冬指标的共有（    ）
A．1组 B．2组 C．3组 D．4组
【解题思路】举反例否定①；反证法证明②符合要求；举反例否定③；直接法证明④符合要求.
【解答过程】①举反例：0，0，0，4，11，其平均数x=3<4．但不符合入冬指标；
②假设有数据大于或等于10，由极差小于或等于3可知，
则此组数据中的最小值为10−3=7，此时数据的平均数必然大于7，
与x<4矛盾，故假设错误.则此组数据全部小于10. 符合入冬指标；
③举反例：1，1，1，1，11，平均数x=3<4，且标准差s=4.但不符合入冬指标；
④在众数等于5且极差小于等于4时，则最大数不超过9.符合入冬指标.
故选：B．
6．（5分）（2022春·河南开封·高一统考期末）如图，已知一个八面体的各条棱长均为2，四边形ABCD为正方形，则下列结论正确的是（    ）

A．该八面体的体积为83
B．该八面体的外接球的表面积为16π
C．E到平面ADF的距离为3
D．EC与BF所成角为60∘
【解题思路】由八面体的体积为2VE−ABCD结合锥体体积公式即可判断A选项；求得该八面体的外接球的球心为AC,BD交点，即可判断B选项；取AD中点G，过E作EH⊥FG，求出EH即可判断C选项；由ED∥BF及∠DEC=60∘即可判断D选项.
【解答过程】
对于A，连接AC,BD交于点O，连接EF，易得EF过点O，且EF⊥平面ABCD，又AO=12AC=12×4+4=2，
则EO=4−2=2，则该八面体的体积为2VE−ABCD=2×13×22×2=823，A错误；
对于B，因为OA=OB=OC=OD=OE=OF=2，则点O即为该八面体的外接球的球心，
则外接球半径R=2，则外接球的表面积为4πR2=8π，B错误；
对于C，取AD中点G，连接EG,FG,OG，易得OG=1，EG=FG=2+1=3，AD⊥EG,AD⊥FG，
EG∩FG=G，EG,FG⊂平面EFG，则AD⊥平面EFG，过E作EH⊥FG交FG延长线于H，EH⊂平面EFG，
则AD⊥EH，又HF∩AD=G，HF,AD⊂平面ADF，故EH⊥平面ADF，sin∠EFH=OGGF=13=EHEF=EH22，
则EH=263，即E到平面ADF的距离为263，C错误；
对于D，易得ED∥BF，则∠DEC或其补角即为EC与BF所成角，又∠DEC=60∘，则EC与BF所成角为60∘，D正确.
故选：D.
7．（5分）（2022春·全国·高一期末）在△ABC中，角A、B、C所对的边分别为a，b，c，△ABC的面积为S=a22，则（    ）
A．a2≠bcsinA B．a2b2+c2−a2=tanA
C．bc+cb的最大值为5 D．a2bc的最大值1
【解题思路】A、B由三角形面积公式及余弦定理判断；C由A、B分析sinA+2cosA=cb+bc，结合辅助角公式、正弦函数性质即可确定目标式最大值；D根据C的分析，结合基本不等式可得sinA+2cosA≥2，应用同角三角函数关系及三角形内角性质求得0 【解答过程】△ABC的面积为S=12bcsinA=a22，则a2=bcsinA， A错误；
由cosA=b2+c2−a22bc且sinA=a2bc，则tanA=2a2b2+c2−a2，B错误；
由cosA=b2+c2−a22bc=b2+c2−bcsinA2bc，则2cosA=bc+cb−sinA，
所以bc+cb=sinA+2cosA=5sin(A+φ)且tanφ=2，故bc+cb的最大值为5，C正确；
由C分析知：sinA+2cosA=cb+bc≥2，当且仅当b=c时取等号，则sinA+2cosA≥2，
故2cosA≥2−sinA，即4cos2A≥4−4sinA+sin2A，即5sin2A−4sinA≤0，解得0≤sinA≤45，又sinA>0，
所以0 故选：C．
8．（5分）（2022春·上海杨浦·高一校考期末）如图，一张A4纸的长P1P2=2a，宽P1P4=22a，A,B,C,D分别是其四条边的中点．现将其沿图中虚线折起，使得P1,P2,P3,P4四点重合为一点P，从而得到一个多面体，下列关于该多面体的命题：

①该多面体是三棱锥；②平面BAD⊥平面BCD；
③平面BAC⊥平面ACD；④该多面体外接球的表面积为4πa2；
其中正确的个数是（    ）
A．0 B．1 C．2 D．3
【解题思路】将该多面体放入长方体中，利用题干条件求出长方体的长、宽、高，从而得到该多面体是三棱锥，①正确；
求出各边长，求出AP2+CP2=AC2，得到AP⊥CP，再由AP⊥BD即可证明线面垂直，从而得到面面垂直，②正确；
同理可证明出平面BAC⊥平面ACD，③正确；
长方体的外接球即为该几何体的外接球，求出长方体的体对角线，从而求出外接球半径和表面积.
【解答过程】将该多面体放入长方体中，如图，设长、宽、高分别为x,y,z，
则x2+y2=4a2x2+z2=3a2y2+z2=3a2，解得：x=2ay=2az=a，满足题意，

从而该多面体是三棱锥，①正确；
由勾股定理得：AP=CP=3a2−a2=2a，而AC=2a，所以AP2+CP2=AC2，
由勾股定理逆定理得AP⊥CP，因为AB=AD=3a，P为BD中点，所以AP⊥BD，
因为BD∩CP=P，BD,CP⊂平面BCD，所以AP⊥平面BCD，
因为AP⊂平面BAD，所以平面BAD⊥平面BCD，②正确；
取AC的中点H，连接HB，HD，因为AB=BC=DA=DC=3a，故BH⊥AC，DH⊥AC，
且BH=DH=3a2−a2=2a，又BD=2a，故BH2+DH2=BD2，所以BH⊥DH，
因为DH,AC⊂平面ACD，且DH∩AC=H，
所以BH⊥平面ACD，又因为BH⊂平面BAC，所以平面BAC⊥平面ACD，③正确；
从图形可知，长方体的外接球即为该三棱锥的外接球，
而长方体的体对角线长为x2+y2+z2=5a，故外接球的半径为5a2，
故该多面体外接球的表面积为4π5a22=5πa2，④错误.
故选：D.
二、多选题（共4小题，满分20分，每小题5分）
9．（5分）（2022秋·江西南昌·高一校考期末）若数据x1，x2，…，xm的平均数为x，方差为sx2，数据y1，y2，…，yn的平均数为y，方差为sy2，下列说法中一定正确的有（   ）
A．这m＋n个数据的平均数为mx+nym+n
B．若这m＋n个数据的平均数为ω，则这m＋n个数据的方差为：s2=msx2+(x−ω)2+nsy2+(y−ω)2m+n
C．若m＝n，yi=axi+b(i=1,2,⋯n)，则y=ax+b
D．若m＝n，yi=axi+b(i=1,2,⋯n)，则sy2=a2sx2+b
【解题思路】直接利用均值和方差的关系，方差和均值的性质，应用判断A，B，C，D的结论.
【解答过程】解：对于A，若数据x1，x2，…，xm的平均数为x，数据y1，y2，…，yn的平均数为y，
则m＋n个数据的平均数为mx+nym+n，故选项A正确；
对于B，由于m＋n个数据的平均数为ω=mx+nym+n，若数据x1，x2，…，xm的方差为sx2，数据y1，y2，…，yn的方差为sy2，由方差的计算式得，这m＋n个数据的方差为：s2=i=1m(xi−ω)2+i=1n(yi−ω)2m+n=i=1mxi2−2ωi=1mxi+mω2+i=1nyi2−2ωi=1nyi+nω2m+n，
又x=i=1mxim，所以i=1mxi=mx，则sx2=i=1m(xi−x)2m=i=1mxi2−2xi=1mxi+mx2m=i=1mxi2−mx2m，所以i=1mxi2=msx2+mx2
同理可得：i=1nyi=ny，i=1nyi2=nsy2+ny2，
s2=msx2+mx2−2ωmx+mω2+nsy2+ny2−2ωny+nω2m+n=msx2+(x−ω)2+nsy2+(y−ω)2m+n，故选项B正确；
对于C，若m＝n，yi=axi+b(i=1,2,⋯n)，则y=i=1nyin=i=1n(axi+b)n=i=1naxi+nbn=ai=1nxin+b=ax+b，故选项C正确；
对于D，若m＝n，yi=axi+b(i=1,2,⋯n)，则sy2=i=1n(yi−y)2n=i=1naxi+b−(ax+b)2n=i=1n(axi−ax)2n=a2i=1n(xi−x)2n=a2sx2.
故选项D错误.
故选：ABC.
10．（5分）（2022春·湖南衡阳·高一校考期末）4支足球队进行单循环比赛（任两支球队恰进行一场比赛），任两支球队之间胜率都是12．单循环比赛结束，以获胜的场次数作为该队的成绩，成绩按从大到小排名次顺序，成绩相同则名次相同．下列结论中正确的是（    ）
A．恰有四支球队并列第一名为不可能事件 B．有可能出现恰有三支球队并列第一名
C．恰有两支球队并列第一名的概率为14 D．只有一支球队名列第一名的概率为12
【解题思路】4支足球队进行单循环比赛总的比赛共有C42=6场比赛，比赛的所有结果共有26=64种；
选项A，这6场比赛中不满足4支球队得分相同的的情况；
选项B，举特例说明即可；
选项C，在6场比赛中，从中选2支球队并列第一名有C42=6种可能，再分类计数相互获胜的可能数，最后由古典概型计算概率；
选项D，只有一支球队名列第一名，则该球队应赢了其他三支球队，由古典概型问题计算即可.
【解答过程】4支足球队进行单循环比赛总的比赛共有C42=6场比赛，比赛的所有结果共有26=64种；
选项A，这6场比赛中若4支球队优先各赢一场，则还有2场必然有2支或1支队伍获胜，那么所得分值不可能都一样，故是不可能事件，正确；
选项B，其中a,b,b,c,c,d,d,a,a,c,d,b6场比赛中，依次获胜的可以是a,b,c,a,c,b，此时3队都获得2分，并列第一名，正确；
选项C，在a,b,b,c,c,d,d,a,a,c,d,b6场比赛中，从中选2支球队并列第一名有C42=6种可能，若选中a，b，其中第一类a赢b，有a,b,c,d,a,b和a,b,d,c,a,b两种情况，同理第二类b赢a，也有两种，故恰有两支球队并列第一名的概率为6×464=38，错误；
选项D，从4支球队中选一支为第一名有4种可能；这一支球队比赛的3场应都赢，则另外3场的可能有23=8种，故只有一支球队名列第一名的概率为864×4=12，正确.

故选：ABD.
11．（5分）（2022春·福建福州·高一校考期末）已知P为△ABC所在的平面内一点，则下列命题正确的是（    ）
A．若P为△ABC的垂心，AB⋅AC=2，则AP⋅AB=2
B．若P为锐角△ABC的外心，AP=xAB+yAC且x+2y=1，则AB=BC
C．若AP=λABABsinB+ACACsinCλ∈R，则点P的轨迹经过△ABC的重心
D．若AP=1ABcosB+12AB+1ACcosC+12AC，则点P的轨迹经过△ABC的内心
【解题思路】根据AB⋅PC=0，AC=AP+PC计算可判断A；设D为AC中点，则根据题意得B,P,D三点共线，且PD⊥AC，进而得AB=BC判断B；设BC中点为E，进而结合正弦定理得AP=2λABsinBAE可判断C；设BC中点为E，根据题意计算AP⋅BC得AP⋅BC−AE⋅BC=0，进而得EP⋅BC=0可判断D.
【解答过程】解：对于A选项，因为AC=AP+PC，AB⋅AC=2，又因为P为△ABC的垂心，
所以AB⋅PC=0，所以AB⋅AC=AB⋅AP+PC=AB⋅AP+AB⋅PC=AB⋅AP=2，故正确；
对于B选项，因为AP=xAB+yAC且x+2y=1，
所以AP=1−2yAB+yAC，整理得：AP−AB=y(AC−2AB)，即BP=y(BC+BA)，
设D为AC中点，则BP=2yBD，所以B,P,D三点共线，
又因为PD⊥AC，所以BD垂直平分AC，故AB=BC，正确；

对于C选项，由正弦定理ACsinB=ABsinC得ACsinC=ABsinB，
所以AP=λABABsinB+ACACsinC=λABsinBAB+AC，
设BC中点为E，则AB+AC=2AE，所以AP=2λABsinBAE，
所以A,P,E三点共线，即点P在边BC的中线上，故点P的轨迹经过△ABC的重心，正确；

对于D选项，因为AP=1ABcosB+12AB+1ACcosC+12AC =1ABcosBAB+1ACcosCAC+12AB+AC，
设BC中点为E，则AB+AC=2AE，所以AP=1ABcosBAB+1ACcosCAC+AE，
所以AP⋅BC=1ABcosBAB⋅BC+1ACcosCAC⋅BC+AE⋅BC =−BC+BC+AE⋅BC=AE⋅BC，
所以AP⋅BC−AE⋅BC=0，即AP−AE⋅BC=0，
所以EP⋅BC=0，故P在BC中垂线上，故点P的轨迹经过△ABC的外心，错误.
故选：ABC.
12．（5分）（2022春·浙江宁波·高一统考期末）如图，四棱柱A′B′C′D′−ABCD底面是边长为1的正方形，∠A′AB=∠A′AD，点P是直线A′C′上一动点，下列说法正确的是（    ）

A．若棱柱A′B′C′D′−ABCD是直棱柱，其外接球半径为2，则AA′=22
B．若棱柱A′B′C′D′−ABCD是正方体，E、F分别为棱AA′，CC′中点，则四棱锥A'−EBFD'的体积为16
C．不论∠A′AB取何值，一定存在点P使得直线PC∕∕平面A′BD
D．若直线PA，PB，PC与平面ABCD所成角分别是θ1，θ2，θ3，则tan2θ2≤tanθ1⋅tanθ3
【解题思路】根据直棱柱其体对角线为外接球的直径，可求得AA′的值，即可判断A的正误；根据正方体的性质，可得四边形EBFD′为菱形，则VA′−EBFD′=2VA′−EFD′=2VF−A′ED′，根据体积公式，即可判断B的正误；根据线面平行的判定定理，分析即可判断C的正误；作PH⊥底面ABCD于H，连接PA、PB、PC，则∠PAH=θ1,∠PBH=θ2,∠PCH=θ3，即可表示出tan2θ2,tanθ1,tanθ3，根据余弦定理，分析推理，可判断D的正误，即可得答案.
【解答过程】对于A：若棱柱A′B′C′D′−ABCD是直棱柱，则其体对角线为外接球的直径，
所以AB2+BC2+AA′2=2×2=4，即1+1+AA′2=4，解得AA′=14，故A错误；
对于B：若棱柱A′B′C′D′−ABCD是正方体，则棱长均为1，
因为E、F分别为棱AA′，CC′中点，
所以BE=BF=D′F=D′E=52，即四边形EBFD′为菱形，
所以VA′−EBFD′=2VA′−EFD′=2VF−A′ED′=2×13S△A′ED′×1=2×13×12×12×1×1=16，故B正确；

对于C：连接AC、BD交于点O，连接A′O、PC，如图所示

当P为A′C′中点时，有PA′=OC，PA′∕∕OC，
所以四边形PA′OC为平行四边形，
所以A′O∕∕PC，
因为A′O⊂平面A′BD，PC⊄平面A′BD，
所以PC∕∕平面A′BD，
所以当P为A′C′中点时，不论∠A′AB取何值，一定存在点P使得直线PC∕∕平面A′BD，故C正确；
对于D：作PH⊥底面ABCD于H，连接PA、PB、PC，如图所示

因为∠A′AB=∠A′AD，则H一定在AC所在直线上，
则∠PAH=θ1,∠PBH=θ2,∠PCH=θ3，
所以tan2θ2=PH2BH2,tanθ1=PHAH,tanθ3=PHCH，
当H位于线段AC内时，设AH=x，则x∈[0,2]时，此时CH=2−x，
由余弦定理得BH2=AH2+AB2−2AH⋅AB⋅cos45°=x2+1−2x，
所以BH2−AH⋅CH=x2+1−2x−x2−x=2x−222≥0恒成立，
当H位于AC延长线，则x>2时，此时CH=x−2，
由余弦定理得BH2=AH2+AB2−2AH⋅AB⋅cos45°=x2+1−2x，
所以BH2−AH⋅CH=x2+1−2x−xx−2=1≥0恒成立，
当H位于CA延长线时，设AH=x，则CH=x+2，
由余弦定理得BH2=AH2+AB2−2AH⋅AB⋅cos135°=x2+1+2x，
所以BH2−AH⋅CH=x2+1+2x−xx+2=1≥0恒成立，
综上BH2≥AH⋅CH恒成立
所以1BH2≤1AH⋅CH，则PH2BH2≤PHAH⋅PHCH
所以tan2θ2≤tanθ1⋅tanθ3，故D正确，
故选：ACD.
三、填空题（共4小题，满分20分，每小题5分）
13．（5分）（2022春·上海虹口·高一校考期末）在复平面中，已知点A(−1,0)、B(0,3)，复数z1、z2对应的点分别为Z1、Z2，且满足z1=z2=2,Z1Z2=4，则AZ1⋅BZ2的最大值为 210−4 .
【解题思路】根据复数的几何意义，由z1=z2=2,Z1Z2=4，分析得Z1,Z2关于原点对称，所以确定OZ1=−OZ2，再利用平面向量的三角形法则与数量积的运算性质，将所求问题转化为平面向量数量积的最值问题.
【解答过程】解：因为复数z1、z2对应的点为Z1,Z2，
且z1=z2=2,则可确定点Z1,Z2在以O为圆心，2为半径的圆上，
又Z1Z2=4，所以Z1Z2为圆的直径，即Z1,Z2关于原点对称，
所以OZ1=−OZ2，
因为AZ1=AO+OZ1,BZ2=BO+OZ2，
所以AZ1⋅BZ2=(AO+OZ1)⋅(BO+OZ2)=AO⋅BO+AO⋅OZ2+OZ1⋅BO+OZ1⋅OZ2 =(1,0)⋅(0,3)−AO⋅OZ1+OZ1⋅BO+2×2×cos(−π)=−4+OZ1⋅BA，
又|BA|=12+32=10，|OZ1|=2，∈[0,π]，
则cos∈[−1,1]，
所以OZ1⋅BA=|OZ1|⋅|BA|⋅cos=210cos，
即OZ1⋅BA的最大值为210，所以AZ1⋅BZ2的最大值为210−4.
故答案为：210−4.
14．（5分）（2023·全国·高一专题练习）由1， 2， 3， …，1000这个1000正整数构成集合A，先从集合A中随机取一个数a，取出后把a放回集合A，然后再从集合A中随机取出一个数b，则ab>13的概率为 16672000 ．
【解题思路】根据题意，A=x∈N∗1≤x≤1000，且a,b∈A，要使得ab>13，即：a>13b，分类讨论当a=1,2,3⋯时，对应的b的值，得出所有取法，即可求出ab>13的概率.
【解答过程】解：由题可知，A=x∈N∗1≤x≤1000，且a,b∈A，
要使得ab>13，即：a>13b，则有：
当a=1时，b=1或2，有2种取法；
当a=2时，b的取值增加3、4、5，有2+3种取法；
当a=3时，b的取值增加6、7、8，有2+2×3种取法；
⋯⋯
当a=333时，b有2+332×3种取法；
当334≤a≤1000时，b都有1000种取法.
故Pab>13=2+2+3+2+2×3+⋯+2+332×3+667×100010002
=333×2+166×3+667×100010002=16672000.
故答案为：16672000.
15．（5分）（2022春·福建福州·高一校考期末）在锐角△ABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c,S为△ABC的面积，且2S=a2−(b−c)2，则bc的取值范围是 35,53 .
【解题思路】利用三角形面积公式与余弦定理,可得2cosA=2−sinA，再根据同角关系式可得sinA,cosA，tanA ，然后利用正弦定理与三角恒等变换公式化简可得bc=45tanC+35出，结合条件可得tanC的取值范围，进而即得.
【解答过程】因为2S=a2−b−c2，且S=12bcsinA，
所以bcsinA=a2−b−c2，即b2+c2−a2=bc(2−sinA)，
由余弦定理得：cosA=b2+c2−a22bc，
所以2cosA=2−sinA，又cos2A+sin2A=1，
所以sin2A+(1−12sinA)2=1，
解得：sinA=45或sinA=0，
因为△ABC为锐角三角形，
所以sinA=45，cosA=1−sin2A=1−452=35，
所以tanA=sinAcosA=43，
因为A+B+C=π，
所以sinB=sin(A+C)=sinAcosC+cosAsinC，
由正弦定理得：bc=sinBsinC=sinAcosC+cosAsinCsinC
=45cosC+35sinCsinC=45tanC+35，
因为△ABC为锐角三角形，
所以0π20 所以π2−A 所以tanC>tanπ2−A=cosAsinA=34，
所以0<1tanC<43，
所以0<45tanC<1615，35<45tanC+35<53，
故bc∈35,53.
故答案为：35,53.
16．（5分）（2022春·安徽六安·高一校考期末）如图，四边形ABCD为平行四边形，AB=3,AD=2,∠BAD=π3，现将△ABD沿直线BD翻折，得到三棱锥A′−BCD，若A′C=7，则三棱锥A′−BCD的内切球与外接球表面积的比值为 115 ．

【解题思路】过A作AE⊥BD于E，交CD于F，连A′E,A′F，利用余弦定理、面积定理求出点A′到平面BCD的距离，再借助锥体体积求出内切球半径，结合该锥体的结构特征求出外接球半径作答.
【解答过程】过A作AE⊥BD于E，交CD于F，连A′E,A′F，如图，

在△ABD中，由余弦定理得：BD2=AB2+AD2−2AB⋅ADcos∠BAD，BD=9+4−2×3×2cosπ3=7，
A′E=AE=2S△ABDBD=AB⋅ADsin∠BADBD=3217，DE=AD2−AE2=22−(3217)2=77，
cos∠CDB=cos∠ABE=BEAB=BD−DEAB=277，DF=DEcos∠CDB=12，EF=DF2−DE2=2114，
因A′C=7，则三棱锥A′−BCD的4个表面三角形全等，在△A′DF中，∠A′DF=π3，
A′F2=A′D2+FD2−2A′D⋅FDcos∠A′DF=4+14−2×2×12×12=134，
在△A′EF中，cos∠A′EF=A′E2+EF2−A′F22A′E⋅EF=(3217)2+(2114)2−1342×3217×2114=59，sin∠A′EF=2149，
因A′E⊥BD,EF⊥BD，A′E∩EF=E，A′E,EF⊂平面A′EF，则BD⊥平面A′EF，而BD⊂平面BCD，
于是得平面A′EF⊥平面BCD，在平面A′EF内过A′作A′H⊥EF于H，又平面A′EF∩平面BCD=EF，
因此，A′H⊥平面BCD，A′H=A′Esin∠A′EF=3217×2149=263，
设三棱锥A′−BCD的内切球半径为r，则VA′−BCD=13×4S△BCDr=13S△BCD⋅A′H，解得r=A′H4=66，
因△BCD是锐角三角形，则三棱锥A′−BCD的外接球截平面BCD所得截面圆圆心在△BCD内，
半径r0，则2r0=BDsin∠BCD=7sinπ3=2213，解得r0=213，令三棱锥A′−BCD的外接球球心为O，
显然，球O截三棱锥A′−BCD的4个表面三角形所得截面圆圆心均在相应三角形内，
因球心O与各个三角形的外心连线均垂直于相应的三角形所在平面，且这些三角形的外接圆半径均为r0，
因此，球心O到各个三角形所在平面距离都相等，且球心O在三棱锥A′−BCD内，必为三棱锥A′−BCD内切球球心，
令三棱锥A′−BCD的外接球半径为R，则R2=r2+r02=16+73=52，
所以三棱锥A′−BCD的内切球与外接球表面积的比值为4πr24πR2=1652=115.
故答案为：115.
四、解答题（共6小题，满分70分）
17．（10分）（2022春·上海闵行·高一校考期末）已知z为虚数，若ω=z+1z∈R，且−1<ω<2.
(1)求z的实部的取值范围；
(2)设μ=1−z1+z，求ω−μ2的最小值.
【解题思路】（1）设复数z=a+bi，根据复数的四则运算化简可得a2+b2=1，进而可得a的取值范围；
（2）根据复数的四则运算，结合基本不等式可得最小值.
【解答过程】（1）设z=a+bi，b≠0
则ω=z+1z=a+bi+1a+bi=a+bi+a−bia2+b2=a2+b2+1aa2+b2+a2+b2−1ba2+b2i，
又ω∈R，则a2+b2−1ba2+b2=0，
所以a2+b2=1，
所以ω=2a，即−1<2a<2，
解得−12 （2）μ=1−z1+z=1−a−bi1+a+bi=1−a−bi⋅1+a−bi1+a+bi⋅1+a−bi=1−a2−b2−2bi1+2a+a2+b2，
由（1）得a2+b2=1，ω=2a
所以μ=−2bi2+2a=−b1+ai，
所以ω−μ2=2a+b21+a2=2a+1−a21+a2=2a+1−a1+a=2a−1+21+a=2a+2+21+a−3，
又−12 所以a+1>0，
所以2a+2+21+a≥221+a⋅21+a=4，当且仅当2a+2=21+a，即a=0时等号成立，
所以ω−μ2=2a+2+21+a−3≥4−3=1，
即ω−μ2的最小值为1.
18．（12分）（2022春·福建厦门·高一统考期末）某学校组织校园安全知识竞赛.在初赛中有两轮答题，第一轮从A类的5个问题中任选两题作答，若两题都答对，则得40分，否则得0分；第二轮从B类的5个问题中任选两题作答，每答对1题得30分，答错得0分若两轮总积分不低于60分则晋级复赛.
小芳和小明同时参赛，已知小芳每个问题答对的概率都为0.5.在A类的5个问题中，小明只能答对4个问题；在B类的5个问题中，小明每个问题答对的概率都为0.4.他们回答任一问题正确与否互不影响.
(1)求小明在第一轮得40分的概率；
(2)以晋级复赛的概率大小为依据，小芳和小明谁更容易晋级复赛？
【解题思路】（1）对A类的5个问题进行编号：a,b,c,d,e，设小明只能答对4个问题的编号为：a,b,c,d，列出所有的样本空间，即可求出小明在第一类得40分的概率；
（2）依题意能够晋级复赛，则第一轮答对两题得40分，第二轮答对一题得30分；或第一轮答对两题得40分，第二轮答对两题得60分；或第一轮答错两题得0分，第二轮答对两题得60分；或第一轮答对一题得0分，第二轮答对两题得60分；分别求出小芳和小明晋级复赛的概率，进行比较得出结论.
【解答过程】（1）对A类的5个问题进行编号：a,b,c,d,e，第一轮从A类的5个问题中任选两题作答，
则有a,b,a,c,a,d,a,e,b,c,b,d,b,e,c,d,c,e,d,e共10种，
设小明只能答对4个问题的编号为：a,b,c,d，
则小明在第一轮得40分，有a,b,a,c,a,d,b,c,b,d,c,d共6种，
则小明在第一轮得40分的概率为：610=35；
（2）由（1）知，小明在第一轮得40分的概率为35，
则小明在第一轮得0分的概率为：1−35=25，
依题意，两人能够晋级复赛，即两轮总积分不低于60分
∴当第一轮答对两题得40分，第二轮答对一题得30分时，
小芳和小明晋级复赛的概率分别为：
P1=0.5×0.5×0.5×1−0.5+1−0.5×0.5=0.125；
P2=35×0.4×0.6+0.6×0.4=0.288；
当第一轮答对两题得40分，第二轮答对两题得60分时，
小芳和小明晋级复赛的概率分别为：
P3=0.5×0.5×0.5×0.5=0.0625；P4=35×0.4×0.4=0.096；
当第一轮答错一题得0分，第二轮答对两题得60分时，
小芳和小明晋级复赛的概率分别为：
P5=[0.5×1−0.5+(1−0.5)×0.5]×0.5×0.5=0.125；P6=25×0.4×0.4=0.064；
当第一轮答错两题得0分，第二轮答对两题得60分时，
小芳晋级复赛的概率分别为：
P7=1−0.5×1−0.5×0.5×0.5=0.0625；
∴小芳晋级复赛的概率为：P1+P3+P5+P7=0.125+0.0625+0.125+0.0625=0.375；
小明晋级复赛的概率为：P2+P4+P6=0.288+0.096+0.064=0.448；
∵0.448>0.375，
∴小明更容易晋级复赛.
19．（12分）（2022春·广东·高一校联考期末）某市为了了解人们对“中国梦”的伟大构想的认知程度，针对本市不同年龄和不同职业的人举办了一次“一带一路”知识竞赛，满分100分（95分及以上为认知程度高），结果认知程度高的有m人，按年龄分成5组，其中第一组：20,25，第二组：25,30，第三组：30,35，第四组：35,40，第五组：40,45，得到如图所示的频率分布直方图，已知第一组有10人.

（1）根据频率分布直方图，估计这m人的平均年龄和第80百分位数；
（2）现从以上各组中用分层随机抽样的方法抽取20人，担任本市的“中国梦”宣传使者.
（i）若有甲（年龄38），乙（年龄40）两人已确定人选宣传使者，现计划从第四组和第五组被抽到的使者中，再随机抽取2名作为组长，求甲、乙两人至少有一人被选上的概率；
（ii）若第四组宣传使者的年龄的平均数与方差分别为37和52，第五组宣传使者的年龄的平均数与方差分别为43和1，据此估计这m人中35~45岁所有人的年龄的方差.
【解题思路】(1) 根据频率分布直方图，利用组中值乘以相应的频率，即可的这m人的平均年龄；设第80百分位数为a，计算从左到右频率和为0.8或计算从右到左频率和为0.2，即可求出a；
(2)（i）由题意可得，第四组应抽取4人，记为A，B，C，甲，第五组抽取2人，记为D，乙，根据古典概型计算方法求解即可；
（ii）根据方差的计算原理计算合并后方差即可.
【解答过程】解：（1）设这m人的平均年龄为x，则
x=22.5×0.05+27.5×0.35+32.5×0.3+37.5×0.2+42.5×0.1=32.25（岁）.
设第80百分位数为a，
方法一：由5×0.02+(40−a)×0.04=0.2，解得a=37.5.
方法二：由0.05+0.35+0.3+(a−35)×0.04=0.8，解得a=37.5.
（2）（i）由题意得，第四组应抽取4人，记为A，B，C，甲，第五组抽取2人，记为D，乙，
对应的样本空间为：
Ω={(A,B),(A,C),(A,甲),(A,乙),(A,D),(B,C),(B,甲),(B,乙),(B,D),(C,甲),(C,乙),
(C,D),(甲,乙),(甲,D),(乙,D)}，共15个样本点.
设事件M=“甲、乙两人至少一人被选上”，则
M={(A,甲),(A,乙),(B,甲),(B,乙),(C,甲),(C,乙),(甲,乙),(甲,D),(乙,D)}，共有9个样本点.
所以，P(M)=n(M)n(Ω)=35.
（ii）设第四组、第五组的宣传使者的年龄的平均数分别为x4，x5，方差分别为s42，s52，
则x4=37，x5=43，s42=52，s52=1，
设第四组和第五组所有宣传使者的年龄平均数为z，方差为s2.
则z=4x4+2x56=39，
s2=164×s42+x4−z2+2×s52+x5−z2=10，
因此，第四组和第五组所有宣传使者的年龄方差为10，
据此，可估计这m人中年龄在35~45岁的所有人的年龄方差约为10.
20．（12分）（2022春·江苏南京·高一统考期末）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，a＝6，P，Q为边BC上两点，CPBP= BQQC=ABAC＝2，∠CAQ＝π3．
(1)求AQ的长；
(2)过线段AP中点E作一条直线l，分别交边AB，AC于M，N两点，设AM=xAB，AN=yAC（xy≠0），求x+y的最小值．
【解题思路】（1）由正弦定理可得BQQC＝AB⋅sin∠BAQAC⋅sin∠CAQ，结合已知有sin∠BAQ＝sin∠CAQ，进而求得∠BAQ＝π3，在△ABC、△ABQ和△ACQ中应用余弦定理求AQ的长；
（2）设NE＝−λME，λ≠0，根据向量加减的几何意义可得AP＝23AB+13AC、AP＝2λx1+λAB+2y1+λ AC，进而可得13x+16y=1，应用基本不等式“1”的代换求x+y的最小值．
【解答过程】(1)
在△ABQ与AQC中，BQsin∠BAQ＝ABsin∠AQB和CQsin∠CAQ＝ACsin∠AQC，
两式相除得：BQQC＝AB⋅sin∠BAQAC⋅sin∠CAQ，
又CPBP＝BQQC＝ABAC＝2，所以sin∠BAQ＝sin∠CAQ，
因为∠CAQ＝π3，∠BAQ∈(0,2π3)，所以∠BAQ＝π3或2π3（舍），
由CP＝2BP，AB＝2AC，a＝6，
在△ABC中，由余弦定理可得a2＝b2+c2﹣2bccos∠BAC，可得b2＝367，
在△ABQ和△ACQ中,{AC2=AQ2+QC2−2AQ.QCcos∠AQCAB2=AQ2+QB2−2AQ.QBcos∠AQB，
可得AQ2＝2b2－8＝2×367－8＝167，
所以AQ＝477.
(2)
因为CPBP＝2，所以CP＝2BP，则CP＝－2BP，
故AP－AC＝－2(AP−AB)，则AP＝23AB+13AC，
同理：设NE＝−λME，λ≠0，得AE＝λ1+λAM+11+λAN，
因为E为AP中点，所以AP＝2λ1+λAM+21+λAN＝2λx1+λAB+2y1+λ AC，
所以{2λx1+λ=232y1+λ=13，可得：{λ1+λ=13x11+λ=16y，则13x+16y=1，
x+y=(x+y)(13x+16y)=12+y3x+x6y≥12+2y3x⋅x6y=12+23，
当且仅当：y3x=x6y时取等号，即x=2+26,y=1+26，
所以x+y的最小值3+226．

21．（12分）（2022春·上海杨浦·高一校考期末）如图所示，有满足下列条件的五边形的彩纸ABCDE，其中DE=3cm，BC=CD=1cm,∠BCD=∠CDE=2π3，∠BAE=π3．现将彩纸沿BE向内进行折叠．

(1)求线段BE的长度；
(2)若△ABE是等边三角形，折叠后使AB⊥BC，求直线AB与平面BCDE的所成角的大小；
(3)将折叠后得到的四棱锥记为四棱锥A−BCDE，求该四棱锥的体积的最大值．
【解题思路】（1）作出辅助线，得到△CDF为等边三角形，求出BF=2cm，EF=4cm，利用余弦定理求出答案；
（2）作出辅助线，证明线面垂直，得到∠ABQ即为直线AB与平面BCDE的所成角，显然∠ABE=π3，从而求出答案；
（3）先求出四边形BCDE的面积，要想折叠后得到的四棱锥A−BCDE体积最大，则要四棱锥的高最大，故要使平面ABE⊥平面BCDE，且需要△ABE边BE上的高最大，
再利用余弦定理及基本不等式得到BE上的高最大值，从而求出体积的最大值.
【解答过程】（1）延长BC，ED相交于点F，
因为∠BCD=∠CDE=2π3，所以∠FCD=∠FDC=π3，
故△CDF为等边三角形，所以CF=DF=1cm，∠F=π3

因为DE=3cm，BC=1cm，
所以BF=1+1=2cm，EF=1+3=4cm，
在△BEF中，由余弦定理得：BE2=BF2+EF2−2BF⋅EFcos∠F=4+16−2×2×4×12=12，
所以BE=23cm；
（2）由（1）知：BF=2cm，EF=4cm，BE=23cm，
所以BF2+BE2=EF2，
由勾股定理逆定理得：BC⊥BE，
因为AB⊥BC，AB∩BE=B，AB,BE⊂平面ABE，
所以BC⊥平面ABE，
取BE的中点Q，连接AQ，CQ，
因为AQ⊂平面ABE，
所以BC⊥AQ，
因为△ABE是等边三角形，
由三线合一得：AQ⊥BE，
因为BE，BC⊂平面BCDE，BE∩BC=B，
所以AQ⊥平面BCDE，
所以∠ABQ即为直线AB与平面BCDE的所成角，显然∠ABE=π3，
故直线AB与平面BCDE的所成角大小为π3.

（3）延长BC，ED相交于点F，

由（1）（2）得：BF⊥BE，且△CDF为等边三角形，
故S△BEF=12BF⋅BE=12×2×23=23cm2，S△CDF=12CF⋅DFsinπ3=34cm2，
故四边形BCDE的面积为S△BEF−S△CDF=23−34=734cm2，
要想折叠后得到的四棱锥A−BCDE体积最大，则要四棱锥的高最大，
故要使平面ABE⊥平面BCDE，且需要△ABE边BE上的高最大，
因为∠BAE=π3，BE=23cm，故只需使△ABE的面积最大，
由余弦定理得：cos∠BAE=AB2+AE2−BE22AB⋅AE=AB2+AE2−122AB⋅AE=12，
故AB2+AE2=AB⋅AE+12，
由基本不等式得：AB2+AE2≥2AB⋅AE，即AB⋅AE+12≥2AB⋅AE，
所以AB⋅AE≤12，当且仅当AB=AE时，等号成立，
△ABE的面积最大值为12AB⋅AEsinπ3=33cm2，
故四棱锥的高最大为2×3323=3cm，
该四棱锥的体积的最大值为13×734×3=734cm3.
22．（12分）（2022春·上海青浦·高一校考期末）在矩形ABCD中，AB=4，AD=2.点E，F分别在AB，CD上，且AE=2，CF=1.沿EF将四边形AEFD翻折至四边形A′EFD′，点A′∉平面BCFE.

(1)求证：CD′ ∥平面A′BE；
(2)求证：A′D′与BC是异面直线；
(3)在翻折的过程中，设二面角A′−BC−E的平面角为θ，求tanθ的最大值.
【解题思路】（1）证明平面D′FC//平面A′EB，利用面面平行的性质定理可证明结论；
（2）利用反证的方法，假设假设A′D′与BC不是异面直线，得出矛盾，即可证明结论；
（3）作辅助线，找出二面角A′−BC−E的平面角，通过设角∠A′OM=α,α∈(0,π)，可得到tanθ=A′MMN=5sinα3−2cosα，结合三角函数性质，可求得答案.
【解答过程】(1)
证明：因为D′F//A′E ,D′F⊄平面A′EB,A′E⊂平面A′EB,
所以D′F//平面A′EB，
因为CF//BE ,CF⊄平面A′EB,BE⊂平面A′EB,
所以CF//平面A′EB，因为CF∩D′F=F ,
故平面D′FC//平面A′EB,而CD′⊂平面D′FC,
故CD′ ∥平面A′BE；
(2)
证明：假设A′D′与BC不是异面直线，即A′,D′,B,C四点共面，
则A′D′//BC 或A′D′,BC相交于一点，设为Q,
若A′D′//BC，因为A′D′⊄平面BCFE，故A′D′//平面BCFE，
而A′D′⊂平面A′D′FE,平面A′D′FE∩平面BCFE=EF,
故A′D′//EF,与且AE=2，CF=1，则AD,EF不平行矛盾；
若A′D′∩BC=Q,则Q∈平面A′EFD′,Q∈平面BCFE,
平面A′EFD′∩平面BCFE=EF,故Q∈EF,
则A′D′,BC,EF交于一点，
由题意可知A′D′,EF相交于FE延长线上，BC,EF相交于EF延长线上一点，
即A′D′,BC,EF不会交于同一点，故矛盾，
由此说明即A′,D′,B,C四点不共面，即A′D′与BC是异面直线；
(3)
如图，在平面ABCD内作AO⊥EF于点O,

作A′M⊥AO 于M,作MN⊥BC于N，
故由题意可得点M为点A′在平面BCFE内的射影，故A′M⊥ 平面BCFE,
所以A′M⊥BC,又MN⊥BC,MN∩A′M=M，
所以∠A′NM为二面角A′−BC−E的平面角，
因为AO⊥EF,A′O⊥EF ,则∠A′OM为二面角A′−EF−B的平面角，
设∠A′OM=α,α∈(0,π)，当α=π2时，点O与M重合，
由AO=45,ON=125可得：tanθ=53；
当α∈(0,π2)时，因为AO=45，所以A′M=45sinα,OM=45cosα，
所以AM=45+45cosα，故MN=4−(45+45cosα)×25=125−85cosα，
所以tanθ=A′MMN=5sinα3−2cosα，
同理当α∈(π2,π)时，A′M=45sinα,OM=−45cosα，则AM=45+45cosα，
故MN=4−(45+45cosα)×25=125−85cosα，所以tanθ=A′MMN=5sinα3−2cosα，
设y=5sinα3−2cosα，所以5sinα+2ycosα=3y，所以sin(α+φ)=3y4y2+5,
其中φ为辅助角，sinφ=2y5+4y2,cosφ=55+4y2 ，
由|3y4y2+5|≤1，解得−1≤y≤1 ，此时5sinα+2cosα=3，解得cosα=23，
所以当cosα=23时，tanθ取到最大值为1，
综合可知tanθ最大值为1.