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文档简介
2023-2024学年厦门六中高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知集合A={1,2,3,4},B={2,3,4,5},则A∩B中元素的个数是()A.1 B.2 C.3 D.42.三棱锥则二面角的大小为()A. B. C. D.3.如图,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为3,线段B1D1上有两个动点E,F且EF=1,则当E,F移动时,下列结论中错误的是()A.AE∥平面C1BDB.四面体ACEF的体积不为定值C.三棱锥A﹣BEF的体积为定值D.四面体ACDF的体积为定值4.若()A. B. C. D.5.《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑,若三棱锥为鳖臑,平面,三棱锥的四个顶点都在球的球面上,则球的表面积为()A. B. C. D.6.已知,,且,则在方向上的投影为()A. B. C. D.7.在等差数列中,已知,则数列的前9项之和等于()A.9 B.18 C.36 D.528.若是的重心,,,分别是角的对边,若,则角()A. B. C. D.9.已知集合A={x∈N|0≤x≤3},B={x∈R|-2<x<2}则A∩B()A.{0,1} B.{1} C.[0,1] D.[0,2)10.已知等边三角形ABC的边长为1,,那么().A.3 B.-3 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设为使互不重合的平面,是互不重合的直线,给出下列四个命题:①②③④若;其中正确命题的序号为.12.在边长为2的正△ABC所在平面内,以A为圆心,为半径画弧,分别交AB,AC于D,E.若在△ABC内任丢一粒豆子,则豆子落在扇形ADE内的概率是________.13.设的内角,,所对的边分别为,,.已知,,如果解此三角形有且只有两个解,则的取值范围是_____.14.一水平位置的平面图形的斜二测直观图是一个底平行于轴,底角为,两腰和上底长均为1的等腰梯形,则这个平面图形的面积是.15.已知为等差数列,,前n项和取得最大值时n的值为___________.16.如图,正方体的棱长为2,点在正方形的边界及其内部运动,平面区域由所有满足的点组成,则的面积是__________.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.已知分别为三个内角的对边长,且(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.18.如图,三棱柱中,侧面为菱形,的中点为,且平面.(1)证明:;(2)若,,,试画出二面角的平面角,并求它的余弦值.19.设O为坐标原点,动点M在椭圆C上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点在直线上,且.证明:过点P且垂直于OQ的直线过C的左焦点F.20.已知向量满足,且向量与的夹角为.(1)求的值;(2)求.21.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)若,求二面角的余弦值.
参考答案一、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、C【解析】
求出A∩B即得解.【详解】由题得A∩B={2,3,4},所以A∩B中元素的个数是3.故选:C【点睛】本题主要考查集合的交集的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.2、B【解析】
P在底面的射影是斜边的中点,设AB中点为D过D作DE垂直AC,垂足为E,则∠PED即为二面角P﹣AC﹣B的平面角,在直角三角形PED中求出此角即可.【详解】因为AB=10,BC=8,CA=6所以底面为直角三角形又因为PA=PB=PC所以P在底面的射影为直角三角形ABC的外心,为AB中点.设AB中点为D过D作DE垂直AC,垂足为E,所以DE平行BC,且DEBC=4,所以∠PED即为二面角P﹣AC﹣B的平面角.因为PD为三角形PAB的中线,所以可算出PD=4所以tan∠PED所以∠PED=60°即二面角P﹣AC﹣B的大小为60°故答案为60°.【点睛】本题考查的知识点是二面角的平面角及求法,确定出二面角的平面角是解答本题的关键.3、B【解析】
根据面面平行的性质定理,判断A选项是否正确,根据锥体体积计算公式,判断BCD选项是否正确.【详解】对于A选项,易得平面与平面平行,所以平面成立,A选项结论正确.对于B选项,由于长度一定,所以三角形面积为定值.到平面的距离,也即到平面的距离一定,所以四面体体积为定值,故B选项结论错误.对于C选项,由于长度一定,所以三角形面积为定值.到平面的距离,也即到平面的距离一定,所以三棱锥体积为定值,故C选项结论正确.对于D选项,由于三角形面积为定值,到平面的距离为定值,所以四面体的体积为定值.综上所述,错误的结论为B选项.故选:B【点睛】本小题主要考查利用面面平行证明线面平行,考查三棱锥(四面体)体积的计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于基础题.4、D【解析】故.【考点定位】本题主要考查基本不等式的应用及指数不等式的解法,属于简单题.5、C【解析】由题意,PA⊥面ABC,则为直角三角形,PA=3,AB=4,所以PB=5,又△ABC是直角三角形,所以∠ABC=90°,AB=4,AC=5所以BC=3,因为为直角三角形,经分析只能,故,三棱锥的外接球的圆心为PC的中点,所以则球的表面积为.故选C.6、C【解析】
通过数量积计算出夹角,然后可得到投影.【详解】,,即,,在方向上的投影为,故选C.【点睛】本题主要考查向量的几何背景,建立数量积方程是解题的关键,难度不大.7、B【解析】
利用等差数列的下标性质,可得出,再由等差数列的前项和公式求出的值.【详解】在等差数列中,故选:B【点睛】本题考查了等差数列的下标性质、以及等差数列的前项和公式,考查了数学运算能力.8、D【解析】试题分析:由于是的重心,,,代入得,整理得,,因此,故答案为D.考点:1、平面向量基本定理;2、余弦定理的应用.9、A【解析】
可解出集合A,然后进行交集的运算即可.【详解】A={0,1,2,3},B={x∈R|﹣2<x<2};∴A∩B={0,1}.故选:A.【点睛】本题考查交集的运算,是基础题,注意A中x∈N10、D【解析】
利用向量的数量积即可求解.【详解】解析:.故选:D【点睛】本题考查了向量的数量积,注意向量夹角的定义,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、④【解析】试题分析:根据线面平行的判定定理,面面平行的判定定理,面面平行的性质定理,及面面垂直的性质定理,对题目中的四个结论逐一进行分析,即可得到答案.解:当m∥n,n⊂α,,则m⊂α也可能成立,故①错误;当m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,m与n相交时,α∥β,但m与n平行时,α与β不一定平行,故②错误;若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m与n可能平行也可能异面,故③错误;若α⊥β,α∩β=m,n⊂α,n⊥m,由面面平行的性质,易得n⊥β,故④正确故答案为④考点:本题考查的知识点是平面与平面之间的位置关系,直线与平面之间的位置关系.点评:熟练掌握空间线与线,线与面,面与面之间的关系的判定方法及性质定理,是解答本题的关键,属于基础题.12、【解析】
由三角形ABC的边长为2不难求出三角形ABC的面积,又由扇形的半径为,也可以求出扇形的面积,代入几何概型的计算公式即可求出答案.【详解】由题意知,在△ABC中,BC边上的高AO正好为,∴圆与边CB相切,如图.S扇形=×××=,S△ABC=×2×2×=,∴P==.【点睛】本题考查面积型几何概型概率的求法,属基础题.13、【解析】
由余弦定理写出c与x的等式,再由有两个正解,解出x的取值范围【详解】根据余弦定理:代入数据并整理有,有且仅有两个解,记为则:【点睛】本题主要考查余弦定理以及韦达定理,属于中档题.14、【解析】如图过点作,,则四边形是一个内角为45°的平行四边形且,中,,则对应可得四边形是矩形且,是直角三角形,.所以15、20【解析】
先由条件求出,算出,然后利用二次函数的知识求出即可【详解】设的公差为,由题意得即,①即,②由①②联立得所以故当时,取得最大值400故答案为:20【点睛】等差数列的是关于的二次函数,但要注意只能取正整数.16、【解析】,所以点平面区域是底面内以为圆心,以1为半径的外面区域,则的面积是三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2).【解析】
(1)利用正弦定理、三角形内角和定理、两角和的正弦公式,特殊角的三角函数值,化简等式进行求解即可(2)根据余弦定理,结合三角形面积公式、重要不等式进行求解即可【详解】(1)由正弦定理可知:,,,所以可得:,;(2)由余弦定理可知:,由可知:,所以,所以面积的最大值为【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理、三角形面积公式,考查了重要不等式,考查了两角和的正弦公式,考查了数学运算能力.18、(1)见证明;(2)二面角图见解析;【解析】
(1)由菱形的性质得出,由平面,得出,再利用直线与平面垂直的判定定理证明平面,于是得出;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,可证出平面,于是找出二面角的平面角为,并计算出的三边边长,利用锐角三角函数计算出,即为所求答案.【详解】(1)连接,因为侧面为菱形,所以,且与相交于点.因为平面,平面,所以.又,所以平面因为平面,所以.(2)作,垂足为,连结,因为,,,所以平面,又平面,所以.所以是二面角的平面角.因为,所以为等边三角形,又,所以,所以.因为,所以.所以.在中,.【点睛】本题考查直线与直线垂直的证明,二面角的求解,在这些问题的处理中,主要找出一些垂直关系,二面角的求解一般有以下几种方法:①定义法;②三垂线法;③垂面法;④射影面积法;⑤空间向量法.在求解时,可以灵活利用这些方法去处理.19、(1);(2)见解析.【解析】
试题分析:(1)转移法求轨迹:设所求动点坐标及相应已知动点坐标,利用条件列两种坐标关系,最后代入已知动点轨迹方程,化简可得所求轨迹方程;(2)证明直线过定点问题,一般方法是以算代证:即证,先设P(m,n),则需证,即根据条件可得,而,代入即得.试题解析:解:(1)设P(x,y),M(),则N(),由得.因为M()在C上,所以.因此点P的轨迹为.由题意知F(-1,0),设Q(-3,t),P(m,n),则,.由得-3m-+tn-=1,又由(1)知,故3+3m-tn=0.所以,即.又过点P存在唯一直线垂直于OQ,所以过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.点睛:定点、定值问题通常是通过设参数或取特殊值来确定“定点”是什么、“定值”是多少,或者将该问题涉及的几何式转化为代数式或三角问题,证明该式是恒成立的.定点、定值问题同证明问题类似,在求定点、定值之前已知该值的结果,因此求解时应设参数,运用推理,到最后必定参数统消,定点、定值显现.20、(1)(2)【解析】
(1)根据,得到,再由题中数据,即可求出结果;(2)根据向量数量积的运算法则,以及(1)的结果,即可得出结果.【详解】解:(1)因为,所以,即.因为,且向量与的夹角为,所以,即.(2)由(1)可得.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积,熟记模的计算
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