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2020-2021学年甘肃省天水市高二(下)3月周考数学试卷人教A版
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这是一份2020-2021学年甘肃省天水市高二(下)3月周考数学试卷人教A版,共5页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 设集合A={x|1A.(1, 4)B.(3, 4)C.(1, 3)D.(1, 2)∪(3, 4)
2. 下列关于命题的说法正确的是( )
A.命题“若x+y=0,则x,y互为相反数”的逆命题是真命题
B.命题“若xy=0,则x=0”的否命题是“若xy=0,则x≠0”
C.命题“若a=π6,则sinα=12”的逆否命题是假命题
D.命题“若csx=csy,则x=y”的逆否命题是“若x≠y ,则csx=csy”
3. 方程y=−25−x2表示的曲线( )
A.一条射线B.一个圆C.两条射线D.半个圆
4. 设a=50.4,b=lg0.40.5,c=lg50.4,则a,b,c的大小关系是( )
A.a
5. 经过点D−4,−2,倾斜角为120∘的直线方程为( )
A.y+2=−3x+4B.y+2=3x+4C.y−2=−3x−4D.y−2=3x−4
6. y=sinx+π4的一条对称轴是( )
A.x轴B.y轴C.直线x=π4D.直线x=−π4
7. 圆台的一个底面圆周长是另一个底面圆周长的3倍,母线长为3,圆台的侧面积为84π,则圆台较小底面圆的半径为( )
A.7B.6C.5D.3
8. 函数y=sin2x−3csx+3的最小值是( )
A.2B.0C.3D.6
9. 函数fx=12x−x+2的零点所在区间为( )
A.−1,0B.0,1C.1,2D.2,3
10. 某小组由3名女生、2名男生组成,现从中任选出一名组长,则其中女生甲当选为组长的概率为( )
A.16B.15C.13D.12
二、填空题
若x,y满足约束条件x−y≥0,x+y−2≥0,x−2≤0,则y−x的最小值为________.
三、解答题
已知fx是R上的奇函数,当x>0时, fx=x1+x2+1.
(1)求fx的解析式;
(2)求证: fx在1,+∞上是减函数.
已知正项等比数列{an}满足a1=2,2a2=a4−a3,数列{bn}满足bn=1+2lg2an.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)令cn=an⋅bn,求数列{cn}的前n项和Sn.
如图,E,F,G,H分别是正方体ABCD−A1B1C1D1的棱BC,CC1,C1D1,AA1的中点.求证:
(1)EG // 平面BB1D1D;
(2)平面BDF // 平面B1D1H.
参考答案与试题解析
2020-2021学年甘肃省天水市高二(下)3月周考数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
B
【考点】
一元二次不等式的解法
交、并、补集的混合运算
【解析】
由题意,可先解一元二次不等式,化简集合B,再求出B的补集,再由交的运算规则解出A∩(∁RB)即可得出正确选项
【解答】
解:由题意B={x|x2−2x−3≤0}={x|−1≤x≤3},
故∁RB={x|x<−1或x>3},
又集合A={x|1∴ A∩(∁RB)=(3, 4).
故选B.
2.
【答案】
A
【考点】
四种命题的真假关系
四种命题间的逆否关系
【解析】
利用四个命题的关系,逐个判断即可.
【解答】
解:A,原命题的逆命题为:若x,y互为相反数,则x+y=0,为真命题,故A正确;
B,原命题的否命题为:若xy≠0,则x≠0,故B错误;
C,原命题的逆否命题为:若sinα≠12,则α≠π6,为真命题,故C错误;
D,原命题的逆否命题为:若x≠y,则csx≠csy,故D错误.
故选A.
3.
【答案】
D
【考点】
曲线与方程
【解析】
由y=−25−x2,知x2+y2=25,y≥0,即可得出答案.
【解答】
解:∵ y=−25−x2,且y≤0,
∴ y2=25−x2,即x2+y2=25,y≤0,
∴ 曲线的轨迹为半个圆.
故选D.
4.
【答案】
B
【考点】
指数式、对数式的综合比较
【解析】
利用指数函数与对数函数的单调性分别与0,1比较大小即可得出.
【解答】
解:∵a=50.4>1,b=lg0.40.5∈0,1,c=lg50.4<0,
∴a,b,c的大小关系为:c故选B.
5.
【答案】
A
【考点】
直线的点斜式方程
【解析】
利用点斜式,直接表示即可.
【解答】
解:由题意可知,
该直线的斜率为tan120∘=−3,
又直线过点D−4,−2,
故该直线的方程为y+2=−3(x+4).
故选A.
6.
【答案】
C
【考点】
正弦函数的对称性
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:对于函数y=sinx+π4,
令x+π4=kπ+π2,求得x=kπ+π4,k∈Z,
故该函数的图象的一条对称轴是直线x=π4.
故选C.
7.
【答案】
A
【考点】
旋转体(圆柱、圆锥、圆台)
【解析】
设出上底面半径为r,利用圆台的一个底面周长是另一个底面周长的3倍,母线长为3,圆台的侧面积为84π,求出上底面半径,即可.
【解答】
解:设上底面半径为r,
因为圆台的一个底面圆周长是另一个底面圆周长的3倍,
母线长为3,圆台的侧面积为84π,
所以S侧面积=π(r+3r)l=84π,r=7.
故选A.
8.
【答案】
B
【考点】
同角三角函数间的基本关系
二次函数的性质
【解析】
本题考查二次函数以及余弦函数的性质,属于基础题.
【解答】
解:y=sin2x−3csx+3
=1−cs2x−3csx+3
=−csx+322+254,
−1≤csx≤1,
∴ 当csx=1时,ymin=0.
故选B.
9.
【答案】
D
【考点】
函数零点的判定定理
【解析】
由题意得到f(2)f(3)<0,利用零点存在定理即可求解.
【解答】
解:函数fx=12x−x+2在R上连续不间断,
且f2=122−2+2>0,
f3=123−3+2<0,
故f(2)⋅f(3)<0,
故函数在区间(2,3)上存在零点.
故选D.
10.
【答案】
B
【考点】
古典概型及其概率计算公式
【解析】
直接找出基本事件,即可得出答案.
【解答】
解:5人中,任取一名选为组长,有5种不同的情况,
故女生甲当选为组长的概率为15.
故选B.
二、填空题
【答案】
−2
【考点】
简单线性规划
求线性目标函数的最值
【解析】
直接作出可行域,再利用直线平移,得出答案.
【解答】
解:作出可行域,如图,
令z=y−x,则y=x+z,
平移直线y=x+z,当直线y=x+z平移至点P时,
直线y=x+z的截距最小,此时z=y−x取最小值,
联立x+y−2=0,x−2=0,
得P2,0,
即zmin=0−2=−2.
故答案为:−2.
三、解答题
【答案】
(1)解:当x<0时,−x>0,
则f(x)=−f(−x)=−(−x1+x2+1)
=x1+x2−1,
当x=0时,f(x)=0,
故f(x)=x1+x2+1,x>0,0,x=0,x1+x2−1,x<0.
(2)证明:设1f(x1)−f(x2)=(x11+x12+1)−(x21+x22+1)
=x11+x12−x21+x22
=x1(1+x22)−x2(1+x12)(1+x12)(1+x22)
=(x2−x1)(x1x2−1)(1+x12)(1+x22),
∵ x2−x1>0,x1x2−1>0,
1+x12>0,1+x22>0,
∴ f(x1)−f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),
∴ fx在1,+∞上是减函数.
【考点】
函数奇偶性的性质
函数解析式的求解及常用方法
函数单调性的判断与证明
【解析】
此题暂无解析
【解答】
(1)解:当x<0时,−x>0,
则f(x)=−f(−x)=−(−x1+x2+1)
=x1+x2−1,
当x=0时,f(x)=0,
故f(x)=x1+x2+1,x>0,0,x=0,x1+x2−1,x<0.
(2)证明:设1f(x1)−f(x2)=(x11+x12+1)−(x21+x22+1)
=x11+x12−x21+x22
=x1(1+x22)−x2(1+x12)(1+x12)(1+x22)
=(x2−x1)(x1x2−1)(1+x12)(1+x22),
∵ x2−x1>0,x1x2−1>0,
1+x12>0,1+x22>0,
∴ f(x1)−f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),
∴ fx在1,+∞上是减函数.
【答案】
解:(1)设正项等比数列{an}的公比为q,q>0,
由a1=2,2a2=a4−a3可得4q=2q3−2q2,
解得q=2(q=−1舍去),
根据等比数列的通项公式可得:an=2n,
所以bn=1+2lg2an=1+2lg22n=1+2n.
(2)cn=an⋅bn=(2n+1)⋅2n,
所以Sn=3⋅2+5⋅22+7⋅23+...+(2n+1)⋅2n,①
2Sn=3⋅22+5⋅23+7⋅24+...+(2n+1)⋅2n+1,②
①−②可得−Sn=6+2(22+23+...+2n)−(2n+1)⋅2n+1
=6+2×4(1−2n−1)1−2−(2n+1)⋅2n+1
=−(2n−1)⋅2n+1−2,
化简可得Sn=2+(2n−1)⋅2n+1.
【考点】
数列的求和
等比数列的通项公式
等差数列的通项公式
【解析】
(1)设等比数列的公比为q,q>0,运用通项公式可得q,可得所求通项公式;再由对数的运算性质可得bn;
(2)求得cn=an⋅bn=(2n+1)⋅2n,运用数列的错位相减法求和,以及等比数列的求和公式,可得所求和;
(3)运用数列的单调性可得最值,可得2λ2−kλ+2>32,运用参数分离和基本不等式可得所求范围.
(2)根据(1)的结果将cn表示出来,再利用错位相减法求数列{cn}的前n项和.
【解答】
解:(1)设正项等比数列{an}的公比为q,q>0,
由a1=2,2a2=a4−a3可得4q=2q3−2q2,
解得q=2(q=−1舍去),
根据等比数列的通项公式可得:an=2n,
所以bn=1+2lg2an=1+2lg22n=1+2n.
(2)cn=an⋅bn=(2n+1)⋅2n,
所以Sn=3⋅2+5⋅22+7⋅23+...+(2n+1)⋅2n,①
2Sn=3⋅22+5⋅23+7⋅24+...+(2n+1)⋅2n+1,②
①−②可得−Sn=6+2(22+23+...+2n)−(2n+1)⋅2n+1
=6+2×4(1−2n−1)1−2−(2n+1)⋅2n+1
=−(2n−1)⋅2n+1−2,
化简可得Sn=2+(2n−1)⋅2n+1.
【答案】
证明:(1)取B1D1的中点O,连接GO,OB,则OG=//12B1C1.
因为BE=//12B1C1,
所以OG=//BE,即四边形BEGO为平行四边形,
所以OB // GE.
因为OB⊂平面BB1D1D,GE⊄平面BB1D1D,
所以EG // 平面BB1D1D.
(2)因为BD // B1D1,B1D1⊂平面B1D1H,而BD⊄平面B1D1H,
所以BD // 平面B1D1H.
如图,连接HB,D1F,
易知平面ADD1A1//平面BCC1B1,
所以HD1 // BF.
因为HD1⊂平面B1D1H,而BF⊄平面B1D1H,
所以BF // 平面B1D1H.
又因为BD∩BF=B,BD⊂平面BDF,BF⊂平面BDF,
所以平面BDF // 平面B1D1H.
【考点】
平面与平面平行的性质
平面与平面平行的判定
直线与平面平行的判定
【解析】
(1)取B1D1的中点O,易证四边形BEGO为平行四边形,故有OB // GE,从而证明EG // 平面BB1D1D.
(2)由正方体得BD // B1D1,由四边形HBFD1是平行四边形,可得HD1 // BF,可证 平面BDF // 平面B1D1H.
【解答】
证明:(1)取B1D1的中点O,连接GO,OB,则OG=//12B1C1.
因为BE=//12B1C1,
所以OG=//BE,即四边形BEGO为平行四边形,
所以OB // GE.
因为OB⊂平面BB1D1D,GE⊄平面BB1D1D,
所以EG // 平面BB1D1D.
(2)因为BD // B1D1,B1D1⊂平面B1D1H,而BD⊄平面B1D1H,
所以BD // 平面B1D1H.
如图,连接HB,D1F,
易知平面ADD1A1//平面BCC1B1,
所以HD1 // BF.
因为HD1⊂平面B1D1H,而BF⊄平面B1D1H,
所以BF // 平面B1D1H.
又因为BD∩BF=B,BD⊂平面BDF,BF⊂平面BDF,
所以平面BDF // 平面B1D1H.
1. 设集合A={x|1
2. 下列关于命题的说法正确的是( )
A.命题“若x+y=0,则x,y互为相反数”的逆命题是真命题
B.命题“若xy=0,则x=0”的否命题是“若xy=0,则x≠0”
C.命题“若a=π6,则sinα=12”的逆否命题是假命题
D.命题“若csx=csy,则x=y”的逆否命题是“若x≠y ,则csx=csy”
3. 方程y=−25−x2表示的曲线( )
A.一条射线B.一个圆C.两条射线D.半个圆
4. 设a=50.4,b=lg0.40.5,c=lg50.4,则a,b,c的大小关系是( )
A.a
5. 经过点D−4,−2,倾斜角为120∘的直线方程为( )
A.y+2=−3x+4B.y+2=3x+4C.y−2=−3x−4D.y−2=3x−4
6. y=sinx+π4的一条对称轴是( )
A.x轴B.y轴C.直线x=π4D.直线x=−π4
7. 圆台的一个底面圆周长是另一个底面圆周长的3倍,母线长为3,圆台的侧面积为84π,则圆台较小底面圆的半径为( )
A.7B.6C.5D.3
8. 函数y=sin2x−3csx+3的最小值是( )
A.2B.0C.3D.6
9. 函数fx=12x−x+2的零点所在区间为( )
A.−1,0B.0,1C.1,2D.2,3
10. 某小组由3名女生、2名男生组成,现从中任选出一名组长,则其中女生甲当选为组长的概率为( )
A.16B.15C.13D.12
二、填空题
若x,y满足约束条件x−y≥0,x+y−2≥0,x−2≤0,则y−x的最小值为________.
三、解答题
已知fx是R上的奇函数,当x>0时, fx=x1+x2+1.
(1)求fx的解析式;
(2)求证: fx在1,+∞上是减函数.
已知正项等比数列{an}满足a1=2,2a2=a4−a3,数列{bn}满足bn=1+2lg2an.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)令cn=an⋅bn,求数列{cn}的前n项和Sn.
如图,E,F,G,H分别是正方体ABCD−A1B1C1D1的棱BC,CC1,C1D1,AA1的中点.求证:
(1)EG // 平面BB1D1D;
(2)平面BDF // 平面B1D1H.
参考答案与试题解析
2020-2021学年甘肃省天水市高二(下)3月周考数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
B
【考点】
一元二次不等式的解法
交、并、补集的混合运算
【解析】
由题意,可先解一元二次不等式,化简集合B,再求出B的补集,再由交的运算规则解出A∩(∁RB)即可得出正确选项
【解答】
解:由题意B={x|x2−2x−3≤0}={x|−1≤x≤3},
故∁RB={x|x<−1或x>3},
又集合A={x|1
故选B.
2.
【答案】
A
【考点】
四种命题的真假关系
四种命题间的逆否关系
【解析】
利用四个命题的关系,逐个判断即可.
【解答】
解:A,原命题的逆命题为:若x,y互为相反数,则x+y=0,为真命题,故A正确;
B,原命题的否命题为:若xy≠0,则x≠0,故B错误;
C,原命题的逆否命题为:若sinα≠12,则α≠π6,为真命题,故C错误;
D,原命题的逆否命题为:若x≠y,则csx≠csy,故D错误.
故选A.
3.
【答案】
D
【考点】
曲线与方程
【解析】
由y=−25−x2,知x2+y2=25,y≥0,即可得出答案.
【解答】
解:∵ y=−25−x2,且y≤0,
∴ y2=25−x2,即x2+y2=25,y≤0,
∴ 曲线的轨迹为半个圆.
故选D.
4.
【答案】
B
【考点】
指数式、对数式的综合比较
【解析】
利用指数函数与对数函数的单调性分别与0,1比较大小即可得出.
【解答】
解:∵a=50.4>1,b=lg0.40.5∈0,1,c=lg50.4<0,
∴a,b,c的大小关系为:c
5.
【答案】
A
【考点】
直线的点斜式方程
【解析】
利用点斜式,直接表示即可.
【解答】
解:由题意可知,
该直线的斜率为tan120∘=−3,
又直线过点D−4,−2,
故该直线的方程为y+2=−3(x+4).
故选A.
6.
【答案】
C
【考点】
正弦函数的对称性
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:对于函数y=sinx+π4,
令x+π4=kπ+π2,求得x=kπ+π4,k∈Z,
故该函数的图象的一条对称轴是直线x=π4.
故选C.
7.
【答案】
A
【考点】
旋转体(圆柱、圆锥、圆台)
【解析】
设出上底面半径为r,利用圆台的一个底面周长是另一个底面周长的3倍,母线长为3,圆台的侧面积为84π,求出上底面半径,即可.
【解答】
解:设上底面半径为r,
因为圆台的一个底面圆周长是另一个底面圆周长的3倍,
母线长为3,圆台的侧面积为84π,
所以S侧面积=π(r+3r)l=84π,r=7.
故选A.
8.
【答案】
B
【考点】
同角三角函数间的基本关系
二次函数的性质
【解析】
本题考查二次函数以及余弦函数的性质,属于基础题.
【解答】
解:y=sin2x−3csx+3
=1−cs2x−3csx+3
=−csx+322+254,
−1≤csx≤1,
∴ 当csx=1时,ymin=0.
故选B.
9.
【答案】
D
【考点】
函数零点的判定定理
【解析】
由题意得到f(2)f(3)<0,利用零点存在定理即可求解.
【解答】
解:函数fx=12x−x+2在R上连续不间断,
且f2=122−2+2>0,
f3=123−3+2<0,
故f(2)⋅f(3)<0,
故函数在区间(2,3)上存在零点.
故选D.
10.
【答案】
B
【考点】
古典概型及其概率计算公式
【解析】
直接找出基本事件,即可得出答案.
【解答】
解:5人中,任取一名选为组长,有5种不同的情况,
故女生甲当选为组长的概率为15.
故选B.
二、填空题
【答案】
−2
【考点】
简单线性规划
求线性目标函数的最值
【解析】
直接作出可行域,再利用直线平移,得出答案.
【解答】
解:作出可行域,如图,
令z=y−x,则y=x+z,
平移直线y=x+z,当直线y=x+z平移至点P时,
直线y=x+z的截距最小,此时z=y−x取最小值,
联立x+y−2=0,x−2=0,
得P2,0,
即zmin=0−2=−2.
故答案为:−2.
三、解答题
【答案】
(1)解:当x<0时,−x>0,
则f(x)=−f(−x)=−(−x1+x2+1)
=x1+x2−1,
当x=0时,f(x)=0,
故f(x)=x1+x2+1,x>0,0,x=0,x1+x2−1,x<0.
(2)证明:设1
=x11+x12−x21+x22
=x1(1+x22)−x2(1+x12)(1+x12)(1+x22)
=(x2−x1)(x1x2−1)(1+x12)(1+x22),
∵ x2−x1>0,x1x2−1>0,
1+x12>0,1+x22>0,
∴ f(x1)−f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),
∴ fx在1,+∞上是减函数.
【考点】
函数奇偶性的性质
函数解析式的求解及常用方法
函数单调性的判断与证明
【解析】
此题暂无解析
【解答】
(1)解:当x<0时,−x>0,
则f(x)=−f(−x)=−(−x1+x2+1)
=x1+x2−1,
当x=0时,f(x)=0,
故f(x)=x1+x2+1,x>0,0,x=0,x1+x2−1,x<0.
(2)证明:设1
=x11+x12−x21+x22
=x1(1+x22)−x2(1+x12)(1+x12)(1+x22)
=(x2−x1)(x1x2−1)(1+x12)(1+x22),
∵ x2−x1>0,x1x2−1>0,
1+x12>0,1+x22>0,
∴ f(x1)−f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),
∴ fx在1,+∞上是减函数.
【答案】
解:(1)设正项等比数列{an}的公比为q,q>0,
由a1=2,2a2=a4−a3可得4q=2q3−2q2,
解得q=2(q=−1舍去),
根据等比数列的通项公式可得:an=2n,
所以bn=1+2lg2an=1+2lg22n=1+2n.
(2)cn=an⋅bn=(2n+1)⋅2n,
所以Sn=3⋅2+5⋅22+7⋅23+...+(2n+1)⋅2n,①
2Sn=3⋅22+5⋅23+7⋅24+...+(2n+1)⋅2n+1,②
①−②可得−Sn=6+2(22+23+...+2n)−(2n+1)⋅2n+1
=6+2×4(1−2n−1)1−2−(2n+1)⋅2n+1
=−(2n−1)⋅2n+1−2,
化简可得Sn=2+(2n−1)⋅2n+1.
【考点】
数列的求和
等比数列的通项公式
等差数列的通项公式
【解析】
(1)设等比数列的公比为q,q>0,运用通项公式可得q,可得所求通项公式;再由对数的运算性质可得bn;
(2)求得cn=an⋅bn=(2n+1)⋅2n,运用数列的错位相减法求和,以及等比数列的求和公式,可得所求和;
(3)运用数列的单调性可得最值,可得2λ2−kλ+2>32,运用参数分离和基本不等式可得所求范围.
(2)根据(1)的结果将cn表示出来,再利用错位相减法求数列{cn}的前n项和.
【解答】
解:(1)设正项等比数列{an}的公比为q,q>0,
由a1=2,2a2=a4−a3可得4q=2q3−2q2,
解得q=2(q=−1舍去),
根据等比数列的通项公式可得:an=2n,
所以bn=1+2lg2an=1+2lg22n=1+2n.
(2)cn=an⋅bn=(2n+1)⋅2n,
所以Sn=3⋅2+5⋅22+7⋅23+...+(2n+1)⋅2n,①
2Sn=3⋅22+5⋅23+7⋅24+...+(2n+1)⋅2n+1,②
①−②可得−Sn=6+2(22+23+...+2n)−(2n+1)⋅2n+1
=6+2×4(1−2n−1)1−2−(2n+1)⋅2n+1
=−(2n−1)⋅2n+1−2,
化简可得Sn=2+(2n−1)⋅2n+1.
【答案】
证明:(1)取B1D1的中点O,连接GO,OB,则OG=//12B1C1.
因为BE=//12B1C1,
所以OG=//BE,即四边形BEGO为平行四边形,
所以OB // GE.
因为OB⊂平面BB1D1D,GE⊄平面BB1D1D,
所以EG // 平面BB1D1D.
(2)因为BD // B1D1,B1D1⊂平面B1D1H,而BD⊄平面B1D1H,
所以BD // 平面B1D1H.
如图,连接HB,D1F,
易知平面ADD1A1//平面BCC1B1,
所以HD1 // BF.
因为HD1⊂平面B1D1H,而BF⊄平面B1D1H,
所以BF // 平面B1D1H.
又因为BD∩BF=B,BD⊂平面BDF,BF⊂平面BDF,
所以平面BDF // 平面B1D1H.
【考点】
平面与平面平行的性质
平面与平面平行的判定
直线与平面平行的判定
【解析】
(1)取B1D1的中点O,易证四边形BEGO为平行四边形,故有OB // GE,从而证明EG // 平面BB1D1D.
(2)由正方体得BD // B1D1,由四边形HBFD1是平行四边形,可得HD1 // BF,可证 平面BDF // 平面B1D1H.
【解答】
证明:(1)取B1D1的中点O,连接GO,OB,则OG=//12B1C1.
因为BE=//12B1C1,
所以OG=//BE,即四边形BEGO为平行四边形,
所以OB // GE.
因为OB⊂平面BB1D1D,GE⊄平面BB1D1D,
所以EG // 平面BB1D1D.
(2)因为BD // B1D1,B1D1⊂平面B1D1H,而BD⊄平面B1D1H,
所以BD // 平面B1D1H.
如图,连接HB,D1F,
易知平面ADD1A1//平面BCC1B1,
所以HD1 // BF.
因为HD1⊂平面B1D1H,而BF⊄平面B1D1H,
所以BF // 平面B1D1H.
又因为BD∩BF=B,BD⊂平面BDF,BF⊂平面BDF,
所以平面BDF // 平面B1D1H.
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