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    2022-2023学年海南省文昌中学高二上学期第一次月考数学试题(解析版)

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    这是一份2022-2023学年海南省文昌中学高二上学期第一次月考数学试题(解析版),共19页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2022-2023学年海南省文昌中学高二上学期第一次月考数学试题

     

    一、单选题

    1.直线的倾斜角为(    

    A B C D

    【答案】B

    【分析】根据倾斜角和斜率的关系求解.

    【详解】由已知得

    故直线斜率

    由于倾斜的范围是

    则倾斜角为.

    故选:B.

    2.已知的值分别为

    A B52 C D

    【答案】A

    【详解】由题意得,,所以,即,解得,故选A

    3.如图在四面体中,分别在棱上且满足,点是线段的中点,用向量表示向量应为(    

    A B

    C D

    【答案】A

    【解析】由题意有,又点是线段的中点,结合向量的线性运算及共线向量的运算即可得解.

    【详解】解:在四面体中,分别在棱上,且满足

    ,点是线段的中点,

    .

    故选:A.

    【点睛】本题考查了向量的线性运算,重点考查了利用空间基底表示向量,属基础题.

    4.唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中隐含着一个有趣的数学问题——“将军饮马问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回到军营,怎样走才能使总路程最短?在平面直角坐标系中,设军营所在位置为,若将军从山脚下的点处出发,河岸线所在直线方程为,则将军饮马的最短总路程为(    

    A4 B5 C D

    【答案】C

    【分析】求出点A关于直线的对称点,再求解该对称点与B点的距离,即为所求.

    【详解】根据题意,作图如下:

    因为点,设其关于直线的对称点为

    故可得,解得,即

    将军饮马的最短总路程为.

    故选:C.

    【点睛】本题考查点关于直线的对称点的坐标的求解,以及两点之间的距离公式,属基础题.

    5.经过两直线的交点,且平行于直线的直线方程是(   

    A B

    C D

    【答案】D

    【分析】首先求两直线的交点坐标,再设直线方程为,将交点坐标代入方程,即可求出参数的值,即可得解;

    【详解】解:由,解得,所以直线的交点为,设与直线平行的直线为,所以解得,所以直线方程为

    故选:D

    61765年,数学家欧拉在其著作《三角形几何学》中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,这条直线就是后人所说的欧拉线.已知的顶点,则的欧拉线方程为(    

    A B C D

    【答案】A

    【分析】,可得的外心、重心、垂心都位于线段的垂直平分线上,求出线段的垂直平分线,即可求出的欧拉线方程.

    【详解】解:因为,所以,即,所以为等腰三角形,所以的外心、重心、垂心都位于线段的垂直平分线上,因为的中点的坐标为,线段所在直线的斜率

    线段垂直平分线的方程为,即

    的欧拉线方程为

    故选:A

    7.设动点在棱长为的正方体的对角线上,,当为锐角时,的取值范围是(    

    A B C D

    【答案】A

    【解析】建立空间直角坐标系,为锐角等价于,即,根据向量数量积的坐标运算即可求解.

    【详解】

    如图建立空间直角坐标系:则

    所以

    为锐角得,即

    所以,即,解得:

    时,点位于点处,此时显然是锐角,符合题意,

    所以

    故选:A

    【点睛】关键点点睛:本题的关键点是为锐角等价于,即,还需利用求出的坐标,根据向量数量积的坐标运算即可求解.

    8.若过定点的动直线和过定点的动直线交于点,则的最大值是(    

    A4 B5 C6 D8

    【答案】B

    【分析】先计算出两条动直线经过的定点,即,注意到两条动直线相互垂直的特点,则有;再利用基本不等式放缩即可得出的最大值.

    【详解】解:由题意可知,动直线经过定点

    动直线,经过点定点

    注意到动直线和动直线始终垂直,又是两条直线的交点,

    则有

    (当且仅当时取

    故选:

    【点睛】本题是直线和不等式的综合考查,特别是两条直线相互垂直这一特征是本题解答的突破口,从而有是个定值,再由基本不等式求解得出.直线位置关系和不等式相结合,不容易想到,是个灵活的好题.

     

    二、多选题

    9.已知直线,则下列说法正确的是

    A.若,则m=-1m=3 B.若,则m=3

    C.若,则 D.若,则

    【答案】BD

    【分析】根据两直线平行或垂直求出参数值然后判断.

    【详解】直线,则,解得,但时,两直线方程分别为,两直线重合,只有时两直线平行,A错,B正确;

    ,则C错,D正确.

    故选:BD

    【点睛】本题考查两直线平行与垂直的条件,在由两直线平行求参数时要注意检验,排除两直线重合的情形.如果用斜率求解还需讨论斜率不存在的情形.

    10.已知平面上一点,若直线上存在点使,则称该直线为切割型直线,下列直线中是切割型直线的是(    

    A B C D

    【答案】BC

    【分析】所给直线上的点到定点距离能否取,可通过求各直线上的点到点的最小距离,即点到直线的距离来分析,分别求出定点到各选项的直线的距离,判断是否小于或等于4,即可得出答案.

    【详解】所给直线上的点到定点距离能否取,可通过求各直线上的点到点的最小距离,即点到直线的距离来分析.

    A.因为,故直线上不存在点到距离等于,不是切割型直线B.因为,所以在直线上可以找到两个不同的点,使之到点距离等于,是切割型直线

    C.因为,直线上存在一点,使之到点距离等于,是切割型直线D.因为,故直线上不存在点到距离等于,不是切割型直线

    故选:BC.

    11.(多选)给出下列命题,其中是真命题的是(    

    A.若直线的方向向量,直线的方向向量,则垂直

    B.若直线的方向向量,平面的法向量,则

    C.若平面的法向量分别为,则

    D.若平面经过三点,向量是平面的法向量,则

    【答案】AD

    【分析】根据空间向量数量积的值即可判断A;根据空间向量数量积的值即可判断B;根据两平面法向量之间的关系可判断C,利用法向量与上面两向量的数量积可判断D.

    【详解】对于A

    ,所以直线垂直,故A是真命题;

    对于B,则

    所以,故B是假命题;

    对于C,所以不成立,故C是假命题;

    对于D,易得

    因为向量是平面的法向量,

    所以,即

    ,故D是真命题.

    故选:AD.

    12.已知正四面体,棱长为2的中心,则下列说法正确的是(    

    A

    B与平面所成角正弦值为

    C.平面与平面所成角余弦值为

    D到平面距离为

    【答案】ABD

    【分析】A. EBD的中点,运用空间向量基本定理用三个不共面的空间向量表示出来;

    B.找出线面角,借助直角三角形求解;

    C.找出面面角的平面角,借助三角形用余弦定理求解;

    D.借助三棱锥A-OBC的体积,用等积法求解.

    【详解】

    1

    A.如图1,设EBD的中点,则COE三点共线,且CO=2OE.

    A正确;

    2

    B.由题意知,平面BCD,所以就是与平面所成角,

    如图2AB=2

    所以.

    3

    C.BC中点为F,连接AFDF,则

    是平面平面=BC

    所以即为平面与平面所成角的平面角,

    AD=2

    中,.

    D.

    d到平面距离, 又

    即,

    所以,.

    故选:ABD.

     

    三、填空题

    13.已知三角形的三个顶点A(50)B(3,-3)C(02),则BC边上中线所在的直线方程为________.

    【答案】x13y50

    【解析】由中点坐标公式求得BC的中点坐标,再直线方程的两点式即可得到答案.

    【详解】B(3,-3)C(02),则BC的中点坐标为

    BC边上中线所在直线方程为,即x13y50.

    故答案为:.

    【点睛】本题考查直线方程的求法,考查中点坐标公式的应用,属于基础题.

    14.已知平面的一个法向量为,,原点在平面内,则点5的距离为__.

    【答案】

    【分析】利用点面距公式求得的距离.

    【详解】到平面的距离为.

    故答案为:

    15.如图,在四棱锥SABCD中,底面ABCD为矩形,SD底面ABCDADDCSD2,点M在侧棱SC上,ABM60°.若以DADCDS,分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,则M的坐标为_______.

    【答案】011

    【解析】DADCDS分别为xyz轴,建立空间直角坐标系,根据ABM60°,利用空间向量的数量积可得,从而求出,再由向量的坐标表示即可求解.

    【详解】解:SD底面ABCD,底面ABCD为矩形,

    DADCDS两两垂直,

    如图以D为原点,以DADCDS分别为xyz轴,建立空间直角坐标系.

    D000),B20),S002),C020),

    =(0﹣20.=(0﹣22.

    =(0﹣2λ2λ),=(﹣2λ2λ.

    ABM60°,可得:cos60°

    解得λ=(0﹣11),=(011),M011.

    故答案为:(011.

    16.如图,在正四棱柱 中,ABAD3AA14P是侧面 BCC1B1内的动点,且APBD1,记AP 与平面BCC1B1所成的角为θ,则tanθ 的最大值为_______

    【答案】

    【分析】建立空间直角坐标系,设,根据APBD1,求得a,c的关系,再利用线面角的向量公式结合三角函数基本关系式求解.

    【详解】建立如图所示空间直角坐标系:

    ,则

    所以

    因为APBD1

    所以,解得

    此时

    平面BCC1B1一个法向量为

    AP 与平面BCC1B1所成的角为θ

    时,取得最大值,此时

    所以的最大值为.

    故答案为:

     

    四、解答题

    17.已知直线过点,且其倾斜角是直线的倾斜角的

    1)求直线的方程;

    2)若直线与直线平行,且点到直线的距离是,求直线的方程.

    【答案】1;(2

    【分析】1)先求得直线的倾斜角,由此求得直线的倾斜角和斜率,进而求得直线的方程;

    2)设出直线的方程,根据点到直线的距离列方程,由此求解出直线的方程.

    【详解】解(1)直线的倾斜角为

    直线的倾斜角为,斜率为

    又直线过点

    直线的方程为,即

    2)设直线的方程为,则点到直线的距离

    解得

    直线的方程为

    18.如图,四边形为正方形,平面,点分别为的中点.

    )证明:平面

    )求点到平面的距离.

    【答案】)见解析;(.

    【详解】试题分析:()取的中点,连接,由已知结合三角形中位线定理可得,得四边形为平行四边形,从而可得,再由线面平行的判定可得平面;()利用等积法可得:,代入棱锥体积公式可得点到平面的距离.

    试题解析:()证明:取点的中点,连接,则,且

    四边形为平行四边形,

    平面

    )解:由()知平面,所以点到平面的距离与到平面的距离是相等的,故转化为求点到平面的距离,设为

    利用等体积法:,即

    点睛:本题考查直线与平面平行的判定,考查空间想象能力和思维能力,训练了利用等积法求多面体的体积,是中档题;在证明线面平行的过程中,常见的方法有:1、构造三角形的中位线;2、构造平行四边形;3、利用面面平行;在该题中利用的是构造平行四边形.求点到面的距离主要是利用等体积法.

    19.已知直线.

    (1)当直线lx轴上的截距是它在y上的截距3倍时,求实数a的值:

    (2)当直线l不通过第四象限时,求实数a的取值范围.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)先求出,再求出直线lx轴上的截距,在y上的截距,列出方程,求出a的值;

    2)考虑直线斜率不存在和直线斜率存在两种情况,列出不等式组,求出实数a的取值范围.

    【详解】1)由条件知,

    在直线l的方程中,令,令

    ,解得:,或

    经检验,均符合要求.

    2)当时,l的方程为:.,此时l不通过第四象限;

    时,直线/的方程为:.

    l不通过第四象限,即,解得

    综上所述,当直线不通过第四象限时,a的取值范围为

    20.如图,在圆锥中,已知的直径,点的中点,点中点.

    (1)证明:平面

    (2)求二面角的正弦值.

    【答案】(1)证明见解析

    (2)

     

    【分析】1)首先连接,根据题意易证,再利用线面垂直的判定即可证明平面

    2)利用空间向量法求解二面角即可.

    【详解】1)连接,如图所示:

    因为的中点,所以.

    底面底面,所以.

    因为是平面内的两条相交直线,所以平面

    2)以为坐标原点,所在的直线分别为轴,轴,轴,

    建立空间直角坐标系,如图所示:

    .

    设平面的一个法向量为,则有,即

    ,则,所以

    设平面的一个法向量为,则有,即

    ,则,所以

    所以.

    所以.

    故二面角的正弦值为.

    21.记的内角ABC的对边分别为abc,分别以abc为边长的三个正三角形的面积依次为,已知

    (1)的面积;

    (2),求b

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)先表示出,再由求得,结合余弦定理及平方关系求得,再由面积公式求解即可;

    2)由正弦定理得,即可求解.

    【详解】1)由题意得,则

    ,由余弦定理得,整理得,则,又

    ,则

    2)由正弦定理得:,则,则.

     

    22.已知三棱柱中,.

    (1)求证: 平面平面.

    (2),在线段上是否存在一点使平面和平面所成角的余弦值为 若存在,确定点的位置;若不存在,说明理由.

    【答案】(1)证明见解析;

    (2)在线段上存在一点,且P是靠近C的四等分点.

     

    【分析】(1)连接,根据给定条件证明平面即可推理作答.

    (2)在平面内过C,再以C为原点,射线CACBCz分别为xyz轴正半轴建立空间直角坐标系,利用空间向量计算判断作答.

    【详解】1)在三棱柱中,四边形是平行四边形,而,则是菱形,连接,如图,

    则有,因平面,于是得平面

    平面,则,由平面

    从而得平面,又平面

    所以平面平面.

    2)在平面内过C,由(1)知平面平面,平面平面

    平面,以C为原点,射线CACBCz分别为xyz轴正半轴建立空间直角坐标系,如图,

    ,则

    假设在线段上存在符合要求的点P,设其坐标为

    则有,设平面的一个法向量

    则有,令,而平面的一个法向量

    依题意, ,化简整理得:

    ,解得

    所以在线段上存在一点,且P是靠近C的四等分点,使平面和平面所成角的余弦值为.

     

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