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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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.已知则的值分别为
A. B.5,2 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( )
A.4 B.5 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
故“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.经过两直线与的交点,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,所以直线与的交点为,设与直线平行的直线为,所以解得,所以直线方程为;
故选:D
6.1765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】由,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,
,
由为锐角得,即,
所以,即,解得:,
当时,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( )
A.4 B.5 C.6 D.8
【答案】B
【分析】先计算出两条动直线经过的定点,即和,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,
动直线即,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,.
故(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=-1或m=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,解得或,但时,两直线方程分别为,即,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,则与垂直
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,,
则,所以直线与垂直,故A是真命题;
对于B,,则,
所以或,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,
得,故D是真命题.
故选:AD.
12.已知正四面体,棱长为2,是的中心,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. 设E是BD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】
图1
A.如图1,设E是BD的中点,则C、O、E三点共线,且CO=2OE.
,A正确;
图2
B.由题意知,平面BCD,所以就是与平面所成角,
如图2,AB=2,,,,
所以.
图3
C.取BC中点为F,连接AF,DF,则,,
是平面平面=BC,
所以即为平面与平面所成角的平面角,
又,AD=2,
在中,.
D. ,
设d为到平面距离, 又
即,
所以,.
故选:ABD.
三、填空题
13.已知三角形的三个顶点A(-5,0),B(3,-3),C(0,2),则BC边上中线所在的直线方程为________.
【答案】x+13y+5=0
【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】由B(3,-3),C(0,2),则BC的中点坐标为,
∴BC边上中线所在直线方程为,即x+13y+5=0.
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,到的距离为__.
【答案】
【分析】利用点面距公式求得到的距离.
【详解】点到平面的距离为.
故答案为:
15.如图,在四棱锥S﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,SD⊥底面ABCD,AD=,DC=SD=2,点M在侧棱SC上,∠ABM=60°.若以DA,DC,DS,分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系D﹣xyz,则M的坐标为_______.
【答案】(0,1,1)
【解析】以DA,DC,DS分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,根据∠ABM=60°,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,
∴DA,DC,DS两两垂直,
如图以D为原点,以DA,DC,DS分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系.
则D(0,0,0),B(,2,0),S(0,0,2),C(0,2,0),
=(0,﹣2,0).=(0,﹣2,2).,
设==(0,﹣2λ,2λ),==(﹣,﹣2λ,2λ).
∠ABM=60°,可得:cos60°===,
解得λ=,=(0,﹣1,1),=(0,1,1),M(0,1,1).
故答案为:(0,1,1).
16.如图,在正四棱柱 中,AB=AD=3,AA1=4,P是侧面 BCC1B1内的动点,且AP⊥BD1,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AP⊥BD1,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:
设,则,
所以,
因为AP⊥BD1,
所以,解得,
此时,
平面BCC1B1一个法向量为,
记AP 与平面BCC1B1所成的角为θ,
则,
当时,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)或.
【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
,
解得或
∴直线的方程为或
18.如图,四边形为正方形,平面,,点,分别为,的中点.
(Ⅰ)证明:平面;
(Ⅱ)求点到平面的距离.
【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).
【详解】试题分析:(Ⅰ)取的中点,连接、,由已知结合三角形中位线定理可得且,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;(Ⅱ)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:(Ⅰ)证明:取点是的中点,连接,,则,且,
∵且,
∴且,
∴四边形为平行四边形,
∴,∴平面.
(Ⅱ)解:由(Ⅰ)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l在x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)或
(2)
【分析】(1)先求出且,再求出直线l在x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,且,
在直线l的方程中,令得,令得
∴,解得:,或,
经检验,,均符合要求.
(2)当时,l的方程为:.即,此时l不通过第四象限;
当时,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,点是的中点,点为中点.
(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:
因为为的中点,所以.
又底面底面,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:
则.
设平面的一个法向量为,则有,即,
令,则,所以
设平面的一个法向量为,则有,即,
令,则,所以
所以.
所以.
故二面角的正弦值为.
21.记的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,分别以a,b,c为边长的三个正三角形的面积依次为,已知.
(1)求的面积;
(2)若,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,
即,由余弦定理得,整理得,则,又,
则,,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)若,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得即可推理作答.
(2)在平面内过C作,再以C为原点,射线CA,CB,Cz分别为x,y,z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,
而平面,则,由得,,平面,
从而得平面,又平面,
所以平面平面.
(2)在平面内过C作,由(1)知平面平面,平面平面,
则平面,以C为原点,射线CA,CB,Cz分别为x,y,z轴正半轴建立空间直角坐标系,如图,
因,,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,令得,而平面的一个法向量,
依题意, ,化简整理得:
而,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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海南省文昌中学2023届高三模拟预测数学试题(含解析): 这是一份海南省文昌中学2023届高三模拟预测数学试题(含解析),共21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。