|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析)
    立即下载
    加入资料篮
    2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析)01
    2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析)02
    2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析)03
    还剩15页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析)

    展开
    这是一份2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析),共18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。

    1.复数z=1−2ii3在复平面内对应的点位于( )
    A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限
    2.设集合A={x|x2−x−6≥0},B={x|lgx>0},则A⋂B=( )
    A. [−2,3]B. [3,+∞)
    C. (−∞,−2]∪(1,+∞)D. (1,+∞)
    3.已知直线l1:x+ay−a=0,l2:ax−(2a−3)y−1=0互相垂直,则a的值为( )
    A. 2B. 1或−3C. −3D. 0或2
    4.“a=2”是“函数f(x)=|x−a|在区间[2,+∞)上为增函数”的( )
    A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
    C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
    5.已知a=(13)12,b=lg1213,c=lg312则( )
    A. C>b>aB. b>c>aC. b>a>cD. a>b>c
    6.已知sin(x−π6)=23,则sin(2x+π6)=( )
    A. 19B. 29C. 79D. −59
    7.已知点G是△ABC的重心,过点G作直线分别与AB,AC两边交于M,N两点(点M,N与点B,C不重合),设AB=xAM,AC=yAN,则12x−1+12y−1的最小值为( )
    A. 1B. 1+ 22C. 2D. 1+2 2
    8.平面内有四条平行线,相邻两条平行线的间距均为2,在每条直线上各取一点围成矩形,则该矩形面积的最小值是( )
    A. 9 3B. 16C. 7 5D. 18
    二、多选题:本题共4小题,共20分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
    9.若{a,b,c}构成空间的一个基底,则下列向量共面的是( )
    A. b+c,b,b−cB. a,a+b,a−b
    C. a+b,a−b,cD. a+b,a+b+c,c
    10.已知函数f(x)=lg3(x2−2x),则下列结论正确的是( )
    A. 函数f(x)的单调递增区间是[1,+∞)B. 不等式f(x)<1的解集是(−1,3)
    C. 函数f(x)的图象关于x=1对称D. 函数f(x)的值域是R
    11.已知互不相同的30个样本数据,若去掉其中最大和最小的数据,设剩下的28个样本数据的方差为s12,平均数为x−1;去掉的两个数据的方差为s22,平均数为x−2;原样本数据的方差为s2,平均数为x−,若x−=x−2,则下列说法正确的是( )
    A. x−=x−1
    B. 15s2=14s12+s22
    C. 剩下28个数据的中位数大于原样本数据的中位数
    D. 剩下28个数据的22%分位数不等于原样本数据的22%分位数
    12.在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,E,F分别为AB,BC的中点,则( )
    A. 异面直线DD1与B1F所成角的余弦值为2 55
    B. 点P为正方形A1B1C1D1内一点,当DP/​/平面B1EF时,DP的最小值为3 22
    C. 过点D1,E,F的平面截正方体ABCD−A1B1C1D1所得的截面周长为2 13+ 2
    D. 当三棱锥B1−BEF的所有顶点都在球O的表面上时,球O的表面积为6π
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
    13.平面向量a与b的夹角为135°,已知a=(−1,1),|b|=2,则|a−b|= ______ .
    14.点P(−3,−1)到直线l:(1+3λ)x+(1+λ)y−2−4λ=0(λ为任意实数)的距离的最大值是______ .
    15.设函数f(x)=sin(2x+π6)(x∈[0,3π2]),若函数y=f(x)−89恰有4个零点,x1,x2,x3,x4,且(x116.在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且sinA=2−2csA,则a2bc的取值范围是______ .
    四、解答题:本题共6小题,共70分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    17.(本小题10分)
    △ABC的三个顶点是A(4,0),B(6,8),C(0,2),求:
    (1)边BC上的中线所在直线的方程;
    (2)边BC上的高所在直线的方程.
    18.(本小题12分)
    在平面直角坐标系中,已知三点A(−3,4),B(3,2),C(1,0).
    (1)若点D在线段AB上运动,求直线CD的斜率的取值范围;
    (2)若直线l经过点A,且在x轴上的截距是y轴上截距的2倍,求直线l的方程.
    19.(本小题12分)
    一个袋子中有4个红球,6个绿球,采用不放回方式从中依次随机地取出2个球.
    (1)求第二次取到绿球的概率;
    (2)如果是n个红球,6个绿球,已知取出的2个球都是绿球的概率为512,那么n是多少?
    20.(本小题12分)
    记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知asinB+ 3bcsA=0.
    (1)求A;
    (2)若a=3,sinBsinC=14,求△ABC的面积.
    21.(本小题12分)
    如图1,已知平面四边形BCMN是矩形,AD//BC,BC=kAB(k>0),将四边形ADMN沿AD翻折,使平面ADMN⊥平面BCDA,再将△ABC沿着对角线AC翻折,得到△AB1C,设顶点B1在平面ABCD上的投影为O.

    (1)如图2,当k= 2时,若点B1在MN上,且DM=1,AB>1,证明:AB1⊥平面B1CD,并求AB的长度.
    (2)如图3,当k= 3时,若点O恰好落在△ACD的内部(不包括边界),求二面角B1−AC−D的余弦值的取值范围.
    22.(本小题12分)
    如图,在八面体PABCDQ中,四边形ABCD是边长为2的正方形,平面PAD/​/平面QBC,二面角P−AB−C与二面角Q−CD−A的大小都是30°,AP=CQ= 3,PD⊥AB.
    (1)证明:平面PCD//平面QAB;
    (2)设G为△QBC的重心,是否在棱PA上存在点S,使得SG与平面ABCD所成角的正弦值为 3020,若存在,求S到平面ABCD的距离,若不存在,说明理由.
    答案和解析
    1.【答案】A
    【解析】解:z=1−2ii3=1−2i−i=(1−2i)i−i2=2+i,
    则z在复平面内对应的点(2,1)位于第一象限.
    故选:A.
    根据已知条件,结合复数的四则运算,以及复数的几何意义,即可求解.
    本题主要考查复数的四则运算,以及复数的几何意义,属于基础题.
    2.【答案】B
    【解析】解:由x2−x−6≥0,即(x+2)(x−3)≥0,解得x≥3或x≤−2,
    所以A={x|x2−x−6≥0}=(−∞,−2]∪[3,+∞).
    由lgx>0,即lgx>lg1,解得x>1,所以B={x|lgx>0}=(1,+∞),
    所以A⋂B=[3,+∞).
    故选:B.
    由题意,首先解不等式求出集合A、B,再根据交集的定义计算可得.
    本题考查了集合的化简与运算问题,是基础题.
    3.【答案】D
    【解析】解:由l1⊥l2,得1⋅a+a⋅[−(2a−3)]=−2a2+4a=0,
    解得a=0或a=2.
    故选:D.
    由两直线垂直的充要条件建立方程求解即可.
    本题主要考查两直线垂直的性质,属于基础题.
    4.【答案】A
    【解析】【分析】
    本题主要考查充分条件和必要条件的判断,利用函数单调性的性质是解决本题的关键.
    结合函数的单调性,利用充分条件和必要条件的定义进行判断.
    【解答】
    解:∵函数f(x)=|x−a|在区间[a,+∞)上为增函数,
    ∴要使函数f(x)=|x−a|在区间[2,+∞)上为增函数,则a≤2,
    ∴“a=2”是“函数f(x)=|x−a|在区间[2,+∞)上为增函数”的充分不必要条件.
    故选:A.
    5.【答案】C
    【解析】【分析】
    本题考查了对数函数性质,将a、b、c分别与0、1比较,即可得出结论.
    【解答】
    解:由题意,a=1312= 33∈0,1,
    ,b>1,
    ,c<0
    ∴b>a>c.
    故选C.
    6.【答案】A
    【解析】解:因为sin(x−π6)=23,
    所以cs(2x−π3)=1−2sin2(x−π6)=1−2×(23)2=19,cs(π3−2x)=cs(2x−π3)=19,
    所以sin(2x+π6)=sin[π2−(π3−2x)]=cs(π3−2x)=19.
    故选:A.
    由余弦二倍角公式和诱导公式计算.
    本题考查余弦二倍角公式和诱导公式,属于基础题.
    7.【答案】A
    【解析】解:∵G为△ABC的重心,
    ∴AG=23×12(AB+AC)=13(xAM+yAN),
    又∵G在线段MN上,
    ∴13x+13y=1,
    ∴x+y=3,
    ∴2x−1+2y−1=4,注意x,y∈(1,+∞),
    由12x−1+12y−1=14(12x−1+12y−1)(2x−1+2y−1)
    =14(2+2y−12x−1+2x−12y−1)≥14(2+2 2y−12x−1×2x−12y−1)=1,
    当且仅当2y−12x−1=2x−12y−1,即x=y=32时等号成立,
    故12x−1+12y−1的最小值为1.
    故选:A.
    利用重心性质及M,N,G共线得到x,y的关系式,再构造重要不等式,求出最小值.
    本题主要考查了平面向量的基本定理和基本不等式的应用,考查运算求解能力,属于中档题.
    8.【答案】B
    【解析】解:如图ABCD为矩形,设∠EAD=θ,θ∈(0,π2),
    则AD=2sinθ,AB=4csθ,
    所以矩形ABCD的面积为S=2sinθ×4csθ=16sin2θ,
    因为0<θ<π2,
    所以0<2θ<π,
    所以0所以S≥16,当θ=π4时,等号成立,所以该矩形面积的最小值为16.
    故选:B.
    在平行线找到能够成矩形的四点,设角并表示出矩形的边长,由矩形面积公式和三角函数性质求最值,注意等号成立条件即可.
    本题主要考查了三角函数的定义,还考查了二倍角公式,正弦函数性质的应用,属于基础题.
    9.【答案】ABD
    【解析】【分析】
    利用共面向量定理直接求解.
    本题考查共面向量的判断,考查共面向量定理等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
    【解答】
    解:{a,b,c}构成空间的一个基底,
    对于A,(b+c)+(b−c)=2b,∴b+c,b,b−c共面,故A正确;
    对于B,(a+b)+(a−b)=2a,∴a,a+b,a−b共面,故B正确;
    对于C,a+b,a−b,c不能共面,故C错误;
    对于D,a+b+c=a+b+c,∴a+b,a+b+c,c共面,故D正确.
    故选:ABD.
    10.【答案】CD
    【解析】解:对A:令x2−2x>0,解得x>2或x<0,故f(x)的定义域为I=(−∞,0)∪(2,+∞),∵y=lg3u在定义域内单调递增,u=x2−2x在(−∞,0)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,故f(x)在(−∞,0)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,A错误;
    对B:f(x)=lg3(x2−2x)<1=lg33,且y=lg3x在定义域内单调递增,
    可得0故不等式f(x)<1的解集是(−1,0)∪(2,3),B错误.
    对C:∵f(2−x)=lg3[(2−x)2−2(2−x)]=lg3(x2−2x)=f(x),即f(2−x)=f(x),故函数f(x)的图象关于x=1对称,C正确;
    对D:∵x2−2x=(x−1)2−1≥−1,即y=x2−2x的值域M=[−1,+∞),∵(0,+∞)⊆M,故函数f(x)的值域是R,D正确.
    故选:CD.
    由题意利用复合函数的单调性,对数函数、二次函数的性质,逐一判断各个选项是否正确,从而得出结论.
    本题主要考查复函数的单调性,对数函数、二次函数的性质,属于中档题.
    11.【答案】ABD
    【解析】解:A.剩下的28个样本数据的和为28x1−,去掉的两个数据和为2x2−,原样本数据和为30x−,所以28x1−+2x2−=30x−,因为x−=x−2,所以x−=x−1,故A选项正确;
    B.设x1因为x1−=x2−=x−,所以s22=12[(x1−x1−)2+(x30−x1−)2],所以28s12+2s22=[(x1−x1−)2+(x2−x1−)2+(x3−x1−)2+⋯+(x29−x1−)2+(x30−x1−)2]=30s2,
    所以15s2=14s12+s22,故B选项正确;
    C.剩下28个数据的中位数等于原样本数据的中位数,故C选项错误;
    D.去掉2个数据,则剩下28个数据的22%分位数不等于原样本数据的22%分位数,故D正确.
    故选:ABD.
    对于A选项,求出剩下的28个样本数据的和、去掉的两个数据和、原样本数据和,列出方程即可;
    对于B选项,写出s12和s22的表达式即可;
    对于C选项,根据中位数定义判断即可;
    对于D选项,根据分位数定义判断即可.
    本题主要考查中位数和方差,属于中档题.
    12.【答案】ACD
    【解析】解:对于A选项,∵DD1//BB1,如图,
    ∴在Rt△BB1F中,∠BB1F即为异面直线DD1与B1F|所成的角,
    ∴cs∠BB1F=BB1B1F=2 12+22=2 55,
    ∴异面直线DD1与B1F所成的角的余弦值为2 55,故A正确;
    对于B选项,如图,
    取A1D1的中点M,D1C1的中点N,取AD的中点S,连接MN,DM,DN,A2S,SF,
    ∵SF//AB//A1B1.SF=AB=A1B1,
    ∴四边形A1B1FS为平行四边形,
    ∴SA1//B1F.∵A1S//DM,∴MD//B1F,同理可得DN//B1E,
    又DM⊄面B1EF,B1F⊂面B1EF,DN⊄面B1EF,B1E⊂面B1EF,DM/​/面B1EF,DN/​/面B1EF,
    又DM∩DN=D,DM,DN⊂面DMN,面DMN//面B1EF,又DP/​/面B1EF,P∈面A1B1C1D1,
    ∴P轨迹为线段MN,
    ∴在△DMN中,过D作DP⊥MN,此时DP取得最小值,
    在Rt△DD1M中,D1M=1,D1D=2,∴DM= 5,
    在RtΔDD1N中,D1N=1,D1D=2,∴DN= 5,
    在Rt△MD1N中,D1N=1,D1M=1,∴MN= 2,
    ∴如图,
    在Rt△DPN中,DP= DN2−(MN2)2= 5−12=3 22,
    即DP的最小值为3 22,而DP的最大值为 5,故B错误;
    对于C选项,过点D1、E、F的平面截正方体ABCD−A1B1C1D1,
    ∵平面AA1D1D/​/平面BB1C1C则过点D1、E、F的平面必与AA1与CC1交于两点,
    设过点D1、E、F的平面必与AA1与CC1分别交于M、N,
    ∵过点D1、E、F的平面与平面AA1D1D和平面BB1C1C分别交于D1M与FN,
    ∴D1M//NF,同理可得D1N//ME,
    如图过点D1、E、F的平面截正方体ABCD−A1B1C1D1所得的截面图形为五边形D1MEFN,
    以D为原点,分别以DA,DC,DD1方向为x轴、y轴、z轴正方向建立空间直角坐标系D−xyz,
    设AM=m,CN=n,则M(2,0,m),N(0,2,n),E(2,1,0),F(1,2,0),D1(0,0.2),
    ∴ME=(0.1,−m),D1N=(0,2,n−2),D1M=(2.0,m−2),NF=(1,0,−n),
    ∵D1M//NF,D1N//ME,
    ∴−2m=n−2−2n=m−2,解得m=n=23,
    ∴AM=23,CN=23,A1M=43C1N=43,
    ∴在RtΔD1A1M中,D1A1=2,A1M=43,∴D1M=2 133,同理:D1N=2 133,
    在Rt△MAE中,AM=23,AE=1,ME= 133,同理:FN= 133,
    在Rt△EBF中,BE=BF=1,∴EF= 2,
    ∴D1M+D1N+ME+FN+EF=2×2 133+2× 133+ 2=2 13+ 2
    即过点D1、E、F的平面截正方体ABCD−A1B1C1D1所得的截面周长为2 13+ 2,故C正确;
    对于D选项,如图所示,取EF的中点O1,则O1E=O1F=O1B,过O1作OO1//BB1,且使得OO1=12BB1=1,
    则O为三棱锥B1−BEF的外接球的球心,所以OE为外接球的半径,
    ∵在Rt△EBF中,EF= 2,R2=OE2=OO12+(EF2)2=12+( 22)2=32,
    ∴S球=4πR2=6π,故D项正确.
    故选:ACD.
    对于A:根据正方体的性质得出在Rt△BB1F中∠BB1F即为异面直线DD1与B1F所成的角,即可判定;对于B:取A1D1的中点M、D1C1的中点N,连接MN,DM,DN,得到DM//B1F,DN//B1E即可证明面DMN//面B1EF则根据已知得出P轨迹为线段MN,则过D作DP⊥MN,此时DP取得最小值,即可判定;对于C:过点D1、E、F的平面截正方体ABCD−A1B1C1D1所得的截面图形为五边形D1MEFN得出DM//NF,D1N//ME,设AM=m,CN=n,以D为原点,分别以DA,DC、DD1方向为x轴,y轴,z轴正方向建立空间直角坐标系D−xyz得出M,E,D1,N,F的坐标,则可根据D1M//NF,D1N//ME列式得出AM,CN,即可得出A1M,C1N,在Rt△D1A1M中得出D1M,同理得出D1N,在Rt△MAE中得出ME,同理得出FN,在Rt△EBF中得出EF,即可得出五边形D1MEFN的周长,即过点D1、E、F的平面截正方体,ABCD−A1B1C1D1所得的截面周长,即可判定;对于D:取EF的中点O1则O1E=O1F=O1B.过O1作OO1//BB1,且使得OO1=12BB1=1,则O为三棱锥B1−BEF的外接球的球心,则OE为外接球的半径,计算得出半径即可求出球O的表面积,即可判定.
    本题考查多面体与球体内切外接问题,求异面直线所成的角,用定义证明面面关系,空间位置关系的向量证明,属于难题.
    13.【答案】 10
    【解析】解:因为a=(−1,1),
    所以|a|= (−1)2+12= 2,
    又a与b的夹角为135°且|b|=2,
    所以a⋅b=|a|⋅|b|cs135°= 2×2×(− 22)=−2,
    所以|a−b|= (a−b)2= a2−2a⋅b+b2= 10.
    故答案为: 10.
    首先求出|a|,根据数量积的定义求出a⋅b,再根据|a−b|= (a−b)2计算可得.
    本题考查了平面向量数量积的运算,重点考查了平面向量的模的运算,属中档题.
    14.【答案】2 5
    【解析】解:直线l:(1+3λ)x+(1+λ)y−2−4λ=0即(3x+y−4)λ+(x+y−2)=0,
    令3x+y−4=0x+y−2=0,解得x=1y=1,即直线l恒过定点(1,1),令A(1,1),
    则|AP|= (−3−1)2+(−1−1)2=2 5,
    所以点P(−3,−1)到直线l的距离的最大值是2 5.
    故答案为:2 5.
    首先求出直线l过定点(1,1),令A(1,1),求出|AP|,即可得解.
    本题考查的知识要点:点到直线的距离公式,主要考查学生的理解能力和计算能力,属于中档题.
    15.【答案】4π
    【解析】解:设t=2x+π6,则t∈[π6,19π6],
    作出函数y=sinx(x∈[π6,19π6])的图象及直线y=89,如图,它们有4个交点时,
    由正弦函数对称性知t1+t2=π,t2+t3=3π,t3+t4=5π,
    所以t1+2t2+2t3+t4=9π,
    又t1+2t2+2t3+t4=2x1+π6+2(2x2+π6)+2(2x3+π6)+2x4+π6=2(x1+2x2+2x3+x4)+π,
    所以x1+2x2+2x3+x4=4π,
    故答案为:4π.
    设t=2x+π6,则t∈[π6,19π6],求出y=sint(t∈[π6,19π6]的图象与直线y=89有4个交点时对应的t1+2t2+2t3+t4的值,再转化为x1+2x2+2x3+x4的值.
    本题主要考查函数的零点与方程根的关系,考查数形结合思想与运算求解能力,属于中档题.
    16.【答案】[45,1615)
    【解析】解:因为sinA=2−2csA,所以sin2A+cs2A=(2−2csA)2+cs2A=1,
    5cs2A−8csA+3=0,因为A为锐角,0a2bc=sin2AsinBsinC=sin2AsinBsin(B+A)=sin2AsinB(sinBcsA+csBsinA)
    =sin2AcsAsin2B+sinAsinBcsB=2sin2AcsA(1−cs2B)+sinAsin2B
    =2sin2AsinAsin2B−csAcs2B+csA=2sin2A−cs(A+2B)+csA,
    三角形为锐角三角形,A+B>π20π−Aπ2,π+A<3π2,
    cs(π+A)=cs(π−A)=−csA,A+2B=π时,cs(A+2B)=−1,
    所以2csA<−cs(A+2B)+csA≤1+csA,
    所以2sin2A1+csA≤a2bc<2sin2A2csA,即45≤a2bc<1615,
    故答案为:[45,1615).
    由已知求得csA=35,sinA=45,由正弦定理化边为角,a2bc=sin2AsinBsinC,由锐角三角形得出π2−A本题考查了正余弦定理和三角函数的性质的综合应用,属于中档题.
    17.【答案】解:(1)由题设,BC的中点坐标为(6+02,8+22)=(3,5),则中线的斜率5−03−4=−5,
    则边BC上的中线所在直线的方程为y=−5⋅(x−4)=−5x+20,
    所以BC上的中线所在直线的方程为5x+y−20=0.
    (2)由题设,边BC的斜率为8−26−0=1,则边BC高的斜率为−1,且过A(4,0),
    则边BC上的高所在直线的方程为y=−x+4,
    所以BC上的高所在直线的方程x+y−4=0.
    【解析】(1)求BC的中点坐标并求直线斜率,应用点斜式求直线方程;
    (2)根据已知求边BC高的斜率,应用点斜式求直线方程.
    本题考查的知识要点:直线的方程的求法,主要考查学生的理解能力和计算能力,属于中档题.
    18.【答案】解:(1)根据题意,可得kAC=0−41+3=1,kBC=0−21−3=−1,
    因为直线AC的倾斜角为锐角,直线BC的倾斜角为钝角,
    所以当点D在线段AB上运动时,直线CD的斜率k满足k≥1或k≤−1,即k∈(−∞,−1]∪[1,+∞);
    (2)直线l经过点A,且在x轴上的截距是y轴上截距的2倍,
    ①若直线l经过原点,则直线l的斜率为−43,方程为y=−43x,即4x+3y=0;
    ②直线l不过原点,则直线l的斜率为−12,方程为y−4=−12(x+3),即x+2y−5=0.
    综上所述,直线l的方程为4x+3y=0或x+2y−5=0.
    【解析】(1)求出直线AC、BC的斜率,根据斜率与倾斜角的关系,得出直线CD的斜率的取值范围;
    (2)分两种情况:①直线l经过原点;②直线l不过原点,横截距是纵截距的2倍.由此列式算出直线l的方程.
    本题主要考查直线的斜率公式、直线的方程及其应用,考查了计算能力、逻辑推理能力,属于基础题.
    19.【答案】解:(1)从10个球中不放回地随机取出2个共有10×9=90 种,即n(Ω)=90,
    设事件A=“两次取出的都是红球”,则n(A)=4×3=12,
    设事件B=“第一次取出红球,第二次取出绿球”,则n(B)=6×4=24,
    设事件C=“第一次取出绿球,第二次取出红球”,则n(C)=6×4=24,
    设事件D=“两次取出的都是绿球”,则n(D)=6×5=30,
    且事件A,B,C,D两两互斥.
    ∴第二次取到绿球的概率为P(B⋃D)=30+2490=35.
    (2)由题意P(D)=n(D)n(Ω)=512,则n(Ω)=125n(D)=72,
    又n(Ω)=(n+6)(n+5)=72,
    ∴n=3或−14,n∈N*,即n=3.
    【解析】(1)根据互斥事件的概率、古典概型的概率求法求第二次取到绿球的概率;
    (2)由题意有n(D)n(Ω)=512(D为两次取出的都是绿球事件),结合n(Ω)=(n+6)(n+5)和已知列方程求参数即可.
    本题考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
    20.【答案】解:(1)因为asinB+ 3bcsA=0,
    由正弦定理得sinAsinB+ 3sinBcsA=0,
    因为sinB>0,
    所以sinA+ 3csA=0,即tanA=− 3,
    由A为三角形内角,得A=2π3;
    (2)由正弦定理asinA=bsinB=csinC,
    所以bsinB=csinC=3 32=2 3,
    所以b=2 3sinB,c=2 3sinC,
    因为a=3,sinBsinC=14,
    所以bc=(2 3)2×sinBsinC=3,
    所以△ABC的面积为S=12bcsinA=12×3× 32=3 34.
    【解析】(1)根据题意,利用正弦定理化简得sinA+ 3csA=0,得到tanA=− 3,即可求解;
    (2)由正弦定理得到b=2 3sinB,c=2 3sinC,结合题意,求得bc=3,进而求得△ABC的面积.
    本题主要考查了正弦定理,和差角公式及三角形面积公式的应用,属于中档题.
    21.【答案】解:(1)证明:∵点B1在平面ABCD上的射影为O,则点O恰好落在边AD上,
    ∴平面AB1D⊥平面ACD,又CD⊥AD,
    ∴CD⊥平面AB1D,
    ∴AB1⊥CD,
    又∵AB1⊥CB1,
    ∴AB1⊥平面B1CD,
    设AB=x,BC=AD= 2x,则NB1= x2−1,
    ∵AB1⊥B1D,∴△ANB1∽△B1MD,
    ∴B1D=MDB1N⋅AB1=x x2−1,
    在Rt△B1CD中,x2+(x x2−1)2=( 2x)2,解得x= 2,
    所以AB= 2.
    (2)作BF⊥AC,交AC于E,交AD于F,
    当点O恰好落在△ACD的内部(不包括边界),点O恰好在线段EF上,
    又∵B1E⊥AC,EF⊥AC,
    ∴∠B1EF为二面角B1−AC−D的平面角,
    当k= 3时,由△AEF~△CEB,可得EFEB=13,且B1E=EB,
    ∴cs∠B1EF=EOB1E∈(0,13),
    故二面角B1−AC−D的余弦值的取值范围是(0,13).
    【解析】(1)根据题意利用线面垂直判定定理证明,利用△ANB1∽△B1MD求AB的值;
    (2)判断O点在平面ABCD上的投影范围,求出恰好落在△ACD的内部(不包括边界)时即在线段EF上,从而求出此时二面角的余弦值,进一步确定余弦值的取值范围.
    此题考查了空间中直线与平面的位置关系证明,考查了二面角的计算,属于中档题.
    22.【答案】解:(1)证明:因为ABCD为正方形,所以AB⊥AD,又PD⊥AB,AD∩PD=D,AD,PD⊂平面PAD,
    所以AB⊥平面PAD,所以∠PAD为二面角P−AB−C的平面角,即∠PAD=30°,
    又平面PAD/​/平面QBC,AB/​/CD,
    所以CD⊥平面QBC,即∠QCB为二面角Q−CD−A的平面角,即∠QCB=30°,

    如图建立空间直角坐标系,则B(2,0,0),C(2,2,0),P(0,32, 32),Q(2,12,− 32),
    所以PC=(2,12,− 32),AQ=(2,12,− 32),即PC=AQ,所以PC//AQ,
    因为PC⊄平面QAB,AC⊂平面QAB,所以PC//平面QAB,
    又AB/​/CD,CD⊄平面QAB,AB⊂平面QAB,所以CD/​/平面QAB,
    因为PC∩CD=C,PC,CD⊂平面PCD,
    所以平面PCD//平面QAB.
    (2)由点S在AP上,设点S(0,3m, 3m),其中0所以GS=(−2,3m−56, 3m+ 36),平面ABCD的法向量可以为n=(0,0,1),
    设SG与平面ABCD所成角为θ,
    则sinθ=|GS⋅n||GS|⋅|n|= 3m+ 36 4+(3m−56)2+( 3m+ 36)2= 3020,
    即40(m+16)2=4+(3m−56)2+( 3m+ 36)2,化简得84m2+52m−11=0,
    解得m=16或m=−1114(舍去),
    所以存在点S(0,12, 36)满足条件,且点S到平面ABCD的距离为 36.
    【解析】(1)依题意可得AB⊥平面PAD,再由面面平行及AB/​/CD,可得CD⊥平面QBC,如图建立空间直角坐标系,利用空间向量法证明PC//AQ,即可得到PC//平面QAB,再证明CD/​/平面QAB,即可得证;
    (2)设点S(0,3m, 3m),其中0本题考查面面平行的判定定理,向量法求解点面距问题,化归转化思想,属中档题.
    相关试卷

    2023-2024学年福建省龙岩市一级校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析): 这是一份2023-2024学年福建省龙岩市一级校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析),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。

    2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析): 这是一份2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二(上)期中数学试卷(含解析),共18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。

    2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二上学期期中联考数学试题含答案: 这是一份2023-2024学年湖北省恩施州四校联盟高二上学期期中联考数学试题含答案,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。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map