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2020-2021学年山西省晋中市高二(上)11月联考数学试卷人教A版
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这是一份2020-2021学年山西省晋中市高二(上)11月联考数学试卷人教A版,共10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. 已知集合M=x|x2>4,N=x|x2−x−12≤0,则M∩N=( )
A.x|−3≤x≤4 B.{x|−3≤x<−2或2C.x|2
2. 一个几何体有15条棱,则该几何体可能是( )
A.六棱柱 B.七棱锥C.五棱锥D.五棱台
3. 倾斜角为135∘的直线l经过1,a和2a,−2两点,则a=( )
A.0B.1C.2D.3
4. 在四面体ABCD中,E是棱BC的中点,且AE→=xAD→+yDB→+zDC→,则( )
A.x+y+z=1B.xyz=12C.x=y+zD.x2=y2+z2
5. 若函数fx=sinωx−5π6ω>0的最小正周期为3π2,则fx图象的对称轴方程为( )
A.x=π3+43kπk∈ZB.x=π3+34kπk∈Z
C.x=π+34kπk∈ZD.x=π+43kπk∈Z
6. 圆C1:x2+y2=9与圆C2:x−12+y+22=36的位置关系是( )
A.相交B.相离C.内切D.内含
7. 在空间直角坐标系O−xyz中,给出以下结论:
①点A−2,1,3关于z轴的对称点的坐标是2,−1,3;
②点B4,−2,5关于yOz平面对称的点的坐标是4,2,−5;
③若AB→=0,−1,2,CD→=1,3,0,则⟨AB→,CD→⟩=2π3.
其中所有正确结论的序号是( )
A.①②B.①③C.②③D.①②③
8. △ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知 asinA=bsinB−2sinC,A=π3,则b−c=( )
A.−2B.2C.−1D.1
9. 已知a,b表示两条不同的直线,α,β表示两个不同的平面,则下列命题为假命题的是( )
A.若a⊥α,a⊥β,则α//β
B.若α⊥β,a⊥α,a//b,b⊄β,则b//β
C.若a//b,b⊥α,则a⊥α
D.若a//α,b⊂α,则a//b
10. 已知函数fx=x2−2x,若a=lg827,b=lg511,c=−lg0.258,则( )
A.fb
11. 已知某几何体的三视图如图所示,若该几何体外接球的表面积为32π,则该几何体的高ℎ为( )
A.3B.23C.4D.6
12. 已知P是圆C:x2+y2−2x+4y−1=0外一点,过P作圆C的两条切线,切点分别为A,B,则PA→⋅PB→的最小值为( )
A.122−18B.63−18C.122−16D.63−16
二、填空题
两平行直线kx+8y+2=0与6x−8y+1=0之间的距离为________.
设向量a→,b→满足|a→|=3,|b→|=1,且13
若x,y满足约束条件2x−y−4≤0,y−x+1≤0,y≥0,则z=2y−3x的最大值为________.
在三棱锥P−ABC中,PA,AB,AC两两垂直,D为棱PC上一动点,PA=AC=2,AB=3. 当BD与平面PAC所成角最大时,AD与平面PBC所成角的正弦值为________.
三、解答题
如今,中国的“双十一”已经变成了全民狂欢的“电商购物日”.某电商统计了近8年“双十一”期间该电商的宣传费用x(单位:万元)和利润y(单位:十万元)的数据,得到下列表格:
(1)由表中数据,求y关于x的线性回归方程y=bx+a(b,a精确到0.01);
(2)用(1)中的回归方程预测当宣传费为14万元时的利润.
附:回归直线y=bx+a的斜率和截距的最小二乘估计分别为b=i=1nxiyi−nx¯y¯i=1nxi2−nx¯2,a=y¯−bx¯.
参考数据:i=18xiyi=241,i=18xi2=356.
如图,在正三棱柱ABC−A1B1C1中,AB=AA1=2.
(1)在棱BC上求作一点D,使得A1C//平面AB1D;
(2)在(1)的条件下,求点A1到平面AB1D的距离.
已知an是等比数列,bn是等差数列,a1=b1=1,a2=−4,a3=b6.
(1)求an与bn的通项公式;
(2)若数列akbnbn+1的前21项和S21为正整数,求k的最小值,并求此时S21的值.
已知A1,0,B4,6,C6,2.
(1)求△ABC中AB边上的高线所在直线的方程;
(2)求△ABC内切圆的圆心的坐标.
已知圆心为C的圆经过点A1,1和B2,−2,且圆心C在直线l:x−y+1=0上.
(1)求圆C的方程;
(2)已知直线m:y=x+n被圆C截得的弦与圆心构成△CDE,若△CDE的面积有最大值,求直线m的方程;若△CDE的面积没有最大值,请说明理由.
如图,在四边形ABCD中,AB//CD,且AB:BC:CD=3:2:2,∠ABC=60∘,点E是线段AB上靠近点A的一个三等分点,以DE为折痕将△ADE折起,使点A到达点A1的位置,且A1C=BC=2.
(1)证明:平面A1DE⊥平面BCD;
(2)求平面A1BE与平面A1CD所成锐二面角的余弦值.
参考答案与试题解析
2020-2021学年山西省晋中市高二(上)11月联考数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
B
【考点】
交集及其运算
一元二次不等式的解法
【解析】
【解答】
解:∵ M={x|x<−2或x>2},N={x|−3≤x≤4},
∴ M∩N={x|−3≤x<−2或2故选B.
2.
【答案】
D
【考点】
棱柱的结构特征
棱锥的结构特征
【解析】
【解答】
解:六棱柱有18条棱,七棱锥有14条棱,
五棱锥有10条棱,五棱台有15条棱.
故选D.
3.
【答案】
D
【考点】
直线的倾斜角
【解析】
【解答】
解:根据k=tan135∘=−2−a2a−1=−1,
解得a=3.
故选D.
4.
【答案】
C
【考点】
向量的几何表示
【解析】
无
【解答】
解:因为AE→=AD→+DE→=AD→+12DB→+DC→,
所以x=1,y=z=12,则x=y+z.
故选C.
5.
【答案】
C
【考点】
正弦函数的对称性
三角函数的周期性及其求法
【解析】
【解答】
解:因为T=2πω=3π2,
所以ω=43,
令43x−5π6=π2+kπ(k∈Z),
得x=π+34kπ(k∈Z).
故选C.
6.
【答案】
D
【考点】
圆的一般方程
两点间的距离公式
圆与圆的位置关系及其判定
【解析】
【解答】
解:由题知圆心C1(0,0),r1=3,圆心C2(1,−2),r2=6.
故|C1C2|=1−02+−2−02=5.
因为r2−r1=3,
所以|C1C2|所以圆C1和圆C2的位置关系是内含.
故选D.
7.
【答案】
B
【考点】
空间中的点的坐标
命题的真假判断与应用
空间向量的数量积运算
【解析】
【解答】
解:点A−2,1,3关于z轴的对称点的坐标为2,−1,3,故①正确;
点B4,−2,5关于yOz平面对称的点的坐标是−4,−2,5,故②错误;
若AB→=0,−1,2,CD→=1,3,0,
则cs⟨AB→,CD→⟩=−323=−12,
则⟨AB→,CD→⟩=2π3,故③正确.
故选B.
8.
【答案】
B
【考点】
余弦定理
正弦定理
【解析】
【解答】
解:由已知及正弦定理可得:
a2=b2−2c,
由余弦定理得
a2=b2+c2−2bccsπ3=b2−2c,
整理得b−c=2.
故选B.
9.
【答案】
D
【考点】
空间中平面与平面之间的位置关系
命题的真假判断与应用
空间中直线与平面之间的位置关系
【解析】
【解答】
解:对于A选项,垂直于同一条直线的两个平面互相平行,所以A选项正确;
对于B选项,因为α⊥β,a⊥α,a//b,所以b⊥α,所以b⊂β或b//β,
又因为b⊄β,所以b//β,所以B选项正确;
对于C选项,由于a//b,b⊥α,所以a⊥α,所以C选项正确;
对于D选项,a,b可能异面,所以D选项错误.
故选D.
10.
【答案】
A
【考点】
对数值大小的比较
函数单调性的性质
【解析】
本题考查二次函数与基本初等函数的单调性的应用,考查化归与转化的数学思想及逻辑推理的核心素养.
【解答】
解:因为a=lg827=lg23=lg49>lg48=32,
1=lg55c=−lg0.258=lg48=32,
所以b因为fx=x2−2x在[1,+∞)上单调递增,
所以fb故选A.
11.
【答案】
C
【考点】
球的表面积和体积
由三视图求外接球问题
【解析】
【解答】
解:由三视图可知,该几何体是直三棱柱,且底面是顶角为120∘,底边长为23的等腰三角形,
所以该三角形外接圆的直径2r=23sin120∘=4,
所以该几何体外接球的半径R=r2+ℎ22=4+14ℎ2.
因为该几何体外接球的表面积S=4πR2=(16+ℎ2)π=32π,
解得ℎ=4.
故选C.
12.
【答案】
A
【考点】
直线与圆的位置关系
平面向量数量积
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
【解答】
解:圆C的标准方程为x−12+y+22=6,则圆C的半径为6.
设|PC|=d,则|PA|=|PB|=d2−6.
因为sin∠APC=6d,
所以cs∠APB=1−26d2=1−12d2,
所以PA→⋅PB→=(d2−6)(1−12d2)=d2+72d2−18
≥272−18=122−18,
当且仅当d2=72d2,即d2=62>6时,等号成立,
故PA→⋅PB→的最小值为122−18.
故选A.
二、填空题
【答案】
310
【考点】
两条平行直线间的距离
直线的一般式方程与直线的平行关系
【解析】
【解答】
解:因为直线kx+8y+2=0与6x−8y+1=0平行,
所以k=−6.
将−6x+8y+2=0化为6x−8y−2=0,
所以两条平行线之间的距离为|−2−1|82+62=310.
故答案为:310.
【答案】
31,33
【考点】
平面向量数量积的运算
数量积表示两个向量的夹角
向量的模
【解析】
无
【解答】
解:|2a→−b→|2=2a→−b→2
=4a→2−4a→⋅b→+b→2
=37−12cs⟨a→,b→⟩.
又13所以4<12cs⟨a→,b→⟩<6,
所以|2a→−b→|∈31,33.
故答案为:31,33.
【答案】
−3
【考点】
求线性目标函数的最值
【解析】
本题考查线性规划,考查数形结合的数学思想.
【解答】
解:作出可行域,如图中阴影部分所示:
由图可知,当直线z=2y−3x,即y=32x+z2经过点A1,0时,
z取得最大值,
故zmax=2×0−3×1=−3.
故答案为:−3.
【答案】
31111
【考点】
用空间向量求直线与平面的夹角
【解析】
无
【解答】
解:易证AB⊥ 平面PAC,则BD与平面PAC所成角为∠ADB,
tan∠ADB=ABAD=3AD,当AD取得最小值时,∠ADB取得最大值.
在等腰Rt△PAC中,当D为PC的中点时,AD取得最小值.
以A为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系A−xyz,
则A(0,0,0),B(3,0,0),C(0,2,0),P(0,0,2),D(0,1,1),
则AD→=0,1,1,PC→=0,2,−2,BC→=−3,2,0.
设平面PBC的法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅PC→=n→⋅BC→=0,
即2y−2z=0,−3x+2y=0,令y=3,得n→=2,3,3.
因为csn→,AD→=3+322×2=31111,
所以AD与平面PBC所成角的正弦值为31111.
故答案为:31111.
三、解答题
【答案】
解:(1)x¯=6,y¯=4,
b=i=18xiyi−8xy¯i=18xi2−8x¯2=241−8×6×4356−8×62=4968≈0.72,
因为a=y¯−bx¯=4−4968×6≈−0.32,
所以y关于x的线性回归方程为y=0.72x−0.32.
(2)当x=14时,y=0.72×14−0.32=9.76,
故可预测当宣传费为14万元时的利润为97.6万元.
【考点】
求解线性回归方程
【解析】
【解答】
解:(1)x¯=6,y¯=4,
b=i=18xiyi−8xy¯i=18xi2−8x¯2=241−8×6×4356−8×62=4968≈0.72,
因为a=y¯−bx¯=4−4968×6≈−0.32,
所以y关于x的线性回归方程为y=0.72x−0.32.
(2)当x=14时,y=0.72×14−0.32=9.76,
故可预测当宣传费为14万元时的利润为97.6万元.
【答案】
解:(1)当点D是BC的中点时,A1C//平面AB1D. 证明如下:
连接A1B交AB1于点O,连接OD.
因为在正三棱柱ABC−A1B1C1中,四边形A1B1BA是矩形,
所以O是A1B的中点.
因为D是BC的中点,
所以OD是△A1BC的中位线,所以OD//A1C.
又因为A1C⊄平面AB1D,OD⊂平面AB1D,
所以A1C//平面AB1D.
(2)因为A1C//平面AB1D,
所以点A1到平面AB1D的距离即点C到平面AB1D的距离.
因为AB=AA1=2,
所以AB1=22+22=22,B1D=22+12=5,AD=22−12=3.
因为B1D2+AD2=AB12,所以B1D⊥AD,
所以S△AB1D=12×3×5=152,
S△ACD=12×1×3=32.
设点C到平面AB1D的距离为ℎ,
由VC−AB1D=VB1−ACD,
得13S△AB1D ⋅ℎ=13S△ACD ⋅BB1,
即13×152×ℎ=13×32×2,
解得ℎ=255,
故点A1到平面AB1D的距离为255.
【考点】
直线与平面平行的判定
点、线、面间的距离计算
柱体、锥体、台体的体积计算
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)当点D是BC的中点时,A1C//平面AB1D. 证明如下:
连接A1B交AB1于点O,连接OD.
因为在正三棱柱ABC−A1B1C1中,四边形A1B1BA是矩形,
所以O是A1B的中点.
因为D是BC的中点,
所以OD是△A1BC的中位线,所以OD//A1C.
又因为A1C⊄平面AB1D,OD⊂平面AB1D,
所以A1C//平面AB1D.
(2)因为A1C//平面AB1D,
所以点A1到平面AB1D的距离即点C到平面AB1D的距离.
因为AB=AA1=2,
所以AB1=22+22=22,B1D=22+12=5,AD=22−12=3.
因为B1D2+AD2=AB12,所以B1D⊥AD,
所以S△AB1D=12×3×5=152,
S△ACD=12×1×3=32.
设点C到平面AB1D的距离为ℎ,
由VC−AB1D=VB1−ACD,
得13S△AB1D ⋅ℎ=13S△ACD ⋅BB1,
即13×152×ℎ=13×32×2,
解得ℎ=255,
故点A1到平面AB1D的距离为255.
【答案】
解:(1)因为a1=1,a2=−4,
所以{an}的公比q=−4,
则{an}的通项公式为an=−4n−1.
又因为b1=1,b6=a3=16,
所以{bn}的公差d=16−16−1=3,
则{bn}的通项公式为bn=1+3n−1=3n−2.
(2)因为akbnbn+1=ak(3n−2)(3n+1)=ak313n−2−13n+1,
所以S21=ak3(1−14+14−17+⋯+161−164)
=ak31−164=2164ak.
因为ak=−4k−1,所以当k=5,7,9,⋯时,S21为正整数,
从而k的最小值为5,
此时S21=2164×44=84.
【考点】
等差数列的通项公式
等比数列的通项公式
数列的求和
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)因为a1=1,a2=−4,
所以{an}的公比q=−4,
则{an}的通项公式为an=−4n−1.
又因为b1=1,b6=a3=16,
所以{bn}的公差d=16−16−1=3,
则{bn}的通项公式为bn=1+3n−1=3n−2.
(2)因为akbnbn+1=ak(3n−2)(3n+1)=ak313n−2−13n+1,
所以S21=ak3(1−14+14−17+⋯+161−164)
=ak31−164=2164ak.
因为ak=−4k−1,所以当k=5,7,9,⋯时,S21为正整数,
从而k的最小值为5,
此时S21=2164×44=84.
【答案】
解:(1)∵ kAB=6−04−1=2,
∴ AB边上的高线所在直线的斜率为−12,
故AB边上的高线所在直线的方程为y−2=−12x−6,
即x+2y−10=0.
(2)∵ kBC=6−24−6=−2=−kAB,
∴ 直线AB与BC关于直线x=4对称,
故△ABC内切圆的圆心在直线x=4上.
设△ABC内切圆的圆心为M4,m.
∵ 直线AB的方程为y=2x−1,
∴ M到直线AB的距离d1=|6−m|5.
∵ 直线AC的方程为y=26−1x−1,即2x−5y−2=0,
∴ M到直线AC的距离d2=|6−5m|29.
依题意可得M在△ABC的内部,则2由d1=d2,即|6−m|5=|5m−6|29,
解得m=65+2929+55=145−14,
故△ABC内切圆的圆心的坐标为4,145−14.
【考点】
斜率的计算公式
直线的点斜式方程
两条直线垂直与倾斜角、斜率的关系
直线的一般式方程
点到直线的距离公式
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)∵ kAB=6−04−1=2,
∴ AB边上的高线所在直线的斜率为−12,
故AB边上的高线所在直线的方程为y−2=−12x−6,
即x+2y−10=0.
(2)∵ kBC=6−24−6=−2=−kAB,
∴ 直线AB与BC关于直线x=4对称,
故△ABC内切圆的圆心在直线x=4上.
设△ABC内切圆的圆心为M4,m.
∵ 直线AB的方程为y=2x−1,
∴ M到直线AB的距离d1=|6−m|5.
∵ 直线AC的方程为y=26−1x−1,即2x−5y−2=0,
∴ M到直线AC的距离d2=|6−5m|29.
依题意可得M在△ABC的内部,则2由d1=d2,即|6−m|5=|5m−6|29,
解得m=65+2929+55=145−14,
故△ABC内切圆的圆心的坐标为4,145−14.
【答案】
解:(1)设圆C的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0.
因为点A1,1和B2,−2在圆上,圆心C在直线l:x−y+1=0上,
所以1+1+D+E+F=0,4+4+2D−2E+F=0,−D2−−E2+1=0,
解得D=6,E=4,F=−12,
所以圆C的方程为x2+y2+6x+4y−12=0,
即x+32+y+22=25.
(2)设圆心C到直线m的距离为ℎ(ℎ>0),H为DE的中点,连接CH.
在△CDE中,因为|DE|=2|CE|2−|CH|2=225−ℎ2,
所以△CDE的面积S△CDE=12|DE|⋅|CH|=ℎ25−ℎ2,
所以S△CDE=ℎ2(25−ℎ2)≤ℎ2+25−ℎ22=252,
当且仅当ℎ2=25−ℎ2,即ℎ=522时等号成立.
此时ℎ=|−3+2+n|1+1=522,
即|n−1|=5,解得n=−4或n=6,
故存在n=−4或n=6,使得△CDE的面积最大,且最大值为252,
此时直线m的方程为y=x−4或y=x+6.
【考点】
圆的标准方程
圆的一般方程
直线和圆的方程的应用
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
【解答】
解:(1)设圆C的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0.
因为点A1,1和B2,−2在圆上,圆心C在直线l:x−y+1=0上,
所以1+1+D+E+F=0,4+4+2D−2E+F=0,−D2−−E2+1=0,
解得D=6,E=4,F=−12,
所以圆C的方程为x2+y2+6x+4y−12=0,
即x+32+y+22=25.
(2)设圆心C到直线m的距离为ℎ(ℎ>0),H为DE的中点,连接CH.
在△CDE中,因为|DE|=2|CE|2−|CH|2=225−ℎ2,
所以△CDE的面积S△CDE=12|DE|⋅|CH|=ℎ25−ℎ2,
所以S△CDE=ℎ2(25−ℎ2)≤ℎ2+25−ℎ22=252,
当且仅当ℎ2=25−ℎ2,即ℎ=522时等号成立.
此时ℎ=|−3+2+n|1+1=522,
即|n−1|=5,解得n=−4或n=6,
故存在n=−4或n=6,使得△CDE的面积最大,且最大值为252,
此时直线m的方程为y=x−4或y=x+6.
【答案】
(1)证明:由题意可得,四边形BCDE为菱形,连接CE,
取DE的中点O,连接OA1,OC.
在△ADE中,∠AED=∠ABC=60∘,且DE=2,AE=1,
由余弦定理可得,AD=3,
则DE2=AE2+AD2,则∠EAD=90∘,
即AD⊥AE,即A1D⊥A1E.
∵ O是DE的中点,∴ OA1=12DE=1.
∴ ∠CDE=∠ABC=60∘,∴ △CDE为等边三角形,
∴ OC⊥DE,且OC=3,
∴ A1C2=OA12+OC2,∴ ∠A1OC=90∘,即OA1⊥OC.
又∵ OC⊥DE,且OA1∩DE=O,∴ OC⊥平面A1DE,
∵ OC⊂平面BCD,∴ 平面A1DE⊥平面BCD.
(2)解:以OC→的方向为x轴的正方向建立空间直角坐标系O−xyz,
则D0,1,0,E0,−1,0,C3,0,0,B3,−2,0,A10,−12,32.
设平面A1BE的法向量为m→=x,y,z,
则m→⋅BE→=−3x+y=0,m→⋅EA1→=12y+32z=0,
令z=1,得m→=−1,−3,1.
设平面A1CD的法向量为n→=x′,y′,z′,
则n→⋅CD→=−3x′+y′=0,n→⋅DA1→=−32y′+32z′=0,
令x′=1,得n→=1,3,3,
∵ csm→,n→=m→⋅n→m→n→=−1−3+35×13=−6565,
∴ 平面A1BE与平面A1CD所成锐二面角的余弦值为6565.
【考点】
平面与平面垂直的判定
用空间向量求平面间的夹角
【解析】
无
【解答】
(1)证明:由题意可得,四边形BCDE为菱形,连接CE,
取DE的中点O,连接OA1,OC.
在△ADE中,∠AED=∠ABC=60∘,且DE=2,AE=1,
由余弦定理可得,AD=3,
则DE2=AE2+AD2,则∠EAD=90∘,
即AD⊥AE,即A1D⊥A1E.
∵ O是DE的中点,∴ OA1=12DE=1.
∴ ∠CDE=∠ABC=60∘,∴ △CDE为等边三角形,
∴ OC⊥DE,且OC=3,
∴ A1C2=OA12+OC2,∴ ∠A1OC=90∘,即OA1⊥OC.
又∵ OC⊥DE,且OA1∩DE=O,∴ OC⊥平面A1DE,
∵ OC⊂平面BCD,∴ 平面A1DE⊥平面BCD.
(2)解:以OC→的方向为x轴的正方向建立空间直角坐标系O−xyz,
则D0,1,0,E0,−1,0,C3,0,0,B3,−2,0,A10,−12,32.
设平面A1BE的法向量为m→=x,y,z,
则m→⋅BE→=−3x+y=0,m→⋅EA1→=12y+32z=0,
令z=1,得m→=−1,−3,1.
设平面A1CD的法向量为n→=x′,y′,z′,
则n→⋅CD→=−3x′+y′=0,n→⋅DA1→=−32y′+32z′=0,
令x′=1,得n→=1,3,3,
∵ csm→,n→=m→⋅n→m→n→=−1−3+35×13=−6565,
∴ 平面A1BE与平面A1CD所成锐二面角的余弦值为6565.x
2
3
4
5
6
8
9
11
y
1
2
3
3
4
5
6
8
1. 已知集合M=x|x2>4,N=x|x2−x−12≤0,则M∩N=( )
A.x|−3≤x≤4 B.{x|−3≤x<−2或2
2. 一个几何体有15条棱,则该几何体可能是( )
A.六棱柱 B.七棱锥C.五棱锥D.五棱台
3. 倾斜角为135∘的直线l经过1,a和2a,−2两点,则a=( )
A.0B.1C.2D.3
4. 在四面体ABCD中,E是棱BC的中点,且AE→=xAD→+yDB→+zDC→,则( )
A.x+y+z=1B.xyz=12C.x=y+zD.x2=y2+z2
5. 若函数fx=sinωx−5π6ω>0的最小正周期为3π2,则fx图象的对称轴方程为( )
A.x=π3+43kπk∈ZB.x=π3+34kπk∈Z
C.x=π+34kπk∈ZD.x=π+43kπk∈Z
6. 圆C1:x2+y2=9与圆C2:x−12+y+22=36的位置关系是( )
A.相交B.相离C.内切D.内含
7. 在空间直角坐标系O−xyz中,给出以下结论:
①点A−2,1,3关于z轴的对称点的坐标是2,−1,3;
②点B4,−2,5关于yOz平面对称的点的坐标是4,2,−5;
③若AB→=0,−1,2,CD→=1,3,0,则⟨AB→,CD→⟩=2π3.
其中所有正确结论的序号是( )
A.①②B.①③C.②③D.①②③
8. △ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知 asinA=bsinB−2sinC,A=π3,则b−c=( )
A.−2B.2C.−1D.1
9. 已知a,b表示两条不同的直线,α,β表示两个不同的平面,则下列命题为假命题的是( )
A.若a⊥α,a⊥β,则α//β
B.若α⊥β,a⊥α,a//b,b⊄β,则b//β
C.若a//b,b⊥α,则a⊥α
D.若a//α,b⊂α,则a//b
10. 已知函数fx=x2−2x,若a=lg827,b=lg511,c=−lg0.258,则( )
A.fb
11. 已知某几何体的三视图如图所示,若该几何体外接球的表面积为32π,则该几何体的高ℎ为( )
A.3B.23C.4D.6
12. 已知P是圆C:x2+y2−2x+4y−1=0外一点,过P作圆C的两条切线,切点分别为A,B,则PA→⋅PB→的最小值为( )
A.122−18B.63−18C.122−16D.63−16
二、填空题
两平行直线kx+8y+2=0与6x−8y+1=0之间的距离为________.
设向量a→,b→满足|a→|=3,|b→|=1,且13
若x,y满足约束条件2x−y−4≤0,y−x+1≤0,y≥0,则z=2y−3x的最大值为________.
在三棱锥P−ABC中,PA,AB,AC两两垂直,D为棱PC上一动点,PA=AC=2,AB=3. 当BD与平面PAC所成角最大时,AD与平面PBC所成角的正弦值为________.
三、解答题
如今,中国的“双十一”已经变成了全民狂欢的“电商购物日”.某电商统计了近8年“双十一”期间该电商的宣传费用x(单位:万元)和利润y(单位:十万元)的数据,得到下列表格:
(1)由表中数据,求y关于x的线性回归方程y=bx+a(b,a精确到0.01);
(2)用(1)中的回归方程预测当宣传费为14万元时的利润.
附:回归直线y=bx+a的斜率和截距的最小二乘估计分别为b=i=1nxiyi−nx¯y¯i=1nxi2−nx¯2,a=y¯−bx¯.
参考数据:i=18xiyi=241,i=18xi2=356.
如图,在正三棱柱ABC−A1B1C1中,AB=AA1=2.
(1)在棱BC上求作一点D,使得A1C//平面AB1D;
(2)在(1)的条件下,求点A1到平面AB1D的距离.
已知an是等比数列,bn是等差数列,a1=b1=1,a2=−4,a3=b6.
(1)求an与bn的通项公式;
(2)若数列akbnbn+1的前21项和S21为正整数,求k的最小值,并求此时S21的值.
已知A1,0,B4,6,C6,2.
(1)求△ABC中AB边上的高线所在直线的方程;
(2)求△ABC内切圆的圆心的坐标.
已知圆心为C的圆经过点A1,1和B2,−2,且圆心C在直线l:x−y+1=0上.
(1)求圆C的方程;
(2)已知直线m:y=x+n被圆C截得的弦与圆心构成△CDE,若△CDE的面积有最大值,求直线m的方程;若△CDE的面积没有最大值,请说明理由.
如图,在四边形ABCD中,AB//CD,且AB:BC:CD=3:2:2,∠ABC=60∘,点E是线段AB上靠近点A的一个三等分点,以DE为折痕将△ADE折起,使点A到达点A1的位置,且A1C=BC=2.
(1)证明:平面A1DE⊥平面BCD;
(2)求平面A1BE与平面A1CD所成锐二面角的余弦值.
参考答案与试题解析
2020-2021学年山西省晋中市高二(上)11月联考数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
B
【考点】
交集及其运算
一元二次不等式的解法
【解析】
【解答】
解:∵ M={x|x<−2或x>2},N={x|−3≤x≤4},
∴ M∩N={x|−3≤x<−2或2
2.
【答案】
D
【考点】
棱柱的结构特征
棱锥的结构特征
【解析】
【解答】
解:六棱柱有18条棱,七棱锥有14条棱,
五棱锥有10条棱,五棱台有15条棱.
故选D.
3.
【答案】
D
【考点】
直线的倾斜角
【解析】
【解答】
解:根据k=tan135∘=−2−a2a−1=−1,
解得a=3.
故选D.
4.
【答案】
C
【考点】
向量的几何表示
【解析】
无
【解答】
解:因为AE→=AD→+DE→=AD→+12DB→+DC→,
所以x=1,y=z=12,则x=y+z.
故选C.
5.
【答案】
C
【考点】
正弦函数的对称性
三角函数的周期性及其求法
【解析】
【解答】
解:因为T=2πω=3π2,
所以ω=43,
令43x−5π6=π2+kπ(k∈Z),
得x=π+34kπ(k∈Z).
故选C.
6.
【答案】
D
【考点】
圆的一般方程
两点间的距离公式
圆与圆的位置关系及其判定
【解析】
【解答】
解:由题知圆心C1(0,0),r1=3,圆心C2(1,−2),r2=6.
故|C1C2|=1−02+−2−02=5.
因为r2−r1=3,
所以|C1C2|
故选D.
7.
【答案】
B
【考点】
空间中的点的坐标
命题的真假判断与应用
空间向量的数量积运算
【解析】
【解答】
解:点A−2,1,3关于z轴的对称点的坐标为2,−1,3,故①正确;
点B4,−2,5关于yOz平面对称的点的坐标是−4,−2,5,故②错误;
若AB→=0,−1,2,CD→=1,3,0,
则cs⟨AB→,CD→⟩=−323=−12,
则⟨AB→,CD→⟩=2π3,故③正确.
故选B.
8.
【答案】
B
【考点】
余弦定理
正弦定理
【解析】
【解答】
解:由已知及正弦定理可得:
a2=b2−2c,
由余弦定理得
a2=b2+c2−2bccsπ3=b2−2c,
整理得b−c=2.
故选B.
9.
【答案】
D
【考点】
空间中平面与平面之间的位置关系
命题的真假判断与应用
空间中直线与平面之间的位置关系
【解析】
【解答】
解:对于A选项,垂直于同一条直线的两个平面互相平行,所以A选项正确;
对于B选项,因为α⊥β,a⊥α,a//b,所以b⊥α,所以b⊂β或b//β,
又因为b⊄β,所以b//β,所以B选项正确;
对于C选项,由于a//b,b⊥α,所以a⊥α,所以C选项正确;
对于D选项,a,b可能异面,所以D选项错误.
故选D.
10.
【答案】
A
【考点】
对数值大小的比较
函数单调性的性质
【解析】
本题考查二次函数与基本初等函数的单调性的应用,考查化归与转化的数学思想及逻辑推理的核心素养.
【解答】
解:因为a=lg827=lg23=lg49>lg48=32,
1=lg55
所以b
所以fb
11.
【答案】
C
【考点】
球的表面积和体积
由三视图求外接球问题
【解析】
【解答】
解:由三视图可知,该几何体是直三棱柱,且底面是顶角为120∘,底边长为23的等腰三角形,
所以该三角形外接圆的直径2r=23sin120∘=4,
所以该几何体外接球的半径R=r2+ℎ22=4+14ℎ2.
因为该几何体外接球的表面积S=4πR2=(16+ℎ2)π=32π,
解得ℎ=4.
故选C.
12.
【答案】
A
【考点】
直线与圆的位置关系
平面向量数量积
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
【解答】
解:圆C的标准方程为x−12+y+22=6,则圆C的半径为6.
设|PC|=d,则|PA|=|PB|=d2−6.
因为sin∠APC=6d,
所以cs∠APB=1−26d2=1−12d2,
所以PA→⋅PB→=(d2−6)(1−12d2)=d2+72d2−18
≥272−18=122−18,
当且仅当d2=72d2,即d2=62>6时,等号成立,
故PA→⋅PB→的最小值为122−18.
故选A.
二、填空题
【答案】
310
【考点】
两条平行直线间的距离
直线的一般式方程与直线的平行关系
【解析】
【解答】
解:因为直线kx+8y+2=0与6x−8y+1=0平行,
所以k=−6.
将−6x+8y+2=0化为6x−8y−2=0,
所以两条平行线之间的距离为|−2−1|82+62=310.
故答案为:310.
【答案】
31,33
【考点】
平面向量数量积的运算
数量积表示两个向量的夹角
向量的模
【解析】
无
【解答】
解:|2a→−b→|2=2a→−b→2
=4a→2−4a→⋅b→+b→2
=37−12cs⟨a→,b→⟩.
又13
所以|2a→−b→|∈31,33.
故答案为:31,33.
【答案】
−3
【考点】
求线性目标函数的最值
【解析】
本题考查线性规划,考查数形结合的数学思想.
【解答】
解:作出可行域,如图中阴影部分所示:
由图可知,当直线z=2y−3x,即y=32x+z2经过点A1,0时,
z取得最大值,
故zmax=2×0−3×1=−3.
故答案为:−3.
【答案】
31111
【考点】
用空间向量求直线与平面的夹角
【解析】
无
【解答】
解:易证AB⊥ 平面PAC,则BD与平面PAC所成角为∠ADB,
tan∠ADB=ABAD=3AD,当AD取得最小值时,∠ADB取得最大值.
在等腰Rt△PAC中,当D为PC的中点时,AD取得最小值.
以A为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系A−xyz,
则A(0,0,0),B(3,0,0),C(0,2,0),P(0,0,2),D(0,1,1),
则AD→=0,1,1,PC→=0,2,−2,BC→=−3,2,0.
设平面PBC的法向量为n→=x,y,z,
则n→⋅PC→=n→⋅BC→=0,
即2y−2z=0,−3x+2y=0,令y=3,得n→=2,3,3.
因为csn→,AD→=3+322×2=31111,
所以AD与平面PBC所成角的正弦值为31111.
故答案为:31111.
三、解答题
【答案】
解:(1)x¯=6,y¯=4,
b=i=18xiyi−8xy¯i=18xi2−8x¯2=241−8×6×4356−8×62=4968≈0.72,
因为a=y¯−bx¯=4−4968×6≈−0.32,
所以y关于x的线性回归方程为y=0.72x−0.32.
(2)当x=14时,y=0.72×14−0.32=9.76,
故可预测当宣传费为14万元时的利润为97.6万元.
【考点】
求解线性回归方程
【解析】
【解答】
解:(1)x¯=6,y¯=4,
b=i=18xiyi−8xy¯i=18xi2−8x¯2=241−8×6×4356−8×62=4968≈0.72,
因为a=y¯−bx¯=4−4968×6≈−0.32,
所以y关于x的线性回归方程为y=0.72x−0.32.
(2)当x=14时,y=0.72×14−0.32=9.76,
故可预测当宣传费为14万元时的利润为97.6万元.
【答案】
解:(1)当点D是BC的中点时,A1C//平面AB1D. 证明如下:
连接A1B交AB1于点O,连接OD.
因为在正三棱柱ABC−A1B1C1中,四边形A1B1BA是矩形,
所以O是A1B的中点.
因为D是BC的中点,
所以OD是△A1BC的中位线,所以OD//A1C.
又因为A1C⊄平面AB1D,OD⊂平面AB1D,
所以A1C//平面AB1D.
(2)因为A1C//平面AB1D,
所以点A1到平面AB1D的距离即点C到平面AB1D的距离.
因为AB=AA1=2,
所以AB1=22+22=22,B1D=22+12=5,AD=22−12=3.
因为B1D2+AD2=AB12,所以B1D⊥AD,
所以S△AB1D=12×3×5=152,
S△ACD=12×1×3=32.
设点C到平面AB1D的距离为ℎ,
由VC−AB1D=VB1−ACD,
得13S△AB1D ⋅ℎ=13S△ACD ⋅BB1,
即13×152×ℎ=13×32×2,
解得ℎ=255,
故点A1到平面AB1D的距离为255.
【考点】
直线与平面平行的判定
点、线、面间的距离计算
柱体、锥体、台体的体积计算
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)当点D是BC的中点时,A1C//平面AB1D. 证明如下:
连接A1B交AB1于点O,连接OD.
因为在正三棱柱ABC−A1B1C1中,四边形A1B1BA是矩形,
所以O是A1B的中点.
因为D是BC的中点,
所以OD是△A1BC的中位线,所以OD//A1C.
又因为A1C⊄平面AB1D,OD⊂平面AB1D,
所以A1C//平面AB1D.
(2)因为A1C//平面AB1D,
所以点A1到平面AB1D的距离即点C到平面AB1D的距离.
因为AB=AA1=2,
所以AB1=22+22=22,B1D=22+12=5,AD=22−12=3.
因为B1D2+AD2=AB12,所以B1D⊥AD,
所以S△AB1D=12×3×5=152,
S△ACD=12×1×3=32.
设点C到平面AB1D的距离为ℎ,
由VC−AB1D=VB1−ACD,
得13S△AB1D ⋅ℎ=13S△ACD ⋅BB1,
即13×152×ℎ=13×32×2,
解得ℎ=255,
故点A1到平面AB1D的距离为255.
【答案】
解:(1)因为a1=1,a2=−4,
所以{an}的公比q=−4,
则{an}的通项公式为an=−4n−1.
又因为b1=1,b6=a3=16,
所以{bn}的公差d=16−16−1=3,
则{bn}的通项公式为bn=1+3n−1=3n−2.
(2)因为akbnbn+1=ak(3n−2)(3n+1)=ak313n−2−13n+1,
所以S21=ak3(1−14+14−17+⋯+161−164)
=ak31−164=2164ak.
因为ak=−4k−1,所以当k=5,7,9,⋯时,S21为正整数,
从而k的最小值为5,
此时S21=2164×44=84.
【考点】
等差数列的通项公式
等比数列的通项公式
数列的求和
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)因为a1=1,a2=−4,
所以{an}的公比q=−4,
则{an}的通项公式为an=−4n−1.
又因为b1=1,b6=a3=16,
所以{bn}的公差d=16−16−1=3,
则{bn}的通项公式为bn=1+3n−1=3n−2.
(2)因为akbnbn+1=ak(3n−2)(3n+1)=ak313n−2−13n+1,
所以S21=ak3(1−14+14−17+⋯+161−164)
=ak31−164=2164ak.
因为ak=−4k−1,所以当k=5,7,9,⋯时,S21为正整数,
从而k的最小值为5,
此时S21=2164×44=84.
【答案】
解:(1)∵ kAB=6−04−1=2,
∴ AB边上的高线所在直线的斜率为−12,
故AB边上的高线所在直线的方程为y−2=−12x−6,
即x+2y−10=0.
(2)∵ kBC=6−24−6=−2=−kAB,
∴ 直线AB与BC关于直线x=4对称,
故△ABC内切圆的圆心在直线x=4上.
设△ABC内切圆的圆心为M4,m.
∵ 直线AB的方程为y=2x−1,
∴ M到直线AB的距离d1=|6−m|5.
∵ 直线AC的方程为y=26−1x−1,即2x−5y−2=0,
∴ M到直线AC的距离d2=|6−5m|29.
依题意可得M在△ABC的内部,则2
解得m=65+2929+55=145−14,
故△ABC内切圆的圆心的坐标为4,145−14.
【考点】
斜率的计算公式
直线的点斜式方程
两条直线垂直与倾斜角、斜率的关系
直线的一般式方程
点到直线的距离公式
【解析】
暂无
暂无
【解答】
解:(1)∵ kAB=6−04−1=2,
∴ AB边上的高线所在直线的斜率为−12,
故AB边上的高线所在直线的方程为y−2=−12x−6,
即x+2y−10=0.
(2)∵ kBC=6−24−6=−2=−kAB,
∴ 直线AB与BC关于直线x=4对称,
故△ABC内切圆的圆心在直线x=4上.
设△ABC内切圆的圆心为M4,m.
∵ 直线AB的方程为y=2x−1,
∴ M到直线AB的距离d1=|6−m|5.
∵ 直线AC的方程为y=26−1x−1,即2x−5y−2=0,
∴ M到直线AC的距离d2=|6−5m|29.
依题意可得M在△ABC的内部,则2
解得m=65+2929+55=145−14,
故△ABC内切圆的圆心的坐标为4,145−14.
【答案】
解:(1)设圆C的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0.
因为点A1,1和B2,−2在圆上,圆心C在直线l:x−y+1=0上,
所以1+1+D+E+F=0,4+4+2D−2E+F=0,−D2−−E2+1=0,
解得D=6,E=4,F=−12,
所以圆C的方程为x2+y2+6x+4y−12=0,
即x+32+y+22=25.
(2)设圆心C到直线m的距离为ℎ(ℎ>0),H为DE的中点,连接CH.
在△CDE中,因为|DE|=2|CE|2−|CH|2=225−ℎ2,
所以△CDE的面积S△CDE=12|DE|⋅|CH|=ℎ25−ℎ2,
所以S△CDE=ℎ2(25−ℎ2)≤ℎ2+25−ℎ22=252,
当且仅当ℎ2=25−ℎ2,即ℎ=522时等号成立.
此时ℎ=|−3+2+n|1+1=522,
即|n−1|=5,解得n=−4或n=6,
故存在n=−4或n=6,使得△CDE的面积最大,且最大值为252,
此时直线m的方程为y=x−4或y=x+6.
【考点】
圆的标准方程
圆的一般方程
直线和圆的方程的应用
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
【解答】
解:(1)设圆C的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0.
因为点A1,1和B2,−2在圆上,圆心C在直线l:x−y+1=0上,
所以1+1+D+E+F=0,4+4+2D−2E+F=0,−D2−−E2+1=0,
解得D=6,E=4,F=−12,
所以圆C的方程为x2+y2+6x+4y−12=0,
即x+32+y+22=25.
(2)设圆心C到直线m的距离为ℎ(ℎ>0),H为DE的中点,连接CH.
在△CDE中,因为|DE|=2|CE|2−|CH|2=225−ℎ2,
所以△CDE的面积S△CDE=12|DE|⋅|CH|=ℎ25−ℎ2,
所以S△CDE=ℎ2(25−ℎ2)≤ℎ2+25−ℎ22=252,
当且仅当ℎ2=25−ℎ2,即ℎ=522时等号成立.
此时ℎ=|−3+2+n|1+1=522,
即|n−1|=5,解得n=−4或n=6,
故存在n=−4或n=6,使得△CDE的面积最大,且最大值为252,
此时直线m的方程为y=x−4或y=x+6.
【答案】
(1)证明:由题意可得,四边形BCDE为菱形,连接CE,
取DE的中点O,连接OA1,OC.
在△ADE中,∠AED=∠ABC=60∘,且DE=2,AE=1,
由余弦定理可得,AD=3,
则DE2=AE2+AD2,则∠EAD=90∘,
即AD⊥AE,即A1D⊥A1E.
∵ O是DE的中点,∴ OA1=12DE=1.
∴ ∠CDE=∠ABC=60∘,∴ △CDE为等边三角形,
∴ OC⊥DE,且OC=3,
∴ A1C2=OA12+OC2,∴ ∠A1OC=90∘,即OA1⊥OC.
又∵ OC⊥DE,且OA1∩DE=O,∴ OC⊥平面A1DE,
∵ OC⊂平面BCD,∴ 平面A1DE⊥平面BCD.
(2)解:以OC→的方向为x轴的正方向建立空间直角坐标系O−xyz,
则D0,1,0,E0,−1,0,C3,0,0,B3,−2,0,A10,−12,32.
设平面A1BE的法向量为m→=x,y,z,
则m→⋅BE→=−3x+y=0,m→⋅EA1→=12y+32z=0,
令z=1,得m→=−1,−3,1.
设平面A1CD的法向量为n→=x′,y′,z′,
则n→⋅CD→=−3x′+y′=0,n→⋅DA1→=−32y′+32z′=0,
令x′=1,得n→=1,3,3,
∵ csm→,n→=m→⋅n→m→n→=−1−3+35×13=−6565,
∴ 平面A1BE与平面A1CD所成锐二面角的余弦值为6565.
【考点】
平面与平面垂直的判定
用空间向量求平面间的夹角
【解析】
无
【解答】
(1)证明:由题意可得,四边形BCDE为菱形,连接CE,
取DE的中点O,连接OA1,OC.
在△ADE中,∠AED=∠ABC=60∘,且DE=2,AE=1,
由余弦定理可得,AD=3,
则DE2=AE2+AD2,则∠EAD=90∘,
即AD⊥AE,即A1D⊥A1E.
∵ O是DE的中点,∴ OA1=12DE=1.
∴ ∠CDE=∠ABC=60∘,∴ △CDE为等边三角形,
∴ OC⊥DE,且OC=3,
∴ A1C2=OA12+OC2,∴ ∠A1OC=90∘,即OA1⊥OC.
又∵ OC⊥DE,且OA1∩DE=O,∴ OC⊥平面A1DE,
∵ OC⊂平面BCD,∴ 平面A1DE⊥平面BCD.
(2)解:以OC→的方向为x轴的正方向建立空间直角坐标系O−xyz,
则D0,1,0,E0,−1,0,C3,0,0,B3,−2,0,A10,−12,32.
设平面A1BE的法向量为m→=x,y,z,
则m→⋅BE→=−3x+y=0,m→⋅EA1→=12y+32z=0,
令z=1,得m→=−1,−3,1.
设平面A1CD的法向量为n→=x′,y′,z′,
则n→⋅CD→=−3x′+y′=0,n→⋅DA1→=−32y′+32z′=0,
令x′=1,得n→=1,3,3,
∵ csm→,n→=m→⋅n→m→n→=−1−3+35×13=−6565,
∴ 平面A1BE与平面A1CD所成锐二面角的余弦值为6565.x
2
3
4
5
6
8
9
11
y
1
2
3
3
4
5
6
8
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