2020-2021学年河北省石家庄市高二(上)8月开学考试数学试卷人教A版
展开1. 已知A={x|x2−2x−8≤0},B={x|lg2(x−1)≥1},则A∩B=( )
A.3,4B.−2,4C.[−2,+∞)D.2,3
2. 若sinα=45,且α是第二象限角,则tanα的值为( )
A.−43B.34C.±34D.±43
3. 直线x−3y−3=0的倾斜角是( )
A.30∘B.60∘C.120∘D.150∘
4. 我国明代伟大数学家程大位在《算法统综》中常以诗歌的形式呈现数学问题,其中有一首“竹简容米”问题:“家有九节竹一茎,为因盛米不均平,下头三节三升九,上梢四节贮三升,唯有中间两节竹,要将米数次第盛,若有先生能算法,也教算得到天明”.意思是:九节竹的盛米容积成等差数列,其中的“三升九”指3.9升,则九节竹的中间一节的盛米容积为( )
A.0.9升B.1升C.1.1升D.2.1升
5. 已知向量a→,b→满足|a→|=3, |b→|=2, |2a→+b→|=213,则a→与b→的夹角为( )
A.π6B.π4C.2π3D.π3
6. 设a,b,c都是正实数,且a,b满足1a+9b=1,则使a+b≥c恒成立的c的范围是( )
A.(0, 8]B.(0, 10]C.(0, 12]D.(0, 16]
7. 在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若△ABC的面积为ab8sinC,则C=( )
A.π6B.π3C.π6或5π6D.π3或2π3
8. 已知点Px,y在曲线C :x2+y2−2x=0上,则x−2y的最大值为( )
A.2B.−2C.1+5D.1−5
二、多选题
已知△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,下列条件中,能使△ABC的形状唯一确定的有( )
A.a=1,b=2,∠A=30∘B.a=2,b=3,∠C=60∘
C.a=1,∠B=30∘,∠C=45∘D.a=2,b=3,c=4
已知直线l1:x−y−1=0,动直线l2:k+1x+ky+k=0k∈R,则下列结论错误的是( )
A.不存在k,使得l2的倾斜角为90∘
B.对任意的k,l1与l2都有公共点
C.对任意的k,l1与l2都不重合
D.对任意的k,l1与l2都不垂直
设Sn是公差为d(d≠0)的无穷等差数列{an}的前n项和,则下列命题正确的是( )
A.若d<0,则数列{Sn}有最大项
B.若数列{Sn}有最大项,则d<0
C.若对任意n∈N∗,均有Sn>0,则数列{Sn}是递增数列
D.若数列{Sn}是递增数列,则对任意n∈N∗,均有Sn>0
如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中, AA1=AC=23AB=2,AB⊥AC,点D,E分别是线段BC, B1C上的动点(不含端点),且ECB1C=DCBC.则下列说法正确的是( )
A.ED//平面ACC1
B.该三棱柱的外接球的表面积为68π
C.异面直线B1C与AA1所成角的正切值为32
D.二面角A−EC−D的余弦值为413
三、填空题
若对任意的x≥0, x2−2ax+a+2≥0成立,则实数a的取值范围为________.
四、解答题
已知三角形的三个顶点A(−2, 0),B(4, −4),C(0, 2).
(1)求线段BC的中线所在直线方程;
(2)求AB边上的高所在的直线方程.
如图所示,在四棱锥S−ABCD中,底面ABCD是正方形,对角线AC与BD交于点F,侧面SBC是边长为2的等边三角形,E为SB的中点.
(1)证明:SD//平面AEC;
(2)若侧面SBC⊥底面ABCD,求点A到平面BSD的距离.
在锐角△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知cs2C=−34.
(1)求sinC;
(2)当c=2a,且b=37时,求a.
设Sn是数列an的前n项和,Sn=2an−2n∈N∗.
(1)求数列an的通项公式;
(2)记bn=nan,数列bn的前n项和为Tn,求Tn的取值范围.
如图,三棱锥S−ABC中,∠ASC=∠ABC=90∘,∠CAB=30∘,∠CAS=60∘,SB=30,AC=43.
(1)求证:平面ASC⊥平面ABC;
(2)M是线段AC上一点,若AM=543,求二面角A−SM−B的大小.
已知过点A(0, 1)且斜率为k的直线l与圆C:(x−2)2+(y−3)2=1交于M,N两点.
(1)求k的取值范围;
(2)若OM→⋅ON→=12,其中O为坐标原点,求|MN|的长.
参考答案与试题解析
2020-2021学年河北省石家庄市高二(上)8月开学考试数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
A
【考点】
一元二次不等式的解法
对数及其运算
交集及其运算
【解析】
通过解不等式化简集合A,B,然后即可求解交集.
【解答】
解:A={x|x2−2x−8≤0}={x|−2≤x≤4},
B={x|lg2(x−1)≥1}={x|x−1≥2}={x|x≥3},
故A∩B={x|3≤x≤4}.
故选A.
2.
【答案】
A
【考点】
同角三角函数间的基本关系
【解析】
由sinα=45,且α是第二象限的角,利用同角三角函数间的关系先求出csα,再利用同角三角函数间的关系求出tanα.
【解答】
解:∵ sinα=45,且α是第二象限角,
∴ csα=−1−sin2α=−1−1625=−35,
∴ tanα=45−35=−43.
故选A.
3.
【答案】
A
【考点】
直线的倾斜角
【解析】
求出直线的斜率,然后求解倾斜角.
【解答】
解:直线x−3y−3=0的斜率为:33,
倾斜角是α,则tanα=33,
可得α=30∘.
故选A.
4.
【答案】
B
【考点】
等差数列的前n项和
等差数列的通项公式
【解析】
要按依次盛米容积相差同一数量的方式盛米,设相差的同一数量为d升,下端第一节盛米a1升,由等差数列通项公式及前n项和公式列出方程组求出a1,d,由此能求出中间两节可盛米的容积.
【解答】
解:要按依次盛米容积相差同一数量的方式盛米,设相差的同一数量为d升,下端第一节盛米a1升,
由题意得S3=3a1+3×22d=3.9,S9−S5=(9a1+9×82d)−(5a1+5×42d)=3,
解得a1=1.4,d=−0.1,
∴ 中间一节可盛米的容积为:
a5=a1+4d=1.4−0.4=1(升).
故选B.
5.
【答案】
D
【考点】
数量积表示两个向量的夹角
【解析】
将2→a+→b=213平方,解得cs→a,→b=12,根据特殊角的三角函数值可得结果.
【解答】
解:∵ |2a→+b→|=213,
∴ 4a→2+4a→⋅b→+b→2=52.
∵ |a→|=3,|b→|=2,
∴ a→⋅b→=3,即 |a→|⋅|b→|cs⟨a→,b→⟩=3,
则cs⟨a→,b→⟩=12,
∴ a→与b→的夹角为π3.
故选D.
6.
【答案】
D
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
【解析】
由题意可得a+b=(a+b)(1a+9b)=1+9ab+ba+9,再利用基本不等式求出a+b的最小值为16,从而得到16≥c,由此求得c的取值范围.
【解答】
解:a,b,c都是正实数,且a,b满足1a+9b=1,
则a+b=(a+b)(1a+9b)=1+9ab+ba+9
=10+9ab+ba≥10+29ab⋅ba=16,
当且仅当9ab=ba时,等号成立.
故a+b的最小值为16,要使a+b≥c恒成立,只要16≥c,故c的取值范围为(0, 16].
故选D.
7.
【答案】
C
【考点】
正弦定理
【解析】
【解答】
解:由ab8sinC=12absinC,
得sin2C=14,又C∈(0,π),
所以sinC=12,
所以C=π6或5π6.
故选C.
8.
【答案】
C
【考点】
直线与圆的位置关系
点到直线的距离公式
【解析】
由题意可知,曲线C为圆,利用直线与圆的位置关系可知,当直线与圆相切时z=x−2y取最值,即可求解.
【解答】
解:曲线C:x2+y2−2x=0⇒(x−1)2+y2=1,
即C是以(1,0)为圆心,1为半径的圆.
令z=x−2y,则x−2y−z=0,即y=x2−z2,
故当直线与C相切时,z取最值,
故1−z1+4=1,解得z=1−5或z=1+5,
故x−2y的最大值为1+5.
故选C.
二、多选题
【答案】
B,C,D
【考点】
余弦定理
正弦定理
三角形的形状判断
【解析】
根据题意对各选项逐项判定,即可求出结果.
【解答】
解:A,因为a=1,b=2,∠A=30∘,
所以由asinA=bsinB,得sinB=bsinAa=2×121=22,
因为a所以B=45∘或135∘,三角形的形状有两种情况,故A不符合题意;
B,因为a=2,b=3,∠C=60∘,
所以c=22+32−2×2×3×cs60∘=7,
所以三角形的形状唯一确定,故B符合题意;
C,因为a=1,∠B=30∘,∠C=45∘,
所以∠A=180∘−30∘−45∘=105∘,
所以三角形的形状唯一确定,故C符合题意;
D,因为a=2,b=3,c=4,
所以三角形的形状唯一确定,故D符合题意,.
故选BCD.
【答案】
A,C
【考点】
两条直线垂直与倾斜角、斜率的关系
直线的倾斜角
【解析】
通过两直线的位置关系判断以及直线系方程的应用,即可求解.
【解答】
解:A,当k=0时,l2的倾斜角为90∘,故A错误,符合题意;
B,l2的方程整理为kx+y+1+x=0 ,
由此可知直线l2必过定点0,−1,又点0,−1也在l1上,故B正确,不符合题意;
C,当k=−12时,两直线重合,故C错误,符合题意;
D,∵ 1⋅k+1+−1k≠0,∴ 两直线不垂直,故D正确,不符合题意.
故选AC.
【答案】
A,B,C
【考点】
等差数列的前n项和
数列的函数特性
【解析】
由等差数列的求和公式可得Sn=na1+n(n−1)2d=d2n2+(a1+d2)n,可看作关于n的二次函数,由二次函数的性质逐个选项验证可得.
【解答】
解:由等差数列的求和公式可得
Sn=na1+n(n−1)2d=d2n2+(a1−d2)n.
A,若d<0,由二次函数的性质可得数列{Sn}有最大项,故A正确;
B,若数列{Sn}有最大项,则对应抛物线开口向下,则有d<0,故B正确;
C,若对任意n∈N∗,均有Sn>0,对应抛物线开口向上,d>0,
可得数列{Sn}是递增数列,故C正确;
D,若数列{Sn}是递增数列,则对应抛物线开口向上,
但不一定有任意n∈N∗,均有Sn>0,故D错误.
故选ABC.
【答案】
A,D
【考点】
球内接多面体
用空间向量求平面间的夹角
直线与平面平行的判定
异面直线及其所成的角
【解析】
【解答】
解:A,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,四边形BCC1B1是矩形,
因为ECB1C=DCBC,
所以ED//BB1//AA1.
因为ED⊄平面ACC1,AA1⊂平面ACC1,
所以ED//平面ACC1,故A正确;
B,因为AA1=AC=23AB=2,所以AB=3.
因为AB⊥AC,所以BC=22+32=13,
所以B1C=13+4=17.
易知B1C是三棱柱外接球的直径,
所以三棱柱外接球的表面积为4π(172)2=π×(17)2=17π,故B错误;
C,因为AA1//BB1,所以异面直线B1C与AA1所成角为∠BB1C.
在Rt△B1BC中,BB1=2,BC=13,
所以tan∠BB1C=BCBB1=132,故C错误;
D,二面角A−EC−D即二面角A−B1C−B,以A为坐标原点,
以AB→,AC→,AA→1的方向分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系,如图,
则A0,0,0,B3,0,0,C0,2,0,B13,0,2,
AB1→=3,0,2,BC→=−3,2,0,B1C→=−3,2,−2,
设平面AB1C的法向量n→=x,y,z,
则n→⋅AB1→=0,n→⋅B1C→=0,即3x+2z=0,−3x+2y−2z=0,令x=2可得n→=2,0,−3;
设平面BB1C的一个法向量为m→=x,y,z,
则m→⋅BC→=0,m→⋅B1C→=0,即−3x+2y=0,−3x+2y−2z=0,令x=2可得m→=2,3,0,
故二面角A−EC−D的余弦值为2×213×13=413,故D正确.
故选AD.
三、填空题
【答案】
−2,2
【考点】
函数恒成立问题
【解析】
若命题"∀x∈0,2,x2+2ax+a>0”恒成立,则函数fx=x2−2ax+a+2的最小值对任意x∈0,2恒大于等于0,按二次函数的对称轴分类求出最值即可.
【解答】
解:若对任意的x≥0, x2−2ax+a+2≥0成立,
①当Δ≤0时,即a2−a−2≤0,解得−1≤a≤2;
②当Δ>0时,
f(0)=a+2≥0,−b2a=a<0,Δ=a2−a−2>0,
解得−2≤a<−1.
综上可得实数a的取值范围为[−2, 2].
故答案为:[−2, 2].
四、解答题
【答案】
解:(1)线段BC的中点M(2, −1),
∴ 线段BC的中线所在直线方程为y−0=−1−02−(−2)(x+2),
即x+4y+2=0;
(2)kAB=−4−04−(−2)=−23,
∴ k=−1kAB=32,
∴ 过点AB边上的高所在的直线方程为y−2=32(x−0),
y=32x+2,
即3x−2y+4=0.
【考点】
直线的斜截式方程
直线的点斜式方程
斜率的计算公式
【解析】
(1)线段BC的中点M(2, −1),利用点斜式即可得出.
(2)利用斜率计算公式可得kAB,利用相互垂直的直线斜率之间的关系可得过点AB边上的高所在的直线的斜率,利用斜截式即可得出.
【解答】
解:(1)线段BC的中点M(2, −1),
∴ 线段BC的中线所在直线方程为y−0=−1−02−(−2)(x+2),
即x+4y+2=0;
(2)kAB=−4−04−(−2)=−23,
∴ k=−1kAB=32,
∴ 过点AB边上的高所在的直线方程为y−2=32(x−0),
y=32x+2,
即3x−2y+4=0.
【答案】
(1)证明:连接EF,
∵ F为正方形ABCD对角线AC与BD的交点,
∴ F为BD中点,
∴ EF为△BDS的中位线,∴ EF//DS.
又∵ SD⊄平面AEC,EF⊂平面AEC,
∴ SD//平面AEC.
(2)解:∵ 面SBC⊥面ABCD,面SBC∩面ABCD=BC,
∴ 等边△SBC的边BC上的高为棱锥S−ABD的高,
∴VS−ABD=12×2×2×3×13=233.
在Rt△BCD中,BD=BC2+CD2=22.
∵ DC⊥BC,∴ DC⊥面SBC,∴ DC⊥SC.
在Rt△SCD中,SD=SC2+CD2=22.
连接DE.
∵BD=SD,E为BS中点,
∴ DE⊥BS,DE=BD2−BE2=7,
VA−BSD=12×2×7×ℎ×13=VS−ABD=233,
∴ℎ=2217.
【考点】
点、线、面间的距离计算
直线与平面平行的判定
【解析】
此题暂无解析
【解答】
(1)证明:连接EF,
∵ F为正方形ABCD对角线AC与BD的交点,
∴ F为BD中点,
∴ EF为△BDS的中位线,∴ EF//DS.
又∵ SD⊄平面AEC,EF⊂平面AEC,
∴ SD//平面AEC.
(2)解:∵ 面SBC⊥面ABCD,面SBC∩面ABCD=BC,
∴ 等边△SBC的边BC上的高为棱锥S−ABD的高,
∴VS−ABD=12×2×2×3×13=233.
在Rt△BCD中,BD=BC2+CD2=22.
∵ DC⊥BC,∴ DC⊥面SBC,∴ DC⊥SC.
在Rt△SCD中,SD=SC2+CD2=22.
连接DE.
∵BD=SD,E为BS中点,
∴ DE⊥BS,DE=BD2−BE2=7,
VA−BSD=12×2×7×ℎ×13=VS−ABD=233,
∴ℎ=2217.
【答案】
解:(1)由已知可得1−2sin2C=−34,
所以sin2C=78.
因为在△ABC 中,sinC>0,
所以sinC=144.
(2)因为c=2a,所以sinA=12sinC=148.
因为△ABC是锐角三角形,所以csC=24,csA=528,
所以sinB=sinA+C=sinAcsC+csAsinC
=148×24+528×144=378.
由正弦定理可得: 37sinB=asinA,所以a=14.
【考点】
二倍角的余弦公式
两角和与差的正弦公式
正弦定理
三角函数中的恒等变换应用
同角三角函数基本关系的运用
【解析】
【解答】
解:(1)由已知可得1−2sin2C=−34,
所以sin2C=78.
因为在△ABC 中,sinC>0,
所以sinC=144.
(2)因为c=2a,所以sinA=12sinC=148.
因为△ABC是锐角三角形,所以csC=24,csA=528,
所以sinB=sinA+C=sinAcsC+csAsinC
=148×24+528×144=378.
由正弦定理可得: 37sinB=asinA,所以a=14.
【答案】
解:(1)当n=1时,S1=2a1−2,得a1=2;
当n≥2时, Sn=2an−2①,Sn−1=2an−1−2②,
①−②得, anan−1=2,
所以数列an是以a1=2为首项,以2为公比的等比数列,即an=2n.
(2)由题可得,bn=n2n=n⋅12n.
因为Tn=b1+b2+b3+⋯+bn−2+bn−1+bn,
所以Tn=12+2×122+3×123+⋯
+n−212n−2+n−112n−1+n12n③,
12Tn=122+2×123+3×124+⋯
+n−212n−1+n−112n+n12n+1④,
③−④,得12Tn=12+122+123+⋯
+12n−1+12n−n12n+1=1−12n−n12n+1,
所以, Tn=2−n+2×12n,显然Tn<2.
因为Tn+1−Tn=n+1an+1>0,
所以数列Tn是递增数列,且T1=2−32=12,
所以12≤Tn<2.
【考点】
数列与函数单调性问题
数列的求和
等比数列的通项公式
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)当n=1时,S1=2a1−2,得a1=2;
当n≥2时, Sn=2an−2①,Sn−1=2an−1−2②,
①−②得, anan−1=2,
所以数列an是以a1=2为首项,以2为公比的等比数列,即an=2n.
(2)由题可得,bn=n2n=n⋅12n.
因为Tn=b1+b2+b3+⋯+bn−2+bn−1+bn,
所以Tn=12+2×122+3×123+⋯
+n−212n−2+n−112n−1+n12n③,
12Tn=122+2×123+3×124+⋯
+n−212n−1+n−112n+n12n+1④,
③−④,得12Tn=12+122+123+⋯
+12n−1+12n−n12n+1=1−12n−n12n+1,
所以, Tn=2−n+2×12n,显然Tn<2.
因为Tn+1−Tn=n+1an+1>0,
所以数列Tn是递增数列,且T1=2−32=12,
所以12≤Tn<2.
【答案】
(1)证明:如图,过点S作SH⊥AC于点H,连接BH,
在直角三角形ASC中,
∵ ∠ASC=90∘,∠CAS=60∘,AC=43,
∴ AS=23.
在直角三角形ASH中,
∵ ∠AHS=90∘,∠HAS=60∘,
∴ SH=3,AH=3.
在直角三角形ABC中,
∵ ∠ABC=90∘,∠CAB=30∘,
∴ AB=6.
在△ABH中,由余弦定理得
BH2=32+62−2×6×3⋅cs30∘=21⇒BH=21.
在△SHB中,∵ SH=3,BH=21,SB=30,
∴SB2=SH2+BH2,
∴SH⊥HB.
又∵ SH⊥AC,BH∩AC=H,
∴SH⊥平面ABC.
∵ SH⊂平面ASC,
∴平面ASC⊥平面ABC.
(2)解:以H为坐标原点,HA为x轴,在平面ABC上垂直于AC的直线为y轴,
HS为z轴建立如图的直角坐标系,
由(1)知S(0,0,3),B(−23,3,0),且M−34,0,0,
显然平面ASM的一个法向量m→=(0,1,0),
设平面SMB的一个法向量n→=(x,y,z),
∵SM→=−34,0,−3,SB→=(−23,3,−3),
∴ −34x−3z=0,−23x+3y−3z=0,令z=1⇒n→=(−43,−7,1),
∴cs⟨m→,n→⟩=−71×48+49+1=−22.
∵二面角A−SM−B为钝角,
∴二面角A−SM−B为135∘.
【考点】
用空间向量求平面间的夹角
余弦定理
平面与平面垂直的判定
【解析】
此题暂无解析
【解答】
(1)证明:如图,过点S作SH⊥AC于点H,连接BH,
在直角三角形ASC中,
∵ ∠ASC=90∘,∠CAS=60∘,AC=43,
∴ AS=23.
在直角三角形ASH中,
∵ ∠AHS=90∘,∠HAS=60∘,
∴ SH=3,AH=3.
在直角三角形ABC中,
∵ ∠ABC=90∘,∠CAB=30∘,
∴ AB=6.
在△ABH中,由余弦定理得
BH2=32+62−2×6×3⋅cs30∘=21⇒BH=21.
在△SHB中,∵ SH=3,BH=21,SB=30,
∴SB2=SH2+BH2,
∴SH⊥HB.
又∵ SH⊥AC,BH∩AC=H,
∴SH⊥平面ABC.
∵ SH⊂平面ASC,
∴平面ASC⊥平面ABC.
(2)解:以H为坐标原点,HA为x轴,在平面ABC上垂直于AC的直线为y轴,
HS为z轴建立如图的直角坐标系,
由(1)知S(0,0,3),B(−23,3,0),且M−34,0,0,
显然平面ASM的一个法向量m→=(0,1,0),
设平面SMB的一个法向量n→=(x,y,z),
∵SM→=−34,0,−3,SB→=(−23,3,−3),
∴ −34x−3z=0,−23x+3y−3z=0,令z=1⇒n→=(−43,−7,1),
∴cs⟨m→,n→⟩=−71×48+49+1=−22.
∵二面角A−SM−B为钝角,
∴二面角A−SM−B为135∘.
【答案】
解:(1)由题意可得,直线l的斜率存在,
设过点A(0, 1)的直线方程:y=kx+1,
即:kx−y+1=0.
由已知可得圆C的圆心C的坐标(2, 3),半径R=1.
故由|2k−3+1|k2+1=1,
解得:k1=4−73,k2=4+73.
故当4−73
(2)设M(x1, y1),N(x2, y2),
由题意可得,经过点M,N,A的直线方程为y=kx+1,
代入圆C的方程(x−2)2+(y−3)2=1,
可得(1+k2)x2−4(k+1)x+7=0,
∴ x1+x2=4(1+k)1+k2,x1⋅x2=71+k2,
∴ y1⋅y2=(kx1+1)(kx2+1)=12k2+4k+11+k2,
由OM→⋅ON→=x1⋅x2+y1⋅y2=12k2+4k+81+k2=12,
解得k=1,
故直线l的方程为y=x+1,即x−y+1=0.
圆心C在直线l上,MN长即为圆的直径.
所以|MN|=2.
【考点】
平面向量数量积的运算
直线与圆的位置关系
【解析】
(1)由题意可得,直线l的斜率存在,用点斜式求得直线l的方程,根据圆心到直线的距离等于半径求得k的值,可得满足条件的k的范围.
(2)由题意可得,经过点M、N、A的直线方程为y=kx+1,根据直线和圆相交的弦长公式进行求解.
【解答】
解:(1)由题意可得,直线l的斜率存在,
设过点A(0, 1)的直线方程:y=kx+1,
即:kx−y+1=0.
由已知可得圆C的圆心C的坐标(2, 3),半径R=1.
故由|2k−3+1|k2+1=1,
解得:k1=4−73,k2=4+73.
故当4−73
(2)设M(x1, y1),N(x2, y2),
由题意可得,经过点M,N,A的直线方程为y=kx+1,
代入圆C的方程(x−2)2+(y−3)2=1,
可得(1+k2)x2−4(k+1)x+7=0,
∴ x1+x2=4(1+k)1+k2,x1⋅x2=71+k2,
∴ y1⋅y2=(kx1+1)(kx2+1)=12k2+4k+11+k2,
由OM→⋅ON→=x1⋅x2+y1⋅y2=12k2+4k+81+k2=12,
解得k=1,
故直线l的方程为y=x+1,即x−y+1=0.
圆心C在直线l上,MN长即为圆的直径.
所以|MN|=2.
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