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    2024-2025学年陕西省西安八十五中高二(上)第一次月考数学试卷(9月份)(含答案)

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    这是一份2024-2025学年陕西省西安八十五中高二(上)第一次月考数学试卷(9月份)(含答案),共9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.若集合A={x∈Z| x≤2},B={x|−2≤x≤3},则A∩B=( )
    A. {x|0≤x≤3}B. {x|−2≤x≤4}
    C. {0,1,2,3}D. {−2,−1,0,1,2,3,4}
    2.已知复数a+i1−i=1+2i(i为虚数单位),则实数a的值为( )
    A. −1B. 1C. 2D. 3
    3.设点A(3,−3),B(−2,−2),直线l过点P(1,1)且与线段AB相交,则l的斜率k的取值范围是( )
    A. k≥1或k≤−4B. k≥1或k≤−2C. −4≤k≤1D. −2≤k≤1
    4.如图,在△ABC中,AN=12NC,P是BN上的一点,若AP=(m+13)AB+19AC,则实数m的值为( )
    A. 19B. 29C. 23D. 13
    5.已知动点Q在△ABC所在平面内运动,若对于空间中任意一点P,都有PQ=−2PA+5PB+mCP,则实数m的值为( )
    A. 0B. 2C. −1D. −2
    6.已知△ABC内角A,B,C所对边的长分别为a,b,c,a=bcsC,则△ABC形状一定是( )
    A. 等腰直角三角形B. 等边三角形C. 等腰三角形D. 直角三角形
    7.已知正三棱台ABC−A1B1C1的体积为523,AB=6,A1B1=2,则A1A与平面ABC所成角的正切值为( )
    A. 12B. 1C. 2D. 3
    8.如图所示的多面体是由底面为ABCD的长方体被截面AEC1F所截得到的,其中AB=4,BC=2,CC1=3,BE=1,则点C到平面AEC1F的距离为( )
    A. 22 B. 3 22
    C. 4 3311 D. 3311
    二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
    9.已知空间中三点A0,1,0,B2,2,0,C−1,3,1,则下列说法正确的是( )
    A. AB与AC是共线向量
    B. 与AB同向的单位向量是2 55, 55,0
    C. AB和BC夹角的余弦值是 5511
    D. 平面ABC的一个法向量是1,−2,5
    10.下面四个结论正确的是( )
    A. 已知向量a=(9,4,−4),b=(1,2,2),则a在b上的投影向量为(1,2,2)
    B. 若对空间中任意一点O,有OP=16OA+13OB+12OC,则P,A,B,C四点共面
    C. 已知{a,b,c}是空间的一组基底,若m=a+c,则{a,b,m}也是空间的一组基底
    D. 若a⋅b>0,则〈a,b〉是锐角
    11.如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,AB= 3AA1=2 3,△ABC是等边三角形,点O为该三棱柱外接球的球心,则下列命题正确的有( )
    A. AA1⊥平面ABC
    B. 异面直线B1C与AA1所成角的大小是π6
    C. 球O的表面积是20π
    D. 点O到平面AB1C的距离是 1313
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.已知|a|=3,|b|=5,a⋅b=−12,则a在b上的投影向量为______.
    13.已知向量a=(−2,1,3),b=(−1,2,1),若a⊥(a−λb),则实数λ的值为 .
    14.已知△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c.若2bcsC=a+2ccsB,b= 2c,则csC= .
    四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    15.(本小题13分)
    如图,在空间四边形OABC中,2BD=DC,点E为AD的中点,设OA=a,OB=b,OC=c.
    (1)试用向量a,b,c表示向量OE;
    (2)若OA=OB=OC=2,∠AOC=∠BOC=∠AOB=60°,求OE⋅BC的值.
    16.(本小题15分)
    已知a,b,c分别为△ABC三个内角A,B,C的对边,且csC=2a−c2b.
    (1)求角B的大小;
    (2)若b=3,sinC= 33,求△ABC的面积.
    17.(本小题15分)
    如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD为直角梯形,AD//BC,CD⊥AD,AD=CD=2BC=2,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD.
    (1)求证:CD⊥PA;
    (2)求平面APB与平面PBC夹角的余弦值;
    (3)在棱PB上是否存在点M,使得DM⊥平面PAB?若存在,求PMPB的值;若不存在,说明理由.
    18.(本小题17分)
    在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且csB(csB+bcsC)+12a=0.
    (1)求角B的大小;
    (2)若b=7,a+c=8,a(3)设D是边AC上一点,BD为角平分线且AD=2DC,求csA的值.
    19.(本小题17分)
    如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,M为棱AC的中点,AB=BC,AC=2,AA1= 2.
    (1)求证:B1C/​/平面A1BM;
    (2)求证:AC1⊥平面A1BM;
    (3)在棱BB1上是否存在点N,使得平面AC1N⊥平面AA1C1C?如果存在,求此时BNBB1的值;如果不存在,请说明理由.
    参考答案
    1.C
    2.D
    3.B
    4.D
    5.B
    6.D
    7.B
    8.C
    9.BD
    10.ABC
    11.ACD
    12.1225b
    13.2
    14.34
    15.解:(1)∵2BD=DC,所以BD=13BC=13(OC−OB),
    ∴OD=OB+BD=OB+13(OC−OB)=23OB+13OC,
    ∵点E为AD的中点,∴OE=12OA+12OD=12OA+12(23OB+13OC)=12OA+13OB+16OC=12a+13b+16c.
    (2)∵BC=OC−OB,由(1)得OE⋅BC=(12OA+13OB+16OC)⋅(OC−OB)
    =12OC⋅OA+16OC⋅OB+16OC2−12OB⋅OA−13OB2
    =12×2×2×12+16×2×2×12+16×22−12×2×2×12−13×22=−13.
    16.解:(1)在△ABC中,csC=2a−c2b,
    ∴由正弦定理得csC=2sinA−sinC2sinB,∴2sinA=sinC+2sinBcsC,
    又sinA=sin(B+C)=sinBcsC+csBsinC,∴sinC=2csBsinC,
    ∵C∈(0,π),∴sinC≠0,∴csB=12,
    ∵B∈(0,π),∴B=π3;
    (2)在△ABC中,B=π3,b=3,sinC= 33,
    ∴由正弦定理得bsinB=csinC,∴c=bsinCsinB=2,
    ∴由余弦定理得csB=a2+4−94a=12,解得a=1+ 6(负值舍去),
    ∴△ABC的面积为12acsinB=12×(1+ 6)×2× 32= 3+3 22.
    17.(1)证明:因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,
    且CD⊥AD,CD⊂平面ABCD,可得CD⊥平面PAD,
    因为PA⊂平面PAD,
    所以CD⊥PA;
    (2)解:取AD中点O,连接OP,OB,
    因为PA=PD,则PO⊥AD,
    因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,PO⊂平面PAD,
    可得PO⊥平面ABCD,
    由OA,OB⊂平面ABCD,可得PO⊥OA,PO⊥OB,
    因为CD⊥AD,BC/​/AD,AD=2BC,则BC/​/OD,BC=OD,
    可知四边形OBCD是平行四边形,则OB⊥AD,
    如图,以O为坐标原点,OA,OB,OP为x,y,z轴,建立空间直角坐标系O−xyz,

    则O(0,0,0),A(1,0,0),B(0,2,0),C(−1,2,0),D(−1,0,0),P(0,0,1),可得AP=(−1,0,1),PB=(0,2,−1),CB=(1,0,0),
    设平面APB的法向量为n=(x,y,z),
    则n⋅AP=−x+z=0n⋅PB=2y−z=0,
    令y=1,可得n=(2,1,2);
    设平面PBC的法向量为m=(a,b,c),
    则m⋅CB=a=0m⋅PB=2b−c=0,
    令b=1,可得m=(0,1,2);
    所以n⋅m=2×0+1×1+2×2=5,|n|= 22+12+22=3,|m|= 02+12+22= 5,
    所以cs=n⋅m|n|⋅|m|=53× 5= 53.
    所以平面APB与平面PBC夹角的余弦值为 53;
    (3)解:设PM=λPB=(0,2λ,−λ),λ∈[0,1],
    且DP=(1,0,1),则DM=DP+PM=(1,2λ,1−λ),
    若DM⊥平面PAB,则DM//n,可得12=2λ1=1−λ2,方程无解,
    所以不存在点M,使得DM⊥平面PAB.
    18.解:(1)由题意及正弦定理可得:csB(sinCcsB+sinBcsC)+12sinA=0,
    可得csBsin(B+C)+12sinA=0,
    在△ABC中,sinA>0,所以csB=−12,
    因为B∈(0,π),
    所以B=23π;
    (2)因为b=7,a+c=8,a由余弦定理得csB=a2+c2−b22ac=a2+c2−492ac=−12,
    所以(a+c)2−ac=49,即ac=15,
    所以a=3,c=5,
    由正弦定理可得:asinA=bsinB,
    可得sinA=asinBb=37sin23π=3 314,
    因为a可得csA= 1−sin2A= 1−(3 314)2=1314,
    且A+C=π3,
    所以sin(2A+π3)=sin(A+A+C)=sin(A+π3)
    =sinAcsπ3+csAsinπ3=3 314×12+1314× 32=4 37;
    (3)因为AD=2CD,BD是角平分线,即sin∠BCD=sin∠ABD,
    因为S△BCDS△ABD=12CD⋅ℎ12AD⋅ℎ=12=12BC⋅BDsin∠CBD12AB⋅BDsin∠ABD=BCAB,
    所以c=2a,
    由正弦定理可知asinA=csinC,
    所以asinA=2asin(π3−A),
    所以 32csA−12sinA=2sinA,
    整理可得52sinA= 32csA,
    即sinA= 35csA,
    又因为sin2A+cs2A=1,且csA>0,
    即325cs2A+cs2A=1,
    解得csA=5 714.
    19.证明:(1)连接AB1与A1B,两线交于点O,连接OM,

    在△B1AC中M,O分别为AC,AB1的中点,
    所以OM/​/B1C,又OM⊂平面A1BM,B1C⊄平面A1BM,
    所以B1C/​/平面A1BM;
    (2)因为AA1⊥底面ABC,BM⊂平面ABC,所以AA1⊥BM,
    又M为棱AC的中点,AB=BC,所以BM⊥AC,
    因为AA1∩AC=A,AA1,AC⊂平面ACC1A1,
    所以BM⊥平面ACC1A1,AC1⊂平面ACC1A1,所以BM⊥AC1,
    因为AC=2,所以AM=1,又AA1= 2,
    在Rt△ACC1和Rt△A1AM中,tan∠AC1C=tan∠A1MA= 2,
    所以∠AC1C=∠A1MA,即∠AC1C+∠C1AC=∠A1MA+∠C1AC=90°,
    所以A1M⊥AC1,又BM∩A1M=M,BM,A1M⊂平面A1BM,
    所以AC1⊥平面A1BM;
    解:(3)当点N为BB1的中点,即BNBB1=12时,平面AC1N⊥平面AA1C1C,
    证明如下:设AC1的中点为D,连接DM,DN,

    因为D,M分别为AC1,AC的中点,
    所以DM//CC1且DM=12CC1,又N为BB1的中点,
    所以DM/​/BN且DM=BN,
    所以四边形BNDM为平行四边形,故BM/​/DN,
    由(2)知:BM⊥平面ACC1A1,所以DN⊥平面ACC1A1,
    又DN⊂平面AC1N,所以平面AC1N⊥平面ACC1A1.
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