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    2024-2025学年浙江省台州市书生中学高二(上)月考数学试卷(含答案)

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    2024-2025学年浙江省台州市书生中学高二(上)月考数学试卷(含答案)

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    这是一份2024-2025学年浙江省台州市书生中学高二(上)月考数学试卷(含答案),共10页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    1.已知点A(2,−3),B(−3,−2)直线l过点P(1,1),且与线段AB相交,则直线l的斜率k的取值范围是( )
    A. (−∞,−4]∪[34,+∞)B. (−∞,−14]∪[34,+∞)
    C. [−4,34]D. [34,4]
    2.O为空间任意一点,若AP=−14OA+18OB+tOC,若A,B,C,P四点共面,则t=( )
    A. 1B. 12C. 18D. 14
    3.过点A(1,4)的直线在两坐标轴上的截距之和为零,则该直线方程为( )
    A. x−y+3=0B. x+y−5=0
    C. 4x−y=0或x+y−5=0D. 4x−y=0或x−y+3=0
    4.设直线l:x+y−1=0,一束光线从原点O出发沿射线y=kx(x≥0)向直线l射出,经l反射后与x轴交于点M,再次经x轴反射后与y轴交于点N.若|MN|= 136,则k的值为( )
    A. 32B. 23C. 12D. 2
    二、填空题:本题共1小题,每小题5分,共5分。
    5.已知m:(a−1)x+(2a+3)y−a+6=0,当坐标原点O到直线m的距离最大值时,a= ______.
    三、解答题:本题共8小题,共96分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    6.(本小题12分)
    如图,在平行六面体ABCD−A′B′C′D′中,AB=4,AD=3,AA′=5,∠BAD=∠BAA′=∠DAA′=60°,且点F为BC′与B′C的交点,点E在线段AC′上,且AE=2EC′.
    (1)求AC′的长;
    (2)设EF=xAB+yAD+zAA′,求x,y,z的值.
    (3)BD与AC′所成角的余弦值.
    7.(本小题12分)
    已知直线l的斜率为3,纵截距为−1.
    (1)求点(2,4)关于直线l的对称点坐标;
    (2)求与直线l平行且距离为 10的直线方程.
    8.(本小题12分)
    在菱形ABCD中,对角线BD与x轴平行,D(−3,1),A(−1,0),点E是线段AB的中点.
    (1)求点B的坐标;
    (2)求过点A且与直线DE垂直的直线.
    9.(本小题12分)
    如图,两个等腰直角△PAC和△ABC,AC=BC,PA=PC,平面PAC⊥平面ABC,M为斜边AB的中点.
    (1)求证:AC⊥PM;
    (2)求二面角P−CM−B的余弦值.
    10.(本小题12分)
    (1)已知直线l1:ax−2y=2a−4,l2:2x+a2y=2a2+4,当00),所以3a+2b=1.
    由基本不等式可得3a+2b≥2 3a⋅2b,当且仅当3a=2b,即a=6,b=4时等号成立,
    所以ab≥24.
    所以△ABO的面积S=12ab≥12×24=12,
    即△ABO的面积的最小值为12,此时直线l的方程为x6+y4=1,即2x+3y−12=0.
    所以△ABO面积的最小值为12,此时直线l的方程为2x+3y−12=0.
    11.解:(Ⅰ)设圆M的方程为(x−a)2+(y−b)2=r2,
    则( 3−a)2+(1−b)2=r2(0−a)2+(4−b)2=r2(−2−a)2+(2−b)2=r2,解得a=0b=2r2=4,
    所以圆M的标准方程为x2+(y−2)2=4;
    (Ⅱ)设直线l1的方程为y=kx+1,即kx−y+1=0,
    则圆心(0,2)到直线l1的距离d1=|−2+1| k2+1=1 k2+1,
    所以|PQ|=2 4−1k2+1=2 4k2+3k2+1,
    (i)若k=0,则直线l2斜率不存在,
    则|PQ|=2 3,|EF|=4,
    则S=12|EF|⋅|PQ|=4 3,
    若k≠0,则直线l2得方程为y=−1kx+1,即x+ky−k=0,
    则圆心(0,2)到直线l1的距离d2=k k2+1,
    所以|EF|=2 4−k2k2+1=2 3k2+4k2+1,
    则S=12|EF|⋅|PQ|=2 (4k2+3)(3k2+4)(k2+1)2=2 12(k2+1)2+k2(k2+1)2
    =2 12+k2(k2+1)2=2 12+1k2+1k2+2≤2 12+12 k2⋅1k2+2=7,
    当且仅当k2=1k2,即k=±1时,取等号,
    综上所述,因为7= 49>4 3,
    所以S的最大值为7;
    (ii)设P(x1,y1),Q(x2,y2),
    联立x2+(y−2)2=4y=kx+1,消y得(k2+1)x2−2kx−3=0,
    则x1+x2=2kk2+1,x1x2=−3k2+1,
    直线OP的方程为y=y1x1x,
    直线BQ的方程为y=y2−4x2x+4,
    联立y=y1x1xy=y2−4x2x+4,解得x=4x1x23x1+x2,
    则y=y1x1⋅4x1x23x1+x2=4y1x23x1+x2=4(kx1+1)x23x1+x2=4kx1x2+4x23x1+x2=−6x1−2x23x1+x2=−2,
    所以N(4x1x23x1+x2,−2),
    所以点N在定直线y=−2上.
    12.解:(1)如图,取DC中点为O,AB中点为G,连接OG,
    由题设可知,OP⊥平面ABCD,
    故以点O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,

    则O(0,0,0),P(0,0, 3),A(2 2,−1,0),
    B(2 2,1,0),M( 2,1,0),
    设平面AMP的一个法向量为n=(x,y,z),
    PA=(2 2,−1,− 3),PM=( 2,1,− 3),
    则由PA⋅n=0PM⋅n=0,可得2 2x−y− 3z=0 2x+y− 3z=0,
    令y=1,可得x= 2,y= 3,
    故平面AMP的一个法向量为n=( 2,1, 3),
    记直线PB与平面AMP所成角为α,PB=(2 2,1,− 3),
    所以sinα=|cs〈PB,n〉|=|PB⋅n|PB||n||=2 12× 6= 26,
    故直线PB与平面AMP所成角的正弦值为 26;
    (2)如图,平面PCD⊥平面ABCD,四边形ABCD是矩形,

    因为四边形ABCD是矩形,所以BC⊥CD,AD⊥CD,
    又平面PCD∩平面ABCD=CD,BC,AD⊂平面ABCD,
    所以AD⊥平面PCD,BC⊥平面PCD,
    故AD⊥PD,BC⊥PC,
    在直角△PCM中,PC=2,CM= 2,则PM= 6,
    在直角△ABM中,AB=2,BM= 2,则AM= 6,
    在直角△PDA中,PD=2,AD=2 2,则PA=2 3,
    则有PM2+AM2=PA2,即AM⊥PM;
    同理可求得AO=3,MO= 3,
    设点D到平面AMP的距离为ℎ,
    由VP−ADM=VD−PAM⇒13⋅S△ADM⋅PO=13⋅S△PAM⋅ℎ,
    所以12×2 2×2× 3=12× 6× 6⋅ℎ,解得ℎ=2 63,
    所以点D到平面AMP的距离为2 63.
    13.(1)证明:如图,作AC的中点M,连接DM,BM,
    在等腰梯形ACC1A1中,D,M为A1C1,AC的中点,
    ∴AC⊥DM,
    在正△ABC中,M为AC的中点,
    ∴AC⊥BM,
    ∵AC⊥DM,AC⊥BM,DM∩BM=M,DM,BM⊂平面BDM,
    ∴AC⊥平面BDM,
    又BD⊂平面BDM,∴AC⊥BD.
    (2)解:∵AC⊥平面BDM,
    在平面BDM内作Mz⊥BM,以M为坐标原点,以MA,MB,Mz,分别为x,y,z,轴正向,如图建立空间直角坐标系,
    ∵DM⊥AC,BM⊥AC,∴∠DMB为二面角A1−AC−B的平面角,即∠DMB=θ,A(1,0,0),B(0, 3,0),C(−1,0,0),D(0, 32csθ, 32sinθ),C1(−12, 32csθ, 32sinθ),A1(12, 32csθ, 32sinθ),
    设平面BB1C1C的法向量为n=(x,y,z),CB=(1, 3,0),CC1=(12, 32csθ, 32sinθ),
    则有,
    又AA1=(−12, 32csθ, 32sinθ),
    ∴sinα=|cs|= 3 4+1−2csθ+cs2θsin2θ= 3 3+21+csθ,
    ∵θ∈[π3,2π3],∴csθ∈[−12,12],
    ∴sinα∈[ 217,3 1313].

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