广东省深圳外国语学校2025_2026学年高一下学期期中考试数学试题 [含答案]
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这是一份广东省深圳外国语学校2025_2026学年高一下学期期中考试数学试题 [含答案],共21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.已知复数,则( )
A.4B.C.D.
2.已知向量,,若,则( )
A.B.C.D.
3.已知、、是三条不重合的直线,、、是三个不重合的平面,则下列结论正确的是( )
A.若,,则B.若,,则
C.若,,,则D.若,,则
4.如图,在三棱柱中,侧棱底面,是正三角形,E是BC的中点,则下列叙述正确的是( )
A.与是异面直线B.平面
C.D.平面
5.已知圆台的上、下底面半径分别为2和4,且母线与下底面所成的角的正切值为2,则该圆台的表面积和体积为( )
A.,B.,C.,D.,
6.在某次数学探究活动中,小明先将一副三角板按照图1的方式进行拼接,然后他又将三角板折起,使得二面角为直二面角,得图2所示四面体.小明对四面体中的直线、平面的位置关系作出了如下的判断:①平面;②平面;③平面平面;④平面平面.其中判断正确的个数是( )
A.1B.2
C.3D.4
7.记半径为R的球体的表面积和体积分别为和,记某底面半径为R的圆锥的表面积和体积分别为和,若,则( )
A.B.C.D.
8.已知中,是边上靠近B的三等分点,Q为的中点,过点O的直线分别交直线,于不同的两点M,N,设,,其中,,则下列结论不正确的是( )
A.B.
C.D.的最小值为
二、多选题
9.已知复数(为虚数单位),则下列说法正确的是( )
A.
B.复数的虚部为
C.若对应的向量为,对应的向量为,则向量对应的复数为
D.若复数是关于的方程的一个根,则
10.如图,在正方体中,M是BD的中点,N是线段上一动点,则下列说法正确的有( )
A.三棱锥的体积随着点N的位置的改变而随之变化.
B.无论点N在何处,始终有平面成立.
C.直线MN与平面ABCD所成角的正切值的取值范围为.
D.平面BDN截得正方体的截面可能是三角形或四边形.
11.已知点是内及边界上的一点,则以下说法正确的有( )
A.若,则动点的轨迹一定通过的垂心.
B.若是的外心,且,则
C.若O为的内心,,则.
D.若,,分别为,,的中点,且,,则的最大值为.
三、填空题
12.如图:已知菱形,用斜二测画法作出菱形的直观图,即四边形,则四边形的面积为______.
13.已知角满足,则________.
14.在中,,,则实数的最小值为____________.
四、解答题
15.在中,角的对边分别为.已知,,.
(1)求角A和边c的值;
(2)求的值.
16.已知直三棱柱满足,,点,分别为,的中点.
(1)求证: 平面;
(2)求证:平面.
(3)求三棱锥的体积.
17.已知函数()在一个周期内的图象如图所示,A为图象的最高点,B、C、D为图象与x轴的交点,且为等腰直角三角形.
(1)求的解析式,及为偶函数时的最小正实数m;
(2)求的值.
18.如图,在四棱锥中,平面,底面为梯形,,平面平面,且,.
(1)若平面与平交于直线,求证:;
(2)求与所成的角;
(3)求二面角的余弦值.
19.如图,设、是平面内相交成的两条射线,、分别为、同向的单位向量,定义平面坐标系为仿射坐标系,在仿射坐标系中,若,则记.
(1)在仿射坐标系中,若,求;
(2)在仿射坐标系中,若,,且与的夹角为,求;
(3)如图所示,在仿射坐标系中,、分别在轴、轴正半轴上,,,、分别为、中点,求的最大值.
答案
1.D
【详解】由,得,所以.所以D正确.
2.C
【详解】由得,解得,
所以, .
3.D
【详解】对于A选项,若,,则或,A错;
对于B选项,若,,则或、异面,B错;
对于C选项,若,,,则、平行或相交(不一定垂直),C错;
对于D选项,若,,由面面垂直的判定定理可知,则,D对.
故选:D.
4.C
【详解】对于A:与都在平面内,不是异面关系,故A错误;
对于B:假设平面成立,则有,
而由题可知,即与不垂直,
因此假设不成立,故与平面不垂直,故B错误;
对于C:由题可知该三棱柱为直三棱柱,故平面,平面,
.
在正三角形中,是的中点,故.
又平面,
平面又平面,
故C正确;
对于D:取的中点,连接,分别是的中点,故
又,.
因此四点共面,平面,
因此与平面不平行.
故D错误.
故选:C.
5.D
【详解】依题意,圆台的上、下底面半径分别为2和4,则,
由题意的正切值为2,
设圆台的高为,即该等腰梯形的高,
则母线,
所以圆台的表面积.
圆台的体积.
6.C
【详解】对于①中,因为二面角为直二面角,可得平面平面,
又因为平面平面,,且平面,
所以平面, 所以①正确;
对于②中,由平面,且平面,可得,
又因为,且,平面,
所以平面,所以②正确;
对于③中,由平面,且平面,所以平面平面,所以③正确;
对于④,中,因为平面,且平面,可得平面平面,
若平面平面,且平面平面,可得平面,
又因为平面,所以,
因为与不垂直,所以矛盾,所以平面和平面不垂直,所以D错误.
故选:C.
7.D
【详解】依题意,,设该圆锥的高为,则,.
由可得,化简得,
故.
8.D
【详解】对于A:根据题意画出图像,则根据已知条件可得
,A正确;
对于B:,由A知.
所以,B正确;
对于C:因为,,,
所以.
因为点共线,所以设.
所以,化简得.
即,又,
所以,两式相加得,即,C正确;
对于D:由C知,所以.
所以D错误.
故选:D
9.ACD
【详解】对于A:因为,故A正确;
对于B:因为,所以的虚部为,故B错误;
对于C:由题意知:对应的复数为,对应的复数为,
则向量,对应的复数为,故C正确;
对于D:因为实系数一元二次方程的复数根是共轭复数,所以另一个根为,
根据韦达定理:,
即,所以;
;
所以,故D正确.
10.BCD
【详解】A选项,在点N的位置移动时,点N到平面的距离为定值,
等于正方体的棱长,且直角面积为定值,
所以三棱锥的体积为定值,不会随着点N的位置的改变而变化,A错误;
B选项,平面ACN即为平面AC ,而正方体中必有平面;得到B正确;
C选项,取的中点,连接,则⊥,过点作⊥于点,
则,故⊥平面,
所以即为直线MN与平面所成角,设大小为,
设正方体的棱长为2,则,
设,,
若,则,
由勾股定理得,
则,
当时,取得最大值,最大值为,
当时,取得最小值,最小值为1,故,
若,此时平面,此时夹角为0,,
若,则,
由勾股定理得,
则,
显然,,,
此时,
综上,,
直线MN与平面所成角的正切值的取值范围为,C正确;
D选项,当为的中点时,平面截得正方体的截面为正,
当时,延长交于点,连接,
则即为平面BDN截得正方体的截面,
当时,延长交于点,
在平面上,过点作平行于,交于点,连接,
则四边形即为平面BDN截得正方体的截面,
故平面截得正方体的截面可能是三角形或四边形,D正确.
11.BD
【详解】对于A,由正弦定理得,则,
于是,其中为边的中点,
因此点在边的中线所在直线上,
动点的轨迹一定通过的重心,故A错误;
对于B, 由题意得,即,
设 ,两边同平方得,
解得,又因为,所以,
即,可得, 故B正确;
对于C,若为的内心,则,
所以,所以由余弦定理得,故C错误.
对于D,设中点为,由,得点的轨迹是以为直径的圆,
而G为AC的中点,则该圆的圆心为,半径为,
又,于是点在圆上,
因此
,
当且仅当三点共线时取等号,因此的最大值为,故D正确.
12.
【详解】作出直观图如下图所示:
由题意可知,四边形为平行四边形,
且,,
平行四边形的面积.
13.
【详解】,
.
14./
【详解】在中,,可得.
两边平方得:,又.
所以,即.
所以,所以.
由,根据正弦定理可得,所以,
所以,当且仅当时等号成立.
故实数的最小值为.
15.(1),
(2)
【详解】(1)已知,由正弦定理,
得,显然,
得,由,
故;
由(1)知,且,,
由余弦定理,
则,
解得(舍去),
故;
(2)由正弦定理,且,
得,且,则为锐角,
故,故.
16.(1)证明见解析
(2)证明见解析
(3)
【详解】(1)如图,
连接,,
四边形为矩形,为的中点,
与交于点,且为的中点,
又点为的中点,,
又平面,且平面,
平面.
(2)直三棱柱满足,,
又点为的中点,且面,面,
所以,,
又,面,
平面.
(3)由图可知,
,,,
又三棱柱为直三棱柱,且,
.
,,点为的中点,
所以.
由(2)可知平面.
所以点到平面的距离为,
又点为的中点,
所以点到平面的距离为,
.
17.(1),
(2)
【详解】(1)∵,
∴
,
由为等腰直角三角形知,,所以,
得.
因为为偶函数,
所以,得,
所以最小正实数为.
(2)令,则,,即,,
取:,即,所以.
令,且在左侧,则,解得:,故,
且在右侧,周期,所以,即.
所以,
所以.
18.(1)证明见解析
(2)
(3)
【详解】(1)因为,平面,平面,所以平面,
因为平面,平面平面,故.
(2)过点在平面内作,垂足为点,如图所示:
因为平面平面,平面平面,平面,
,故平面,
因为平面,所以,
因为平面,平面,所以,
因为,、平面,所以平面,
因为平面,所以,
因为,故与所成的角为或其补角,
又因为,则为等腰直角三角形,则,
即与所成的角为.
(3)取的中点,连接,
因为,,,故,
所以,四边形为平行四边形,所以,,
由平面,平面,则,
而,平面,于是平面,
又平面,则,过作于,连接,
显然,、平面,因此平面,
而平面,则,即是二面角的平面角,
由,,得,
则,,,
所以二面角的余弦值是.
19.(1)1
(2)
(3)
【详解】(1)由题意可知,、的夹角为,
由平面向量数量积的定义可得,
因为,则,
则,
所以.
(2)由,,得,,
且,
所以,,
则,
,
因为与的夹角为,所以,解得.
又,,所以;
所以
(3)依题意,设、,且,,,
因为为的中点,则
,
因为为中点,同理可得,
所以
,
由题意知,,
则,
在中,依据余弦定理得,所以,
代入上式得,.
在中,由正弦定理得,
设,则,且,
所以,,
,
为锐角,且,
因为,则,
故当时,取最大值,
则.
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