2025-2026学年福建省厦门市实验中学高一(下)期中数学试卷
展开 这是一份2025-2026学年福建省厦门市实验中学高一(下)期中数学试卷,共8页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1.已知集合A={x|-2<x<1},B={-3,-1,0,1,2,3},则A∩B=( )
A. {-1,0}B. {2,3}C. {-3,-1,0}D. {-1,0,2}
2.已知复数z=2-i,则z•的值为()
A. 5B. C. 3D.
3.函数f(x)=2x+lnx-3的零点位于区间( )
A. (0,1)B. (1,2)C. (2,3)D. (3,4)
4.已知,则=( )
A. B. C. D.
5.已知一个水平放置的△ABC用斜二测画法得到的直观图如图所示,且C′A′=3,C′B′=6,则原平面图形的面积是( )
A. 16B. 18C. D. 36
6.如图所示,点E为△ABC的边AC的中点,F为线段BE上靠近点B的三等分点,则=( )
A.
B.
C.
D.
7.如图,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=1,AA1=,点D是侧棱BB1的中点,则直线C1D与平面ABC所成角的正弦值为( )
A.
B.
C.
D.
8.已知平行四边形ABCD中,AB=4,AD=2,=4,点P在线段CD上(不包含端点),则的取值范围是( )
A. [-1,8)B. (0,8)C. [1,10)D. (0,10)
二、多项选择题:本大题共3小题,共18分。
9.已知不重合的直线m,n,l和平面α,β,则( )
A. 若m∥l,n∥l,则m∥n
B. 若m⊥l,n⊥l,则m⊥n
C. 若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β
D. 若m⊥α,m⊂β,则α⊥β
10.已知复数z:满足(1+i)z=2i,则( )
A. B. z的实部为1
C. z的共轭复数为=-1+iD. 在复平面中对应的点位于第四象限
11.半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.按照以下方式可构造一个半正多面体:如图1,在一个棱长为4的正方体中,B1E1=B1F1=B1G1=a,A1E2=A1F2=A1G2=a,…,a∈(0,4),过E1F1G1三点可做一截面,类似地,可做8个形状完全相同的截面.关于该几何体,下列说法正确的是( )
A. 当a=1时,该几何体是一个半正多面体
B. 若该几何体是由正八边形与正三角形围成的半正多面体,则边长为
C. 若该几何体是由正方形与正三角形围成的半正多面体,则体积为
D. 该几何体可能是由正方形与正六边形围成的半正多面体
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
12.已知i为虚数单位,x,y∈R,若(x-i)i=y-2i,则x+y= .
13.已知向量满足,,夹角为,则在上的投影向量为 .
14.已知正四棱台A1B1C1D1-ABCD的上底面的四个顶点A1,B1,C1,D1都在圆锥SO的侧面上,下底面的四个顶点A,B,C,D都在圆锥SO的底面圆周上,且,则圆锥SO的体积为 .
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)
已知,,.
(1)求的值;
(2)当k为何值时,与垂直?
16.(本小题15分)
如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,所有棱长均为4,D是AB的中点.
(1)求证:BC1∥平面A1DC;
(2)求异面直线A1D与BC1所成角的正弦值.
17.(本小题15分)
△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知a2+c2-b2=3,△ABC的面积为.
(1)求角B的大小;
(2)若sinAsinC=,求△ABC的周长.
18.(本小题17分)
如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是正方形,侧棱PD⊥底面ABCD,PD=DC.
(1)证明:平面PAC⊥平面PBD;
(2)点H在棱PC上,当二面角H-DB-C的余弦值为时,求.
19.(本小题17分)
如图1,由射线PA、PB、PC构成的三面角P-ABC,∠APC=α,∠BPC=β,∠APB=γ,二面角A-PC-B的大小为θ,类比于平面三角形中的余弦定理,我们得到三维空间中的三面角余弦定理:csγ=csαcsβ+sinαsinβcsθ.
(1)如图2,在三棱锥A-BCD中,△ABD为等腰直角三角形,∠BAD=90°,△BCD为等边三角形,∠ABC=90°,求二面角A-BD-C平面角的正弦值;
(2)如图3,在三棱锥A-BCD中,AH⊥平面BCD,AE⊥BD,连接HE,AB=4,∠ABD=45°,∠CBD=60°,∠ABC=90°,BC+BD=6,求三棱锥A-BCD体积的最大值;
(3)当时,请在图1的基础上,试证明三面角余弦定理.
1.【答案】A
2.【答案】A
3.【答案】B
4.【答案】B
5.【答案】B
6.【答案】C
7.【答案】B
8.【答案】A
9.【答案】AD
10.【答案】ABD
11.【答案】BCD
12.【答案】-1
13.【答案】
14.【答案】
15.【答案】-1 -17
16.【答案】(1)证明:连接AC1交A1C于O,
在直三棱柱ABC-A1B1C1中,所有棱长均为4,
因此四边形AA1C1C是正方形,所以O是AC1的中点,而D是AB的中点,
因此有OD∥BC1,而OD⊂平面A1DC,BC1⊄平面A1DC,
所以BC1∥平面A1DC;
(2)解:由(1)可知:OD∥BC1,
因此异面直线A1D与BC1所成角为∠A1DO(或其补角),
因为AA1C1C是正方形,所以,
在直三棱柱ABC-A1B1C1中,所有棱长均为4,
因此四边形BB1C1C是正方形,因此有,
在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱垂直于底面,因此也就垂直底面中任何直线,
因此有,
由余弦定理可知:,
因此.
17.【答案】;
.
18.【答案】证明:(1)连结AC,
∵底面ABCD是正方形,
∴AC⊥BD
又∵侧棱PD⊥底面ABCD,AC⊂平面ABCD,
∴PD⊥AC.
PD∩BD=D,
∴AC⊥平面PBD,
又∵AC⊂平面PAC,
∴平面PAC⊥平面PBD.
(2)解:过H作HE⊥DC交DC于E,
过E作EF⊥BD于F,连接HF,
在平面PDC中,PD⊥DC,HE⊥DC,
∴EH∥PD,
∴EH⊥平面ABCD,
又BD⊂平面ABCD,∴HE⊥BD,
又∵EF⊥BD,EF∩EH=E,∴BD⊥平面HEF,
又HF⊂平面HEF,∴BD⊥HF,
∴∠EFH为二面角H-DB-C的平面角,
二面角H-DB-C的余弦值为,
故,
=,
故tan∠EFH==,
设CH=λCP,则HE=λPD,CE=λCD,ED=(1-λ)CD.
在Rt△DFE中,∠FDE=45°,∴.
在Rt△HEF中,,∴.
所以,当二面角H-DB-C的余弦值为时,.
19.【答案】解:(1)取BD的中点P,连接PA,PC,如图所示,
则BD⊥PA,BD⊥PC,于是∠APC是二面角A-BD-C的平面角,
设AB=1,则
因为∠ABC=90°,所以,
由余弦定理得,
故.
(2)二面角A-BD-C的平面角的大小为θ,
利用三面角余弦定理得cs90°=cs45°cs60°+sin45°sin60°csθ,
计算得,
于是,
由于AB=4,则,
,
即当BC=BD=3时,三棱锥A-BCD体积的最大值为3.
(3)证明:如图过射线PC上一点Q在面PAC作QM⊥PC交PA于点M,
在面PBC内作QN⊥PC交PB于点N,连接MN,
则∠MQN是二面角A-PC-B的平面角,
在△MNP中,由余弦定理得:MN2=MP2+NP2-2MPNP,
在△MNQ中,由余弦定理得:MN2=MQ2+NQ2-2MQNQ,
两式相减得:MP2-MQ2+NP2-NQ2-2MPNP+2MQNQ=0,
则2MPNP=2PQ2+2MQNQ,
两边同除以2MP•NP,得:
,
从而得证.
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