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    四川省内江市第六中学2023-2024学年高二上学期第一次月考数学试题(Word版附解析)

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    四川省内江市第六中学2023-2024学年高二上学期第一次月考数学试题(Word版附解析)

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    这是一份四川省内江市第六中学2023-2024学年高二上学期第一次月考数学试题(Word版附解析),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。
    考试时间:120分钟 满分:150分
    第Ⅰ卷 选择题(满分60分)
    一、单选题(每题5分,共40分)
    1. 直线的倾斜角为( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】根据直线斜率和倾斜角关系可直接求得结果.
    【详解】直线的斜率不存在,直线的倾斜角为.
    故选:D.
    2. 下列说法错误的是( )
    A. 球体是旋转体
    B. 圆柱的母线平行于轴
    C. 斜棱柱的侧面中没有矩形
    D. 用平行于正棱锥底面的平面截正棱锥所得的棱台叫做正棱台
    【答案】C
    【解析】
    【分析】利用球体的定义判断A;利用圆柱的结构特征判断B;举例说明判断C;利用正棱台的定义判断D.
    【详解】因球体是半圆面绕其直径所在的直线旋转一周所得几何体,即球体是旋转体,A正确;
    由圆柱的结构特征知,圆柱的母线平行于轴,B正确;
    如图,斜平行六面体中,若平面,
    因平面,则,侧面四边形是矩形,C不正确;

    由正棱台的定义知,D正确.
    故选:C
    3. 如图,的斜二测直观图为等腰,其中,则原的面积为( )
    A. 2B. 4C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】首先算出直观图面积,再根据平面图形与直观图面积比为求解即可.
    【详解】因为等腰是一平面图形的直观图,直角边,
    所以直角三角形的面积是.
    又因为平面图形与直观图面积比为,
    所以原平面图形的面积是.
    故选:D
    4. 若表示两条不同的直线, 表示两个不同的平面,则下列命题正确的是( )
    A. 若,则
    B. 若,则
    C. 若,则
    D. 若,则
    【答案】A
    【解析】
    【分析】
    根据线面垂直的性质可判断A正确;由可得与平行、相交或异面,可判断B;由可得或,可判断C;由时与不一定平行可判断D.
    【详解】对于A,根据线面垂直的性质可得若,则,故A正确;
    对于B,若,则与平行、相交或异面,故B错误;
    对于C,若,则或,故C正确;
    对于D,若,如果与相交,则,若,则与不一定平行,故D错误.
    故选:A.
    5. 已知直线恒过定点,点也在直线上,其中,均为正数,则的最小值为( )
    A. 2B. 4C. 8D. 6
    【答案】B
    【解析】
    【分析】先将直线方程变形得到定点的坐标,根据点在直线上确定出所满足的关系,最后根据“”的妙用求解出的最小值.
    【详解】已知直线整理得:,
    直线恒过定点,即
    点也在直线上,
    所以,整理得:,
    由于,均为正数,则,
    取等号时,即,
    故选:B.
    【点睛】方法点睛:已知,求的最小值的方法:
    将变形为,将其展开可得,然后利用基本不等式可求最小值,即,取等号时.
    6. 正四棱台上、下底面边长分别为,,侧棱长,则棱台的侧面积为( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】由棱台的性质和勾股定理求得棱台的斜高,再由棱台的侧面积公式,计算可得所求值.
    【详解】解:设,,,可得正四棱台的斜高为,
    所以棱台侧面积为.
    故选:.
    7. 已知各顶点都在球面上的正四棱锥的高度为, 锥体体积为6,则该球的表面积为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】先求得正四棱锥的高,然后利用勾股定理求得球的半径,进而求得球的表面积.
    【详解】设正四棱锥底面边长为,则,
    底面正方形的对角线长为,
    设球的半径为,则,
    解得,则球的表面积为.
    故选:B
    8. 如图,在正方体中,分别是的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )

    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】连接、、、,即可得到,从而得到或其补角为异面直线与所成的角,利用余弦定理求出,即可得解.
    【详解】令,连接、、、,
    因为、为、的中点,易知且,所以四边形为平行四边形,
    所以,所以或其补角为异面直线与所成的角,
    在中,,,,
    所以,
    所以异面直线与所成角的余弦值为.

    故选:B
    二、多选题(每题5分,共20分)
    9. 已知直线,则下列结论正确的是( )
    A. 若,则B. 若,则或
    C. 若,则D. 若,则
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】根据两直线平行列出方程,求出或,经检验,不合要求;
    再根据两直线垂直列出方程,求出.
    【详解】令,解得:或.当时,与重合;当时,.A正确,B错误.
    若,则,解得,C正确,D错误.
    故选:AC
    10. 等腰直角三角形直角边长为1 ,现将该三角形绕其某一边旋转一周 ,则所形成的几何体的表面积可以为( )
    A. B. C. D.
    【答案】AB
    【解析】
    【分析】
    分2种情况,一种是绕直角边,一种是绕斜边,分别求形成几何体的表面积.
    【详解】如果是绕直角边旋转,形成圆锥,圆锥底面半径为1,高为1,母线就是直角三角形的斜边,
    所以所形成的几何体的表面积是.
    如果绕斜边旋转,形成是上下两个圆锥,圆锥的半径是直角三角形斜边的高,两个圆锥的母线都是直角三角形的直角边,母线长是1,
    所以写成的几何体的表面积.
    综上可知形成几何体的表面积是或.
    故选:AB
    【点睛】本题考查旋转体的表面积,意在考查空间想象能力和计算能力,属于基础题型.
    11. 如图,在边长为2的正方形中,点是的中点,点是的中点,点是上的动点.将分别沿折起,使两点重合于,连接.下列说法正确的是( )
    A. PD
    B. 若把沿着继续折起,与恰好重合
    C. 无论在哪里,不可能与平面平行
    D. 三棱锥的外接球表面积为
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】A选项,线面垂直得到线线垂直;B选项,利用边长相等,得到与恰好重合;C选项,找到M点使得∥平面,D选项,求出外接球半径,进而得到三棱锥的外接球表面积.
    【详解】连接BD,与EF相交于G,连接PG,因为正方形中,点是的中点,点是的中点,所以BE=BF,△ADE≌△CDF,故DE=DF,所以BD是EF的垂直平分线,所以G是EF的中点,因为PE=PF,所以PG⊥EF,因为,所以EF⊥平面PBG,因为平面PBG,所以,A正确;
    因为,故把沿着继续折起,与恰好重合;B正确;连接AC交BD于点O,则BO=DO,因为是的中点,点是的中点,所以∥AC,且,当位于靠近P的三等分点时,,可得:∥PB,因为PB平面MEF,MG平面MEF,可得:∥平面,故C错误;
    由,,由余弦定理得:,所以,设△DEF的外接圆半径为,由正弦定理得:,如图,,过点P作PH⊥BD于点H,则PH⊥平面DEF,又因为PE=PF=1,EF=,所以PE⊥PF,且PG=,设HG=m,则HD=,由勾股定理得:,即,解得:,所以,所以,设球心为I,则IQ⊥底面BFDE,过I作IN⊥PH于点N,连接ID,则,设,则,设外接球半径为r,则ID=IP=r,即,解得:,所以,三棱锥的外接球表面积为,D选项正确.
    故选:ABD
    【点睛】三棱锥外接球题目,要先找到球心在其中一个平面三角形的投影,然后利用正弦定理或其他知识求出这个三角形的外接圆半径,找到顶点在次三角形上的投影,利用勾股定理列出方程,求出外接球半径,进而求出外接球的表面积或体积.
    12. 如图,在四棱锥中,底面为正方形,底面,,、分别为线段、的中点,为线段上的动点(不含端点P),则下列说法正确的是( )
    A. 对任意点,则有、、、四点共面
    B. 存在点,使得、、、四点共面
    C. 对任意点,则有平面
    D. 存在点,使得平面
    【答案】BD
    【解析】
    【分析】以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,利用空间向量法可判断各选项的正误.
    【详解】因为底面,四边形为正方形,
    以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,
    设,则、、、、、、,
    设,其中,则,
    ,,设,
    则,解得,故存在点,使得、、、四点共面,B对;
    ,,,
    设,所以,,解得,不合乎题意,A错;
    ,,
    若平面,平面,则,解得,C错;
    设平面的法向量为,,,
    则,取,则,

    若平面,则,解得,
    故当点与点重合时,平面,D对.
    故选:BD.
    第Ⅱ卷 非选择题(满分90分)
    三、填空题(每题5分,共20分)
    13. 经过两点的直线的一个方向向量为,则__________.
    【答案】5
    【解析】
    【分析】根据直线方向向量即可计算.
    【详解】由条件可知,,解得.
    故答案为:5.
    14. 如图所示,平面平面,,,,则__________.
    【答案】3
    【解析】
    【分析】
    利用平面平面,得到,从而得到线段长的比例,即可得解.
    【详解】平面,平面
    由平面平面,可得
    由平面几何知识知,
    又,,,
    所以,解得
    故答案为:3
    【点睛】本题考查了面面平行的性质定理,在运用面面平行的性质定理时,一定要先找到与两平行平面都相交的第三个平面,进而得到两交线平行,考查学生的逻辑推理与运算能力,属于基础题.
    15. 经过点A(1,1)且在两条坐标轴上的截距相等的直线方程是________.
    【答案】或
    【解析】
    【分析】在坐标轴上截距相同可设直线截距式方程,将点A(1,1)代入直线方程即可.
    【详解】(1)当直线的截距不为0时即不经过原点,
    设直线方程是:
    因为直线过点 A(1,1)
    所以
    解得a=2
    即直线方程是
    (2)当直线经过原点时方程为:
    综上所述直线方程为:或
    【点睛】本题考查利用直线截距式方程求解直线问题,利用直线截距式方程求解的关键是:截距式方程没有把平面内的所有制直线都包含在内,将经过原点的直线和平行于坐标轴的直线遗漏了,因此需要将这两类直线单独计算,以防遗漏.
    16. 如图,在棱长为的正方体中,为的中点,为上任意一点,为上任意两点,且的长为定值,则以下四个值中为定值的编号是_________.
    ①点到平面的距离;
    ②三棱锥的体积;
    ③直线与平面所成的角;
    ④二面角的大小.
    【答案】①②④
    【解析】
    【分析】由为上任意一点,知平面是确定,从而判断①,由棱锥体积公式和三角形面积公式可判断②,利用线面角的概念结合条件可判断③,由题可知两个半平面是确定的可判断④.
    【详解】①中,∵平面就是平面,是确定平面,因此点到平面的距离为定值;
    ②中,∵的面积是定值(∵EF定长,Q到EF的距离就是Q到CD的距离也为定长,即底和高都是定值),
    又P到平面QEF的距离也是定值,
    ∴三棱锥的高也是定值,于是体积固定,
    ∴三棱锥的体积是定值;
    ③中,平面即平面,而在直线上,,
    因此与平面平行,到平面的距离为定值,但运动时,的长度在变化,
    因此直线与平面所成的角也在变化,即直线PQ与平面PEF所成的角不是定值;
    ④中,平面也就是平面,又平面即为平面,∴二面角的大小为定值.
    故答案为:①②④.
    四、解答题(共6小题,共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)
    17. 已知直线经过点,倾斜角是,直线.求:
    (1)直线的一般式方程.
    (2)直线与直线的交点坐标.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)由倾斜角得到直线斜率,先求出直线点斜式方程,再化为一般式方程.
    (2)两直线方程联立方程组,求交点坐标.
    【小问1详解】
    由题意得:直线的斜率,
    又直线经过点,所以直线的方程为,
    化为一般式方程为:;
    【小问2详解】
    由题意,两直线联立方程组,解得,
    所以直线与直线的交点坐标为
    18. 如图,在直三棱柱中,,,,是线段上的动点.
    (1)当是的中点时,证明:平面;
    (2)若,证明:平面平面.
    【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.
    【解析】
    【分析】(1)连接,交于,连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;
    (2)先由线面垂直的判定定理,证明平面,进而可得面面垂直.
    【详解】(1)证明:如图,连接,交于,连接,则是的中点,
    ∵是的中点,
    ∴,
    又平面,平面,
    ∴平面.
    (2)证明:∵平面,平面,
    ∴,
    又,,平面,
    ∴平面,
    又平面,
    ∴平面平面.
    【点睛】本题主要考查证明线面平行,证明面面垂直,熟记判定定理即可,属于常考题型.
    19. 已知直线l经过点,且与直线x+y=0垂直.
    (1)求直线l的方程;
    (2)若直线m与直线l平行且点P到直线m的距离为,求直线m的方程.
    【答案】(1)
    (2)或.
    【解析】
    【分析】(1)根据直线垂直的性质设出直线的方程为,将点代入即可求解;
    (2)设直线的方程为,利用点到直线的距离公式即可求解.
    【小问1详解】
    设直线的方程为,
    因为直线l经过点,所以,解得:,
    所以直线的方程为.
    【小问2详解】
    结合(1)设直线的方程为,
    因为点到直线m的距离为,由点到直线的距离公式可得:
    ,解得:或,
    直线的方程为:或.
    故答案为:或.
    20. 长方体中,,.
    (1)求证:平面平面;
    (2)求点C到平面的距离.
    【答案】(1)证明见解析;
    (2).
    【解析】
    【分析】(1)先证明平面,平面,进而通过面面平行的判定定理证明问题;
    (2)利用“等体积法”即可求得答案.
    【小问1详解】
    因为,,所以四边形为平行四边形,所以.
    因为平面,平面,所以平面.
    连接,因为,,所以四边形为平行四边形,所以,因为平面,平面,所以平面.又因为平面,平面,,所以平面平面.
    【小问2详解】
    因为平面BCD,,,,
    所以,又,因为,所以C到平面距离,即C到平面的距离为.
    21. 如图,是⊙O的直径,垂直于⊙O所在的平面,是圆周上不同于的一动点.

    (1)证明:是直角三角形;
    (2)若,求直线与平面所成角的正弦值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)由圆的性质可得,再由平面,则,然后由面面垂直的判定可得平面,从而可得,进而可证得结论;
    (2)过作于,可证得是直线与平面所成的角,在中求解即可.
    【小问1详解】
    证明:∵是⊙O的直径,是圆周上不同于的一动点,∴,
    ∵平面,平面,∴.
    又,平面,
    ∴平面,
    又平面,∴,∴是直角三角形.
    【小问2详解】
    解:过作于,

    ∵平面,平面,∴,
    又,平面,∴平面,
    ∴是直线与平面所成的角,
    在中,,
    在中,,
    故直线与平面所成角的正弦值为.
    22. 如图,在直角梯形中,,,,为的中点,沿将折起,使得点到点的位置,且,为的中点,是上的动点(与点,不重合).
    (1)证明:平面平面;
    (2)是否存在点,使得二面角的正切值为?若存在,确定点位置;若不存在,请说明理由.
    【答案】(1)见解析 (2)存在,为的中点,
    【解析】
    【分析】(1)由已知可得平面,则,则有平面,所以,而,所以平面,再由面面垂直的判定定理可证得结论,
    (2)假设存在点满足题意,过作于,过作于,连接,可证得为二面角的平面角,不妨设,则,则由∽,可得,再由可求出的值,从而可确定出点的位置
    【小问1详解】
    证明:因为,
    所以平面,
    因为平面,
    所以,
    因为,
    所以平面,
    因为平面,
    所以,
    因为,所以,
    因为,
    所以平面,
    因为平面,
    所以平面平面,
    【小问2详解】
    假设存在点满足题意,如图,过作于,
    因为,所以∥,
    由(1)知平面,所以平面,
    因为平面,所以,
    过作于,连接,
    因为,所以平面,
    因为平面,所以,
    所以为二面角的平面角,
    不妨设,则,
    在中,设,
    因为∽,
    所以,
    所以,得,
    所以,解得,
    即此时为的中点,
    综上,存在点,使得二面角的正切值为,此时为的中点,
    【点睛】关键点点睛:此题考查面面垂直的判定,考查二面角的求法,解题的关键是通过过作于,过作于,连接,结合已知条件证明出为二面角的平面角,再根据题意求解,考查数形结合的思想,属于较难题

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