高一下学期期中考试数学试卷分析

高一下学期期中考试数学试卷分析
高一下学期期中考试数学试卷分析
试卷结构:巢湖二中、无为一中2014-2015学年度第二学期高一联考数学试卷主要有三大部分组成选择题,填空题和解答题。

其中第一大部分选择题总分值50分,共10小题,每题5分;第二部分填空题25分,共5题每题5分;第三部分解答题总分75分,共6大题.
试卷难易程度:难度较大,试卷总体难度系数0.4左右。

典型错误:
1. 基础知识概念不清。

如选择题第3、4题中对于有几解问题理解不清晰,对等比前n项的和第三公式不熟。

第13题中两点在直线两侧不会得出结论。

2.知识迁移能力不够,对很多性质的运用不能举一反三。

如第7题、12题数列中的周期性以及下标和性质不能转化,第9题很多学生不能把数列与基本不等式练习起来,故得分较低。

3.重难点掌握不透。

本张试卷涉及数列的重难点较多,但是学生在平时的学习中不能理解和掌握。

如对于选择题第8、10、15题中的裂项相消法求和,累积、倒数法求通项都是常规的重点,然而学生考试临场发挥不够好,由于知识掌握不透故做题速度慢,导致最后一题用定义法证等差没有时间写。

4.数形结合能力较差,不等式运算准确率不高
第19题运用图象归为定区间动对称轴题型,分为三种情况求最小值应该不算难,但很多学生不会画图讨论。

对于第11题分母不等于零好多学生未考虑导致错误。

后期教学改进措施:
一、加强学生对于基础知识内容的记忆,特别要在理解的基础上要记住很多数学公式以及结论,加强运算能力的训练。

二、培养学生的知识迁移和举一反三的能力。

结合教材和训练的习题中
问题,要让学生知道针对题目涉及课本哪部分内容,然后知道运用何种性质、知识来解决。

帮助学生积累一些解题技巧
三、课下要多与学生沟通,促使低分段的学生提高学习的积极性,关爱他们,对他们进行心理疏导,告诉他们数学学习只要坚持不懈多归纳、多理解、在此基础上记忆,并通过解题的训练就可达到知识的掌握。

对程度好的学生要求要高一些,需向高分努力。

四不断提高自身的专业素质,提高课堂效率。

课堂教学是教学中的重要环节,学生对数学知识的掌握也主要在课堂上。

必须提高课堂效率,激发学生学习数学的兴趣,提高他们学习的积极性和主动性。

五、基于数学的特点,教师要经常帮助学生进行题型的归纳,对文科学生有时需细化到题中给出什么条件、能得出什么结论都需总结。

当然更重要的是培养学生归纳总结的能力以及驾驭数学的能力。

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2023-2024学年北京市北京第二外国语学院附属中学高一下学期期中考试数学试卷+答案解析

2023-2024学年北京市北京第二外国语学院附属中学高一下学期期中考试数学试卷+答案解析

2023-2024学年北京市北京第二外国语学院附属中学高一下学期期中考试数学试卷一、单选题:本题共10小题,每小题5分,共50分。

在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.已知向量且,则A.B.C.D.2.i 是虚数单位,若复数是纯虚数,则实数a 的值为()A.2B. C.D.3.已知一个圆锥和圆柱的底面半径和高分别相等,若圆锥的轴截面是等边三角形,则这个圆锥和圆柱的侧面积之比为()A.B.C.D.4.已知向量,则“”是“”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件5.在中,角的对边分别为,若,则一定是()A.正三角形B.直角三角形C.等腰或直角三角形D.等腰三角形6.如图,在正方体中,点P 是线段上的动点,下列与BP 始终异面的是()A. B.AC C.D.7.已知两条直线m ,n 和平面,那么下列命题中的真命题是()A.若,,则B.若,,则C.若,,则D.若,,则8.一船以的速度向东航行,船在点A处看到一个灯塔B在北偏东,行驶4h后,船到达点C处,看到这个灯塔在北偏东,这时船与灯塔的距离为()A. B. C. D.9.已知正方形ABCD的边长为1,点P是对角线BD上任意一点,则的取值范围为()A. B. C. D.10.如图,正方体的棱长为1,E、F分别为棱AD、BC的中点,则平面与底面ABCD所成的二面角的余弦值为()A. B. C. D.二、填空题:本题共6小题,每小题5分,共30分。

11.已知向量,满足,,,则与的夹角为__________.12.在中,,则__________13.在中,点D满足,若,则__________14.已知l,m是平面外的两条不同直线.给出下列三个论断:①;②;③以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.15.如图,若正方体的棱长为1,则异面直线AC与所成的角的大小是__________;直线和底面ABCD所成的角的大小是__________.16.如图,正方体的棱长为2,线段上有两个动点E,F,且,给出下列三个结论:①三棱锥与的体积相等;②三棱锥的体积为定值;③三棱锥的高长为三棱锥的高长即点B到平面AEF的距离所有正确结论的序号有__________.三、解答题:本题共5小题,共60分。

高一下学期数学期中试卷及试卷分析

高一下学期数学期中试卷及试卷分析

一. 选择题:1. 下列命题中为真命题的是()A. 三角形的内角必是第一象限角或第二象限角B. 角的终边在x轴上时,角的正弦线、正切线分别变成一个点C. 终边相同的角必相等D. 终边在第二象限的角是钝角2. 角的终边上有一点,则的值()A. B. C. D.3. 已知α是三角形的一个内角,且,则这个三角形的形状是()A. 锐角三角形B. 钝角三角形C. 直角三角形D. 不能确定4. 的值是()A. B. C. D.5. 若,以下不等式成立的是()A. cos<sin<tanB. sin<cos<tanC. cos<tan<sinD. 上述不等式均不恒成立6. 为了得到函数的图像,只需把函数的图像()A. 向左平移B. 向左平移C. 向右平移D. 向右平移7. 已知,x∈,则x的值是()A. B. C. D.8. 已知,则sin等于()A. B. C. D.9. 函数的周期,那么常数为()A. B. 2 C. D. 410. 函数在一个周期的图象如图所示,求函数解析式()A. B.C. D.11. 的单调递减区间是()A. B.C. D.12. 设是定义域为R,最小正周期为的函数。

若则等于()A. 1B.C. 0D.二. 填空题:13. 函数的值域是__________________________。

14. 若,则_____________。

15. 下列说法①函数为奇函数;②函数关于点(,0)对称;③函数的最小正周期是;④△ABC中,的充要条件是A<B;⑤函数的最小值是-1正确的是(填上你认为正确的所有命题的代号)16. 函数,,则使取得最大值的所有的值。

三. 解答题:17. 求证18. 求函数的定义域19. 已知求的值20. 已知(1)用五点法画出它的一个周期的闭区间上的简图;(2)指出这个函数的周期,振幅,初相;(3)指出这个函数的单调区间。

21. 四边形ABCD是边长为100m的正方形地皮,其中AST是半径为80m的扇形小山,其余部分是平地。

高一数学期中考试质量分析总结

高一数学期中考试质量分析总结

高一数学期中考试质量分析总结高一数学期中考试质量分析总结「篇一」高一数学期中考试按事先约定的计划已圆满地结束了。

从考试的结果看与事前想法基本吻合。

考试前让学生做的一些事情从成绩上看都或多或少有了一定的效果。

现将考前考后的一些东西总结。

(1)考试的内容:本次考试主要考查内容为高中数学必修1全册。

从卷面上看,必修1集合部分占29分,约占总分的18%。

函数概念与基本初等函数I部分104分,约占总分的88%。

函数应用部分17分,占总分约为8.5%。

从分值分布看基本合理。

(2)考试卷面题型分析。

卷面上只有填空和解答两种题型。

第I卷第1小题“设集合M=,则M∩N= ”为集合交集问题,放在此处对于学习能力差的同学较难。

第2题考查补集、子集问题。

第3小题为计算题,根式计算问题。

4,5,6,7为一般性问题应准确性还可以。

第10题为偶函数定义域为,要考虑端点关于原点对称,有不少学生不太熟悉这种形式。

第12题是关于恒成立问题,因为组内集体备课未强调,有的人讲,有的人没有讲,但也有很同学做对。

13题为考前讲过的原题答案为,但是在考场上没有做出来的还是很多。

14题较难考虑画图后比较端点大小,没有讲过这种问题的班级做对的学生很少。

第II卷解答题15题一般性集合问题。

16题一般性二次函数问题,考查奇偶性,图象,单调区间,值域等等。

17题为三角函数问题,学生初学又没有复习深化,大多数人被扣分,对m的讨论不全。

第1小题对第2小题有诱导错误嫌疑。

18题因为没有将分段函数总结在一起扣分,其实扣分也不太合理。

19题,第1小题用定义证明单调性过程比较规范,第2小题有同学用特值法求出m的值但缺少验证奇函数过程。

20题,较难要求学生有较强的思维能力和表达能力。

一般学生只能做第1小题和部分第2小题,第3小题较难又涉及到参数和恒成立问题,全校仅有数人能完整解答出来。

(3)考试成绩分析与反思笔者教两个班,高一(2)班为普通班,入学成绩较低一些,高一(24)班为二类重点班,入学成绩介于高分与低分之间。

高一数学第二学期期中试卷分析

高一数学第二学期期中试卷分析

高一数学第二学期期中试卷分析紫金中学高一数学科组一、命题思路高一这次中段考数学试题,吸收新教材和高中新课标中的新思想、新理念,听取高一数学各任课老师和有关方面意见和建议,制订命题计划,反复讨论形成的.主要测试高一必修2的第一章立体几何初步和第二章平面解析初步的内容.主要考查学生对这两章基础知识、基本定理、基本思维和方法,考查空间想象能力、数形结合的解题能力.试题形式是以高考题型为考题形式,在难度上我们计划在平行班里能有一半的学生及格.每题注意概念理解与实际应用相结合,体现学科特点,倡导理性思维,以空间立体几何的线线垂直和平面解析几何中的线与圆之间的位置关系的题目为最后的压轴题,保持必要的难度,以区分不同思维层次学生的学习水平.平均分预望全年级平行班达到90分及以上.二、试卷分析考试结束,我们收集和翻阅了各班的考试结果,听取了老师对试题的看法,并对试卷解答题部分做了随机抽样统计,数据如下:抽样人数及格率优秀率最高分最低分平均分243 65.7% 26% 148 43 97从以上的分析可以看出这次试卷出的难度和原先估计的比较相近,学生考的也和原先估计的差不多,可以看出这一模块的教学基本达到教学效果,平均每个学生都有90多分的成绩,也就是平均每个学生都及格.三、以后的教学建议加强学生对空间图形的理解,教会学生用代数的方法研究图形的几何性质,体现了数形结合的重要数学思想.因为新教材的编写是今年刚刚结束的,现在所使用的配套练习再编写上存在很多难度很大的题目,不适合刚接觫新知识的学生所用.使学生注重教材里面的习题.另外,新教材的大面积使用和高中新课标的颁布,必然影响命题对某些内容的轻重缓急程度,这是需要认真考虑的.四、对教学的启示1、突出知识结构,扎实打好知识基础数学从本质上说是一个从客观事物中抽象出来的理性思辨系统,它的形成和发展主要运用符号和逻辑系统对抽象模式和结构进行严密演绎和推理,各部分知识紧密联系,构成严格的学科体系.数学知识结构的形成和发展,是一个知识积累、梳理的过程,教学和复习中首先要扎实学好基础知识,并在此基础上,注意各部分知识在各自发展过程中的纵向联系,以及各部分知识之间的横向联系,理清脉络,抓住知识主干,构建知识网络.2、思维过程,努力提高逻辑思维能力和空间想象能力数学基础知识的学习要充分重视知识的形成过程,解数学题要着重研究解题的思维过程,弄清基本数学方法和基本数学思想在解题中的意义和作用,研究运用不同的思维方法解决同一个数学问题的多条途径,注意增减直觉猜想,归纳抽象,逻辑推理,演绎证明,运算求解等理性思维能力.3、增强动手实践意识,重视探究和应用要关注生产实践和社会生活中的数学问题,关心身边的数学问题,不断提高数学的应用意识,学会从实际问题中筛选有用的信息和数据,研究其数量关系或数形关系,建立数学模型,进而解决问题.注意抓住社会现实中运用数学知识加以解决的普遍性问题和社会热点问题,开展讨论、研究,从中提高数学实践能力.4、倡导主动学习,营造自主探索和合作交流的环境学校和教师要为学生营造自主探索和合作交流的空间,善于从教材实际和社会生活中提出问题,开设研究性课程,让学生自主学习、讨论、交流,在解决问题的过程中,激发兴趣,树立信心,培养钻研精神,同时提高数学表达能力和数学交流能力.。

河南省郑州外国语学校2023-2024学年高一下学期期中考试数学试题(解析版)

河南省郑州外国语学校2023-2024学年高一下学期期中考试数学试题(解析版)

郑州外国语学校2023-2024学年高一下期期中试卷数 学(120分钟 150分)一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1. 已知复数(为虚数单位),则在复平面内对应的点位于( )A. 第一象限 B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限【答案】B 【解析】【分析】根据给定条件,利用复数乘法运算求出即可得解.【详解】复数,在复平面内对应的点位于第二象限.故选:B2. 下列说法正确的是( )A. 底面是正多边形的棱锥是正棱锥B. 长方体是平行六面体C. 用一个平面去截圆柱,所得截面一定是圆形或矩形D. 用一个平面去截圆锥,截面与底面之间的部分是圆台【答案】B 【解析】【分析】根据棱柱、棱锥、圆柱和圆锥的定义对选项一一判断即可得出答案.【详解】对于A , 底面是正多边形,侧棱均相等的棱锥是正棱锥,故A 错误;对于B ,平行六面体是各个面都为平行四边形的棱柱,而长方体是各面为矩形的棱柱,所以长方体是平行六面体,故B 正确;对于C ,用一个平面去截圆柱,所得截面可能为椭圆,故C 错误;对于D ,用一个平行于底面的平面截圆锥,底面与截面之间的部分叫做圆台,故D 错误.故选:B .3. 在中,角所对边分别为,若,则( )A.B. 2C. 1或2D. 2的()i 1i z =+i z z 1i z =-+z (1,1)-ABC ,,A B C ,,a b c π1,6a b B ===c =【解析】【分析】由余弦定理即可求.【详解】由余弦定理得,化简得,解出或2.故选:C.4. 已知直线、,平面、,满足且,则“”是“”的( )条件A. 充分非必要 B. 必要非充分条C. 充要D. 既非充分又非必要【答案】A 【解析】【分析】利用空间中的垂直关系和充分条件、必要条件的定义进行判定.【详解】因为,所以,又因为,所以,即“”是“”的充分条件;如图,在长方体中,设面为面、面为面,则,且与面不垂直,即“”不是“”的必要条件;所以“”是“”的充分不必要条件.故选:A.5. 埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为222cos 2a c b B ac +-==2320c c -+=1c =m n αβn αβ= αβ⊥m β⊥m n ⊥n αβ= n β⊂m β⊥m n ⊥m β⊥m n ⊥ABCD αBCEF βm n ⊥m βm β⊥m n ⊥m β⊥m n ⊥A.B.C.D.【答案】C 【解析】【分析】设,利用得到关于的方程,解方程即可得到答案.【详解】如图,设,则,由题意,即,化简得,解得.故选:C.【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.6. 已知直角三角形ABC 中,,AB =2,AC =4,点P 在以A 为圆心且与边BC 相切的圆上,则的最大值为( ),CD a PE b ==212PO CD PE =⋅,a b ,CD a PE b ==PO ==212PO ab =22142a b ab -=24()210b b a a -⋅-=b a =90A ∠=︒PB PC ⋅A.B.C.D.【答案】D 【解析】【分析】建立如图所示的坐标系,根据可求其最大值.【详解】以为原点建系,,,即,故圆的半径为,∴圆,设中点为,,,∴,故选:D.16556525PB PC PD =- A ()()0,2,4,0BC :142x yBC +=240x y +-=r 2216:5A x y +=BC ()2,1D 22221120544PB PC PD BC PD PD =-=-⨯=- max PD AD r =+==()max8156555PB PC =-=7. 在中,内角A ,B ,C 所对的边分别为,,,将该三角形绕AC 边旋转得一个旋转体,则该旋转体体积为()A. B. C. D.【答案】B 【解析】【分析】根据题意利用余弦定理可得,进而可得该旋转体为大圆锥去掉小圆锥,结合圆锥的体积公式运算求解.【详解】因为,即,由余弦定理可得,且,可得,又因为,,即,解得或(舍去),如图,将该三角形绕AC 边旋转得一个旋转体,则该旋转体为大圆锥去掉小圆锥,可得,则,大圆锥的底面半径为3,高为,小圆锥的底面半径为3,所以该旋转体体积为.故选:B.8. 如图,透明塑料制成的长方体容器内灌进一些水,固定容器底面一边于地面上,再将容器倾斜.随着倾斜度的不同,有下面五个命题:①有水的部分始终呈棱柱形;ABC ,,a b c 222bc a b c =--a=b =360︒2π,3A c ==CO AO 222bc a b c =--222b c a bc +-=-2221cos 222b c a bc A bc bc +--===-()0,πA ∈2π3A =a =b =2213c =--2180c -=c =c =-360︒CO AO cos 60sin 603AO AB BO AB =︒==︒=CO CA AO =+=CO 119π3V =⨯⨯=AO 219π3V =⨯=12V V V =-=-=1111ABCD A B C D -BC②没有水的部分始终呈棱柱形;③水面所在四边形的面积为定值;④棱始终与水面所平面平行;⑤当容器倾斜如图3所示时,是定值.其中正确命题的个数为( )A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】C 【解析】【分析】根据棱柱的定义判定①②,利用线面垂直的性质定理可得水面是矩形判定③,利用线面平行的判定定理判断④,利用等体积法判断⑤即可.【详解】根据棱柱的定义:有两个面是相互平行且是全等的多边形,其余没相邻两个面的交线也相互平行,而这些面都是平行四边形可知,由于边固定,所以在倾斜的过程中,始终有,且平面平面,所以在倾斜的过程中有水的部分始终呈棱柱形,同理没有水的部分始终呈棱柱形,①②正确;在倾斜的过程中,,长度不变,不断变化,又因为,所以始终垂直于平面,又平面,所以水面是矩形,所以水面所在四边形的面积不是定值,③说法错误;因为在倾斜的过程中,始终与平行,且水面,水面,所以棱始终与水面所在平面平行,④说法正确;因为水的体积是不变的,正三棱柱的高始终是也不变,所以底面面积也不会变,即是定值,⑤说法正确;综上正确的是:①②④⑤,在EFGH 11A D ·BE BF EFGH BC AD EH FG BC ∥∥∥AEFB DHGC ,EH FG ,EF HG FG BC ∥FG 11ABB A EF ⊆11ABB A EFGH EFGH 11A D FG 11A D ⊄FG ⊆11A D BEF CHG -BC ·BE BF故选:C二、多选题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9. 已知,,则下列结论正确的是( )A B. C. 与的夹角为D. 在【答案】AC 【解析】【分析】已知向量的坐标,证明向量垂直,求向量的模长、夹角、投影等都比较简单,根据公式求解即可.【详解】因为,,所以,则,所以,故A 正确;因为,所以,故B 错误;,所以,故C 正确;在方向上的投影向量是,故D 错误.故选:AC.10. 下列说法正确的是( )A. 若、互为共轭复数,则为实数B. 若为虚数单位,为正整数,则C. 已知是关于的方程的一个根,则D. 复数满足,则的最大值为【答案】ACD 【解析】【分析】利用复数乘法可判断A 选项;利用复数的乘方可判断B 选项;分析可知为方程.的(3,1)a =- (2,1)b =()a b b-⊥ 2a b +=a b4πa b()3,1a =- ()2,1b = ()1,2a b -=-()12(2)10a b b -⋅=⨯+-⨯= ()a b b -⊥2(71)a b +=,|2|a b +==cos ,||||a b a b a b ⋅==⋅<>,[π]a b ∈ <>0,π,4a b = <>a b cos ,a a b = 1z 2z 12z z i n 43i in +=1i +x ()220,ax bx a b ++=∈R 1a b +=-z 1z =1i z --11i ±的两根,利用韦达定理可求出、的值,可判断C 选项的正误;利用复数模的三角不等式可判断D 选项.【详解】对于A 选项,设,则,所以,为实数,A 对;对于B 选项,,B 错;对于C 选项,实系数的一元二次方程虚根成对(互为共轭复数),所以为方程的两根,则,所以,,解得,所以,,C 对;对于D 选项,利用复数模的三角不等式可得,当且仅当时,等号成立,D 对.故选:ACD.11.在三棱锥中,已知,点M ,N 分别是AD ,BC 的中点,则( )A.B. 异面直线AN ,CM所成的角的余弦值是C. 三棱锥D. 三棱锥的外接球的表面积为【答案】ABD 【解析】【分析】将三棱锥补形为长方体,向量法求直线的夹角判断A ,B ;利用体积公式求三棱锥的体积判断C ;确定三棱锥的外接球的半径,求表面积判断D.【详解】三棱锥中,已知,三棱锥补形为长方体,如图所示,()220,ax bx a b ++=∈R a b ()1i ,z a b a b =+∈R 2i z a b =-()()2212i i z z a b a b a b =+-=+433i i i n +==-1i ±()220,ax bx a b ++=∈R 0a ≠()()()()21i 1i 1i 1i ab a ⎧+-=⎪⎪⎨⎪++-=-⎪⎩12a b =⎧⎨=-⎩1a b +=-1i 1i 1z z --≤++=+z =A BCD -3,2AB AC BD CD AD BC ======MNAD ⊥78A BCD -A BCD -11πA BCD -3,2AB AC BD CD AD BC ======AHDG FCEB -则有,解得,以为原点,的方向为轴,轴,轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,点M ,N 分别是AD ,BC 的中点,则有,,,,,,所以,A 选项正确;,,,所以异面直线AN ,CM 所成的角的余弦值是,B 选项正确; 三棱锥,三棱锥,三棱锥,三棱锥,体积都为三棱锥,C 选项错误;222222222949BF BG AB BFBE BC BG BE BD ⎧+==⎪+==⎨⎪+==⎩BF BE BG ===B ,,BF BE BGx y z ())(0,0,0,,,B CAD M N ⎫⎪⎪⎭(0,0,MN = ()AD = 0MN AD ⋅=MN AD ⊥AN ⎛= ⎝ CM ⎛= ⎝ 7cos ,8AN CM AN CM AN CM ⎛⎛++ ⋅-===⋅ 78E BCD -G ABD -F ABC -H ACD -1132⨯=A BCD -4-=的外接球,其表面积为,D 选项正确.故选:ABD.12. 在锐角中,角的对边分别为,且满足,,则下列说法正确的有( )A. 外接圆面积是 B. 面积最大值是C. 周长的取值可以是 D. 内切圆半径的取值范围是【答案】ABD 【解析】【分析】根据,结合正弦定理,可求,结合,可求角.根据三角形外接圆半径满足,可判断A 的真假;结合余弦定理和基本(均值)不等式,可判断B 的真假;利用为锐角三角形,求出角的取值范围,利用正弦定理表示出,可求周长的取值范围,判断C 的真假;根据BC 的结论,结合三角形的面积、三角形周长、三角形内切圆半径之间的关系,判断D 的真假.【详解】由,结合正弦定理,可得:.因为在锐角三角形中,,所以.由,又为锐角,所以.对A :设的外接圆半径为,由,所以,所以外接圆的=A BCD -24π11π⨯=ABC 、、A B C a b c 、、2cos cos )a b C c B =+cos 2)1A B C ++=ABC 4πABC ABC 9ABC 1,1]-2cos cos )a b C c B =+a cos 2)1A B C ++=A 2sin aR A=ABC B b c +)2cos cos a b C c B =+)sin sin cos cos sin a A B C B C =+()B C =+A =sin 0A ≠a =()cos 21A B C ++=⇒()1cos 2B C A +=-⇒22sin A A =⇒sin A =A π3A =ABC R 2sin a R A=⇒24R ==2R =ABC面积为:.故A 正确.对B :由余弦定理(当且仅当时取“”).所以.故B 正确;对C :因为为锐角三角形,所以,,,所以.由正弦定理:,所以,,所以,因为,所以,所以,所以周长的取值范围为.因为,故C 错误;对D :设内切圆半径为,则.又, ,,所以,由.故D 正确.故选:ABD 【点睛】思路点睛:(1)涉及三角形周长或面积的取值范围,可将问题转化为利用基本(均值)不等式求最值或转化为三角函数求值域的问题解决.(2)本题的关键是三角形式锐角三角形,由此确定三角形角的取值范围,是该题的一个关键点.2π4πR =2222cos a b c bc A =+-⇒2212b c bc bc +-=≥b c ==11sin 1222ABC S bc A =£´´=ABC π02B <<π02C <<2π3B C +>ππ62B <<4sin sin sin b c aB C A===4sin b B =4sin c C =()4sin sin b c B C +=+2π4sin sin 3B B ⎡⎤⎛⎫=+-⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦2π4sin sin 3B B ⎡⎤⎛⎫=+- ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦π6B ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭ππ2π,633B ⎛⎫+∈ ⎪⎝⎭πsin 6B ⎤⎛⎫+∈⎥ ⎪⎝⎭⎦(6,b c +∈ABC (6+(96∉+ABC r ()12ABC S a b c r =++△⇒2ABC S r a b c =++△a =()2312b c bc +-=1sin 2ABC S bc A =r ===6b c <+≤11r -<≤三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 圆锥的底面半径为1,其侧面展开图是一个圆心角为的扇形,则此圆锥的母线长为______.【答案】3【解析】【分析】根据圆锥底面圆的半径为1得到侧面展开图扇形的弧长为,然后根据侧面展开图扇形的圆心角为列方程,解方程即可得到圆锥的母线长.【详解】因为圆锥底面圆的半径为1,所以侧面展开图扇形的弧长为,设圆锥的母线长为,因为侧面展开图扇形的圆心角为,所以,解得,所以此圆锥的母线长为3.故答案为:3.14. 已知向量和满足:,,与向量的夹角为______.【答案】【解析】【分析】设向量与向量的夹角为,根据得到,再利用向量的夹角公式计算得到答案.【详解】设向量与向量的夹角为,,故,故,,故.故答案为:15. 四棱锥的底面是边长为1的正方形,如图所示,点是棱上一点,,若且满足平面,则_________23π2π23π2πl 23π23222l ππππ=⨯3l =a b 1a = 2b = 2a b -= ab 2π3abθ()2212a b -=1a b ⋅=-abθ2a b -= ()22224444412a b a a b b a b -=-⋅+=-⋅+= 1a b ⋅=- 11cos 212a b a b θ⋅-===-⨯⋅ []0,πθ∈2π3θ=2π3P ABCD -E PD 35PE PD =PF PC λ=//BF ACE λ=【答案】【解析】【分析】连接BD ,交AC 于点O ,连接OE ,利用中位线性质和线面平行的判定证明平面ACE ,结合平面ACE ,则证明平面平面ACE ,再利用利用面面平行的性质则有,即可得到答案.【详解】如图,连接BD ,交AC 于点O ,连接OE ,由是正方形,得,在线段PE 取点G ,使得,由,得,连接BG ,FG ,则,由平面,平面,得平面,而平面,,平面,因此平面平面,又平面平面,平面平面,则,所以.故答案为:16. 在锐角中,角A ,B ,C 的对边分别为a ,b ,c ,S 为的面积,且,则的取值范围为______.13//BG //BF //BGF //GF EC ABCD BO OD =GE ED =35PE PD =13PG PE =//BG OE OE ⊂ACE BG ⊄ACE //BG ACE //BF ACE BG BF B ⋂=,BG BF ⊂BGF //BGF ACE PCD ACE EC =PCD BGF GF =//GF EC 13PF PG PC PE λ===13ABC ABC ()222S a b c =--22b c bc+【答案】【解析】【分析】利用三角形面积公式与余弦定理,可得,再根据同角关系式可得,然后利用正弦定理与三角恒等变换公式化简可得,结合条件可得取值范围,进而求得的取值范围,令,则,然后由对勾函数的单调性即可求出.【详解】在中,由余弦定理得,且的面积,由,得,化简得,又,,联立得,解得或(舍去),所以,因为为锐角三角形,所以,,所以,所以,所以,所以,设,其中,所以,由对勾函数单调性知在上单调递减,在上单调递增,当时,;当时,;当时,,所以,即的取值范围是.故答案为:.342,15⎡⎫⎪⎢⎣⎭sin 2cos 2A A +=sin A 435tan 5b c C =+tan C b cb tc =221b c t bc t+=+ABC 2222cos a b c bc A =+-ABC 1sin 2S bc A =()222S a b c =--sin 22cos bc A bc bc A =-sin 2cos 2A A +=0,2A π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭22sin cos 1A A +=25sin 4sin 0A A -=4sin 5A =sin 0A =()sin sin sin cos cos sin 43sin sin sin 5tan 5A C bB AC A C c C C C C ++====+ABC 02C π<<2B AC ππ=--<22A C ππ-<<13tan tan 2tan 4C A A π⎛⎫>-== ⎪⎝⎭140,tan 3C ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭35,53b c ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭b t c=35,53t ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭221b c b c t bc c b t +=+=+1y t t =+3,15⎛⎫ ⎪⎝⎭51,3⎛⎫ ⎪⎝⎭1t =2y =35t =3415y =53t =3415y =342,15y ∈⎡⎫⎪⎢⎣⎭22b c bc+342,15⎡⎫⎪⎢⎣⎭342,15⎡⎫⎪⎢⎣⎭【点睛】关键点点睛:本题关键在于利用正弦定理与三角恒等变换公式化简可得,进而可以求解.四、解答题:本题共5小题,共70分.其中第17题12分,第18, 19题每题13分,第20题15分,第21题17分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17. 已知复数,,其中.(1)若,求的值;(2)若是纯虚数,求的值.【答案】(1)2 (2)或.【解析】【分析】(1)利用复数相等几何复数运算即可求出结果;(2)利用纯虚数定义即可求出结果.【小问1详解】∵,,,∴,从而,解得,所以的值为2.【小问2详解】依题意得:,因为是纯虚数,所以,解得或.435tan 5b c C =+()21i z a =+243i z =-R a ∈12i z z =a 12z z a 2a =12a =-()21i z a =+243i z =-12i z z =()22i 12i 34i a a a +=-+=+21324a a ⎧-=⎨=⎩2a =a ()()()()()2222122i 143i 464383i i 43i 2525a a a a a a a z z +-+--++-+===-12z z 2246403830a a a a ⎧--=⎨+-≠⎩2a =12a =-18. (1)已知向量,点,若向量,且的坐标;(2)已知向量,若与夹角为钝角,求的取值范围.【答案】(1)或;(2)且.【解析】【分析】(1)设,根据向量垂直和向量的模得到方程组,解出即可;(2)计算出与坐标形式,根据向量点乘小于0,并结合向量反向共线即可得到答案.【详解】(1)设,则因为向量,所以又,所以解得或,所以的坐标为或(2)因为,所以,因为与夹角为钝角,所以,即,解得又不反向共线,所以,解得综上,且.19. 如图,在三棱柱中,侧棱底面,,为的中点,,.(1)求三棱柱的表面积;()2,1a =()2,1A -AB a ⊥ AB = B ()()2,1,4,3a b ==- 2a b - a b λ+ λ()3,3-()1,19λ>-12λ≠-(),B m n 2a b -a b λ+(),B m n ()2,1AB m n =-+AB a ⊥()()2210m n -++=AB =22(2)(1)5m n -++=33m n =⎧⎨=-⎩11m n =⎧⎨=⎩B ()3,3-()1,1()()2,1,4,3a b ==-()()26,7,24,3a b a b λλλ-=-+=+-2a b -a b λ+()()20a b a b λ-⋅+<()()624730λλ-++-<9λ>-,a b()()63724,0λλλ--≠+<12λ≠-9λ>-12λ≠-111ABC A B C -1AA ⊥ABC AB BC ⊥D AC 12AA AB ==3BC =111ABC A B C -(2)求证:平面.【答案】(1) (2)证明见解析【解析】【分析】(1)分别求三棱柱每个面的面积相加即可;(2)利用线面平行的判定定理证明即可.【小问1详解】因为侧棱底面,所以三棱柱为直三棱柱,所以侧面,,均为矩形.因为,所以底面,均为直角三角形.因为,,所以.所以三棱柱的表面积为.【小问2详解】连接交于点,连接,因为四边形为矩形,所以为的中点.因为为的中点,所以.因为平面,平面,所以平面.20. 已知的内角的对边分别为,且,______(1)求的面积;(2)求角的平分线的长.1AB ∥1BCD 16+1AA ⊥ABC 111ABC A B C -11BCC B 11BAA B 11CAA C AB BC ⊥ABC 111A B C 12AA AB ==3BC=AC ===111ABC A B C -()(11122322231622AB BC AC AA AB BC ++⋅+⨯⋅=++⨯+⨯⨯⨯=+1B C 1BC O OD 11BCC B O 1B C D AC 1OD AB ∥1AB ⊄1BC D OD ⊂1BC D 1AB ∥1BC D ABC ,,A B C ,,a b c 7,3a b ==ABC S A AD在①;②;③.这三个条件中任选一个,补充在上面问题的横线中,并作答.【答案】(1(2)【解析】【分析】(1)选①:根据,求得角C ,再利用三角形面积公式求解;选②:利用正弦定理得到,化简求得边c ,再利用余弦定理求得角A ,再利用三角形面积公式求解;选③:根据,根据二倍角公式求得角A ,再利用余弦定理求得边c ,再利用三角形面积公式求解;(2)选①:先利用余弦定理求得边c 和角A ,再由解;选②:由(1)得到结论利用1)得到结论利用【小问1详解】解:选①:因为,所以,又,所以,所以,所以选②:因为,所以由正弦定理可得,所以,即,由正弦定理可得,所以,332AC CB ⋅=- 12cos 72cos 13A B -=-2sin 2A A =158332AC CB ⋅=- 12cos 7sin 2cos 13sin A a AB b B-===-2sin 2A A =11sin sin 2222ABC A A S b AD c AD =⋅⋅+⋅⋅=11sin sin 2222ABC A A S b AD c AD =⋅⋅+⋅⋅=11sin sin 2222ABC A A S b AD c AD =⋅⋅+⋅⋅=332AC CB ⋅=- ()33cos 2ab C π-=-7,3a b ==11cos 14C =sin C =1sin 2ABC S ab C ==7,3a b ==12cos 7sin 2cos 13sin A a AB b B-===-sin 2sin cos 2sin cos sin -=-B B A A B A sin sin 2sin cos 2sin cos 2sin +=+=A B B A A B C 2a b c +=5c =由余弦定理可得,,由,所以,所以选③:因为,所以,由,所以,由余弦定理可得,,所以,所以【小问2详解】选①:由余弦定理可得,,所以.所以,由,所以,因为所以.选②:由(1)知:,,所以解得.选③:由(1)知:,,2221cos 22b c a A bc +-==-()0,A π∈23A π=1sin 2ABC S bc A ==2sin 2AA =22sin cos 222A A A =()0,,cos 02A A π∈>2tan 23A A π==2221cos 22b c a A bc +-==-5c =1sin 2ABC S bc A ==2222cos 25c b a ab C =+-=5c =2221cos 22b c a A bc +-==-()0,A π∈23A π=11sin sin 2222ABC A A S b AD c AD =⋅⋅+⋅⋅=158AD =3,5b c ==23A π=11sin sin 2222ABC A A S b AD c AD =⋅⋅+⋅⋅=158AD =3,5b c ==23A π=所以解得.21. 如图,在三棱柱中,已知侧面,,(1)求证:平面;(2)是线段上的动点,当平面 平面时,求线段的长;(3)若为的中点,求二面角平面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析; (2); (3.【解析】【分析】(1)由,,根据线面垂直的判定定理即可证结论;(2)先证面面,因此过作交线的垂线,可得到平面,即可求得=;(3)由上一问面,故过作交所在直线为点,则为所求平面的二面角,利用三角函数即可求值.【小问1详解】证明:侧面,侧面,得,由,知,即,11sin sin 2222ABC A A S b AD c AD =⋅⋅+⋅⋅=158AD =111ABC A B C -AB ⊥11BB C C 11π1,2,3BC AB BB BCC ===∠=1C B ⊥ABC P 1BB 1C AP ⊥11AA B B 1B P E 1BB 11C AE A --12AB ⊥1C B 1C B CB ⊥11ABB A ⊥11BB C C 1C 1C P 1C AP ⊥11AA B B 1B P 121C P ⊥11AA B B P PH AE ⊥AE H 1C HP ∠AB ⊥11BB C C 1C B ⊂11BB C C AB ⊥1C B 111π1,2,3BC CC BB BCC ===∠=190C CB ∠=︒1C B CB ⊥又交于点A ,且都在面内,故平面.【小问2详解】由已知侧面,面,知面面,过作于,面,面面,则面,因面,故平面平面,此时.【小问3详解】由(2):面,面,则过P 作交于,且都在面内,所以面,则二面角平面角为或其补角,由,则,且,所以, ,故.,CB BAABC 1C B ⊥ABC AB ⊥11BB C C AB ⊂11ABB A 11ABB A ⊥11BB C C 1C 11C P BB ⊥P 1C P ⊂11BB C C 11ABB A 111BB C C BB =1C P ⊥11AA B B 1C P ⊂1C AP 1C AP ⊥11AA B B 111ππcoscos 33B P B C BC ===121C P ⊥11AA B B AE ⊂11AA B B 1C P AE ⊥PH AE ⊥AE H 1C P PH P = 1C PH ⊥AE 1C PH 11C AE A --1C HP ∠PHE ABE PH PE AB AE =12,,2AB PE AE ===PH =1C P =11tan C P C HP PH ∠===1cos C HP ∠=。

2023-2024学年厦门市高一数学第二学期期中考试卷附答案解析

2023-2024学年厦门市高一数学第二学期期中考试卷附答案解析

2023-2024学年厦门市高一数学第二学期期中考试卷(考试时间120分钟,满分150分)考试时间:2024年4月28日考试时长120分钟一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分.每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.已知复数2i i z =-,则z 对应的点Z 在复平面的()A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限2.已知向量(2,1),(1,4)a b ==- ,则23a b -=()A .(7,10)-B .(1,14)C .(7,10)-D .(7,6)3.下列命题中正确的是()A .有两个面互相平行,其余各面都是四边形的几何体叫棱柱B .棱柱中互相平行的两个面叫棱柱的底面C .棱柱的侧面都是平行四边形,而底面不是平行四边形D .棱柱的侧棱都相等,侧面是平行四边形4.在空间四边形ABCD 中,AC=BD ,E ,F ,G ,H 分别是边AB ,BC ,CD ,DA 的中点,顺次连接各边中点E ,F ,G ,H ,所得四边形EFGH 的形状是()A .梯形B .矩形C .正方形D .菱形5.某校运动会开幕式上举行升旗仪式,在坡度为15︒的看台上,同一列上的第一排和最后一排测得旗杆顶部的仰角分别为60︒和30︒,第一排和最后一排的距离为(如图所示),则旗杆的高度为()A .10mB .30mC .D .6.在ABC 中,若sin 2sin cos C B B =,且64ππ,B ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则c b 的范围为()A .B .)2C .()0,2D .)27.如图,点A ,B ,C ,M ,N 为正方体的顶点或所在棱的中点,则下列各图中,不满足直线//MN 平面ABC 的是()A .B .C .D .8.已知AB AC ⊥ ,||AB t = ,1||AC t= .若点P 是△ABC 所在平面内一点,且2||||AB ACAP AB AC =+,则PB PC ⋅ 的最大值为()A .13B .5-C .5-D .10+二、多选题:本小题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.设复数12i1i z +=+,则()A .z 的实部为32B .31i 22z =-C .z 的虚部为1i2D .1z =10.已知ABC 的内角A 、B 、C 所对的边分别为a 、b 、c ,下列说法正确的是()A .若sin :sin :sin 2:3:4ABC =,则ABC 是钝角三角形B .若sin sin A B >,则a b>C .若0AC AB ⋅>,则ABC 是锐角三角形D .若45A =o ,2a =,b =,则ABC 只有一解11.“奔驰定理”因其几何表示酷似奔驰的标志得来,是平面向量中一个非常优美的结论.奔驰定理与三角形四心(重心、内心、外心、垂心)有着神秘的关联.它的具体内容是:已知M 是ABC 内一点,BMC △,AMC ,AMB 的面积分别为A S ,B S ,C S ,且0A B C S MA S MB S MC ⋅+⋅+⋅=.以下命题正确的有()A .若::1:1:1ABC S S S =,则M 为AMC 的重心B .若M 为ABC 的内心,则0BC MA AC MB AB MC ⋅+⋅+⋅=C .若45BAC ∠=︒,60ABC ∠=︒,M 为ABC 的外心,则::2:1A B C S S S =D .若M 为ABC 的垂心,3450MA MB MC ++= ,则cos AMB ∠=三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.在△ABC 中,B =135°,C =15°,a =5,则此三角形的最大边长为.13.将边长为2的正方形卷成一个圆柱的侧面,所得圆柱的体积为.14.在ABC 中,角,,A B C 所对的边分别为,,a b c .若a c =,sin 3,26sin 2A aB =≤≤,则ABC S - 的最大值为.四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.15.在锐角ABC 中,内角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,已知sin a B .(1)若2b =,3c =,求a 的值:(2)若2a bc =,判断ABC 的形状.16.如图,在平行四边形ABCD 中,4AB =,2AD =,60BAD ︒∠=,E ,F 分别为AB ,BC 上的点,且2AE EB =,2=CF FB .(1)若DE x AB y AD =+,求x ,y 的值;(2)求AB DE ⋅的值;(3)求cos BEF ∠.17.如右图所示,ABCD -A 1B 1C 1D 1是正四棱柱,侧棱长为1,底面边长为2,E 是棱BC 的中点.(1)求证:BD 1∥平面C 1DE ;(2)求三棱锥D -D 1BC 的体积18.已知ABC 的内角A ,B ,C 的对边为a ,b ,c ,且()3sin sin 32sin A B c bC a b--=+.(1)求sin A ;(2)若ABC①已知E 为BC 的中点,求ABC 底边BC 上中线AE 长的最小值;②求内角A 的角平分线AD 长的最大值.19.“费马点”是由十七世纪法国数学家费马提出并征解的一个问题.该问题是:“在一个三角形内求作一点,使其与此三角形的三个顶点的距离之和最小.”意大利数学家托里拆利给出了解答,当ABC 的三个内角均小于120︒时,使得120AOB BOC COA ∠=∠=∠=︒的点O 即为费马点;当ABC 有一个内角大于或等于120︒时,最大内角的顶点为费马点.试用以上知识解决下面问题:已知ABC 的内角,,A B C 所对的边分别为,,a b c ,且cos2cos2cos21B C A +-=(1)求A ;(2)若2bc =,设点P 为ABC 的费马点,求PA PB PB PC PC PA ⋅+⋅+⋅;(3)设点P 为ABC 的费马点,PB PC t PA +=,求实数t 的最小值.1.C【分析】根据虚数单位的性质化简,再由实部、虚部符号确定复数对应点所在象限.【详解】因为2i i=1i z =---,所以z 对应的点Z 在复平面的第三象限,故选:C 2.A【分析】根据向量线性运算的坐标表示计算可得;【详解】解:因为(2,1),(1,4)a b ==-,所以()()()2322,131,47,10a b -=--=- ;故选:A 3.D【分析】根据题意,结合棱柱的几何结构特征,逐项判定,即可求解.【详解】对于A 中,如图所示满足有两个面互相平行,其余各面都是四边形,但该几何体不是棱柱,故A 不正确;对于B 中,正六棱柱中有四对互相平行的面,但只有一对面为底面,所以B 不正确;对于C 中,长方体、正方体的底面都是平行四边形,故C 不正确;对于D 中,根据棱柱的几何结构特征,可得棱柱的侧棱都相等,且侧面都是平行四边形,所以D 正确.故选:D.4.D【分析】根据空间四边形中各点的位置,结合中位线的性质可得EFGH 是平行四边形,再由AC=BD 即可判断四边形EFGH 的形状.【详解】如图所示,空间四边形ABCD 中,连接AC ,BD 可得一个三棱锥,将四个中点连接,得到四边形EFGH ,由中位线的性质及基本性质4知,EH ∥FG ,EF ∥HG ;∴四边形EFGH 是平行四边形,又AC=BD ,∴HG=12AC=12BD=EH ,∴四边形EFGH 是菱形.故选:D 5.B【分析】先根据正弦定理求出BC ,再根据直角三角形三角函数关系即可求解.【详解】如图,由题可知:在ABC 中,45A =︒,105ABC ∠=︒,所以30ACB ∠=︒.sin 45BC=︒,所以22BC ==,在Rt CBD △中,3sin 6030(m)2CD BC ︒==⨯=.故选:B 6.A【分析】根据题意,利用正弦定理化简得到2cos c B b =,结合64ππ,B ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭和余弦函数的性质,即可求解.【详解】因为sin 2sin cos C B B =,由正弦定理得2cos c b B =,则2cos cB b=,又因为64ππ,B ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭cos B <<2cos B <所以cb的范围为.故选:A.7.D【分析】对于A ,根据//MN AC 结合线面平行的判断定理即可判断;对于B,根据//MN BE 结合线面平行的判断定理即可判断;对于C ,根据//MN BD ,结合线面平行的判断定理即可判断;对于D ,根据四边形AMNB 是等腰梯形,AB 与MN 所在的直线相交,即可判断.【详解】对于A,如下图所示,易得//,//AC EF MN EF ,则//MN AC ,又MN ⊄平面ABC ,AC ⊂平面ABC ,则//MN 平面ABC ,故A 满足;对于B ,如下图所示,E 为所在棱的中点,连接,,EA EC EB ,易得,//AE BC AE BC =,则四边形ABCE 为平行四边形,,,,A B C E 四点共面,又易知//MN BE ,又MN ⊄平面ABC ,BE ⊂平面ABC ,则//MN 平面ABC ,故B 满足;对于C,如下图所示,点D 为所在棱的中点,连接,,DA DC DB ,易得四边形ABCD 为平行四边形,,,,A B C D 四点共面,且//MN BD ,又MN ⊄平面ABC ,BD ⊂平面ABC ,则//MN 平面ABC ,故C 满足;对于D ,连接,AM BN ,由条件及正方体的性质可知四边形AMNB 是等腰梯形,所以AB 与MN 所在的直线相交,故不能推出MN 与平面ABC 不平行,故D 不满足,故选:D.8.B【分析】以A 为原点,建立直角坐标系,利用向量的数量积的坐标运算,以及二次函数的性质,即可求解.【详解】以A 为坐标原点,建立如图所示的直角坐标系,设P (x ,y )则1(,0),(0,0)B t C t t >,可得(1,0)AB AB = ,2(0,2)||AC AC = ,所以(1,2)AP = ,即(1,2)P ,故(1,2)PB t =-- ,11,2PC t ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,所以221455PB PC t t t t ⎛⎫⋅=-+-=-+≤- ⎪⎝⎭ 2t t =即t 时等号成立.故选:B.9.AB【分析】根据复数除法求出z ,由复数的概念判断AC ,根据共轭复数判断B ,根据模的定义判断D.【详解】因为()()()()12i 1i 12i 122i i 31i 1i 1i 1i 222z +-+++-====+++-,所以z 的实部为32,虚部为12,31i 22z =-,102z =,故选:AB 10.ABD【分析】对于A ,利用正弦定理及大边对大角,结合余弦定理的推论即可求解;对于B ,利用正弦定理的角化边即可求解;对于C ,利用向量的数量积的定义即可求解;对于D ,利用正弦定理及三角函数的特殊值对应特殊角即可求解.【详解】对于A ,因为ABC 的三个角满足sin :sin :sin 2:3:4A B C =,所以由正弦定理化简得::2:3:4a b c =,设2,3,4a k b k c k ===,c 为最大边,由余弦定理得222222249163cos 02124a b c k k k C ab k +-+-===-<,所以C 为钝角,所以ABC 是钝角三角形,故A 正确;对于B ,由sin sin A B >及正弦定理,得22a b R R>,解得a b >,故B 正确;对于C ,因为0AC AB ⋅>,所以cos cos 0AC AB AC AB A bc A ⋅⋅==> ,所以cos 0A >,所以A 为锐角,但无法确定B 和C 是否为锐角,故C 错误;对于D ,由正弦定理得222sin 45sin B=,解得sin 1B =,因为0180B << ,所以90B = ,所以ABC 只有一解,故D 正确.故选:ABD.11.ABD【分析】A 选项,0MA MB MC ++=,作出辅助线,得到A ,M ,D 三点共线,同理可得M 为ABC 的重心;B 选项,设内切圆半径为r ,将面积公式代入得到0BC MA AC MB AB MC ⋅+⋅+⋅=;C 选项,设外接圆半径,由三角形面积公式求出三个三角形的面积,得到比值;D 选项,得到::3:4:5A B C S S S =,作出辅助线,由面积关系得到线段比,设MD m =,MF n =,5ME t =,表示出AM ,BM ,MC ,结合三角函数得到m ,m =,进而求出余弦值;【详解】对A 选项,因为::1:1:1A B C S S S =,所以0MA MB MC ++=,取BC 的中点D ,则2MB MC MD += ,所以2MD MA =-,故A ,M ,D 三点共线,且2MA MD =,同理,取AB 中点E ,AC 中点F ,可得B ,M ,F 三点共线,C ,M ,E 三点共线,所以M 为ABC 的重心,A 正确;对B 选项,若M 为ABC 的内心,可设内切圆半径为r ,则12A S BC r =⋅,12B S AC r =⋅,12C S AB r =⋅,所以1110222BC r MA AC r MB AB r MC ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= ,即0BC MA AC MB AB MC ⋅+⋅+⋅=,B 正确;对C 选项,若45BAC ∠=︒,60ABC ∠=︒,M 为ABC 的外心,则75ACB ∠=︒,设ABC 的外接圆半径为R ,故290BMC BAC ∠=∠=︒,2120AMC ABC ∠=∠=︒,2150AMB ACB ∠=∠=︒,故2211sin 9022A S R R =︒=,221sin1202B S R R =︒,2211sin15024C S R R =︒=,所以::2A B C S S S =,C错误;对D 选项,若M 为ABC 的垂心,3450MA MB MC ++=,则::3:4:5A B C S S S =,如图,AD BC ⊥,CE AB ⊥,BF AC ⊥,相交于点M ,又ABC A B C S S S S =++ ,31124AABC S S == ,即:3:1AM MD =,41123BABC S S == ,即:1:2MF BM =,512CABC S S =,即:5:7ME MC =,设MD m =,MF n =,5ME t =,则3AM m =,2BM n =,7MC t =,因为CAD CBF ∠=∠,sin ,sin 32n mCAD CBF m n∠=∠=,所以32n m m n =,即3m =,3cos 22m BMD n n ∠===,则()cos cos πAMB BMD ∠=-∠=D 正确;故选:ABD.【点睛】关键点点睛:本题考查向量与四心关系应用,关键是利用三角形的几何关系及向量数量积及向量线性表示逐项判断.12.【详解】解:利用正弦定理可知,B 角对的边最大,因为05sin 230,51sin sin sin 2a b aBA b AB A =∴=∴===故答案为:13.2π【分析】先计算底面积,再计算体积.【详解】122R R ππ=∴=22122V R h ππππ=⨯=⨯⨯=故答案为2π【点睛】本题考查了圆柱的体积,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.14【分析】由正弦定理和余弦定理以及三角形面积公式化简计算可得.【详解】222sin 37,23,,cos sin 229A a c b a b a c B B ac +-=∴==∴==,则sin B =2221922ABC S a a ⎫∴-=-⋅=+=-+⎪⎝⎭ []2,6,ABC a S ∈∴-V Q故答案为:922.15.(1)a =(2)等边三角形.【分析】(1)由正弦定理边化角,求出π3A =,再利用余弦定理可得答案;(2)由余弦定理得结合2a bc =得2220b c bc +-=,进而b c =,从而可得答案.【详解】(1)由正弦定理,33sin sin sin sin ,sin 022a B b A B B B =⇒≠ ,故ππsin 0,223A A A ⎛⎫=∈⇒= ⎪⎝⎭,再由余弦定理得,2222212cos 2322372a b c bc A =+-=+-⨯⨯⨯=,从而a =(2)因为π3A =,所以由余弦定理得222a b c bc=+-结合2a bc =得2220b c bc +-=,进而22,b c a b a b c =⇒===,所以ABC 是等边三角形.16.(1)2,13x y ==-(2)203【分析】(1)由向量的运算法则求解(2)分解后由数量积的运算求解(3)由数量积的定义求夹角【详解】(1)23DE DA AE AB AD =+=- ,故2,13x y ==-(2)2220()1642cos 60333AB DE AB AB AD ⋅=⋅-=⨯-⨯⨯︒=(3)111,,333EB AB EF AB AD ==+4||3EB =,27||3EF =16499cos 14||||EB EFBEF EB EF +⋅∠==17.(1)见解析;(2)23.【分析】(1)利用三角形中位线的性质,证明线线平行,从而可得线面平行;(2)利用等体积11D D BC D DBC V V --=,即可求得三棱锥D ﹣D 1BC 的体积.【详解】(1)证明:连接D 1C 交DC 1于F ,连接EF ,在正四棱柱ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,底面四边形DCC 1D 1为矩形,∴F 为D 1C 的中点.又E 为BC 的中点,∴EF ∥D 1B .∴BD 1∥平面C 1DE .(2)解:连接BD ,11D D BC D DBCV V --=又△BCD 的面积为12222S =⨯⨯=.故三棱锥D ﹣D 1BC 的体积1111221333D DBC BCD V S D D -∆==⨯⨯=.【点睛】本题考查线面平行,考查三棱锥体积的计算,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.18.(1)sin A =(2)AE,AD【分析】(1)由正弦定理和余弦定理得到1cos 3A =,进而求出sin A ;(2)由面积公式求出16bc =,进而根据向量的模长公式结合不等式即可求解AE 的最值,根据三角形面积公式,结合等面积法,利用基本不等式可求解AD 的最值.【详解】(1)由正弦定理,得3()32a b c b a b c --=+,即22223c b a bc +-=,故2221cos 23232bc c b a A bc bc +-===,因为cos 0A >,所以π(0,)2A ∈,所以22sin 3A ==;(2)①由(1)知sin 3A =,因为ABC1n si 2bc A =,解得16bc =,由于()12AE AB AC =+ ,所以()()2222222111212183222cos 2444343433AE AB AC AB AC c b bc A c b bc bc bc bc ⎛⎫⎛⎫=++⋅=++=++≥+=⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭当且仅当b c =时,等号取得到,所以2323AE AE ≥⇒ ②因为AD 为角A 的角平分线,所以1sin sin 2BAD CAD A ∠=∠=,由于ADB ADC ABC S S S += ,所以111sin sin sin sin cos 2222222A A A A AD c AD b bc A bc +==,由于sin02A ≠,所以()2cos 2A AD c b bc +=,由于2212cos 2cos 1cos cos 23232A A A A =-=⇒=⇒,又16bc =,所以()63262cos216233A AD c b bc +==⨯⨯由于8b c +≥,当且仅当b c =时,等号取得到,故()83AD c b AD =+≥=,故3AD ≤,19.(1)π2A =(2)(3)2+【分析】(1)根据二倍角公式结合正弦定理角化边化简cos2cos2cos21B C A +-=可得222a b c =+,即可求得答案;(2)利用等面积法列方程,结合向量数量积运算求得正确答案.(3)由(1)结论可得2π3APB BPC CPA ∠=∠=∠=,设||||||,||,||PB m PA PC n PA PA x ===,推出m n t +=,利用余弦定理以及勾股定理即可推出2m n mn ++=,再结合基本不等式即可求得答案.【详解】(1)由已知ABC 中cos2cos2cos21B C A +-=,即22212sin 12sin 12sin 1B C A -+--+=,故222sin sin sin A B C =+,由正弦定理可得222a b c =+,故ABC 直角三角形,即π2A =.(2)由(1)π2A =,所以三角形ABC 的三个角都小于120︒,则由费马点定义可知:120APB BPC APC ∠=∠=∠=︒,设,,PA x PB y PC z === ,由APB BPC APC ABC S S S S ++= 得:111122222xy yz xz +=⨯,整理得xy yz xz ++=,则PA PB PB PC PA PC⋅+⋅+⋅111142222233xy yz xz ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=⋅-+⋅-+⋅-=-⨯=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.(3)点P 为ABC 的费马点,则2π3APB BPC CPA ∠=∠=∠=,设||||||||,||,00,,0,PB m PA PC n PA PA x m n x ===>>>,则由PB PC t PA +=得m n t +=;由余弦定理得()22222222π||2cos 13AB x m x mx m m x =+-=++,()22222222π||2cos 13AC x n x nx n n x =+-=++,()2222222222π||2cos 3BC m x n x mnx m n mn x =+-=++,故由222||||||AC AB BC +=得()()()222222211n n x m m x m n mn x +++++=++,即2m n mn ++=,而0,0m n >>,故22()2m n m n mn +++=≤,当且仅当m n =,结合2m n mn ++=,解得1m n ==又m n t +=,即有2480t t --≥,解得2t ≥+2t ≤-故实数t 的最小值为2+【点睛】关键点睛:解答本题首先要理解费马点的含义,从而结合(1)的结论可解答第二问,解答第二问的关键在于设||||||,||,||PB m PA PC n PA PA x ===,推出m n t +=,结合费马点含义,利用余弦定理推出2m n mn ++=,然后利用基本不等式即可求解.。

北京市2023-2024学年高一下学期期中考试数学试题含答案

北京2023—2024学年第二学期期中练习高一数学(答案在最后)2024.04说明:本试卷共4页,共120分.考试时长90分钟.一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.sin120︒的值等于()A.12-B.12C.2D.2【答案】D 【解析】【分析】根据特殊角的三角函数值得到2,从而可求解.【详解】由题意可得sin1202︒=,故D 正确.故选:D.2.若角α的终边过点()4,3,则πsin 2α⎛⎫+= ⎪⎝⎭()A.45B.45-C.35D.35-【答案】A 【解析】【分析】根据余弦函数定义结合诱导公式计算求解即可.【详解】因为角α的终边过点()4,3,所以4cos 5α==,所以π4sin cos 25αα⎛⎫+== ⎪⎝⎭.故选:A3.已知扇形的弧长为4cm ,圆心角为2rad ,则此扇形的面积是()A.22cmB.24cm C.26cm D.28cm 【答案】B【解析】【分析】由条件结合弧长公式l R α=求出圆的半径,然后结合扇形的面积公式12S lR =可得答案.【详解】因为扇形的圆心角2rad α=,它所对的弧长4cm l =,所以根据弧长公式l R α=可得,圆的半径2R =,所以扇形的面积211424cm 22S lR ==⨯⨯=;故选:B .4.向量a ,b ,c在正方形网格中的位置如图所示,若向量c a b λ=+,则实数λ=()A.2-B.1-C.1D.2【答案】D 【解析】【分析】将3个向量的起点归于原点,根据题设得到它们的坐标,从而可求λ的值.【详解】如图,将,,a b c的起点平移到原点,则()()()1,1,0,1,2,1a b c ==-= ,由c a b λ=+可得()()()2,11,10,1λ=+-,解得2λ=,故选:D.5.下列四个函数中以π为最小正周期且为奇函数的是()A.()cos2f x x =B.()tan2x f x =C.()()tan f x x =- D.()sin f x x=【答案】C 【解析】【分析】根据三角函数的周期性和奇偶性对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】对于A ,函数()cos2f x x =的最小正周期为π,因为()()()cos 2cos 2f x x x f x -=-==,所以()cos2f x x =为偶函数,A 错误,对于B ,函数()tan 2xf x =的最小正周期为2π,因为()()tan tan 22x x f x f x ⎛⎫-=-=-=- ⎪⎝⎭,所以函数()tan 2x f x =为奇函数,B 错误,对于C ,函数()()tan f x x =-的最小正周期为π,因为()()()tan tan f x x x f x -==--=-,所以函数()()tan f x x =-为奇函数,C 正确,对于D ,函数()sin f x x =的图象如下:所以函数()sin f x x =不是周期函数,且函数()sin f x x =为偶函数,D 错误,6.在ABC 中,4AB =,3AC =,且AB AC AB AC +=- ,则AB BC ⋅= ()A.16B.16- C.20D.20-【答案】B 【解析】【分析】将AB AC AB AC +=- 两边平方,即可得到0AB AC ⋅=,再由数量积的运算律计算可得.【详解】因为AB AC AB AC +=- ,所以()()22AB ACAB AC +=-,即222222AB AB AC AC AB AB AC AC +⋅+=-⋅+uu u r uu u r uuu r uuu r uu u r uu u r uuu r uuu r ,所以0AB AC ⋅= ,即AB AC ⊥ ,所以()220416AB BC AB AC AB AB AC AB ⋅=⋅-=⋅-=-=- .故选:B7.函数cos tan y x x =⋅在区间3,22ππ⎛⎫⎪⎝⎭上的图像为()A.B.C.D.【答案】C 【解析】【分析】分别讨论x 在3,,[,)22ππππ⎛⎫⎪⎝⎭上tan x 的符号,然后切化弦将函数化简,作出图像即可.【详解】因为3,22x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以sin ,,23sin ,.2x x y x x πππ⎧-<<⎪⎪=⎨⎪≤<⎪⎩故选:C.8.已知函数()sin 24f x x π⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,则“()ππ8k k α=+∈Z ”是“()f x α+是偶函数,且()f x α-是奇函数”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【解析】【分析】首先求出()f x α+、()f x α-的解析式,再根据正弦函数的性质求出使()f x α+是偶函数且()f x α-是奇函数时α的取值,再根据充分条件、必要条件的定义判断即可.【详解】因为()sin 24f x x π⎛⎫=+⎪⎝⎭,则()sin 224f x x ααπ⎛⎫+=++ ⎪⎝⎭,()sin 224f x x ααπ⎛⎫-=-+ ⎪⎝⎭,若()f x α-是奇函数,则112π,Z 4k k απ-+=∈,解得11π,Z 82k k απ=-∈,若()f x α+是偶函数,则222π,Z 42k k αππ+=+∈,解得22π,Z 82k k απ=+∈,所以若()f x α+是偶函数且()f x α-是奇函数,则π,Z 82k k απ=+∈,所以由()ππ8k k α=+∈Z 推得出()f x α+是偶函数,且()f x α-是奇函数,故充分性成立;由()f x α+是偶函数,且()f x α-是奇函数推不出()ππ8k k α=+∈Z ,故必要性不成立,所以“()ππ8k k α=+∈Z ”是“()f x α+是偶函数,且()f x α-是奇函数”的充分不必要条件.故选:A9.已知向量,,a b c 共面,且均为单位向量,0a b ⋅= ,则a b c ++ 的最大值是()A.1+ B.C.D.1-【答案】A 【解析】【分析】根据题意,可设出向量,,a b c 的坐标,由于这三个向量都是单位向量,则向量,,a b c的终点都落在以坐标原点为圆心的单位圆上,作出示意图,由向量的性质可知,只有当c 与a b +同向时,a b c ++ 有最大值,求解即可.【详解】因为向量,,a b c 共面,且均为单位向量,0a b ⋅= ,可设()1,0a =,()0,1b = ,(),c x y = ,如图,所以2a b += ,当c 与a b +同向时,此时a b c ++ 有最大值,为21+.故选:A .10.窗花是贴在窗户玻璃上的贴纸,它是中国古老的传统民间艺术之一在2022年虎年新春来临之际,人们设计了一种由外围四个大小相等的半圆和中间正方形所构成的剪纸窗花(如图1).已知正方形ABCD 的边长为2,中心为O ,四个半圆的圆心均为正方形ABCD 各边的中点(如图2),若P 为 BC 的中点,则()PO PA PB ⋅+=()A .4B.6C.8D.10【答案】C 【解析】【分析】根据平面向量的线性运算将()PO PA PB ⋅+ 化为OA 、OB 、OP表示,再根据平面向量数量积的运算律可求出结果.【详解】依题意得||||2OA OB ==,||2OP =,3π4AOP =Ð,π4BOP =Ð,所以3π2||||cos 22(242OA OP OA OP ⋅=⋅=⨯-=- ,π2||||cos 22242OB OP OB OP ⋅=⋅=⨯= ,所以()PO PA PB ⋅+= ()OP OA OP OB OP -⋅-+- 22||OA OP OB OP OP =-⋅-⋅+ 222228=-+⨯=.故选:C二、填空题(本大题共5小题,每小题4分,共20分,把答案填在题中横线上)11.写出一个与向量()3,4a =-共线的单位向量_____________.【答案】34,55⎛⎫- ⎪⎝⎭(答案不唯一)【解析】【分析】先求出a r ,则aa±即为所求.【详解】5a ==所以与向量()3,4a =- 共线的单位向量为34,55⎛⎫- ⎪⎝⎭或34,55⎛⎫- ⎪⎝⎭.故答案为:34,55⎛⎫- ⎪⎝⎭(答案不唯一)12.已知函数()()sin 0,0,2πf x A x A ωϕωϕ⎛⎫=+>><⎪⎝⎭的部分图象如图,则π3f ⎛⎫= ⎪⎝⎭__________.【解析】【分析】根据图象可得函数()f x 的最大值,最小值,周期,由此可求,A ω,再由5π212f ⎛⎫=⎪⎝⎭求ϕ,由此求得的解析式,然后求得π3f ⎛⎫⎪⎝⎭.【详解】由图可知,函数()f x 的最大值为2,最小值为2-,35ππ3π41234T =+=,当5π12x =时,函数()f x 取最大值2,又()()sin 0,0,2πf x A x A ωϕωϕ⎛⎫=+>>< ⎪⎝⎭所以2A =,32π3π44ω⨯=,所以2ω=,所以()()2sin 2f x x ϕ=+,又5π212f ⎛⎫=⎪⎝⎭,所以5π5π2sin 2126f ϕ⎛⎫⎛⎫=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,由于πππ5π4π,22363ϕϕ-<<<+<,所以5πππ,623ϕϕ+==-,所以()π2sin 23f x x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,ππ2sin 33f ⎛⎫== ⎪⎝⎭.13.已知函数()()πsin 0,2f x x ωϕωϕ⎛⎫=+>< ⎪⎝⎭的图象过点10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭,则ϕ=__________.,若将函数()f x 图象仅向左平移π4个单位长度和仅向右平移π2个单位长度都能得到同一个函数的图象,则ω的最小值为__________.【答案】①.π6##1π6②.83##223【解析】【分析】由条件列方程求ϕ,再利用平移变换分别得到变换后的函数解析式,并根据相位差为2π,Z k k ∈求解;【详解】因为函数()()sin f x x ωϕ=+的图象过点10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭,所以1sin 2ϕ=,又π2ϕ<,所以π6ϕ=,函数()πsin 6f x x ω⎛⎫=+⎪⎝⎭(0ω>)的图象仅向左平移π4个单位长度得到函数ππππsin sin 4646y x x ωωω⎡⎛⎫⎤⎛⎫=++=++ ⎪ ⎢⎥⎝⎭⎦⎝⎭⎣的图象,函数()πsin 6f x x ω⎛⎫=+⎪⎝⎭(0ω>)的图象仅向右平移π2个单位长度得到ππππsin sin 2626y x x ωωω⎡⎤⎛⎫⎛⎫=-+=-+ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦的图象,则ππππ2π4626k ωω⎛⎫⎛⎫+--+=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(Z k ∈),化简得3π2π4k ω=(Z k ∈),解得83k ω=(Z k ∈),由于0ω>,所以当1k =时,ω取得最小值83,故答案为:π8,63.14.已知边长为2的菱形ABCD 中,π3DAB ∠=,点E 满足3BE EC = ,点F 为线段BD 上一动点,则AF BE ⋅的最大值为______.【答案】3【解析】【分析】建立如图平面直角坐标系,设BF BD λ= ,利用平面向量线性运算与数量积的坐标表示可得AF BE⋅关于λ的表达式,从而得解.【详解】如图,以A为原点建立平面直角坐标系,则(0,0),(2,0),A B C D ,因为3BE EC =,所以(33333,4444BE BC ⎛⎫=== ⎪ ⎪⎝⎭,由题意,设()01BF BD λλ=≤≤,则(()BF λλ=-=- ,则()()()2,02,AF AB BF λλ=+=+-=-,所以()3333324422AF BE λλ⋅=-+=+,因为01λ≤≤,所以当1λ=时,AF BE ⋅的最大值为3.故答案为:3.15.声音是由物体振动产生的声波.我们听到的每个音都是由纯音合成的,纯音的数学模型是函数sin y A t ω=.音有四要素,音调、响度、音长和音色.它们都与函数sin y A t ω=及其参数有关,比如:响度与振幅有关,振幅越大响度越大,振幅越小响度越小;音调与频率有关,频率低的声音低沉,频率高的声音尖锐.我们平时听到的乐音不只是一个音在响,而是许多音的结合,称为复合音.我们听到的声音对应的函数是111sin sin 2sin 3sin 4234y x x x x =++++⋯..给出下列四个结论:①函数1111sin sin 2sin 3sin 4sin1023410y x x x x x =++++⋯+不具有奇偶性;②函数()111sin sin2sin3sin4234f x x x x x =+++在区间ππ,88⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增;③若某声音甲对应的函数近似为()11sin sin 2sin 323g x x x x =++,则声音甲的响度一定比纯音()1sin22h x x =的响度小;④若某声音乙对应的函数近似为()1sin sin 22x x x ϕ=+,则声音乙一定比纯音()1sin22h x x =更低沉.其中所有正确结论的序号是__________.【答案】②④【解析】【分析】对①,结合奇偶性的定义判断即可;对②,利用正弦型函数的单调性作出判断;对③,分别判断()(),g x h x 的振幅大小可得;对④,求出周期,可得频率,即可得出结论.【详解】对于①,令()1111sin sin2sin3sin4sin1023410F x x x x x x =++++⋯+,所以()()()()()()1111sin sin 2sin 3sin 4sin 1023410F x x x x x x -=-+-+-+-+⋯+-,所以()1111sin sin2sin3sin4sin1023410F x x x x x x -=-----⋅⋅⋅-,所以()()F x F x -=-,所以()F x 是奇函数,①错误;对于②,由ππ88x -≤≤可得,ππ244x -≤≤,3π3π388x -≤≤,ππ422x -≤≤,所以111sin ,sin2,sin3,234x x x x 都在ππ,88⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增,所以()111sin sin2sin3sin4234f x x x x x =+++在ππ,88⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增,所以函数()f x 在区间ππ,88⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增,②正确;对于③.因为()11sin sin 2sin 323g x x x x =++,所以π223g ⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以()max 23g x ≥,即()g x 的振幅比()1sin22h x x =的振幅大,所以声音甲的响度一定比纯音()1sin22h x x =的响度大,所以③错误;对于④,因为()()()()112πsin 2πsin 24πsin sin 222x x x x x x ϕϕ+=+++=+=,所以函数()x ϕ为周期函数,2π为其周期,若存在02πα<<,使()()x x ϕϕα=+恒成立,则必有()()0ϕϕα=,()()110sin 0sin 00sin sin 222ϕϕααα∴=+===+,()sin 1cos 0αα∴+=,因为02πα<<,πα∴=,又()()()11πsin πsin 2πsin sin 222x x x x x ϕ+=+++=-+与()1sin sin 22x x x ϕ=+不恒相等,所以函数()1sin sin22x x x ϕ=+的最小正周期是2π,所以频率1112πf T ==而()h x 的周期为π,频率21πf =,12f f <,所以声音乙一定比纯音()1sin22h x x =更低沉,所以④正确.故答案为:②④.三、解答题(本大题共5小题,共60分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)16.如图,在ABC 中,2BD DC = ,E 是AD 的中点,设AB a = ,AC b = .(1)试用a ,b 表示AD ,BE ;(2)若1a b == ,a 与b 的夹角为60︒,求AD BE ⋅ .【答案】(1)1233AD a b =+ ,5163BE a b =-+ (2)518-【解析】【分析】(1)利用向量加法减法的三角形法则及数乘运算即可求解;(2)根据(1)的结论,利用向量的数量积运算法则即可求解.【小问1详解】因为2BD DC = ,所以23BD BC = ,所以221)212(333333AB AC AB AB AC a b AD AB BD AB BC +-=+=+=+=+= .因为E 是AD 的中点,所以()11211()22323BE BA BD AB BC AB AC AB ⎛⎫=+=-+=-+- ⎪⎝⎭ 51516363AB AC a b =-+=-+ .【小问2详解】因为1a b == ,a 与b 的夹角为60︒,所以11cos ,1122a b a b a b ⋅==⨯⨯= ,由(1)知,1233AD a b =+ ,5163BE a b =-+ ,所以22125154233631899AD BE a b a b a a b b ⎛⎫⎛⎫⋅=+⋅-+=--⋅+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭541251892918=--⨯+=-.17.已知函数()π3sin 24f x x ⎛⎫=+⎪⎝⎭(1)求()f x 的最小正周期;(2)求函数()f x 的单调递增区间;(3)若函数()f x 在区间[]0,a 内只有一个零点,直接写出实数a 的取值范围.【答案】(1)()f x 的最小正周期为π,(2)函数()f x 的单调递增区间是3πππ,π88k k ⎡⎤-+⎢⎥⎣⎦()k ∈Z ;(3)a 的取值范围为3π7π,88⎡⎫⎪⎢⎣⎭.【解析】【分析】(1)根据正弦型函数的周期公式求解即可;(2)利用正弦函数的单调区间结论求解;(3)求出()0f x =的解后可得a 的范围.【小问1详解】因为()π3sin 24f x x ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,所以函数()f x 的最小正周期2ππ2T ==;【小问2详解】由πππ2π22π242k x k -≤+≤+,Z k ∈,可得3ππππ88k x k -≤≤+,Z k ∈,所以函数()f x 的单调递增区间是3πππ,π88k k ⎡⎤-+⎢⎥⎣⎦()k ∈Z ;【小问3详解】由π()3sin(204f x x =+=可得,π2π4x k +=,Z k ∈所以ππ28k x =-,Z k ∈,因为函数()f x 在区间[]0,a 上有且只有一个零点,所以3π7π88a ≤<,所以实数a 的取值范围为3π7π,88⎡⎫⎪⎢⎣⎭.18.已知()()()4,0,0,4,cos ,sin ,(0π)A B C ααα<<.(1)若OA OC += (O 为坐标原点),求OB 与OC 的夹角;(2)若⊥ AC BC ,求sin cos αα-的值.【答案】(1)OB 与OC 的夹角为π6,(2)sin cos 4αα-=【解析】【分析】(1)根据向量模长以及夹角的坐标公式计算即可;(2)由向量垂直得到数量积为0,进而得到1sin cos 4αα+=,通过平方得到2sin cos αα,进而可得()2sin cos αα-,再根据α的范围确定正负,开方得解.【小问1详解】因为()()()4,0,0,4,cos ,sin A B C αα,所以()()()4,0,0,4,cos ,sin OA OB OC αα=== ,所以()4cos ,sin OA OC αα+=+ ,由OA OC += ()224+cos sin 21αα+=,所以1cos 2α=,又0πα<<,,所以π3α=,13,22C ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,设OB 与OC 的夹角为β()0πβ≤≤,则cos OB OC OB OC β⋅= 23342==,又0πβ≤≤,故OB 与OC 的夹角为π6,【小问2详解】由⊥ AC BC 得0AC BC ⋅= ,又()cos 4,sin AC αα=- ,()cos ,sin 4BC αα=- ,所以()()cos 4cos sin sin 40αααα-+-=,所以1sin cos 4αα+=,所以152sin cos 016αα-=<,又0πα<<,所以ππ2α<<,所以()21531sin cos 11616αα--=-=,所以sin cos 4αα-=.19.已知函数()()πsin 0,0,2f x A x A ωϕωϕ⎛⎫=+>><⎪⎝⎭,且()f x 图像的相邻两条对称轴之间的距离为π2,再从条件①、条件②、条件③中选择两个作为一组已知条件.(1)确定()f x 的解析式;(2)设函数()π24g x x ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,则是否存在实数m ,使得对于任意1π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,存在2π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()()12m g x f x =-成立?若存在,求实数m 的取值范围:若不存在,请说明理由.条件①:()f x 的最小值为2-;条件②:()f x 图像的一个对称中心为5π,012⎛⎫ ⎪⎝⎭;条件③:()f x 的图像经过点5π,16⎛⎫- ⎪⎝⎭.注:如果选择多组条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1)选①②,②③,①③答案都为()2sin(2)6f x x π=+,(2)存在m 满足条件,m 的取值范围为2,0⎤⎦.【解析】【分析】(1)先根据已知求出()f x 的最小正周期,即可求解ω,选条件①②:可得()f x 的最小值为A -,可求A .根据对称中心可求ϕ,即可得解函数解析式;选条件①③:可得()f x 的最小值为A -,可求A .根据函数()f x 的图象过点5π,16⎛⎫⎪⎝⎭,可求ϕ,可得函数解析式;选条件②③:根据对称中心可求ϕ,再根据函数()f x 的图象过点5π,16⎛⎫⎪⎝⎭,可求A 的值,即可得解函数解析式.(2)求出函数()f x ,()g x 在π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的值域,再结合恒成立、能成立列式求解作答.【小问1详解】由于函数()f x 图像上两相邻对称轴之间的距离为π2,所以()f x 的最小正周期π2π2T =⨯=,所以2π2T ω==,此时()()sin 2f x A x ϕ=+.选条件①②:因为()f x 的最小值为A -,所以2A =.因为()f x 图象的一个对称中心为5π,012⎛⎫⎪⎝⎭,所以5π2π(Z)12k k ϕ⨯+=∈,所以56k ϕπ=π-,()k ∈Z ,因为||2ϕπ<,所以π6ϕ=,此时1k =,所以()2sin(2)6f x x π=+.选条件①③:因为()f x 的最小值为A -,所以2A =.因为函数()f x 的图象过点5π,16⎛⎫-⎪⎝⎭,则5π()16f =-,所以5π2sin()13ϕ+=-,即5π1sin()32ϕ+=-.因为||2ϕπ<,所以7π5π13π636ϕ<+<,所以5π11π36ϕ+=,所以π6ϕ=,所以()2sin(2)6f x x π=+.选条件②③:因为函数()f x 的一个对称中心为5π,012⎛⎫⎪⎝⎭,所以5π2π(Z)12k k ϕ⨯+=∈,所以5ππ(Z)6k k ϕ=-∈.因为||2ϕπ<,所以π6ϕ=,此时1k =.所以π()sin(26f x A x =+.因为函数()f x 的图象过点5π,16⎛⎫-⎪⎝⎭,所以5π(16f =-,所以5ππsin 136A ⎛⎫+=-⎪⎝⎭,11πsin 16A =-,所以2A =,所以()2sin(2)6f x x π=+.综上,不论选哪两个条件,()2sin(2)6f x x π=+.【小问2详解】由(1)知,()2sin(2)6f x x π=+,由20,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦得:2ππ7π2,666x ⎡⎤+∈⎢⎥⎣⎦,2π1sin 2,162x ⎛⎫⎡⎤+∈- ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦,因此[]2()1,2f x ∈-,由10,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦得:1ππ5π2,444x ⎡⎤+∈⎢⎥⎣⎦,1πsin 2,142x ⎡⎤⎛⎫+∈-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎣⎦,因此1()g x ⎡∈-⎣,从而1()1,g x m m m ⎡-∈---+⎣,由()()12m g x f x =-得:()()21f x g x m =-,假定存在实数m ,使得对1π0,2x ⎡⎤∀∈⎢⎥⎣⎦,2π0,2x ⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,()()12m g x f x =-成立,即存在实数m ,使得对1π0,2x ⎡⎤∀∈⎢⎥⎣⎦,2π0,2x ⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,()()21f x g x m =-成立,则[]1,1,2m m ⎡---+⊆-⎣,于是得112m m --≥-⎧⎪⎨-+≤⎪⎩,解得20m -≤≤,因此存在实数m ,使得对1π0,2x ⎡⎤∀∈⎢⎥⎣⎦,2π0,2x ⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,()()12m g x f x =-成立,所以实数m的取值范围是2,0⎤⎦.20.对于定义在R 上的函数()f x 和正实数T 若对任意x ∈R ,有()()f x T f x T +-=,则()f x 为T -阶梯函数.(1)分别判断下列函数是否为1-阶梯函数(直接写出结论):①()2f x x =;②()1f x x =+.(2)若()sin f x x x =+为T -阶梯函数,求T 的所有可能取值;(3)已知()f x 为T -阶梯函数,满足:()f x 在,2T T ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,且对任意x ∈R ,有()()2f T x f x T x --=-.若函数()()F x f x ax b =--有无穷多个零点,记其中正的零点从小到大依次为123,,,x x x ⋅⋅⋅;若1a =时,证明:存在b ∈R ,使得()F x 在[]0,2023T 上有4046个零点,且213240464045x x x x x x -=-=⋅⋅⋅=-.【答案】(1)①否;②是(2)2πT k =,*k ∈N (3)证明见解析【解析】【分析】(1)利用T -阶梯函数的定义进行检验即可判断;(2)利用T -阶梯函数的定义,结合正弦函数的性质即可得解;(3)根据题意得到()()F x T F x +=,()()F T x F x -=,从而取3344TT b f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,结合零点存在定理可知()F x 在(),1mT m T +⎡⎤⎣⎦上有且仅有两个零点:4T mT +,34T mT +,从而得解.【小问1详解】()2f x x =,则22(1)()(1)211f x f x x x x +-=+-=+≠;()1f x x =+,则(1)()11f x f x x x +-=+-=,故①否;②是.【小问2详解】因为()f x 为T -阶梯函数,所以对任意x ∈R 有:()()()()()sin sin sin sin f x T f x x T x T x x x T x T T +-=+++-+=+-+=⎡⎤⎣⎦.所以对任意x ∈R ,()sin sin x T x +=,因为sin y x =是最小正周期为2π的周期函数,又因为0T >,所以2πT k =,*k ∈N .【小问3详解】因为1a =,所以函数()()F x f x x b =--,则()()()()()()()F x T f x T x T b f x T x T b f x x b F x +=+-+-=+-+-=--=,()()()()()()()2F T x f T x T x b f x T x T x b f x x b F x -=----=+----=--=.取3344TT b f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,则有3330444TT T F f b ⎛⎫⎛⎫=--= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,30444T T T F F T F ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-== ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,由于()f x 在,2T T ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,因此()()F x f x x b =--在,2T T ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,结合()()F T x F x -=,则有()F x 在0,2T ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有唯一零点4T ,在,2T T ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有唯一零点34T .又由于()()F x T F x +=,则对任意k ∈Ζ,有044T T F kT F ⎛⎫⎛⎫+== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,33044T T F kT F ⎛⎫⎛⎫+== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,因此,对任意m ∈Z ,()F x 在(),1mT m T +⎡⎤⎣⎦上有且仅有两个零点:4T mT +,34T mT +.综上所述,存在3344TT b f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,使得()F x 在[]0,2023T 上有4046个零点,且14T x =,234T x =,354T x =,474T x =,L ,404580894T x =,404680914T x =,其中,2132404640452T x x x x x x -=-=⋅⋅⋅=-=.【点睛】关键点睛:本题解决的关键是充分理解新定义T -阶梯函数,从而在第3小问推得()()F x T F x +=,()()F T x F x -=,由此得解.。

人教版高一下学期期中考试数学试卷及答案解析(共五套)

人教版高一下学期期中考试数学试卷(一)注意事项:本试卷满分150分,考试时间120分钟,试题共22题.答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级等信息填写在试卷规定的位置.一、选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)在每小题所给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.点C是线段AB靠近点B的三等分点,下列正确的是()A.B.C.D.2.已知复数z满足z(3+i)=3+i2020,其中i为虚数单位,则z的共轭复数的虚部为()A.B.C.D.3.如图,▱ABCD中,∠DAB=60°,AD=2AB=2,延长AB至点E,且AB=BE,则•的值为()A.﹣1 B.﹣3 C.1 D.4.设i是虚数单位,则2i+3i2+4i3+……+2020i2019的值为()A.﹣1010﹣1010i B.﹣1011﹣1010iC.﹣1011﹣1012i D.1011﹣1010i5.如图,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,异面直线A1B与CD所成的角为()A.30°B.45°C.60°D.135°6.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若(a﹣2b)cos C=c(2cos B﹣cos A),△ABC的面积为a2sin,则C=()A.B.C.D.7.在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,下列四个结论中错误的是()A.直线B1C与直线AC所成的角为60°B.直线B1C与平面AD1C所成的角为60°C.直线B1C与直线AD1所成的角为90°D.直线B1C与直线AB所成的角为90°8.如图,四边形ABCD为正方形,四边形EFBD为矩形,且平面ABCD与平面EFBD互相垂直.若多面体ABCDEF的体积为,则该多面体外接球表面积的最小值为()A.6πB.8πC.12πD.16π二、多选题(本大题共4小题,每小题5分,选对得分,选错、少选不得分)9.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若a2=b2+bc,则角A可为()A.B.C.D.10.如图,四边形ABCD为直角梯形,∠D=90°,AB∥CD,AB=2CD,M,N分别为AB,CD的中点,则下列结论正确的是()A.B.C.D.11.下列说法正确的有()A.任意两个复数都不能比大小B.若z=a+bi(a∈R,b∈R),则当且仅当a=b=0时,z=0C.若z1,z2∈C,且z12+z22=0,则z1=z2=0D.若复数z满足|z|=1,则|z+2i|的最大值为312.如图,已知ABCD﹣A1B1C1D1为正方体,E,F分别是BC,A1C的中点,则()A.B.C.向量与向量的夹角是60°D.异面直线EF与DD1所成的角为45°三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.不需写出解答过程,请把答案直接填写在横线上)13.已知正方形ABCD的边长为2,点P满足=(+),则||=;•=.14.若虛数z1、z2是实系数一元二次方程x2+px+q=0的两个根,且,则pq=.15.已知平面四边形ABCD中,AB=AD=2,BC=CD=BD=2,将△ABD沿对角线BD折起,使点A到达点A'的位置,当A'C=时,三棱锥A﹣BCD的外接球的体积为.16.已知一圆锥底面圆的直径为3,圆锥的高为,在该圆锥内放置一个棱长为a 的正四面体,并且正四面体在该几何体内可以任意转动,则a的最大值为.四、解答题(本大题共6小题,共70分.请在答题卡指定区域内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.在四边形ABCD中,AB∥CD,AD=BD=CD=1.(1)若AB=,求BC;(2)若AB=2BC,求cos∠BDC.18.(1)已知z1=1﹣2i,z2=3+4i,求满足=+的复数z.(2)已知z,ω为复数,(1+3i)﹣z为纯虚数,ω=,且|ω|=5.求复数ω.19.如图,墙上有一壁画,最高点A离地面4米,最低点B离地面2米.观察者从距离墙x(x>1)米,离地面高a(1≤a≤2)米的C处观赏该壁画,设观赏视角∠ACB=θ.(1)若a=1.5,问:观察者离墙多远时,视角θ最大?(2)若tanθ=,当a变化时,求x的取值范围.20.如图,已知复平面内平行四边形ABCD中,点A对应的复数为﹣1,对应的复数为2+2i,对应的复数为4﹣4i.(Ⅰ)求D点对应的复数;(Ⅱ)求平行四边形ABCD的面积.21.如图所示,等腰梯形ABFE是由正方形ABCD和两个全等的Rt△FCB和Rt△EDA组成,AB=1,CF=2.现将Rt△FCB沿BC所在的直线折起,点F移至点G,使二面角E﹣BC﹣G的大小为60°.(1)求四棱锥G﹣ABCE的体积;(2)求异面直线AE与BG所成角的大小.22.如图,四边形MABC中,△ABC是等腰直角三角形,AC⊥BC,△MAC是边长为2的正三角形,以AC为折痕,将△MAC向上折叠到△DAC的位置,使点D在平面ABC内的射影在AB上,再将△MAC向下折叠到△EAC的位置,使平面EAC⊥平面ABC,形成几何体DABCE.(1)点F在BC上,若DF∥平面EAC,求点F的位置;(2)求直线AB与平面EBC所成角的余弦值.参考答案一、选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)在每小题所给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.点C是线段AB靠近点B的三等分点,下列正确的是()A.B.C.D.【答案】D【分析】根据共线向量的定义即可得结论.【解答】解:由题,点C是线段AB靠近点B的三等分点,=3=﹣3,所以选项A错误;=2=﹣2,所以选项B和选项C错误,选项D正确.故选:D.【知识点】平行向量(共线)、向量数乘和线性运算2.已知复数z满足z(3+i)=3+i2020,其中i为虚数单位,则z的共轭复数的虚部为()A.B.C.D.【答案】D【分析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简,然后利用共轭复数的概念得答案.【解答】解:∵z(3+i)=3+i2020,i2020=(i2)1010=(﹣1)1010=1,∴z(3+i)=4,∴z=,∴=,∴共轭复数的虚部为,故选:D.【知识点】复数的运算3.如图,▱ABCD中,∠DAB=60°,AD=2AB=2,延长AB至点E,且AB=BE,则•的值为()A.﹣1 B.﹣3 C.1 D.【答案】C【分析】利用图形,求出数量积的向量,然后转化求解即可.【解答】解:由题意,▱ABCD中,∠DAB=60°,AD=2AB=2,延长AB至点E,且AB=BE,可知=+=,=﹣=﹣2,所以•=()•(﹣2)=﹣2﹣2=1.故选:C.【知识点】平面向量数量积的性质及其运算4.设i是虚数单位,则2i+3i2+4i3+……+2020i2019的值为()A.﹣1010﹣1010i B.﹣1011﹣1010iC.﹣1011﹣1012i D.1011﹣1010i【答案】B【分析】利用错位相减法、等比数列的求和公式及其复数的周期性即可得出.【解答】解:设S=2i+3i2+4i3+ (2020i2019)∴iS=2i2+3i3+ (2020i2020)则(1﹣i)S=i+i+i2+i3+……+i2019﹣2020i2020.==i+==﹣2021+i,∴S==.故选:B.【知识点】复数的运算5.如图,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,异面直线A1B与CD所成的角为()A.30°B.45°C.60°D.135°【答案】B【分析】易知∠ABA1即为所求,再由△ABA1为等腰直角三角形,得解.【解答】解:因为AB∥CD,所以∠ABA1即为异面直线A1B与CD所成的角,因为△ABA1为等腰直角三角形,所以∠ABA1=45°.故选:B.【知识点】异面直线及其所成的角6.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若(a﹣2b)cos C=c(2cos B﹣cos A),△ABC的面积为a2sin,则C=()A.B.C.D.【答案】C【分析】先利用正弦定理将已知等式中的边化角,再结合两角和公式与三角形的内角和定理,可推出sin B=2sin A;然后利用三角形的面积公式、正弦定理,即可得解.【解答】解:由正弦定理知,==,∵(a﹣2b)cos C=c(2cos B﹣cos A),∴(sin A﹣2sin B)cos C=sin C(2cos B﹣cos A),即sin A cos C+sin C cos A=2(sin B cos C+cos B sin C),∴sin(A+C)=2sin(B+C),即sin B=2sin A.∵△ABC的面积为a2sin,∴S=bc sin A=a2sin,根据正弦定理得,sin B•sin C•sin A=sin2A•sin,化简得,sin B•sin cos=sin A•cos,∵∈(0,),∴cos>0,∴sin==,∴=,即C=.故选:C.【知识点】正弦定理、余弦定理7.在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,下列四个结论中错误的是()A.直线B1C与直线AC所成的角为60°B.直线B1C与平面AD1C所成的角为60°C.直线B1C与直线AD1所成的角为90°D.直线B1C与直线AB所成的角为90°【答案】B【分析】连接AB1,求出∠ACB1可判断选项A;连接B1D1,找出点B1在平面AD1C上的投影O,设直线B1C与平面AD1C所成的角为θ,由cosθ=可判断选项B;利用平移法找出选项C和D涉及的异面直线夹角,再进行相关运算,即可得解.【解答】解:连接AB1,∵△AB1C为等边三角形,∴∠ACB1=60°,即直线B1C与AC所成的角为60°,故选项A正确;连接B1D1,∵AB1=B1C=CD1=AD1,∴四面体AB1CD1是正四面体,∴点B1在平面AD1C上的投影为△AD1C的中心,设为点O,连接B1O,OC,则OC=BC,设直线B1C与平面AD1C所成的角为θ,则cosθ===≠,故选项B错误;连接BC1,∵AD1∥BC1,且B1C⊥BC1,∴直线B1C与AD1所成的角为90°,故选项C正确;∵AB⊥平面BCC1B1,∴AB⊥B1C,即直线B1C与AB所成的角为90°,故选项D正确.故选:B.【知识点】直线与平面所成的角、异面直线及其所成的角8.如图,四边形ABCD为正方形,四边形EFBD为矩形,且平面ABCD与平面EFBD互相垂直.若多面体ABCDEF的体积为,则该多面体外接球表面积的最小值为()A.6πB.8πC.12πD.16π【答案】A【分析】由题意可得AC⊥面EFBD,可得V ABCDEF=V C﹣EFBD+V A﹣EFBD=2V A﹣EFBD,再由多面体ABCDEF 的体积为,可得矩形EFBD的高与正方形ABCD的边长之间的关系,再由题意可得矩形EFBD的对角线的交点为外接球的球心,进而求出外接球的半径,再由均值不等式可得外接球的半径的最小值,进而求出外接球的表面积的最小值.【解答】解:设正方形ABCD的边长为a,矩形BDEF的高为b,因为正方形ABCD,所以AC⊥BD,设AC∩BD=O',由因为平面ABCD与平面EFBD互相垂直,AC⊂面ABCD,平面ABCD∩平面EFBD=BD,所以AC⊥面EFBD,所以V ABCDEF=V C﹣EFBD+V A﹣EFBD=2V A﹣EFBD=2•S EFBD•CO'=•a•b•a =a2b,由题意可得V ABCDEF=,所以a2b=2;所以a2=,矩形EFBD的对角线的交点O,连接OO',可得OO'⊥BD,而OO'⊂面EFBD,而平面ABCD⊥平面EFBD,平面ABCD∩平面EFBD=BD,所以OO'⊥面EFBD,可得OA=OB=OE=OF都为外接球的半径R,所以R2=()2+(a)2=+=+=++≥3=3×,当且仅当=即b=时等号成立.所以外接球的表面积为S=4πR2≥4π•3×=6π.所以外接球的表面积最小值为6π.故选:A.【知识点】球的体积和表面积二、多选题(本大题共4小题,每小题5分,选对得分,选错、少选不得分)9.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若a2=b2+bc,则角A可为()A.B.C.D.【答案】BC【分析】由已知利用余弦定理整理可得cos A=,对于A,若A=,可得b=<0,错误;对于B,若A=,可得b=>0,对于C,若A=,可得b=>0,对于D,若A=,可得c=0,错误,即可得解.【解答】解:因为在△ABC中,a2=b2+bc,又由余弦定理可得:a2=b2+c2﹣2bc cos A,所以b2+bc=b2+c2﹣2bc cos A,整理可得:c=b(1+2cos A),可得:cos A=,对于A,若A=,可得:﹣=,整理可得:b=<0,错误;对于B,若A=,可得:=,整理可得:b=>0,对于C,若A=,可得:cos==,整理可得:b=>0,对于D,若A=,可得:cos=﹣=,整理可得:c=0,错误.故选:BC.【知识点】余弦定理10.如图,四边形ABCD为直角梯形,∠D=90°,AB∥CD,AB=2CD,M,N分别为AB,CD的中点,则下列结论正确的是()A.B.C.D.【答案】ABC【分析】由向量的加减法法则、平面向量基本定理解决【解答】解:由,知A正确;由知B正确;由知C正确;由N为线段DC的中点知知D错误;故选:ABC.【知识点】向量数乘和线性运算、平面向量的基本定理11.下列说法正确的有()A.任意两个复数都不能比大小B.若z=a+bi(a∈R,b∈R),则当且仅当a=b=0时,z=0C.若z1,z2∈C,且z12+z22=0,则z1=z2=0D.若复数z满足|z|=1,则|z+2i|的最大值为3【答案】BD【分析】通过复数的基本性质,结合反例,以及复数的模,判断命题的真假即可.【解答】解:当两个复数都是实数时,可以比较大小,所以A不正确;复数的实部与虚部都是0时,复数是0,所以B正确;反例z1=1,z2=i,满足z12+z22=0,所以C不正确;复数z满足|z|=1,则|z+2i|的几何意义,是复数的对应点到(0,﹣2)的距离,它的最大值为3,所以D正确;故选:BD.【知识点】复数的模、复数的运算、虚数单位i、复数、命题的真假判断与应用12.如图,已知ABCD﹣A1B1C1D1为正方体,E,F分别是BC,A1C的中点,则()A.B.C.向量与向量的夹角是60°D.异面直线EF与DD1所成的角为45°【答案】ABD【分析】在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,建立合适的空间直角坐标系,设正方体的棱长为2,根据空间向量的坐标运算,以及异面直线所成角的向量求法,逐项判断即可.【解答】解:在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,以点A为坐标原点,分别以AB,AD,AA1为x 轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,设正方体的棱长为2,则A(0,0,0),A1(0,0,2),B(2,0,0),B1(2,0,2),C (2,2,0),D(0,2,0),D1(0,2,2),所以,故,故选项A正确;又,又,所以,,则,故选项B正确;,所以,因此与的夹角为120°,故选项C错误;因为E,F分别是BC,A1C的中点,所以E(2,1,0),F(1,1,1),则,所以,又异面直线的夹角大于0°小于等于90°,所以异面直线EF与DD1所成的角为45°,故选项D正确;故选:ABD.【知识点】异面直线及其所成的角三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.不需写出解答过程,请把答案直接填写在横线上)13.已知正方形ABCD的边长为2,点P满足=(+),则||=;•=.【分析】根据向量的几何意义可得P为BC的中点,再根据向量的数量积的运算和正方形的性质即可求出.【解答】解:由=(+),可得P为BC的中点,则|CP|=1,∴|PD|==,∴•=•(+)=﹣•(+)=﹣2﹣•=﹣1,故答案为:,﹣1.【知识点】平面向量数量积的性质及其运算14.若虛数z1、z2是实系数一元二次方程x2+px+q=0的两个根,且,则pq=.【答案】1【分析】设z1=a+bi,则z2=a﹣bi,(a,b∈R),根据两个复数相等的充要条件求出z1,z2,再由根与系数的关系求得p,q的值.【解答】解:由题意可知z1与z2为共轭复数,设z1=a+bi,则z2=a﹣bi,(a,b∈R 且b≠0),又,则a2﹣b2+2abi=a﹣bi,∴(2a+b)+(a+2b)i=1﹣i,∴,解得.∴z1=+i,z2=i,(或z2=+i,z1=i).由根与系数的关系,得p=﹣(z1+z2)=1,q=z1•z2=1,∴pq=1.故答案为:1.【知识点】复数的运算15.已知平面四边形ABCD中,AB=AD=2,BC=CD=BD=2,将△ABD沿对角线BD折起,使点A到达点A'的位置,当A'C=时,三棱锥A﹣BCD的外接球的体积为.【分析】由题意画出图形,找出三棱锥外接球的位置,求解三角形可得外接球的半径,再由棱锥体积公式求解.【解答】解:记BD的中点为M,连接A′M,CM,可得A′M2+CM2=A′C2,则∠A′MC=90°,则外接球的球心O在△A′MC的边A′C的中垂线上,且过正三角形BCD的中点F,且在与平面BCD垂直的直线m上,过点A′作A′E⊥m于点E,如图所示,设外接球的半径为R,则A′O=OC=R,,A′E=1,在Rt△A′EO中,A′O2=A′E2+OE2,解得R=.故三棱锥A﹣BCD的外接球的体积为.故答案为:.【知识点】球的体积和表面积16.已知一圆锥底面圆的直径为3,圆锥的高为,在该圆锥内放置一个棱长为a的正四面体,并且正四面体在该几何体内可以任意转动,则a的最大值为.【分析】根据题意,该四面体内接于圆锥的内切球,通过内切球即可得到a的最大值.【解答】解:依题意,四面体可以在圆锥内任意转动,故该四面体内接于圆锥的内切球,设球心为P,球的半径为r,下底面半径为R,轴截面上球与圆锥母线的切点为Q,圆锥的轴截面如图:则OA=OB=,因为SO=,故可得:SA=SB==3,所以:三角形SAB为等边三角形,故P是△SAB的中心,连接BP,则BP平分∠SBA,所以∠PBO=30°;所以tan30°=,即r=R=×=,即四面体的外接球的半径为r=.另正四面体可以从正方体中截得,如图:从图中可以得到,当正四面体的棱长为a时,截得它的正方体的棱长为a,而正四面体的四个顶点都在正方体上,故正四面体的外接球即为截得它的正方体的外接球,所以2r=AA1=a=a,所以a=.即a的最大值为.故答案为:.【知识点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台)四、解答题(本大题共6小题,共70分.请在答题卡指定区域内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.在四边形ABCD中,AB∥CD,AD=BD=CD=1.(1)若AB=,求BC;(2)若AB=2BC,求cos∠BDC.【分析】(1)直接利用余弦定理的应用求出结果;(2)利用余弦定理的应用建立等量关系式,进一步求出结果.【解答】解:(1)在四边形ABCD中,AD=BD=CD=1.若AB=,所以:cos∠ADB==,由于AB∥CD,所以∠BDC=∠ABD,即cos∠BDC=cos∠ABD=,所以BC2=BD2+CD2﹣2•BD•CD•cos∠BDC==,所以BC=.(2)设BC=x,则AB=2BC=2x,由余弦定理得:cos∠ADB==,cos∠BDC===,故,解得或﹣(负值舍去).所以.【知识点】余弦定理18.(1)已知z1=1﹣2i,z2=3+4i,求满足=+的复数z.(2)已知z,ω为复数,(1+3i)﹣z为纯虚数,ω=,且|ω|=5.求复数ω.【分析】(1)把z1,z2代入=+,利用复数代数形式的乘除运算化简求出,进一步求出z;(2)设z=a+bi(a,b∈R),利用复数的运算及(1+3i)•z=(1+3i)(a+bi)=a﹣3b+(3a+b)i为纯虚数,可得,又ω==i,|ω|=5,可得,即可得出a,b,再代入可得ω.【解答】解:(1)由z1=1﹣2i,z2=3+4i,得=+==,则z=;(2)设z=a+bi(a,b∈R),∵(1+3i)•z=(1+3i)(a+bi)=a﹣3b+(3a+b)i为纯虚数,∴.又ω===i,|ω|=5,∴.把a=3b代入化为b2=25,解得b=±5,∴a=±15.∴ω=±(i)=±(7﹣i).【知识点】复数的运算19.如图,墙上有一壁画,最高点A离地面4米,最低点B离地面2米.观察者从距离墙x(x>1)米,离地面高a(1≤a≤2)米的C处观赏该壁画,设观赏视角∠ACB=θ.(1)若a=1.5,问:观察者离墙多远时,视角θ最大?(2)若tanθ=,当a变化时,求x的取值范围.【分析】(1)首项利用两角和的正切公式建立函数关系,进一步利用判别式确定函数的最大值;(2)利用两角和的正切公式建立函数关系,利用a的取值范围即可确定x的范围.【解答】解:(1)如图,作CD⊥AF于D,则CD=EF,设∠ACD=α,∠BCD=β,CD=x,则θ=α﹣β,在Rt△ACD和Rt△BCD中,tanα=,tanβ=,则tanθ=tan(α﹣β)==(x>0),令u=,则ux2﹣2x+1.25u=0,∵上述方程有大于0的实数根,∴△≥0,即4﹣4×1.25u2≥0,∴u≤,即(tanθ)max=,∵正切函数y=tan x在(0,)上是增函数,∴视角θ同时取得最大值,此时,x==,∴观察者离墙米远时,视角θ最大;(2)由(1)可知,tanθ===,即x2﹣4x+4=﹣a2+6a﹣4,∴(x﹣2)2=﹣(a﹣3)2+5,∵1≤a≤2,∴1≤(x﹣2)2≤4,化简得:0≤x≤1或3≤x≤4,又∵x>1,∴3≤x≤4.【知识点】解三角形20.如图,已知复平面内平行四边形ABCD中,点A对应的复数为﹣1,对应的复数为2+2i,对应的复数为4﹣4i.(Ⅰ)求D点对应的复数;(Ⅱ)求平行四边形ABCD的面积.【分析】(I)利用复数的几何意义、向量的坐标运算性质、平行四边形的性质即可得出.(II)利用向量垂直与数量积的关系、模的计算公式、矩形的面积计算公式即可得出.【解答】解:(Ⅰ)依题点A对应的复数为﹣1,对应的复数为2+2i,得A(﹣1,0),=(2,2),可得B(1,2).又对应的复数为4﹣4i,得=(4,﹣4),可得C(5,﹣2).设D点对应的复数为x+yi,x,y∈R.得=(x﹣5,y+2),=(﹣2,﹣2).∵ABCD为平行四边形,∴=,解得x=3,y=﹣4,故D点对应的复数为3﹣4i.(Ⅱ)=(2,2),=(4,﹣4),可得:=0,∴.又||=2,=4.故平行四边形ABCD的面积==16.【知识点】复数的代数表示法及其几何意义21.如图所示,等腰梯形ABFE是由正方形ABCD和两个全等的Rt△FCB和Rt△EDA组成,AB=1,CF=2.现将Rt△FCB沿BC所在的直线折起,点F移至点G,使二面角E﹣BC﹣G的大小为60°.(1)求四棱锥G﹣ABCE的体积;(2)求异面直线AE与BG所成角的大小.【分析】(1)推导出GC⊥BC,EC⊥BC,从而∠ECG=60°.连接DG,推导出DG⊥EF,由BC⊥EF,BC⊥CG,得BC⊥平面DEG,从而DG⊥BC,进而DG⊥平面ABCE,DG是四棱锥G ﹣ABCE的高,由此能求出四棱锥G﹣ABCE的体积.(2)取DE的中点H,连接BH、GH,则BH∥AE,∠GBH既是AE与BG所成角或其补角.由此能求出异面直线AE与BG所成角的大小.【解答】解:(1)由已知,有GC⊥BC,EC⊥BC,所以∠ECG=60°.连接DG,由CD=AB=1,CG=CF=2,∠ECG=60°,有DG⊥EF①,由BC⊥EF,BC⊥CG,有BC⊥平面DEG,所以,DG⊥BC②,由①②知,DG⊥平面ABCE,所以DG就是四棱锥G﹣ABCE的高,在Rt△CDG中,.故四棱锥G﹣ABCE的体积为:.(2)取DE的中点H,连接BH、GH,则BH∥AE,故∠GBH既是AE与BG所成角或其补角.在△BGH中,,,则.故异面直线AE与BG所成角的大小为.【知识点】异面直线及其所成的角、棱柱、棱锥、棱台的体积22.如图,四边形MABC中,△ABC是等腰直角三角形,AC⊥BC,△MAC是边长为2的正三角形,以AC为折痕,将△MAC向上折叠到△DAC的位置,使点D在平面ABC内的射影在AB上,再将△MAC向下折叠到△EAC的位置,使平面EAC⊥平面ABC,形成几何体DABCE.(1)点F在BC上,若DF∥平面EAC,求点F的位置;(2)求直线AB与平面EBC所成角的余弦值.【分析】(1)点F为BC的中点,设点D在平面ABC内的射影为O,连接OD,OC,取AC 的中点H,连接EH,由题意知EH⊥AC,EH⊥平面ABC,由题意知DO⊥平面ABC,得DO∥平面EAC,取BC的中点F,连接OF,则OF∥AC,从而OF∥平面EAC,平面DOF∥平面EAC,由此能证明DF∥平面EAC.(2)连接OH,由OF,OH,OD两两垂直,以O为坐标原点,OF,OH,OD所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出直线AB与平面EBC所成角的余弦值.【解答】解:(1)点F为BC的中点,理由如下:设点D在平面ABC内的射影为O,连接OD,OC,∵AD=CD,∴OA=OC,∴在Rt△ABC中,O为AB的中点,取AC的中点H,连接EH,由题意知EH⊥AC,又平面EAC⊥平面ABC,平面EAC∩平面ABC=AC,∴EH⊥平面ABC,由题意知DO⊥平面ABC,∴DO∥EH,∴DO∥平面EAC,取BC的中点F,连接OF,则OF∥AC,又OF⊄平面EAC,AC⊂平面EAC,∴OF∥平面EAC,∵DO∩OF=O,∴平面DOF∥平面EAC,∵DF⊂平面DOF,∴DF∥平面EAC.(2)连接OH,由(1)可知OF,OH,OD两两垂直,以O为坐标原点,OF,OH,OD所在直线分别为x,y,z轴,建立如图所示空间直角坐标系,则B(1,﹣1,0),A(﹣1,1,0),E(0,1,﹣),C(1,1,0),∴=(2,﹣2,0),=(0,2,0),=(﹣1,2,﹣),设平面EBC的法向量=(a,b,c),则,取a=,则=(,0,﹣1),设直线与平面EBC所成的角为θ,则sinθ===.∴直线AB与平面EBC所成角的余弦值为cosθ==.【知识点】直线与平面平行、直线与平面所成的角人教版高一下学期期中考试数学试卷(二)注意事项:本试卷满分150分,考试时间120分钟,试题共22题.答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级等信息填写在试卷规定的位置.一、选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)在每小题所给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.(2﹣i)z对应的点位于虚轴的正半轴上,则复数z对应的点位于()1.已知复平面内,A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限2.平行四边形ABCD中,点E是DC的中点,点F是BC的一个三等分点(靠近B),则=()A.B.C.D.3.已知向量=(6t+3,9),=(4t+2,8),若(+)∥(﹣),则t=()A.﹣1 B.﹣C.D.14.已知矩形ABCD的一边AB的长为4,点M,N分别在边BC,DC上,当M,N分别是边BC,DC的中点时,有(+)•=0.若+=x+y,x+y=3,则线段MN的最短长度为()A.B.2 C.2D.25.若z∈C且|z+3+4i|≤2,则|z﹣1﹣i|的最大和最小值分别为M,m,则M﹣m的值等于()A.3 B.4 C.5 D.96.已知球的半径为R,一等边圆锥(圆锥母线长与圆锥底面直径相等)位于球内,圆锥顶点在球上,底面与球相接,则该圆锥的表面积为()A.R2B.R2C.R2D.R27.农历五月初五是端午节,民间有吃粽子的习惯,粽子又称粽籺,俗称“粽子”,古称“角黍”,是端午节大家都会品尝的食品,传说这是为了纪念战国时期楚国大臣、爱国主义诗人屈原.小明在和家人一起包粽子时,想将一丸子(近似为球)包入其中,如图,将粽叶展开后得到由六个边长为4的等边三角形所构成的平行四边形,将粽叶沿虚线折起来,可以得到如图所示的粽子形状的六面体,则放入丸子的体积最大值为()A.πB.πC.πD.π8.已知半球O与圆台OO'有公共的底面,圆台上底面圆周在半球面上,半球的半径为1,则圆台侧面积取最大值时,圆台母线与底面所成角的余弦值为()A.B.C.D.二、多选题(本大题共4小题,每小题5分,选对得分,选错、少选不得分)9.下列有关向量命题,不正确的是()A.若||=||,则=B.已知≠,且•=•,则=C.若=,=,则=D.若=,则||=||且∥10.若复数z满足,则()A.z=﹣1+i B.z的实部为1 C.=1+i D.z2=2i11.如图,在平行四边形ABCD中,E,F分别为线段AD,CD的中点,AF∩CE=G,则()A.B.C.D.12.已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1,棱长为2,E为线段B1C上的动点,O为AC的中点,P 为棱CC1上的动点,Q为棱AA1的中点,则以下选项中正确的有()A.AE⊥B1CB.直线B1D⊥平面A1BC1C.异面直线AD1与OC1所成角为D.若直线m为平面BDP与平面B1D1P的交线,则m∥平面B1D1Q三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.不需写出解答过程,请把答案直接填写在横线上)13.已知向量=(m,1),=(m﹣6,m﹣4),若∥,则m的值为.14.将表面积为36π的圆锥沿母线将其侧面展开,得到一个圆心角为的扇形,则该圆锥的轴截面的面积S=.15.如图,已知有两个以O为圆心的同心圆,小圆的半径为1,大圆的半径为2,点A 为小圆上的动点,点P,Q是大圆上的两个动点,且•=1,则||的最大值是.16.如图,在三棱锥A﹣BCD的平面展开图中,已知四边形BCED为菱形,BC=1,BF=,若二面角A﹣CD﹣B的余弦值为﹣,M为BD的中点,则CD=,直线AD与直线CM所成角的余弦值为.四、解答题(本大题共6小题,共70分.请在答题卡指定区域内作答,解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.已知,.(1)若与同向,求;(2)若与的夹角为120°,求.18.已知a、b、c是△ABC中∠A、∠B、∠C的对边,a=4,b=6,cos A=﹣.(1)求c;(2)求cos2B的值.19.已知:复数z1与z2在复平面上所对应的点关于y轴对称,且z1(1﹣i)=z2(1+i)(i为虚数单位),|z1|=.(Ⅰ)求z1的值;(Ⅱ)若z1的虚部大于零,且(m,n∈R),求m,n的值.20.(Ⅰ)在复数范围内解方程|z|2+(z+)i=(i为虚数单位)(Ⅱ)设z是虚数,ω=z+是实数,且﹣1<ω<2.(1)求|z|的值及z的实部的取值范围;(2)设,求证:μ为纯虚数;(3)在(2)的条件下求ω﹣μ2的最小值.21.如图,直三棱柱A1B1C1﹣ABC中,AB=AC=1,,A1A=4,点M为线段A1A 的中点.(1)求直三棱柱A1B1C1﹣ABC的体积;(2)求异面直线BM与B1C1所成的角的大小.(结果用反三角表示)22.如图所示,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,点G在棱D1C1上,且D1G=D1C1,点E、F、M分别是棱AA1、AB、BC的中点,P为线段B1D上一点,AB=4.(Ⅰ)若平面EFP交平面DCC1D1于直线l,求证:l∥A1B;(Ⅱ)若直线B1D⊥平面EFP.(i)求三棱锥B1﹣EFP的表面积;(ii)试作出平面EGM与正方体ABCD﹣A1B1C1D1各个面的交线,并写出作图步骤,保留作图痕迹.设平面EGM与棱A1D1交于点Q,求三棱锥Q﹣EFP的体积.答案解析一、选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)在每小题所给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.(2﹣i)z对应的点位于虚轴的正半轴上,则复数z对应的点位于()1.已知复平面内,A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限【答案】B【分析】直接利用复数的运算和几何意义的应用求出该点所表示的位置.【解答】解:设z=a+bi(a,b∈R),所以(2﹣i)(a+bi)=2a+b+(2b﹣a)i,由于对应的点在虚轴的正半轴上,所以,即,所以a<0,b>0.故该点在第二象限.故选:B.【知识点】复数的代数表示法及其几何意义2.平行四边形ABCD中,点E是DC的中点,点F是BC的一个三等分点(靠近B),则=()A.B.C.D.【答案】D【分析】利用平行四边形的性质以及向量相等的概念,再利用平面向量基本定理进行转化即可.【解答】解:因为ABCD为平行四边形,所以,故.故选:D.【知识点】平面向量的基本定理3.已知向量=(6t+3,9),=(4t+2,8),若(+)∥(﹣),则t=()A.﹣1 B.﹣C.D.1【答案】B【分析】根据平面向量的坐标表示和共线定理,列方程求出t的值.【解答】解:向量=(6t+3,9),=(4t+2,8),所以+=(6t+3,11),﹣=(4t+2,5).又(+)∥(﹣),所以5(6t+3)﹣11(4t+2)=0,解得t=﹣.故选:B.【知识点】平面向量共线(平行)的坐标表示4.已知矩形ABCD的一边AB的长为4,点M,N分别在边BC,DC上,当M,N分别是边BC,DC的中点时,有(+)•=0.若+=x+y,x+y=3,则线段MN的最短长度为()A.B.2 C.2D.2【答案】D【分析】先根据M,N满足的条件,将(+)•=0化成的表达式,从而判断出矩形ABCD为正方形;再将+=x+y,左边用表示出来,结合x+y =3,即可得NC+MC=4,最后借助于基本不等式求出MN的最小值.【解答】解:当M,N分别是边BC,DC的中点时,有(+)•===,所以AD=AB,则矩形ABCD为正方形,设,,则=.则x=2﹣λ,y=2﹣μ.又x+y=3,所以λ+μ=1.故NC+MC=4,则MN==(当且仅当MC=NC=2时取等号).故线段MN的最短长度为2.故选:D.【知识点】平面向量数量积的性质及其运算5.若z∈C且|z+3+4i|≤2,则|z﹣1﹣i|的最大和最小值分别为M,m,则M﹣m的值等于()A.3 B.4 C.5 D.9【答案】B【分析】由题意画出图形,再由复数模的几何意义,数形结合得答案.【解答】解:由|z+3+4i|≤2,得z在复平面内对应的点在以Q(﹣3,﹣4)为圆心,以2为半径的圆及其内部.如图:|z﹣1﹣i|的几何意义为区域内的动点与定点P得距离,则M=|PQ|+2,m=|PQ|﹣2,则M﹣m=4.故选:B.【知识点】复数的运算6.已知球的半径为R,一等边圆锥(圆锥母线长与圆锥底面直径相等)位于球内,圆锥顶点在球上,底面与球相接,则该圆锥的表面积为()A.R2B.R2C.R2D.R2【答案】B【分析】设圆锥的底面半径为r,求得圆锥的高,由球的截面性质,运用勾股定理可得r,由圆锥的表面积公式可得所求.【解答】解:如图,设圆锥的底面半径为r,则圆锥的高为r,则R2=r2+(r﹣R)2,解得r=R,则圆锥的表面积为S=πr2+πr•2r=3πr2=3π(R)2=πR2,故选:B.【知识点】球内接多面体、旋转体(圆柱、圆锥、圆台)7.农历五月初五是端午节,民间有吃粽子的习惯,粽子又称粽籺,俗称“粽子”,古称“角黍”,是端午节大家都会品尝的食品,传说这是为了纪念战国时期楚国大臣、爱国主义诗人屈原.小明在和家人一起包粽子时,想将一丸子(近似为球)包入其中,如图,将粽叶展开后得到由六个边长为4的等边三角形所构成的平行四边形,将粽叶沿虚线折起来,可以得到如图所示的粽子形状的六面体,则放入丸子的体积最大值为()A.πB.πC.πD.π【答案】A【分析】先根据题意求得正四面体的体积,进而得到六面体的体积,再由图形的对称性得,内部的丸子要是体积最大,就是丸子要和六个面相切,设丸子的半径为R,则,由此求得R,进而得到答案.【解答】解:由题意可得每个三角形面积为,由对称性可知该六面体是由两个正四面体合成的,可得该四面体的高为,故四面体的体积为,∵该六面体的体积是正四面体的2倍,。

高一数学期中考试质量分析

高一数学期中考试质量分析试题总体评价:这次高一数学质量检测试题能依据《数学大纲》、《命题说明》和教材,从试题题量、试卷结构、知识覆盖、“三基”检测、“四能”要求、难度指数、等五方面基本能达到要求。

做为阶段性质量检测试题有较好的方向性和指导性。

一、试题特点本试题由选择题、填空题、解答题共三道大题组成,内含22个小题,各题所占分值分别为60 分、20 分、70分。

试卷满分150分,考试时间120分钟。

试题范围为高一年级数学必修2的第二章和第三章,试卷的分值难度比约为0.35。

本试卷题目难易适中,无偏题怪题,试卷结构基本合理,题型新颖贴近生活,符合新课程要求。

全面考查前半个学期教学的主要内容,各部分内容所占比重与相应内容在教材中所占课时一致。

二、试题点评第1题考查直线与平面垂直的性质定理,容易题;第2题考查直线的倾斜角和斜率的概念,容易题;第3题考查两直线的位置关系,容易题;第4题考查直线在两坐标轴上的截距问题,中档题;第5题考查两直线的交点坐标,中档题;第6题考查根据条件求直线方程问题,容易题;第7题考查根据条件求直线方程问题,难题;第8题考查点到直线的距离公式,容易题;第9题考查根据两直线的位置关系求参数的问题,中档题;第10题考查斜截式方程的性质,中档题;第11题考查用二元一次方程来表示直线的问题,中档题;第12题考查直线关于直线对称的问题,难题;第13题考查平面内两直线的位置关系问题,中档题;第14题考查两平行线间的距离公式,容易题;第15题考查点到直线的距离问题,难题;第16题考查用两点式求直线的方程,中档题;第17题考查求两直线的交点坐标以及和已知直线平行的直线方程,容易题;第18题考查用两点式求直线的方程以及两点间的距离公式,容易题;第19题考查根据条件求直线方程的问题,难题,几乎无人得分;第20题考查根据条件求直线方程的问题,容易题;第21题考查求锥体体积、求直线与平面所成角、证明平面与平面垂直等几何问题,几乎无人得满分;第22题考查证明异面直线垂直、直线与平面垂直等几何问题,几乎无人得满分。

浙江省杭州第二中学2023-2024学年高一下学期期中考试数学试卷 Word版含解析

数学试卷本试卷分为第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共150分,考试时间120分钟.第I 卷(选择题)一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1. 的值为()A. B. C. D.【答案】A 【解析】【分析】根据复数代数形式的乘法运算法则计算可得.【详解】.故选:A2. 已知某平面图形用斜二测画法画出的直观图是边长为的正方形,则原图形的面积为( )AB. C.D.【答案】B 【解析】【分析】根据题意,由斜二测画法的规则得到平面图形,即可得到原图形的面积.【详解】依题意不妨令直观图如下所示:.()21i (1i)+-22i-22i--22i+22i-+()()21i 1i +-()()221i 12i i =+-+()2i 1i 22i =-+=-1则还原直观图为原图形,如图所示,因为,所以,还原回原图形后,,,所以原图形面积为故选:B3. 已知在中,,则( )A.B.C.或D.【答案】C 【解析】【分析】利用正弦定理计算可得.【详解】由正弦定理,即又,所以或.故选:C4. 已知圆柱的底面直径和高均为2,则该圆柱的表面积为( )A. B. C. D. 【答案】B 【解析】1O A ''=O B ''=1OA O A ''==2OB O B ''==1⨯=ABC π2,6AB AC C ===B =π43π4π43π4π2sin sin c b C B=2πsin 6=sin B =5π06B <<π4B =3π4B =4π6π8π16π【分析】根据圆柱的表面积公式计算可得.【详解】依题意圆柱的底面半径,高,所以圆柱的表面积.故选:B5. 已知正方形的边长为,点满足,则( )A. 4 B. 5 C. 6 D. 8【答案】C 【解析】【分析】建立平面直角坐标系并写出各点坐标,根据题意求相应向量的坐标,再根据数量积的坐标运算进行求解即可.【详解】建立坐标系如图,正方形的边长为2,则,,,可得,点满足,所以.故选:C.6. 以下说法正确的是( )A. 是平面外的一条直线,则过且与平行的平面有且只有一个B. 若夹在两个平面间的三条平行线段长度相等,则这两个平面平行C. 平面内不共线的三点到平面的距离相等,则D. 空间中三点构成边长为2的正三角形,则与这三点距离均为1的平面恰有两个【答案】D 【解析】【分析】当与相交时,不存在过且与平行的平面,即可判断A ;举例说明即可判断1r =2h =222π2π2π12π126πS r rh =+=⨯+⨯⨯=ABCD 2P ()12AP AC AD =+ AP AC ⋅=u u u r u u u rABCD ()0,0A ()2,2C ()0,2D ()()2,2,0,2AC AD ==P ()()11,22AP AC AD =+= 12226AP AC ⋅=⨯+⨯=a αa ααβα//β,,A B C a αa αBC ;满足条件的平面有两个,且在的异侧,即可判断D.【详解】A :当与相交时,不存在过且与平行的平面,故A 错误;B :三条平行线段共面时,两平面可能相交也可能平行,当三条平行线段不共面时,两平面一定平行,故B 错误;C :当与相交时,也存在平面内不共线的三点到平面的距离相等,故C 错误;D :空间中三点构成边长为2的正三角形,与这三点距离均为1的平面恰有两个,且这两个平面分别在的异侧,故D 正确.故选:D7. 已知满足,则的最小值为( )A.B.C.D.【答案】D 【解析】【分析】由余弦定理结合平面向量数量积化简得,再利用基本不等式求解.【详解】已知满足,设、、对应的边分别为,,,则,即,则,当且仅当时取等号,即故选:D .8. 已知正四棱锥的内切球半径为,则当四棱锥的体积最小时,它的高为( )ABC a αa ααβαβ,,A B C ABC ABC 345CA CB BA BC AB AC ⋅+⋅=⋅cos A 35452221123a b c =+ABC 345CA CB BA BC AB AC ⋅+⋅=⋅AB AC BC c b a 222222222345222a b c a c b b c a ab ac bc ab ac bc+-+-+-⨯⨯+⨯⨯=⨯2221123a b c =+222221223cos 22b cb c a A bc bc ++-==≥=221223b c =cos A P ABCD -r P ABCD -A. B. C. D. 【答案】C 【解析】【分析】设正四棱锥底面边长为2a ,,高为h ,根据正四棱锥的结构特征结合三角形相似推出,表示出棱锥的体积,结合导数确定棱锥体积最小时,由此即可求得答案.【详解】如图,设正四棱锥的底面的中心为F ,内切球球心为O ,则O 在四棱锥的高上,设内切球与侧面相切于点G ,设E 为的中点,连接,则G 在上,且,则∽,设正四棱锥的底面边长为2a ,,高为h ,则,故四棱锥的体积为,则,当时,,V 在上单调递减,当时,,V 在上单调递增,故时,V 取得最小值,此时,的3r 4r 5rP ABCD -()a r ≠2222a rh a r =-a =P ABCD -PFPBC BC PE PE OG PE ⊥Rt PGO Rt PFE△P ABCD -()a r >r a =2222a rh a r =-P ABCD -222422224428333a h a a r r a V a r a r==⨯=⨯--()32222282(2)3r a a r V a r -=-'⨯r a <<0V '<()r a >0V '>),∞+a =3244r h r r==故选:C二,选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9. 以下关于向量的说法正确的有( )A. B. 若,则C. D. 若,则【答案】BC 【解析】【分析】由平面向量数量积的运算,结合向量共线及垂直逐一判断即可.【详解】对于选项A ,当,,均为非零向量时,不妨设,,则,,即选项A 错误;对于选项B ,若,两边平方化简得,则,即选项B 正确;对于选项C ,,即选项C 正确;对于选项D ,若,若,则与的位置关系无法确定,即选项D 错误.故选:BC .10. 已知为复数,,则以下说法正确的有( )A.B. ()()a b c a b c⋅⋅=⋅⋅ a b a b +=- 0a b ⋅= 3||a a a a ⋅⋅=a //,b b //c a //cabca b ⊥ //b c ()0a b c ⋅⋅= ()0a b c ⋅⋅≠||||a b a b +=-40a b ⋅= 0a b ⋅=3||||a a a a ⋅⋅=//,//a b b c0b =a c12,z z 120z z ≠1122||||||z z z z =1212||||||z z z z +=+C.互为共轭复数D. 若,则的最大值为6【答案】ACD 【解析】【分析】利用复数代数形式的四则运算,结合复数模、共轭复数的意义计算判断AC ;举例说明判断B ;利用复数的几何意义求出最大值判断D.【详解】设复数,对于A ,,,A 正确;对于B ,取,则,B 错误;对于C,,,互为共轭复数,C 正确;对于D ,在复平面内,是表示复数的点的轨迹为以原点为圆心,1为半径的圆,是上述圆上的点与复数对应点的距离,而点,的最大值为,D 正确.故选:ACD11. 如图,在菱形中,分别为的中点,将菱形沿对角线折起,使点不在平面内.在翻折的过程中,下列结论正确的有( )1122,z z z z 1||1z =1|34i |z -+222212121211212212,,,,,R,00i i ,z x z x x y y y x y y x y x =+=≠++∈+≠111112212122112222222222222222i (i)(i)i i (i)(i)z x y x y x y x x y y x y x y z x y x y x y x y x y ++-+-===+++-++1212||||||z z z z ====12i,i z z ==-1212||||||20,z z z z +==+111122121212212222222222222212i (i)(i)i i (i)(i)x y x y x y x x z y y x y x y x y x y x y x y x y z --++-===+--+++1121221121212122122222222222222222()i i z x x y y x y x y x x y y x y x y z x y x y x y x y +-+-=-=+++++1122,z z z z 1||1z =1z 11|34i ||(34i)|z z -+=--34i -(3,4)-(3,4)-5=1|34i |z -+516+=ABCD ,M N ,BC CD ABCD AC D ABCA. 平面B. 异面直线与所成角为定值C. 设菱形边长为,当二面角为时,三棱锥的外接球表面积为D. 若存在某个位置,使得直线与直线垂直,则的取值范围是【答案】ABC 【解析】【分析】据题意,证得,证得平面,可判定A 正确;证得平面,证得,得到,可判定B 正确;取的中心,设外接球的球心为,根据球的截面圆的性质,求得外接球半径为,可判定C 正确;分为直角和钝角时,结合在线段的关系,结合,可判定D 错误.【详解】对于A ,∵,分别为菱形的边,的中点,∴,又平面,平面,∴平面,故A 正确;对于B ,取中点,连接,如图,则,,平面,∴平面,而平面,∴,∴,即异面直线与所成的角为90°,B 正确;MN //ABDAC MN ABCD ,60a CDA ∠= D AC B --120 D ABC -27π3a AD BC ABC ∠π0,4⎛⎫⎪⎝⎭//MN BD //MN ABD AC ⊥BDO AC BD ⊥AC MN ⊥,ABC BCD 12,O O O R =ABC ∠H CB DB DO OB <+M N ABCD BC CD //MN BD MN ⊄ABD BD ⊂ABD //MN ABD AC O ,DO BO ,DO AC BO AC ⊥⊥BO DO O = ,BO DO ⊂BDO AC ⊥BDO BD ⊂BDO AC BD ⊥AC MN ⊥MN AC对于C ,取的中心,设外接球的球心为,连接平面,平面,连接,并延长交于点,因为的边长为,可得,则,又因为,当二面角为时,可得,在直角中,可得,在直角中,可得,即外接球半径为,所以外接球的表面积为,所以C 正确;对于D ,过作,垂足为,若为锐角,在线段上;若为直角,则与重合;若为钝角,则在线段的延长线上,若存在某个位置,使得直线与直线垂直,因为,所以平面,因为平面,所以,若为直角,与重合,所以,在中,因为,所以不可能成立,即为直角不可能成立;若为钝角,在线段的延长线上,则在菱形中,为锐角,由于立体图中,所以立体图中一定小于平面图中的,所以为锐角,,故点在线段上与H 在线段的延长线上矛盾,,ABC BCD 12,O O O 1OO ⊥ABC 2OO ⊥BCD 1BO 1BO AC E ABCa BE a=11,BO O E ==60CDA ∠=︒D AC B --120︒160∠=︒OEO 1OEO 111tan 602OO O E a ==1OO BOB ==R =2274ππ3S R a ==A AH BC ⊥H ABC ∠H BC ABC ∠HB ABC ∠H CB AD BC AH BC ⊥BC⊥AHD HD ⊂AHD CB HD ⊥ABC ∠H B CB BD ⊥CBD △CB CD =CB BD ⊥ABC ∠ABC ∠H CB ABCD DCB ∠DB DO OB <+DCB ∠DCB ∠DCB ∠CB HD ⊥H BC CB因此不可能是钝角;综上,的取值范围是,所以D 错误.故选:ABC .【点睛】方法点睛:对于立体几何的综合问题的解答方法:(1)立体几何中的动态问题主要包括:空间动点轨迹的判断,求解轨迹的长度及动态角的范围等问题,解决方法一般根据线面平行,线面垂直的判定定理和性质定理,结合圆或圆锥曲线的定义推断出动点的轨迹,有时也可以利用空间向量的坐标运算求出动点的轨迹方程;(2)对于线面位置关系的存在性问题,首先假设存在,然后在该假设条件下,利用线面位置关系的相关定理、性质进行推理论证,寻找假设满足的条件,若满足则肯定假设,若得出矛盾的结论,则否定假设;(3)对于探索性问题用向量法比较容易入手,一般先假设存在,设出空间点的坐标,转化为代数方程是否有解的问题,若有解且满足题意则存在,若有解但不满足题意或无解则不存在.第II 卷(非选择题)三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12. 若复数满足,则的虚部为__________.【答案】1【解析】【分析】根据复数的除法运算求出复数z ,即可求得答案.【详解】由,得,故的虚部为1,故答案为:113. 已知向量,则与夹角相同的单位向量为__________.【答案】或.【解析】【分析】由已知结合向量数量积的坐标表示及模长得x ,y 的关系式即可求解.【详解】设与、夹角相同的单位向量,ABC ∠ABC ∠π0,2⎛⎫⎪⎝⎭z ()1i 13i z +=+z ()1i 13i z +=+()()()()13i 1i 13i 42i2i 1i 1i 1i 2z +-++====+++-z ()()2,1,2,1a b ==- a b 、(1,0)(1,0)-ab (,)e x y =,因为,所以或.故答案为:或.14. 如图所示,在棱长为的正方体中,点是平面内的动点,满足,则直线与平面所成角正切值的最大值为__________.【解析】【分析】在正方体上“堆叠”一个与之全等的正方体,连接、,设在平面的射影为,连接,则即为直线与平面所成角,在平面上的射影为,求出点的轨迹,再结合平面几何的性质即可得解.【详解】如图所示,在正方体上“堆叠”一个与之全等的正方体,连接、,易知四边形是菱形,设在平面的射影为,由正三棱锥可知,点是△的外心,,则,=0y =221x y +=1x ==1x -(1,0)(1,0)-a 1111ABCD A B C D -P 11BA C 1B P =1D P 11BAC 1111ABCD A B C D -11112222A B C D A B C D -12C D 12A D 1B 11BA C 1O 2O P 12D PO ∠1D P 11BA C 1D 211D AC 2O P 1111ABCD A B C D -11112222A B C D A B C D -12C D 12A D 211D A BC 1B 11BA C 1O 111B A BC -1O 11BA C 1111A B BC A C ===11212BA C S ==由,得,所以,再结合,得,从而的轨迹是(平面上)以为圆心,为半径的圆,记为圆,同理,在平面(即平面上的射影为的外心,连接,则在平面上的射影为,进而即为直线与平面所成角,记,则,其中为定值,而对于,由圆的几何知识可知,当运动到线段且与圆相交时,取得最小值,记相交于Q ,易知,则,此时.. 【点睛】关键点点睛:本题考查空间中点的轨迹及线面角,关键111111B A BC B A B C V V --=2311111332B O a ⋅=⨯⨯11B O =1B P =1O P ==P 11BA C 1O r =1O 1D 211D AC 11)BA C 2O 211D A C △2O P 1D P 11BA C 2O P 12D PO ∠1D P 11BA C 12D PO θ∠=122tan D O O P θ=1211D O B O ==2O P P 1211O O AC ⊥1O 2O P 1211,O O AC 1213O Q O Q ===212O P O O r =-==tan θ=是确定在平面上的轨迹为圆.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. 已知复数,且是实数.(1)求的值;(2)求的值.【答案】(1)或, (2)【解析】【分析】(1)首先化简,根据为实数得到,再由余弦函数的性质计算可得;(2)由(1)可得,即可得到,再根据复数乘方法则计算可得.【小问1详解】因为,所以,因为是实数,所以,则,所以或,,解得或,.【小问2详解】当,时,若为偶数,则若为奇数,则,所以;的P 11BA C ()sin i cos21,R z θθθ=++∈2i z-θ3z ππ3k θ=+2ππ3k θ=+Z k ∈3i z =2i z -2i z -1cos 22θ=-sin θz ()sin i cos21z θθ=++()()2i 2sin i cos21i 2sin i 2cos 21z θθθθ⎡⎤-=++-=++⎣⎦2i z -2cos 210θ+=1cos 22θ=-22π2π3k θ=+42π2π3k θ=+Z k ∈ππ3k θ=+2ππ3k θ=+Z k ∈ππ3k θ=+Z k ∈k ππsin sin πsin 33k θ⎛⎫=+==⎪⎝⎭k ππsin sin πsin 33k θ⎛⎫=+=-=⎪⎝⎭sin θ=同理当,时,,又,所以当,则;当,则;故.16. 如图所示,正方体的棱长为分别为的中点,点满足.(1)若,证明:平面;(2)连接,点在线段上,且满足平面.当时,求长度的取值范围.【答案】(1)证明见解析2ππ3k θ=+Z k ∈sin θ=1cos 22θ=-sin θ=1i 2z =+323111i i i 222z ⎫⎫⎫=+=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎭⎭11i i 22⎛⎫=+= ⎪ ⎪⎝⎭sin θ=1i 2z =+323111i i i 222z ⎛⎫⎛⎫⎛⎫==+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭11i i 22⎛⎫⎛⎫=+= ⎪⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭3i z =ABCD A B C D -''''2,,E F ,A B B C ''''GB G B B λ=''12λ=//EG D AC 'BD M BD //D M 'EFG 1,12λ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦D M '(2)【解析】【分析】(1)连接,依题意可得为的中点,从而得到,再由正方体的性质得到,从而得到,即可得证;(2)求出和时的长度,即可得到的取值范围.【小问1详解】连接,因为为的中点,当时即,所以为的中点,所以,又且,所以四边形为平行四边形,所以,所以,又平面,平面,所以平面.【小问2详解】当时为的中点,连接交于点,连接,连接交于点,取的中点,连接、,因为分别为的中点,所以,则为的中点,所以,又且,所以为平行四边形,所以,所以,又平面,平面平面,平面,所以,所以和重合,A B 'G BB '//EG A B '//A B D C ''//EG D C '12λ=1λ=D M 'D M 'A B 'E A B ''12λ=12B G B B ''= G BB '//EG A B '//A D BC ''=A D BC ''A D CB ''//A B D C ''//EG D C 'EG ⊄D AC 'D C '⊂D AC '//EG D AC '12λ=G BB 'B D ''EF H H G A C ''B D ''1O BD 2O 1BO 2D O ',E F ,A B B C ''''//EF A C ''H 1B O '1//HG BO 21//BO D O '21BO D O '=21O BD O '12//BO D O '2//GH D O '//D M 'EFG D DBB '' EFG GH =D M '⊂D DBB ''//D M GH 'M 2O又,此时,当时与点重合,在上取点使得,连接,由前述说明可知为的中点,则,又,所以,又,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,平面,所以平面,所以综上可得当时,求长度的取值范围为.17. 设三个内角的对边分别为,且.(1)求的值;(2)设为锐角三角形,是边的中点,求的取值范围.【答案】(1)BD==D M =='1λ=G B DB M 14DM DB =D M 'H 1B O '34D H D B '''=34BM DB =D H BM '=//D B BD ''D HBM '//D M HB 'HB ⊂EFG D M '⊄EFG //D M 'EFG D M ='1,12λ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦D M 'ABC ,,A B C ,,a b c ()22cos sin sin sin b A C c B C b +=+A c ABC = D AC DB AC ⋅π3A =(2)【解析】【分析】(1)利用正弦定理,转化求解即可.(2)由正弦定理求解的范围,结合向量的数量积,推出的表达式,然后求解范围即可.【小问1详解】因为,所以利用正弦定理可得,又为三角形内角,,所以,可得,因为,所以;【小问2详解】;,则,又为锐角三角形,则,得,则,故,,即,二次函数的开口向下,对称轴为,,3(3,)8-A AC AC 2(2cos sin )sinsin b A C c BC b +=+2sin (2cos sin )sin sin sin sin B A C C BC B +=+B sin 0B >22cos sin sin sin 1A C C C +=+1cos 2A =(0,π)A ∈π3A =c =π3A=sin sin abA B==1πsin 2233sin sin 2tan C C C b C C C ⎫⎛⎫+⎪+ ⎪⎝⎭⎝⎭====ABC π022ππ032C B C ⎧<<⎪⎪⎨⎪<=-<⎪⎩ππ62C <<tan C >32tan b C =211π()||||cos223DB AC CA AB AC AC AB AC ⋅=+⋅=-+⋅ 2211|22AC AC b =-+=- ()212f b b =-+b =在单调递减,故的取值范围,,即.18.如图,四棱锥的底面是边长为的正方形,.(1)证明:平面平面;(2)若,与平面的夹角为,求二面角的正弦值.【答案】(1)证明见解析 (2【解析】【分析】(1)设,连接,即可证明、,从而得到平面,即可得证;(2)过点作交于点,即可证明平面,则即为与平面所成的角,即可求出作交于点,连接,即可证明平面,从而得到即为二面角的平面角,再由锐角三角函数计算可得.【小问1详解】设,连接,因为为正方形,所以且为的中点,又,所以,()f b DB AC ⋅ (f f 3(3,)8-P ABCD -2PB PD =PBD ⊥PAC 1PA =PA ABCD π4P BC A --AC BD O = OP AC BD ⊥OP BD ⊥BD ⊥PAC P PH AC ⊥AC H PH ⊥ABCD PAH ∠PA ABCD AH PH ==H HE BC ⊥BC E PE BC⊥PHE PEH ∠P BC A --AC BD O = OP ABCD AC BD ⊥O BD PB PD =OP BD ⊥又,平面,所以平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】在平面中过点作交于点,因为平面,又平面,所以,又,平面,所以平面,所以即为与平面所成的角,即,又,所以,过点作交于点,连接,又平面,平面,所以,又,平面,所以平面,又平面,所以,所以即为二面角的平面角,又,所以因为为正方形,所以,则,所以,解得,又平面,平面,所以,AC OP O = ,AC OP ⊂PAC BD ⊥PAC BD ⊂PBD PBD ⊥PAC PAC P PH AC ⊥AC H BD ⊥PAC PH ⊂PAC BD PH ⊥AC BD O = ,AC BD ⊂ABCD PH ⊥ABCD PAH ∠PA ABCD π4PAH ∠=1PA =AH PH ==H HE BC ⊥BC E PE PH ⊥ABCD BC ⊂ABCD PH BC ⊥PH HE H =I ,PH HE ⊂PHE BC ⊥PHE PE ⊂PHE BC PE ⊥PEH ∠P BC A --AC ==CH ==ABCD AB BC ⊥//AB HE CH EHAC AB =2EH =32EH =PH ⊥ABCD EH ⊂ABCD PH EH ⊥所以,所以所以二面角.19. 由若干个平面多边形围成的几何体叫做多面体,围成多面体的各个多边形叫做多面体的面,两个面的公共边叫做多面体的棱,棱与棱的公共点叫做多面体的顶点.对于凸多面体,有著名的欧拉公式:,其中为顶点数,为棱数,为面数.我们可以通过欧拉公式计算立体图形的顶点、棱、面之间的一些数量关系.例如,每个面都是四边形的凸六面体,我们可以确定它的顶点数和棱数.一方面,每个面有4条边,六个面相加共24条边;另一方面,每条棱出现在两个相邻的面中,因此每条棱恰好被计算了两次,即共有12条棱;再根据欧拉公式,,可以得到顶点数.(1)已知足球是凸三十二面体,每个面均为正五边形或者正六边形,每个顶点与三条棱相邻,试确定足球的棱数;(2)证明:个顶点的凸多面体,至多有条棱;(3)已知正多面体各个表面均为全等的正多边形,且与每个顶点相邻的棱数均相同.试利用欧拉公式,讨论正多面体棱数的所有可能值.【答案】(1) (2)证明见解析(3)的PE ===sin PEH ∠==P BC A --2n e f -+=n e f 12,6e f ==8n =n 36n -906,12,30【解析】【分析】(1)设此足球有个正五边形,分别得顶点与棱数,再利用欧拉公式解得的值.(2)当凸多面体每个面均为三角形时,棱数最多,此时棱数与面数有关系.(3)设正多面体每个顶点有条棱,每个面都是正边形,根据欧拉公式列出表达式,再由得不等式,分类取值即可.【小问1详解】设足球有个正五边形,则有个正六边形,足球的顶点,棱数,由欧拉公式得,解得,即此足球中有个面为正五边形,所以此足球的棱数.【小问2详解】由个顶点的凸多面体,其面数尽可能多,那么相当于每一个面尽可能均为三角形,当棱数最多时,该凸多面体每一个面均为三角形,此时,即,又,即,解得,故个顶点的凸多面体,至多有条棱.【小问3详解】设正多面体每个顶点有条棱,每个面都是正边形,则此多面体棱数,,即,由欧拉公式,得,所以,即,即,所以,m m 32e f =p q 220q p qp +->m 32m -()56323m m n +-=()56322m m e +-=()()5632563232232m m m m +-+--+=12m =12()5632902m m e +-==n 32f e =23f e =2n e f -+=223e n e -+=36e n =-n 36n -p q 22qf pn e ==,3p q ≥pn f q =2n e f -+=422q n q p qp=+-220q p qp +->1112q p +>1111112236p q >-≥-=6p <当时,,所以,,;当时,,所以,,;当时,,所以,,;综上:棱数可能为.【点睛】关键点点睛:本题解决的关键是,讨研得点与棱、点与面、棱与面的数量之间的关系,从而得解.3p =6q <3,4,5q =4,8,20n =6,12,30e =4p =4q <3q =6n =12e =5p =103q <3q =12n =30e =6,12,30。

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