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2021年新教材高二上学期期中复习数学试卷(本卷满分150分,考试时间120分钟)测试范围:选择性必修第一册RJ-A(2019)第一章、第二章一、单项选择题: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,只有一个选项是符合题目要求的.1.直线恒过一定点,则此定点为()。A、B、C、D、【答案】D【解析】直线可变形为:,若该方程对任意都成立,则,即,直线恒过点,故选D。2.设直线的方向向量是,平面的法向量是,则“”是“”的()。A、充分不必要条件B、必要不充分条件C、充要条件D、既不充分也不必要条件【答案】B【解析】由,得:,是必要条件,而“”不一定有,也可能,故不是充分条件,故选B。3.设是正三棱锥,是的重心,是上的一点,且,若,则()。A、B、C、D、【答案】C【解析】∵,∴,则,故选C。4.已知圆与直线及都相切,圆心在直线上,则圆的方程为()。A、B、C、D、【答案】B
【解析】∵两条直线与的距离为,∴所求圆的半径为,由得,由得,∴直径的两个端点、,因此圆心坐标,圆的方程为,故选B。5.在边长为的等边三角形中,于,沿折成二面角后,,此时二面角的大小为()。A、B、C、D、【答案】C【解析】就是二面角的平面角,∵,∴,故选C。6.已知平面内的角,射线与、所成角均为,则与平面所成角的余弦值是()。A、B、C、D、【答案】D【解析】由三余弦公式知,∴,故选D。7.在三棱锥中,平面,,,则该棱锥的外接球半径为()。A、B、C、D、【答案】A【解析】由已知建立空间直角坐标系,,,由平面知识得,设球心坐标为,则,由空间两点间距离公式知:,,,解得,,,∴半径为,故选A。8.已知直线:,点,,若直线与线段相交,则
的取值范围为()。A、B、C、D、【答案】C【解析】直线方程变形得:。由得,∴直线恒过点,,,由图可知斜率的取值范围为:或,又,∴或,即或,又时直线的方程为,仍与线段相交,∴的取值范围为,故选C。二、多项选择题: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3分,有选错的得0分.9.已知直线经过点,且被两条平行直线:和:截得的线段长为,则直线的方程为()。A、B、C、D、【答案】BC【解析】若直线的斜率不存在,则直线的方程为,此时与、的交点分别为,,截得的线段的长,符合题意,若直线的斜率存在,则设直线的方程为,解得,解得,由,得,解得,即所求的直线方程为,综上可知,所求直线的方程为或,故选BC。10.已知,和直线:,若在坐标平面内存在一点,使,且点到直线的距离为,则点坐标为()。
A、B、C、D、【答案】BD【解析】设点的坐标为,线段的中点的坐标为,,∴的垂直平分线方程为,即,∵点在直线上,∴,又点到直线:的距离为,∴,即,联立可得、或、,∴所求点的坐标为或,故选BD。11.定义向量的外积:叫做向量与的外积,它是一个向量,满足下列两个条件:(1),,且、和构成右手系(即三个向量两两垂直,且三个向量的方向依次与拇指、食指、中指的指向一致);(2)的模(表示向量、的夹角)。如右图所示,在正方体中,有以下四个结论中,不正确的有()。A、与方向相反B、C、与正方体表面积的数值相等D、与正方体体积的数值相等【答案】ABD【解析】对于A、根据向量外积的第一个性质可知与的方向相同,故A错,对于B、根据向量外积的第一个性质可知与的方向相反,不可能相等,故B错,对于C、根据向量外积的第二个性质可知,则与正方体表面积的数值相等,故C对,对于D、与的方向相反,则,故D错,故选ABD。12.如图所示,在三棱柱中,侧棱底面,,,是棱的中点,是的延长线与的延长线的交点。若点在直线上,则下列结论不
正确的是()。A、当点为线段的中点时,平面B、当点为线段的三等分点时,平面C、在线段的延长线上,存在一点,使得平面D、不存在点,使与平面垂直【答案】ABC【解析】以为原点,、、为轴、轴、轴建系,由已知可得,,,,,则,,,,设平面的法向量为,则,取,则,,则,设在直线上存在一点,使得平面,设则,且,,则,,,则,若平面,则与共线,则,此时无解,故不存在点,使得平面,故选ABC。三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.已知是空间任一点,、、、四点满足任三点均不共线,但四点共面,且满足,则。【答案】【解析】∵,∴,∵是空间任一点,、、、四点满足任三点均不共线,但四点共面,∴,∴。14.已知,方程表示圆,则圆心坐标是,半径是。(本小题每空2.5分)
【答案】【解析】由题意,或,当时方程为,即,圆心为,半径为,当时方程为,不表示圆。15.已知圆:和点,若顶点()和常数满足:对圆上任意一点,都有,则。【答案】【解析】设,∵,∴,任取、代入可得,,解得,,。16.空间直角坐标系中,经过点且法向量为的平面方程为,经过点且一个方向向量为的直线的方程为,阅读上面的材料并解决下面问题:现给出平面的方程为,直线是两个平面与的交线,则直线与平面成角的正弦值为。【答案】【解析】∵平面的方程为,∴平面的法向量可取,平面的法向量为,平面的法向量为,设两平面的交线的方向向量为,由,令,则直线与平面所成角的大小为,则。四、解答题:本题共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.(本小题满分10分)
如图所示,已知平行六面体中,各棱长均为,底面是正方形,且,设,,。(1)用、、表示,并求;(2)求异面直线与所成的角的余弦值。【解析】(1)∵,2分∴,4分∴;5分(2),则,7分又,,∴,9分∴异面直线与所成的角的余弦值为。10分18.(本小题满分12分)(1)求与向量共线且满足方程的向量的坐标;(2)已知,,,求点的坐标使得;(3)已知,,求:①;②与夹角的余弦值;③确定、的值使得与轴垂直,且。【解析】(1)∵与共线,故可设,由得:,故,∴;2分(2)设,则,,,
∵,∴,∴点坐标为;5分(3)①,6分②∵,,∴,∴与夹角的余弦值为,9分③取轴上的单位向量,,依题意,即,故,解得,。12分19.(本小题满分12分)已知点,点,圆:。(1)求过点的圆的切线方程;(2)求过点的圆的切线方程,并求出切线长。【解析】由题意得圆心,半径,(1)∵,∴点在圆上,又,2分∴切线的斜率,4分∴过点的圆的切线方程是,即;5分(2)∵,∴点在圆外部,当过点的直线斜率不存在时,直线方程为,即,6分又点到直线的距离,即此时满足题意,7分
∴直线是圆的切线,当切线的斜率存在时,设切线方程为,8分即,则圆心到切线的距离,解得,9分∴切线方程为,即,10分综上可得,过点的圆的切线方程为或,∵,∴过点的圆的切线长为。12分20.(本小题满分12分)如图所示,在三棱柱中,,,。(1)证明:;(2)若,在棱上是否存在点,使得二面角的大小为。若存在,求的长;若不存在,说明理由。【解析】(1)证明:连接,∵为平行四边形,且,∴为菱形,,2分又∵,∴平面,∴,又∵,∴平面,∴;4分(2)解:∵,,,∴,∴、、两两垂直,以为坐标原点,、、的方向为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,5分则、、、、,设,则,,,易知,平面,则平面的一个法向量,7分设是平面的一个法向量,则,
∴,得,9分∴,解得,∴在棱上存在点,当时,得二面角的大小为。12分21.(本小题满分12分)如图所示,在四棱锥中,底面为梯形,且满足,,,平面平面。(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值。【解析】(1)取的中点,连接,∵,,∴,∴四边形是平行四边形,2分∴,又,∴,3分令,则,,∴,∴,4分又平面平面,平面平面,∴平面,又平面,∴;5分(2)取的中点,连接、,则易知,,∵平面平面,平面平面,∴平面,∴,∴、、两两垂直,6分故可以以、、所在直线分别、、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则、、、、,∴、、,7分
设平面的法向量为,则,即,∴,令,则,∴为平面的一个法向量,9分设直线与平面所成的角为,则,11分∴直线与平面所成角的正弦值为。12分22.(本小题满分12分)如图所示,在多面体中,四边形、、均为正方形,为的中点,过、、的平面交于。(1)证明:;(2)求二面角的余弦值。【解析】(1)证明:由正方形的性质可知,且,1分∴四边形为平行四边形,∴,2分又∵平面,平面,∴平面,3分又∵平面,平面平面,∴;4分(2)解:∵四边形、、均为正方形,∴,,且,以为原点,分别以、、为轴、轴、轴单位正向量,建立如图所示的空间直角坐标系,6分可得点的坐标、、、、、,而点为的中点,∴,7分设平面的法向量为,
,,则,即,令,则、,则,9分设平面的一个法向量,,,则,即,令,则、,则,11分设二面角的平面角为,经观察为锐角,∴。12分
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