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文档介绍
山西省晋中市祁县第二中学校2019-2020学年高二上学期期中考试数学试题
祁县第二中学校高二期中考试 数学试卷 一:选择题. 1.已知直线 与直线平行,则它们之间的距离是( ) A. 1 B. C. 3 D. 4 【答案】B 【解析】 【分析】 由题意两直线平行,得,由直线可化为,再由两直线之间的距离公式,即可求解. 【详解】由题意直线与直线平行,则, 即,则直线可化为, 所以两直线之间的距离为,故选B. 【点睛】本题主要考查了两条平行线的距离的求解,其中解答中根据两直线的平行关系,求得的值,再利用两平行线间的距离公式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 2.已知两直线与平行,则 ( ) A. B. C. 或 D. 【答案】D 【解析】 ∵直线与平行 ∴,且 ∴ 故选D 点睛:(1 )当直线的方程存在字母参数时,不仅要考虑到斜率存在的一般情况,也要考虑到斜率不存在的特殊情况,同时还要注意的系数不能同时为零的这一隐含条件; (2)在判断两条直线平行、垂直时,也可直接利用直线方程的系数间的关系得出结论. 3.已知直线与互相垂直,垂足为,则的值是( ) A. 24 B. 20 C. 0 D. 【答案】B 【解析】 ∵两直线互相垂直,∴k1·k2=-1, ∴-·=-1,∴m=10.又∵垂足为(1,p), ∴代入直线10x+4y-2=0得p=-2, 将(1,-2)代入直线2x-5y+n=0得n=-12, ∴m-n+p=20. 故答案选B。 4.直线,当变动时,所有直线恒过定点坐标为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 把直线方程整理为后可得直线所过的定点. 【详解】把直线方程整理为,令,故,所以定点为,故选C. 【点睛】一般地,动直线所过的定点为直线的交点.解题中注意对含参数的直线方程进行化简. 5.已知直线和平面,则下列四个命题中正确的是 ( ) A. 若,,则 B. 若,,则 C. 若,,则 D. 若,,则 【答案】D 【解析】 分析】 利用面面垂直,面面平行和线面平行的性质,逐项判定,即可得到答案. 【详解】由题意,对于A中,若,,则与可能平行,所以不正确; 对于B中,若,,则与可能是相交的,所以不正确; 对于C中,若,,则可能在内,所以不正确; 对于D中,根据面面平行的性质,可得若,,则是正确的,故选D. 【点睛】本题主要考查了面面垂直,面面平行和线面平行的性质的应用,其中解答中熟记线面位置关系的判定是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题. 6.设是两条不同的直线,是三个不同的平面,给出下面四个命题: (1)若,则 (2)若,则 (3)若,则 (4)若,则 其中正确命题个数是﹙ ﹚ A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】A 【解析】 【分析】 用线、面平行垂直的判定定理可直接判断出本题命题的正确与否。 【详解】(1)若为正方体相邻的三个面,两两垂直,故(1)错; (2)根据若需得到则需要同时垂直两平面的交线,故(2)错; (3)根据,若需证,则需共面,故(3)错; (4)若,则,根据由面面平行证线线平行的判定定理可得该命题正确,故(4)正确。 综上,以上命题只有一个命题正确,故选A。 【点睛】本题考查空间直线与平面的位置关系:考查线面平行的判定和性质,面面平行的判定和性质,熟记这些是解题的关键。 7.如图,一个水平放置的平面图的直观图(斜二测画法)是一个底角为45°、腰和上底长均为1的等腰梯形,则这个平面图形的面积是( ) A. 1+ B. 2+ C. 1+ D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先还原几何体,再根据直角梯形面积公式得结果. 【详解】几何体为一个直角梯形,上底长为1,下底长为1+,高为2,因此面积为选B. 【点睛】本题考查直观图,考查基本分析求解能力,属基础题. 8.某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的最长的长度为( ). A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 先由三视图得出该几何体的直观图,结合题意求解即可. 【详解】由三视图可知其直观图, 该几何体为四棱锥P-ABCD,最长的棱为PA,则最长的棱长为,故选A. 【点睛】本题主要考查几何体的三视图,属于基础题型. 9.如图是各棱长均为2的正三棱柱ABC—A1B1C1的直观图,则此三棱柱侧视图的面积为( ) A. B. C. D. 4 【答案】B 【解析】 【分析】 先由题意确定其侧视图为矩形,求出矩形的长和宽,即可得出结果. 【详解】由题意可得,侧视图是个矩形,由已知,底面正三角形边长为2,所以其高为,即侧视图的宽为,又三棱柱的高为2,即侧视图的长为2,所以三棱柱侧视图的面积为. 故选B 【点睛】本题主要考查几何体的三视图,熟记三棱柱的结构特征即可,属于常考题型. 10.一个平面载一球得到直径为6cm的圆面,球心到这个圆面的距离为4cm,则球的体积为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据球的性质知,球的半径,再利用球的体积公式,即可求解,得到答案. 【详解】设球的半径为 ,根据球的性质知,球的半径, 又由球的体积公式,可得. 故选:C 【点睛】本题主要考查了球的截面性质,以及球的体积的计算,其中解答中根据球的截面的性质,求得球的半径是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题. 11.已知一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积和表面积分别为( ) A. , B. , C. , D. , 【答案】B 【解析】 【分析】 根据三视图知该几何体是圆柱在中间挖去一个同底等高的圆锥,结合图中数据,即可求出它的体积和表面积. 【详解】解:根据三视图知,该几何体是圆柱,在中间挖去一个同底等高的圆锥,如图所示; 结合图中数据,计算该几何体的体积为: V=π•12•1-π•12•1=π; 表面积为: S=π•12+2π•1•1+π•1•=(3+)π. 故选:B. 【点睛】本题主要考查了几何体三视图的应用问题,几何体的体积以及表面积的计算,是基础题 12.中国古代数学家名著《九章算术》中记载了一种名为“堑堵”的几何体,其三视图如图所示,则其外接球的表面积为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 分析:该题属于已知几何体的三视图,,求其外接球的表面积问题,把三棱柱补成长方体,则长方体的对角线长等于外接球的直径,从而求得结果. 详解:由已知可得该“堑堵”是一个半个长方体的直三棱柱,且长宽高分别是,该几何体的外接球就是对应的长方体的外接球,而长方体的对角线是,所以其外接球的半径为1,所以其外接球的表面积为,故选B. 点睛:解决该题的关键是将根据三视图将几何体还原,从而得到该几何体是半个长方体的三棱柱,利用长方体的外接球的特征求得结果. 二:填空题. 13.长方体中,,则与平面所成的角的大小为________. 【答案】 【解析】 【分析】 连结 、,由 平面ABCD,得 是 与平面ABCD所成角,面面ABCD,即为所求,由此能求出与平面ABCD所成角的大小。 【详解】根据题意画出图形如图,连结BD、 , 因为长方体 中,平面ABCD,垂足为D, 与平面ABCD所成角,面面ABCD,即为所求. , , , , , 。 与平面所成角的大小为。 故答案为:。 【点睛】本题考查立体几何中线面角的求解,重点是将线面角转化成线线角,也可采用空教坐标系解决。 14.过点(2,-3)且在两坐标轴上的截距互为相反数的直线方程为_________________. 【答案】 【解析】 分析:分类讨论截距为0和截距不为零两种情况求解直线方程即可. 详解:当截距为0时,直线的方程为,满足题意; 当截距不为0时,设直线的方程为, 把点代入直线方程可得,此时直线方程为. 故答案为. 点睛:求解直线方程时应该注意以下问题: 一是根据斜率求倾斜角,要注意倾斜角的范围; 二是求直线方程时,若不能断定直线是否具有斜率时,应对斜率存在与不存在加以讨论; 三是在用截距式时,应先判断截距是否为0,若不确定,则需分类讨论. 15.已知圆锥的侧面展开图是一个半径为,圆心角为的扇形,则此圆锥的高为________. 【答案】 【解析】 【分析】 设此圆的底面半径为,高为,母线为,根据底面圆周长等于展开扇形的弧长,建立关系式解出,再根据勾股定理得 ,即得此圆锥高的值。 【详解】设此圆的底面半径为,高为,母线为, 因为圆锥的侧面展开图是一个半径为,圆心角为的扇形, 所以,得 ,解之得, 因此,此圆锥的高, 故答案为:。 【点睛】本题给出圆锥的侧面展开图扇形的半径和圆心角,求圆锥高的大小,着重考查了圆锥的定义与性质和旋转体侧面展开等知识,属于基础题。 16.若点在直线上,则的最小值为_____________________. 【答案】 【解析】 【分析】 由题意,可得表示直线上的点到原点的距离的平方,根据点到直线距离公式,即可求出最小值. 【详解】因为表示点到原点距离的平方, 又点在直线上, 所以当点与原点连线垂直于直线时,距离最小,即最小; 因为原点到直线的距离为, 所以. 即有最小值. 故答案为: 【点睛】本题主要考查直线上的点与原点距离最值的问题,熟记点到直线距离公式即可,属于常考题型. 三:解答题. 17.已知直线与直线的倾斜角相等,并且与两坐标轴围成的三角形的面积为6,求直线的方程. 【答案】 【解析】 【分析】 根据题意可设直线l的方程为:3x+4y+m=0,令x=0,得y=-;令y=0,得x=-,直线l与两坐标轴围成的三角形的面积为|-|×|-|=6,解得m=±12,进而得到直线方程. 【详解】设直线l的方程为:3x+4y+m=0,令x=0,得y=-;令y=0,得x=-. ∴直线l与两坐标轴围成的三角形的面积为|-|×|-|=6,解得m=±12. ∴直线l的方程为3x+4y±12=0. 【点睛】这个题目考查了斜率相同的直线方程的设法,较为简单. 18.如图,四棱锥的底面是正方形,侧棱⊥底面是的中点. (Ⅰ)求证:∥; (Ⅱ)证明:. 【答案】(1)见解析(2)见解析 【解析】 试题分析:(1)由线线平行得出线面平行;(2)由线面垂直的判定定理证出BD⊥平面PAC,再由线面垂直的性质证得。 试题解析 证:(Ⅰ)连结AC交BD于O,连结OE, 因为四边形ABCD是正方形,所以O为AC中点. 又因为E是PA的中点,所以PC∥OE, 因为PC⊄平面BDE,OE⊂平面BDE, 所以PC∥平面BDE. (Ⅱ)因为四边形ABCD是正方形,所以BD⊥AC. 因为PA⊥底面ABCD,且BD⊂平面ABCD, 所以PA⊥BD. 又AC∩PA=A,AC⊂平面PAC,PA⊂平面PAC,所以BD⊥平面PAC 又CE⊂平面PAC, 所以BD⊥CE. 19.在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,,平面BB1C1C底面ABCD,点、F分别是线段、BC的中点. (1)求证:AF//平面; (2)求证:平面BB1C1C⊥平面. 【答案】(1)见解析; (2)见解析. 【解析】 【分析】 (1)欲证AF//平面,则需证明平行于平面内一条直线,根据题目条件易得边上的中线与平行,从而得证。 (2)需证面面垂直,则需证明线面垂直,易证边上的中线垂直于且,该中线垂直于,从而得到线面垂直,得到面面垂直。 【详解】(1)方法一:取中点,连 分别为中点 为四棱柱 又为的中点, 所以四边形PFAM为平行四边形 又 , 方法二:取中点,连 , 又, , 又是四棱柱, , , , , , 又, ,又 ,又, (2),, 又, , 又,, 而, 又, , 又 . 【点睛】本题考查线面垂直平行的判定与性质,全部转化到证明线线垂直或平行,证明线线平行通常采用三角形中位线或平行四边形对边进行证明,证明线线垂直通常利用平行的传递性或者勾股定理数据计算证明。 20.如图,在四棱锥中,平面平面,,,,,点、分别为、的中点. ﹙1﹚求证:平面平面; ﹙2﹚求三棱锥的体积. 【答案】(1)证明见解析;﹙2﹚. 【解析】 【分析】 (1)先证明平面,平面,再利用面面平行的判定定理,即可证明; (2)利用等体积法,可得,利用,即可求得 【详解】﹙1﹚由题意知: 点是的中点,且, 所以 ,所以四边形是平行四边形,则. 平面,平面,所以平面. 又因为、分别为、的中点,所以. 平面,平面, 所以, 平面. ,所以平面平面. (2)解法一:利用 因为平面平面, 平面平面,平面ABCD,,所以,平面. 所以,的长即是点到平面的距离. 在中,, 所以,, 所以. 解法二:利用. . . 【点睛】本题考查面面平行的证明和等体积法的应用,难点在于利用进行求解体积,属于中档题 21.直线经过两直线与的交点,且与直线:平行. (1)求直线的方程; (2)若点到直线的距离与直线到直线的距离相等,求实数的值. 【答案】(1)(2)或. 【解析】 试题分析:(1)联立方程组求得两直线的交点坐标,由直线l1:x+y-6=0的斜率求得直线l的斜率,然后代入直线的点斜式方程得答案;(2)直接由点到直线的距离公式求得a的值. 试题解析: (1)解得,即交点坐标为. ∵直线:的斜率为, ∴直线的斜率为 ∴直线的方程为,即. (2)由题知, 整理得, 解得或. 22.在△ABC中,BC边上的高所在直线的方程为x-2y+1=0,∠A的角平分线所在直线的方程为y=0,若点B的坐标为(1,2),求点A和点C的坐标. 【答案】, 【解析】 试题分析:由题意,点是直线与直线的交点,列出方程组即可求出点坐标,由直线及x轴是∠A的平分线,可求出AC边所在的直线方程,再根据BC边上的高求出BC边所在的直线方程,解出AC边所在的直线方程和BC边所在的直线方程组成的方程组,即可求得点坐标. 试题解析:由方程组解得点A的坐标为(-1,0). 又直线AB的斜率kAB=1,x轴是∠A的平分线, 所以kAC=-1,则AC边所在的直线方程为y=-(x+1).① 又已知BC边上的高所在直线的方程为x-2y+1=0, 故直线BC的斜率kBC=-2, 所以BC边所在的直线方程为y-2=-2(x-1).② 解①②组成的方程组得 即顶点C的坐标为(5,-6). 查看更多