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高级中学名校试卷PAGEPAGE1福建省福州市部分学校教学联盟2024-2025学年高二上学期9月开学适应性练习数学试卷一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题所给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.1.在空间直角坐标系中,点在平面上的投影的坐标为()A. B. C. D.【答案】D【解析】点在平面上的投影的坐标为.故选:D.2.已知为空间的一个基底,则下列各组向量中能构成空间的一个基底的是()A. B.C. D.【答案】B【解析】对于A,设,则,所以共面,不能构成空间的一个基底,故A错误;对于B,设,则,无解,则不共面,能构成空间的一个基底,故B正确;对于C,设,则,则共面,不能构成空间的一个基底,故C错误;对于D,设,则,则共面,不能构成空间的一个基底,故D错误;故选:B.3.如图,空间四边形中,,,,点M在上,且,点N为中点,则等于()A. B.C. D.【答案】B【解析】.故选:B.4.已知向量,,则向量在向量上的投影向量()A. B.C. D.【答案】C【解析】由向量,,得,而,向量在向量上的投影向量.故选:C.5.已知函数的部分图象如图所示,则()A. B.C. D.【答案】D【解析】根据图象可得,,解得,所以,即,将点代入的解析式,得,则,解得,,又,,所以.故选:D.6.已知的内角所对的边分别为,下列四个命题中正确的命题是()A.若,则一定是等边三角形B.若,则一定是等腰三角形C.若,则一定是直角三角形D.若,则一定是锐角三角形【答案】A【解析】A选项,,由正弦定理得,即,因为,所以,故,即,同理可得,故,一定是等边三角形,A正确;B选项,,由正弦定理得,即,所以,因为,所以或,故或,故为等腰三角形或直角三角形,B错误;C选项,,即,由B选项可知,为等腰三角形或直角三角形,C错误;D选项,,故,故为锐角,但不知中其中之一是否为钝角,故无法确定是否为钝角三角形,D错误.故选:A.7.如图,三棱柱中,分别为中点,过作三棱柱的截面交于,且,则的值为()A. B. C. D.1【答案】B【解析】如图,延长交于点,连接交于,连接,则四边形所求截面.取的中点,连接.∵,∴是△APC的中位线,∴为的中点.又分别为的中点,∴,则,即,∴为上靠近的三等分点,故.故选:B.8.在梯形中,为钝角,且,若为线段上一点,,则()A. B.1 C. D.【答案】B【解析】根据题意,取中点,因为,所以,以为轴建立直角坐标系,则,设,,则,则因为,则,的,则,且.故选:B.二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题所给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错或不选的得0分.9.关于空间向量,以下说法正确的是()A.向量,,若,则B.若对空间中任意一点,有,则,,,四点共面C.设是空间中的一组基底,则也是空间的一组基底D.若空间四个点,,,,,则,,三点共线【答案】BCD【解析】对于选项A,由,也可能是或,故错误;对于选项B,因为对空间中任意一点,,则,整理得由空间向量基本定理可知点,,,四点共面,故正确;对于选项C,由是空间中的一组基底,则,向量,,不共面,可得向量,,也不共面,所以也是空间的一组基底,故正确;对于选项D,若空间四个点,,,,,可得,即,则,,三点共线,故正确.故选:BCD.10.已知正方体的棱长为1,下列四个结论中正确的是()A.平面B.直线与直线为异面直线C.直线与直线所成的角为D.平面【答案】AD【解析】对A,连接,因为,所以四边形为平行四边形,所以,又因为平面,平面,所以平面,故A正确;对BC,由A知,则两直线共面,则直线与直线不是异面直线,且直线与直线所成的角不是,故BC错误;对D,以为坐标原点,建立如图所示直角坐标系,则,则,则,则,又因为平面,所以平面.故选:AD.11.如图所示,在直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,点为侧棱上的动点,为线段中点.则下列说法正确的是()A.存在点,使得平面B.周长的最小值为C.三棱锥的外接球的体积为D.平面与平面的夹角正弦值的最小值为【答案】ACD【解析】A:由题意知,,又平面,所以平面,由平面,得;当为的中点时,又四边形为正方形,为的中点,所以,由平面,所以平面,故A正确;B:将平面和平面沿铺成一个平面,如图,连接,交于,此时三点共线,取得最小值,即的周长取得最小值,又,所以的周长的最小值为,故B错误;C:易知中,,取的中点,过作平面,如图,则三棱锥的外接球的球心必在上,且,所以球的半径为,其体积为,故C正确;D:易知两两垂直,建立如图空间直角坐标系,则,设,所以,易知为平面的一个法向量,设平面的一个法向量为,则,令,得,所以,所以,当且仅当时等号成立,设平面与平面所成角为,则,所以,故D正确.故选:ACD.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知则_______.【答案】【解析】令,则,..13.圆锥的高为2,其侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积为______________.【答案】【解析】设圆锥的底面半径为,母线长为,高为,则,所以,所以圆锥的体积为.14.若存在实数m,使得对于任意的,不等式恒成立,则取得最大值时,__________.【答案】【解析】因为恒成立,即恒成立,若存在实数,使得上式成立,则,则,可得,可得,解得,由,则取得最大值时,此时.四、解答题:本题共5小题,共77分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.如图,在直四棱柱中,底面为矩形,且分别为的中点.(1)证明:平面.(2)求平面与平面夹角的余弦值.解:(1)不妨设,则,如图建立空间直角坐标系,则,,,A1,0,0,,,所以,,,设m=x,y,z是平面的一个法向量,则,取,则,所以平面的一个法向量,又,所以,因为平面,所以平面.(2)因为平面,所以是平面的一个法向量,又因为,所以平面与平面夹角的余弦值为.16.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求角C的大小;(2)若,,求AB边上的中线长.解:(1)因为,由正弦定理可得.又因为,则,所以.整理得,即.因,所以,所以,所以.(2)由余弦定理,且,则有,又,故.设边上中线为CM,则,,故边上中线长为.17.如图,在四棱锥中,平面,,,,,点在上,且.(1)证明:平面;(2)当二面角的余弦值为时,求点到直线的距离.解:(1)连结,交于点,连结,因为,所以,又,所以,所以,因为面,面,所以平面.(2)以为原点,所在直线为轴,建立如图所示空间直角坐标系,设,,则,,,,则,,设平面法向量为,则,即,令,可取,平面的法向量可取,所以,得,因为,与同向的单位向量,所以点到直线的距离为.18.平面四边形中,,,,.(1)求;(2)求四边形周长的取值范围;(3)若为边上一点,且满足,,求的面积.解:(1)因为,,所以,在中由余弦定理;(2)在中,即,所以,所以,当且仅当时取等号,又,则,即,所以,所以,即四边形周长的取值范围为;(3)因为,所以,又,所以,,又,所以,在中由余弦定理,即,在中由余弦定理,即,又,所以,所以,又,所以,即,所以,所以,所以,所以.19.如图,在三棱柱中,底面是边长为2的等边三角形,,D,E分别是线段的中点,在平面内的射影为D.(1)求证:平面;(2)若点F为棱的中点,求三棱锥的体积;(3)在线段上是否存在点G,使二面角的大小为,若存在,请求出的长度,若不存在,请说明理由.解:(1)如图所示,连接,由题意可知平面ABC,四边形是菱形.平面ABC,,又D是AC中点,是正三角形,,又平面,平面,平面,,在菱形中,有,而D,E分别是线段的中点,则,所以,平面,平面;(2)如图所示,由(1)可知,,平面,为三棱锥的高,,,又在平面内的射影为,,则,,,则,为直角三角形,,.(3)如图,假设存在G点满足题意,取的中点S,连接,过G作交于M,连接MD,易得,平面,平面,故平面,又结合(1)的结论有,故二面角为,所以,如图,在菱形中,作,易得,则,易知为直角三角形,故.福建省福州市部分学校教学联盟2024-2025学年高二上学期9月开学适应性练习数学试卷一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题所给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.1.在空间直角坐标系中,点在平面上的投影的坐标为()A. B. C. D.【答案】D【解析】点在平面上的投影的坐标为.故选:D.2.已知为空间的一个基底,则下列各组向量中能构成空间的一个基底的是()A. B.C. D.【答案】B【解析】对于A,设,则,所以共面,不能构成空间的一个基底,故A错误;对于B,设,则,无解,则不共面,能构成空间的一个基底,故B正确;对于C,设,则,则共面,不能构成空间的一个基底,故C错误;对于D,设,则,则共面,不能构成空间的一个基底,故D错误;故选:B.3.如图,空间四边形中,,,,点M在上,且,点N为中点,则等于()A. B.C. D.【答案】B【解析】.故选:B.4.已知向量,,则向量在向量上的投影向量()A. B.C. D.【答案】C【解析】由向量,,得,而,向量在向量上的投影向量.故选:C.5.已知函数的部分图象如图所示,则()A. B.C. D.【答案】D【解析】根据图象可得,,解得,所以,即,将点代入的解析式,得,则,解得,,又,,所以.故选:D.6.已知的内角所对的边分别为,下列四个命题中正确的命题是()A.若,则一定是等边三角形B.若,则一定是等腰三角形C.若,则一定是直角三角形D.若,则一定是锐角三角形【答案】A【解析】A选项,,由正弦定理得,即,因为,所以,故,即,同理可得,故,一定是等边三角形,A正确;B选项,,由正弦定理得,即,所以,因为,所以或,故或,故为等腰三角形或直角三角形,B错误;C选项,,即,由B选项可知,为等腰三角形或直角三角形,C错误;D选项,,故,故为锐角,但不知中其中之一是否为钝角,故无法确定是否为钝角三角形,D错误.故选:A.7.如图,三棱柱中,分别为中点,过作三棱柱的截面交于,且,则的值为()A. B. C. D.1【答案】B【解析】如图,延长交于点,连接交于,连接,则四边形所求截面.取的中点,连接.∵,∴是△APC的中位线,∴为的中点.又分别为的中点,∴,则,即,∴为上靠近的三等分点,故.故选:B.8.在梯形中,为钝角,且,若为线段上一点,,则()A. B.1 C. D.【答案】B【解析】根据题意,取中点,因为,所以,以为轴建立直角坐标系,则,设,,则,则因为,则,的,则,且.故选:B.二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题所给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错或不选的得0分.9.关于空间向量,以下说法正确的是()A.向量,,若,则B.若对空间中任意一点,有,则,,,四点共面C.设是空间中的一组基底,则也是空间的一组基底D.若空间四个点,,,,,则,,三点共线【答案】BCD【解析】对于选项A,由,也可能是或,故错误;对于选项B,因为对空间中任意一点,,则,整理得由空间向量基本定理可知点,,,四点共面,故正确;对于选项C,由是空间中的一组基底,则,向量,,不共面,可得向量,,也不共面,所以也是空间的一组基底,故正确;对于选项D,若空间四个点,,,,,可得,即,则,,三点共线,故正确.故选:BCD.10.已知正方体的棱长为1,下列四个结论中正确的是()A.平面B.直线与直线为异面直线C.直线与直线所成的角为D.平面【答案】AD【解析】对A,连接,因为,所以四边形为平行四边形,所以,又因为平面,平面,所以平面,故A正确;对BC,由A知,则两直线共面,则直线与直线不是异面直线,且直线与直线所成的角不是,故BC错误;对D,以为坐标原点,建立如图所示直角坐标系,则,则,则,则,又因为平面,所以平面.故选:AD.11.如图所示,在直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,点为侧棱上的动点,为线段中点.则下列说法正确的是()A.存在点,使得平面B.周长的最小值为C.三棱锥的外接球的体积为D.平面与平面的夹角正弦值的最小值为【答案】ACD【解析】A:由题意知,,又平面,所以平面,由平面,得;当为的中点时,又四边形为正方形,为的中点,所以,由平面,所以平面,故A正确;B:将平面和平面沿铺成一个平面,如图,连接,交于,此时三点共线,取得最小值,即的周长取得最小值,又,所以的周长的最小值为,故B错误;C:易知中,,取的中点,过作平面,如图,则三棱锥的外接球的球心必在上,且,所以球的半径为,其体积为,故C正确;D:易知两两垂直,建立如图空间直角坐标系,则,设,所以,易知为平面的一个法向量,设平面的一个法向量为,则,令,得,所以,所以,当且仅当时等号成立,设平面与平面所成角为,则,所以,故D正确.故选:ACD.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知则_______.【答案】【解析】令,则,..13.圆锥的高为2,其侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积为______________.【答案】【解析】设圆锥的底面半径为,母线长为,高为,则,所以,所以圆锥的体积为.14.若存在实数m,使得对于任意的,不等式恒成立,则取得最大值时,__________.【答案】【解析】因为恒成立,即恒成立,若存在实数,使得上式成立,则,则,可得,可得,解得,由,则取得最大值时,此时.四、解答题:本题共5小题,共77分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.如图,在直四棱柱中,底面为矩形,且分别为的中点.(1)证明:平面.(2)求平面与平面夹角的余弦值.解:(1)不妨设,则,如图建立空间直角坐标系,则,,,A1,0,0,,,所以,,,设m=x,y,z是平面的一个法向量,则,取,则,所以平面的一个法向量,又,所以,因为平面,所以平面.(2)因为平面,所以是平面的一个法向量,又因为,所以平面与平面夹角的余弦值为.16.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求角C的大小;(2)若,,求AB边上的中线长.解:(1)因为,由正弦定理可得.又因为,则,所以.整理得,即.因,所以,所以,所以.(2)由余弦定理,且,则有,又,故.设边上中线为CM,则,,故边上中线长为.17.如图,在四棱锥中,平面,,,,,点在上,且.(1)证明:平面;(2)当二面角的余弦值为时,求点到直线的距离.解:(1)连结,交于点,连结,因为,所以,又,所以,所以,因为面,面,所以平面.(2)以为原点,所在直线为轴,建立如图所示空间直角坐标系,设,,则,,,,则,,

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