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北京市房山区2020-2021学年高一下学期期末考试数学试卷(解析版).doc

1、2020-2021学年北京市房山区高一(下)期末数学试卷一、选择题(共10小题,每小题5分,共50分). 1“直线l不在平面内”用数学符号表示为()AlBlClDl2已知角的终边经过点P(3,1),则cos()ABCD3已知球的体积为,则它的半径为()A2BC4D4在ABC中,已知BC6,A,B,则AC()ABCD5下列命题正确的是()A正方形的直观图是正方形B用一个平面去截棱锥,底面和截面之间的部分组成的几何体是棱台C各个面都是三角形的几何体是三棱锥D圆锥有无数条母线6已知正四棱锥PABCD的高为,底面边长为2,则正四棱锥PABCD的侧面积为()AB8CD47在三棱锥PABC中,PA平面AB

2、C,ABBC,PAABBC1,则侧面PBC与底面ABC所成的二面角的大小是()A30B45C60D908设,是两个不同的平面,m,n是两条不同的直线,m,n,则“mn”是“”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9如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AA1AD2,AB3,E,F分别为棱AA1,CC1的中点,过BF的平面与直线C1E平行,则平面截该长方体所得截面的面积为()A3BCD10如图,在棱长为2的正方体ABCDA1B1C1D1中,M为棱AA1的中点,A1C1与B1D1相交于点N,P是底面ABCD内(含边界)的动点,总有A1PMN,则动点P的轨

3、迹的长度为()A2BCD3二、填空题共6小题,每小题5分,共30分。11已知长方体的长、宽、高分别为3,2,1,则它的体对角线长为 12如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,直线AD1与A1B所成角的大小为 13函数f(x)sin(x)(0)的最小正周期是,则 ,f(x)在上的最小值为 14如图,在等腰梯形ABCD中,ABCD,AB4,CD2,点P为线段CD上一个动点(含端点),则的最大值为 15已知三个不同的平面,和一条直线m,给出五个论断:m;m;以其中的两个论断作为条件,一个论断作为结论,写出一个正确的命题 .(可以用序号表示)16如图1,在RtABC中,B90,BC3,AB6,D,

4、E分别是AB,AC上的点,且DEBC,DE2,将ADE沿DE折起,使A到A1,得到四棱锥A1DECB,如图2在翻折过程中,有下列结论:DE平面A1DB恒成立;若M是A1B的中点,N是DB的中点,总有MN平面A1DE;异面直线A1C与DE所成的角为定值;三棱锥BA1DE体积的最大值为其中正确结论的序号为 三、解答题共5小题,共70分。解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程。17如图,已知直三棱柱ABCA1B1C1中,ACBC,M为AB的中点()求证:CM平面ABB1A1;()求证:AC1平面CMB118已知ABC中,a3再从条件、条件这两个条件中选择一个作为已知,求:()b的值;()ABC的面积

5、条件:b2c;条件:b+c619在ABC中,asinBbcosA()求A的大小;()求的最大值20如图,四棱锥PABCD的底面是平行四边形,平面PDC平面ABCD,且PDC是正三角形,点O是CD的中点,点E,F分别在棱PD,PC上()求证:POAD;()若A,B,E,F共面,求证:EFAB;()在侧面PAD中能否作一条直线段使其与平面PBO平行?如果能,请写出作图的过程并给出证明;如果不能,请说明理由21若函数f(x)asinx+bcosx(a,bR),非零向量(a,b),我们称为函数f(x)的“相伴向量”,f(x)为向量的“相伴函数”()已知函数f(x)2cos2+sinx1,求f(x)的“

6、相伴向量”;()记向量的“相伴函数”为g(x),将g(x)图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将所得的图象上的所有点向左平移个单位长度,得到函数h(x),若,求sin的值;()对于函数(x)sinxcos2x,是否存在“相伴向量”?若存在,求出(x)的“相伴向量”;若不存在,请说明理由参考答案一、选择题(共10小题,每小题5分,共50分). 1“直线l不在平面内”用数学符号表示为()AlBlClDl解:“直线l不在平面内”用数学符号表示为:l故选:B2已知角的终边经过点P(3,1),则cos()ABCD解:角的终边上的点P(3,1)到原点的距离为:r,由任意角的三角函数的定义

7、得 cos故选:D3已知球的体积为,则它的半径为()A2BC4D解:设球的半径为R,由球的体积公式可得:,即R2故选:A4在ABC中,已知BC6,A,B,则AC()ABCD解:由正弦定理,得,所以故选:C5下列命题正确的是()A正方形的直观图是正方形B用一个平面去截棱锥,底面和截面之间的部分组成的几何体是棱台C各个面都是三角形的几何体是三棱锥D圆锥有无数条母线解:根据斜二测画法可知,正方形的直观图不可能是正方形,即选项A错误;只有当平面与棱锥的底面平行时,才能截出棱台,即选项B错误;如果一个多面体的一个面是三角形,其余各面是有一个公共顶点的三角形,才是三棱锥,与选项的区别重点是“公共顶点”,即

8、选项C错误;圆锥有无数条母线,即选项D正确故选:D6已知正四棱锥PABCD的高为,底面边长为2,则正四棱锥PABCD的侧面积为()AB8CD4解:正四棱锥底面边长为2,高为,则侧面的斜高为h2,所以正四棱锥的侧面积为S4228故选:B7在三棱锥PABC中,PA平面ABC,ABBC,PAABBC1,则侧面PBC与底面ABC所成的二面角的大小是()A30B45C60D90解:因为PA平面ABC,BC平面ABC,则PABC,又ABBC,ABPAA,AB,PA平面PAB,则BC平面PAB,又PB平面PAB,所以PBBC,则PBA即为侧面PBC与底面ABC所成的二面角的平面角,在RtPAB中,PAAB1

9、,所以PBA45,则侧面PBC与底面ABC所成的二面角的大小是45故选:B8设,是两个不同的平面,m,n是两条不同的直线,m,n,则“mn”是“”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:m,若mn,则n,又n,;反之,m,若,则m,又n,mn可得m,n,则“mn”是“”的充分必要条件故选:C9如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,AA1AD2,AB3,E,F分别为棱AA1,CC1的中点,过BF的平面与直线C1E平行,则平面截该长方体所得截面的面积为()A3BCD解:在ABCDA1B1C1D1中,E,F分别是棱AA1,CC1的中点,过BF的平面与直线

10、C1E平行,又AFC1E,平面是平面ABF,取DD1中点G,连结GF,AG,平面截该正方体所得截面为矩形ABFG,AB3,BF,平面截该正方体所得截面的面积为S矩形ABFG3故选:D10如图,在棱长为2的正方体ABCDA1B1C1D1中,M为棱AA1的中点,A1C1与B1D1相交于点N,P是底面ABCD内(含边界)的动点,总有A1PMN,则动点P的轨迹的长度为()A2BCD3解:如图MNAC1,AC1面A1DB,MN面A1DB,即可得MN垂直面A1BD内任意直线,当P在底面ABCD内(含边界)时,总有A1PMN,则P的运动轨迹就是线段BD,则动点P的轨迹的长度为2故选:C二、填空题共6小题,每

11、小题5分,共30分。11已知长方体的长、宽、高分别为3,2,1,则它的体对角线长为 解:长方体的长、宽、高分别为3,2,1,根据长方体的对角线公式,可得体对角线长为故答案为:12如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,直线AD1与A1B所成角的大小为 解:如图,连接A1C1,BC1,在正方体ABCDA1B1C1D1中,因为ABD1C1,ABD1C1,所以四边形ABC1D1为平行四边形,所以AD1BC1,所以直线AD1与A1B所成的角为A1BC1或其补角,因为A1BC1为等边三角形,所以A1BC1,所以直线AD1与A1B所成角的大小为故答案为:13函数f(x)sin(x)(0)的最小正周期是,

12、则2,f(x)在上的最小值为 解:函数f(x)sin(x)(0)的最小正周期是,T,解得:2,故f(x)sin(2x)当x时,2x,所以当2x时,f(x)的最小值为故答案为:2,14如图,在等腰梯形ABCD中,ABCD,AB4,CD2,点P为线段CD上一个动点(含端点),则的最大值为 12解:如图:过点D、C分别作DEAB,CFAB,垂足分别为E、F,得矩形DEFC,EFDC2,又在等腰梯形ABCD中,ABCD,AB4,CD2,得AEBF1,在RtDEA中,cosDAE,|44,(+)+4+4|,当点P与C重合时取最大值为4+4212,故答案为:1215已知三个不同的平面,和一条直线m,给出五

13、个论断:m;m;以其中的两个论断作为条件,一个论断作为结论,写出一个正确的命题 ,或,或.(可以用序号表示)解:由m,m,可得,即;由,可得,即;由,可得,即故答案为:,或,或16如图1,在RtABC中,B90,BC3,AB6,D,E分别是AB,AC上的点,且DEBC,DE2,将ADE沿DE折起,使A到A1,得到四棱锥A1DECB,如图2在翻折过程中,有下列结论:DE平面A1DB恒成立;若M是A1B的中点,N是DB的中点,总有MN平面A1DE;异面直线A1C与DE所成的角为定值;三棱锥BA1DE体积的最大值为其中正确结论的序号为 解:对于:因为B90,DEBC,所以DEA1D,DEBD,又AD

14、BDD,所以DE平面A1DB,故正确;对于:若M是A1B的中点,N是DB的中点,所以MNA1D,又MN平面A1DE,A1D平面A1DE,所以MN平面A1DE,故正确;对于:由知DEBC,DE平面A1DB,所以BC平面A1DB,因为A1B平面A1DB,所以BCA1B,所以异面直线A1C与DE所成的角为A1CB,所以在RtA1DB中,tanA1CB,在翻折过程中,A1B长度在变化,tanA1CB在变化,故错误;对于:根据题意可得ADEABC,所以,所以AD4,VVSBDEh,所以SBDEBDDE222,点S到平面BDE的距离为h,当A1D平面BDE时,hmaxA1D4,所以SBDE最大24,故正确

15、故答案为:三、解答题共5小题,共70分。解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程。17如图,已知直三棱柱ABCA1B1C1中,ACBC,M为AB的中点()求证:CM平面ABB1A1;()求证:AC1平面CMB1【解答】()证明:由直三棱柱的性质知,AA1平面ABC,CM平面ABC,AA1CM,ACBC,M为AB的中点,CMAB,又AA1ABA,AA1、AB平面ABB1A1,CM平面ABB1A1()证明:连接BC1,交B1C于点O,连接OM,则O为BC1的中点,M为AB的中点,OMAC1,OM平面CMB1,AC1平面CMB1,AC1平面CMB118已知ABC中,a3再从条件、条件这两个条件中选择一

16、个作为已知,求:()b的值;()ABC的面积条件:b2c;条件:b+c6解:若选条件:b2c,()因为,a3,所以由余弦定理c2a2+b22abcosC,可得:9+b223b,可得b27b+120,解得b4,或3;()因为sinC,所以ABC的面积SabsinC,或若选条件:b+c6,即c6b,()因为,a3,所以由余弦定理c2a2+b22abcosC,可得:(6b)29+b223b,可解得b4()因为sinC,所以ABC的面积SabsinC19在ABC中,asinBbcosA()求A的大小;()求的最大值解:()asinBbcosA,由正弦定理可得sinAsinBsinBcosA,sinB0

17、,sinAcosA,即tanA1,A(0,),A()cosB+cosCcosB+cos(B)cosB+(cosB+sinB)sinB1,当B时等号成立,可得cosB+cosC的最大值为120如图,四棱锥PABCD的底面是平行四边形,平面PDC平面ABCD,且PDC是正三角形,点O是CD的中点,点E,F分别在棱PD,PC上()求证:POAD;()若A,B,E,F共面,求证:EFAB;()在侧面PAD中能否作一条直线段使其与平面PBO平行?如果能,请写出作图的过程并给出证明;如果不能,请说明理由解:(I)证明:PDC是正三角形,点O是CD的中点,POCD,又平面PDC平面ABCD,平面PDC平面A

18、BCDCD,PO平面ABCD,AD平面ABCD,POAD(II)证明:又底面ABCD是平行四边形,ABCD,又CD平面PDC,AB平面PDC,AB平面PDC,平面ABEF平面PDCEF,AB平面ABEF,EFAB()取PA的中点M,取PB的中点N,连接DM,ON,MN,MN是PAB的中位线,MNAB,MNAB,点O是DC的中点,且DOAB,DOAB,则MNDO,MNDO,四边形MNOD是平行四边形,DMON,ON平面PBO,DM平面PBO,DM平面PBO,DM平面PAD,在平面PAD中能作出直线段DM21若函数f(x)asinx+bcosx(a,bR),非零向量(a,b),我们称为函数f(x)

19、的“相伴向量”,f(x)为向量的“相伴函数”()已知函数f(x)2cos2+sinx1,求f(x)的“相伴向量”;()记向量的“相伴函数”为g(x),将g(x)图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将所得的图象上的所有点向左平移个单位长度,得到函数h(x),若,求sin的值;()对于函数(x)sinxcos2x,是否存在“相伴向量”?若存在,求出(x)的“相伴向量”;若不存在,请说明理由解:()函数f(x)2cos2+sinx11+cosx+sinx1sinx+cosx,由题意可知,f(x)的“相伴向量”为(1,1);()由题意,g(x),将g(x)图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到函数,再所得的图象上的所有点向左平移个单位长度,得到函数h(x),故h(x),因为,则,又,则,故,所以sin;()若函数(x)sinxcos2x存在“相伴向量”,则存在a,b使得sinxcos2xasinx+bcosx对任意的xR恒成立,令x0,则b0,因此sinxcos2xasinx,即sinx0或cos2xa,上式显然对于任意的xR不恒成立,所以函数(x)sinxcos2x不存在“相伴向量”

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