- 2021-06-17 发布 |
- 37.5 KB |
- 16页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2019-2020学年山西省高二上学期期中考试数学(理)试题(解析版)
2019-2020学年山西省高二上学期期中考试数学(理)试题 一、单选题 1.已知集合A=,B={x|(x+5)(x2)≤0},则A∩B=( ) A.(2,+∞) B.[2,2] C.(2,2] D.[5,+∞) 【答案】C 【解析】利用对数函数的定义域、一元二次不等式的解法化简集合A、B,再利用交集的定义求解即可. 【详解】 ∵A==, B={x|(x+5)(x2)≤0}=, ∴A∩B=. 故选:C. 【点睛】 研究集合问题,一定要抓住元素,看元素应满足的属性.研究两集合的关系时,关键是将两集合的关系转化为元素间的关系,本题实质求满足属于集合且属于集合的元素的集合. 2.某中学初一、初二、初三的学生人数分别为500,600,700,现用分层抽样的方法从这三个年级中选取18人参加学校的演讲比赛,则应选取的初二年级学生人数为( ) A.5 B.6 C.7 D.8 【答案】B 【解析】直接利用分层抽样中,每个层次被抽取的概率相等求解即可. 【详解】 因为分层抽样中,每个层次在总体中所占的比例与在样本中所占的比例相等, 所以,应选取的初二年级学生人数为×18=6,故选B. 【点睛】 分层抽样适合总体中个体差异明显,层次清晰的抽样,其主要性质是,每个层次,抽取的比例相同. 3.若直线与平行,则的值为( ) A.2 B.1或3 C.3 D.2或3 【答案】A 【解析】根据直线平行得到,排除重合情况,计算得到答案. 【详解】 因为直线与平行 所以,解得或 当时,这两条直线重合,排除,故. 故选: 【点睛】 本题考查了根据直线平行求参数,忽略掉重合的情况是容易犯的错误. 4.已知,,是三个不同的平面,m,n是两条不同的直线,下列判断正确的是( ) A.若,,则 B.若,,,则 C.若,,,则 D.若,,则 【答案】D 【解析】根据空间中线面关系的性质定理,逐项判断,能得到答案. 【详解】 对于A,平面和也可能相交,故A不正确;对于B,直线m与n也有可能是异面,故B不正确;对于C,直线m与n有可能平行、异面以及相交但不垂直,故C不正确;对于D,同时垂直于一个平面的两条直线互相平行,故D正确. 故选:D 【点睛】 本题主要考查空间中线面之间位置关系的判断,属于基础题. 5.已知两个单位向量的夹角为60°,向量,则( ) A. B. C. D.7 【答案】A 【解析】先根据向量数量积定义得,再求,即得结果. 【详解】 因为, 所以 故选:A 【点睛】 本题考查利用向量数量积求向量的模,考查基本分析求解能力,属基础题. 6.点到直线的距离的最小值为( ) A.4 B. C. D. 【答案】C 【解析】利用点到直线的距离公式得到,根据三角函数的有界性得到答案. 【详解】 点到直线的距离为: . 故选: 【点睛】 本题考查了点到直线的距离公式和三角函数的有界性,意在考查学生的计算能力. 7.已知,,,则的边上的高线所在的直线方程为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】先计算,得到高线的斜率,又高线过点,计算得到答案. 【详解】 ,高线过点 ∴边上的高线所在的直线方程为,即. 故选: 【点睛】 本题考查了高线的计算,利用斜率相乘为是解题的关键. 8.光线自点射入,经倾斜角为的直线反射后经过点,则反射光线还经过下列哪个点( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】先计算,计算点关于直线的对称点为,计算得到直线方程,代入数据计算得到答案. 【详解】 ,设点关于直线的对称点为 则,解得 所以反射光线所在直线方程为 当时,;当时,.故过点 故选:D. 【点睛】 本题考查了直线的对称问题,计算点关于直线的对称点是解题的关键. 9.已知分别为圆与圆上的动点,为轴上的动点,则的最小值为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】计算圆关于轴对称的圆为,的最小值为 ,计算得到答案. 【详解】 圆关于轴对称的圆为圆 则的最小值为. 故选: 【点睛】 本题考查了距离的最值问题,转化为圆心距的关系是解题的关键,意在考查学生的计算能力和转化能力. 10.唐朝著名的凤鸟花卉纹浮雕银杯如图1所示,它的盛酒部分可以近似地看作是半球与圆柱的组合体(如图2).当这种酒杯内壁表面积(假设内壁表面光滑,表面积为平方厘米,半球的半径为厘米)固定时,若要使得酒杯的容积不大于半球体积的2倍,则的取值范围为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】设圆柱的高度与半球的半径分别为,计算容积得到,根据高的关系得到,计算得到答案. 【详解】 设圆柱的高度与半球的半径分别为,则,则, 所以酒杯的容积, 又,所以,所以,解得. 故选: 【点睛】 本题考查了几何体的体积运算,意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 11.如图,在中,,分别为,边上的中点,且,.现将沿折起,使得到达的位置,且二面角为,则( ) A. B.3 C. D. 【答案】A 【解析】由三角形中位线知,从而得到,;由二面角平面角的定义知,由此得到;根据线面垂直的判定定理和平行关系可知平面,由线面垂直性质知,利用勾股定理求得结果. 【详解】 分别为中点 , 又平面, 平面 二面角的平面角为 平面,又平面 故选: 【点睛】 本题考查立体几何中的折叠问题的求解,关键是能够根据折叠后的不变量得到线面垂直的关系,结合勾股定理求得结果. 12.若直线与函数的图象恰有3个不同的交点,则的取值范围为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】画出函数图像,直线过定点,根据直线与圆的上半部和下半部关系计算得到答案. 【详解】 的图象由圆的下半部分与圆的上半部分组成 直线过定点. 当直线与圆的上半部分相切时, 解得或(舍去) 当直线经过点时,. 数形结合可得:. 故选: 【点睛】 本题考查了函数图像的交点问题,画出函数图像根据函数图像求解是解题的关键. 二、填空题 13.设函数,则________. 【答案】16 【解析】直接代入数据得到答案. 【详解】 故答案为16 【点睛】 本题考查分段函数求值,考查运算求解能力 14.如图,某几何体由两个同底面的圆锥组合而成,若底面积为,小圆锥与大圆锥的高分别为4和6,则该几何体的表面积为__________. 【答案】 【解析】根据底面积计算底面半径,再利用表面积公式得到答案. 【详解】 底面积为 几何体的表面积为. 故答案为: 【点睛】 本题考查了表面积的计算,意在考查学生的计算能力. 15.若圆:与圆:内切,则______. 【答案】或 【解析】由圆的方程可确定两圆圆心和半径,根据两圆内切的位置关系可知圆心距等于两圆半径之差的绝对值,由此构造方程求得结果. 【详解】 由圆的方程可得两圆圆心分别为:,;半径分别为和 两圆内切 解得:或 故答案为:或 【点睛】 本题考查根据圆与圆位置关系求解参数值的问题,关键是能够由两圆内切得到两圆圆心距等于两圆半径之差的绝对值. 16.如图,在四棱锥中,平面,,,,,分别为棱上一点,若与平面 所成角的正切值为2,则的最小值为________. 【答案】 【解析】先找出与平面所成角,再利用正切值为2,证得E为PC的中点.根据所给各边的长度,求出的斜弦值,再将翻折至与平面PAB共面,利用余弦定理求出,即为的最小值. 【详解】 取CD的中点H,连接BH,EH. 依题意可得,.因为平面ABCD,所以, 从而平面ABCD, 所以BE与平面PCD所成角为, 且,则,则E为PC的中点. 在中,. 因为,,, 所以,所以. 将翻折至与平面PAB共面,如图所示,则图中, 当F为AE与PB的交点时,取得最小值,此时, . 故答案为:. 【点睛】 本题考查空间中线面垂直、线面角、余弦定理等知识的交会,考查空间相象能力和运算求解能力,将空间中线段和的最值问题,转化成平面问题,对转化与化归思想的考查要求较高,属于难题. 三、解答题 17.已知直线经过点. (1)若与直线平行,求的方程(结果用一般式表示); (2)若在轴上的截距与在轴上的截距相等,求的方程(结果用一般式表示). 【答案】(1)(2)或. 【解析】(1)根据平行得到的斜率为2,得到点斜式为,化简得到答案. (2)根据直线是否过原点两种情况分别计算得到答案. 【详解】 (1)因为与直线平行,所以的斜率为2, 由点斜式可得,的方程为,即. (2)当直线过原点时,的斜率为,所以的方程为. 当直线不过原点时,设直线的方程为,代入,得, 所以的方程为. 综上所述:的方程为或. 【点睛】 本题考查了直线方程,讨论直线是否过原点是解题的关键,意在考查学生的计算能力. 18.已知四棱锥的直观图如图所示,其中,,两两垂直,,且底面为平行四边形. (1)证明:. (2)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是该四棱锥的正视图与俯视图,请在网格纸上用粗线画出该四棱锥的侧视图,并求四棱锥的表面积. 【答案】(1)证明见解析(2)作图见解析,表面积为 【解析】(1)由线面垂直的判定定理可证得平面,由线面垂直性质可证得结论; (2)根据三视图的原理可得到侧视图,同时可知平面,平面,从而可得到与的面积,进而求得四棱锥的表面积. 【详解】 (1)两两互相垂直 , 平面, 平面 平面 (2)该四棱锥的侧视图如下图所示: 其中四边形为正方形 易知:平面,平面 , 与的面积均为: 四棱锥的表面积为 【点睛】 本题考查立体几何中线线垂直关系的证明、三视图的画法和棱锥表面积的求解问题,涉及到线面垂直关系的证明和性质等知识. 19.,,分别为内角,,的对边.已知. (1)求; (2)若,,求. 【答案】(1)(2) 【解析】(1)由已知等式可结合余弦定理得到,利用和两角和差的余弦公式可整理得到,根据同角三角函数的商数关系可求得结果; (2)利用同角三角函数关系可求得,根据正弦定理可求得结果. 【详解】 (1)由得: 整理可得: (2) , , 由正弦定理得: 【点睛】 本题考查利用正弦定理、余弦定理解三角形的问题,涉及到两角和差余弦公式的应用、同角三角函数的求解问题,属于常考题型. 20.如图,在直四棱柱中,底面为正方形,为的中点,且. (1)证明:平面. (2)若异面直线与所成角的正弦值为,求三棱柱的体积. 【答案】(1)证明见解析(2) 【解析】(1)连接,连接交于,连接,证明四边形为平行四边形,得到证明. (2)线与所成角即直线与所成角,,证明,再计算得到,利用体积公式计算得到答案. 【详解】 (1)连接,连接交于,连接. 易证,且,所以四边形为平行四边形,所以. 因为平面,平面,所以平面. (2)由(1)知,, 所以异面直线与所成角即直线与所成角,所以. 因为底面为正方形,所以,又侧棱垂直底面,所以. 因为,所以平面,所以. 因为,,所以,所以. 故三棱柱的体积. 【点睛】 本题考查了线面平行,体积的计算,计算出的长度是解题的关键,意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 21.在数列,中,,,.等差数列的前两项依次为,. (1)求的通项公式; (2)求数列的前项和. 【答案】(1)(2) 【解析】(1)根据递推公式计算,,利用等差数列公式计算得到答案. (2)将题目中两式相加得到,故是首项为2,公比为2的等比数列,计算得到通项公式,再利用错位相减法计算得到答案. 【详解】 (1)∵,∴,,则的公差为 故的通项公式为. (2),① ,② ①②得. 又,从而是首项为2,公比为2的等比数列, 故. , , , 即, 即. 【点睛】 本题考查了通项公式,错位相减法,变换得到是解题的关键. 22.已知圆的圆心在直线上,且圆与:相切于点.过点作两条斜率之积为-2的直线分别交圆于,与,. (1)求圆的标准方程; (2)设线段,的中点分别为,,证明:直线恒过定点. 【答案】(1)(2)证明见解析 【解析】(1)设圆心,由直线与圆相切可知,利用斜率乘积等于可构造方程求得,由点到直线距离等于半径可求得半径,由此可得圆的标准方程; (2)设,则,将方程与圆的方程联立,由韦达定理和中点坐标公式可求得,代入直线方程求得;以替换可得,结合两点两线斜率公式求得,从而得到直线的方程;将直线的方程整理后,可确定所过定点. 【详解】 (1)设圆心 圆与相切与点 ,即,解得: 圆的半径 圆的标准方程为: (2)设,则 联立得: 设, , 以替换可得:, 直线的方程为,即: 当时, 直线过定点 【点睛】 本题考查根据直线与圆的位置关系求解圆的方程、直线过定点问题的求解;求解直线过定点问题的关键是能够利用某一变量表示出直线的方程,进而将含变量的部分进行整理,通过等式恒成立的思路可确定恒过的定点.查看更多