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文档介绍
2018-2019学年河北省张家口市第一中学高一4月月考数学试题(解析版)
2018-2019学年河北省张家口市第一中学高一4月月考数学试题 一、单选题 1.设集合,,则 A. B. C. D. 【答案】C 【解析】因为集合,∴.故选C. 2.等于 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】利用诱导公式化简即可求出值. 【详解】 解:sin240°=sin(180°+60°)=sin60°. 故选:D. 【点睛】 此题考查了运用诱导公式化简求值,熟练掌握诱导公式是解本题的关键. 3.已知三棱锥,是直角三角形,其斜边,平面ABC,,则三棱锥的外接球的表面积为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】由题意两两垂直,因此可把此三棱锥补成以为棱的长方体,长方体的外接球就是三棱锥的外接球,球的直径为,即,所以,故选D. 4.如图,正方形OABC的边长为1,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原图形的面积为 ( ) A. B.1 C. D. 【答案】A 【解析】由题意求出直观图中OB的长度,根据斜二测画法,求出原图形平行四边形的高,即可求出原图形的面积. 【详解】 解:由题意正方形OABC的边长为1,它是水平放置的一个平面图形的直观图, 所以OB,对应原图形平行四边形的高为:2, 所以原图形的面积为:1×22. 故选:A. 【点睛】 本题考查斜二测直观图与平面图形的面积的关系,斜二测画法,考查计算能力. 5.如图是一个正方体的平面展开图,则在正方体中直线AB与CD的位置关系为 A.相交 B.平行 C.异面而且垂直 D.异面但不垂直 【答案】D 【解析】解:利用展开图可知,线段AB与CD是正方体中的相邻两个面的面对角线,仅仅异面,所成的角为600,因此选D 6.已如向量,且与互相垂直,则 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】根据题意,,因为,所以,则,即,故选 7.已知,,并且,,成等差数列,则的最小值为 A.16 B.9 C.5 D.4 【答案】A 【解析】根据题意,由等差中项的定义分析可得1,进而分析可得a+9b=(a+9b)()=10,由基本不等式的性质分析可得答案. 【详解】 解:根据题意,a>0,b>0,且,,成等差数列, 则21; 则a+9b=(a+9b)()=1010+216; 当且仅当,即=时取到等号, ∴a+9b的最小值为16; 故选:A. 【点睛】 本题考查基本不等式的性质以及应用,涉及等差中项的定义,关键是分析得到1. 8.函数的单调递增区间是 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】由>0得:x∈(−∞,−2)∪(4,+∞), 令t=,则y=lnt, ∵x∈(−∞,−2)时,t=为减函数; x∈(4,+∞)时,t=为增函数; y=lnt为增函数, 故函数f(x)=ln()的单调递增区间是(4,+∞), 故选:D. 点睛:形如的函数为,的复合函数,为内层函数,为外层函数. 当内层函数单增,外层函数单增时,函数也单增; 当内层函数单增,外层函数单减时,函数也单减; 当内层函数单减,外层函数单增时,函数也单减; 当内层函数单减,外层函数单减时,函数也单增. 简称为“同增异减”. 9.等比数列中,,,则与的等比中项是 A. B.4 C. D. 【答案】A 【解析】利用等比数列{an}的性质可得 ,即可得出. 【详解】 设与的等比中项是x. 由等比数列的性质可得, . ∴a4与a8的等比中项 故选:A. 【点睛】 本题考查了等比中项的求法,属于基础题. 10.在中,若,则的形状是 A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.不能确定 【答案】C 【解析】试题分析:根据正弦定理变形可知:,则,又因为为三角形内角,所以,因此 为钝角三角形,故选C. 【考点】1、正、余弦定理;2、三角形形状的判定. 11.下列点不是函数的图象的一个对称中心的是 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】根据正切函数的图象的对称性,得出结论. 【详解】 解:对于函数f(x)=tan(2x)的图象, 令2x,求得xπ,k∈Z, 可得该函数的图象的对称中心为(π,0),k∈Z. 结合所给的选项,A、C、D都满足, 故选:B. 【点睛】 本题主要考查正切函数的图象的对称性,属于基础题. 12.已知向量与向量夹角为,且,,则 A. B. C.1 D.2 【答案】C 【解析】,可得0,代入解出即可. 【详解】 解:∵, ∴3﹣20, 解得1. 故选:C. 【点睛】 本题考查平面向量垂直与数量积的关系,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 二、填空题 13.若关于x的不等式的解集是,则______. 【答案】1 【解析】根据一元二次不等式的解集得出对应方程的两个根,再由根与系数的关系求出a,b即可. 【详解】 关于x的不等式ax2+x+b>0的解集是(-1,2), ∴-1,2是方程ax2+x+b=0的两个根, ∴-1+2=-,-1×2=, 解得a=-1,b=2; ∴a+b=-1+2=1. 故答案为:1. 【点睛】 本题考查了一元二次不等式对应方程的关系,解题的关键是根据不等式的解集得出不等式相应方程的根,再由根与系数的关系求参数的值. 14.已知三棱锥的所有顶点都在球O的球面上,SC是球O的直径若平面平面SCB,,,三棱锥的体积为9,则球O的表面积为______. 【答案】36π 【解析】三棱锥S−ABC的所有顶点都在球O的球面上,SC是球O的直径, 若平面SCA⊥平面SCB,SA=AC,SB=BC,三棱锥S−ABC的体积为9, 可知三角形SBC与三角形SAC都是等腰直角三角形,设球的半径为r, 可得 ,解得r=3. 球O的表面积为: . 点睛:与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径. 15.如图,在中,是的中点,是上的两个三等分点,, ,则 的值是_______. 【答案】 【解析】因为, , 因此, 【考点】向量数量积 【名师点睛】研究向量的数量积,一般有两个思路,一是建立平面直角坐标系,利用坐标研究向量的数量积;二是利用一组基底表示所有向量,两种思路实质相同,但坐标法更易理解和化简. 对于涉及中线的向量问题,一般利用向量加、减法的平行四边形法则进行求解. 16.设m,n是两条不同的直线,,,是三个不同的平面在下列命题中,正确的是______写出所有正确命题的序号 若,,则或; 若,,,,则; 若,,则; 若,,,则 【答案】 【解析】利用线面、面面平行、垂直的判定与性质,进行判断,即可得出结论. 【详解】 解:①若m∥α,且m∥n,分两种情况:n在α内或不在,则m∥α或m⊂α故正确; ②若m∥α,n∥α,m⊂β,n⊂β,m,n相交,则α∥β,故不正确; ③若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β,此命题不正确,因为垂直于同一平面的两个平面可能平行、相交,不能确定两平面之间是平行关系,故不正确; ④由平行的传递性知若α∥β,β∥γ,则γ∥α,因为m⊥α,所以m⊥γ,故正确. 故答案为:①④. 【点睛】 本题考查线面、面面平行、垂直的判定与性质,解题的关键是有着较强的空间感知能力及对空间中线面,面面,线线位置关系的理解与掌握,此类题是训练空间想像能力的题,属于中档题. 三、解答题 17.如图,在三棱锥中,,,,,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点. 求证:; 求证:平面平面PAC; 当平面BDE时,求三棱锥的体积. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3). 【解析】【详解】 分析:(1)因为所以平面,又因为平面,所以;(2)由等腰三角形的性质可得 ,由(1)知,,所以平面,从而平面平面;(3)先证明,结合(1)可得平面,从而可得三棱锥的体积为,进而可得结果. 详解:(1)因为PA⊥AB,PA⊥BC,所以PA⊥平面ABC. 又因为BD平面ABC,所以PA⊥BD. (2)因为AB=BC,D为AC中点,所以BD⊥AC. 由(1)知,PA⊥BD,所以BD⊥平面PAC, 所以平面BDE⊥平面PAC. (3)因为PA∥平面BDE,平面PAC平面BDE=DE, 所以PA∥DE. 因为D为AC的中点,所以DE=PA=l,BD=DC=. 由(1)知,PA⊥平面ABC,所以DE⊥平面ABC, 所以三棱锥E-BCD的体积V=BD·DC·DE=. 点睛:本题主要考查线面垂直的判定定理及面面垂直的判定定理,属于难题.解答空间几何体中垂直关系时,一般要根据已知条件把空间中的线线、线面、面面之间垂直关系进行转化,转化时要正确运用有关的定理,找出足够的条件进行推理;证明直线和平面垂直的常用方法有:(1)利用判定定理;(2)利用判定定理的推论;(3)利用面面平行的性质;(4)利用面面垂直的性质,当两个平面垂直时,在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面. 18.已知等差数列的前n项和满足,. 求的通项公式; 求. 【答案】(1)(2) 【解析】(1)根据等差数列的前n项和公式解方程组即可求{an}的通项公式; (2)易得表示首项为1且公差为﹣3的等差数列的前n+1项和,由求和公式可得. 【详解】 解:由等差数列的性质可得, 解得,, 则的通项公式; (2)为等差数列, 以1为首项,以为公差的等差数列, . 【点睛】 本题主要考查等差数列的通项公式的求解,以及等差数列的求和公式,考查学生的计算能力. 19.如图,在四棱锥中, ,且. (1)证明:平面平面; (2)若, ,且四棱锥的体积为,求该四棱锥的侧面积. 【答案】(1)证明见解析;(2). 【解析】试题分析:(1)由,得, .从而得,进而而平面,由面面垂直的判定定理可得平面平面;(2)设,取中点,连结,则底面,且,由四棱锥的体积为,求出,由此能求出该四棱锥的侧面积. 试题解析:(1)由已知,得, . 由于,故,从而平面. 又平面,所以平面平面. (2)在平面内作,垂足为. 由(1)知, 面,故,可得平面. 设,则由已知可得, . 故四棱锥的体积. 由题设得,故. 从而, , . 可得四棱锥的侧面积为 . 20.中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且 判断的形状; 若,点D为AB边的中点,,求的面积. 【答案】(1)直角三角形或等腰三角形;(2). 【解析】试题分析:(1)要判断三角形的形状,可先得出三角形的边的关系或角的关系,已知条件中有边有角,观察已知等式,利用正弦定理化边为角,再由三角函数恒等变形公式变形得,因此有或,这里不能约分;(2)由,知,要求三角形面积,就要求边长,为此设设,则,利用余弦定理表示出后可求得,从而得三边长,最终求得面积. 试题解析:(1)由得: 即: 即: 故,为直角三角形或等腰三角形 (2)若,则,设,则 在中, 故 【考点】三角形判状的判断,正弦定理,余弦定理,三角形面积. 21.在四棱锥中,底面ABCD是矩形,平面ABCD,,E,F是线段BC,AB的中点. 1证明:; 2在线段PA上确定点G,使得平面PED,请说明理由. 【答案】(1)见解析(2)见解析 【解析】(1)由PA⊥平面ABCD先证明DE⊥PA.连接AE,由勾股定理证明DE⊥AE,通过证明DE⊥平面PAE,即可得证PE⊥ED. (2)过点F作FH∥ED交AD于点H,再过点H作HG∥DP交PA于点G,通过证明平面平面平面PED,然后证明平面PED,. 【详解】 解:1证明:由平面ABCD,得连接AE, 因为, 所以由勾股定理可得. 所以平面PAE, 因此 2过点F作交AD于点H,则平面PED,且有. 再过点H作交PA于点G,则平面PED,且. 由面面平行的判定定理可得平面平面PED, 进而由面面平行的性质得到平面PED, 从而确定G点位置 【点睛】 本题主要考查了直线与平面平行的判定,直线与平面垂直的性质,考查了逻辑推理能力和空间想象能力,属于中档题. 22.如图,菱形的对角线与交于点,点分别在上,交于点,将沿折到位置,. (1)证明:平面; (2)求二面角的正弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2). 【解析】试题分析:(1)证明线面垂直,一般利用线面垂直判定定理,即利用线线垂直进行论证,而线线垂直的寻找与论证往往需要利用平几条件,如本题需利用勾股定理经计算得出线垂直(2)一般可利用空间向量的数量积求二面角的大小, 首先根据题意建立恰当的直角坐标系,设立各点坐标,利用方程组解出各面的法向量,再根据向量数量积求出两个法向量的夹角的余弦值,最后根据二面角与法向量夹角关系确定二面角的余弦值. 试题解析:(1)由已知得,,又由得,故∥,因此 ,从而⊥.由得. 由∥得.所以,. 于是,故.又,而, 所以平面. 如图,以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建立空间直角坐标系,则 ,,,,,,, . 设是平面的法向量, 则,即,可取. 设是平面的法向量, 则,即,可取 于是, 设二面角的大小为,.因此二面角的正弦值是. 点睛:利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用公式关”.查看更多