陕西省咸阳市实验中学2024-2025学年高一下学期第二次质量检测数学试卷(含解析)
文档属性
| 名称 | 陕西省咸阳市实验中学2024-2025学年高一下学期第二次质量检测数学试卷(含解析) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 1.6MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-06-24 13:26:17 | ||
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文档简介
陕西省咸阳市实验中学2024-2025学年高一下学期第二次质量检测数学试卷
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.已知复数z满足,则的虚部是( )
A. B. C. D.
2.在中,在上且,设,则( )
A. B.
C. D.
3.已知向量与的夹角为,,,则( )
A. B. C. D.
4.下列说法正确的是( )
A.在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线是该圆柱的母线
B.直四棱柱是长方体
C.将一个等腰梯形绕着较长的底边所在的直线旋转一周,所得的几何体是一个圆锥
D.正棱锥的侧面是全等的等腰三角形
5.设,是两个不重合平面,,是两条不重合直线,则( )
A.若,,则 B.若,,则
C.若,,,则 D.若,,,则
6.已知圆锥的底面半径为,其侧面展开图为个圆,则该圆锥的母线长为( )
A.4 B. C. D.
7.中,角,,的对边分别为.则下列命题中:
①若,则.
②若,则一定为等腰三角形.
③为所在平面内的一点,且,则为的内心.
④已知,,,解有两解.正确的的个数为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
8.在棱长为1的正方体中,,E是线段(含端点)上的一动点,
①;
②平面;
③三棱锥的体积为定值;
④与所成的最大角为.
上述命题中正确的个数是( )
A.4 B.3 C.2 D.1
二、多选题
9.下列说法中,错误的是( )
A.有两个面平行且相似,其他各个面都是梯形的多面体是棱台
B.有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥
C.直角三角形的直观图仍是直角三角形
D.一水平放置的平面图形,用斜二测画法画出此平面图形的直观图恰好是一个边长为2的等边三角形,则原平面图形的面积是
10.已知非零平面向量,,,下列结论中正确的是( )
A.若,则
B.若,则
C.若,则
D.若向量,,且与的夹角为锐角,则实数的取值范围为
11.下列说法正确的是( )
A.
B.若,则
C.
D.若是关于的方程的根,则
三、填空题
12.已知,,,且,,三点共线,则 .
13.已知正四棱台的上、下底面的边长分别为2、4,侧棱长为,则该棱台的体积为 .
14.已知直三棱柱外接球的直径为5,且,则该棱柱体积的最大值为 .
四、解答题
15.当实数为何值时,复数为:
(1)实数;
(2)纯虚数;
(3)对应点在第二象限?
16.已知正方体中,,点M,N分别是线段,的中点.
(1)求证:直线平面;
(2)求三棱锥的体积;
(3)求证:直线三线共点.
17.如图,在直角梯形中,已知,,,,E为对角线的中点,现将沿折起到的位置,使平面平面.求证:
(1)直线平面;
(2)平面平面.
18.在中,内角所对的边分别为,且.
(1)求角的大小;
(2)若是锐角三角形,且,求面积的取值范围.
19.如图,圆C的半径为3,其中A,B为圆C上两点.
(1)若,当k为何值时,与垂直?
(2)若G为的重心,直线l过点G交边AB于点P,交边AC于点Q,且,求 最小值.
(3)若的最小值为1,求的值.
陕西省咸阳市实验中学2024-2025学年高一下学期第二次质量检测数学试卷参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B B C D C C B A ABC BC
题号 11
答案 ACD
1.B
【详解】,
所以.
故选:B
2.B
【详解】如图,在中,在上且,所以.
则
.
又因为,所以.
故选:B
3.C
【详解】因为向量与的夹角为,,,
则,解得.
故选:C.
4.D
【详解】解:A.在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线与轴线平行是该圆柱的母线,故选项错误,不符合题意;
B.直四棱柱的上下底面不一定是矩形,故不一定是长方体,故选项错误,不符合题意;
C.将一个等腰梯形绕着较长的底边所在的直线旋转一周,所得的几何体是一个简单组合体,由两个圆锥和一个圆柱组成,故选项错误,不符合题意;
D.正棱锥的侧面是全等的等腰三角形,正确,符合题意,
故选:D.
5.C
【详解】对A,若,,则或与异面,故A错误;
对B,若,,则与可能相交、平行或,故B错误;
对C,若,,则,又因为,则,故C正确;
对D,若,,,当 都与的交线平行时,满足题设条件,此时,故D错误.
故选:C.
6.C
【详解】设圆锥的底面半径为,母线为,
由圆锥的侧面积公式可得,解得,
因为,所以.
故选:C.
7.B
【详解】对于①,由正弦定理可得(),其中为外接圆半径,
则,,由,则,故①正确;
对于②,由,则,,
由,,则或或,
化简可得或或(舍去),所以为等腰三角形或直角三角形,故②错误;
对于③,由,则,所以,
同理可得,,所以点为的垂心,故③错误;
对于④,由余弦定理可得,则,
化简可得,由,
则方程存在两个实数解,设两个根为,可得,,则,
所以有两个解,故④正确.
故选:B.
8.A
【详解】对于①,因为平面,平面,则,
又因为,且平面,
得平面,又平面,所以;
因为平面,平面,则,
又因为平面,
所以平面,又平面,
所以,又平面,所以平面.
又平面,所以,正确;
对于②,在正方体中,因为,,
所以四边形是平行四边形,所以,
又因为平面,平面,所以平面,
同理,平面,又平面,
所以平面平面.又平面,所以平面,正确;
对于③,由②知,平面,平面,
所以平面,所以点到平面的距离等于点到平面的距离,
所以为定值,正确;
对于④,当与重合时,与所成的角最大,最大为,理由如下:
因为,平面,平面,
所以,,且平面,
所以平面,
平面,所以,所以与所成的最大角为,正确.
故正确的命题个数为4个.
故选:A.
9.ABC
【详解】对于A:有两个面互相平行且相似,其余面都是梯形的多面体不一定是棱台,只有当梯形的腰延长后交于一点时,这个多面体才是棱台,故A错误;
对于B:棱锥有一个面是多边形,其余各面都是有一个公共顶点的三角形,故B不正确;
对于C:水平放置的直角三角形的直观图一般为斜三角形,故C错误;
对于D:直观图面积为,
根据直观图与原图面积关系可得,故D正确.
故选:ABC.
10.BC
【详解】对于A,若,则,则,夹角余弦值可能不等,则不一定有,故A错误;
对于B,若,两边平方可得若,
化简为,即,说明两向量夹角为零度,则,故B正确;
对于C,若,两边平方可得若,
化简为,即,说明两向量夹角为直角,则,故C正确;
对于D,若向量,,且与的夹角为锐角,
则,解得且,故D错误.
故选:BC
11.ACD
【详解】对于A,,所以A正确,
对于B,若,则满足,而两个复数不能比较大小,所以B错误,
对于C,,则,,
所以,所以C正确,
对于D,因为是关于的方程的根,
所以是关于的方程的另一个根,
所以,得,所以D正确,
故选:ACD
12.2
【详解】由题意得,,
因为,,三点共线,所以,解得.
故答案为:2
13./
【详解】
如图,截取棱台过侧棱的轴截面,为侧棱,,
则,,,,
所以,即棱台的高为1,
棱台的体积=.
故答案为:.
14.
【详解】如图,将直三棱柱补成长方体,
则长方体的外接球即直三棱柱的外接球,
且长方体的体对角线长为直三棱柱的外接球的直径5,
设,,则,
所以由,得,即,
所以三棱柱的体积,
当且仅当时,等号成立,
故答案为:.
15.(1)或;
(2);
(3).
【详解】(1)复数为实数,则,
所以或.
(2)复数为纯虚数,则,
所以.
(3)复数对应点在第二象限,则,解得,
所以实数的取值范围是.
16.(1)证明见解析
(2)
(3)证明见解析
【详解】(1)连接,
由于分别是线段的中点,所以,
又正方体中,,故,平面平面,
故直线平面.
(2).
(3)由于且,故直线相交,设交于,
则,
同理可得直线相交于点,则,
故与重合,故直线三线相交于点O,
故直线三线交于一点.
17.(1)证明见解析
(2)证明见解析
【详解】(1)因为平面平面,且平面平面,
又,则,且为中点,所以,
又平面,所以平面;
(2)在直角梯形中, ,,
则,
又,则,
又,所以,
在折后的几何体中,,
因平面平面,平面平面,
又平面,
所以平面,
又平面,则,
又,即,则,
又,平面,平面,
则平面,
又平面,
所以平面平面.
18.(1);
(2)
【详解】(1)由正弦定理得:,所以,
又因为,所以,,又,所以.
(2)由(1)知,又是锐角三角形,所以,由正弦定理得,
得,
因为,所以,所以ac的取值范围为,因为,
所以面积的取值范围为.
19.(1)
(2)2
(3)
【详解】(1)因为,
所以由余弦定理得,即,所以.
若与垂直,则,
所以,所以,
解得,即时,与垂直;
(2)因为为的重心,所以,
又因为,所以,
由于三点共线,所以存在实数使得,所以
化简为,所以,所以.
显然,则,
当且仅当时,即时,取最值.
则的最小值为2.
(3)设与的夹角为,在中,,
所以,
又
,
所以当时,有最小值,所以,解得,
即取最小值1时,.
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.已知复数z满足,则的虚部是( )
A. B. C. D.
2.在中,在上且,设,则( )
A. B.
C. D.
3.已知向量与的夹角为,,,则( )
A. B. C. D.
4.下列说法正确的是( )
A.在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线是该圆柱的母线
B.直四棱柱是长方体
C.将一个等腰梯形绕着较长的底边所在的直线旋转一周,所得的几何体是一个圆锥
D.正棱锥的侧面是全等的等腰三角形
5.设,是两个不重合平面,,是两条不重合直线,则( )
A.若,,则 B.若,,则
C.若,,,则 D.若,,,则
6.已知圆锥的底面半径为,其侧面展开图为个圆,则该圆锥的母线长为( )
A.4 B. C. D.
7.中,角,,的对边分别为.则下列命题中:
①若,则.
②若,则一定为等腰三角形.
③为所在平面内的一点,且,则为的内心.
④已知,,,解有两解.正确的的个数为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
8.在棱长为1的正方体中,,E是线段(含端点)上的一动点,
①;
②平面;
③三棱锥的体积为定值;
④与所成的最大角为.
上述命题中正确的个数是( )
A.4 B.3 C.2 D.1
二、多选题
9.下列说法中,错误的是( )
A.有两个面平行且相似,其他各个面都是梯形的多面体是棱台
B.有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥
C.直角三角形的直观图仍是直角三角形
D.一水平放置的平面图形,用斜二测画法画出此平面图形的直观图恰好是一个边长为2的等边三角形,则原平面图形的面积是
10.已知非零平面向量,,,下列结论中正确的是( )
A.若,则
B.若,则
C.若,则
D.若向量,,且与的夹角为锐角,则实数的取值范围为
11.下列说法正确的是( )
A.
B.若,则
C.
D.若是关于的方程的根,则
三、填空题
12.已知,,,且,,三点共线,则 .
13.已知正四棱台的上、下底面的边长分别为2、4,侧棱长为,则该棱台的体积为 .
14.已知直三棱柱外接球的直径为5,且,则该棱柱体积的最大值为 .
四、解答题
15.当实数为何值时,复数为:
(1)实数;
(2)纯虚数;
(3)对应点在第二象限?
16.已知正方体中,,点M,N分别是线段,的中点.
(1)求证:直线平面;
(2)求三棱锥的体积;
(3)求证:直线三线共点.
17.如图,在直角梯形中,已知,,,,E为对角线的中点,现将沿折起到的位置,使平面平面.求证:
(1)直线平面;
(2)平面平面.
18.在中,内角所对的边分别为,且.
(1)求角的大小;
(2)若是锐角三角形,且,求面积的取值范围.
19.如图,圆C的半径为3,其中A,B为圆C上两点.
(1)若,当k为何值时,与垂直?
(2)若G为的重心,直线l过点G交边AB于点P,交边AC于点Q,且,求 最小值.
(3)若的最小值为1,求的值.
陕西省咸阳市实验中学2024-2025学年高一下学期第二次质量检测数学试卷参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B B C D C C B A ABC BC
题号 11
答案 ACD
1.B
【详解】,
所以.
故选:B
2.B
【详解】如图,在中,在上且,所以.
则
.
又因为,所以.
故选:B
3.C
【详解】因为向量与的夹角为,,,
则,解得.
故选:C.
4.D
【详解】解:A.在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线与轴线平行是该圆柱的母线,故选项错误,不符合题意;
B.直四棱柱的上下底面不一定是矩形,故不一定是长方体,故选项错误,不符合题意;
C.将一个等腰梯形绕着较长的底边所在的直线旋转一周,所得的几何体是一个简单组合体,由两个圆锥和一个圆柱组成,故选项错误,不符合题意;
D.正棱锥的侧面是全等的等腰三角形,正确,符合题意,
故选:D.
5.C
【详解】对A,若,,则或与异面,故A错误;
对B,若,,则与可能相交、平行或,故B错误;
对C,若,,则,又因为,则,故C正确;
对D,若,,,当 都与的交线平行时,满足题设条件,此时,故D错误.
故选:C.
6.C
【详解】设圆锥的底面半径为,母线为,
由圆锥的侧面积公式可得,解得,
因为,所以.
故选:C.
7.B
【详解】对于①,由正弦定理可得(),其中为外接圆半径,
则,,由,则,故①正确;
对于②,由,则,,
由,,则或或,
化简可得或或(舍去),所以为等腰三角形或直角三角形,故②错误;
对于③,由,则,所以,
同理可得,,所以点为的垂心,故③错误;
对于④,由余弦定理可得,则,
化简可得,由,
则方程存在两个实数解,设两个根为,可得,,则,
所以有两个解,故④正确.
故选:B.
8.A
【详解】对于①,因为平面,平面,则,
又因为,且平面,
得平面,又平面,所以;
因为平面,平面,则,
又因为平面,
所以平面,又平面,
所以,又平面,所以平面.
又平面,所以,正确;
对于②,在正方体中,因为,,
所以四边形是平行四边形,所以,
又因为平面,平面,所以平面,
同理,平面,又平面,
所以平面平面.又平面,所以平面,正确;
对于③,由②知,平面,平面,
所以平面,所以点到平面的距离等于点到平面的距离,
所以为定值,正确;
对于④,当与重合时,与所成的角最大,最大为,理由如下:
因为,平面,平面,
所以,,且平面,
所以平面,
平面,所以,所以与所成的最大角为,正确.
故正确的命题个数为4个.
故选:A.
9.ABC
【详解】对于A:有两个面互相平行且相似,其余面都是梯形的多面体不一定是棱台,只有当梯形的腰延长后交于一点时,这个多面体才是棱台,故A错误;
对于B:棱锥有一个面是多边形,其余各面都是有一个公共顶点的三角形,故B不正确;
对于C:水平放置的直角三角形的直观图一般为斜三角形,故C错误;
对于D:直观图面积为,
根据直观图与原图面积关系可得,故D正确.
故选:ABC.
10.BC
【详解】对于A,若,则,则,夹角余弦值可能不等,则不一定有,故A错误;
对于B,若,两边平方可得若,
化简为,即,说明两向量夹角为零度,则,故B正确;
对于C,若,两边平方可得若,
化简为,即,说明两向量夹角为直角,则,故C正确;
对于D,若向量,,且与的夹角为锐角,
则,解得且,故D错误.
故选:BC
11.ACD
【详解】对于A,,所以A正确,
对于B,若,则满足,而两个复数不能比较大小,所以B错误,
对于C,,则,,
所以,所以C正确,
对于D,因为是关于的方程的根,
所以是关于的方程的另一个根,
所以,得,所以D正确,
故选:ACD
12.2
【详解】由题意得,,
因为,,三点共线,所以,解得.
故答案为:2
13./
【详解】
如图,截取棱台过侧棱的轴截面,为侧棱,,
则,,,,
所以,即棱台的高为1,
棱台的体积=.
故答案为:.
14.
【详解】如图,将直三棱柱补成长方体,
则长方体的外接球即直三棱柱的外接球,
且长方体的体对角线长为直三棱柱的外接球的直径5,
设,,则,
所以由,得,即,
所以三棱柱的体积,
当且仅当时,等号成立,
故答案为:.
15.(1)或;
(2);
(3).
【详解】(1)复数为实数,则,
所以或.
(2)复数为纯虚数,则,
所以.
(3)复数对应点在第二象限,则,解得,
所以实数的取值范围是.
16.(1)证明见解析
(2)
(3)证明见解析
【详解】(1)连接,
由于分别是线段的中点,所以,
又正方体中,,故,平面平面,
故直线平面.
(2).
(3)由于且,故直线相交,设交于,
则,
同理可得直线相交于点,则,
故与重合,故直线三线相交于点O,
故直线三线交于一点.
17.(1)证明见解析
(2)证明见解析
【详解】(1)因为平面平面,且平面平面,
又,则,且为中点,所以,
又平面,所以平面;
(2)在直角梯形中, ,,
则,
又,则,
又,所以,
在折后的几何体中,,
因平面平面,平面平面,
又平面,
所以平面,
又平面,则,
又,即,则,
又,平面,平面,
则平面,
又平面,
所以平面平面.
18.(1);
(2)
【详解】(1)由正弦定理得:,所以,
又因为,所以,,又,所以.
(2)由(1)知,又是锐角三角形,所以,由正弦定理得,
得,
因为,所以,所以ac的取值范围为,因为,
所以面积的取值范围为.
19.(1)
(2)2
(3)
【详解】(1)因为,
所以由余弦定理得,即,所以.
若与垂直,则,
所以,所以,
解得,即时,与垂直;
(2)因为为的重心,所以,
又因为,所以,
由于三点共线,所以存在实数使得,所以
化简为,所以,所以.
显然,则,
当且仅当时,即时,取最值.
则的最小值为2.
(3)设与的夹角为,在中,,
所以,
又
,
所以当时,有最小值,所以,解得,
即取最小值1时,.
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