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重庆市 2023-2024学年高二数学上学期10月月考试题(Word版附解析)
重庆市 2023-2024学年高二数学上学期10月月考试题(Word版附解析)
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巴蜀中学高2025届高二(上)月考数学试卷注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚.2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.在试卷上作答无效.3.考试结束后,请将答题卡交回,试卷自行保存.满分150分,考试用时120分钟.一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.直线的倾斜角为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据直线的斜率与倾斜角的关系,得到,即可求解.【详解】设直线的倾斜角为,因为直线,可得斜率,即又因为,所以.故选:C.2.设是两条不同的直线,是两个不同的平面()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则【答案】B【解析】【分析】由线面平行的判定,面面平行性质,线面垂直的判定可依次判断各选项.【详解】对A选项,,时,可能在平面内,故A错误; 对B选项,由,,结合线面垂直的判定可得B正确;对C选项,由,,则直线可能在平面内,可能与平面平行,也可能与平面相交,故C错误;对D选项,由,,则直线可能在平面内,可能与平面平行,也可能与平面相交,故D错误.故选:B.3.过点且垂直于的直线方程为()AB.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据题意,设所求直线的方程为,代入点的坐标,求得的值,即可求解.【详解】设过点且垂直于的直线方程为,将点代入,可得,解得,所以所求直线方程为.故选:D.4.已知直线与平行,则实数()A.0B.C.0或D.0或【答案】A【解析】【分析】根据两直线平行要求,若直线与平行,则满足计算即可.【详解】因为直线与平行,所以,解得或,经检验时两直线重合. 故选:A5.已知圆经过两点,且圆心在直线上,则过点的直线与圆相交所截最短弦长为()A.1B.C.D.2【答案】B【解析】【分析】设圆心为,半径为,代点求得圆方程,当直线与垂直时,弦长最短.【详解】设圆的圆心为,半径为,代入两点有,解得圆,圆心,设圆心到直线的距离为,,则弦长为,当直线与垂直时,弦长最短为.故选:B.6.如图,在四面体中,,,,点为的重心,则的长是()A.B.C.D. 【答案】C【解析】【分析】计算得出,再利用空间向量数量积的运算性质可求得的长.【详解】因为为的重心,则,即,所以,,所以,,故.故选:C.7.已知是圆:上两点,若存在满足,则实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】利用题设条件,分析且与圆交于的临界情况,由点在临界点之间移动的变化情况运算即可得解.【详解】圆:可化为,则其半径为,,如上图,对于直线上任意一点,当均为圆的切线时最大,由题意,即时,此时为满足题设条件的临界点,此时有. 当在临界点之间移动时,有,即,即有:,解得:.故选:B.8.正四棱锥的底面边长为,则平面截四棱锥外接球所得截面的面积为().A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用直角三角形求出外接圆的半径,设中点为,连接,过作,则即为点到平面的距离,根据相似即可求出,得到外接球所得截面的面积.【详解】设正方形边长为,底面中心为中点为,连接,如图所示,由题意得,且正四棱锥的外接球球心,设外接球半径为,则,在中,,且,所以,解得,即,在中,,过作,则即为点到平面的距离,且为平面截其外接球所得截面圆的圆心,所以,则,所以,所以截面的面积. 故选:C【点睛】关键点点睛:本题关键在于求出外接圆半径以及找到点到平面的距离.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9.已知点在圆上,直线,则()A.直线与圆相交B.直线与圆相离C.点到直线距离大于D.点到直线距离小于【答案】BCD【解析】【分析】求出圆心到直线的距离,即可判断A、B,结合图形知圆上点到直线距离的最值为圆心到直线的距离加减半径.【详解】解:由知,圆心为,半径,直线,则圆心到直线距离所以直线与圆相离,故错对;由圆心到直线的距离知,圆上点到直线距离的最大值为,最小值为,故CD正确.故选:BCD10.正四棱台中,上底面的边长为2,下底面的边长为4,棱台高为,则下列结论正确的是() A.该四棱台的体积为B.该四棱台的侧棱长为2C.D.几何体是三棱柱【答案】AC【解析】【分析】对于A,利用棱台体积公式即可;对于B,在直角梯形中即可求解;对于C,;对于D,根据三棱柱的上下底面平行进行判断.【详解】解:在正四棱台中,,令上下底面中心分别为,连接,如图,对于A,,A正确;对于平面,在直角梯形中,,取中点,连接,有,则,,B错;对于C,,C正确;对于D,几何体中,没在任何两个平面平行,选项D错误.故选:AC 11.已知圆C:则()A.圆C与直线必有两个交点B.圆上存在4个点到直线的距离都等于1C.圆C与圆恰有三条公切线,则,D.动点在直线上,过点向圆引两条切线,为切点,直线经过定点【答案】ACD【解析】【分析】对选项A,直线过定点,定点在圆内,故A正确,对选项B,圆心到直线的距离为,即可得到只有三个点满足,故B错误,对选项C,根据;两圆外切即可判断C正确,对选项D,设点,根据题意得到两点在以为直径的圆上,所在直线方程为,再求定点即可判断D正确.【详解】对于,直线,,直线过定点,,定点在圆内,故A正确;对于,圆的圆心到直线的距离为,如图所示:所以只有三个点满足,故B错误.对于,圆化简得到,因为两圆有三条公切线,所以两圆外切,故,解得,故C正确.对于D,设点,如图所示: 因为为切点,所以,连接,根据圆周角与圆直径关系可知,两点在以为直径的圆上,以为直径的圆的方程为,和相减可得,两圆公共弦所在直线方程为,联立方程,得,令,则,即直线经过定点,故D正确.故选:ACD12.四棱锥的底面为正方形,与底面垂直,,动点在线段上,则()A.存在点,使得B.的最小值为6C.到直线距离最小值为D.三棱锥与体积之和为【答案】ACD【解析】【分析】当在中点时,由线面垂直的判定定理,证得平面,得到,可判定A正确;将和所在的平面,沿着展在一个平面上,在中,利用余弦定理得求 得,可判定B错误;把到直线距离最小值即为异面直线与的距离,再转化为点到平面的距离,过点作,证得平面,求得的长,可判定C正确;以为原点,建立空间直角坐标系,设,利用锥体的体积公式,即可求解.【详解】对于A中,如图(1)所述,当在中点时,连接,且,则点为的中点,所以,因为平面,所以平面,又因为平面,所以,因为为正方形,所以,又因为,且平面,所以平面,因为平面,所以,所以A正确;对于B中,如图(2)所示,将和所在的平面,沿着展在一个平面上,则的最小值为,可得,在中,由余弦定理得,,解得,所以的最小值为,所以B错误;对于C中,到直线距离最小值即为异面直线与的距离,因为,且平面,平面,所以平面,设异面直线与的公垂线段为,则, 所以,因为,且平面,所以平面,所以即为点到平面的距离,因为平面,所以点到平面的距离等于点到平面的距离,过点作,由平面,平面,所以,因为,且平面,所以平面,所以点到平面的距离,即为的长,如图(3)所述,在直角中,,可得,所以,即点到平面的距离等于,所以C正确;对于D中,以为原点,以所在直线分别为轴、轴、轴,建立空间直角坐标系,如图(4)所示,设,可得,则,所以D正确.故选:ACD.三、填空题:本题共4小䞨,每小题5分,共20分.13.已知圆锥的底面半径为1,侧面积为,则此圆锥的体积是___________.【答案】【解析】 【分析】由圆锥的侧面积公式可求出母线长,再求出圆锥的高,由圆锥的体积公式即可得出答案.【详解】设圆锥的高为,母线长为,半径,因为圆锥的底面半径为1,侧面积为,所以,所以,所以,所以圆锥的体积是.故答案为:.14.如图,在直三棱柱中,,则直线与直线夹角的余弦值为__________.【答案】【解析】【分析】以为原点,建立空间直角坐标系,设,求得向量的坐标,结合向量的夹角公式,即可求解.【详解】在直三棱柱中,由,因为且平面,所以平面,以为原点,分别以所在的直线为轴建立空间直角坐标系,如图所示,设, 则,可得,所以,所以直线与直线夹角的余弦值为.故答案为:.15.棱长为2的正方体中,点分别是线段的中点,则平面截正方体所得截面的面积为__________.【答案】【解析】【分析】首先取的中点,连接,,,得到平面截正方体所得截面为菱形,再计算其面积即可.【详解】取的中点,连接,,,如图所示: 由正方体的性质可知四边形为平行四边形,且,所以四边形为菱形,过点.所以平面截正方体所得截面为.,,所以面积为.故答案为:16.已知是圆上动点,是圆的上两点,若,则的范围为__________.【答案】【解析】【分析】设是的中点,求得,得到点所在圆,根据向量的运算法则,得到,转化为圆上的点与圆上的点的距离,结合圆圆圆的位置关系,即可求解.【详解】由题意知,点点所在圆,且所在圆的圆心为,半径为2,设是的中点,连接,则垂直平分,则,所以点在是以为圆心,半径为1圆上,即点所在圆, 又由,可得,即即为圆上的点与圆上的点的距离,因为,所以,即范围是.故答案为:.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.17.如图,在正三棱柱中,,点是的中点.(1)求正三棱柱的表面积;(2)求三棱锥的体积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据正三棱柱的特征,先求侧面和底面面积,即可求解表面积;(2)结合几何关系,代入三棱锥的体积公式,即可求解.【小问1详解】 ,侧面积,表面积;【小问2详解】是的中点,,又平面平面,所以,且平面,所以平面,所以是三棱锥的高,又所以;18.已知圆的圆心为原点,斜率为1且过点的直线与圆相切(1)求圆的方程;(2)过的直线交圆于、,若面积为,求直线方程.【答案】(1)(2)或【解析】【分析】(1)过点且斜率为1的直线方程,再求出圆心到直线的距离即圆的半径,从而得到圆的方程;(2)设到直线的距离为,由面积求出,再分斜率存在与斜率不存在两种情况讨论.【小问1详解】过点且斜率为1的直线为,则圆心到直线的距离,所以半径,则圆的方程为;【小问2详解】 设到直线的距离为,则,解得,若直线斜率不存在,方程为,满足题意;若直线斜率存在,设为,直线的方程为,因为,所以,解得,直线的方程为,即;综上,直线方程为或.19.如图,在四棱锥中,平面,且,点为棱上一点(不与重合),平面交棱于点.(1)求证:: (2)若为中点,求平面与平面夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)利用线面平行的性质定理,即可证明线线平行;(2)首先根据几何关系,建立空间中直角坐标系,分别求平面与平面的法向量,利用法向量表示二面角的余弦值.【小问1详解】因为平面平面所以平面,又平面,平面平面,所以;【小问2详解】取中点为,连接,因为,且,所以为等边三角形,所以,又所以,以为原点,以所在直线为轴建立空间直角坐标系如图所示,则,所以,,设平面的法向量为,则,令,则,得因为平面,所以平面得法向量设平面与平面夹角为,则. 20.如图,在多面体中,平面平面,四边形为荾形,,底面为直角梯形,,,(1)证明:;(2)在棱上是否存在点,使得二面角的余弦值为,若存在求:若不存在,请说明理由.【答案】(1)证明见解析(2)存在,【解析】【分析】(1)利用面面垂直的性质定理,线面垂直的判断定理和性质定理,即可证明线线垂直;(2)利用垂直关系,以点为原点,建立空间直角坐标系,分别求平面和平面法向量,根据二面角的余弦值,结合法向量的夹角公式,即可求解.【小问1详解】证明:如图,连接,因为四边形为菱形,则, 因为四边形为梯形,,则,因为平面平面,平面平面,平面,所以,平面,又因为平面,所以,,因为平面,所以平面,因平面,所以,.【小问2详解】取的中点为,连接,则因为平面平面,所以平面,如图,以为原点,过点做的平行线为轴,所在直线为轴,轴建立空间直角坐标系如图所示:,则,设,则,设平面的法向量为,,令,则,所以,由题意平面的法向量,且二面角为锐二面角,所以,得,此时. 21.已知三棱锥中,平面平面,.(1)若,求与平面所成角的正切值;(2)当二面角最小时,求三棱锥体积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)作,由题意易得PA与平面所成角为,再根据,求得PD,BD,在中,利用余弦定理求得AD即可;(2)作,连接,易得二面角的平面角为,由,在中,利用正弦定理得到时,最大,最小求解.【小问1详解】解:如图所示:作,因为平面平面,所以平面与平面所成角为;因为 ,所以,在直角中,则;则,在中,由余弦定理得:,即,解得,所以.【小问2详解】作,连接,由(1)知:平面,又平面,所以,又,平面,平面,所以平面,又平面,所以,所以二面角的平面角为;,在中,由正弦定理得,当时,最大,最小.此时,所以,所以. 22.已知圆,动点在圆上,点关于轴的对称点为点,点与点所在直线交圆于另一点,直线交轴于点,(1)求中点的轨迹方程;(2)若在第二象限,求面积的最大值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据中点坐标公式,即可得,将其代入圆的方程即可求解,(2)联立直线与圆的方程得韦达定理,即可根据两点坐标可求解直线的方程,进而可得为定点;根据面积公式求解表达式,结合二次函数的性质即可求解最值.【小问1详解】设中点,则,代入圆,化简得轨迹方程为.【小问2详解】设,直线方程为,联立圆得,有直线方程为,令,得,所以点为定点; 又而,令,可得,当即(依题意舍去负值)时,,所以面积的最大值为.【点睛】解析几何简化运算的常见方法:(1)正确画出图形,利用平面几何知识简化运算;(2)坐标化,把几何关系转化为坐标运算;
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高中 - 数学
发布时间:2023-10-21 23:15:02
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