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宁夏银川一中2021-2022学年高一上学期期末考试数学试题.docx

1、 银川一中2021/2022学年度(上)高一期末考试 数学试卷 一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,满分60分.在每小题给出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的.把正确答案的代号填在答题卷上.) 1. 直线的倾斜角是 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 由方程得到斜率,然后可得其倾斜角 【详解】因为直线斜率为 所以其倾斜角为 故选:D 2. 在空间给出下面四个命题(其中、为不同的两条直线),、为不同的两个平面) ① ② ③ ④ 其中正确的命题个数有 A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 【答案】C 【解析

2、 【详解】:①若α,则,根据线面垂直的性质可知正确; ②若,则;不正确,也可能是m在α内;错误; ③若,则;据线面垂直的判定定理可知正确; ④若,根据线面平行判定的定理可知正确 得到①③④正确,故选C 3. 圆过点的切线方程是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】先求圆心与切点连线的斜率,再利用切线与连线垂直求得切线的斜率结合点斜式即可求方程. 【详解】由题意知,圆:,圆心在圆上, , 所以切线的斜率为 , 所以在点处的切线方程为 , 即. 故选:D. 4. 如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,M、N分

3、别是BB1、BC的中点.则图中阴影部分在平面ADD1A1上的正投影为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】确定三角形三点在平面ADD1A1上的正投影,从而连接起来就是答案. 【详解】点M在平面ADD1A1上的正投影是的中点,点N在平面ADD1A1上的正投影是的中点,点D在平面ADD1A1上的正投影仍然是D,从而连接其三点,A选项为答案, 故选:A 5. 圆(x-1)2+(y-1)2=1上的点到直线x-y=2的距离的最大值是( ) A. 2 B. 1+ C. 2+ D. 1+ 【答案】B 【解析】 【分析】 根据圆心到直线的

4、距离加上圆的半径即为圆上点到直线距离的最大值求解出结果. 【详解】因为圆心为,半径,直线的一般式方程为, 所以圆上点到直线的最大距离为:, 故选:B 【点睛】本题考查圆上点到直线的距离的最大值,难度一般.圆上点到直线的最大距离等于圆心到直线的距离加上圆的半径,最小距离等于圆心到直线的距离减去半径. 6. 如图所示,正方体中,分别为棱的中点,则在平面内与平面平行的直线 A. 不存在 B. 有1条 C. 有2条 D. 有无数条 【答案】D 【解析】 【分析】 根据已知可得平面与平面相交,两平面必有唯一的交线,则在平面内与交线平行的直线都与平面平行,即可得出结论. 【详解】

5、平面与平面有公共点, 由公理3知平面与平面必有过的交线, 在平面内与平行的直线有无数条, 且它们都不在平面内, 由线面平行的判定定理可知它们都与平面平行. 故选:D. 【点睛】本题考查平面的基本性质、线面平行的判定,熟练掌握公理、定理是解题的关键,属于基础题. 7. 点直线中,被圆截得的最长弦所在的直线方程为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】要使得直线被圆截得的弦长最长,则直线必过圆心,利用斜率公式求得斜率,结合点斜式方程,即可求解. 【详解】由题意,圆,可得圆心坐标为, 要使得直线被圆截得的弦长最长,则直线必过圆心, 可

6、得直线的斜率为,所以直线的方程为, 即所求直线的方程为. 故选:A. 8. 半径为的半圆卷成一个圆锥,则它的体积为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】根据题意可得圆锥母线长为,底面圆的半径为,求出圆锥高即可求出体积. 【详解】半径为的半圆卷成一个圆锥,可得圆锥母线长为,底面圆周长为, 所以底面圆的半径为,圆锥的高为, 所以圆锥的体积为. 故选:A. 9. 点P在正方形ABCD所在平面外,PD⊥平面ABCD,PD=AD,则PA与BD所成角的度数为( ) A. 30° B. 45° C. 60° D. 90° 【答案】C 【解

7、析】 【详解】 分别取AC.PC中点O.E.连OE,DE;则OE//PA, 所以(或其补角)就是PA与BD所成的角; 因PD⊥平面ABCD,所以PD⊥DC,PD⊥AD. 设正方形ABCD边长为2,则PA=PC=BD= 所以OD=OE=DE=,是正三角形, , 故选C 10. 已知三棱锥S﹣ABC的所有顶点都在球O的球面上,SA⊥平面ABC,AB⊥BC且AB=BC=1,SA=,则球O的表面积是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】如图,三棱锥S-ABC的所有顶点都在球O的球面上, ∵SA⊥平面ABC,SA=,

8、AB⊥BC且AB=BC=1, ∴AC= ∴SA⊥AC,SB⊥BC, SC= ∴球O的半径R= =1∴球O的表面积S=4πR2=4π. 故选A 点睛:本题考查球的表面积的求法,合理地作出图形,确定球心,求出球半径是解题的关键. 11. 如图,边长为a的等边三角形ABC的中线AF与中位线DE交于点G,已知△A'DE是△ADE绕DE旋转过程中的一个图形(A'不与A,F重合),则下列命题中正确的是(  ) ①动点A'在平面ABC上的射影在线段AF上; ②BC∥平面A'DE;③三棱锥A'-FED的体积有最大值. A. ① B. ①② C. ①②③ D. ②③ 【答案】C 【解析

9、 【详解】【思路点拨】注意折叠前DE⊥AF,折叠后其位置关系没有改变. 解:①中由已知可得平面A'FG⊥平面ABC ∴点A'在平面ABC上的射影在线段AF上. ②BC∥DE,BC⊄平面A'DE,DE⊂平面A'DE,∴BC∥平面A'DE.③当平面A'DE⊥平面ABC时,三棱锥A'-FED的体积达到最大. 12. 如果直线和函数的图象恒过同一个定点,且该定点始终落在圆的内部或圆上,那么的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】由已知可得.再由由点在圆内部或圆上可得.由此可解得点在以和为端点的线段上运动.由表示以和为端点的线段上的点与

10、坐标原点连线的斜率可得选项. 【详解】函数恒过定点.将点代入直线可得,即. 由点在圆内部或圆上可得, 即.或.所以点在以和为端点的线段上运动. 表示以和为端点的线段上的点与坐标原点连线的斜率.所以,.所以. 故选:C. 【点睛】关键点点睛:解决本题类型的问题,关键在于由已知条件得出所满足的可行域,以及明确所表示的几何意义. 二、填空题(每小题5分,共计20分) 13. 点关于直线的对称点的坐标为______. 【答案】 【解析】 【分析】设点关于直线的对称点为,由垂直的斜率关系, 和线段的中点在直线上列出方程组即可求解. 【详解】设点关于直线的对称点为, 由对

11、称性知,直线与线段垂直,所以, 所以,又线段的中点在直线上, 即, 所以, 由, 所以点关于直线的对称点的坐标为:. 故答案为:. 14. 设某几何体的三视图如图所示(单位:m),则该几何体的体积为________. 【答案】4 【解析】 【分析】根据三视图确定该几何体为三棱锥,由题中数据,以及棱锥的体积公式,即可求出结果. 【详解】由三视图可得:该几何体为三棱锥, 由题中数据可得:该三棱锥的底面是以为底边长,以为高的三角形,三棱锥的高为, 因此该三棱锥的体积为:. 故答案为:. 【点睛】本题主要考查由几何体的三视图求体积的问题,熟记棱锥的结构特征,以及棱锥的

12、体积公式即可,属于基础题型. 15. 已知直线过点.若直线在两坐标轴上的截距相等,求直线的方程______. 【答案】或 【解析】 【分析】根据已知条件,分直线过原点,直线不过原点两种情况讨论,即可求解. 【详解】解:当直线过原点时,斜率为,由点斜式求得直线的方程是,即, 当直线不过原点时,设直线的方程为,把点代入方程可得, 故直线的方程是, 综上所述,所求直线的方程为或. 故答案为:或. 16. 当曲线与直线有两个相异交点时,实数的取值范围是________. 【答案】 【解析】 【分析】由解析式可知曲线为半圆,直线恒过;画出半圆的图象,找到直线与半圆有两个交点

13、的临界状态,利用圆的切线的求解方法和两点连线斜率公式求得斜率的取值范围. 【详解】 为恒过的直线 则曲线图象如下图所示: 由图象可知,当直线斜率时,曲线与直线有两个相异交点 与半圆相切,可得: 解得: 又 本题正确结果: 【点睛】本题考查利用曲线与直线的交点个数求解参数范围的问题,关键是能够通过数形结合的方式找到临界状态,易错点是忽略曲线的范围,误认为曲线为圆. 三、解答题(本大题共6小题,满分70分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.) 17. 已知直线:,直线:. (1)若,求与的距离; (2)若,求与的交点的坐标. 【答案】(1

14、) . (2). 【解析】 【详解】分析:(1)先根据求出k的值,再利用平行线间的距离公式求与的距离.(2)先根据求出k的值,再解方程组得与的交点的坐标. 详解:(1)若,则由,即,解得或. 当时,直线:,直线:,两直线重合,不符合,故舍去; 当时,直线:,直线:,所以. (2)若,则由,得. 所以两直线方程为:,:, 联立方程组,解得,所以与的交点的坐标为. 点睛:(1)本题主要考查直线的位置关系和距离的计算,意在考查学生对这些知识的掌握水平和计算能力.(2)直线与直线平行,则且两直线不重合. 直线与直线垂直,则. 18. 如图:PA⊥平面ABCD,ABCD是矩形,PA

15、AB=1,AD=,点F是PB的中点,点E在边BC上移动 (Ⅰ)求三棱锥E-PAD的体积; (Ⅱ)当点E为BC的中点时,试判断EF与平面PAC的位置关系,并说明理由; (Ⅲ)证明:无论点E在边BC的何处,都有PE⊥AF 【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)平行,(Ⅲ)详见解析 【解析】 【详解】试题分析: (1)三棱锥的体积==·=. (2)当点为的中点时,与平面平行. ∵在中,分别为、的中点, ∴,又平面,平面, ∴平面 (3)证明:∵⊥平面,平面, ∴,又,,平面, 平面.又平面,∴. 又,点是的中点,∴, 又,平面, ∴⊥平面. ∵平面,∴. 考点:本小题主

16、要考查三棱锥体积的计算、线面平行、线面垂直等的证明,考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力. 点评:计算三棱锥体积时,注意可以根据需要让任何一个面作底面,还经常利用等体积法求三棱锥 19. 已知动圆经过点和 (1)当圆面积最小时,求圆的方程; (2)若圆的圆心在直线上,求圆的方程. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)以为直径的圆即为面积最小的圆,由此可以算出中点坐标和长度, 即可求出圆的方程; (2)设出圆的标准方程,根据题意代入数值解方程组即可. 【小问1详解】 要使圆的面积最小,则为圆的直径, 圆心,半径 所以所求圆的方程为:. 【小问2详

17、解】 设所求圆的方程为, 根据已知条件得, 所以所求圆的方程为. 20. 如图,三棱柱中,,,,为的中点,且. (1)求证:平面; (2)求与平面所成角的大小. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【解析】 【分析】(1)连结与交于点,连结,由中位线定理可得,再根据线面平行的判定定理即可证明结果; (2)方法一:根据线面垂直的判定定理,可证明平面;取的中点,易证平面,所以即所求角,再根据直棱柱的有关性质求即可得到结果; 方法二: 根据线面垂直的判定定理,可证明平面;取的中点,易证 平面;所以即与平面所成的角,再根据直棱柱的有关性质求即可得到结果. 【小问1详

18、解】 证明:如图一,连结与交于点,连结. 在中,、为中点,∴. 又平面,平面,∴平面. 图一 【小问2详解】 证明:(方法一)如图二, 图二 ∵,为的中点,∴. 又,,∴平面. 取的中点,又为的中点,∴、、平行且相等, ∴四边形是平行四边形,∴与平行且相等. 又平面,∴平面,∴即所求角. 由前面证明知平面,∴, 又,,∴平面,∴此三棱柱为直棱柱. 设 ∴,,,. (方法二)如图三, 图三 ∵,为的中点,∴. 又,,∴平面. 取的中点,则,∴平面. ∴即与平面所成的角. 由前面证明知平面,∴, 又,,∴平面,∴此

19、三棱柱为直棱柱. 设,∴,, ∴. 21. 如图,在三棱锥S—ABC中,SC⊥平面ABC,点P、M分别是SC和SB的中点,设PM=AC=1,∠ACB=90°,直线AM与直线SC所成的角为60°. (1)求证:平面MAP⊥平面SAC. (2)求二面角M—AC—B的平面角的正切值; 【答案】(1)证明见解析 (2) 【解析】 【分析】(1)由已知可证BC⊥平面SAC,又PM∥BC,则PM⊥面SAC,从而可证平面MAP⊥平面SAC; (2)由AC⊥平面SBC,可得∠MCB为二面角M—AC-B的平面角,过点M作MN⊥CB于N点,连接AN,则∠AMN=60°,由勾股定理可

20、得,在中,可得,从而在中,即可求解二面角M—AC—B的平面角的正切值. 【小问1详解】 证明:∵SC⊥平面ABC,∴SC⊥BC, 又∵∠ACB=90°,∴AC⊥BC,又ACSC=C, ∴BC⊥平面SAC, 又∵P,M是SC、SB的中点, ∴PM∥BC,∴PM⊥面SAC,又PM平面MAP, ∴平面MAP⊥平面SAC; 【小问2详解】 解:∵SC⊥平面ABC,∴SC⊥AC,又AC⊥BC,BCSC=C, ∴AC⊥平面SBC, ∴AC⊥CM,AC⊥CB,从而∠MCB为二面角M—AC-B的平面角, ∵直线AM与直线PC所成的角为60°, ∴过点M作MN⊥CB于N点,连接AN,

21、 则∠AMN=60°,在△CAN中,由勾股定理可得, 在中,, 在中,. 22. 已知圆:, (1)若过定点的直线与圆相切,求直线的方程; (2)若过定点且倾斜角为30°的直线与圆相交于,两点,求线段的中点的坐标; (3)问是否存在斜率为1的直线,使被圆截得的弦为,且以为直径的圆经过原点?若存在,请写出求直线的方程;若不存在,请说明理由. 【答案】(1)或 (2) (3)存在,或 【解析】 【分析】(1)首先设直线的方程为:,与圆的方程联立,令,即可求解的值; (2)设直线的方程为:,与圆的方程联立,利用韦达定理表示中点坐标; (3)方法一,设直线

22、与圆的方程联立,利用韦达定理表示,即可求解;方法二,设圆系方程,利用圆心在直线,以及圆经过原点,即可求解参数. 【小问1详解】 根据题意,设直线的方程为: 联立直线与圆的方程并整理得: 所以,, 从而,直线的方程为:或; 【小问2详解】 根据题意,设直线的方程为: 代入圆方程得:,显然, 设,,则, 所以点的坐标为 【小问3详解】 假设存在这样的直线: 联立圆的方程并整理得: 当 设,,则, 所以 因为以为直径的圆经过原点,所以,, ∴,即 均满足. ∴, 所以直线的方程为:或. (3)法二:可以设圆系方程 则圆心坐标,圆心在直线上, 得 ① 且该圆过原点,得 ② 由①②,求得或 所以直线的方程为:或. 学科网(北京)股份有限公司

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