【文档说明】浙江省台州市书生中学2024-2025学年高二上学期10月月考数学试卷 Word版含解析.docx,共(17)页,1012.903 KB,由小赞的店铺上传
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2024-2025学年浙江省台州市书生中学高二(上)月考数学试卷一、单选题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的.1.已知点、(3,2),B−−若直线过点,且与线段AB相交,则直线的斜率的
取值范围是A.(3,4,4−−+B.13,,44−−+C.34,4−D.3,44【答案】A【解析】【详解】试题分析:数形结合如上图所示.可得,.要使直线过点,且与线段AB相交,由图象知,.故选A.考点:直线相交问
题求参数范围.【方法点睛】对于直线的相交问题,常借助数形结合比较直观的研究相交.但要注意特殊位置,如直线斜率不存在时,直线与线段端点相交时,是否取等号问题等.当然本题也可直接设出直线l和直线AB的方程,然后求出交点横坐标,由横坐标大于等于-3且小于等于2求解即可
.注意对比两种方法,感受数形结合的魅力.2.O为空间任意一点,若1148APOAOBtOC=−++,若A,B,C,P四点共面,则t=()A.1B.12C.18D.14【答案】C【解析】【分析】根据空间四点共面向量表示公式即可得解.【详解】因为1148APOAOBtOC=−++,所以114
8OPOAOAOBtOC−++−=,即3148OPOAOBtOC=++,因为A,B,C,P四点共面,所以31148t++=,即18t=,故选:C3.过点()1,4A的直线在两坐标轴上的截距之和为零,则该直线方程为()A.30xy−+=B.50xy+−=C.40xy−=或50xy+−=D.40xy−
=或30xy−+=【答案】D【解析】【分析】分直线过原点和不过原点两种情况讨论,结合直线截距式即可得解.【详解】当直线过原点时在两坐标轴上的截距都为0,满足题意,又因为直线过点()1,4A,所以直线的斜率为40410−=−,所以直线方程为4yx=,即40xy−=,当直线不过原点时,设直线方
程为1xyaa+=−,因为点()1,4A在直线上,所以141aa+=−,解得3a=−,所以直线方程为30xy−+=,的的故所求直线方程为40xy−=或30xy−+=.故D项正确.故选:D4.设直线l:10xy+−=,一束光线从原点O出发沿射线()0ykxx=≥向直线l射出,经l反射后与x轴交于点M
,再次经x轴反射后与y轴交于点N.若136MN=,则k的值为()A.32B.23C.12D.2【答案】B【解析】【分析】根据光学的性质,根据对称性可先求O关于直线l的对称点A,后求直线AP,可得M、N两点坐标,进而由136MN=可得k.【详解】如图,设点O关于直线l
的对称点为𝐴(𝑥1,𝑦1),则()1111102211xyyx+−=−=−得1111xy==,即()1,1A,由题意知()0ykxx=与直线l不平行,故1k−,由10ykxxy=
+−=,得111xkkyk=+=+,即1,11kPkk++,故直线AP的斜率为111111APkkkkk−++==−,直线AP的直线方程为:()111yxk−=−,令0y=得1xk=−,故
()1,0Mk−,令0x=得11yk=−,故由对称性可得10,1Nk−,由136MN=得22113(1)136kk−+−=,即21113236kkkk+−+=,解得1136kk+=
,得23k=或32k=,若32k=,则第二次反射后光线不会与y轴相交,故不符合条件.故23k=,故选:B二、填空题:本题共1小题,每小题5分,共5分.5.已知m:()()12360axaya−++−+=,当坐标原点O到直线m的
距离最大值时,a=______.【答案】87−【解析】【分析】由已知先求出直线恒过的定点,结合点到直线的距离公式即可求解.【详解】由m:()()12360axaya−++−+=可得,()()21360axyxy+−−−−=,由210360
xyxy+−=−−=,解得3x=,1y=−,所以直线m过定点()3,1M−,当OMm⊥时,点O到m的距离最大,因为13OMk=−,故直线m的斜率1323aa−−=+,解得,87a=−.故答案为:87−.三、解答题:本题共8小题,共96分.解答应写出文字说明,证明过程或演算
步骤.6.如图,在平行六面体ABCDABCD−中,4AB=,3AD=,5AA=,60BADBAADAA===,且点F为'BC与'BC的交点,点E在线段AC上,且2AEEC=(1)求AC的长;(2)设
EFxAByADzAA=++,求x,y,z的值.(3)BD与AC所成角余弦值.【答案】(1)97;(2)13x=,16yz==−;(3)1912612522−.【解析】【分析】(1)由空间向量线性运算
,可得ACABADAA=++,利用数量积运算性质即可得出.(2)易得1132EFECCFACBC=−+=,再利用空间向量基本定理即可得出.(3)由BDADAB=−,计算出BDAC和BD,利用向量夹角余弦公式进行求解.小问1详解】ACACCCA
BADAA=+=++,又4AB=,3AD=,5AA=,60BADBAADAA===,()22222ACABADAAABADABAAADAA=+++++222111435243453597222=+++
++=,97AC=;【小问2详解】由题意,可得1132EFECCFACBC=−+=,()()1111132366ABADAAADAAABADAA=++−+=−−,13x=,16yz==−;【小问3详解】由BD
ADAB=−,的【可得222()2BDADABADABADAB=−=−+1916243132=+−=,又()()BDACADABABADAA=−++22ADABADADAAABABADABAA=++−−−11111934935164345222
22=++−−−=−,故191912612cos25221397BDACBDACBDAC−===−,,则BD与AC所成角的余弦值为1912612522−.7.已知直线l的斜率为3,纵截距为1−.(1)求点(2,4)关于直线l的对称点坐标;(2)求
与直线l平行且距离为10的直线方程.【答案】(1)72155,;(2)3x90y−+=或3110xy−−=【解析】【分析】(1)设点()2,4为A,则A关于直线l的对称点坐标为A(),ab,利用点关
于直线对称的性质,以及中垂线定理,列出关于1AAlkk=−的式子,结合AA的中点24,22ab++在直线l上,即可求出a和b;(2)根据平行直线系方程,由已知直线310xy−−=写出与它平行的直线l的方程为:30xyc−+=,再利用两平行线间的
距离公式,求出c,即可得出直线方程.【详解】已知直线l的斜率为3,纵截距为1−,则方程为:31yx=−,(1)设点()2,4为点A,则A关于直线l的对称点坐标为A(),ab,则直线AA与直线l垂直,则1AAlkk=−,即4312ba−=−−①,且AA的
中点24,22ab++在直线l上,所以423122ba++=−②,联立①和②,解得721,55ab==,所以点()2,4关于直线l的对称点坐标为72155,.(2)设所求的直线
为l,因为直线l与直线l平行且距离为10,又因为直线l方程为:31yx=−,即310xy−−=,所以可设直线l的方程为:30xyc−+=,则()()2211031c−−=+−,解得9c=或-11.所以直线l的方程为:390xy−+=或
3110xy−−=.【点睛】本题考查点关于直线对称的点坐标,以及平行直线的方程,还利用中垂线的性质,中点坐标公式,两平行线间的距离公式等基础知识.8.在菱形ABCD中,对角线BD与x轴平行,()3,1D−,()1,0A−,点E是线段AB的中点.(1)求点B的坐
标;(2)求过点A且与直线DE垂直的直线.【答案】(1)(1,1)(2)660xy−+=【解析】【分析】(1)根据题意可设(1,)Ct−,利用||||ADCD=,求C的坐标,利用中点坐标公式求出B,(2)先求得16DEk=−,再利用两直线垂直,斜率之积为1−求出直线DE斜率,进而可得到答案.【小
问1详解】四边形ABCD为菱形,//BDx轴,ACx⊥轴,可设(1,)Ct−,||||ADCD=,2222(31)(10)(31)(1)t−++−=−++−,解得:0t=(舍)或2t=,(1,2)C−.A,C中点坐标为(1,1)−,由于()3,1D−,且(1,1)−是,BD
中点,B点坐标为(1,1),【小问2详解】()1,0A−,(1,1)B,由中点坐标公式得1(0,)2E,又()3,1D−,16DEk=−,则过点A且与直线DE垂直的直线斜率为:6,所求直线方程为:66yx=+,即660
xy−+=.9.如图,两个等腰直角PAC和ABCV,ACBC=,PAPC=,平面PAC⊥平面ABC,M为斜边AB的中点.(1)求证:ACPM⊥;(2)求二面角PCMB−−的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)33−【解析】【分析】(1)取AC中点D,可证得MDAC⊥,PD
AC⊥,从而得AC⊥平面PMD,进而得结论;(2)建立空间直角坐标系,计算平面PCM与平面BCM的一个法向量,然后根据空间向量的夹角公式计算可得结果.【小问1详解】取AC中点D,连接MD,PD,如图,
又M为AB的中点,所以//MDBC,又ACBC⊥,则MDAC⊥,又PAC为等腰直角三角形,PAPC⊥,PAPC=,所以PDAC⊥,又MDPDD=,MD,PD平面PMD,所以AC⊥平面PMD,又PM平面PMD,所以ACPM⊥;【小问2详解】由1()知,PD
AC⊥,又平面PAC⊥平面ABC,平面PAC平面ABCAC=,PD平面PAC,所以PD⊥平面ABC,即PD,AC,DM两两互相垂直,故以D为原点,DA,DM,DP为x、y、z轴正方向,建立空间直角坐标系,如图,设2AC=,则𝐴(1,0
,0),()1,2,0B−,()1,0,0C−,𝑃(0,0,1),所以()1,0,1CP=,()1,1,0CM=,设𝑛⃗=(𝑥,𝑦,𝑧)为平面PCM的一个法向量,由nCP⊥,nCM⊥,则有00CPnxzCMnxy
=+==+=,令1z=,即()1,1,1n=−,取平面BCM的一个法向量为()0,0,1m=,则13cos,33mnmnmn===,由图可知,二面角PCMB−−的平面角为钝角,故二面角P
CMB−−的余弦值为33−.10.(1)已知直线l1:ax-2y=2a-4,l2:2x+a2y=2a2+4,当0<a<2时,直线l1,l2与两坐标轴围成一个四边形,当四边形的面积最小时,求实数a的值;(2)已
知直线l过点P(3,2),且与x轴、y轴的正半轴分别交于A,B两点,如图所示,求△ABO的面积的最小值及此时直线l的方程.【答案】(1)12;(2)12,2x+3y-12=0.,【解析】【分析】(1)由直线12,ll
可知两直线恒过定点P(2,2),然后求出l1在y轴上的截距,l2在x轴上的截距,根据三角形的面积公式可列出四边形的面积式,配方即可求解.(2)设出直线方程求出直线与坐标轴的交点,列出△ABO的面积的关系式,再结合基本不等式即可求解.【详解】由题意知直线12,ll恒过定点P(
2,2),直线l1在y轴上的截距为2-a,直线l2在x轴上的截距为a2+2,所以四边形的面积S=12×2×(2-a)+12×2×(a2+2)=a2-a+4=212a−+154,当a=12时,面积最小.故当四边形的面积最小时,实数a的值为12.(2)依题
意知直线l的斜率k存在且k<0,则直线l的方程为y-2=k(x-3)(k<0),可得A23,0k−,B(0,2-3k),所以S△ABO=12(2-3k)23k−()()()141411291229121212222kkkk=+−++−=+=−−
当且仅当-9k=4k−,即k=-23时,等号成立.故△ABO的面积的最小值为12,此时直线l方程为2x+3y-12=0.【点睛】本题考查了直线的点斜式方程、根据直线与坐标轴围成的面积的最值求参数值,属于中档题.11.平面直角坐标
系中,圆M经过点(3,1)A,(0,4)B,(2,2)C−.(1)求圆M的标准方程;(2)设(0,1)D,过点D作直线1l,交圆M于PQ两点,PQ不在y轴上.(i)过点D作与直线1l垂直的直线2l,交圆M于EF两点,记四边形EPFQ的面积为S,求S的最大值;(ii)
设直线OP,BQ相交于点N,试讨论点N是否在定直线上,若是,求出该直线方程;若不是,说明理由.【答案】(1)()2224xy+−=的(2)(i)7;(ii)在定直线2y=−上【解析】【分析】(1)设圆M的方程为()()222xaybr−+−=,利用待定系数法求出2,,a
br,即可得解;(2)(i)设直线1l的方程为1ykx=+,分0k=和0k两种情况讨论,利用圆的弦长公式分别求出,PQEF,再根据12SEFPQ=即可得出答案;(ii)设()()1122,,,PxyQxy,联立()22241xyyk
x+−==+,利用韦达定理求得1212,xxxx+,求出直线OP,BQ的方程,联立求出交点坐标即可得出结论.【小问1详解】解:设圆M的方程为()()222xaybr−+−=,则()()()()()()2222222
22310422abrabrabr−+−=−+−=−−+−=,解得2024abr===,所以圆M的标准方程为()2224xy+−=;【小问2详解】解:设直线1l的方程为1ykx=+,即10kxy−+=,则圆心()0,2到直线1l的距离12221111dkk−+
==++,所以22214324211kPQkk+=−=++,(i)若0k=,则直线2l斜率不存在,则23PQ=,4EF=,则1432SEFPQ==,若0k,则直线2l得方程为11yxk=−+,即0xkyk+−=,则圆心()0,2到直线1l的距离221kdk=+,所以
22223424211kkEFkk+=−=++,则()()()()()2222222224334121122211kkkkSEFPQkk++++===++()2222222112122122127111222kkkkkk=+=++=++++,当且仅当22
1kk=,即1k=时,取等号,综上所述,因为74943=,所以S的最大值为7;(ii)设()()1122,,,PxyQxy,联立()22241xyykx+−==+,消y得()221230kxkx+−−=,则121222
23,11kxxxxkk−+==++,直线OP的方程为11yyxx=,直线BQ的方程为2244yyxx−=+,联立112244yyxxyyxx=−=+,解得121243xxxxx=+,则()121121211
212124144333kxxyxxyxyxxxxxxx+===+++1221212124462233kxxxxxxxxx+−−===−++,所以12124,23xxNxx−+,所以点N在定直线2y=−上.【点睛】本题考查了利用待定系数法求圆的标准方程,考查了圆的弦长问题及
圆中四边形的面积的最值问题,还考查了圆中的定直线问题,有一定的计算量.12.如图,在四棱锥PABCD−中,平面PCD⊥平面ABCD,且PCD△是边长为2的等边三角形,四边形ABCD是矩形,22BC=,M为BC的中点.(1)求直线PB与平面AMP所成
角的正弦值;(2)求点D到平面AMP的距离.【答案】(1)26;(2)263.【解析】【分析】1()建立空间直角坐标系,利用向量法即可求得线面角的正弦值;2()利用等体积法即可求得点到平面的距离.【小问1详解】如图,取DC中点为,OAB
中点为G,连接OG,由于平面PCD⊥平面ABCD,且交线为CD,,OPCDOP⊥平面PCD,由题设可知,OP⊥平面ABCD,故以点O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则𝑂(0,0,0),()0,0,3P
,()22,1,0A−,()22,1,0B,()2,1,0M,设平面AMP的一个法向量为𝑛⃗=(𝑥,𝑦,𝑧),()22,1,3PA=−−,()2,1,3PM=−,则由00PAnPMn==,可得2230230xyzxyz−−=+−=
,令1y=,可得2x=,3y=,故平面AMP的一个法向量为()2,1,3n=,记直线PB与平面AMP所成角为,()22,1,3PB=−,所以22sincos,6126PBnPBnPBn====,故直线PB与平面AMP所成角的正弦值为26;【
小问2详解】如图,平面PCD⊥平面ABCD,四边形ABCD是矩形,因为四边形ABCD是矩形,所以BCCD⊥,ADCD⊥,又平面PCD平面ABCDCD=,BC,AD平面ABCD,所以AD⊥平面PCD,⊥BC平面PCD,故ADPD⊥,BCPC⊥,在直角PCM△中,2PC=,2C
M=,则6PM=,在直角ABM中,2AB=,2BM=,则6AM=,在直角PDA中,2PD=,22AD=,则23PA=,则有222PMAMPA+=,即AMPM⊥;同理可求得3AO=,3MO=,设点D到平面AMP的距离
为h,由1133PADMDPAMADMPAMVVSPOSh−−==,所以1122236622h=,解得263h=,所以点D到平面AMP的距离为263.13.如图,在三棱台111ABCABC−中,底
面ABCV是边长为2的正三角形,侧面11ACCA为等腰梯形,且1111ACAA==,D为11AC的中点.(1)证明:ACBD⊥;(2)记二面角1AACB−−的大小为,2,33时,求直线1AA与平面11BBCC所成角的正
弦值的取值范围.【答案】(1)证明见解析;(2)21313,713.【解析】【分析】(1)通过证明ACDM⊥,ACBM⊥得出AC⊥平面BDM,即可由线面垂直的性质得出;(2)以M为坐标原点建立空间直角坐标系,可得DMB为二面角1AACB−−的平面角,DMB=,
求出平面11BBCC的法向量和1AA,利用向量关系可表示出直线1AA与平面11BBCC所成角的正弦值,即可根据范围求出.【详解】(1)证明:如图,作AC的中点M,连接DM,BM,在等腰梯形11ACCA中,D,M为11AC,AC的中点,∴ACDM⊥,在正ABCV中,M为AC
的中点,∴ACBM⊥,∵ACDM⊥,ACBM⊥,DMBMM=,DM,BM平面BDM,∴AC⊥平面BDM,又BD平面BDM,∴ACBD⊥.(2)解:∵AC⊥平面BDM,在平面BDM内作MzBM⊥,以M为坐标原点,以MA,MB,Mz,分别为x,y,z,轴正向,如图建立空间直角坐标系,∵DMAC⊥,
BMAC⊥,∴DMB为二面角1AACB−−的平面角,即DMB=,()1,0,0A,()0,3,0B,()1,0,0C−,330,cos,sin22D,1133,cos,sin222C−
,1133,cos,sin222A,设平面11BBCC的法向量为(),,nxyz=,()1,3,0CB=,1133,cos,sin222CC=,则有100CBnCCn==,即30133cossin0222xyx
yz+=++=,则可取1cos3,1,sinn−=−,又1133,cos,sin222AA=−,设直线1AA与平面11BBCC所成角为,∴12233sincos,212coscos341cossinAAn===−
++++,∵2,33,∴11cos,22−,∴21313sin,713.