【文档说明】湖南省三湘名校教育联盟2020-2021学年高一下学期期中联考试题 数学答案.pdf,共(4)页,415.031 KB,由小赞的店铺上传
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1高一数学参考答案选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)题号123456789101112答案DCBBCADAABCBCABDAB1.D解析:∵B={x|x(x-4)<0}={x|0<x<4},
∴A∪B={x|0≤x<4}.2.C解析:由线面、面面的位置关系易知C正确.3.B解析:由题意可得∠ACB=60°,∴AB2=25+64-40=49,∴AB=7.4.B解析:ππsin3cos2sin,sin3cos2sin33yxxx
yxxx,∴至少向左平移2π3个单位长度.5.C解析:由已知可得22222sin2sincos2sinsin0,cos222ccaBAAABAcc,解得
22sin5,5,5sinAacacC.6.A解析:在△ABC中,cos72°=12BCAC=5-14,∴cos324°=cos36°=1cos72625512164.7.D解析:4logyfxx的零点个数,即4logyfxyx
与的图像的交点个数,作出图像可得共有8个交点.8.A解析:由已知33sinsincossinsincossin,sincossincos,22ABCCBABACCA3sin.2Bπ,,3abABB2
4sinacAπ2sin4sin2sin3CAA5sin3cosAA27sinA,∴最大值为27.9.ABC解析:z=3-i2+i=(3-i)(2-i)5=1-i,故ABC错误.10.BC解析
:|a+b|2=a2+2a·b+b2=1+2a·b+4=4,∴a·b=-12,∴a·(a+2b)=0,∴a⊥(a+2b),|a-b|=a2-2a·b+b2=6,cos<a,b>=a·b|a||b|=-14,∴a与b的夹角不是2
π3,故BC正确.211.ABD解析:S=AB→·AC→=|AB|·|AC|cosA=12bcsinA,∴tanA=2,sinA=255,cosA=55.S=12BA→·BC→=12|BA|·|BC|cosB=12acsinB,∴tanB=1,B=π4,cosC
=-cos(A+B)=-(55×22-255×22)=1010.由AB→·AC→=12BA→·BC→得bccosA=12accosB,∴a=210b5,由c2=a2+b2-2abcosC解得c=35b5.
12.AB解析:∵EF∥AC1,∴EF∥平面ACC1A1,A正确;球在底面上的投影为△ABC的内切圆,其半径为△ABC高的13,即为1,若存在内切球,则AA1=2R=2,B正确;外接球的半径r=22+12=5,∴外接球的体积V=205π3,C错误;平面CEF即为平面B1CE,将三棱柱截下一个三
棱锥B1CBE,设△ABC的面积为S,棱柱的高为h,V三棱柱=Sh,VB1CBE=13×12Sh=16Sh,∴大小两部分的体积比为5∶1,D错误.三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)[13.π6或5π614
.-215.6616.3-23(第一空2分,第二空3分)13.π6或5π6解析:由正弦定理得3sinB=72×37,解得sinB=12>37,∴B=π6或5π6.14.-2解析:21,3,131,3BCACABtBCt
t,∴2,31,02ABBC.15.66解析:如图,取AC中点F,连接BF,EF,则∠BEF即为异面直线BE与AD所成角,由BC=2AB可得三棱锥侧棱两两垂直,设AB=22,则BC=4,EF=
2,BE=23,BF=10,∴cos∠BEF=223=66.16.3-23解析:S=12absinC=112abc,∴csinC=2R=6,R=3.设BC的中点为D,根据题意可得OA→=-32(AB→+AC→)=-3AD→,∴A,
O,D三点共线,∴AB=AC,且AD=1,DO=2,根据勾股定理可得BD=5,AB=6,∴BC=25,根据余弦定理可得cosA=6+6-202×6=-23.四、解答题(本大题共6小题,共70分)17.解析:(1)AB→=(0,1)-
(1,0)=(-1,1),AC→=(2,5)-(1,0)=(1,5),∴2AB→+AC→=2(-1,1)+(1,5)=(-1,7),∴|2AB→+AC→|=(-1)2+72=52.(6分)(2)cosθ=-1+5(-1)2+12×12+52=213
13.(10分)318.解析:(1)f(x)=32sin2x+12cos2x=sin(2x+π6),令2kπ-π2≤2x+π6≤2kπ+π2得kπ-π3≤x≤kπ+π6(k∈Z),∴f(x)的单调递增区间为[kπ-π3,kπ+π6](
k∈Z).(5分)(2)由f(A)=12得sin(2A+π6)=12,∵π6<2A+π6<2π+π6,∴2A+π6=5π6,∴A=π3,∵AB→·AC→=9,∴bccosA=9,∴bc=18,由余弦定理得a2=b2+c2
-2bccosA=(b+c)2-3bc=4a2-3×18,∴a=32.(12分)19.解析:(1)∵ABCD是平行四边形,M,N,Q分别为BC,PA,PB的中点,∴NQ∥AB∥CD,MQ∥PC,∴NQ∥平面PCD,MQ∥平面PCD∵NQ∩MQ=Q,且NQ
、MQ⊂平面MNQ,∴平面MNQ∥平面PCD.(6分)(2)线段PD上存在一点E,使得MN∥平面ACE,且PEPD=12.证明如下:取PD中点E,连接NE、CE,∵N、E、M分别是AP、PD、BC的中
点,BC綊AD,∴NE綊MC,∴四边形MCEN是平行四边形,∴MN∥CE,∵MN⊄平面ACE,CE⊂平面ACE,∴MN∥平面ACE,且PEPD=12.(12分)20.解析:(1)由已知及正余弦定理得b+2c·
b2+c2-a22bc=0,化简得2222acb.(5分)(2)由(1)可得cosB=a2+c2-b22ac=a2+3c24ac≥2a2·3c24ac=32,∴π6B,当且仅当a2=3c2,即a=3c时等号成立,∴角B存在最大值为π6.(12分)21.解析:(1
)取A1D1中点M,连接MB1、ME、GE、MG.∵ABCDA1B1C1D1是正方体,M、G分别为A1D1、AD的中点,∴BG∥B1M,∴B1E与BG所成角即为B1M与B1E所成角,∴∠MB1E为异面直线B1E与BG所成角.设正方体的棱长为2
,则MB1=B1E=5,ME=6,∴cos∠MB1E=5+5-62·5·5=25.(5分)4(2)存在,且DTDC=14.证明如下:延长BC,B1F交于H,连接EH交DC于K,∵CC1∥BB1,F是CC1的中点,∴C为BH中点.∵CD∥AB,∴
KC∥AB,且KC=12EB=14CD,当DT=14DC时,TK∥AE,且TK=AE,即四边形AEKT为平行四边形,∴AT∥EK,即AT∥EH,又EH⊂平面B1EF,AT⊄平面B1EF,∴AT∥平面B1EF.
(12分)22.解析:(1)∵D是BC中点,且AB=2,AC=3,AD=2,∴1AD(ABAC)2,∴221AD(ABAC)4,∴111154(492ABAC)(49223cos),cos,sin4444BACBACBAC
,∴1315s4in2ABCSABACBAC.(6分)(2)∵ABACAEABAC|AB||A|3C2
,且B,E,C三点共线,∴231,解得65.(12分)