1、郓城一中高二年级第一次月考数学试题(时间:120分钟 分数:150分)一. 选择题(共8小题,每题5分)1. 直线的倾斜角的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据直线方程,得到斜率为,推出斜率的范围,进而可得倾斜角的范围.【详解】直线的斜率为, 倾斜角的取值范围是.故选:B.【点睛】本题主要考查求直线倾斜角的范围,属于基础题型.2. 已知点,点Q是直线l:上的动点,则的最小值为A. 2B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】的最小值为点Q到直线l的距离,由此能求出的最小值【详解】解:点,点Q是直线l:上的动点,的最小值为点Q到直线l的距离,的最小值为故选B【
2、点睛】本题考查两点间距离的最小值的求法,考查点到直线的距离公式等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是基础题3. 斜率为,在轴上截距为的直线方程的一般式为 ( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】分析:利用直线的点斜式方程,求得,化为一般式即可详解:因为直线在轴上的截距为,即直线过点,由直线的点斜式方程可得,整理得,即所成直线的方程的一般式为,故选A点睛:本题主要考查了直线方程的求解,熟记直线方程的形式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力4. 已知空间向量,且,则实数( )A. B. -3C. D. 6【答案】A【解析】【分析】根据空间向量共线关系直接求解即可得答案.【详
3、解】解:因为,所以,即:,所以,解得.故选:A.【点睛】本题考查空间向量共线问题,是基础题.5. 已知正四面体的各棱长为1,点是的中点,则的值为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】把表示为,然后再求数量积【详解】由题意,四面体是正四面体,每个面都是正三角形,故选:A.【点睛】本题考查向量的数量积,解题关键是把表示为,然后计算即可6. 如图所示,三棱柱所有棱长均相等,各侧棱与底面垂直,分别为棱,的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】取的中点,构造中位线,得到四边形是平行四边形,所以,找出角,再利用余弦定理得到答案.【详解】
4、如图,取的中点,连接,所以,又,所以,,则四边形是平行四边形,所以,则异面直线与所成角为,令三棱柱各棱长为2, ,由余弦定理得,故选:A.【点睛】本题考查了异面直线所成角的求法,通过做平行线找到,再放在三角形中计算.7. 数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半,这条直线被后人称之为三角形的欧拉线已知ABC的顶点A(2,0),B(0,4),且AC=BC,则ABC的欧拉线的方程为( )A. x+2y+3=0B. 2x+y+3=0C. x2y+3=0D. 2xy+3=0【答案】C【解析】试题分析:由于AC=BC,可得:AB
5、C的外心、重心、垂心都位于线段AB的垂直平分线上,求出线段AB的垂直平分线,即可得出ABC的欧拉线的方程解:线段AB的中点为M(1,2),kAB=2,线段AB的垂直平分线为:y2=(x1),即x2y+3=0AC=BC,ABC的外心、重心、垂心都位于线段AB的垂直平分线上,因此ABC的欧拉线的方程为:x2y+3=0故选C考点:待定系数法求直线方程8. 在正方体中,平面与平面夹角的正弦值为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】设正方体的棱长为,连接交于点,连接,证明出,可得出平面与平面的夹角的平面角为,计算出,进而可求得,即可得解.【详解】连接交于点,连接,则,设正方体的棱长为,
6、则,在正方体中,底面,底面,平面,平面,所以,平面与平面的夹角的平面角为,易知,则,.因此,平面与平面的夹角的正弦值为.故选:C.【点睛】本题考查定义法计算面面夹角的正弦值,考查计算能力,属于中等题.二. 多选题(共4小题,每题5分,选全得满分,不全得3分,错选0分)9. 下列说法中,正确的有( )A. 过点且在,轴截距相等的直线方程为B. 直线在轴上的截距为C. 直线的倾斜角为D. 过点并且倾斜角为的直线方程为【答案】BD【解析】【分析】由点在直线上,结合截距的定义判断A;令,得出该直线在轴上的截距,从而判断B;先得出该直线的斜率,从而得出其倾斜角,判断C;由倾斜角为的直线上的所有点的横坐标
7、都相等,从而判断D.【详解】对A项,点在直线上,且该直线在,轴截距都为,则A错误;对B项,令,则直线在轴上的截距为,则B正确;对C项,可化为,则该直线的斜率,则倾斜角,则C错误;对D项,过点并且倾斜角为的直线上的所有点的横坐标,则D正确;故选:BD【点睛】本题主要考查了斜率与倾斜角的变换关系,直线的截距的性质,属于中档题.10. 已知直线:和直线:,下列说法正确的是( )A. 始终过定点B. 若,则或-3C. 若,则或2D. 当时,始终不过第三象限【答案】ACD【解析】【分析】将直线化为可判断A;将或-3代入直线方程可判断B;根据可判断C;将直线化为,即可求解.【详解】:过点,A正确;当时,重
8、合,故B错误;由,得或2,故C正确;:始终过,斜率为负,不会过第三象限,故D正确.故选:ACD【点睛】本题考查了直线过定点、直线垂直求参数,考查了基本运算求解能力,属于基础题.11. 如图,在四棱锥P-ABCD中,底面为直角梯形,底面ABCD,且,M、N分别为PC、PB的中点.则( )A. B. C. 平面ANMDD. BD与平面ANMD所在的角为30【答案】CD【解析】【分析】通过反证法证明A,B错误,通过线面垂直判定定理证明C正确,通过作出线面角求得D正确.【详解】对A,若,又,则面,与底面ABCD矛盾,故A错误;对B,若,则平面,则,在题中给出的直角梯形中,显然不可能,故B错误;对C,所
9、以平面ANMD ,故C正确;对D,连接DN,因为平面ADMN,所以是BD与平面ADMN所成的角在中,所以BD与平面ADMN所成的角为,故D正确;故选:CD. 【点睛】本题考查空间中线线垂直、线面垂直的证明、线面角的求解,考查转化与化归思想、数形结合思想,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意准确作出线面角,再从三角形中进行求解.12. 如图,在正四棱锥中,是的中点设棱锥与棱锥的体积分别为,与平面所成的角分别为,则( )A. 平面B. 平面C. D. 【答案】ACD【解析】【分析】由三角形中位线可得,进而得出线面平行,平面,故A正确;通过底面积之比和高之比可得四棱锥的体积是三棱锥的体积的4倍
10、,故C正确;通过建立空间直角坐标系,经计算可得,故D正确.【详解】连结AC,连结EG,因为E,G分别为PC,AC的中点,所以,平面,平面,所以平面,故A正确;,E为PC中点,所以与不垂直,故B不正确;E为PC中点,所以的高为高的2倍,四边形ABCD的面积是三角形BDC面积的2倍,所以四棱锥的体积是三棱锥的体积的4倍,故C正确;建立如图所示的空间直角坐标系,设平面BDE的法向量为,令,可得,故D正确. 故选:ACD【点睛】本题考查了线面平行的判定定理、线面角、锥体体积等基本立体几何知识,考查了空间想象能力,计算能力和逻辑推理能力,属于中档题目.三. 填空题(共4小题,每题5分)13. 已知直线与
11、平面垂直,直线的一个方向向量为,向量与平面平行,则_.【答案】3【解析】【分析】根据向量的垂直关系计算即可.【详解】因为直线与平面垂直,为直线的一个方向向量,向量与平面平行,所以,即,解得故答案为:3【点睛】本题主要考查了向量垂直的坐标运算,考查了直线的方向向量,属于容易题.14. 过直线和的交点,且过点的直线的方程为_【答案】【解析】【分析】求出直线和的交点为,由直线过和,求出其斜率,进而求得直线的方程即可.【详解】解:由得,所以直线和交点为.因为直线过和,所以直线的斜率.所以直线的点斜式方程为,化为一般式为:.故答案为:.【点睛】本题主要考查直线的方程,考查学生的计算能力,属于基础题.15
12、. 若直线过点且与点两点距离相等,则直线l方程为_【答案】;.【解析】【分析】根据题意,分2种情况讨论,直线l与直线平行,直线l经过的中点,分别求出直线l的方程,综合即可得答案【详解】解:根据题意,符合题意的直线l有2种情况,直线l与直线平行,则直线l的斜率,此时直线l的方程为,变形可得,直线l经过的中点,点,则的中点坐标为,直线l又经过点,此时直线l的方程为;故直线l的方程为;故答案为:;【点睛】本题考查了直线的点斜式方程,考查了基本运算求解能力以及分类讨论的思想,属于基础题.16. 如图,四面体中,两两垂直,且,则点到平面的距离为_;【答案】【解析】【分析】由题意可知,可得;设点到平面的距
13、离为;又,可得,由此即可求出结果.【详解】四面体中,两两垂直,且, ,所以三角形的面积为 设点到平面的距离为;又, 所以所以 故答案为:【点睛】本题查点到平面的距离的求法,利用等体积法是解题的关键,考查运算求解能力,是中档题四. 解答题(共6小题,17题10分,其余每题12分)17. 三棱柱中,分别是、上的点,且,.设,.(1)试用表示向量;(2)若,求MN的长.【答案】(1). (2)【解析】【分析】(1)由空间向量的运算法则结合三棱柱的空间结构特征可得.(2)由题意计算可得,结合(1)的结论可知.【详解】(1)=.(2)=,即,所以.【点睛】本题主要考查空间向量的运算法则,空间向量模的求解
14、等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.18. 已知三点(1)求以为邻边的平行四边形面积(2)求平面一个法向量(3)若向量分别与,垂直,且求的坐标.【答案】(1);(2);(3).【解析】【分析】(1)求出向量,利用空间向量的数量积求出向量的夹角,再利用三角形的面积公式即可平行四边形面积.(2)设平面的一个法向量为,根据法向量与平面内的向量的数量积等于零即可求解.(3)由题意可得,根据向量共线的坐标表示即可求出.【详解】解:(1),.(2)设平面的一个法向量为,可得,取.(3),设,解得,.【点睛】本题考查了空间向量的坐标表示、空间向量数量积的坐标表示、法向量的求法、空间向量的共线定理,
15、考查了基本知识的掌握情况,属于基础题.19. 已知直线过点(1)若直线在两坐标轴上截距和为零,求方程;(2)设直线的斜率,直线与两坐标轴交点分别为、,求面积最小值【答案】(1) 或;(2)4.【解析】【分析】(1)由题意利用点斜式设出直线的方程,求出斜率的值,可得结论(2)先求出直线在坐标轴上的截距,再由题意利用基本不等式求得面积最小值【详解】解:(1)直线过点,若直线在两坐标轴上截距和为零,设直线的方程为,即则它在两坐标轴上截距分别为 和,由题意, 或,直线的方程为 或(2)设直线的斜率,则直线与两坐标轴交点分别为,、 0,求面积为,当且仅当时,等号成立,故面积最小值为4【点睛】本题主要考查
16、用点斜式求直线的方程,直线在坐标轴上的截距,基本不等式的应用,属于中档题20. 一条光线从点射出,与轴相交于点,经轴反射后与轴交于点.(1)求反射光线的方程;(2)求三角形的面积.【答案】(1),其中;(2)8.【解析】【分析】(1)直接利用点关于线的对称,求出对称的点的坐标,再利用反射定理,求出直线的方程;(2)首先根据(1)中直线方程求出点的坐标,求出三角形的边长,再利用三角形的面积公式求出结果.【详解】(1)如图所示,作点关于轴的对称点的坐标,则反射光线所在直线过点和,所以,所以直线的直线方程为.所以反射光线的的直线方程为,其中.(2)由(1)得知,所以,所以,所以.【点睛】本题主要考查
17、了点关于直线对称、求直线方程、三角形面积问题.21. 如图,四棱锥中,底面,为线段上一点,为的中点.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)取中点,连接,证明,再证得平面;(2)连接,先证,证得面,再作交于,连接,证得面,则为直线与平面所成角,再求出的正弦值.【详解】(1)证明:取中点,连接,因为为的中点,所以且,又,且,则,且,所以四边形为平行四边形,则又因为平面,平面,所以平面(2)解:在中,因为,所以,在中,由,知因底面,底面,所以,又,平面,平面,所以平面在平面内,过点作,交于,连接,则,又,平面,平面,所以平面,所以
18、是在平面内的射影,则为直线与平面所成角在中,为的中点,所以,在中,由,得,所以,所以直线与平面所成角的正弦值为【点睛】本题考查了线面平行的判定,以及几何法求空间角,结合考查了余弦定理,还考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,运算能力,属于中档题.22. 如图所示,直角梯形ABCD中,四边形EDCF为矩形,平面平面ABCD(1)求证:平面ABE;(2)求平面ABE与平面EFB所成锐二面角的余弦值(3)在线段DF上是否存在点P,使得直线BP与平面ABE所成角的正弦值为,若存在,求出线段BP的长,若不存在,请说明理由【答案】(I)见解析(II)(III)【解析】【详解】【分析】试题分析:()取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,由题意可得平面的法向量,且,据此有,则平面()由题意可得平面的法向量,结合()的结论可得,即平面与平面所成锐二面角的余弦值为()设,则,而平面法向量,据此可得,解方程有或据此计算可得试题解析:()取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图,则,设平面的法向量,不妨设,又,又平面,平面(),设平面的法向量,不妨设,平面与平面所成锐二面角的余弦值为()设 ,又平面的法向量,或当时,;当时,综上,