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山西省运城市景胜中学2020-2021学年高二数学9月月考试题.doc

上传人:高**** 文档编号:920021 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:17 大小:2.70MB
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资源描述

1、山西省运城市景胜中学2020-2021学年高二数学9月月考试题 时间120分钟 总分150分一、选择题(每小题5分,共60分)1.如图,棱长为2的正方体 中, 是棱 的中点,点 在侧面 内,若 ,则 的面积的最小值为( ) A.B.C.D.12.已知四棱锥 的所有顶点都在同一球面上,底面 是正方形且和球心 在同一平面内,若此四棱锥的最大体积为 ,则球 的表面积等于( ) A.B.C.D.3.三棱锥 中, 平面 , , 的面积为2,则三棱锥 的外接球体积的最小值为( ) A.B.C.D.4.在长方体 中, , , ,P,Q分别为棱 , 的中点. 则从点 出发,沿长方体表面到达点Q的最短路径的长度

2、为( ) A.B.C.D.5.设球的半径为时间t的函数R(t)若球的体积以均匀速度c增长,则球的表面积的增长速度与球半径( ) A.成正比,比例系数为CB.成正比,比例系数为2CC.成反比,比例系数为CD.成反比,比例系数为2C6.如果一个水平放置的图形的斜二测直观图是一个底面为45,腰和上底均为1的等腰梯形,那么原平面图形的面积是( ) A.2+ B.C.D.1+ 7.底面为正方形的四棱锥SABCD,且SD平面ABCD,SD= ,AB=1,线段SB上一M点满足 = ,N为线段CD的中点,P为四棱锥SABCD表面上一点,且DMPN,则点P形成的轨迹的长度为( ) A.B.C.D.2 8.如图,

3、已知 是顶角为 的等腰三角形,且 ,点 是 的中点.将 沿 折起,使得 ,则此时直线 与平面 所成角的正弦值为( ) A.B.C.D.9.如图,正方体 的棱长为1, 分别是棱 的中点,过 的平面与棱 分别交于点 .设 , 四边形 一定是菱形; 平面 ;四边形 的面积 在区间 上具有单调性;四棱锥 的体积为定值.以上结论正确的个数是( )A.4B.3C.2D.110.用斜二测画法画如图所示的直角三角形的水平放置图,正确的是( ) A.B.C.D.11.空间四边形ABCD中,E、F分别为AC、BD中点,若 ,EFAB,则EF与CD所成的角为( ) A.30B.45C.60D.9012.在三棱锥 中

4、, 平面 , , , , 是边 上的一动点,且直线 与平面 所成角的最大值为 ,则三棱锥 的外接球的表面积为( ) A.B.C.D.二、填空题(共16分)13.如下图,将圆柱的侧面沿母线 展开,得到一个长为 ,宽 为4的矩形,由点A拉一根细绳绕圆柱侧面两周到达 ,线长的最小值为_(线粗忽略不计) 14.如图,在棱长为2的正方体 中, 、 分别为棱 、 的中点, 是线段 上的点,且 ,若 、 分别为线段 、 上的动点,则 的最小值为_ 15.如图,已知正方体 的棱长为 ,点 为线段 上一点, 是平面 上一点,则 的最小值是_ 16.三棱锥 中, 平面ABC, , , ,则该三棱锥外接球的表面积为

5、_ 三、解答题(共6题;共70分)17.已知梯形 中, , ,G是 的中点. ,E、F分别是 、 上的动点,且 ,设 ( ),沿 将梯形 翻折,使平面 平面 ,如图. (1)当 时,求证: ; (2)若以B、C、D、F为顶点的三棱锥的体积记为 ,求 的最大值; (3)当 取得最大值时,求二面角 的余弦值. 18.在底面是正方形的四棱锥 中, , ,点 在 上,且 . ()求证: 平面 ;()求二面角 的余弦值.19.如图,在四棱锥 中,平面 平面 ,底面 是边长为2的正方形,且 , . ()证明: ;()求平面 与平面 所成二面角的正弦值.20.如图,在三棱柱 中, ,平面 平面 .(1)求证

6、: ; (2)若 ,求 . 21.如图所示1,已知四边形ABCD满足 , ,E是BC的中点.将 沿着AE翻折成 ,使平面 平面AECD , F为CD的中点,如图所示2. (1)求证: 平面 ; (2)求AE到平面 的距离. 22.如图,四棱锥 的底面 是平行四边形,侧面 是边长为2的正三角形, , .()求证:平面 平面 ;()设 是棱 上的点,当 平面 时,求二面角 的余弦值. 景胜中学20202021学年第一学期高二年级月考(9月) 数学试题答案一、单选题1.【答案】 A 2.【答案】B 3.【答案】 C 4.【答案】 B 5.【答案】D 6.【答案】A 7.【答案】B 8.【答案】 A

7、9.【答案】B 10.【答案】 B 11.【答案】 A 12.【答案】B 二、填空题13. 2 14. 15. 16.三、解答题17.(1)解:如图所示: 于H,连接 , 平面 平面 , ,故 平面 , 平面 ,故 ,易知 为正方形,故 , ,故 平面 , 平面 ,故 .(2)解: , 故 .(3)解:如图所示:以 为 轴建立空间直角坐标系, 则 , , , ,易知平面 的一个法向量为 ,设平面 的一个法向量为 ,则 ,即 ,取 ,得到 ,故 ,观察知二面角 的平面角为钝角,故余弦值为 .18. 解: ()正方形ABCD边长为1,PA=1, ,所以 ,即 ,根据直线和平面垂直的判定定理,有 平

8、面 .()如图,以A为坐标原点,直线 分别x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系.则 ,由(1)知 为平面ACD的法向量, ,设平面ACE的法向量为 ,则 令 ,则 ,设二面角 的平面角为 ,则 = ,又有图可知, 为锐角,故所求二面角的余弦值为 19.解:() 证明:()因为平面 面 ,平面 平面 , , 平面 ,所以 平面 又 平面 ,所以 又 , ,所以 面 又 面 ,所以平面 平面 ()取DC的中点O,连接MO,由DMMC得MODC。 又MOBC,所以MO平面ABCD,如图建立空间直角坐标系 则M(0,0,1),A(2,-1,0),B(2,1,0) , . 设 是平面MAB的一个法向量

9、则 即 可取 , 是平面MCD的一个法向量 平面MAB与平面MCD所成二面角的正弦值是 20.(1)证明:因为平面AA1C1C平面ABC , 交线为AC , 又BCAC , 所以BC平面AA1C1C , 因为C1C平面AA1C1C , 从而有BCC1C 因为A1CC190,所以A1CC1C , 又因为BCA1CC , 所以C1C平面A1BC , A1B 平面A1BC , 所以CC1A1B (2)解:如图,以C为坐标原点,分别以 的方向为x轴,y轴的正方向建立空间直角坐标系C-xyz 由A1CC190,AC AA1得A1CAA1 不妨设BCAC AA12,则B(2,0,0),C1(0,1,1),

10、A(0,2,0),A1(0,1,1),所以 (0,2,0), (2,1,1), (2,2,0),设平面A1BC1的一个法向量为 ,由 0, 0,可取 (1,0,2)设平面ABC1的一个法向量为 ,由 0, 0,可取 (1,1,3)cos , ,又因为二面角A1-BC1-A为锐二面角,所以二面角A1-BC1-A的余弦值为 21. (1)证明:如图,连接 ,取 的中点 ,连接 , 在四边形ABCD中,由 , ,E是BC的中点,易得四边形 、四边形 均为平行四边形,可得 , 均为等边三角形,在等边 中,F为CD的中点,可得 ,且 ,故 ,在等边 , 为 的中点,故 ,又平面 平面AECD , 平面

11、平面 ,且 平面 ,故可得: 平面AECD , 故: ,由 , , 平面 , 平面 ,故: 平面 (2)解:如图,连接 ,取 的中点 点,连接 , 由(1)得: 平面AECD , 故 ,且易得四边形 为平行四边形, ,由 ,可得 ,由 ,且 平面 , 平面 ,可得 平面 , ,易得 ,且 点为 的中点,故 ,又 ,且 平面 , 平面 ,故 平面 ,易得AE到平面 的距离即为点G到平面 的距离,在 中, ,可得 ,即AE到平面 的距离为 .22.解:(I)取 中点 ,连接 , ,因为 是边长为2的正三角形,所以 , , , , , , , 平面 , 平面 ,平面 平面 .()连接 交 于 ,连接 , 平面 , ,又 为 的中点, 为 的中点.以 为原点,分别以 、 、 所在直线为 、 、 轴建立空间直角坐标系,则 , , , , , .设平面 的一个法向量为 ,由 得 取 ,得 .由图可知,平面 的一个法向量 , ,二面角 的余弦值为

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