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2017-2018学年天津市武清区高一(下)期中数学试卷(含答案解析)

1、2017-2018学年天津市武清区高一(下)期中数学试卷一、选择题(本大题共8小题,每小题4分,共32分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1(4分)下列说法不正确的是()A三棱锥是四面体B三棱台是五面体C正方体是四棱柱D四棱柱是长方体2(4分)在ABC中,AB2,AC3,则BC等于()A7BC19D3(4分)用斜二测画法画水平放置的等腰直角ABC(ABAC)的直观图时,以底边BC的中点O为原点,OA为y轴的正方向,建立平面直角坐标系,得到相应的直观图ABC,则点A()A在直线AB或直线AC上B在直线OA上C在ABC内且不在直线OA上D在ABC外4(4分)圆锥的轴与其母线的夹

2、角为30,若圆锥的底面半径为1,则该圆锥的表面积为()A3B2CD5(4分)ABC的内角A,B,C的对边依次是a,b,c,若A,a2,b,则B等于()A或BCD6(4分)把一个棱长为5的立方体表面涂成红色,然后 将其适当分割成棱长为1的小正方体,在这些小正方体中至多一面涂色正方体之和为()A90B81C63D547(4分)已知异面直线a,b所成的角为60,过空间一点O的直线与a,b所成的角均为60,这样的直线有()A1条B2条C3条D4条8(4分)在锐角ABC中,A,B,C的对边分别是a,b,c,若cb(1+2cosA),则的取值范围是()A(1,)B()C()D()二、填空题(本大题共5小题

3、,每小题4分,共20分.把答案填在题中横线上)9(4分)已知球O的体积为36,则球的内接正方体的棱长是   10(4分)如图是一个几何体的三视图,其中正视图是等腰直角三角形,侧视图与俯视图均是边长为2的正方形,则该几何体的体积为   11(4分)在ABC中,BAC30,AC,BC,则ABC的面积为   12(4分)一个半径为5的圆,它所在的平面与平面所成角为60,这个圆在平面上的正投影上两点间的最大距离是   13(4分)如图,在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,将ABD沿BD折起,使平面ABD平面BCD,构成四面体ABCD,

4、在四面体ABCD的四个面中,与平面ADC垂直的平面为   (写出满足条件的所有平面)三、解答题(本大题共5小题,共48分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)14(8分)如图,在四面体ABCD中,ADAB,CBCD,E,F,G分别为BD,BC,AB的中点(1)求证:平面EFG平面ADC;(2)求证:直线BD平面AEC15(8分)在ABC中,已知AC5,BC3,cos(1)求sinABC的值;(2)求AB的值16(10分)如图,在四棱锥EABCD中,AB平面BCE,CD平面BCE,AB2CD2,CECB,BE2,F,G分别是棱AE,AB的中点(1)求证:平面DFG平面ABCD;(2

5、)求二面角CBED的余弦值17(10分)在ABC中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且b2a2+c2ac(1)求B的大小;(2)若sinA+sinC,且ABC的面积为6,求b的大小18(12分)在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,AD2,AA1(1)求这个长方体对角线的长;(2)求异面直线B1D1与A1D所成的角;(3)求点C1到平面A1BD的距离2017-2018学年天津市武清区高一(下)期中数学试卷参考答案与试题解析一、选择题(本大题共8小题,每小题4分,共32分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1(4分)下列说法不正确的是()A三棱锥是四面体B三棱台是五

6、面体C正方体是四棱柱D四棱柱是长方体【分析】利用棱柱、棱锥、棱台的定义,判断选项即可【解答】解:三棱锥是四面体,三棱台是五面体,正方体是四棱柱,正确;四棱柱只有底面是矩形的直棱柱才是长方体,所以四棱柱是长方体不正确;故选:D【点评】本题考查空间几何体的形状以及性质的应用,是基本知识的考查2(4分)在ABC中,AB2,AC3,则BC等于()A7BC19D【分析】由已知利用余弦定理即可计算得解【解答】解:AB2,AC3,由余弦定理BC2AB2+AC22ABACcosBAC,可得:BC故选:B【点评】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的应用,属于基础题3(4分)用斜二测画法画水平放置的等腰直角ABC

7、(ABAC)的直观图时,以底边BC的中点O为原点,OA为y轴的正方向,建立平面直角坐标系,得到相应的直观图ABC,则点A()A在直线AB或直线AC上B在直线OA上C在ABC内且不在直线OA上D在ABC外【分析】利用斜二测画法画水平放置的平面图形的直观图的方法,画出图形判断即可【解答】解:以底边BC的中点O为原点,OA为y轴的正方向,建立平面直角坐标系,得到相应的直观图ABC,水平放置的等腰直角ABC(ABAC)的直观图,如图:则点A在OA上故选:B【点评】本题考查用斜二测画法画水平放置的平面图形的直观图的方法,是基本知识的考查4(4分)圆锥的轴与其母线的夹角为30,若圆锥的底面半径为1,则该圆

8、锥的表面积为()A3B2CD【分析】根据题意求出母线长,计算圆锥的表面积即可【解答】解:如图所示,圆锥的轴VO与其母线VB的夹角为OVB30,若圆锥的底面半径为OB1,母线长VB2,则该圆锥的表面积为S12+123故选:A【点评】本题考查了圆锥的表面积计算问题,是基础题5(4分)ABC的内角A,B,C的对边依次是a,b,c,若A,a2,b,则B等于()A或BCD【分析】由正弦定理求得sinB的值,再根据ab时AB求得B的值【解答】解:ABC中,A,a2,b,则,sinB;又ab,AB,B故选:C【点评】本题考查了正弦定理与特殊角的三角函数值的应用问题,是基础题6(4分)把一个棱长为5的立方体表

9、面涂成红色,然后 将其适当分割成棱长为1的小正方体,在这些小正方体中至多一面涂色正方体之和为()A90B81C63D54【分析】根据题意,分析可得大正方体每条棱长上面都有5个小正方体,进而分析可得一面涂色以及任何一面没有涂色的正方体个数,相加即可得答案【解答】解:根据题意,大正方体每条棱长上面都有5个小正方体;所以一面涂色的有:(52)(52)633654个,其中任何一面没有涂色的有33327个,则至多一面涂色正方体的有27+5481个;故选:B【点评】本题考查正方体的几何结构,注意数形结合与正方体表面涂色的特点的应用7(4分)已知异面直线a,b所成的角为60,过空间一点O的直线与a,b所成的

10、角均为60,这样的直线有()A1条B2条C3条D4条【分析】过O作aa,bb设直线a、b确定的平面为,由异面直线a、b成60角,得直线a、b所成锐角为60,当直线l在平面内时,能推出一条直线l与a、b都成60角;当直线l与平面斜交时,若它在平面内的射影恰好落在直线a、b所成的锐角平分线上时,直线l与a、b所成角相等由此能求出结果【解答】解:过O作aa,bb,设直线a、b确定的平面为,异面直线a、b成60角,直线a、b所成锐角为60当直线l在平面内时,若直线l平分直线a、b所成的钝角,则直线l与a、b都成60角;当直线l与平面斜交时,若它在平面内的射影恰好落在直线a、b所成的锐角平分线上时,直线

11、l与a、b所成角相等此时l与a、b所成角的范围为30,90,适当调整l的位置,可使直线l与a、b也都成60角,这样的直线l有两条综上所述,过点P与a、b都成60角的直线,可以作3条aa,bb,过点O与a、b都成60角的直线,与a、b也都成60的角故选:C【点评】本题考查满足条件的直线条数的求法,考查异面直线的定义等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题8(4分)在锐角ABC中,A,B,C的对边分别是a,b,c,若cb(1+2cosA),则的取值范围是()A(1,)B()C()D()【分析】利用正弦定理化cb(1+2cosA)为sinCsinB(1+2cosA),根据三角恒等变

12、换与三角形的内角和定理得出A与B的关系,化,求出它的取值范围即可【解答】解:锐角ABC中,cb(1+2cosA),sinCsinB(1+2cosA),sin(A+B)sinB+2cosAsinB,sinAcosB+cosAsinBsinB+2cosAsinB,sin(AB)sinB,ABB,即A2B,2cosB,A+B+C3B+C,C(0,),2B,B,2cosB即的取值范围是(,)故选:B【点评】本题考查了解三角形与三角恒等变换的应用问题,是基础题二、填空题(本大题共5小题,每小题4分,共20分.把答案填在题中横线上)9(4分)已知球O的体积为36,则球的内接正方体的棱长是【分析】先确定球的

13、半径,利用球的内接正方体的对角线为球的直径,即可求得结论【解答】解:球的体积为36球的半径为3球的内接正方体的对角线为球的直径球的内接正方体的对角线长为6设球的内接正方体的棱长为a,则a6a2故答案为:2【点评】本题考查球的内接正方体,解题的关键是利用球的内接正方体的对角线为球的直径,属于基础题10(4分)如图是一个几何体的三视图,其中正视图是等腰直角三角形,侧视图与俯视图均是边长为2的正方形,则该几何体的体积为4【分析】由已知得到几何体是平放的三棱柱,利用三视图的数据求解几何体的体积即可【解答】解:由已知得到几何体是平放的三棱柱,底面是等腰直角三角形,直角边长为2,三棱柱的体积为:4故答案为

14、:4【点评】本题考查了由三视图求几何体的体积;判断几何体的形状是解题的关键11(4分)在ABC中,BAC30,AC,BC,则ABC的面积为【分析】由已知利用余弦定理可求AB的值,进而根据三角形面积公式即可计算得解【解答】解:BAC30,AC,BC,由余弦定理BC2AB2+AC22ABACcosBAC,可得:7AB2+32,整理可得:AB23AB40,解得:AB4(负值舍去),SABCABACsinBAC故答案为:【点评】本题主要考查了余弦定理,三角形面积公式在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题12(4分)一个半径为5的圆,它所在的平面与平面所成角为60,这个圆在平面上的正投

15、影上两点间的最大距离是10【分析】利用已知条件,结合椭圆的定义,求解即可【解答】解:一个半径为5的圆,它所在的平面与平面所成角为60,这个圆在平面上的正投影是椭圆,如图:这个圆在平面上的正投影上两点间的最大距离是:2a2R10故答案为:10【点评】本题考查椭圆的简单性质的应用,是基本知识的考查13(4分)如图,在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,将ABD沿BD折起,使平面ABD平面BCD,构成四面体ABCD,在四面体ABCD的四个面中,与平面ADC垂直的平面为平面ABD,平面ABC(写出满足条件的所有平面)【分析】直接由面面垂直的判定判断平面ABD,平面ABC与平面

16、ACD垂直,由反证法证明平面BCD与平面ACD不垂直【解答】解:如图,在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,可得BDC90,即BDDC平面ABD平面BCD,且平面ABD平面BCDBD,CDBD,CD平面ABD,则平面ACD平面ABD;假设平面ACD平面BCD,BDCD,且平面ACD平面BCDCD,BD平面ACD,则BDAD,与ADB45矛盾;又平面ABD平面BCD,且平面ABD平面BCDBD故CD平面ABD,则CDAB,又ADABAB平面ADC,又AB平面ABC,平面ABC平面ADC在四面体ABCD的四个面中,与平面ADC垂直的平面有:平面ABD,平面ABC故答案为:

17、平面ABD,平面ABC【点评】本题考查平面与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,是中档题三、解答题(本大题共5小题,共48分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)14(8分)如图,在四面体ABCD中,ADAB,CBCD,E,F,G分别为BD,BC,AB的中点(1)求证:平面EFG平面ADC;(2)求证:直线BD平面AEC【分析】(1)推导出EFCD,EGAD,由此能证明平面EFG平面ADC(2)推导出BDAE,BDCE,由此能证明直线BD平面AEC【解答】证明:(1)E,F,G分别为BD,BC,AB的中点,EFCD,EGAD,又EFEGE,CDADD,EF、EG平面EFG,CD、A

18、D平面ADC,平面EFG平面ADC(2)ADAB,CBCD,E,F,G分别为BD,BC,AB的中点BDAE,BDCE,AECEE,直线BD平面AEC【点评】本题考查面面平行、线面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题15(8分)在ABC中,已知AC5,BC3,cos(1)求sinABC的值;(2)求AB的值【分析】(1)根据正弦定理进行求解即可(2)结合余弦定理以及一元二次方程的解法进行求解即可【解答】解:(1)cos0,BAC是钝角,则ABC是锐角,且sinBAC,由正弦定理得,则sinABC(2)由余弦定理得BC2AB2

19、+AC22ABACcosBAC,即4525+AB210AB(),即AB2+8AB200,得(AB2)(AB+10)0,即AB2或AB10(舍)【点评】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,根据条件建立方程是解决本题的关键16(10分)如图,在四棱锥EABCD中,AB平面BCE,CD平面BCE,AB2CD2,CECB,BE2,F,G分别是棱AE,AB的中点(1)求证:平面DFG平面ABCD;(2)求二面角CBED的余弦值【分析】(1)在四棱锥EABCD中,AB平面BCE,CD平面BCE,可得ABCD,利用已知与三角形中位线定理可得:DGBC,DFEC,可得平面BCF平面DGF,即可证明结论(2)

20、取M的中点M,连接CM,DM利用等腰三角形与勾股定理可得CMBECM又CD平面BCE,可得BEDM可得CMD是二面角CBED的平面角再利用直角三角形的边角关系即可得出【解答】(1)证明:在四棱锥EABCD中,AB平面BCE,CD平面BCE,ABCD,AB2CD2,CECB,BE2,F,G分别是棱AE,AB的中点,DGBC,DFEC,BCECC,DGDFD,平面BCE平面DGF,AB平面DFG,AB平面ABCD,平面DFG平面ABCD(2)解:取M的中点M,连接CM,DMCECB,BE2,CMBECM又CD平面BCE,BEDMCMD是二面角CBED的平面角又DMcosCMD【点评】本题考查了空间

21、位置关系、空间角、等腰三角形与勾股定理的性质、三角形中位线定理、直角三角形的边角关系,考查了推理能力与计算能力、数形结合方法,属于中档题17(10分)在ABC中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且b2a2+c2ac(1)求B的大小;(2)若sinA+sinC,且ABC的面积为6,求b的大小【分析】(1)由已知及余弦定理可得cosB,结合范围B(0,),可求B(2)由已知利用三角函数恒等变换的应用可得:sin(A+),结合范围0,可得:A+,进而可得A,C,由正弦定理可得:c2a,ba,利用三角形面积公式可求ac24,进而求得a,b的值【解答】(本题满分为10分)解:(1)b2a2+c2a

22、c由余弦定理可得:cosB,B(0,),B(2)sinA+sinC,B,A+B+C,sinA+sin(A),可得:sinA+cosA,可得:sin(A+),0,可得:A+,可得:A+或(舍去),A,C,由正弦定理可得:c2a,ba,ABC的面积为6acsinBac,可得:ac24,2a224,解得:a2,b6【点评】本题主要考查了余弦定理,三角函数恒等变换的应用,三角形面积公式在解三角形中的综合应用,考查了运算求解能力和转化思想,属于中档题18(12分)在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,AD2,AA1(1)求这个长方体对角线的长;(2)求异面直线B1D1与A1D所成的角;(3)求点C

23、1到平面A1BD的距离【分析】(1)由在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,AD2,AA1,能求出这个长方体对角线的长(2)以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出异面直线B1D1与A1D所成的角(3)求出平面A1BD的法向量,利用向量法能求出点C1到平面A1BD的距离【解答】解:(1)在长方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,AD2,AA1这个长方体对角线的长为:|AC1|(2)以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,则B1(2,2,),D1(0,0,),A1(2,0,),D(0,0,0),(2,2,0),(2,0,),设异面直线B1D1与A1D所成的角为,则cos,60,异面直线B1D1与A1D所成的角为60(3)C1(0,2,),B(2,2,0),(0,2,),(2,0,),(2,2,0),设平面A1BD的法向量(x,y,z),则,取x1,得(1,2),点C1到平面A1BD的距离:【点评】本题考查长方体的对角线的求法,考查异面直线所成角的求法,考查点到平面的距离的求法,考查面面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题