(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 階段質(zhì)量檢測(cè)(二)專題一-二“綜合檢測(cè)”
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1、(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 階段質(zhì)量檢測(cè)(二)專題一-二“綜合檢測(cè)” 一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1.已知m,n是兩條不同的直線,α,β是兩個(gè)不同的平面,則下列命題正確的是( ) A.若m∥α,α∩β=n,則m∥n B.若m∥α,n∥α,則m∥n C.若m∥α,m⊥n,則n⊥α D.若m⊥α,m∥β,則α⊥β 解析:選D 選項(xiàng)A,因?yàn)閚可以是平面α內(nèi)的任意一條直線,所以m,n可能平行,可能異面,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;與同一個(gè)平面平行的兩條直線可能平行,也可能相交,還可能異面,故B選項(xiàng)錯(cuò)誤;易知選項(xiàng)C
2、錯(cuò)誤.故選D.
2.“sin A>tan A”是“△ABC是鈍角三角形”的( )
A.充分不必要條件
B.必要不充分條件
C.充分必要條件
D.既不充分也不必要條件
解析:選A 若sin A>tan A,則sin A>,因?yàn)閟in A>0,所以1>,易得-1<
cos A<0,所以A∈,所以△ABC為鈍角三角形.假設(shè)B=,A=,△ABC為鈍角三角形,則sin A=
3、.π 解析:選D 由三視圖可知該幾何體是一個(gè)三棱錐.幾何體的表面積S=2××3×3+2××3×6=27, 幾何體的體積V=××3×3×3=. 設(shè)幾何體的內(nèi)切球的半徑為r, 則V=·S·r=9r=,得r=, 故幾何體的內(nèi)切球的體積V球=πr3=π×=π.故選D. 4.已知sin=,則cos(2 018π-2θ)=( ) A.- B. C.- D. 解析:選C 因?yàn)閟in=sin=sin=cos θ=,所以cos(2 018π-2θ)=cos 2θ=2cos2θ-1=2×2-1=-.故選C. 5.為了得到函數(shù)y=sin的圖象,只需將y=cos 2x的圖象上的每一點(diǎn)(
4、 ) A.向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度 B.向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度 C.向左平移個(gè)單位長(zhǎng)度 D.向左平移個(gè)單位長(zhǎng)度 解析:選B y=cos 2x=sin,由y=sin的圖象向右平移個(gè)單位長(zhǎng)度得到的函數(shù)圖象的解析式是y=sin=sin.所以選B. 6.已知=λ+μ (λ,μ∈R),且A,B,C三點(diǎn)不共線( ) A.若λ=,μ=,則G是△ABC的重心 B.若λ=,μ=,則G是△ABC的垂心 C.若λ=,μ=,則G是△ABC的內(nèi)心 D.若λ=,μ=,則G是△ABC的外心 解析:選A 如圖,設(shè)△ABC中BC邊上的中線為AD,則=(+),即+=2.當(dāng)λ=μ=時(shí),=+,所以=(+)=.所以G為△
5、ABC的重心,A正確.當(dāng)=+或=+時(shí),G,B,C三點(diǎn)共線,故B、C錯(cuò)誤;當(dāng)λ=μ=時(shí),=(+)=,即點(diǎn)G在中線AD的延長(zhǎng)線上,而外心為三角形三邊中垂線的交點(diǎn),所以G不一定是△ABC的外心,D錯(cuò)誤,故選A. 7.如圖,四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別是AB1,BC1的中點(diǎn).下列結(jié)論中,正確的是( ) A.EF⊥BB1 B.EF∥平面ACC1A1 C.EF⊥BD D.EF⊥平面BCC1B1 解析:選B 如圖,取BB1的中點(diǎn)M,連接ME,MF,延長(zhǎng)ME交AA1于點(diǎn)P,延長(zhǎng)MF交CC1于點(diǎn)Q,連接PQ.∵E,F(xiàn)分別是AB1,BC1的中點(diǎn),∴P是AA1的中點(diǎn),Q是CC
6、1的中點(diǎn),從而可得E是MP的中點(diǎn),F(xiàn)是MQ的中點(diǎn),所以EF∥PQ,又PQ?平面ACC1A1,EF?平面ACC1A1,所以EF∥平面ACC1A1.故選B. 8.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)M是直線AB1上的動(dòng)點(diǎn),點(diǎn)P是△A1C1D所在平面內(nèi)的動(dòng)點(diǎn),記直線D1P與直線CM所成的角為θ,若θ的最小值為,則點(diǎn)P的軌跡是( ) A.圓 B.橢圓 C.拋物線 D.雙曲線 解析:選A 將空間中線線角的最值問(wèn)題轉(zhuǎn)化為線面角的問(wèn)題.點(diǎn)在動(dòng),平面沒(méi)有動(dòng),將動(dòng)變成定.連接CA,CB1,可知平面ACB1∥平面A1C1D,所以CM∥平面A1C1D.所以把CM平移到平面A1C1D中,直線D1
7、P與直線CM所成角的最小值即為直線D1P與平面A1C1D所成的線面角,即原問(wèn)題轉(zhuǎn)化為直線D1P與平面A1C1D所成的線面角為.因?yàn)辄c(diǎn)P是△A1C1D上的動(dòng)點(diǎn),所以點(diǎn)P的軌跡為一個(gè)圓(如圖所示). 9.向量a,b滿足|a|=4,b·(a-2b)=0.則|a-4b|=( ) A.0 B.4 C.8 D.12 解析:選B 因?yàn)閎·(a-2b)=0,所以b與a-2b垂直,如圖, 在Rt△ACB中,=a,=2b,=a-2b,O為AB的中點(diǎn),則||=|-|=a-2b=||=2,所以|a-4b|=4. 10.已知點(diǎn)P是四邊形ABCD所在平面外一點(diǎn),且點(diǎn)P在平面ABCD上的射影O在四邊形
8、ABCD的內(nèi)部,記二面角P-AB-O,P-BC-O,P-CD-O,P-DA-O的大小分別是α,β,γ,δ,則以下四個(gè)命題中正確的是( ) ①必不存在點(diǎn)P,使α=β=γ=δ ②必存在點(diǎn)P,使α=β=γ=δ ③必存在點(diǎn)P,使α=β=γ≠δ ④必存在點(diǎn)P,使α=γ且β=δ A.①③ B.②③ C.②④ D.③④ 解析:選D 若要存在某兩個(gè)二面角的平面角相等,則需要射影O到這兩個(gè)二面角棱的距離相等.平面四邊形ABCD兩個(gè)內(nèi)角的平分線必有交點(diǎn),三個(gè)內(nèi)角的平分線不一定交于一點(diǎn),故命題①②錯(cuò)誤;易知命題③正確,如圖,不規(guī)則平面四邊形ABCD中,∠M,∠N的平分線必交于一點(diǎn);而四邊形A
9、BCD為平行四邊形、梯形時(shí),也可驗(yàn)證命題④是正確的.故選D. 二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分) 11.已知tan α=2,則tan=________,cos2α=________. 解析:∵tan α=2,∴tan==-3, ∴cos2α===. 答案:-3 12.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積是______,表面積是________. 解析:由三視圖可知,該幾何體是以四邊形ABB1A1為底面的四棱柱,根據(jù)三視圖易求得該幾何體的體積V=×2×2=6. ∵四邊形ABB1A1為直角梯形,且A1B1=1,AA1=AB=2,∴BB
10、1=, ∴表面積S=2×2+2×2+1×2+2×+2×=16+2. 答案:6 16+2 13.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別是a,b,c.若a(1-cos C)=ccos A,且|+|=8,則△ABC面積的最大值是________,當(dāng)△ABC面積最大時(shí)tan A=________. 解析:由a(1-cos C)=ccos A及正弦定理得sin A(1-cos C)=sin Ccos A,移項(xiàng)得sin A=sin Ccos A+sin Acos C=sin(A+C)=sin B,因?yàn)锳,B∈(0,π),所以A=B,所以a=b,又a2=b2+c2-2bccos A,所以c=2bc
11、os A. 設(shè)AC邊上的中線為BD,由|+|=8得到BD的長(zhǎng)為4,由余弦定理得16=c2+2-2c×cos A,所以b2=,所以△ABC的面積S=bcsin A==.由基本不等式得S≤,當(dāng)且僅當(dāng)tan A=3時(shí),等號(hào)成立.所以△ABC面積的最大值為. 答案: 3 14.在△ABC中,D為AB的中點(diǎn),AC=2CD=4,△ABC的面積為3.作BE⊥CD于E,將BCD沿CD翻折,翻折過(guò)程中AC與BE所成的最小角的余弦值為_(kāi)_______. 解析:將△BCD沿CD翻折過(guò)程中,BE掃過(guò)的區(qū)域即為如圖所示的圓面E.故AC與BE所成的最小角即為AC與圓面E所成的線面角.由于D為AB的中點(diǎn),故將△AC
12、D沿CD翻折的過(guò)程中,點(diǎn)A的軌跡是與圓面E平行的圓面O.此時(shí)AC與BE所成的最小角即為AC與圓面O所成的線面角,即∠CAO.因?yàn)镈為AB的中點(diǎn),所以BE=OA,因?yàn)锳C=2CD=4,S△ABC=3,且S△ABC=S△ACD+S△BCD,所以×CD×AO+×CD×BE=3,解得AO=BE=,所以cos∠CAO==.故AC與BE所成的最小角的余弦值為. 答案: 15.在矩形ABCD中,AB=4,BC=3,沿AC將矩形ABCD折成一個(gè)直二面角B-AC-D,則四面體DABC的外接球的表面積為_(kāi)_______,四面體DABC的體積為_(kāi)_______. 解析:由題意知,四面體的外接球的球心到4個(gè)
13、頂點(diǎn)的距離相等,所以球心在對(duì)角線AC上,且為AC的中點(diǎn),而AC==5,所以外接球的半徑r=AC=,故外接球的表面積S=4πr2=25π.因?yàn)槠矫鍰AC⊥平面ABC,所以點(diǎn)D到AC的距離即為點(diǎn)D到平面ABC的距離,為==,故四面體D-ABC的體積V=×S△ABC×=××4×3×=. 答案:25π 16.已知向量a,b滿足|a-b|=|a+3b|=2,則|b|的取值范圍是________. 解析:法一:如圖,作=a,=b,=-3b,則||=|a-b|=2,||=|a+3b|=2. 所以0≤||=|4b|≤4,故有0≤|b|≤1. 法二:由|a-b|=|a+3b|=2,得 則其中θ
14、表示向量a與向量b的夾角,當(dāng)cos θ≠0時(shí),有|a|=-,代入|a|2+3|b|2=4,有2+3|b|2=4,所以|b|2=,因?yàn)? 15、時(shí),點(diǎn)P到底面的距離最小,此時(shí)Q在AC上,且PQ⊥AC.展開(kāi)三角形ACC1與三角形AB1C1,使它們?cè)谕粋€(gè)平面上,如圖,易知∠B1AC1=∠C1AC=30°,AM=,PQ⊥AC,可知當(dāng)MQ⊥AC,即P,Q,M三點(diǎn)共線時(shí),MP+PQ最小,最小值為sin 60°=.
答案:
三、解答題(本大題共5小題,共74分,解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟)
18.(本小題滿分14分)(2018·天津五區(qū)縣聯(lián)考)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,且8sin2-2cos 2C=7.
(1)求tan C的值;
(2)若c=,sin B=2sin A,求a,b的值.
解:(1 16、)在△ABC中,因?yàn)锳+B+C=π,
所以=-,則sin=cos.
由8sin2-2cos 2C=7,得8cos2-2cos 2C=7,
所以4(1+cos C)-2(2cos2C-1)=7,
即(2cos C-1)2=0,所以cos C=.
因?yàn)?<C<π,所以C=,
于是tan C=tan=.
(2)由sin B=2sin A,得b=2a. ①
又c=,由余弦定理得c2=a2+b2-2abcos,
即a2+b2-ab=3. ②
聯(lián)立①②,解得a=1,b=2.
19.(本小題滿分15分)在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是菱形,AB=AP=2,CP 17、=2,∠BAD=∠BAP=120°,點(diǎn)E為PB的中點(diǎn).
(1)求證:AE⊥BC;
(2)求直線AP和平面ACE所成角的正弦值.
解:(1)證明:∵AP=AB,E為PB的中點(diǎn),∴AE⊥PB,
又∵∠BAP=120°,∴∠APB=∠ABP=30°.
在Rt△APE中,PE=PA·cos∠APE=,AE=1,
∴PB=2.
由PB=2,CP=2,BC=2,得∠BCP=90°,
∴CE=PB=,
由底面ABCD是菱形,∠BAD=120°,易得AC=2.
∴AE2+CE2=AC2,
∴△AEC為直角三角形,∴AE⊥CE,
又∵PB∩CE=E,PB?平面BCP,CE?平面BCP,
18、
∴AE⊥平面BCP,
∵BC?平面BCP,∴AE⊥BC.
(2)設(shè)點(diǎn)P到平面ACE的距離為h.
∵VP-ACE=VA-PCE,即S△ACE·h=S△PCE·AE,
由(1)可知,S△ACE=×AE×CE=×1×=,
S△PCE=S△PBC=××2×2=,
∴××h=××1,∴h=.
∴直線AP和平面ACE所成角的正弦值為==.
20.(本小題滿分15分)已知函數(shù)f(x)=a·b,其中a=(2cos x,-sin 2x),b=(cos x,1),x∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;
(2)在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,f(A)=-1,a=, 19、且向量m=(3,sin B)與n=(2,sin C)共線,求b和c的值.
解:(1)由題知,f(x)=2cos2x-sin 2x=1+cos 2x-sin 2x=1+2cos,
令2kπ≤2x+≤2kπ+π(k∈Z),
解得kπ-≤x≤kπ+(k∈Z),
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(k∈Z).
(2)∵f(A)=1+2cos=-1,
∴cos=-1,
又<2A+<,∴2A+=π,即A=.
又∵a=,∴由余弦定理得a2=b2+c2-2bccos A=(b+c)2-3bc=7.①
∵向量m=(3,sin B)與n=(2,sin C)共線,
∴2sin B=3sin C,
20、∴由正弦定理得2b=3c.②
由①②得b=3,c=2.
21.(本小題滿分15分)在三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,AC1⊥平面ABC,BC=CA=AC1.
(1)求證:AC⊥平面AB1C1;
(2)求二面角A1-BB1-C的余弦值.
解:(1)證明:在三棱柱ABC-A1B1C1中,BC∥B1C1.因?yàn)椤螦CB=90°,所以AC⊥BC,所以AC⊥B1C1.
因?yàn)锳C1⊥平面ABC,AC?平面ABC,所以AC1⊥AC,因?yàn)锳C1∩B1C1=C1,AC1?平面AB1C1,B1C1?平面AB1C1,所以AC⊥平面AB1C1.
(2)法一:因?yàn)辄c(diǎn)A1在平面A1ABB1內(nèi), 21、故只需求二面角A-BB1-C的平面角.
分別取BB1,CC1的中點(diǎn)M,N,連接AM,MN,AN,
由(1)可知,AB1===AB,因?yàn)镸為BB1的中點(diǎn),所以AM⊥BB1.因?yàn)锳C1⊥平面ABC,BC?平面ABC,所以AC1⊥BC,又因?yàn)椤螦CB=90°,所以AC⊥BC,因?yàn)锳C∩AC1=A,AC?平面ACC1,AC1?平面ACC1,所以BC⊥平面ACC1,因?yàn)镃C1?平面ACC1,所以BC⊥CC1,即平行四邊形BCC1B1為矩形,
因?yàn)镸,N分別為BB1,CC1的中點(diǎn),所以MN⊥BB1,所以∠AMN為二面角A-BB1-C的平面角.
設(shè)BC=CA=AC1=1,則AB=AB1=BB1=,M 22、N=1,AN=,所以AM=.
由余弦定理得,cos∠AMN==,
所以二面角A1-BB1-C的余弦值為.
法二:如圖所示,以A為原點(diǎn),分別以AC所在直線為x軸,底面內(nèi)AC的垂線為y軸,AC1所在直線為z軸建立空間直角坐標(biāo)系,
設(shè)BC=CA=AC1=1,由題意知A(0,0,0),B(1,1,0),C(1,0,0),B1(0,1,1),
所以=(1,1,0),1=(0,1,1),=(0,1,0),1=(-1,1,1).
設(shè)平面A1B1BA的法向量為m=(x1,y1,z1),平面BB1C的法向量為n=(x2,y2,z2).
由得可取m=(1,-1,1).
由得可取n=(1,0,1). 23、
于是|cos〈m,n〉|==,
由題意知,所求二面角的平面角為銳角,
故二面角A1-BB1-C的余弦值為.
22.(本小題滿分15分)如圖,在三棱臺(tái)ABC-A1B1C1中,AB=4,BC=2,CA=2,B1C1=1,CC1=,BC⊥CC1.D是AC上的一點(diǎn),滿足AD=3DC,過(guò)點(diǎn)B1,C1,D的平面交AB于點(diǎn)F.
(1)求證:BC∥DF;
(2)若二面角A-BC-B1的平面角的大小為60°,求直線AB1與平面B1C1DF所成角的正切值.
解:(1)證明:因?yàn)锳BC-A1B1C1為三棱臺(tái),
所以BC∥B1C1,
又因?yàn)锽C?平面B1C1DF,B1C1?平面B1C1DF,
所 24、以BC∥平面B1C1DF,
又因?yàn)锽C?平面ABC,平面ABC∩平面B1C1DF=DF,所以BC∥DF.
(2)因?yàn)锳B=4,BC=2,CA=2,
所以AB2=BC2+CA2,所以BC⊥CA,
又因?yàn)锽C⊥CC1,平面ABC∩平面BCB1=BC,
所以∠ACC1是二面角A-BC-B1的平面角,
即∠ACC1=60°,
又因?yàn)镃D=CA=,CC1=,
所以C1D==,
所以C1D2+CD2=CC,
所以∠C1DC=90°,即AD⊥DC1,
因?yàn)锽C∥DF,BC⊥AC,所以AD⊥DF,
又因?yàn)镈C1∩DF=D,DC1?平面B1C1DF,DF?平面B1C1DF,
所以AD⊥平面B1C1DF,
連接DB1,則∠AB1D是直線AB1與平面B1C1DF所成的角.
易知BC⊥平面ACC1A1,所以B1C1⊥平面ACC1A1,
因?yàn)镈C1?平面ACC1A1,所以B1C1⊥DC1,
又因?yàn)镈C1=,B1C1=1,所以DB1=,
所以tan∠AB1D===.
所以直線AB1與平面B1C1DF所成角的正切值為.
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