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时间:2023-10-21
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重庆市长寿中学校高2022-2023学年高二上期半期考试数学试题本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分.满分150分,考试时间120分钟.注意事项:1.答题前,务必将自己的姓名,准考证号等填写在答题卷规定的位置上.2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卷上对应题目的答案标号涂黑.3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卷规定的位置上.4.考试结束后,将答题卷交回.第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、单选题:本大题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目的要求.1.圆心为,半径的圆的标准方程为( )A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据圆的标准方程的形式,由题中条件,可直接得出结果.【详解】根据题意,圆心为,半径圆的标准方程为;故选:B.2.若方程表示椭圆,则k的取值范围为()A.B.C.D.【答案】D【解析】 【分析】由题意可得,解方程即可得出答案.【详解】因为方程表示椭圆,所以,解得:且.故k的取值范围为:.故选:D.3.已知两点,直线过点且与线段相交,则直线的斜率的取值范围是()A.或B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据点的坐标得到斜率,再结合倾斜角和斜率的变化关系得到的范围.【详解】直线与线段相交,所以临界情况为恰好经过点或经过点时,,,由图可知,或.故选:A.4.若异面直线,的方向向量分别是,,则异面直线与的夹角的余弦值等于()A.B.C.D. 【答案】D【解析】【分析】由空间向量夹角的坐标运算求异面直线与的夹角的余弦值,注意夹角范围.【详解】设,所成的角为,则.故选:D5.已知实数x,y满足,那么的最小值为()A.5B.10C.D.【答案】A【解析】【分析】可以看作是与原点的距离的平方,接着利用点到直线的距离公式即可求出答案【详解】解:可以看作直线上的动点与原点的距离的平方,又原点与该直线上的点的最短距离为原点到该直线的距离,则的最小值为,故选:A6.在平行六面体中,,,,,,则的长为()A.3B.C.D.5【答案】A【解析】【分析】将用表示,再结合数量积的运算律即可得出答案.【详解】解:,则 ,所以的长为.故选:A.7.已知点在直线上,,,则的最大值为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】求出点关于直线的对称点为,然后利用对称性可得,从而即可求解.【详解】解:设点关于直线的对称点为,则,解得,∴,又,∴.故选:C.8.已知椭圆上一点,它关于原点的对称点为,点为椭圆右焦点,且满足 ,设,且,则该椭圆的离心率的取值范围是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】设椭圆得左焦点为,连接,则四边形为矩形,从而有,由,可得,再根据椭圆的定义计算即可得解.【详解】解:如图所示,设椭圆得左焦点为,连接,则四边形为矩形,则,所以,在中,由,得,所以,所以,因为,所以,所以,所以.故选:B. 二、多选题:本大题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目的要求,部分选对的得2分,有选错的不得分.9.如图,直线,,的斜率分别为,,,则()A.B.C.D.【答案】ABC【解析】【分析】直接由斜率的定义判断即可.【详解】由斜率的定义可知,.故选:ABC.10.下列说法正确的有()A.每一条直线都有且仅有一个倾斜角与之对应B.倾斜角为的直线的斜率为C.一条直线的倾斜角为,则其斜率为D.直线斜率的取值范围是【答案】AD【解析】【分析】由倾斜角与斜率的关系即可判断.【详解】对A,每一条直线都有且仅有一个倾斜角与之对应,A正确;对B,,B错误; 对C,倾斜角为时,斜率不存在,C错误;对D,直线斜率,直线斜率的取值范围是,D正确.故选:AD.11.(多选)下列说法中正确的是()A.是共线的充要条件B.若,共线,则AB∥CDC.A,B,C三点不共线,对空间任意一点O,若,则P,A,B,C四点共面D.若P,A,B,C为空间四点,且有(,不共线),则λ+μ=1是A,B,C三点共线的充要条件【答案】CD【解析】【分析】根据共线向量的定义、共面和共线的性质进行逐一判断即可.【详解】由,可得向量的方向相反,此时向量共线,反之,当向量同向时,不能得到,所以A不正确;若,共线,则AB∥CD或A,B,C,D四点共线,所以B不正确;由A,B,C三点不共线,对空间任意一点O,若,因为,可得P,A,B,C四点共面,所以C正确;若P,A,B,C为空间四点,且有(,不共线),当λ+μ=1时,即μ=1-λ,可得,即,所以A,B,C三点共线,反之也成立,即λ+μ=1是A,B,C三点共线的充要条件,所以D正确.故选:CD12.设曲线的方程为,下列选项中正确的有()A.由曲线围成的封闭图形的面积为B.满足曲线的方程的整点(横纵坐标均为整数的点)有5个C.若,是曲线上的任意两点,则,两点间的距离最大值为 D.若是曲线上的任意一点,直线l:,则点到直线的距离最大值为【答案】ACD【解析】【分析】根据题意,作出曲线的图象,再数形结合依次讨论各选项求解即可.【详解】对于曲线,当,时,曲线表示,即,表示以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分;当,时,曲线表示,即,表示以为圆心,半径为的圆在第四象限的部分;当,时,曲线表示,即,表示以为圆心,半径为的圆在第二象限的部分;当,时,曲线表示,即,表示以为圆心,半径为的圆在第三象限的部分;当时,曲线表示坐标原点;即其图象如图所示,由图可知,对于A,曲线围成的图形的面积为4个半圆与1个正方形的面积之和,其面积为,故A正确;对于B,曲线恰好经过,,,,,,,,共 9个整点,故B不正确;对于C,曲线上两点之间最大距离为,故C正确;对于D,由直线恒过定点,由知曲线上两点之间最大距离为,故D正确.故选:ACD.第Ⅱ卷(非选择题,共90分)三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填写在答题卡相应位置上.13.椭圆的焦点坐标为______.【答案】或【解析】【分析】首先椭圆方程化简为标准方程,再求焦点坐标.【详解】椭圆方程为,焦点在轴,,,所以,所以椭圆的焦点坐标为.故答案为:或14.若直线和直线平行,则___________.【答案】3【解析】【分析】根据两条直线平行的充要条件即可求解.【详解】解:因为直线和直线平行,所以,解得,故答案为:3.15.已知圆与圆相交于A,B两点,则______.【答案】【解析】【分析】由题知直线的方程为,进而根据几何法得弦,再在 中,利用余弦定理并结合同角三角函数关系求解即可.【详解】解:因为圆与圆相交于A,B两点,所以直线的方程为:,即,所以圆心到弦的距离为,所以弦,所以在中,,由余弦定理得,所以故答案为:16.已知直线:,:,点P是圆上的动点,记点P到直线和的距离分别为,,则的最大值为______.【答案】2【解析】【分析】判断直线过定点以及互相垂直,结合圆的方程作出示意图,结合基本不等式即可求得答案.【详解】当时,为,为,两直线垂直;当时,直线:即,则直线过定点,斜率为-m,:即, 则直线过定点,斜率为,故;圆即,圆心设为,半径为2,即直线过圆心,过点P作,垂足为,则,而,因为,四边形为矩形,则,当且仅当时等号成立,即的最大值为2,故答案为:2四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明.证明过程或演算步骤.17.根据下列条件,求直线的一般方程.(1)过点,且与直线平行;(2)与直线垂直,且与,轴的正半轴围成的三角形的面积等于4.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据两条平行线的关系设出直线方程,然后代入点求解即可;(2)根据两条线垂直的关系设出直线方程,再求出与坐标轴的交点列出等式解出来即可.【小问1详解】与直线平行的直线,可设为,将代入得,解得, 所以直线为:.【小问2详解】与直线垂直的直线可设为,当时,当时,,因为与,轴的正半轴围成的三角形的面积等于4,所以,解得,所以直线为:.18.已知圆经过,两点,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)求过点且与圆相切的直线方程.【答案】(1)x2+y2﹣2x﹣3=0;(2)y=2或4x﹣3y+6=0.【解析】【分析】(1)由圆心在直线上,设圆心为(1,t),再由经过,两点可得1+(t﹣)2=0+(t﹣2)2,求得圆心和半径即可得解;(2)根据题意切线的斜率存在可设直线方程为y=kx+2,再利用直线和圆相切可得d==2,求得即可得解.【小问1详解】根据题意,设圆心C的坐标为(1,t),则有1+(t﹣)2=0+(t﹣2)2,解可得t=0,即圆心的坐标为(1,0),圆的半径r==2,则圆的方程为(x﹣1)2+y2=4,即x2+y2﹣2x﹣3=0;【小问2详解】根据题意,圆的方程为(x﹣1)2+y2=4, 过点P(0,2)作圆的切线,斜率必定存在,设切线的斜率为k,则切线的方程为y=kx+2,即kx﹣y+2=0;则有d==2,解可得k=0或;故切线的方程为y=2或4x﹣3y+6=0.19.设分别是椭圆的左右焦点,的离心率为点是上一点.(1)求椭圆的标准方程;(2)倾斜角为且过点的直线与椭圆交于两点,求的面积.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)由椭圆离心率、过定点,结合求、,写出椭圆方程.(2)由题意知直线为,联立椭圆方程得,结合点线距、弦长公式求线段长,进而求的面积.【详解】(1)由题意知:,又由知:,∴椭圆;(2)由题意知:,则直线为,∴到直线的距离为,联立方程,整理得,即有,而,∴的面积为. 【点睛】关键点点睛:由离心率、过定点并结合椭圆参数关系求椭圆标准方程;应用点线距离公式、弦长公式求得三角形对应的底和高,由面积公式求三角形面积.20.如图,在棱长为a的正方体中,点P为线段上的一个动点,连接.(1)求证: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)由P为线段上的一个动点,可知平面,那么要证平面只要证平面平面即可:(2)以为原点,所在的直线分别为轴建立空间直角坐标系,计算直线AC的方向向量与平面的法向量,在计算向量的余弦值即可求出直线AC与平面所成角的正弦值.【小问1详解】证明:连接,可得,,因平面,平面,所以平面,平面,因为,平面,所以平面平面,因为平面,所以平面【小问2详解】以为原点,所在的直线分别为轴建立空间直角坐标系 则,,,,所以,,,设平面的一个法向量分别为:,则:,令,则,设直线与平面所成的角的大小为,则:,∴直线与平面所成的角的正弦值为.21.如图甲,在矩形中,,E为线段的中点,沿直线折起,使得,O点为AE的中点,连接DO、OC,如图乙.(1)求证:;(2)线段上是否存在一点,使得平面与平面所成的角为?若不存在,说明理由;若存在,求出点的位置.【答案】(1)证明见解析(2)存在,点是线段的中点【解析】 【分析】(1)取线段的中点可得,由余弦定理求出,根据勾股定理可得答案;(2)以为原点,分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,设的坐标为,,可求出平面的法向量,利用二面角的向量求法可得.【小问1详解】取线段的中点,连接,在Rt中,,,中,,由余弦定理可得:,,在中,,;小问2详解】因为,,,平面,,所以平面,过作平行线,以为原点,分别为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系, ,平面的法向量,在平面直角坐标系中,直线的方程为,设的坐标为,,则,设平面的法向量为,,所以,令,则,由已知,解之得:或9(舍去),所以点是线段的中点.22.在平面直角坐标系中,为坐标原点,动点到,的两点的距离之和为.(1)试判断动点的轨迹是什么曲线,并求其轨迹方程.(2)已知直线与圆交于、两点,与曲线交于、两点,其中、在第一象限,为原点到直线的距离,是否存在实数,使得取得最大值,若存在,求出和最大值;若不存在,说明理由.【答案】(1)动点的轨迹是以,为焦点的椭圆,(2)时取得最大值【解析】【分析】(1)由题意知,,根据椭圆的定义可得动点的轨迹是椭圆,进而由椭圆的定义可知,,,,进而可得答案.(2)设,,联立直线与椭圆的方程,结合韦达定理得, ,再由弦长公式可得,的直径,根据题意可得,再计算点到直线的距离,最后计算,由基本不等式,即可得出答案.小问1详解】解:由题意知,,所以动点的轨迹是以,为焦点的椭圆,且,,又因为,所以,所以的轨迹方程为.【小问2详解】解:当时,解得,又圆的半径,所以在椭圆外,在椭圆内,点在内,在外,在直线上的四点满足:,,由,消去整理得,因为直线经过椭圆内的右焦点,所以该方程的判别式恒成立,设,,所以,,,又因为的直径, 所以,化为,因为为点到直线的距离,,当且仅当,即时等号成立,
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