《北京市密云区2022-2023学年高二上学期期末考试数学试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市密云区2022-2023学年高二上学期期末考试数学试题.docx(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年北京市密云区高二(上)期末数学试卷一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1. 抛物线的准线方程是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由抛物线的方程直接求解准线方程即可.【详解】解:由抛物线,可得其准线方程是.故选:A.2. 已知数列,首项,则( )A. 5B. 8C. 11D. 15【答案】B【解析】【分析】根据递推关系求得.【详解】.故选:B3. 设,是两条不同的直线,是一个平面,则下列命题中正确的是( )A. 若,则B. 若,则C. 若,则D. 若,则【答案】A【解析】【分析】根据空间
2、线线、线面、面面位置关系有关知识对选项进行分析,从而确定正确答案.【详解】A选项,根据线面垂直的定义可知,若,则,A选项正确.B选项,若,则可能平行,所以B选项错误.C选项,若,则可能含于平面,所以C选项错误.D选项,若,则可能含于平面,所以D选项错误.故选:A4. 已知直线.则下列结论正确的是( )A. 点在直线上B. 直线的倾斜角为C. 直线在轴上的截距为8D. 直线的一个方向向量为【答案】B【解析】【分析】逐个分析各个选项.【详解】对于A项,当,时, 代入直线方程后得,点不在直线l上,故A项错误;对于B项,设直线l的倾斜角为,又,故B项正确;对于C项,令得:,直线l在y轴上的截距为,故选
3、项C错误;对于D项,直线l的一个方向向量为,这与已知相矛盾,故选项D错误.故选:B.5. 在四面体OABC中记,若点M、N分别为棱OA、BC的中点,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据空间向量线性运算,即得.【详解】由题意得:.故选:B.6. 若双曲线的一条渐近线经过点,则双曲线的离心率为( )A. B. C. D. 2【答案】D【解析】【分析】先求出渐近线方程,代入点化简求解.【详解】双曲线的渐近线方程为:,点在一条渐近线上即故选:D7. 若直线:与:互相平行,则a的值是( )A. B. 2C. 或2D. 3或【答案】A【解析】【分析】根据直线:与:互相平行,由求解
4、.【详解】因为直线:与:互相平行,所以,即,解得或,当时,直线:,:,互相平行;当时,直线:,:,重合;所以,故选:A8. 已知,且,则( )A. ,B. ,C. ,D. ,【答案】B【解析】【分析】利用向量平行的充要条件列出关于x、y的方程组,解之即可求得x、y的值.【详解】,则,由,可得,解之得故选:B9. 已知直线和圆:,则直线与圆的位置关系为( )A. 相交B. 相切C. 相离D. 不能确定【答案】A【解析】【分析】求出直线过的定点坐标,确定定点在圆内,则可判断【详解】直线方程整理为,即直线过定点,而,在圆内,直线与圆相交故选:A【点睛】关键点点睛:本题考查直线与圆的位置关系关键点有两
5、个:一是确定动直线所过定点坐标,二是确定点到圆的位置关系:圆的一般方程为,点,则点在圆内,点在圆上,点在圆外10. 在直三棱柱中,底面为等腰直角三角形,且满足,点满足,其中,则下列说法不正确的是( )A. 当时,的面积的最大值为B. 当时,三棱锥的体积为定值C. 当时,有且仅有一个点,使得D. 当时,存在点,使得平面【答案】C【解析】【分析】根据选项A,可得点在上运动,当点运动到点时,的面积取得最大值,则,判断选项A;根据选项B,可得点在上运动,则,判断选项B;设的中点为,的中点为,根据选项C,可得点在上运动,则点在上运动,可证得面,即可判断选项C;建立空间直角坐标系,设出点的坐标,求得出点的
6、坐标,即可判断选项D.【详解】当时, ,则点在上运动,则当点与重合时,则此时面积取得最大值,,由于直三棱柱,则,为等腰直角三角形,则,面则面面则,故选项A正确;当时,则,点在上运动,则,由于点到平面的距离为定值,点到线段的距离恒为则,则,故选项B正确;当时,,设的中点为,的中点为,则点在上运动,当点与点重合时,,则面,则当点与点重合时,面,即面,则,故选项C错误;如图建立空间直角坐标系,设的中点为,的中点为,当时,则点在线段上运动,设平面的法向量为.则当时,则与平行,则存在点,使得平面,故选项D正确.故选:C.【点睛】思路点睛:用向量方法解决立体几何问题,树立“基底”意识,利用基向量进行线性运
7、算,要理解空间向量概念、性质、运算,注意和平面向量类比.二、填空题:本大题共5小题,每小题5分,共25分.11. 已知直线和直线互相垂直,则的值是_.【答案】【解析】【分析】根据直线垂直列方程,由此求得的值.【详解】由于两条直线垂直,所以.故答案为:12. 圆心为且和轴相切的圆的方程是_.【答案】【解析】【分析】根据圆的切线性质进行求解即可.【详解】因为该圆与轴相切,所以该圆的半径为,因此圆的方程为,故答案为:13. 已知数列的前项和,则_,的最小值为_.【答案】 . . 【解析】【分析】利用求得,进而求得正确答案.【详解】当时,当时,由得,所以,所以,由于时,是递增数列,所以最小值为.故答案
8、为:;14. 已知抛物线的焦点为,准线为,点是抛物线上一点,于若,则抛物线的方程为_【答案】【解析】【分析】根据抛物线的定义可得,然后在直角三角形中利用可得,从而可得答案【详解】根据抛物线的定义可得,又,所以,得,所以抛物线的方程为故答案为:15. 关于曲线,给出下列四个结论:曲线关于原点对称,也关于轴、轴对称;曲线围成的面积是;曲线上任意一点到原点的距离者不大于;曲线上的点到原点的距离的最小值为1.其中,所有正确结论的序号是_.【答案】【解析】【分析】画出曲线的图象,根据对称性、面积、图象等知识确定正确答案.【详解】曲线,则时,时,时,当时,由此画出曲线的图象如下图所示,由图可知:曲线关于原
9、点对称,也关于轴、轴对称,正确.曲线围成的面积是,正确.曲线上任意一点到原点的距离者不大于,正确曲线上的点到原点的距离的最小值为1,即,所以正确.故答案为:三、解答题:本大题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.16. 已知数列为等差数列,且,.(1)求数列的通项公式;(2)若等比数列满足,求数列的前项和.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)由得出数列的通项公式;(2)先由得出公比,再由求和公式计算即可.【小问1详解】因为,所以,解得.即数列的通项公式为.【小问2详解】设公比为,因为,所以,所以数列的前项和为.17. 已知圆,圆,直线.(1)求圆心到直线的距离;(
10、2)已知直线与圆交于,两点,求弦的长;(3)判断圆与圆的位置关系.【答案】(1) (2) (3)外切【解析】【分析】(1)利用点到直线的距离公式求得正确答案.(2)根据弦长公式求得正确答案.(3)根据圆心距与两圆半径的关系确定两圆的位置关系.【小问1详解】圆的圆心为,半径.圆的方程可化为,所以圆心为,半径.所以圆心到直线的距离为.【小问2详解】.【小问3详解】,所以两圆外切.18. 如图所示,在多面体中,梯形与正方形所在平面互相垂直,.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)若点在线段上,且,求异面直线与所成角的余弦值.【答案】(1)证明见解析 (2)证明见解析 (3)【解析】【分析】(1)
11、首先根据面面平行的判定证明平面平面,再根据面面平行的性质即可得到答案.(2)首先取的中点,连接,易证,再利用线面垂直的判定即可证明平面.(3)首先以为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,再利用空间向量法求解即可.【小问1详解】因为平面;平面;,所以平面.因为平面;平面;,所以平面.又因为平面,平面,所以平面平面;又因为平面,所以平面.【小问2详解】取的中点,连接,如图所示:因为四边形为梯形,且,所以四边形为正方形,.所以,即,.又因为平面平面,且平面,所以平面.又因为平面,所以.因为,平面,所以平面.【小问3详解】以为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,设异面直线与所成角为,则.所以异面直线与所成
12、角的余弦值为.19. 已知椭圆的长轴长是焦距的2倍,点是椭圆的右焦点,且点在椭圆上,直线与椭圆交于A,两点.(1)求椭圆的方程;(2)当时,求的面积;(3)对,的周长是否为定值?若是,给出证明,并求出定值;若不是,说明理由.【答案】(1) (2) (3)是,定值为8,证明见解析【解析】【分析】(1)由a、b、c关系及点在椭圆上建立方程组即可解得参数;(2),联立直线与椭圆方程,结合韦达定理即可求.(3)判断直线恒过左焦点,由椭圆定义可得周长为定值.【小问1详解】长轴长是焦距的2倍,则,则,椭圆为,代入点得,解得.椭圆的方程为.【小问2详解】,则直线为,过椭圆左焦点,右焦点为.设,由得,.【小问
13、3详解】的周长为定值,理由如下:直线l恒过椭圆左焦点,由椭圆定义可知的周长为.20. 已知在四棱锥中,底面是边长为4的正方形,是正三角形,、分别是、的中点.再从条件、条件、条件这三个条件中选择一个条件作为已知.条件:平面;条件:;条件:平面平面.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的大小;(3)在线段上是否存在点,使得直线与平面所成角为,若存在, 求线段的长度;若不存在,说明理由.【答案】(1)证明见解析; (2) (3)答案见解析.【解析】【分析】(1)选条件:平面,利用面面垂直的判定定理得到平面平面,再由,利用面面垂直的性质定理证明; 选条件:,由,得到,又,得到平面,然后利用
14、面面垂直的判定定理得到平面平面,再由,利用面面垂直的性质定理证明; 选条件:平面平面,由,利用面面垂直的性质定理证明;(2)由(1)建立空间直角坐标系,求得平面EFG的一个法向量为,易知平面ABCD的一个法向量为,由求解;(3)设,得到,由(2)知平面EFG的一个法向量为,由求解.【小问1详解】证明:选条件:平面,又平面ABCD,所以平面平面, 因为是正三角形, 且是的中点,所以,又平面APD平面ABCD=AD,平面APD所以平面;选条件:;因,所以,则,又,且,所以平面,又平面ABCD,所以平面平面, 因为是正三角形, 且是的中点,所以,又平面APD平面ABCD=AD,平面APD所以平面;选
15、条件:平面平面.因为是正三角形, 且是的中点,所以,又平面APD平面ABCD=AD,平面APD所以平面;【小问2详解】由(1)建立如图所示空间直角坐标系:则,所以,设平面EFG的一个法向量为,则,即,令,则,所以,易知平面ABCD的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成锐二面角为;【小问3详解】设,则,由(2)知平面EFG的一个法向量为:,所以直线与平面所成角的正弦值为,即,整理得,因为,所以方程无解,即不存在满足条件的点M.21. 已知椭圆的一个顶点为,离心率为,分别为椭圆的上、下顶点,动直线交椭圆于,两点,满足,过点作,垂足为.(1)求椭圆的标准方程;(2)判断直线是否过定点,如果是,则求
16、出此定点的坐标,如果不是,则说明理由;(3)写出面积的最大值.【答案】(1) (2)过定点 (3)【解析】【分析】(1)根据已知条件求得,从而求得椭圆的标准方程.(2)设出直线方程并与椭圆方程联立,化简写出根与系数关系,根据列方程,化简后确定直线所过定点坐标.(3)先求得点的轨迹,然后求得面积的最大值.【小问1详解】依题意,解得,所以椭圆方程为.【小问2详解】依题意可知直线不过点,若直线的斜率不存在,则为锐角,不满足,所以直线的斜率存在,设直线的方程为,由消去并化简得,整理得.设,则,由于,所以,即,即,整理得,由于,故解得,所以直线的方程为,所以直线过定点,此时在椭圆内,满足直线与椭圆有个公共点.【小问3详解】设,由于,所以点的轨迹是以为直径的圆(点除外),所以到,也即到的距离的最大值为,所以面积的最大值为.