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1、2022学年度第一学期期末考试高二数学试题一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1. 直线的倾斜角为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】设直线的倾斜角为,然后利用斜率公式即可【详解】设直线的倾斜角为,由可得斜率,即故选:A2. 已知圆的方程为,则圆心的坐标为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】将圆的方程转化为标准形式,再得到圆心的坐标即可.【详解】圆的方程为,则圆的标准方程为,所以圆心的坐标为.故选:C.3. 已知双曲线,则该双曲线的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分
2、析】根据双曲线的方程直接求出离心率即可.【详解】由双曲线,可知该双曲线的离心率.故选:C.4. 等差数列中,已知,则公差等于A. 3B. -6C. 4D. -3【答案】B【解析】【分析】利用等差数列的性质,即能求出公差.【详解】由等差数列的性质,得,所以.故选:B.【点睛】本题考查了等差数列的公差的求法,是基础题.5. 已知点到直线的距离为1,则的值为( )A. -5或-15B. -5或15C. 5或-15D. 5或15【答案】D【解析】【分析】根据条件,利用点到直线的距离公式建立关于的方程,再求出的值.【详解】因为点到直线的距离为1,所以,解得或5.故选:D.6. 已知等比数列各项均为正数,
3、公比,且满足,则( )A. 8B. 4C. 2D. 1【答案】A【解析】【分析】根据是等比数列,则通项为,然后根据条件可解出,进而求得【详解】由为等比数列,不妨设首项为由,可得:又,则有:则故选:A7. 如图所示,在平行六面体中,E,F,H分别为,DE的中点若,则向量可用表示为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据向量的线性运算,利用基底表示所求向量即可.【详解】由题意,,且,故选:B.8. 已知椭圆的右焦点与抛物线的焦点重合,过点的直线交于两点,若的中点坐标为,则椭圆方程为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】结合中点坐标用点差法求得.【详解】,故右焦
4、点,则,设,则,且,两式相减得,故,故,故,故椭圆方程为,故选:A.二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9. 已知非零空间向量,则下列说法正确的是( )A. 若,则B. C. D. 若,则不共面【答案】AB【解析】【分析】根据向量共线定理判断A;利用数量积的定义判断B;根据平面向量数量积的定义和运算律判断C;利用平面向量基本定理判断D【详解】对于A,因为,是非零向量,且满足,故存在实数使得,故,所以,故正确;对于B,因为,是非零向量,所以,故正确;对于C,与未必共线,故不正确;对于D,由平
5、面向量基本定理可得若,则共面,故不正确故选:AB10. 已知点在圆:上,直线,则( )A. 直线与圆相交B. 直线与圆相离C. 点到直线距离最大值为D. 点到直线距离最小值为【答案】BC【解析】【分析】将圆的方程化为标准式,即可得到圆心坐标与半径,再求出圆心到直线的距离,即可判断.【详解】解:圆:,即,圆心为,半径,则圆心到直线的距离,所以直线与圆相离,又点在圆上,所以点到直线距离最大值为,点到直线距离最小值为,故正确的有B、C.故选:BC11. 设为等比数列的前n项和,已知,则下列结论正确的是( )A B. C. D. 【答案】BD【解析】【分析】根据等比数列公式得到,计算得到,对比选项得到
6、答案.【详解】,解得,故, ,故BD正确,AC错误.故选:BD.12. 已知椭圆的中心为坐标原点,焦点在轴上,短轴长等于2,离心率为,过焦作轴的垂线交椭圆于两点,则下列说法正确的是( )A. 椭圆的方程为B. 椭圆的方程为C. D. 【答案】ACD【解析】【分析】根据给定条件,求出椭圆的方程,再逐项计算判断作答.【详解】依题意,椭圆的方程为,有,由离心率为得:,解得,因此椭圆的方程为,A正确,B不正确;由椭圆的对称性不妨令,直线,由得,则,C正确;由选项C知,由椭圆定义得,D正确.故选:ACD三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 已知,则向量坐标为_.【答案】【解析】【分析】
7、空间向量线性运算的坐标表示,直接求值.【详解】已知,则.故答案为:14. 古希腊著名科学家毕达哥拉斯把1,3,6,10,15,21,这些数量的(石子),排成一个个如图一样的等边三角形,从第二行起每一行都比前一行多1个石子,像这样的数称为三角形数.那么把三角形数从小到大排列,第11个三角形数是_.【答案】66【解析】【分析】根据给定信息,求出三角形数按从小到大排列构成数列的通项,即可求解作答.【详解】依题意,三角形数按从小到大排列构成数列,则,所以第11个三角形数是.故答案为:6615. 已知抛物线,直线过抛物线的焦点,直线与抛物线交于两点,弦长为12,则直线的方程为_.【答案】或【解析】【分析
8、】根据题意可得抛物线的焦点,设直线的方程为,,,,,联立直线与抛物线方程,消掉得关于的一元二次方程,利用韦达定理可得,由,解得,即可求解【详解】解:根据题意可得抛物线的焦点,根据题意可得直线的斜率存在,设直线的方程为,,,,,联立,得,所以,因为,解得,则直线的方程为或故答案为:或16. 数学著作圆锥曲线论中给出了圆的一种定义:平面内,到两个定点A,B距离之比是常数(,)的点M的轨迹是圆.若两定点,动点M满足,点M的轨迹围成区域的面积为_,ABM面积的最大值为_.【答案】 . . 【解析】【分析】设动点,由结合两点距离公式可得得动点的轨迹方程为,可得圆心坐标和半径,即可求点M的轨迹围成区域的面
9、积;又,只需,即可得ABM面积的最大值.【详解】解:设动点,则,由,即,所以,所以,所以动点的轨迹方程为,所以点的轨迹是圆且圆心,半径为,点的轨迹区域面积;,又,所以,而,的最大值为故答案为:;.四、解答题:本题共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. 已知圆的圆心为,且经过点.(1)求圆的标准方程;(2)已知直线与圆相交于两点,求.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)根据条件求出圆的半径,再结合圆心坐标求出标准方程即可;(2)求出圆心到直线的距离,再由垂径定理求出.【小问1详解】因为圆的圆心为,且经过点,所以圆的半径,所以圆的标准方程为.【小问2详解】由(1
10、)知,圆的圆心为,半径,所以圆心到直线的距离,所以由垂径定理,得.18. 已知数列的前n项和为,且(1)求的通项公式(2)求证数列是等差数列【答案】(1) (2)证明见解析【解析】【分析】(1)根据,代入即可求出通项公式,注意检验;(2)由题意得出的通项公式,用后一项减前一项为定值来证明是等差数列即可.【小问1详解】解:由题知,当时,将代入上式可得,故时满足上式,;【小问2详解】证明:由题知,且,是以3为首项,1为公差的等差数列.19. 如图,在棱长为2的正方体中,分别为的中点.(1)求证:;(2)求点到平面的距离.【答案】(1)证明见解析; (2).【解析】【分析】(1)根据给定条件,建立空
11、间直角坐标系,利用空间位置关系的向量证明推理作答.(2)利用(1)中坐标系,利用空间向量求出点到平面的距离.【小问1详解】在棱长为2的正方体中,分别以为轴,建立空间直角坐标系,如图,则,所以,即有,所以.【小问2详解】由(1)知,则,设是平面的法向量,则,令,得,所以点到平面的距离.20. 已知,且在直线上,其中是数列中的第项.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.【答案】(1); (2).【解析】【分析】(1)根据给定条件,求出直线的方程,再代入求解作答.(2)由(1)求出,再利用错位相减法求和作答.【小问1详解】因为,则直线斜率为,直线的方程为:,即,又因为在直线上,则有,所以
12、数列的通项公式是.【小问2详解】由(1)知,则,于是得,两式相减得:,所以数列的前项和.21. 如图,底面,底面,四边形是正方形,.(1)证明:平面;(2)求直线与平面所成角的正切值.【答案】(1)证明见解析; (2).【解析】【分析】(1)利用线面垂直的性质、线面平行的判定推理作答.(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量求出线面角的正弦即可求解作答.【小问1详解】因为底面,底面,则,平面,平面,所以平面.【小问2详解】依题意,两两垂直,以为坐标原点,所在的直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,如图,则,而平面DCE,即平面,则平面的一个法向量为,设直线与平面所成角为,则,则,所以直线与平面
13、所成角的正切值为.22. 已知椭圆:()的离心率为,其左右焦点分别为,为椭圆上任意一点,面积的最大值为1.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知,过点的直线与椭圆交于不同的两点,直线,与轴的交点分别为,证明:以为直径的圆过定点.【答案】(1) (2)证明见解析【解析】【分析】(1)依题意可得,即可求出、,即可得解;(2)设直线的方程为,联立直线与椭圆方程,消元、列出韦达定理,由直线、的方程,得到、的坐标,即可得到以为直径的圆的方程,再令,得到,即可得解;【小问1详解】解:因为椭圆的离心率为,所以.又当位于上顶点或者下顶点时,面积最大,即.又,所以,所以椭圆的标准方程为.【小问2详解】解:由题知,直线的斜率存在,所以设直线的方程为,设,将直线代入椭圆的方程得:,由韦达定理得:,直线的方程为,直线的方程为,所以,所以以为直径的圆为,整理得:.因为,令中的,可得,所以,以为直径的圆过定点.