终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2022-2023学年山东省潍坊市高二上学期期中数学试题含解析
    立即下载
    加入资料篮
    2022-2023学年山东省潍坊市高二上学期期中数学试题含解析01
    2022-2023学年山东省潍坊市高二上学期期中数学试题含解析02
    2022-2023学年山东省潍坊市高二上学期期中数学试题含解析03
    还剩15页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2022-2023学年山东省潍坊市高二上学期期中数学试题含解析

    展开
    这是一份2022-2023学年山东省潍坊市高二上学期期中数学试题含解析,共18页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2022-2023学年山东省潍坊市高二上学期期中数学试题

     

    一、单选题

    1    

    A B C D

    【答案】D

    【分析】利用向量的运算法则求解.

    【详解】解:

    故选:D

    2.点到直线的距离为1,则    

    A02 B12 C0 D2

    【答案】A

    【分析】由点到直线的距离求解.

    【详解】解:因为点到直线的距离为1

    所以

    解得

    故选:A

    3.已知向量平行,则    

    A1 B C3 D

    【答案】B

    【分析】根据向量平行列方程,求得进而求得.

    【详解】由于向量平行,

    注意到

    所以,故.

    故选:B

    4.直线的斜率是方程的两个根,则(    

    A B

    C相交但不垂直 D的位置关系不确定

    【答案】B

    【分析】结合根与系数关系、两直线的位置关系求得正确答案.

    【详解】设直线的斜率分别是

    依题意,所以.

    故选:B

    5.在圆的方程的探究中,有四位同学分别给出了一个结论,甲:该圆的半径为;乙:该圆经过点;丙:该圆的圆心为;丁:该圆经过点.如果只有一位同学的结论是错误的,那么这位同学是(    

    A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

    【答案】D

    【分析】通过假设的方法判断出错误的同学.

    【详解】.

    假设甲错误,乙丙丁正确,

    ,矛盾,所以甲正确.

    假设乙错误,甲丙丁正确,

    由甲、丙正确可知圆的方程为

    不满足上式,矛盾,所以乙正确.

    假设丙错误,甲乙丁正确.

    由乙丁得,与半径为矛盾,所以丙正确.

    假设丁错误,甲乙丙正确,

    则由甲丙可知圆的方程为

    满足上式,符合题意.

    综上所述,结论错误的同学是丁.

    故选:D

    6.已知直线经过定点P,直线经过点P,且的方向向量,则直线的方程为(    

    A B

    C D

    【答案】B

    【分析】先求出,设上一点为,其中不重合,根据的方向向量,求出,进而利用两点式,求出直线方程.

    【详解】化简得,,得,解得,点

    又直线经过点P,且的方向向量,可设上一点为,其中不重合,

    ,解得,故利用两点式,可得的直线方程为:

    .

    故选:B

    7.正四棱柱的底面边长为2,点EF分别为的中点,且已知BF所成角的大小为60°,则直线与平面BCF之间的距离为(    

    A B C D

    【答案】C

    【分析】,可得,结合题干条件在中求解可得,由可得直线与平面BCF之间的距离即为点与平面BCF之间的距离,

    可证明为点与平面BCF之间的距离,求解即可.

    【详解】

    中点,连接不妨令相交于

    由于点E的中点,故

    即四边形为平行四边形,故,故BF所成角的大小与所成角的大小相等,即

    不妨设,故

    平面平面,故,点中点,

    ,又,故为等边三角形,即

    解得,即

    连接,作

    由于平面BCF平面BCF,平面BCF

    则直线与平面BCF之间的距离即为点与平面BCF之间的距离,

    平面平面,故,又平面BCF

    平面BCF,即为点与平面BCF之间的距离,

    ,即直线与平面BCF之间的距离为.

    故选:C

    8.已知直线,点是圆内一点,若过点A的圆的最短弦所在直线为m,则下列说法正确的是(    

    Al与圆C相交,且 Bl与圆C相切,且

    Cl与圆C相离,且 Dl与圆C相离,且

    【答案】D

    【分析】由题可得,根据点到直线的距离公式可得,利用圆的性质可得过点A的圆的最短弦与垂直,进而即得.

    【详解】因为点是圆内一点,

    所以

    所以圆心到直线的距离为

    所以直线l与圆C相离,

    由圆的性质可知当时,过点A的圆的弦最短,此时

    所以.

    故选:D.

     

    二、多选题

    9.已知ab为不同的直线,为不同的平面,则下列说法正确的是(    

    A B

    C D

    【答案】BC

    【分析】根据线线、线面、面面位置关系有关知识对选项进行分析,从而确定正确选项.

    【详解】A选项,若,则可能异面,A选项错误.

    B选项,由于,所以,由于,所以B选项正确.

    C选项,由于,所以,由于,所以C选项正确.

    D选项,若,则可能D选项错误.

    故选:BC

    10.关于直线,以下说法正确的是(    

    A.直线l过定点 B时,直线l过第二,三,四象限

    C时,直线l不过第一象限 D.原点到直线l的距离的最大值为1

    【答案】ABD

    【分析】确定定点坐标,根据a的符号判断直线所过的象限,根据时原点到直线l的距离的最大求最大距离.

    【详解】过定点A正确;

    过定点,斜率为负,故过第二、三、四象限,B正确;

    过定点,且斜率为正,过一、二、三象限,故C错误;

    要使原点到直线l的距离的最大,只需,即距离等于D正确.

    故选:ABD

    11.过点的直线l与圆相交于不同的两点AB,弦AB的中点为P,曲线D为点P组成的集合,则下列各选项正确的是(    

    A的最小值为2 B可能为等腰直角三角形

    C.曲线D的方程为 D.曲线D与圆O没有公共点

    【答案】BCD

    【分析】由题意求的轨迹方程,再由圆的性质,圆与圆的位置关系对选项逐一判断,

    【详解】由题意得,设,则

    即曲线D的方程为,故C正确,

    对于A,当时,取得最小值,故A错误,

    对于B,当时,为等腰直角三角形,故B正确,

    对于D,曲线D的圆心,半径,则,两圆无公共点,故D正确,

    故选:BCD

    12.如图,在四棱锥的平面展开图中,四边形为直角梯形,.在四棱锥中,以下结论正确的是(    

    A.平面平面

    B

    C.三棱锥的外接球表面积为

    D.平面与平面所成的锐二面角的余弦值为

    【答案】ABD

    【分析】由平面图还原立体图,由面面的垂直的判定定理判断选项A,根据勾股定理计算判断选项B,先计算底面三角形外接圆的半径,再由勾股定理计算外接球半径,代入球的面积公式计算即可判断选项C,建立空间直角坐标系,写出对应点的坐标与向量的坐标,计算平面的法向量,利用空间向量夹角计算公式求解判断选项D.

    【详解】由四棱锥的平面展开图还原立体图,

    可得平面

    平面,所以

    在直角梯形中,

    所以,即,又因为平面

    ,所以平面,又平面

    所以平面平面,故A正确;

    因为

    所以,故B正确;

    由题意,的外接圆半径为

    所以三棱锥的外接球半径为

    所以三棱锥外接球的表面积为

    ,故C错误;

    由题意,建立如图所示空间直角坐标系,

    因为

    平面,所以平面

    所以平面的法向量为

    设平面的法向量为

    ,得

    所以平面与平面所成的锐二面角的余弦值为

    ,故D正确.

    故选:ABD

     

    三、填空题

    13.直线的横截距与纵截距的和为______

    【答案】##1.5

    【分析】根据直线方程直接求解横纵截距,即可得横截距与纵截距的和.

    【详解】解:直线得,当时,;当时,

    则横截距与纵截距的和为.

    故答案为:.

    14.已知大小为的二面角的一个面内有一点,它到二面角棱的距离为2,则这个点到另一个面的距离为______

    【答案】

    【分析】首先根据题意,画出示意图,结合直角三角形即可求解.

    【详解】如下图,依据题意,设内有一点C,过C作棱的垂线,垂足B的夹角即为二面角,即.又因为,在中,,则有,解得.即这个点到另一个平面的距离为.

    故答案为:

    15.点P在圆上运动,直线分别与x轴,y轴交于AB两点,面积的最大值为______

    【答案】6

    【分析】先求出两点的坐标进而结合两点间的距离公式求出的长度,再根据圆上点到直线的距离的最大值为圆心到直线的距离加半径来求出点到直线的距离最大,即可求出结果.

    【详解】由题意可知,因此,

    由于长度为定值,故面积的最大值时即为点到直线的距离最大,

    而圆上点到直线的距离的最大值为圆心到直线的距离加半径,

    又因为圆心到直线的距离为

    又因为半径为

    所以点到直线的距离最大值为

    因此面积的最大值为

    故答案为:6.

     

    四、双空题

    16.已知正方体的棱长为2,点M是棱BC的中点,点N是棱上的一个动点,设点AMN确定的平面为,当点N的中点时,平面截正方体的截面的面积为______.点到平面的距离的最小值为______

    【答案】     ##    

    【分析】的中点时,画出截面,根据梯形面积公式求得截面面积.是棱上任意一点时,建立空间直角坐标系,利用向量法求得到平面的距离的表达式,结合二次函数的性质求得其最小值.

    【详解】1)当的中点时,

    连接,由于

    所以四点共面,所以平面即平面

    根据正方体的性质可知,四边形是等腰梯形,

    所以等腰梯形的高为

    所以截面面积为.

    2)当是棱上任意一点时,建立空间直角坐标系如下图所示,

    设平面的法向量为

    ,故可设

    所以到平面的距离为

    所以当时,到平面的距离取得最小值为.

    故答案为:

     

    五、解答题

    17.已知向量,且

    (1)c的值;

    (2)互相垂直,求实数k的值.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)求出,根据向量模长公式列出方程,求出

    2)分两种情况,根据向量垂直列出方程,求出实数k的值.

    【详解】1

    所以,解得:

    2)当时,

    因为互相垂直,

    所以,解得:

    时,

    因为互相垂直,

    所以,解得:

    综上:.

    18.已知直线过点,且倾斜角是直线倾斜角的倍.

    (1)求直线的方程;

    (2)设直线与直线的交点为Q,点R在直线上,若三角形PQR的面积为,求点R的坐标.

    【答案】(1)

    (2),或

     

    【分析】1)求出直线的斜率、倾斜角可得,直线的倾斜角、斜率,再由直线的点斜式方程可得答案;

    2)求出点坐标,设可得,再求出点到直线的距离利用三角形的面积为,求出可得答案.

    【详解】1)因为直线的斜率为,所以倾斜角为

    所以直线的倾斜角为,斜率为,所以直线的方程为

    2)由解得,设,所以

    点到直线的距离为

    所以三角形的面积为

    解得

    时,,此时

    时,,此时

    即点,或.

    19.已知圆,圆C过点且与圆O相切于点

    (1)求圆C的标准方程;

    (2)P是圆C上异于点N的动点,PAPB是圆O的两条切线,AB是切点,求四边形PAOB面积的最大值.

    【答案】(1)

    (2)

     

    【分析】1)设出圆心坐标,根据半径相等列出方程,再由圆C与圆O相切,切点为,得到切点在直线上,求出直线方程,得到代入,得到方程,从而求出圆心和半径,得到圆C的标准方程;

    2)通过分析得到当最长时,直角边AP的长度最长,此时四边形PAOB面积取得最大值,作出辅助线,求出最长为,进而求出最大值,求出四边形PAOB面积的最大值.

    【详解】1)设圆C的圆心为

    由题意得:,化简得

    因为圆C与圆O相切,切点为

    所以切点在直线上,直线

    代入中,得

    联立可得:,圆心为

    故半径为

    故圆C的标准方程为

    2)四边形PAOB面积可看作两个全等的直角三角形PAO面积与POB面积之和,

    直角三角形PAO中直角边AO长度为,故只需另一条直角边AP的长度最长即可,

    由勾股定理可知只需最长即可,

    显然连接并延长,交圆C于点,此时最长,

    此时最长,为

    四边形PAOB面积的最大值为.

    20.在三棱锥中,为等边三角形,平面ABC,将三角形PACPA逆时针旋转至PAD位置(如图),且二面角的大小为90°

    (1)证明:ABCD四点共面,且

    (2),设GPC的中点,求PB与平面ABG所成角的正弦值.

    【答案】(1)证明见解析;

    (2)

     

    【分析】1)利用反证法,假设四点不共面,进而证明假设不成立;再通过证明平面,可通过线面垂直证明得到线线垂直.

    2)利用向量法,直接计算线面角的正弦值即可.

    【详解】1)证明:平面,且平面平面

    平面,假设四点不共面,

    平面平面平面平面

    与平面平面矛盾,故四点共面;

    又因为,所以为二面角的平面角,,即,又,且平面

    平面

    2

    如图,以为坐标原点,的方向为轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系

    ,得

    ,设平面的法向量为

    ,即,令,得

    21.在边长为a的正方体上选择四个顶点,然后将它们两两相连,且这四个顶点组成的几何图形为每个面都是等边三角形的四面体,记为四面体

    (1)请在给出的正方体中画出该四面体,并证明;

    (2)的中心为O关于点O的对称的四面体记为,求的公共部分的体积.(注:到各个顶点距离相等的点称为四面体的中心)

    【答案】(1)画图见解析式,证明详见解析(答案不唯一)

    (2)

     

    【分析】1)根据正四面体、正方体的知识画图图象,并进行证明.

    2)画出的公共部分,根据锥体体积公式求得正确答案.

    【详解】1)正方体的边长为,面对角线的边长为

    每个面都是等边三角形的四面体是正四面体,

    如图所示四面体,它的每条棱长都是,每个面都是等边三角形,

    即四面体是正四面体.

    2)依题意可知是正方体的中心,

    由(1)得对应正四面体,则对应正四面体

    的公共部分是正方体六个面的中心为顶点所得的正八面体

    其棱长为

    所以体积为.

    22.已知曲线C是到两个定点的距离之比等于常数的点组成的集合.

    (1)求曲线C的方程;

    (2)设过点B的直线lC交于MN两点;问在x轴上是否存在定点,使得为定值?若存在,求出点Q的坐标及定值;若不存在,请说明理由.

    【答案】(1)

    (2)存在定点,使得为定值

     

    【分析】1)设点,根据距离之比等于常数列出等式,即可得到曲线方程;

    2)设直线l方程为,点联立曲线C的方程,利用韦达定理可以求出,由于为定值可知,可求出参数t的值,即可得定点坐标和定值,当斜率不存在时,也符合题意.

    【详解】1)设点,由题意可知,则有,整理得,故曲线C的方程为.

    2

    设直线l方程为,点

    联立,得

    所以

    因此

    ,即时,,所以定值为

    当斜率不存在时,直线l

    联立可求得

    所以,符合题意.

    故存在定点,使得为定值.

     

    相关试卷

    山东省潍坊市2022-2023学年高二上学期期中数学试题(含解析): 这是一份山东省潍坊市2022-2023学年高二上学期期中数学试题(含解析),共6页。试卷主要包含了选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    山东省潍坊市2022-2023学年高二上学期期中数学试题及答案: 这是一份山东省潍坊市2022-2023学年高二上学期期中数学试题及答案,文件包含山东省潍坊市2022-2023学年高二上学期期中数学试题教师版含解析docx、山东省潍坊市2022-2023学年高二上学期期中数学试题学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共27页, 欢迎下载使用。

    2022-2023学年山东省潍坊市高二下学期期中数学试题含解析: 这是一份2022-2023学年山东省潍坊市高二下学期期中数学试题含解析,共17页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map