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    2022-2023学年河南省郑州一中等中原名校高二上学期第二次联考(月考)数学试题含解析

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    2022-2023学年河南省郑州一中等中原名校高二上学期第二次联考(月考)数学试题含解析

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    这是一份2022-2023学年河南省郑州一中等中原名校高二上学期第二次联考(月考)数学试题含解析,共11页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    河南省郑州一中等中原名校20222023学年上期第二次联考高二数学试题一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60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(    A51°   B129°   C141°   D149°2.已知为空间直角坐标系中的两个点,,若,则    A0   B   C   D3.若直线l交圆AB两点,且弦AB的中点为M10),则l的方程为(    A    BC    D4.设,则直线与直线平行a1的(    A,充分不必要条件   B.必要不充分条件C.充分必要条件    D.既不充分也不必要条件5.圆上到直线的距离为1的点的个数为(    A1   B2   C3   D46.美术绘图中常采用三庭五眼作图法.三庭:将整个脸部按照发际线至眉骨,眉骨至鼻底,鼻底至下颏的范围分为上庭、中庭、下庭,各占脸长的,五眼:指脸的宽度比例,以眼形长度为单位,把脸的宽度自左至右分成第一眼、第二眼、第三眼、第四眼、第五眼五等份.如图,假设三庭中一庭的高度为2cm,五眼中一眼的宽度为1cm,若图中提供的直线AB近似记为该人像的刘海边缘,且该人像的鼻尖位于中庭下边界和第三眼的中点,则该人像鼻尖到刘海边缘的距离约为(    A1.8cm  B2.5cm  C3.2cm  D3.9cm7.已知空间四边形PABC中,PAPBPC两两垂直,且PAPBPCMN分别为ACAB的中点,则异面直线PNBM所成角的余弦值为(    A   B   C   D8.直线l与圆相切,且lx轴、y轴上的截距相等,则直线l的方程不可能是(    A   BC    D9.已知是空间向量的一个基底,是空间向量的另一个基底,若向量在基底下的坐标为(423),则向量在基底下的坐标为(    A.(403  B.(123  C.(313  D.(21310.已知三点,则的垂心到原点的距离为(    A   B  C  D11.平面上到两条相交直线的距离之和为常数的点的轨迹为平行四边形,其中这两条相交直线是该平行四边形对角线所在的直线.若平面上到两条直线的距离之和为3的点P的轨迹为曲线C,则曲线C围成的图形面积为(    A  B   C  D12.在长方体中,,动点P在体对角线上,则顶点B到平面APC距离的最大值为(    A   B   C   D二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.过点(12)作直线l,则满足在两坐标轴上的截距相等的直线l的方程是______14.已知,且,其中O为坐标原点,则______15.如图,某空间几何体由一个直三棱柱和一个长方体组成,若PQMN分别是棱AB的中点,则异面直线PQMN所成角的余弦值是______16.已知直线与圆交于AB两点,且的面积为,则实数k的值是______三、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.(本题满分10分)已知直线,直线1)求证:直线l恒过定点;2)设(1)中的定点为Pl的交点分别为AB,若P恰为AB的中点,求m18.(本题满分12分)已知过点A01)且斜率为k的直线l与圆交于MN两点.1)求k的取值范围;2)若,其中O为坐标原点,求19.(本题满分12分)如图,已知三棱柱中,MN分别是上的点,且.设1)试用表示向量2)若,求MN的长.20.(本题满分12分)如图,在平面直角坐标系中,已知圆,圆A是第一象限内的一点,其坐标为1)若,求实数t的值;2)过A点作斜率为k的直线和圆,圆均相切,求实数k的值.21.(本题满分12分)如图,已知三棱柱的侧棱与底面垂直,MN分别是BC的中点,点P在直线上.1)证明:2)当平面PMN与平面ABC所成的锐二面角为45°时,求平面PMN与侧面的交线长.22.(本题满分12分)公元前3世纪,古希腊数学家阿波罗尼斯在《平面轨迹》一书中,曾研究了众多的平面轨迹问题,其中有如下结果:平面内到两定点距离之比等于已知数的动点轨迹为直线或圆,后世把这种圆称之为阿波罗尼斯圆.已知平面直角坐标系中1)求点P的轨迹方程;2)若过点A的直线l与点P的轨迹相交于EF两点,M20),则是否存在直线l,使取得最大值,若存在,求出此时直线l的方程;若不存在,请说明理由.   中原名校20222023学年上期第二次联考高二数学参考答案一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60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)题号123456789101112答案CBABCBBBCBCD1.【解析】斜率,故选C2.【解析】由点AB的坐标可得,因为,则,所以,故选B3.【解析】圆C的标准方程为,圆心为,因为弦AB的中点为,由垂径定理可知,,故,因此,直线l的方程为,即.故选A4.【解析】直线与直线平行的充要条件是,解得,所以是必要不充分条件.故选B5.【解析】由圆,可知其圆心坐标为,半径为2,圆心到直线的距离,所以可知有3个,故选C6.【解析】如图,以鼻尖所在位置为原点O,中庭下边界为x轴,垂直中庭下边界为y轴,建立平面直角坐标系,则,直线,整理为,原点O到直线距离为,故选B7.【解析】以点P为坐标原点,以方向为x轴,y轴,z轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系,令PA2,则,则,设异面直线PNBM所成角为,则.故选B8.【解析】由于直线lx轴、y轴上的截距相等,设直线为:由于直线l与圆相切,故圆心(20)到直线的距离等于半径故直线的方程为:,故选B9.【解析】在基底下的坐标为(423在基底下的坐标为,对照系数,可得:解得:在基底下的坐标为(313),故选C10.【解析】由题意可得,为等边三角形,故的垂心是的中心,又等边的高为,故中心为,故垂心到原点的距离故选B11.【解析】设,则P的轨迹方程为,则曲线C交于,则曲线C交于易知:.故选C12.【解析】如图,以点D为原点建立空间直角坐标系,设,则,故,于是设平面APC的法向量,则有可取则点B到平面APC的距离为时,点B到平面APC的距离为0时,当且仅当时,取等号,所以点B到平面APC的最大距离为,故选D二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13  14415      1613.【解析】若截距相等且不为0,可以设直线方程为:将点(12)代入直线方程后可得:,解得:a3.此时,直线方程为:若截距为0,则直线过原点,此时,直线的方程为:综上:直线l的方程是14.【解析】因为,故,即,故15.【解析】如图,以D为原点建立空间直角坐标系,由题可得所以,所以所以异面直线PQMN所成角的余弦值是16.【解析】由圆,可得圆心坐标为,半径为r2,因为的面积为,可得,解得,所以可得,又由圆的弦长公式可得d1由点到直线的距离公式:,解得三、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.【解析】1)由题,可化为由于,所以,解得即直线l恒过定点2)由(1)知,不妨设,则满足,解得代入直线l方程得18.【解析】1)由题设,可知直线l的方程为因为lC交于两点,所以,解得所以k的取值范围为2)设代入方程,整理得所以由题设可得,解得,所以l的方程为yx1故圆心在直线l上,所以19.【解析】1)由图形知:2)由题设条件20.【解析】1)因为,所以因为,所以,解得2)设直线,则,所以因为,所以因为直线l和圆,圆均相切,所以,所以所以,即时,时,,总之,代入;将代入k的值为21.【解析】1)由题意ABAC两两垂直.所以以分别作为xyz轴正方向建立空间直角坐标系,如图,M的中点,NBC的中点,,则,所以2)设,则设平面PMN的法向量为,即,令x3,则又平面ABC的一个法向量为,平面PMN与平面ABC所成的锐二面角为45°时,,即解得,此时,如图位置,EAB的中点,连接PE,交于点Q,由所以全等,则Q中点.连接QMENQM分别为中点,则EN分别为ABBC中点,则,所以所以点ENMQ共面,又所以ENMQP共面,即面MNP与面NMPQE重合.所以平面PMN与侧面的交线为QM,所以交线长度为QMACl22.【解析】1)由已知,设,则,平方整理得:,所以点P的轨迹方程是2)由题意知直线l的斜率一定存在,设直线l的斜率为k,且,联立方程:直线l不过点到直线l的距离时,取得最大值2此时,直线l得方程为

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