江苏省常州市金坛区2023-2024学年高二上学期期中数学试题(Word版附解析)
展开2023.11
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效,
3.考试结束后,将答题卡交回.
一、单选题: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. 在平面直角坐标系中,直线的倾斜角为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】利用直线的斜率和倾斜角的关系求解.
【详解】解:设直线的倾斜角为
又直线斜率为,
所以,又,
所以,
故选:C
2. 若方程表示焦点在y轴上的双曲线,则实数m的取值范围为( )
A. B. C. D. 且
【答案】A
【解析】
【分析】由焦点在y轴上的双曲线方程的结构特征列出关于m的不等式组求解即得.
【详解】因方程表示焦点在y轴上的双曲线,
则有,解得,
所以实数m的取值范围为.
故选:A
3. 某学习小组研究一种卫星接收天线(如图①所示),发现其曲面与轴截面的交线为抛物线,在轴截面内的卫星波束呈近似平行状态射入形为抛物线的接收天线,经反射聚焦到焦点处(如图②所示).已知接收天线的口径(直径)为3.6m,深度为0.6m,则该抛物线的焦点到顶点的距离为( )
A. 1.35mB. 2.05mC. 2.7mD. 5.4m
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意先建立恰当的坐标系,可设出抛物线方程,利用已知条件得出点在抛物线上,代入方程求得p值,进而求得焦点到顶点的距离.
【详解】如图所示,在接收天线的轴截面所在平面上建立平面直角坐标系xOy,使接收天线的顶点(即抛物线的顶点)与原点O重合,焦点F在x轴上.
设抛物线标准方程为,
由已知条件可得,点在抛物线上,
所以,解得,
因此,该抛物线的焦点到顶点的距离为1.35m,
故选:A.
4. 已知、,直线过定点,且与线段相交,则直线的斜率的取值范围是( )
A. B. C. D. 或
【答案】A
【解析】
【分析】设直线与线段交于点,其中,利用斜率公式可求得的取值范围.
【详解】设直线与线段交于点,其中,
所以,.
故选:A.
5. 17世纪法国数学家费马在《平面与立体轨迹引论》中证明,方程(k>0,k≠1,a≠0)表示椭圆,费马所依据的是椭圆的重要性质:若从椭圆上任意一点P向长轴AB(异于A,B两点)引垂线,垂足为Q,则为常数.据此推断,此常数的值为( )
A. 椭圆的离心率B. 椭圆离心率的平方
C. 短轴长与长轴长的比D. 短轴长与长轴长比的平方
【答案】D
【解析】
【分析】特殊化,将P取为椭圆短轴端点.
【详解】设椭圆方程为,为上顶点,则为原点.
,,则.
故选:D.
6. 已知椭圆C:上有一点A,它关于原点的对称点为B,点F为椭圆的右焦点,且,,则椭圆的离心率为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】设椭圆的左焦点为,则由已知条件结合椭圆的性质可得四边形为矩形,得,然后在中,表示出,再利用椭圆的定义列方程化简可求出离心率.
【详解】设椭圆的左焦点为,
因为,所以根据椭圆的对称性可知:四边形为矩形,
所以,
在中,,
根据椭圆定义可知:,
所以,
所以,,所以,
所以离心率为
故选:B.
7. 若方程有两个不等的实根,则实数b的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】将化为,作出直线与半圆的图形,利用两个图形有个公共点,求出切线的斜率,观察图形可得解.
【详解】解:由得,
所以直线与半圆有个公共点,
作出直线与半圆的图形,如图:
当直线经过点时,,
当直线与圆相切时,,解得或(舍),
由图可知,当直线与曲线有个公共点时,,
故选:B.
8. 已知实数,满足,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】实数,满足,通过讨论,得到其图象是椭圆、双曲线的一部分组成的图形,借助图象分析可得的取值就是图象上一点到直线距离范围的2倍,求出切线方程根据平行直线距离公式算出最小值,和最大值的极限值即可得出答案.
【详解】因实数,满足,
所以当时,,其图象是位于第一象限,焦点在轴上的椭圆的一部分(含点),
当时,其图象是位于第四象限,焦点在轴上的双曲线的一部分,
当时,其图象是位于第二象限,焦点在轴上的双曲线的一部分,
当时,其图象不存在,
作出椭圆和双曲线的图象,其中图象如下:
任意一点到直线的距离
所以,结合图象可得的范围就是图象上一点到直线距离范围的2倍,
双曲线,其中一条渐近线与直线平行
通过图形可得当曲线上一点位于时,取得最小值,无最大值,小于两平行线与之间的距离的倍,
设与其图像在第一象限相切于点,
由
因为或(舍去)
所以直线与直线的距离为
此时,
所以的取值范围是.
故选:C.
二、多选题: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. 下列说法正确的是( )
A. 平面直角坐标系内的任意一条直线都存在倾斜角和斜率
B. 点关于直线的对称点为
C. 直线与两坐标轴围成的三角形的面积是2
D. 经过点且在x轴和y轴上截距都相等的直线方程为
【答案】BC
【解析】
【分析】A注意垂直于x轴的直线;B由对称点所在直线的斜率与斜率关系,及其中点在对称直线上判断正误;C求直线与数轴交点即可求面积;D注意直线也符合要求即可判断.
【详解】A:垂直于x轴的直线不存在斜率,错误;
B:由、中点为且,两点所在直线的斜率为,故与垂直,正确;
C:令有,令有,所以围成的三角形的面积是,正确;
D:由也过且在x轴和y轴上截距都为0,错误.
故选:BC
10. 已知直线,圆,则( )
A. 直线恒过定点
B. 当直线与圆相切时,
C. 当时,直线被圆截得的弦长为
D. 当时,直线上存在点,使得以为圆心,为半径的圆与圆相交
【答案】ACD
【解析】
【分析】由直线的方程,直线与圆,圆与圆的位置关系对选项逐一判断,
【详解】对于A,方程可化为,
由得,故直线恒过定点,故A正确,
对于B,当与圆相切时,则圆心到直线距离,解得,故B错误,
对于C,当时,直线方程为,圆心到直线距离,
则直线被圆截得的弦长为,故C正确,
对于D,当时,直线方程为,圆心到直线的距离,
则直线上存在点使得以为圆心,为半径的圆与圆相交,故D正确,
故选:ACD
11. 已知点P在圆上,点,,,则( )
A. B. 当面积最大时,
C. 当最小时,D. 当最大时,
【答案】ACD
【解析】
【分析】根据两点间的距离、三角形的面积、角的大小等知识对选项进行分析,从而确定正确答案.
【详解】设,则,
,
,
所以,A选项正确.
,
当,时,面积最大,
对应,所以B选项错误.
对于CD选项,只需过点的直线与圆相切即可,
而,则当与圆相切时,,
所以CD选项正确.
故选:ACD
12. 在数学史上,平面内到两个定点的距离之积为常数的点的轨迹称为卡西尼卵形线.在平面直角坐标系中,动点到两个定点,的距离之积等于1,化简得曲线.则下列结论正确的是( )
A. 满足的点P有两个B. 的最小值为2
C. 的面积大于D. 的最大值为
【答案】BD
【解析】
【分析】对于A选项:由解出即可判断;对于B选项:结合条件利用基本不等式得到即可判断;对于C选项:由面积为即可判断;对于D选项:根据条件得到,从而求得,根据两点间的距离公式和条件得到即可判断.
【详解】对于A,由可得:,
所以,解得:,
代入,则,解得:,
所以满足的点P有一个,为,故A错误;
对于B,因为,所以,
当且仅当,所以B正确;
对于C,面积为:,
当时,面积的最大值为,故的面积小于等于,C错误;
对于D,由题意得:,
即,则,解得:,
因为,
则的取值范围为,所以D正确.
故选:BD.
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 若曲线是双曲线,则其焦距为______.
【答案】
【解析】
【分析】根据双曲线的方程可得,即可求解.
【详解】表示双曲线,则,
因此,
,
故答案为:
14. 若过点的直线l与圆交于A,B两点,则弦最短时直线l的方程为______.
【答案】
【解析】
【分析】由条件可知,当最短时,直线,即可得到,从而得到结果.
【详解】由题意可知在圆内,设圆心到直线的距离为,则,故当最大时,弦最短,
作出示意图如图所示:
故当直线,此时最大,最短时,所以.
又,所以,
所以的方程为,即.
故答案为:
15. 双曲线的右顶点为A,点M,N均在C上,且关于y轴对称,若直线,的斜率之积为,则C的离心率为______.
【答案】
【解析】
【分析】根据斜率公式即可结合双曲线的方程求解得,进而可求解.
【详解】双曲线的右顶点为,则,
又点,均在上,且关于轴对称,
设,,
又直线,的斜率之积为,
则,即,①
又,即,②
联立①②可得:,
即,
即.
故答案为:
16. 已知,分别为椭圆的左、右焦点,过的直线与C交于P,Q两点,若,则C的离心率是______.
【答案】
【解析】
【分析】根据椭圆定义,都用表示,由,构造齐次式即可求解.
【详解】依题得,,又,
则,,
则,
则,
即,
则,则,
即.
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. 已知两条直线,.设m为实数,分别根据下列条件求m的值.
(1);
(2)直线在x轴与在y轴上截距之积等于.
【答案】17.
18. 或.
【解析】
【分析】(1)根据已知条件,结合两直线平行的公式,即可求解.
(2)根据已知条件,分别令直线中的,结合直线在x轴与在y轴上的截距之积等于,即可求解.
【小问1详解】
两条直线,,
由可得:,
所以,解得:或.
当时,,此时;
当时,,此时重合,
.
【小问2详解】
令中,则,
令中,则,
直线在x轴与在y轴上的截距之积等于,
则,则,
化简可得:,解得:或.
18. 在①焦点到准线的距离是,②准线方程是,③通径的长等于.这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答.
问题:在平面直角坐标系中,已知抛物线,______.
(1)求抛物线的方程;
(2)若过的直线与抛物线相交于点、,求证:是直角三角形.
注;如果选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分.
【答案】(1)条件选择见解析,抛物线的方程为
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)选①或②,根据抛物线的几何性质求出的值,可得出抛物线的方程;
选③,求出抛物线的通径长,可得出的值,即可得出抛物线的方程;
(2)分析可知,直线不与轴重合,设直线的方程为,设点、,将该直线方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,计算出,即可证得结论成立.
【小问1详解】
解:若选①,则抛物线的焦点到准线的距离,故抛物线的方程为;
若选②,抛物线的准线方程为,可得,则,
故抛物线的方程为;
若选③,将代入抛物线的方程可得,解得,
所以,抛物线的通径长为,则,故抛物线的方程为.
【小问2详解】
解:由题意额可知,直线过点,
若直线与轴重合,则该直线与抛物线只有一个交点,不合乎题意,
设直线的方程为,设点、,
联立可得,,
由韦达定理可得,,
所以,,则,
所以,为直角三角形.
19. 瑞士数学家欧拉(Euler)1765年在所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线.已知的三个顶点为,,.
(1)求外接圆的方程;
(2)求欧拉线的方程.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)方法一:设外接圆的一般方程,利用待定系数法求得外接圆的一般方程;方法二:求得外接圆的圆心和半径,由此求得外接圆的方程.
(2)方法一:先求得三角形重心、外心坐标,从而求得欧拉线;方法二:先求得垂心、外心坐标,从而求得欧拉线.
【小问1详解】
(方法1)设所求圆的方程为(),
因为点,,在所求的圆上,
所以,解得.
所以外接圆的方程为.
(方法2)线段AB的中点为,直线AB的斜率,
所以线段AB中垂线的方程为.
同理可得,AC中垂线的方程为,
由,解得.
所以外接圆的圆心为.
外接圆的半径.
所以外接圆的方程为.
【小问2详解】
(方法1)因为,,,
所以由三角形重心坐标公式,得的重心为,
由(1)可知,外心为,
所以欧拉线的方程为,即.
(方法2)在中,
由(1)可知,直线AB的斜率为,直线AC的斜率为1,
所以.
所以垂心为.
由(1)可知,外心为,
所以欧拉线的方程为,即.
20. 如图,已知的圆心在原点,且与直线相切.
(1)求的方程;
(2)点P在直线上,过点P引的两条切线、,切点为A、B.
①求四边形面积的最小值;
②求证:直线过定点.
【答案】(1)
(2)①,②详见解析
【解析】
【分析】(1)求出圆心到切线的距离得圆半径,从而得圆标准方程;(2)①由勾股定理求得切线长,由求得四边形面积,由此得当最小时,四边形面积最小,从而得结论;②在以为直径的圆上,设点的坐标为,,写出此圆方程,此圆方程与已知圆方程相减得公共弦所在直线方程,由直线方程得定点坐标.
【小问1详解】
依题意得:圆心到直线的距离,
所以,所以的方程为
【小问2详解】
①连接,
∵是圆的两条切线,
∴,,
所以,
当取最小值为时,四边形面积的最小值为.
②由①得,在以为直径的圆上,
设点的坐标为,,
则线段的中点坐标为,
∴以为直径的圆的方程为,
即,
∵为两圆的公共弦,
∴由得直线的方程为,,
即,则直线恒过定点.
21. 在直角坐标系中,直线是双曲线的一条渐近线,点在双曲线C上,设为双曲线上的动点,直线与y轴相交于点P,点M关于y轴的对称点为N,直线与y轴相交于点Q.
(1)求双曲线C的方程;
(2)在x轴上是否存在一点T,使得,若存在,求T点的坐标;若不存在,说明理由;
(3)求M点的坐标,使得的面积最小.
【答案】(1),
(2)存在或,
(3)的坐标是或.
【解析】
【分析】根据渐近线方程得,点在双曲线上,列出方程组求解即可;
(2)假设,由直线方程得坐标,由向量的数量积运算可得,用坐标表示这个结论可得与关系,再由点在双曲线可得结论;
(3)直接计算的面积,用基本不等式可得最小值,从而得点坐标.
【小问1详解】
由已知得,解得,所以双曲线的方程为.
【小问2详解】
设,如图:
根据题意知,直线斜率存在,则,则
则直线:,令得,
因为点关于轴的对称点为,所以,
则,令得,
因为,平方可得,
因为,
则,
因为即,所以,
则,即,
所以存在或满足条件;
【小问3详解】
如图
因为
,
又,则,代入上式得:
,
当时,时,,
则,
当且仅当,即时取等.
当时,,则,
当且仅当,即时等号成立,
故应在时取得取最小值,
此时,即
所以的坐标是或时,的面积最小.
22. 如图,已知点分别是椭圆的左、右焦点,A,B是椭圆C上不同的两点,且,连接,且交于点Q.
(1)当时,求点B的横坐标;
(2)若的面积为,试求的值.
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)设出点A,B的坐标,利用给定条件列出方程组,求解方程组即可作答.
(2)延长交椭圆C于D,可得,再结合图形将用的面积及表示,设出直线AD方程,与椭圆C的方程联立,借助韦达定理求出即可求解作答.
【小问1详解】
设,依题意,,由,得,
即,由得,两式相减得,
即有,则,即,
由得,
所以点B的横坐标为.
【小问2详解】
因,则,即有,记,,,
则,即.同理,而,
连并延长交椭圆C于D,连接,如图,则四边形为平行四边形,,有点D在直线上,
因此,,,
因此,即,
设直线,点,有,
即,则,
由消去x并整理得:,有,
,,则,
于是得,解得,
所以.
【点睛】结论点睛:过定点的直线l:y=kx+b交圆锥曲线于点,,则面积;
过定点直线l:x=ty+a交圆锥曲线于点,,则面积
2023-2024学年江苏省常州市金坛区高一上学期期中质量调研数学试题含答案: 这是一份2023-2024学年江苏省常州市金坛区高一上学期期中质量调研数学试题含答案,共15页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
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2023-2024学年江苏省常州市金坛区高二上学期期中数学试题(含解析 ): 这是一份2023-2024学年江苏省常州市金坛区高二上学期期中数学试题(含解析 ),共21页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。