|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2023北京密云高二(上)期末数学(教师版) 试卷
    立即下载
    加入资料篮
    2023北京密云高二(上)期末数学(教师版) 试卷01
    2023北京密云高二(上)期末数学(教师版) 试卷02
    2023北京密云高二(上)期末数学(教师版) 试卷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

    2023北京密云高二(上)期末数学(教师版)

    展开
    这是一份2023北京密云高二(上)期末数学(教师版),共18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。

    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.
    2. 已知数列,首项,,则( )
    A. 5B. 8C. 11D. 15
    3. 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
    4. 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
    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.
    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
    7. 若直线:与:互相平行,则a的值是( )
    A. B. 2
    C. 或2D. 3或
    8. 已知,,且,则( )
    A. ,B. ,
    C. ,D. ,
    9. 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
    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
    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______.
    12. 圆心为且和轴相切的圆的方程是______.
    13. 已知数列的前项和,则______,的最小值为______.
    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______.
    15. 关于曲线,给出下列四个结论:
    ①曲线关于原点对称,也关于轴、轴对称;
    ②曲线围成的面积是;
    ③曲线上任意一点到原点的距离者不大于;
    ④曲线上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______.
    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)求数列通项公式;
    (2)若等比数列满足,,求数列的前项和.
    17. 已知圆,圆,直线.
    (1)求圆心到直线的距离;
    (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.
    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.
    19. 已知椭圆长轴长是焦距的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.
    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①、条件②、条件③这三个条件中选择一个条件作为已知.条件①:平面;条件②:;条件③: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.
    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.
    参考答案
    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. 【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. 【答案】B
    【解析】
    【分析】根据递推关系求得.
    【详解】.
    故选:B
    3. 【答案】A
    【解析】
    【分析】根据空间线线、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:A
    4. 【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. 【答案】B
    【解析】
    【分析】根据空间向量的线性运算,即得.
    【详解】由题意得:.
    故选:B.
    6. 【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:D
    7. 【答案】A
    【解析】
    【分析】根据直线:与:互相平行,由求解.
    【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:A
    8. 【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:B
    9. 【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. 【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

    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.

    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. 【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. 【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. 【答案】 ①. ②.
    【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,,
    所以的最小值为.
    故答案为:;
    14. 【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:.
    15.【答案】①②③④
    【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:
    曲线关于原点对称,也关于轴、轴对称,①正确.
    曲线围成的面积是,②正确.
    曲线上任意一点到原点的距离者不大于,③正确
    曲线上的点到原点的距离的最小值为1,即,
    所以④正确.
    故答案为:①②③④
    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. 【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. 【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.
    所以圆心到直线距离为.
    【小问2详解】
    .
    【小问3详解】
    ,所以两圆外切.
    18. 【答案】(1)证明见解析
    (2)证明见解析 (3)
    【解析】
    【分析】(1)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,则.
    所以异面直线与所成角的余弦值为.
    19. 【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. 【答案】(1)证明见解析;
    (2)
    (3)答案见解析.
    【解析】
    【分析】(1)选条件①: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②:,由,得到,又,得到平面,然后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③: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①: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②:;
    因为,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;
    选条件③: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. 【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)设出直线的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.
    相关试卷

    2023北京密云高一(上)期末考试数学试卷(教师版): 这是一份2023北京密云高一(上)期末考试数学试卷(教师版),共14页。试卷主要包含了 已知集合,,则, 设命题, 下列不等式成立的是等内容,欢迎下载使用。

    2023北京通州高二(上)期末数学(教师版): 这是一份2023北京通州高二(上)期末数学(教师版),共15页。

    2023北京平谷高二(上)期末数学(教师版): 这是一份2023北京平谷高二(上)期末数学(教师版),共17页。试卷主要包含了 直线在轴上的截距为, 已知圆关于对称,则实数等于, 已知圆, “”是“方程表示双曲线”, 已知,分别是椭圆等内容,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
        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