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    2022-2023学年江西省吉安市第一中学高二上学期第一次段考数学试题含答案

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    这是一份2022-2023学年江西省吉安市第一中学高二上学期第一次段考数学试题含答案,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。
    2022-2023学年江西省吉安市第一中学高二上学期第一次段考数学试题 一、单选题1.已知平面上一点M50),若直线上存在点P使|PM|=4,则称该直线为切割型直线,下列直线中是切割型直线的是(    A BC D【答案】C【分析】根据题意,只需要点M到直线的距离不超过4,则该直线为切割型直线,故只需要求各选项的点线距离即可判断.【详解】根据题意,只需要点M到直线的距离不超过4,则该直线为切割型直线对于A可化为,故,故A错误;对于B,易求M到直线距离为,故B错误;对于C可化为,故,故C正确;对于D可化为,故,故D错误.故选:C.2.已知空间中三点,则下列说法错误的是(    A不是共线向量 B.与同向的单位向量是C夹角的余弦值是 D.平面的一个法向量是【答案】C【分析】根据向量共线定理可判断A;根据单位向量的概念可判断B;由向量夹角的余弦公式可判断C;根据法向量的特征可判断D.【详解】对于A,由于所以不是共线向量,故A正确;对于B,故B正确;对于C,故C错误;对于D,设平面的法向量,取,得,故D正确,故选:C.3.已知分别为双曲线的左,右顶点,点P为双曲线C上异于的任意一点,记直线,直线的斜率分别为.若,则双曲线的离心率为(    A2 B C D【答案】C【分析】,由斜率定义求出,得,结合化简,得的齐次式,进而求得.【详解】依题意,则,又,故,即故选:C4.已知圆与圆相外切,则的最大值为(  )A2 B C D4【答案】A【分析】由圆的方程求得圆心坐标与半径,再由两圆外切可得,要使取得最大值,则同号,不妨取,然后利用基本不等式求得的最大值.【详解】的圆心为,半径的圆心为,半径由圆C1与圆C2相外切,得要使取得最大值,则同号,不妨取由基本不等式,得当且仅当时等号成立,ab的最大值为2故选:A5.单位正四面体的外接球内接的最大正三角形边长为(    A BC D【答案】C【分析】先求得外接球半径,然后计算外接球内接的最大正三角形边长即可.【详解】如图为单位正四面体.过点作面的垂线交面于点为外接球球心,的中心,则中,.,则在中, ,解得.外接球内接的最大正三角形即为球的大圆的内接正三角形,由正弦定理可得边长为.故选:C6.数学家欧拉在1765年发现,任意三角形的外心、重心、垂心位于同一条直线上,这条直线称为欧拉线.已知的顶点,若其欧拉线的方程为,则顶点的坐标为(    A B C D【答案】A【分析】,计算出重心坐标后代入欧拉方程,再求出外心坐标,根据外心的性质列出关于的方程,最后联立解方程即可.【详解】,由重心坐标公式得,三角形的重心为代入欧拉线方程得:整理得:的中点为的中垂线方程为,即联立,解得的外心为整理得:联立①②得:重合,舍去.顶点的坐标是故选:A【点睛】关键点睛:解决本题的关键一是求出外心,二是根据外心的性质列方程.7.已知正方体的棱长为2EF分别是棱的中点,动点P在正方形包括边界内运动,若,则线段的长度范围是(      A B C D【答案】D【分析】先过点画出与平面平行的平面,然后得出点的轨迹,最后计算的长度取值范围即可.【详解】如图,分别作的中点,连接,如图,  易得,又平面平面,故平面在正方体中,易得所以四边形是平行四边形,则平面平面,故平面平面,所以平面平面因为平面,所以平面平面,平面平面所以动点在正方形的轨迹为线段在三角形中,所以点到点的最大距离为最小距离为等腰三角形在边上的高为所以线段的长度范围为.故选:D.【点睛】关键点睛:本题解决的关键是过作出面的平行面,从而求得的运动轨迹,由此得解.8.过抛物线Cy2=4x的焦点F分别作斜率为k1k2的直线l1l2,直线l1C交于AB两点,直线l2C交于DE两点,若|k1·k2|=2,则|AB|+|DE|的最小值为(    A10 B12 C14 D16【答案】B【分析】设出l1的方程为,与抛物线联立后得到两根之和,两根之积,用弦长公式表达出,同理表达出,利用基本不等式求出的最小值.【详解】抛物线Cy2=4x的焦点F,直线l1的方程为则联立后得到,设,则同理设可得:因为|k1·k2|=2,所以当且仅当,即时,等号成立,故选:B 二、多选题9.若直线m被两平行直线xy10xy30所截得的线段长为,则直线m的倾斜角可以是(    A15° B30° C60° D75°【答案】AD【分析】求两平行线之间的距离,根据三角函数,得到直线与平行线的夹角,再结合外角定理,可得答案.【详解】因为,所以直线间的距离设直线m与直线分别相交于点BA,则过点A作直线l垂直于直线,垂足为C,则则在Rt△ABC中,,所以ABC30°又直线的倾斜角为45°,所以直线m的倾斜角为45°30°75°45°30°15°故选:AD10.已知直线与圆,点,则下列说法正确的是(    A.若点A在圆C上,则直线l与圆C相切 B.若点A在圆C内,则直线l与圆C相离C.若点A在圆C外,则直线l与圆C相离 D.若点A在直线l上,则直线l与圆C相切【答案】ABD【分析】转化点与圆、点与直线的位置关系为的大小关系,结合点到直线的距离及直线与圆的位置关系即可得解.【详解】圆心到直线l的距离若点在圆C上,则,所以则直线l与圆C相切,故A正确;若点在圆C内,则,所以则直线l与圆C相离,故B正确;若点在圆C外,则,所以则直线l与圆C相交,故C错误;若点在直线l上,则所以,直线l与圆C相切,故D正确.故选:ABD.11.如图,在多面体中,四边形均是边长为1的正方形,点在棱上,则(    A.该几何体的体积为 B.点在平面内的射影为的垂心C的最小值为 D.存在点,使得【答案】BD【分析】将几何体补形为正方体,根据正方体与棱锥体积差判断A,由棱锥侧棱长相等、底面为正三角形确定定点射影的位置判断B,根据展开图及余弦定理判断C,由正方形对角线垂直可判断D.【详解】由题意,可将该几何体补成正方体,如图,则该几何体的体积为正方体体积去掉一个三棱锥的体积,所以,故A错误;由题意知,为等边三角形,因为,所以点在平面内的射影为的外心,即的中心,故B正确;所在面沿折起,当四点共面时,连接,则的最小值即为的长,由余弦定理知,,故,即的最小值为,故C错误;四边形为正方形, 重合时,,故D正确.故选:BD12.已知曲线,则下列结论正确的是(    A.直线与曲线没有公共点B.直线与曲线最多有两个公共点C.当直线与曲线有且只有两个不同公共点时,的取值范围为D.当直线与曲线有公共点时,记公共点为.则的取值范围为(02【答案】BC【分析】由题设讨论的符号得到曲线的不同方程,结合所得方程对应曲线的性质,结合直线并应用数形结合的方法,判断它们与曲线的交点情况,并根据交点个数的不同求交点横坐标之积或和的范围即可.【详解】由题设得:曲线A,由的渐近线,故2个公共点,故A错误;B,由A中的分析知:与曲线最多有两个公共点,故B正确;C,由图可知,当时,与曲线有两个公共点,由对称性知,关于直线对称,则,结合图形可得:1)当时,2)当时,由,则,且.综上可知,的取值范围为,故C正确;D,由C的分析,与曲线有且只有两个不同公共点,则,即时,与曲线只有一个公共点,此点为.此时.故D错误.故选:BC 三、填空题13.如图,平行六面体的底面是边长为的正方形,且,则线段的长为      【答案】【分析】为基底表示出空间向量,利用向量数量积的定义和运算律求解得到,进而得到的长.【详解】,即线段的长为.故答案为:.14.在直角坐标系中,已知和直线,试在直线上找一点,在轴上找一点,使三角形的周长最小,最小值为  【答案】【分析】如图,作出关于直线的对称点,作出关于轴的对称点,则连结,交直线,交轴于,则的周长的最小值等于.【详解】解:如图,作出关于直线的对称点作出关于轴的对称点连结,交直线,交轴于三角形的周长为线段的长,由两点间线段最短得此时三角形的周长最小,三角形的周长最小时,最小值为:故答案为:15.若直线与曲线有两个交点,则实数的取值范围是      .【答案】【分析】先求出直线所过定点,再将曲线转化为,可知其为半圆,结合图像,即可求出的取值范围.【详解】由题意得,直线的方程可化为,所以直线恒过定点又曲线可化为,其表示以为圆心,半径为2的圆的上半部分,如图.与该曲线相切时,点到直线的距离,解得,则由图可得,若要使直线与曲线有两个交点,须得,即.故答案为:.  16.设直线与双曲线两条渐近线分别交于点,若点满足,则该双曲线的渐近线方程是       【答案】【分析】如图,取的中点,利用得到直线直线的垂直平分线,又由于两点在渐近线上,可以运用点差法求出直线的斜率表达式,再分别运用点在直线上以及直线与直线的斜率乘积为得出的值,进而求得渐近线方程.【详解】如图,由双曲线得到渐近线的方程为即双曲线的两条渐近线合并为的中点为两式相减可得,即   ……………    又点在直线上,则  ……… ②,则,则   …………… ③联立可得代入可得所以渐近线的方程为故答案为: 四、解答题17.已知的三个顶点是.(1)的面积(2)的外接圆的面积.【答案】(1)8(2) 【分析】1)先求得所在直线方程,从而求得点的距离求解;2)先分别求得线段ABBC的垂直平分线方程,联立求得圆心求解.【详解】1)解:所在直线方程为: 的距离为所以2)因为所以,线段AB的中点为所以线段AB的垂直平分线方程为同理求得线段的垂直平分线方程为联立解得,即圆心坐标为所以圆的半径为所以的外接圆的面积为:.18.如图所示的多面体中,面是边长为的正方形,平面平面分别为棱的中点.(1)求证:平面(2)已知二面角的余弦值为,求四棱锥的体积.【答案】(1)证明见解析(2) 【分析】1)取中点,连接,通过证明然后证明平面2)以为原点,射线分别为轴正方向,建立空间直角坐标系.设,求出相关点的坐标,求出平面的一个法向量,平面的一个法向量,求出,推出,然后求解几何体的体积.【详解】1)取中点,连接因为是正方形,所以因为分别是中点,所以又因为所以所以四边形是平行四边形,所以又因为平面平面所以平面 2)因为平面平面平面平面平面所以平面如图,以为原点,射线分别为轴正方向,建立空间直角坐标系.,则 因为底面,所以平面的一个法向量为设平面的一个法向量为,即,得,所以  由已知,二面角的余弦值为所以解得,所以 因为是四棱锥的高,正方形面积为所以其体积为19.如图,在平面直角坐标系中,已知以为圆心的圆及其上一点(1)设圆Nx轴相切,与圆M外切,且圆心N在直线x6上,求圆N的标准方程;(2)设平行于OA的直线l与圆M相交于BC两点,且BCOA,求直线l的方程.【答案】(1)(2) 【分析】1)设,则圆为:,从而得到,由此能求出圆的标准方程.2)由题意得,设,则圆心到直线的距离:,由此能求出直线的方程.【详解】1)解: 在直线上,轴相切,为:又圆与圆外切,圆,即圆,圆心,半径,解得的标准方程为2)解:由题意得,设则圆心到直线的距离:,即解得直线的方程为:20.已知点P和非零实数,若两条不同的直线均过点P,且斜率之积为,则称直线是一组共轭线对,如直是一组共轭线对,其中O是坐标原点.  (1)已知点、点和点分别是三条直线PQQRRP上的点(ABCPQR均不重合),且直线PRPQ共轭线对,直线QPQR共轭线对,直线RPRQ共轭线对,求点P的坐标;(2)已知点,直线共轭线对,当的斜率变化时,求原点O到直线的距离之积的取值范围.【答案】(1)(2) 【分析】1)设直线RPPQQR的斜率分别为,则根据题意可得,解方程组求出,从而可求出的方程,进而解方程组可求出点的坐标,2)根据题意设,其中,然后利用点到直线的距离公式求出O到直线的距离的积,化简后利用基本不等式可求得其范围.【详解】1)设直线RPPQQR的斜率分别为,得时,直线RP的方程为,直线PQ的方程为,解得,则时,直线PR的方程为,直线PQ的方程为,解得,则故所求为2)设,其中由于(等号成立的条件是),21已知椭圆的焦距为,且经过点.过点的斜率为的直线与椭圆交于两点,与轴交于点,点关于轴的对称点,直线轴于点.1)求的取值范围;2)试问: 是否为定值?若是,求出定值;否则,说明理由.【答案】(1) (2)答案见解析.【详解】试题分析:(1)根据题目中的条件先求出,给出椭圆方程,又因为直线与椭圆交于两点,联立直线与椭圆方程有两解,令即可求解(2)由(1)得,根据题目条件求出,代入化简求得结果解析:(1)由已知得所以椭圆方程为设直线的方程为,与椭圆联立得.所以.2)令,则.中,令,即.设直线的方程为.代入上式得: 所以,为定值.22.已知抛物线O是坐标原点,FC的焦点,MC上一点,(1)求抛物线C的标准方程;(2)设点C上,过Q作两条互相垂直的直线,分别交CAB两点(异于Q点).证明:直线恒过定点.【答案】(1)(2)证明见解析 【分析】1)由抛物线的方程可得焦点的坐标及准线方程,由及抛物线的性质可得的横坐标,再由.可得的纵坐标,将的坐标代入抛物线的方程可得的值,进而求出抛物线的方程;2)由题意可得直线的斜率不为0,设直线的方程,与抛物线联立求出两根之和及两根之积,求出数量积的表达式,由数量积为0可得参数的关系,代入直线的方程可得直线恒过定点.【详解】1)解:由,可得代入解得(舍),所以抛物线的方程为:2)解:由题意可得,直线的斜率不为0设直线的方程为,设,得,从而所以整理得.即从而,则,过定点,与Q点重合,不符合;,则,过定点综上,直线过异于Q点的定点 

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