终身会员
搜索
    上传资料 赚现金

    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题.zip

    立即下载
    加入资料篮
    资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容
    • 练习
      【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题(原卷版).docx
    • 练习
      【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题(解析版).docx
    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题(原卷版)第1页
    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题(原卷版)第2页
    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题(解析版)第1页
    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题(解析版)第2页
    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题(解析版)第3页
    还剩3页未读, 继续阅读
    下载需要15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

    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题.zip

    展开

    这是一份【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题.zip,文件包含期中真题新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题原卷版docx、期中真题新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。


    乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年第一学期高二年级期中考试

    数学问卷

    考试时间:120分钟总分:150

    单选题(本大题共8小题,每小题5分,共.在每小题列出的选项中,选出符合题目的一项)

    1. 过点且平行于直线的直线方程为(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】设直线的方程为,代入点的坐标即得解.

    【详解】解:设直线的方程为

    把点坐标代入直线方程得.

    所以所求的直线方程为.

    故选:A

    2. 已知是椭圆两焦点,过点的直线交椭圆于点,若,则   

    A. 9 B. 7 C. 10 D. 6

    【答案】B

    【解析】

    【分析】根据椭圆定义结合已知条件即得.

    【详解】,得

    因为,且

    所以.

    故选:B.

    3. 若椭圆过点,则椭圆方程为(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】把已知两点坐标代入求出后即得.

    【详解】由已知,解得,所以椭圆方程为

    故选:A.

    4. 已知命题:离心率越小,椭圆的形状越扁,命题:离心率越大,双曲线的“张口”越小,则下列命题为真命题的是(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】研究的变化情况,可以得出结论.

    【详解】根据椭圆的图象可知,越接近于1,则椭圆越圆.离心率越小,则由知,越大,则椭圆越圆,因此命题为假命题;

    对于双曲线,以焦点在x轴上的为例,根据双曲线的图象知,渐近线斜率越小,即越小,双曲线的“张口”越小. 离心率越大,则由知,越大,双曲线的“张口”越大,因此命题为假命题.

    根据,或且非逻辑联接词判定命题的依据知,只有B正确.

    故选:B.

    5. 设定点,动点满足,则点的轨迹是(   

    A. 椭圆 B. 椭圆或射线 C. 椭圆或线段 D. 不存在

    【答案】A

    【解析】

    【分析】利用基本不等式及椭圆的定义即可判断.

    【详解】因为,所以

    所以点P的轨迹是以为焦点的椭圆.

    故选:A.

    6. 德国天文学家开普勒发现天体运行轨道是椭圆,已知地球运行的轨道是一个椭圆,太阳在它的一个焦点上,若轨道近日点到太阳中心的距离和远日点到太阳中心的距离之比为,那么地球运行轨道所在椭圆的离心率是(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】D

    【解析】

    分析】根据题意可得,进而即得.

    【详解】设椭圆的长半轴长为,半焦距为

    由题意可得

    所以,即

    因此地球运行轨道所在椭圆的离心率是

    故选:D.

    7. 在棱长为3的正方体中,的中点,点在正方体各棱及表面上运动且满足,则点轨迹的面积为(   

    A.  B.  C.  D. 9

    【答案】B

    【解析】

    【分析】根据线面垂直的判定定理结合条件可得点的轨迹,进而求得轨迹的面积.

    【详解】分别是的中点,则

    所以

    所以,又平面平面

    所以,而平面平面

    所以平面,由,可知

    所以的轨迹是矩形,由题可得

    所以轨迹的面积是.

    故选:B.

    8. 如图所示,在长方体中,,点是棱的中点,则点到平面的距离为(   

     

    A.  B.  C.  D.

    【答案】C

    【解析】

    【分析】用体积法求点面距.

    【详解】由已知

    所以等腰的底边上的高为

    设点到平面的距离为

    ,得

    所以

    故选:C.

     

    多选题(本大题共4小题,共.在每小题有多项符合题目要求)

    9. 下列命题正确的是(   

    A. 若定点满足,动点满足,则动点的轨迹是双曲线.

    B. 若定点满足,动点满足,则的轨迹是椭圆.

    C. 时,曲线表示椭圆.

    D. 双曲线与椭圆有相同的焦点.

    【答案】BD

    【解析】

    【分析】根据双曲线的定义可判断A,根据椭圆的定义可判断B,由题可知时曲线为圆可判断C,根据双曲线及椭圆的方程可求其焦点进而判断D.

    【详解】对于A,定点满足,动点满足,则动点的轨迹是以为端点的一条射线,故A错误;

    对于B,定点满足,动点满足,则的轨迹是以为焦点的椭圆,故B正确;

    对于C,当时,曲线,即表示圆,故C错误;

    对于D,由双曲线可知其焦点为,由椭圆可知其焦点为,故D正确.

    故选:BD.

    10. 给出下列命题,其中是真命题的是(   

    A. 可以作为空间的一个基底,共线,,则也可以作为空间的一个基底

    B. 已知向量,则与任何向量都不能构成空间的一个基底

    C. 已知ABMN是空间中的四点,若不能构成空间的一个基底,则ABMN四点共面

    D. 已知是空间的一个基底,若,则也是空间的一个基底

    【答案】ABCD

    【解析】

    【分析】直接利用向量的基底的定义,向量的共线,共面向量的充要条件判定的结果.

    【详解】对于选项可以作为空间的一个基底,不共面,共线,不共面,故正确.

    对于选项向量与任何向量都共面,与任何向量都不能构成空间的一个基底,故正确.

    对于选项不能构成空间的一个基底,共面,共面,故正确.

    对于选项是空间的一个基底,不共面,不共面,也是空间的一个基底,故正确.

    故选:

    11. 下列叙述正确的是(   

    A. 在圆.

    B. 处的切线方程为.

    C. 上有且仅有3个点到直线的距离等于.

    D. 曲线与曲线公共弦长等于.

    【答案】ACD

    【解析】

    【分析】根据点P与圆心的距离可判断A,根据切点可得切线方程判断B,根据圆心到直线的距离进而可判断C,由题可得公共弦方程,然后利用弦长公式可判断D.

    【详解】A,点P与圆心距离为,所以点P在圆外,故正确;

    B,圆心与点连线的斜率为,所以在处的切线方程为,即,故错误;

    C,圆心到直线的距离为,故圆上有三个点到直线的距离等于,故正确;

    D,由可得公共弦所在直线为,即

    的圆心为半径为,所以公共弦长为,故正确.

    故选:ACD.

    12. 已知椭圆的左右焦点分别为,若椭圆与坐标轴分别交于四点,且从这六点中,可以找到三点构成一个等边三角形,则椭圆的离心率的可能取值为(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】ABD

    【解析】

    【分析】由可能的等边三角形分类讨论,得的关系,从而求得离心率.

    【详解】不妨设A,B为长轴端点,C,D为短轴端点,已知关于原点对称,关于原点对称,关于原点对称,相应的三角形只取其中一个,

    首先可能是等边三角形,因为,不成立

    为等边三角形,则

    为等边三角形,则

    为等边三角形,则

    故选:ABD

    填空题(本大题共4小题,共4×5=20

    13. 已知椭圆被直线截得的弦长为6,则直线①中被椭圆截得的弦长也是6的直线有__________.(填上直线的代号)

    【答案】①③⑤

    【解析】

    【分析】根据椭圆的对称性结合直线的关系即得.

    【详解】因为椭圆被直线截得的弦长为6

    根据题意可画出椭圆与直线的大致图象,

    根据椭圆的对称性结合图象可得,被椭圆截得的弦长也是6

    被椭圆截得的弦长不是6

    即①③⑤适合题意.

    故答案为:①③⑤.

    14. 空间向量,如果,则__________.

    【答案】6

    【解析】

    【分析】利用向量垂直公式可得,然后利用模长公式即得.

    【详解】向量,且

    ,解得

    故答案为:6.

    15. 已知圆的标准方程是,圆关于直线对称,则圆与圆的公切线的条数为__________.

    【答案】4

    【解析】

    【分析】由已知对称性求得值,求出圆心距,确定两圆的位置关系后可得公切线的条数.

    【详解】的圆心为,半径,圆的标准方程为

    ,半径为

    关于直线对称,

    ,半径为

    两圆相离,公切线有4条.

    故答案为:4.

    16. 双曲线的左右焦点为为双曲线右支上一点,若满足,则该双曲线的离心率为__________.

    【答案】

    【解析】

    【分析】利用余弦定理可得,然后利用双曲线的定义结合条件即得.

    【详解】因为

    所以

    所以,又

    所以

    .

    故答案为: .

    解答题(本大题共6小题,共70.0.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)

    17. 已知直线.O为坐标原点,直线轴正半轴于点,交轴正半轴于点.

    1设直线所过定点为,求过点且与垂直的直线方程.

    2,求的最小值.

    【答案】1   

    2.

    【解析】

    【分析】1)由题可得,可得,然后根据直线的位置关系及点斜式方程即得;

    2)由直线方程可得,然后利用基本不等式即得.

    【小问1详解】

    由直线,可得

    所以直线过定点,又的斜率为

    所以所求直线的斜率为

    所以过点且与垂直的直线方程为,即

    【小问2详解】

    因为直线过定点,直线轴正半轴于点,交轴正半轴于点

    所以直线斜率小于0,即,可得

    ,可得,即

    ,可得,即

    所以

    当且仅当,即时取等号,

    的最小值为.

    18. 在三棱锥体中,,点的中点,设.

    1,试用向量表示向量

    2,求的值.

    【答案】1   

    2.

    【解析】

    【分析】1)根据空间向量的运算的几何表示结合条件即得;

    2)根据空间向量的数量积的定义及运算律即得.

    【小问1详解】

    由题可知

    所以,即,又

    所以

    所以

    又点的中点,

    所以

    所以

    【小问2详解】

    所以

    所以


    .

    19. 已知圆经过坐标原点,圆心为;直线

    1,记为圆上的点到直线的距离,求的最大值;

    2设直线与圆的相交弦为,求的值.

    【答案】1   

    2.

    【解析】

    【分析】1)由题可得圆的半径,进而可得圆心到直线的距离,然后根据圆的性质即得;

    2)先求出直线的定点,再结合圆的性质可得弦长的最值,进而即得.

    【小问1详解】

    由题可知圆的半径为

    时,直线

    所以圆心到直线的距离为

    所以圆上的点到直线的距离的最大值为

    的最大值为

    【小问2详解】

    由直线,可得

    ,可得,即直线恒过定点

    根据圆的性质可知当直线过圆心时,

    时,弦长最小,因为

    所以

    所以.

    20. 如图,在棱长为2的正方体中,上各有一动点

    1证明.

    2体积最大时,求平面与平面的夹角正切值.

    【答案】1证明见解析;   

    2.

    【解析】

    【分析】1)利用坐标法,设,求进而即得;

    2)利用棱锥的体积公式表示出体积,然后利用基本不等式可得体积最大,然后利用面面角的向量求法即得.

    【小问1详解】

    如图建立空间直角坐标系,则

    ,则

    所以

    所以

    所以

    所以,即

    【小问2详解】

    由题可知

    当且仅当,即时取等号,

    此时,又

    所以

    设平面的法向量为

    ,令,可得

    因为平面的法向量可取

    设平面与平面的夹角为

    所以

    所以

    即平面与平面的夹角正切值为.

    21. 已知椭圆与椭圆有相同的离心率,短半轴长为1.

    1的方程;

    2过点的直线交于两点,且为钝角(为坐标原点),求的斜率的取值范围.

    【答案】1   

    2

    【解析】

    【分析】1)由条件可得,然后可得答案;

    2)设,然后联立直线与椭圆的方程消元,然后韦达定理得到,然后由为钝角可得,据此可解出答案.

    【小问1详解】

    因为椭圆离心率为

    所以,因为椭圆的短半轴长为1,

    所以,所以可得

    所以的方程为

    【小问2详解】

    直线的方程为

    可得

    可得

    ,则

    因为为钝角,所以,且三点不共线,

    所以

    所以,解得

    综上可得:的取值范围为.

    22. 动点到定点的距离和到直线的距离之比为

    1求动点的轨迹;

    2设点,动点的轨迹方程为,过点作曲线的两条切线,切点为,求证:直线过某一个定点.

    【答案】1动点的轨迹是以为焦点的双曲线;;   

    2证明见解析.

    【解析】

    【分析】1)由题可得,化简可得轨迹方程,进而即得;

    2)由题可设,联立双曲线方程,利用判别式为0结合条件可得,然后根据点在切线上,进而可得直线方程,即得.

    【小问1详解】

    由题可得

    化简可得

    所以动点的轨迹是以为焦点的双曲线;

    【小问2详解】

    ,由题可知切线的斜率存在,

    可设切线的斜率为,则

    ,可得

    所以

    所以,即

    所以,即

    所以

    所以,即

    同理可得

    在切线上,所以

    所以满足直线方程上,而两点唯一确定一条直线,

    所以,当时,恒成立,

    即直线过定点.

     

     

     

     

    相关试卷

    【期中真题】新疆实验中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题.zip:

    这是一份【期中真题】新疆实验中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题.zip,文件包含期中真题新疆实验中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题原卷版docx、期中真题新疆实验中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。

    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第一中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题.zip:

    这是一份【期中真题】新疆乌鲁木齐市第一中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题.zip,文件包含期中真题新疆乌鲁木齐市第一中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题原卷版docx、期中真题新疆乌鲁木齐市第一中学2022-2023学年高二上学期期中考试数学试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。

    【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高一上学期期中考试数学试题.zip:

    这是一份【期中真题】新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高一上学期期中考试数学试题.zip,文件包含期中真题新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高一上学期期中考试数学试题原卷版docx、期中真题新疆乌鲁木齐市第八中学2022-2023学年高一上学期期中考试数学试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共19页, 欢迎下载使用。

    • 精品推荐
    • 所属专辑
    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

    返回
    顶部
    Baidu
    map