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【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
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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分
一、单选题(本大题共8小题,每小题5分,共分.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】由,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,
即,
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,为的中点,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】设分别是的中点,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,,
又,
设点到平面的距离为,
由,得,
所以.
故选:C.
二、多选题(本大题共4小题,共分.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. 当时,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. 若可以作为空间的一个基底,与共线,,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A,B,M,N是空间中的四点,若不能构成空间的一个基底,则A,B,M,N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,与共线,,,,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. 点在圆外.
B. 圆在处的切线方程为.
C. 圆上有且仅有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,
又的圆心为半径为,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.
二、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①②③④⑤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】圆的圆心为,半径,圆的标准方程为,
,半径为,
圆关于直线对称,,,
,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,
即,
所以,又,
所以,
即.
故答案为: .
三、解答题(本大题共6小题,共70.0分.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,直线交轴正半轴于点,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)记,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,直线交轴正半轴于点,交轴正半轴于点,
所以直线斜率小于0,即,可得,
令,可得,即,
令,可得,即,
所以,
当且仅当,即时取等号,
即的最小值为.
18. 在三棱锥体中,,点为的中点,设.
(1)记,试用向量表示向量;
(2)若,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,
又点为的中点,
所以,
所以;
【小问2详解】
因,
所以,
所以
.
19. 已知圆经过坐标原点,圆心为;直线
(1)若,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
当时,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,
即的最大值为;
【小问2详解】
由直线,可得,
令,可得,即直线恒过定点,
根据圆的性质可知当直线过圆心时,,
当时,弦长最小,因为,
所以,
所以.
20. 如图,在棱长为2的正方体中,和上各有一动点且,
(1)证明.
(2)当体积最大时,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,
设,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,
则,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)求的方程;
(2)过点的直线与交于两点,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,
由可得,
由可得,
设,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】
设,由题可知切线的斜率存在,
可设切线的斜率为,则,
由,可得,
所以,
所以,即,
又,
所以,即,
所以,
所以,即,
同理可得,
又在切线,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.
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