福建省泉州市四校2024-2025学年高二上学期11月期中联考数学试卷(含答案)
展开这是一份福建省泉州市四校2024-2025学年高二上学期11月期中联考数学试卷(含答案),共25页。试卷主要包含了选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题
1.直线的倾斜角是( )
A.B.C.D.不存在
2.如图.空间四边形OABC中,,点M在OA上,且满足,点N为BC的中点,则( )
A.B.
C.D.
3.若方程表示椭圆,则实数m的取值范围为( )
A.B.
C.D.
4.若点在圆的外部,则实数k的取值范围是( )
A.B.C.D.
5.若直线与曲线至少有一个公共点,则实数k的取值范围是( )
A.B.
C.D.
6.下列说法正确的是( )
A.若,则是钝角;
B.直线l的方向向量,平面的法向量,则;
C.直线l经过点,,则到l的距离为
D.若是空间的一组基底,则也是空间的一组基底
7.已知直线l过点,且与圆交于A,B两点,当面积最大时,l的方程为( )
A.B.或
C.D.或
8.已知O为坐标原点,P是椭圆E:上位于x轴上方的点,F为右焦点.延长PO,PF交椭圆E于Q,R两点,,,则椭圆E的离心率为( )
A.B.C.D.
二、多项选择题
9.已知直角坐标系中,,满足的点P的轨迹为C,则下列结论正确的是( )
A.C上的点到直线的最小距离为
B.若点在C上,则的最小值是-1
C.若点在C上,则的最小值是-2
D.圆与C有且只有两条公切线,则a的取值范围是
10.设是椭圆的两个焦点,是椭圆上一动点,则下列说法中正确的是( )
A.的周长为
B.的最大值为36
C.满足的点P有两个
D.直线与圆相交
11.如图,正方体棱长为2,分别是棱,棱的中点,点M是其侧面上的动点(含边界),下列结论正确的是( )
A.沿正方体的表面从点A到点P的最短距离为
B.过点的平面截该正方体所得的截面面积为
C.当时,点M的轨迹长度为
D.保持与垂直时,点M的运动轨迹长度为
三、填空题
12.已知分别为椭圆的左、右焦点,P为椭圆上一点且,则的大小为________.
13.函数的最小值为________.
14.画法几何的创始人——法国数学家蒙日发现:在椭圆中,任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上,它的圆心是椭圆的中心,半径等于长、短半轴平方和的算术平方根,这个圆就称为椭圆C的蒙日圆,其圆方程为.已知椭圆C的离心率为,点A,B均在椭圆C上,则点A与椭圆C的蒙日圆上任意一点的距离最小值为(用含b的式子表示),若,椭圆C的蒙日圆上存在点M满足,则面积的最大值为________.
四、解答题
15.如图,多面体ABCDEF中,四边形ABCD是菱形,平面
(1)证明:平面ADE;
(2)求平面ADE与平面CEF夹角的余弦值;
16.如图,已知圆,点.
(1)求圆心在直线上,经过点A,且与圆C相外切的圆N的方程;
(2)若过点A的直线m与圆C交于两点,且圆弧恰为圆C周长的,求直线m的方程.
17.已知点,动点Q在圆上运动,线段的垂直平分线交于P点.
(1)求点P的轨迹方程;
(2)设直线与点P的轨迹交于A、B两点,求面积的最大值.
18.如图,在斜三棱柱中,底面是边长为4的正三角形,侧面为菱形,已知,.
(1)当时,求三棱柱的体积;
(2)设点P为侧棱上一动点,当时,求直线与平面所成角的正弦值的取值范围.
19.常用测量距离的方式有3种.设,定义欧几里得距离;定义曼哈顿距离,定义余弦距离,其中(O为坐标原点).
(1)求满足的点H的轨迹所围成的图形面积;
(2)若,求的取值范围;
(3)动点P在直线上,动点Q在函数图象上,求的最小值.
参考答案
1.答案:B
解析:直线与x轴垂直,
的倾斜角为.
故选:B.
2.答案:B
解析:如图,
故选:B
3.答案:C
解析:变形为,
要表示椭圆需要满足,
解得
故选:C
4.答案:C
解析:因为点在圆的外部,
所以,
解得.
故选:C
5.答案:B
解析:直线l:恒过定点,
由,
得到,
所以曲线C表示以点为圆心,半径为1,且位于直线右侧的半圆(包括点,),如下图所示:
当直线l经过点时,l与曲线C有一个不同的交点,此时,
当l与半圆相切时,由,得,
由图可知,当时,l与曲线C至少有一个公共点,
故选:B
6.答案:D
解析:对于A,若,则是钝角或平角,故A错误;
对于B,因为直线l的方向向量,平面的法向量,
则,
故与不共线,即不成立,故B错误;
对于C,因为,,,
则,,,
故到l的距离为,故C错误;
对于D,利用反证法的思想,
假设三个向量共面,
则,
所以,
若,则,则共线,
与是空间的一组基底矛盾;
若,则,则共面,
与是空间的一组基底矛盾;
所以假设不成立,即不共面,
所以也是空间的一组基底,故D正确;
7.答案:D
解析:依题意,圆的圆心,半径,
显然,
即点在圆C内,设AB的中点为D,连接CD
设,则
面积
当且仅当即时等号成立
此时,圆心C到直线的距离
故过点P的直线斜率一定存在,设其方程为
则,解得或,
此时直线方程为或
故选:D
8.答案:C
解析:如图,设左焦点为,连接,,,
由题,P,Q关于原点对称,
所以四边形为平行四边形,
又因为,
所以四边形为矩形.
设,
又因为,
则,
则,,,
在中,,
即,
解得或(舍去),
故,
由,所以,
即,所以离心率.
故选:C
9.答案:C
解析:设
,,且,
,
化简得:,
,
圆心,
所以C上的点到直线的最小距离为
,故A正确.
令,即
当与圆C相切时b取最值,
,
此时或,
的最小值是-1,故B正确.
令即,
当与圆相切时k取最值,
,
此时或,
的最小值是,故C错误.
因为圆,所以圆心为,
半径为与C有且只有两条公切线,
所以,即,
解得,故D正确.
故选:ABD
10.答案:ABD
解析:由,得,
则,
因为P是椭圆上一点,
所以,
所以,故A正确;
对B:由,
则,
当且仅当时,等号成立,
故的最大值为36,故B正确;
对C:因为椭圆与圆有四个交点,故C错误;
对D:圆的圆心为,半径为1,
则圆心到直线的距离,
由是C上一点(除去与轴的交点),
故有且,
则,
即,
则,
即,
故直线与圆相交,故D正确.
故选:ABD
11.答案:ABD
解析:对于A中,如图所示,将正方形沿着展在平面,
在直角中,
可得,
将沿着展开到与平面重合,
在直角中,可得,所以A正确;
对于B中,如图所示,连接,
因为为的中点,可得,
因为,所以,
所以过点的平面截该正方体所得的截面为等腰梯形,
其中,
且,
可得高为,
可得等腰梯形的面积为,所以B正确;
对于C中,取的中点E,
连接,因为P为的中点,所以,
因为平面,可得平面,
又因为平面,所以,
在直角中,由,
可得,
所以点M的轨迹为以E为圆心,半径为的圆在正方形内的部分,
如图所示,在直角中,由,
可得,
所以,可得,
即当时,点M的轨迹长度为,所以C错误;
对于D中,以D为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,
如图所示,可得,
设,其中,
则,
因为与垂直,可得,即,
令,可得;当,可得,
即直线与正方形的边的交点为,
可得,所以D正确.
故选:ABD
12.答案:
解析:由椭圆可知,
故,结合,
可得,而,
,,
故答案为:
13.答案:
解析:=表示、的距离,
表示、的距离,
又关于x轴的对称点
所以,
所以.
14.答案:
解析:由离心率,
且可得,
所以蒙日圆方程;
由于原点O到蒙日圆上任意一点的距离为,
原点O到椭圆上任意一点的距离最大值为,
所以椭圆C上的点A与椭圆C的蒙日圆上任意一点的距离最小值为;
若,则椭圆C的方程为,
即,蒙日圆方程为,
不妨设,因为其在蒙日圆上,所以,
设,又,
所以可知与椭圆相切,
此时可得直线的方程为,
同理直线的方程为;
将代入的直线方程中可得,
所以直线的方程即为,
联立,
消去y整理可得;
由韦达定理可得,
所以,
原点O到直线的距离为,
因此的面积
;
当且仅当,
即时等号成立,
因此面积的最大值为,
15.答案:(1)证明见解析
(2)
解析:(1)取的中点G,连接,
因为,且,则且,
可知四边形是平行四边形,
则,且,
又因为是菱形,则,且,
可得且,可知四边形是平行四边形,
则,
且平面平面,
所以平面
(2)连接交于N,取中点P
因为平面,
则平面,且,
以N为原点,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,
则,
.
设平面CEF的一个法向量为,
则
令,则,可得
设平面ADE的一个法向量为,
同理可得
设平面ADE与平面CEF的夹角为,
则
平面ADE与平面CEF夹角余弦值为
16.答案:(1)
(2)或
解析:(1)由,
化为标准方程:.
所以圆C的圆心坐标为,
又圆N的圆心在直线上,设圆N的圆心坐标为,
又经过点A,且与圆C相外切,所以切点为O,
则有
即,
解得,
所以圆N的圆心坐标为,半径,
故圆N的方程为
(2)因为圆弧PQ恰为圆C周长的,所以
所以点C到直线m的距离为2.
当直线m的斜率不存在时,点C到y轴的距离为2,
直线m即为y轴,所以此时直线m的方程为.
当直线m的斜率存在时,设直线m的方程为,
即
所以,解得.
所以此时直线m的方程为
综上,所求直线m的方程为或.
17.答案:(1)
(2)3
解析:由题意,圆的圆心为,点,
线段的垂直平分线交于点P,
所以
又由,
所以点P满足,
由椭圆的定义知,点P轨迹是以为焦点的椭圆,其中,
可得,所以,
所以点P的轨迹方程为
(2)设,
则由
可得,
此时
而
到的距离为
故的面积
令,设,
则由对勾函数性质知在上为增函数
故,即S的最大值为3.
18.答案:(1)24
(2)
解析:(1)如图,取的中点为O,
因为为菱形,且,
所以为正三角形,
又有为正三角形且边长为4,
则,,
且,,
所以,
所以,
因为又,
平面,平面,
所以平面
所以三棱柱的体积.
(2)在中,,,
由余弦定理可得,
所以
由(1),,
又,平面,平面,
所以平面,
因为平面,
所以平面平面
所以在平面内作,
则平面,
以,,所在直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系如图所示:
则,,,,
,,
,,
设是平面的一个法向量,
则,
即,
取得
设,
则
设直线与平面所成角为,
则
令,
则在单调递增,
所以
故直线与平面所成角的正弦值的取值范围为
19.答案:(1)2
(2)
(3)
解析:(1)设,
则
当时,则;当时,则;
当时,则;当时,则.
如图,点H的轨迹是一个边长为的正方形
点H的轨迹所围成的图形面积为
(2)因
令
则,
即与有交点,
也即半圆与直线有交点,
下面,先计算直线与半圆相切和经过点时的情况.
由圆心到直线的距离解得,,
由题知此时,即;
又由,代入点,解得,
由题知,要使两者有交点,需使
此时,
因,
则有;
(3)设动点,
则
因,
所以,
①当时,,
此时,
当且仅当时取得;
②当时,,
此时;
③当时,,
此时
又,
所以,
综合得,
当时取等号.
即的最小值为
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