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四川省成都市树德中学2023-2024学年高二上学期期中数学试题(Word版附解析).docx

上传人:高**** 文档编号:1770487 上传时间:2024-06-12 格式:DOCX 页数:28 大小:2.36MB
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资源描述

1、树德中学高2022级高二上学期半期考试数学试题一单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1. 空间向量,若,则实数( )A. 1B. C. 0D. 2【答案】D【解析】【分析】利用空间向量垂直的坐标公式列式计算即可.【详解】因为向量,且,所以,解得.故选:D.2. 已知直线的方程为,则该直线的倾斜角的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由题意得,进一步得,从而可求出倾斜角的取值范围.【详解】因为直线的方程为,直线的倾斜角为,所以,因为当时,所以,因为,所以,故选:D3. 已知圆的方程为,圆的方程为,若圆与圆

2、外切,则的值为( )A. 1B. 9C. 10D. 16【答案】B【解析】【分析】求出两圆的圆心和半径,再由两圆外切列方程可求得结果.【详解】由,得,所以圆心,半径,由,得,所以圆心,半径,因为圆与圆外切,所以,即,所以,得,故选:B4. 在斜三棱柱的底面中,且, ,则线段的长度是( ) A. B. 3C. D. 4【答案】A【解析】【分析】首先根据几何图形,利用基底向量表示,再根据数量积公式,求模长.【详解】,,所以.故选:A5. 在棱长为2的正方体中,分别是棱上的动点,且,当三棱锥的体积最大时,直线与平面所成角的正弦值为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先求得最大时的

3、位置,进而求得到平面的距离,进而可求直线与平面所成角的正弦值【详解】设,则由知最大时最大又当且仅当即时取等此时是的中点,设到平面的距离为由得,即,解得设直线与平面所成角为:故选: A .6. 已知圆,圆,分别是圆的动点,为直线上的动点,则的最小值为( )A. 6B. 10C. 13D. 16【答案】B【解析】【分析】求出两圆的圆心和半径,数形结合得到的最小值为的最小值,求出关于直线的对称点的坐标,从而得到的最小值,进而得到的最小值.【详解】的圆心为,半径,的圆心为,半径,如图所示,的最小值为的最小值,设点关于直线的对称点为,则,解得,故,连接,则即为的最小值,故的最小值为,故的最小值为.故选:

4、B7. 在中,为的中点.将沿进行旋转,得到三棱锥,当二面角为时,的外接球的表面积为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由题意得该三棱锥的面,是边长为1的正三角形,平面,将三棱锥补形成正三棱柱,三棱锥的外接球球心就是正三棱柱的外接球球心,求出其半径可得解.【详解】由题意,二面角的平面角是,.将沿进行旋转,得到三棱锥,所以,由余弦定理可得:,因为,平面,平面,将三棱锥补形成正三棱柱,三棱锥的外接球球心就是正三棱柱的外接球球心,取外接圆的圆心,外接圆的圆心,根据对称性知正三棱柱的外接球球心是的中点,点是外心,在中,即,三棱锥的外接球的表面积为.故选:C.8. 已知正方体的边长为,

5、点关于平面对称的点为,矩形内(包括边界)的点满足,记直线与平面所成线面角为.当最大时,过直线做平面平行于直线,则此时平面截正方体所形成图形的周长为( ) A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】作出图形,分析可知,点在矩形内的轨迹是以点为圆心,半径为的圆在矩形内的圆弧,当与圆弧相切于点时,最大,即取最大值,然后作出截面,计算出各边边长,相加可得出截面的周长.【详解】如下图所示: 因为矩形内(包括边界)的点满足,则点在矩形内的轨迹是以点为圆心,半径为的圆在矩形内的圆弧,设直线交于点,过点作,交于点,因为平面,则平面,所以,与平面所成的角为,由图可知,当与圆弧相切于点时,最大,即取最大值

6、,连接,则,易知,则,所以,是等腰直角三角形,则,在矩形中,则,又因为,所以,是等腰直角三角形,则,所以,因为且,故四边形为平行四边形,则,设平面分别交棱、于点、,连接,因为,平面,平面,则,故,设截面分别交直线、于点、,因为,所以,因为平面,平面,则,设,则,同理可得,故为等腰直角三角形,易知,而,则,则为的中点,所以,则,故,因为,且,则为等腰直角三角形,所以,则,因为平面,、平面,则,则,所以,同理可得,故截面截正方体所得截面的周长为,故选:C.【点睛】方法点睛:计算线面角,一般有如下几种方法:(1)利用面面垂直的性质定理,得到线面垂直,进而确定线面角的垂足,明确斜线在平面内的射影,即可

7、确定线面角;(2)在构成线面角的直角三角形中,可利用等体积法求解垂线段的长度,从而不必作出线面角,则线面角满足(为斜线段长),进而可求得线面角;(3)建立空间直角坐标系,利用向量法求解,设为直线的方向向量,为平面的法向量,则线面角的正弦值为.二多选题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9. 下列选项正确的是( )A. 若两条不重合的直线的倾斜角相等,则这两条直线一定平行B. 若直线与直线垂直,则C. 若直线与直线平行,则D. 若直线的一个方向向量是,则直线的倾斜角是【答案】AC【解析】【分析】根据两

8、直线的倾斜角相等且不重合可对A项判断;由直线和直线垂直,从而求出或,即可对B项判断;直线和直线平行,利用两直线平行知识可对C项判断;知道直线的方向向量,从而可求解出倾斜角,即可对D项判断.【详解】对于A项:两直线的倾斜角相等且不重合,可得两直线平行,故A项正确;对于B项:由直线和直线垂直,得:,解得:或,故B项错误;对于C项:直线和直线平行,当时,得直线:与直线不平行,当时,得:,解得:或,经检验当时两直线重合不符题意,故,故C项正确;对于D项:知直线的方向向量为,得:,所以得直线的斜率为,倾斜角为,故D项错误.故选:AC.10. 如图,在四棱锥中,是矩形,侧棱底面,且,分别为的中点,为线段上

9、的动点,则( )A. 四面体每个面都是直角三角形B. C. 当点异于点时,平面D. 直线和平面所成角的正切值为【答案】BC【解析】【分析】因为则当为中点时,与不垂直,则选项A可以判断;由图形可知,可以建立以点D为原点空间直角坐标系,则找到与的向量进行垂直判断,即可得到选项B;因为分别为的中点,则可证明平面判断C选项;利用直线的方向向量和平面的法向量,代入夹角公式即可计算出夹角的正弦值,再根据同角三角函数值得求解,即可判断D.【详解】因为,在中,为中点,由于只有在等腰三角形中底面上的高才能垂直底面,由于不是等腰,则与不垂直,则在四面体有的面不是直角三角形,故A不正确;分别为的中点,则在中,因为平

10、面,平面,所以平面.C正确以点D为原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,则,则,则可判断.B正确;,则方向向量为.平面的法向量设直线和平面所成角为,则,则,D错误.故选:BC11. 点是圆上的动点,则下面正确的有( )A. 圆的半径为3B. 既没有最大值,也没有最小值C. 的范围是D. 的最大值为72【答案】BC【解析】【分析】将圆方程化为标准方程可判断选项A错误.设 ,则转化为直线与圆有交点,可算得既没有最大值,也没有最小值,选项B正确.对于选项C和D,可用三角换元化简,再结合辅助角公式即可判断.【详解】圆转化为,则圆的圆心为,半径为2,选项A错误.设,则直线与圆有交点,即,整理得,解得

11、或.既没有最大值,也没有最小值,选项B正确.设,则,其中.则的取值范围为,选项C正确.又,则,因此其中.则的最大值为,选项D错误.故选:BC12. 已知圆,点.过点作圆的两条切线为切点,则下列说法正确的有( )A. 当时,不存在实数,使得线段的长度为整数B. 若是圆上任意一点,则的最小值为C. 当时,不存在点,使得的面积为1D. 当且时,若在圆上总是存在点,使得,则此时【答案】ACD【解析】【分析】求出点轨迹,利用几何面积转换从而可得到的取值范围,即可对A项判断;求出圆心的轨迹方程为,然后即可求出的最小值,即可对B项判断;画出圆及切线,利用几何条件,从而可对C、D项判断.【详解】对于A项:当时

12、,圆:,圆心,半径,由点得的轨迹方程为:,如下图: 由,所以当最小时,最小,的最小值为圆心到的距离,此时:,又因为:,故,所以当时,不存在实数,使得线段的长度为整数,故A项正确;对于B项:圆心得圆心的轨迹方程为,所以到直线的距离为,所以是圆上任意一点,则的最小值为:,故B项错误;对于C项:当,圆:,由A项知的轨迹方程为:,如下图: 由:,故最小时,最小,的最小值为圆心到直线的距离为,设,由A项知,进而可得中边上的高为,所以,因为:,所以得:,故C项正确;对于D项:因为与圆相切,所以,最长时,此时,所以:,解得:,又因为,所以:,故D项正确.故选:ACD.三填空题:本题共4小题,每小题5分,共2

13、0分.13. 已知直线与圆,则直线被圆所截得的弦长为_.【答案】【解析】【分析】求出圆心到直线的距离,再结合勾股定理可求弦长.【详解】圆C的圆心坐标为(1,2),半径为,圆心到直线的距离为:,所以直线被圆截得的弦长为:,故答案为:.14. 在三棱锥中,在线段上,满足是平面内任意一点,则实数_.【答案】【解析】【分析】根据空间向量运算、四点共面等知识求得正确答案.【详解】依题意,则,由于四点共面,所以.故答案为: 15. 在空间直角坐标系中,若一条直线经过点,且以向量为方向向量,则这条直线可以用方程来表示,已知直线的方程为,则点到直线的距离为_.【答案】【解析】【分析】由题设直线经过点,且为一个

14、方向向量,易得,应用点线距离的向量求法求点到直线的距离.【详解】由题设,直线为,经过点,且为一个方向向量,所以,故到直线的距离为.故答案为:216. 如图,在中,过中点的动直线与线段交于点,将沿直线向上翻折至,使得点在平面内的射影落在线段上,则斜线与平面所成角的正弦值的取值范围为_.【答案】【解析】【分析】首先根据正余弦定理求解三角形,再以点为原点,建立空间直角坐标系,并求出点的轨迹方程,并利用,求得点的坐标的范围,相结合后,即可求解线面角正弦值的取值范围.【详解】,得,即,中,根据余弦定理,根据正弦定理,得如图,以底面点为空间原点建系,根据底面几何关系,得点,设点,翻折后点的投影在轴上,所以

15、的纵坐标为0,即,由,根据两点间距离公式,整理为如右图,在翻折过程中,作于点,则,并且,平面,所以平面,平面,所以,即,其中,又动点在线段上动,设,故,且,由,得,又因为,对应的的取值为,即,.则斜线与平面所成角的正弦值的取值范围为.故答案为:【点睛】关键点点睛:本题考查空间向量解决角的问题,关键1,求点的轨迹,关键2,根据几何关系可得,根据坐标运算,即可求解.四解答题:本题共6小题,第17小题10分,其余小题每题12分,共70分.解答题应写出文字说明证明过程或演算步骤.17 已知点.(1)若,且,求的坐标;(2)求以为邻边的平行四边形的面积.【答案】(1)或 (2)3【解析】【分析】(1)利

16、用空间向量的坐标运算以及模长公式可解;(2)首先利用数量积公式求,则可解,结合面积公式可得答案.【小问1详解】,或,或;【小问2详解】由题意得所以,.18. 已知直线经过两点,.(1)求直线和直线的一般式方程;(2)已知直线经过直线与直线的交点,且在轴上的截距是在轴上的截距的倍,求直线的一般式方程.【答案】18. ; 19. 或【解析】【分析】(1)根据直线过两点从而可求解其一般式方程,由,可求出的一般方程;(2)求出直线和的交点,再结合在坐标轴上截距,从而可求解.【小问1详解】由题意可得,直线的斜率为,所以得其方程为,整理化简得其一般式方程为:,因为,所以:可设的方程为:,又因为,所以:,得

17、一般式方程为,综上:.【小问2详解】联立,得,所以交点坐标是,由题意知,(i)当直线在轴上的截距是在轴上的截距的倍且为时,即,此时的方程为;(ii)当直线在轴上的截距是在轴上的截距的倍且不为时,此时可设直线的方程为,因为,所以:,得:,满足条件,此时的方程为,综上,的方程为或.19. 如图所示,有一个矩形坐标场地(包含边界和内部,为坐标原点),长为8米,在边上距离点4米的处放置一个行走仪,在距离点2米的处放置一个机器人,机器人行走速度为,行走仪行走速度为,若行走仪和机器人在场地内沿直线方向同时到达场地内某点,那么行走仪将被机器人捕获,称点叫捕获点.(1)求在这个矩形场地内捕获点的轨迹方程;(2

18、)若为矩形场地边上的一点,若行走仪在线段上都能逃脱,问:点的位置应在何处?【答案】(1) (2)的横坐标范围为【解析】【分析】(1)建立平面直角坐标系,根据求出轨迹方程,注意;(2)作出第一问中求出的点的轨迹,数形结合得线段与(1)中圆弧相离时,则行走仪在线段上能逃脱,设出直线方程,从而利用点到直线距离公式求出答案.【小问1详解】分别以为轴,建立平面直角坐标系,则,设捕获点,可得,即,化简得,因为点需在矩形场地内,所以,且在第一象限,解得,故所求轨迹方程为.【小问2详解】画出点的轨迹,如图所示,当线段与(1)中圆弧相离时,则行走仪在线段上能逃脱,其中,设线段的方程为,则到直线的距离为,结合,解

19、得,中,令得,故点的横坐标取值范围是.20. 如图,在四棱锥中,是边长为3的正三角形,平面平面.(1)求证:平面;(2)若,求二面角的平面角的正切值.【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)由面面垂直的性质定理和线面垂直的判定定理证明即可;(2)以为坐标原点,为轴,为轴,建立如图空间直角坐标系,分别求出面和面,由二面角的向量公式结合同角三角函数的基本关系即可得出答案.【小问1详解】连接交于点,由平面几何知识易知,又平面平面是交线,平面,平面,又平面,又平面,平面;【小问2详解】如图,以为坐标原点,为轴,为轴,建立如图空间直角坐标系,若,则易知是平面的一个法向量,设是平面的一个法向

20、量则,即,令,则,所以二面角的平面角为锐角,二面角的平面角的余弦值为,二面角的平面角的正弦值为二面角的平面角的正切值为.21. 如图,菱形的边长为为的中点.将沿折起,使到达,连接,得到四棱锥.(1)证明:;(2)当二面角的平面角在内变化时,求直线与平面所成角的正弦值的最大值.【答案】(1)证明见解析 (2)【解析】【分析】(1)根据线线垂直可证明线面垂直,进而可得线线垂直,(2)建立空间直角坐标系,利用法向量求解线面角,结合三角函数的性质即可求解最值.【小问1详解】由题意证明如下,在菱形中,为的中点,是等边三角形,在翻折过程中,恒有,又平面,平面,平面,;【小问2详解】由题意及(1)得,为二面

21、角的平面角,记其为,则,以的方向为轴的正方向,的方向为轴的正方向建立空间直角坐标系,如图所示,则,设平面的法向量,则,得令,得,则,令,得,当且仅当时,等号成立设直线与平面所成角为,则故直线与平面所成角的正弦值的最大值为.22. 已知圆和点.(1)过点向圆引切线,求切线的方程;(2)点是圆上任意一点,在线段的延长线上,且点是线段的中点,求点运动的轨迹的方程;(3)设圆与轴交于两点,线段上的点上满足,若直线,且直线与(2)中曲线交于两点,满足.试探究是否存在这样的直线,若存在,请说明理由并写出直线的斜率,若不存在,请说明理由.【答案】(1)和 (2) (3)存在,理由见解析,或【解析】【分析】(

22、1)根据直线与圆相切的几何意义,讨论直线斜率存在与不存在两种情况,计算可得;(2)设点,点,根据中点建立等式,用含的式子表示,含的式子表示后代入点满足的方程中,化简计算即可;(3)根据题意先求出点坐标,再设出直线方程,直线与曲线联立方程组求出,根据,建立等式求解即可.【小问1详解】当斜率不存在时,显然与圆相切;当斜率存在时,设切线为,由圆心到切线的距离为2,解得,则,整理得.综上,切线方程和.【小问2详解】设点,点,点且点是线段的中点,由题意,点是圆上任意一点,即,符合题意,点运动轨迹的方程为;【小问3详解】由题设,,设,,因为,得,即,因为在线段上,所以,即,若存在,由题意可不妨设的方程为,如图所示为正数,联立,(i)设.由求根公式,所以,化简得:(ii)(ii)在(i)的限制下有解,故存在这样的直线,

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