ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:21 ,大小:1.92MB ,
资源ID:565463      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-565463-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(《解析》内蒙古包头市北重三中2019-2020学年高二下学期期中考试数学(理)试题 WORD版含解析.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

《解析》内蒙古包头市北重三中2019-2020学年高二下学期期中考试数学(理)试题 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家数学(理科)试题一、选择题:每小题只有一个选项符合题意.1. 向量,若,且,则的值为( )A. B. 1C. 3或1D. 或1【答案】D【解析】,又 ,所以解得或 ,所以或,故选D.2. 抛物线的焦点是直线与坐标轴交点,则抛物线准线方程是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先求得直线和坐标轴的焦点,由此求得的值,并求得准线方程.【详解】抛物线开口向上或者向下,焦点在轴上,直线与轴交点为,故,即抛物线的方程为,故准线方程为,故选D.【点睛】本小题主要考查直线和坐标轴交点坐标的求法,考查已知抛物线的焦点求准线方程,属于基础题.3. (为参数)的倾

2、斜角为( ).A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】首先根据题意得到(为参数),消去参数得到,再根据直线方程的斜率即可得到直线的倾斜角.【详解】因为(为参数),所以(为参数),即(为参数),倾斜角为.故选:B【点睛】本题主要考查直线的参数方程,属于简单题.4. 过抛物线焦点的直线与抛物线交于、两点,以为直径的圆的方程为,则( )A. B. C. 或D. 【答案】A【解析】【详解】过抛物线焦点的直线与抛物线交于两点,以为直径的圆的方程为,可得弦的中点横坐标为,圆的半径为可得弦长为,设直线与抛物线的交横坐标为则,可得,故选A.5. 已知直线与椭圆相交于、两点,若椭圆的离心率为,焦距为2

3、,则线段的长是( )A. B. C. D. 2【答案】B【解析】试题分析:因为,所以,则,椭圆的方程为,联立,化简得:,解得或,代入直线得出或,则,所以,故选B考点:椭圆的标准方程及其几何性质6. 已知斜率为的直线与椭圆交于,两点,线段的中点为(),那么的取值范围是( )A. B. C. D. ,或【答案】A【解析】【分析】先设,再由点差法求出,再由点,在椭圆内,求出的范围即可得解.【详解】解:设,又点,在椭圆上,则,两式相减可得:,又, 则,又点,在椭圆内,则,则,所以,故选:A.【点睛】本题考查了椭圆中的中点弦问题,重点考查了点差法,属基础题.7. 椭圆上的点到直线的距离的最小值为( )A

4、. B. C. 3D. 6【答案】A【解析】【分析】设,求出到直线 距离,由此能求出点到直线的距离的最小值【详解】解:椭圆,为椭圆上一点,设,到直线 的距离:,当且仅当时取得最小值点到直线的距离的最小值为故选:【点睛】本题考查点到直线的距离公式的最小值的求法,解题时要认真审题,注意椭圆的参数方程的合理运用,属于中档题8. 已知动点在椭圆上,若点的坐标为,点满足, ,则的最小值是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】 , 点 的轨迹为以为以点 为圆心,1为半径的圆,越小,越小,结合图形知,当 点为椭圆的右顶点时,取最小值 最小值是故选C点睛:本题考查椭圆上的线段长的最小值的求法,属中档

5、题.解题时要认真审题,要熟练掌握椭圆的性质,9. 设是双曲线C:的右焦点,O为坐标原点,过的直线交双曲线的右支于点P,N,直线PO交双曲线C于另一点M,若,且,则双曲线C的离心率为( )A. 3B. 2C. D. 【答案】D【解析】【分析】设双曲线的左焦点为F1,则MF2PF1为平行四边形,根据双曲线定义可得,在MF1F2中利用余弦定理得出a,c的关系即可求出离心率【详解】设双曲线的左焦点为F1,由双曲线的对称性可知四边形MF2PF1为平行四边形设,则,即,又,在MF1F2中,由余弦定理可得:,即,双曲线的离心率e故选D【点睛】本题考查了双曲线的性质,离心率计算,利用双曲线的对称性是解题的关键

6、,属于中档题10. 已知双曲线的离心率为,圆心在轴的正半轴上的圆与双曲线的渐近线相切,且圆的半径为2,则以圆的圆心为焦点的抛物线的标准方程为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】设双曲线渐近线的方程为 ,圆心坐标为,因为圆与直线相切由点到直线距离公式可得 ,即 ,又因为离心率为 ,可得 ,所以抛物线的方程为 ,故选B.【方法点晴】本题主要考查利用双曲线的简单性质、双曲线的离心率双曲线的渐近线及抛物线的标准方程与性质,属于难题.求解与双曲线、抛物线性质有关的问题时要结合图形进行分析,既使不画出图形,思考时也要联想到图形,当涉及顶点、焦点、实轴、虚轴、渐近线等双曲线的基本量时,要理清它们

7、之间的关系,挖掘出它们之间的内在联系.11. 已知 是椭圆与双曲线的公共焦点,P 是它们的一个公共点,且| PF2 | PF1 |,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,则的最小值为( )A. 4B. 6C. D. 8【答案】D【解析】【分析】由题意可得,再设椭圆和双曲线得方程,再利用椭圆和双曲线的定义和离心率可得的表达式,化简后再用均值不等式即可求解.【详解】由题意得:,设椭圆方程为,双曲线方程为,又.,则 ,当且仅当,即时等号成立.则的最小值为8.故答案为:8.【点睛】考查椭圆和双曲的定义,焦半径公式以及离心率,其中将化为为解题关键,注意取等号.12. 已知过椭圆的左焦点且斜率为的直线与椭圆交

8、于两点.若椭圆上存在一点,满足(其中点为坐标原点),则椭圆的离心率为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】分析:根据平方差法得到直线的方程为,联立方程组,解得点的坐标,再根据,得,把点代入椭圆的方程,即可求解离心率的值.详解:设的中点,由题意知,两式相减得,则,而,所以,所以直线的方程为,联立,解得,又因为,所以,所以点代入椭圆的方程,得,所以,故选A.点睛:本题考查了椭圆几何性质离心率的求解,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:求出 ,代入公式;只需要根据一个条件得到关于的齐次式,转化为的齐次式,然后转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式),即可得(的取值范

9、围)二、填空题:13. 在正方体中,点分别是的中点,则和所成角的余弦值为_【答案】【解析】【分析】以为原点建立空间直角坐标系,设棱长为,根据异面直线所成角空间向量求法可求得结果.【详解】以为原点可建立如下图所示的空间直角坐标系设正方体棱长为,则,即异面直线与所成角的余弦值为故答案为:【点睛】本题考查空间向量法求解异面直线所成角的问题,易错点是忽略异面直线所成角的范围为,造成求解余弦值时符号错误.14. 曲线C:x2+y2=1经过伸缩变换得到曲线,则曲线的方程为_.【答案】【解析】【分析】由得,代入x2+y2=1,即可得曲线的方程.【详解】由得,代入x2+y2=1,得.故答案为:【点睛】本题主要

10、考查利用伸缩变换求曲线的方程,考查学生的基本运算能力.15. 已知,且,则的最小值_.【答案】3【解析】【分析】根据条件便可得到,从而根据三个数的均值不等式计算可得;【详解】解:,;所以,当且仅当,时取“”;的最小值为3故答案为:3【点睛】考查基本不等式用于求最值的方法,注意在应用求最小值时,应使得为常数,且,并会判断“”成立的条件,属于基础题16. 在平面直角坐标系中,已知A(1,0),B(0,1),P是曲线上一个动点,则的取值范围是_.【答案】【解析】试题分析:由题意设, ,则,又,所以,所以的取值范围为.【考点】平面向量的数量积、三角函数的图象和性质、数形结合的思想【名师点睛】本题解答时

11、利用数形结合思想,将问题转化到单位圆中,从而转化成平面向量的坐标运算,利用三角函数的图象和性质,得到的取值范围.本题主要考查考生的逻辑推理能力、基本运算求解能力、数形结合思想、转化与化归思想等.三、解答题:应写出文字说明、证明过程、演算步骤.17. 在平面直角坐标系xoy中,曲线C的参数方程是(为参数)以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,直线l的极坐标方程为:(1)求曲线C的极坐标方程;(2)设直线与直线l交于点M,与曲线C交于P,Q两点,已知OMOPOQ)10,求t的值【答案】(1);(2)或.【解析】【分析】(1)由曲线C的参数方程,可得曲线C的普通方程,再将其化为极坐标方

12、程 (2)将代入中,求得|OM|,将代入中,得,得到|OP|OQ|=5再根据|OM|OP|OQ|=10,解得t值即可.【详解】(1)由曲线C的参数方程,可得曲线C的普通方程为,即 ,故曲线C的极坐标方程为 (2)将代入中,得,则 |OM|=将代入中,得设点P的极径为,点Q的极径为,则 所以|OP|OQ|=5又|OM|OP|OQ|=10,则5=10 t=或【点睛】本题考查的知识要点:参数方程直角坐标方程和极坐标方程之间的转换,考查了利用极坐标解决长度问题,考查了学生的运算能力和转化能力,属于基础题型18. 如图,菱形与正所在平面互相垂直,平面,.(1)证明:平面;(2)若,求直线与平面所成角的正

13、弦值.【答案】(1)证明过程详见解析(2)【解析】分析】(1)过点作于,由面面垂直的性质可知平面,又平面,可得,即四边形为平行四边形,得到线线平行,从而得到线面平行;(2)分别以,为轴建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,利用线面角的向量公式进行计算即可得到答案.【详解】解:(1)如图,过点作于,连接EH,. 平面平面,平面,平面平面于 平面.又平面,., 四边形为平行四边形. , 平面,平面,平面. (2)连接.由(1)得为中点,又,为等边三角形,.分别以,为轴建立如图所示的空间直角坐标系.则,., ,设平面的法向量为.由,得令,得., 直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查线面平行的

14、判定定理和利用空间向量求线面角,利用空间向量解题的一般步骤是:(1)观察图形,建立恰当的空间直角坐标系;(2)写出相应点的坐标,求出相应直线的方向向量;(3)设出相应平面的法向量,利用两直线垂直数量积为零列出方程组求出法向量;(4)将空间位置关系转化为向量关系;(5)根据定理结论求出相应的角和距离.19. 在平面直角坐标系中,已知抛物线及点,动直线过点交抛物线于,两点,当垂直于轴时,.(1)求的值;(2)若与轴不垂直,设线段中点为,直线经过点且垂直于轴,直线经过点且垂直于直线,记,相交于点,求证:点在定直线上.【答案】(1)1;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)当直线过点且垂直于轴时,由

15、知抛物线所过的点,代入抛物线方程求得的值;(2)设直线的方程,与抛物线方程联立,消去化简得关于的方程,利用根与系数的关系以及中点坐标求出直线的方程,再根据垂直关系求出直线的方程,由此求得两直线的交点坐标,并判断点在定直线上【详解】(1)因为过,且当垂直于轴时,所以抛物线经过点,代入抛物线方程,得,解得.(2)由题意,直线的斜率存在且不为0,设直线方程为:,.联立消去,得,则,.因为为中点,所以,则直线方程为:.因为直线过点且与垂直,则直线方程为:,联立,解得即,所以,点在定直线上.【点睛】本题考查了抛物线的标准方程与简单几何性质应用问题,也考查了直线与方程的应用问题,属于中档题20. 在平面直

16、角坐标系中,直线的参数方程为(其中t为参数),以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,点A的极坐标为,直线经过点A曲线C的极坐标方程为(1)求直线的普通方程与曲线C的直角坐标方程;(2)过点作直线的垂线交曲线C于D,E两点(D在x轴上方),求的值【答案】(1)直线的普通方程为,曲线C的直角坐标方程为;(2)【解析】【分析】(1)将点A的直角坐标代入直线的参数方程,求出的值,再转化成普通方程;在曲线方程两边同时乘以,即可得到答案;(2)设直线的参数方程为(t为参数),再利用参数的几何意义,即可得到答案;【详解】解:(1)由题意得点A的直角坐标为,将点A代入得,则直线的普通方程为由得,

17、即故曲线C的直角坐标方程为(2)设直线的参数方程为(t为参数),代入得设对应参数为,对应参数为则,且,【点睛】本题考查参数方程和普通方程、极坐标方程的互化、直线方程中参数的几何意义,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力.21. 如图,四棱锥中,(1)求证:平面平面;(2)在线段上是否存在点,使得平面与平面所成锐二面角为?若存在,求的值;若不存在,说明理由【答案】(1)见证明;(2)见解析【解析】【分析】(1)利用余弦定理计算BC,根据勾股定理可得BCBD,结合BCPD得出BC平面PBD,于是平面PBD平面PBC;(2)建立空间坐标系,设,计算平面ABM和平面PBD

18、的法向量,令法向量的夹角的余弦值的绝对值等于,解方程得出的值,即可得解【详解】(1)证明:因为四边形为直角梯形,且, ,所以, 又因为根据余弦定理得 所以,故. 又因为, ,且,平面,所以平面, 又因为平面PBC,所以(2)由(1)得平面平面, 设为的中点,连结 ,因为,所以,又平面平面,平面平面,平面.如图,以为原点分别以,和垂直平面的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系,则, 假设存在满足要求,设,即,所以,易得平面的一个法向量为. 设为平面的一个法向量, 由得,不妨取.因为平面与平面所成的锐二面角为,所以,解得,(不合题意舍去).故存在点满足条件,且.【点睛】本题主要考查空间直线与直线、直

19、线与平面的位置关系及平面与平面所成的角等基础知识,面面角一般是定义法,做出二面角,或者三垂线法做出二面角,利用几何关系求出二面角,也可以建系来做22. 设椭圆的离心率,椭圆上的点到左焦点的距离的最大值为3.(1)求椭圆的方程;(2)求椭圆的外切矩形的面积的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据题意求出,进而可求出结果;(2)当矩形的一组对边斜率不存在时,可求出矩形的面积;当矩形四边斜率都存在时,不防设,所在直线斜率为,则,斜率为,设出直线的方程为,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理以及弦长公式等,即可求解.【详解】解:(1)由题设条件可得,解得,所以椭圆的方程为(2)当矩形的一组对边斜率不存在时,得矩形的面积 当矩形四边斜率都存在时,不防设,所在直线斜率为,则,斜率为,设直线的方程为,与椭圆联立可得,由,得显然直线的直线方程为,直线,间的距离,同理可求得,间的距离为所以四边形面积为 (等号当且仅当时成立)又,故由以上可得外切矩形面积的取值范围是【点睛】本题主要考查椭圆方程以及直线与椭圆的综合,灵活运用弦长公式,韦达定理等即可求解,属于常考题型.- 21 - 版权所有高考资源网

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3