ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:19 ,大小:1.95MB ,
资源ID:726500      下载积分:5 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-726500-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》山东省寿光现代中学2020-2021学年高二11月月考数学试卷 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》山东省寿光现代中学2020-2021学年高二11月月考数学试卷 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家高二数学一、单项选择题(本题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1. 已知直线方向向量为,平面的法向量为,若, ,则直线与平面的位置关系是( )A. 垂直B. 平行C. 相交但不垂直D. 直线在平面内或直线与平面平行【答案】D【解析】【分析】由,即可判断出直线l与平面的位置关系【详解】,直线l在平面内或直线l与平面平行故选D【点睛】本题考查平面法向量的应用、直线与平面位置关系的判定,考查推理能力与计算能力2. 方程表示圆的充要条件是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由圆的方程化化为,得出,即可

2、求解,得到答案.【详解】由题意,圆,可化为,则,即,解得或,故选B.【点睛】本题主要考查了圆的一般方程与标准方程的应用,其中熟练把圆的一般方程化为标准方程,得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.3. 设直线的倾斜角为,且,则满足()A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】因为,所以,故选D4. 若直线:与圆:无交点,则点与圆的位置关系是( )A. 点在圆上B. 点在圆外C. 点在圆内D. 不能确定【答案】C【解析】【分析】由题意知圆心到直线的距离大于圆的半径,利用点到直线的距离公式列出关系式,再利用两点间的距离公式判断,可得出结论【详解】直线:与圆:无交点,则,即,

3、点在圆内部.故应选C.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系,以及点与圆的位置关系,涉及的知识有:点到直线的距离公式,以及两点间的距离公式,属于基础题.5. 设,是两个不同的平面,是两条不同的直线,且,( )A. 若,则B. 若,则C. 若,则D. 若,则【答案】A【解析】试题分析:由面面垂直的判定定理:如果一个平面经过另一平面的一条垂线,则两面垂直,可得,可得考点:空间线面平行垂直的判定与性质6. 已知点,若,则直线AB的倾斜角的取值范围为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】依题意表示出,再根据的取值范围及斜率与倾斜角的关系计算可得;【详解】解:因为,所以,因为,所以,设倾

4、斜角为,则,所以.故选:B【点睛】本题考查了直线的斜率与倾斜角之间的关系、正切函数的单调性,考查了推理能力和计算能力,属于中档题7. 已知圆截直线所得线段的长度是,则圆与圆的位置关系是( )A. 内切B. 相交C. 外切D. 相离【答案】B【解析】化简圆到直线的距离 ,又 两圆相交. 选B8. 将一张坐标纸折叠一次,使得点与点重合,点与点重合,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由两点关于一条直线对称的性质,求得对称轴所在的直线方程为,再根据垂直及中点在轴上这两个条件求得,的值,可得的值.【详解】由题意可得,对称轴所在的直线即为点与点构成的线段的中垂线.由于点与点连成线段

5、的中点为,斜率为,故对称轴所在的直线方程为,即.再根据点与点重合,可得,求得,故选:A.二、多选题(每小题给的选项中有多项符合要求,全部选对得5分,有选错的得0分,部分选对的得3分,每题5分共22分)9. 下列命题正确的是( )A. 若直线与直线是异面直线,则直线与直线一定异面B. 方程表示圆的一般方程C. 若空间向量,不共面,则,不共面D. 夹在两个平行平面间的两条平行线段相等【答案】AD【解析】【分析】用反证法判断直线,一定是异面直线,选项A正确;根据表示圆的条件得出选项B错误;假设存在非零实数,使得,求出、的值,判断选项C错误;利用平行四边形证明夹在两个平行平面间的两条平行线段相等,判断

6、选项D正确.【详解】解:对于A,假设直线,不是异面直线,即直线,共面;则,四点共面,所以,是共面直线,这与已知条件“,是两个异面直线”矛盾.所以假设不成立,所以直线,一定是异面直线,选项A正确;对于B,只有当时,方程表示圆的一般方程,所以选项B错误;对于,假设存在非零实数,使得,则,解得,不妨令,所以存在非零实数,使得,所以,共面,C错误;对于D,设平面,直线,且,;连接,如图所示;则由、确定平面为,且、共面,无公共点,所以,所以四边形为平行四边形,所以;即夹在两个平行平面间的两条平行线段相等,选项D正确.故选:AD.10. 已知直线l:,其中,下列说法正确的是( )A. 当a1时,直线l与直

7、线xy0垂直B. 若直线l与直线xy0平行,则a0C. 直线l过定点(0,1)D. 当a0时,直线l在两坐标轴上的截距相等【答案】AC【解析】【分析】利用两直线平行、垂直以及过定点和在两轴上的截距分析直线方程的特征,逐项分析,得到结果.【详解】对于A项,当a1时,直线l的方程为,显然与xy0垂直,所以正确;对于B项,若直线l与直线xy0平行,可知,解得或,所以不正确;对于C项,当时,有,所以直线过定点,所以正确;对于D项,当a0时,直线l的方程为,在两轴上的截距分别是,所以不正确;故选:AC.【点睛】该题考查的是有关直线的问题,涉及到的知识点有两直线平行,两直线垂直,直线过定点问题,直线在两轴

8、上的截距的求解,属于简单题目.11. 下列说法正确的有( )A. 若直线经过第一、二、四象限,则在第二象限B. 任何一条直线都有倾斜角,都存在斜率C. 过点斜率为的点斜式方程为D. 直线的斜率越大,倾斜角越大【答案】AC【解析】【分析】中,由直线过第一、二、四象限得出、的取值范围,判断点所在象限;中,倾斜角为时斜率不存在;中,由点斜式方程写出对应的直线方程;中,在,时,直线的斜率越大,不满足倾斜角也越大.【详解】解:对于,若直线经过第一、二、四象限,则,所以点在第二象限,选项正确;对于,任何一条直线都有倾斜角,但是不一定都存在斜率,如倾斜角为时斜率不存在,所以选项错误;对于,由点斜式方程知,过

9、点斜率为的点斜式方程为,所以选项正确;对于,在,内,直线的斜率越大,倾斜角就越大;在时,直线的斜率越大,倾斜角也越大;在,时,直线的斜率越大,不满足倾斜角也越大;所以选项错误.故选:.12. 如图,正方体的棱长为1,是的中点,则( )A. 直线平面B. C. 三棱锥的体积为D. 异面直线与所成的角为【答案】ABD【解析】【分析】建立空间直角坐标系,利用空间向量法一一验证即可;【详解】解:如图建立空间直角坐标系,所以,即,所以,故B正确;,设异面直线与所成的角为,则,又,所以,故D正确;设平面的法向量为,则,即,取,则,即,又直线平面,所以直线平面,故A正确;,故C错误;故选:ABD【点睛】本题

10、考查空间向量法在立体几何中的应用,属于中档题.三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13. 已知A(1,2,11)、B(4,2,3)、C(x,y,15)三点共线,则xy=_.【答案】2【解析】试题分析:由三点共线得向量与共线,即,解得,考点:空间三点共线14. 已知圆的圆心在直线上,且过点,则圆的标准方程为_【答案】【解析】【分析】由圆心在直线上有,设半径为结合所过点即可求圆的标准方程.【详解】圆的圆心在直线上,令,半径为,圆的方程为:,又,有,解得,有,故答案为:;【点睛】本题考查了求圆的标准方程,根据圆心位置、所过的点求圆的方程,属于简单题.15. 已知方程所表示的圆有最大的面积

11、,则直线的倾斜角_【答案】【解析】试题分析:方程所表示圆为,可得当时面积最大,所以直线为,倾斜角为考点:圆的方程以及直线倾斜角16. 数学家欧拉在1740年提出定理:三角形外心、垂心、重心依次位于同一直线上,且重心到外心距离是重心到垂心距离的一半,这条直线后人称为三角形的欧拉线,的顶点,的欧拉线方程为_.【答案】【解析】【分析】由于,可得的外心、重心、垂心都位于线段的垂直平分线上,求出线段的垂直平分线,即可得出的欧拉线方程.【详解】,则线段的中点为,线段垂直平分线为:,即,的外心、重心、垂心都位于线段的垂直平分线上,因此的欧拉线方程为:,故答案为:【点睛】本题考查了点斜式方程、中点坐标公式,考

12、查了基本运算求解能力,属于基础题.四、解答题(本大题共6小题,共70分,解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17. 求适合下列条件的直线方程:(1)经过点,并且其倾斜角等于直线的倾斜角的2倍的直线方程.(2)求经过点并且和两个坐标轴围成的三角形的面积是1的直线方程.【答案】(1);(2)或.【解析】【分析】(1)求出直线的倾斜角,可得所求直线的倾斜角从而可求出斜率,再利用点斜式可求得方程.(2)设直线方程为,将点代入,再结合面积为,即可解得、的值,从而求出直线的方程.【详解】(1)因为直线的斜率为, 所以其倾斜角为,所以,所求直线的倾斜角为,故所求直线的斜率为,又所求直线经过点,所以

13、其方程为,即,(2)设直线方程为,则,解得或,故所求的直线方程为:或.【点睛】本题主要考查了求直线的方程,涉及了点斜式和截距式,属于中档题.18. 已知的顶点,直线的方程为,边上的高所在直线的方程为(1)求顶点和的坐标;(2)求外接圆的一般方程.【答案】(1)和;(2)【解析】【分析】(1)联立直线与直线的方程可得点的坐标,由,进而设出直线的方程,将的坐标代入得方程,再与直线方程联立即可得点的坐标;(2)由(1)知,的坐标,设外接圆的一般方程,代入求解即可.【详解】(1)由可得顶点, 又因为得, 所以设的方程为, 将代入得由可得顶点为 所以和的坐标分别为和 (2)设的外接圆方程为, 将、和三点

14、的坐标分别代入,得,解得,所以的外接圆的一般方程为.【点睛】本题主要考查两直线交点的求法,待定系数法求圆的方程,属于基础题.19. 已知圆经过点,和直线相切,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)已知直线经过原点,并且被圆截得的弦长为2,求直线的方程.【答案】(1);(2)或.【解析】【分析】(1)先设圆心的坐标为,根据题中条件列出等量关系求解,得出,求出半径,进而可求出结果;(2)讨论直线的斜率不存在,和直线的斜率存在两种情况,根据弦长,列出等式求解,即可得出直线方程.【详解】(1)设圆心的坐标为,因为圆经过点,和直线相切,则,化简得,解得,半径,圆的方程为.(2)当直线的斜率不存在时,直

15、线的方程为,此时直线被圆截得的弦长为,满足条件;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,由题意得,解得,直线的方程为,综上所述,直线的方程为或.【点睛】思路点睛:根据圆的弦长求弦所在直线方程的方法有:(1)几何法:根据圆的性质(圆心到直线距离的平方与弦长一半的平方和等于半径的平方)列出等式,即可求解;(2)代数法:设出所求直线方程,联立直线与圆的方程,根据弦长公式列出等式求解,即可得出结果.20. 在平面直角坐标系中,已知圆心在第二象限,半径为的圆与直线相切于坐标原点.(1)求圆的方程;(2)试探求圆上是否存在异于原点的点,使到定点的距离等于线段的长,若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.

16、【答案】(1);(2)存在,.【解析】【分析】(1)设圆心坐标为,则该圆的方程为,由相切和切于原点的条件,列出方程求解,即可得出结果;(2)先假设圆上存在异于原点的点,根据题中条件,得到满足的关系式,再和(1)中所求的圆的方程联立求解,即可得出结果.【详解】(1)设圆心坐标为,则该圆的方程为,已知该圆与直线相切,那么圆心到该直线的距离等于圆的半径,即,即又圆与直线切于原点,所以,即由解得或(舍),故圆的方程为;(2)假设圆上存在异于原点的点,使得到定点的距离等于线段的长,则,即,由,解得或,故存在异于原点点,使得到定点的距离等于线段的长.【点睛】关键点点睛:求解本题第二问的关键在于根据点到定点

17、的距离等于线段的长,得到一个新的圆的方程,将问题转化为求两圆交点的问题,即可求解.21. 如图,已知菱形和矩形所在的平面互相垂直,.(1)求直线与平面的夹角;(2)求点到平面的距离.【答案】(1) . (2) 【解析】【分析】设,以点为坐标原点,以为轴, 为轴,过点且平行于的方向为轴正方向,建立空间坐标系, (1)由题意,求出直线的方向向量,平面的一个法向量,由向量夹角,即可得到直线与平面夹角;(2)先求出平面的一个法向量,由点到平面的距离,即可求出结果.【详解】设,因为菱形和矩形所在的平面互相垂直,所以易得平面;以点为坐标原点,以为轴, 为轴,过点且平行于的方向为轴正方向,建立空间坐标系,(

18、1)由已知得:,因为轴垂直于平面,因此可令平面的一个法向量为,又,设直线与平面的夹角为,则有,即,所以直线BF与平面ABCD的夹角为.(2)因为,设平面的法向量为,令得,又因为,所以点到平面的距离.【点睛】本题主要考查求直线与平面所成的角,以及点到平面的距离问题,灵活运用空间向量的方法求解即可,属于常考题型.22. 如图所示的几何体中,和均为以为直角顶点的等腰直角三角形,为的中点.(1)求证:;(2)求二面角的大小;(3)设为线段上的动点,使得平面平面,求线段的长.【答案】(1)证明见解析;(2);(3)【解析】【分析】(1)根据题意,得出,根据线面垂直的判定定理得出平面,则,建立以为原点,为

19、,轴的空间直角坐标系,利用向量法能证明;(2)求出平面的法向量和平面的一个法向量,利用向量法能求出二面角的大小;(3)设,求出,令,则,解得为的中点,利用向量法能求出线段的长【详解】解:依题意得,和均为以为直角顶点的等腰直角三角形,则,所以面,又,可以建立以为原点,分别以,的方向为轴,轴,轴正方向的空间直角坐标系(如图),可得,(1)证明:由题意,因为,所以.(2)解:,设为平面的法向量,则,即,不妨令,可得,平面的一个法向量,因此有,由图可得二面角为锐二面角,所以二面角的大小为.(3)解:(方法一)设,所以,因此,令,即,解得,即为的中点,因为平面,平面,所以当为的中点时,平面平面,此时即,所以线段的长为.(方法二)设,所以,因此,设为平面的法向量,则,即,不妨令,可得,因为平面平面,所以,解得:,此时即,所以线段的长为.【点睛】本题考查利用空间向量法证明线线垂直,以及利用空间向量法求出二面角和线段长,还涉及空间中线面的判定定理和性质,考查运算求解能力以及化归与转化思想,是中档题- 19 - 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