1、2022北京人大附中高二(上)期末数学学校_姓名_准考证号_考生须知1本样题共5页,共两部分,19道题,满分100分考试时间90分钟2在试卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名和准考证号3答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效4在答题卡上,选择题用2B铅笔作答,其他题用黑色字迹签字笔作答第一部分(选择题共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项1. 下列直线中,倾斜角为45的是()A. B. C. D. 2. 若直线与直线垂直,则a的值为()A. 2B. 1C. D. 3. 如图,在四面体中,D为BC的中点,E为AD的中点,则可用向
2、量,表示为()A. B. C. D. 4. 平面与平面平行的充分条件可以是()A平面内有一条直线与平面平行B. 平面内有两条直线分别与平面平行C. 平面内有无数条直线分别与平面平行D. 平面内有两条相交直线分别与平面平行5. 若双曲线(,)的一条渐近线经过点,则双曲线的离心率为()A. B. C. D. 26. 已知球O的半径为2,球心到平面的距离为1,则球O被平面截得的截面面积为()A. B. C. D. 7. 如图,在三棱锥中,平面ABC,则点A到平面PBC的距离为()A. 1B. C. D. 8. 如图,是平面上的两点,且,图中的一系列圆是圆心分别为,的两组同心圆,每组同心圆的半径分别是
3、1,2,3,A,B,C,D,E是图中两组同心圆的部分公共点.若点A在以,为焦点的椭圆M上,则()A. 点B和C都在椭圆M上B. 点C和D都在椭圆M上C. 点D和E都在椭圆M上D. 点E和B都在椭圆M上9. 设为直线上任意一点,过总能作圆的切线,则的最大值为()AB. 1C. D. 10. 某综合实践小组设计了一个“双曲线型花瓶”.他们的设计思路是将某双曲线的一部分(图1中A,C之间的曲线)绕其虚轴所在直线l旋转一周,得到花瓶的侧面,花瓶底部是平整的圆面,如图2.该小组给出了图1中的相关数据:,其中B是双曲线的一个顶点.小组中甲乙丙丁四位同学分别用不同的方法估算了该花瓶的容积(忽略瓶壁和底部的厚
4、度),结果如下表所示学生甲乙丙丁估算结果()其中估算结果最接近花瓶的容积的同学是()(参考公式:,)A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁第二部分(非选择题共60分)二、填空题共5小题,每小题4分,共20分11. 圆的圆心坐标为_;半径为_.12. 在棱长为1的正方体中,_.13. 已知双曲线M的中心在原点,以坐标轴为对称轴.从以下三个条件中任选两个条件,并根据所选条件求双曲线M的标准方程.一个焦点坐标为;经过点;离心率为.你选择的两个条件是_,得到的双曲线M的标准方程是_.14. 椭圆的右焦点为,过原点的直线与椭圆交于两点、,则的面积的最大值为_.15. 如图,在矩形中,将沿BD所在的直线进行翻折
5、,得到空间四边形.给出下面三个结论:在翻折过程中,存在某个位置,使得;在翻折过程中,三棱锥的体积不大于;在翻折过程中,存在某个位置,使得异面直线与所成角45.其中所有正确结论的序号是_.三、解答题共4小题,共40分解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程16. 在平面直角坐标系xOy中,圆O以原点为圆心,且经过点.(1)求圆O的方程;(2)若直线与圆O交于两点A,B,求弦长.17. 如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,ACBC,ACBC1,AA12M为侧棱BB1的中点,连接A1M,C1M,CM(1)证明:AC/平面A1C1M;(2)证明:CM平面A1C1M;(3)求二面角C1A1MB1的大小1
6、8. 已知抛物线C:经过点.(1)求抛物线C的方程及其准线方程;(2)经过抛物线C的焦点F的直线l与抛物线交于两点M,N,且与抛物线的准线交于点Q.若,求直线l的方程.19. 已知椭圆()的离心率为,一个焦点为.(1)求椭圆的方程;(2)设为原点,直线()与椭圆交于不同的两点,且与x轴交于点,为线段的中点,点关于轴的对称点为.证明:是等腰直角三角形.人大附中20212022学年度第一学期高二年级数学期末练习附加题说明:请把答案填写在答题纸上四、选择题(本大题共7小题,每小题5分,共35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,请将正确答案填涂在答题纸上的相应位置)20. 在等差数列
7、中,若,则=()A 20B. 25C. 30D. 3321. 设等差数列的前项和为,若,则 ( )A. 12B. 8C. 20D. 1622. 在正方体中,为棱上一点且,则异面直线与所成角的余弦值为( )A. B. C. D. 23. 图1是一个水平摆放的小正方体木块,图2,图3是由这样的小正方体木块叠放而成的,按照这样的规律放下去,第8个叠放的图形中小正方体木块的总数是()A. 66B. 91C. 107D. 12024. 已知等差数列的前项和为,并且,若对恒成立,则正整数的值为()A. 4B. 5C. 6D. 725. 如图,正方体的边长为6,点,分别在边,上,且,点P在正方形的边上,且,
8、则满足条件的点的个数是()A. 0B. 2C. 4D. 626. 已知椭圆的左、右焦点分别为,若C上存在一点P,使得,且内切圆的半径大于,则C的离心率的取值范围是( )A. B. C. D. 五、解答题(本大题共1小题,共15分,解答应写出文字说明过程或验算步骤,请将答案写在答题纸上的相应位置)27. 对于无穷数列,若,则称是的“伴随数列”其中,分别表示中的最大数和最小数已知为无穷数列,其前项和为,数列是的“伴随数列”(1)若,求的前项和;(2)证明:且;(3)若,求所有满足该条件的解析版2022北京人大附中高二(上)期末数学学校_姓名_准考证号_考生须知1本样题共5页,共两部分,19道题,满
9、分100分考试时间90分钟2在试卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名和准考证号3答案一律填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效4在答题卡上,选择题用2B铅笔作答,其他题用黑色字迹签字笔作答第一部分(选择题共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项1. 下列直线中,倾斜角为45的是()A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由直线倾斜角得出直线斜率,再由直线方程求出直线斜率,即可求解.【详解】由直线的倾斜角为45,可知直线的斜率为,对于A,直线斜率为,对于B,直线无斜率,对于C,直线斜率,对于D,直线斜率,故选:C2. 若直线与直
10、线垂直,则a的值为()A 2B. 1C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据两条直线垂直的条件列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以,解得.故选:A3. 如图,在四面体中,D为BC的中点,E为AD的中点,则可用向量,表示为()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据向量加法的平行四边形法则(三角形的中线),即可将用,表示出来.【详解】连接,则即.故选:B.4. 平面与平面平行的充分条件可以是()A. 平面内有一条直线与平面平行B. 平面内有两条直线分别与平面平行C. 平面内有无数条直线分别与平面平行D. 平面内有两条相交直线分别与平面平行【答案】D【解析】【分
11、析】根据平面与平面平行的判定定理可判断.【详解】对A,若平面内有一条直线与平面平行,则平面与平面可能平行或相交,故A错误;对B,若平面内有两条直线分别与平面平行,若这两条直线平行,则平面与平面可能平行或相交,故B错误;对C,若平面内有无数条直线分别与平面平行,若这无数条直线互相平行,则平面与平面可能平行或相交,故C错误;对D,若平面内有两条相交直线分别与平面平行,则根据平面与平面平行的判定定理可得平面与平面平行,故D正确.故选:D.5. 若双曲线(,)的一条渐近线经过点,则双曲线的离心率为()A. B. C. D. 2【答案】A【解析】【分析】先求出渐近线方程,进而将点代入直线方程得到a,b关
12、系,进而求出离心率.【详解】由题意,双曲线的渐近线方程为:,而一条渐近线过点,则,.故选:A.6. 已知球O的半径为2,球心到平面的距离为1,则球O被平面截得的截面面积为()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据球的性质可求出截面圆的半径即可求解.【详解】由球的性质可知,截面圆的半径为,所以截面的面积.故选:B7. 如图,在三棱锥中,平面ABC,则点A到平面PBC的距离为()A. 1B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】设点A到平面PBC的距离为,根据等体积法求解即可.【详解】因为平面ABC,所以,因为,所以又,所以,所以,设点A到平面PBC的距离为,则,即,,故选:A8
13、. 如图,是平面上的两点,且,图中的一系列圆是圆心分别为,的两组同心圆,每组同心圆的半径分别是1,2,3,A,B,C,D,E是图中两组同心圆的部分公共点.若点A在以,为焦点的椭圆M上,则()A. 点B和C都在椭圆M上B. 点C和D都在椭圆M上C. 点D和E都在椭圆M上D. 点E和B都在椭圆M上【答案】C【解析】【分析】根据椭圆的定义判断即可求解.【详解】因为,所以椭圆M中,因,,所以D,E在椭圆M上.故选:C9. 设为直线上任意一点,过总能作圆的切线,则的最大值为()A. B. 1C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据题意,判断点与圆的位置关系以及直线与圆的位置关系,根据直线与圆的位置关系
14、,即可求得的最大值.【详解】因为过过总能作圆的切线,故点在圆外或圆上,也即直线与圆相离或相切,则,即,解得,故的最大值为.故选:D.10. 某综合实践小组设计了一个“双曲线型花瓶”.他们的设计思路是将某双曲线的一部分(图1中A,C之间的曲线)绕其虚轴所在直线l旋转一周,得到花瓶的侧面,花瓶底部是平整的圆面,如图2.该小组给出了图1中的相关数据:,其中B是双曲线的一个顶点.小组中甲乙丙丁四位同学分别用不同的方法估算了该花瓶的容积(忽略瓶壁和底部的厚度),结果如下表所示学生甲乙丙丁估算结果()其中估算结果最接近花瓶的容积的同学是()(参考公式:,)A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁【答案】D【解析】
15、【分析】根据几何体可分割为圆柱和曲边圆锥,利用圆柱和圆锥的体积公式对几何体的体积进行估计即可.【详解】可将几何体看作一个以为半径,高为的圆柱,再加上两个曲边圆锥,其中底面半径分别为,高分别为,所以花瓶的容积,故最接近的是丁同学的估算,故选:D第二部分(非选择题共60分)二、填空题共5小题,每小题4分,共20分11. 圆的圆心坐标为_;半径为_.【答案】 . . 【解析】【分析】配方后可得圆心坐标和半径【详解】将圆的一般方程化为圆标准方程是,圆心坐标为,半径为故答案为:;12. 在棱长为1的正方体中,_.【答案】1【解析】【分析】根据向量的加法及向量数量积的运算性质求解.【详解】如图,在正方体中
16、,故答案为:113. 已知双曲线M的中心在原点,以坐标轴为对称轴.从以下三个条件中任选两个条件,并根据所选条件求双曲线M的标准方程.一个焦点坐标为;经过点;离心率为.你选择的两个条件是_,得到的双曲线M的标准方程是_.【答案】 . 或或 . 或或【解析】【分析】选,根据焦点坐标及顶点坐标直接求解,选,根据焦点坐标及离心率求出即可得解,选 ,可由顶点坐标及离心率得出,即可求解.详解】选,由题意则,双曲线的标准方程为,故答案为:;,选 ,由题意,双曲线的标准方程为,选 ,由题意知,双曲线的标准方程为.故答案为:;或;或 ;.14. 椭圆的右焦点为,过原点的直线与椭圆交于两点、,则的面积的最大值为_
17、.【答案】【解析】【分析】分析可知点、关于原点对称,可知当、为椭圆短轴的端点时,的面积取得最大值.【详解】在椭圆中,则,则,由题意可知,、关于原点对称,当、为椭圆短轴的端点时,的面积取得最大值,且最大值为.故答案为:.15. 如图,在矩形中,将沿BD所在的直线进行翻折,得到空间四边形.给出下面三个结论:在翻折过程中,存在某个位置,使得;在翻折过程中,三棱锥的体积不大于;在翻折过程中,存在某个位置,使得异面直线与所成角为45.其中所有正确结论的序号是_.【答案】【解析】【分析】在矩形中,过点作的垂线,垂足分别为,对于,连接,假设存在某个位置,使得,则可得到,进而得矛盾,可判断;对于在翻折过程中,
18、当平面平面时,三棱锥的体积取得最大值,再根据几何关系计算即可;对于,由题知,设平面与平面所成的二面角为,进而得,进而得异面直线与所成角的余弦值的范围为,即可判断.【详解】解:如图1,在矩形中,过点作的垂线,垂足分别为,则在在翻折过程中,形成如图2的几何体,故对于,连接,假设存在某个位置,使得,由于,所以平面,所以,这与图1中的与不垂直矛盾,故错误;对于在翻折过程中,当平面平面时,三棱锥的体积取得最大值,此时,体积为,故三棱锥的体积不大于,故正确;对于,由的讨论得,所以,所以,设翻折过程中,平面与平面所成的二面角为,所以,故,由于要使直线与为异面直线,所以,所以,所以,所以异面直线与所成角的余弦
19、值的范围为,由于,所以在翻折过程中,存在某个位置,使得异面直线与所成角为45.故答案为:三、解答题共4小题,共40分解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程16. 在平面直角坐标系xOy中,圆O以原点为圆心,且经过点.(1)求圆O的方程;(2)若直线与圆O交于两点A,B,求弦长.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据两点距离公式即可求半径,进而得圆方程;(2)根据直线与圆的弦长公式即可求解【小问1详解】由,所以圆O的方程为;【小问2详解】由点O到直线的距离为所以弦长17. 如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,ACBC,ACBC1,AA12M为侧棱BB1的中点,连接A1M,C1M,CM(
20、1)证明:AC/平面A1C1M;(2)证明:CM平面A1C1M;(3)求二面角C1A1MB1的大小【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析 (3)【解析】【分析】(1)由题意可得,然后利用线面平行的判定理可证得结论,(2)由已知的数据可证得,得,由直棱柱的性质结合ACBC,可证得平面,从而可得,再由线面垂直的判定定理可证得结论,(3)如图建立空间直角坐标系,利用空间向量求解即可【小问1详解】证明:因为,平面,平面,所以平面;【小问2详解】证明:因为在直三棱柱ABCA1B1C1中,ACBC1,AA12M为侧棱BB1的中点,所以,所以,所以,因为,ACBC,所以,因为平面,平面,所以,因为,所以平
21、面,因为平面,所以,因,所以平面【小问3详解】因为两垂直,所以分别以所在的直线为轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,所以,因为平面,所以为平面的一个法向量,设平面的法向量为,则,令,则,所以,由图可知二面角C1A1MB1为锐角,所以二面角C1A1MB1的大小为18. 已知抛物线C:经过点.(1)求抛物线C的方程及其准线方程;(2)经过抛物线C的焦点F的直线l与抛物线交于两点M,N,且与抛物线的准线交于点Q.若,求直线l的方程.【答案】(1)抛物线C的方程为,准线方程为(2)或.【解析】【分析】(1)将点代入抛物线求出即可得出抛物线方程和准线方程;(2)设出直线方程,与抛物线联立,表示出弦长和即
22、可求出.【小问1详解】将代入可得,解得,所以抛物线C的方程为,准线方程为;【小问2详解】由题得,设直线方程为,设,联立方程,可得,则,所以,因为直线与准线交于点Q,则,则,因为,所以,解得,所以直线l的方程为或.19. 已知椭圆()的离心率为,一个焦点为.(1)求椭圆的方程;(2)设为原点,直线()与椭圆交于不同的两点,且与x轴交于点,为线段的中点,点关于轴的对称点为.证明:是等腰直角三角形.【答案】(1)(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)由题知,进而结合求解即可得答案;(2)设点,进而联立并结合题意得或,进而结合韦达定理得,再的中点为,证明,进而得,故,综合即可得证明.【小问1详解】解
23、:因为椭圆的离心率为,一个焦点为所以,所以所以椭圆的方程为.【小问2详解】解:设点,则点,所以联立方程得,所以有,解得,因为,故或设,所以设向量,所以,所以,即,设的中点为,则所以,又因为,所以,所以,因为点关于轴的对称点为.所以,所以,所以是等腰直角三角形.人大附中20212022学年度第一学期高二年级数学期末练习附加题说明:请把答案填写在答题纸上四、选择题(本大题共7小题,每小题5分,共35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,请将正确答案填涂在答题纸上的相应位置)20. 在等差数列中,若,则=()A. 20B. 25C. 30D. 33【答案】D【解析】【分析】将条件转化
24、为基本量并解出,进而解得答案.【详解】设数列的公差为d,则.故选:D.21. 设等差数列的前项和为,若,则 ( )A. 12B. 8C. 20D. 16【答案】C【解析】【分析】由等差数列的性质得:成等比数列,由此能求出的值【详解】解:等差数列的前项和为,由等差数列的性质得:成等比数列又故选C【点睛】本题考查等差数列的四项和的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意等差数列的性质的合理运用22. 在正方体中,为棱上一点且,则异面直线与所成角的余弦值为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出异面直线与所成角的余弦值【详
25、解】解:以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,设,则,设异面直线与所成角为,则异面直线与所成角的余弦值为:故选:B【点睛】本题考查利用向量法求解异面直线所成角的余弦值,难度一般.已知的方向向量为,的方向向量为,则异面直线所成角的余弦值为.23. 图1是一个水平摆放的小正方体木块,图2,图3是由这样的小正方体木块叠放而成的,按照这样的规律放下去,第8个叠放的图形中小正方体木块的总数是()A. 66B. 91C. 107D. 120【答案】D【解析】【分析】根据数列的规律得到第n个叠放图形中共有n层,构成等差数列求解.【详解】因为图1有1个小正方体,图2有1+5=6个小正方体,图3有1+
26、5+9=15个小正方体,归纳可得:第n个叠放图形中共有n层,构成以1为首项,以4为公比的等差数列,所以第n个叠放的图形中小正方体木块的总数是,第8个叠放的图形中小正方体木块的总数是,故选:D24. 已知等差数列的前项和为,并且,若对恒成立,则正整数的值为()A. 4B. 5C. 6D. 7【答案】C【解析】【分析】由等差数列的前项和公式和等差数列的性质可得,所以等差数列的前6项为正数,从第7项起为负数,由此即可求出正整数的值.【详解】由题意可得,所以,又,所以,又可得,所以等差数列的前6项为正数,从第7项起为负数,所以,所以.故选:C.25. 如图,正方体的边长为6,点,分别在边,上,且,点P
27、在正方形的边上,且,则满足条件的点的个数是()A. 0B. 2C. 4D. 6【答案】D【解析】【分析】建立平面直角坐标系,写出点和的坐标,分别在正方形的各条边上设出点的坐标,根据向量数量积坐标运算得出关于的一元二次方程,判断该方程的解的个数即可.【详解】以为原点,所在直线分别为轴,轴,建系如图:因为正方形边长为6,所以若点在边上,设,则,即,无解;若点在边上,设,则,则或,故在边上有两个点满足条件;若点在边上,设,则,即,故在边上有两个点满足条件;若点在边上,设,则,则或,故在边上有两个点满足条件;综上所述,共有6个点满足条件.故选:D.26. 已知椭圆的左、右焦点分别为,若C上存在一点P,
28、使得,且内切圆的半径大于,则C的离心率的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据椭圆定义以及余弦定理可得,然后使用等面积法可得内切圆半径,然后根据,化简即可.【详解】设,内切圆的半径为r因为,所以,则由等面积法可得,整理得,又故又,所以则,从而故选:C五、解答题(本大题共1小题,共15分,解答应写出文字说明过程或验算步骤,请将答案写在答题纸上的相应位置)27. 对于无穷数列,若,则称是的“伴随数列”其中,分别表示中的最大数和最小数已知为无穷数列,其前项和为,数列是的“伴随数列”(1)若,求的前项和;(2)证明:且;(3)若,求所有满足该条件的【答案】(1);(2)
29、证明见解析; (3).【解析】【分析】(1)由可得为递增数列,从而易得;(2)令,即可得.利用,可证;(3)首先,由已知,当时,;当时,;当时,(*),这里分析与的大小关系,均出现矛盾,结合(*)式可得,因此猜想(),用反证法证明此结论成立,证明时假设是首次不符合的项,则,这样题设条件变为(*),仿照讨论的情况讨论,可证明【小问1详解】由可得为递增数列,所以,故前项和为.【小问2详解】时,因为,所以所以;【小问3详解】由可得当时,;当时,即,所以;当时,即(*),若,则,所以由(*)可得,与矛盾;若,则,所以由(*)可得,所以与同号,这与矛盾;若,则,由(*)可得.猜想:满足的数列是:.经验证
30、,左式,右式.下面证明其它数列都不满足(3)的题设条件.法1:由上述时的情况可知,时,是成立的.假设是首次不符合的项,则,由题设条件可得(*),若,则由(*)式化简可得与矛盾;若,则,所以由(*)可得所以与同号,这与矛盾;所以,则,所以由(*)化简可得.这与假设矛盾.所以不存在数列不满足的符合题设条件.法2:当时,所以即由可得又,所以可得,所以,即所以等号成立的条件是,所以,所有满足该条件的数列为.【点睛】关键点点睛:本题考查数列的新定义问题,考查学生创新意识,从特殊到一般的思维能力,题中讨论与大小关系是解题关键所在若您具有丰富教学经验,若您对教辅资料有独到的见解,若您也希望“让每一位学生分享
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