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    2021-2022学年浙江省杭州地区(含周边)重点中学高二上学期期中联考数学试题含解析
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    2021-2022学年浙江省杭州地区(含周边)重点中学高二上学期期中联考数学试题含解析

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    这是一份2021-2022学年浙江省杭州地区(含周边)重点中学高二上学期期中联考数学试题含解析,共36页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

     2021学年第一学期期中杭州地区(含周边)重点中学
    高二年级数学学科试题
    选择题部分
    一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.
    1. 直线倾斜角为 ( )
    A. B. C. D.
    2. 若复数(为虚数单位),则=( )
    A. B.
    C. D.
    3. 如图,在四面体中,是棱上靠近的三等分点,分别是的中点,设,,,用,,表示,则 ( )

    A. B.
    C D.
    4. 两条平行直线和间的距离为,则,分别为( )
    A. , B. ,
    C. , D. ,
    5. 设、是两条不同的直线,、是两个不同的平面,则能得出的是( )
    A. ,∥, B. ,,∥
    C. ,,∥ D. ,∥,
    6. 如图,已知圆锥的底面半径为2,母线长为4,为圆锥底面圆的直径,是的中点,是母线的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )

    A. B.
    C D.
    7. 已知平面向量,,,满足,与的夹角为,且,则的最小值为( )
    A. B. 1
    C. D.
    8. 在矩形中,,为的中点,将和沿翻折,使点与点重合于点,若,则三棱锥的外接球的表面积为( )
    A. B. C. D.
    二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的得0分.
    9. 已知直线,其中,下列说法正确的是( )
    A. 当时,直线与直线垂直
    B. 若直线与直线平行,则
    C. 直线的倾斜角一定大于
    D. 当时,直线在两坐标轴上的截距相等
    10 圆和圆相交于两点,则有( )
    A. 公共弦所在直线方程为
    B. 圆到直线距离等于1的点有2个
    C. 公共弦的长为
    D. 为圆上的一个动点,则到直线距离的最大值为
    11. 有5个相同的球,分别标有数字1,2,3,4,5,从中有放回的随机取两次,每次取1个球.甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二次取出的球的数字是2”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是6”,丁表示事件“两次取出的球的数字之和是7”,则 ( )
    A. 甲与丙相互独立 B. 甲与丁相互独立
    C. 乙与丙相互独立 D. 乙与丁相互独立
    12. 如图,若正方体的棱长为1,点是正方体的侧面上的一个动点(含边界),是棱的中点,则下列结论正确的是( )

    A. 沿正方体的表面从点A到点的最短路程为 B. 若保持,则点在侧面内运动路径的长度为
    C. 三棱锥的体积最大值为 D. 若点在上运动,则到直线的距离的最小值为
    非选择题部分
    三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 费马大定理又称为“费马最后定理”,由17世纪法国数学家皮埃尔·德·费马提出,他断言当时,关于,,的方程没有正整数解.他提出后,历经多人猜想辩证,最终在1994年被英国数学家安德鲁·怀尔斯彻底证明.某同学对这个问题很感兴趣,决定从1,2,3,4,5,6这6个自然数中随机选一个数字作为方程中的指数,方程存在正整数解的概率为______.
    14. 若复数(i是虚数单位)是关于的方程的一个根,则=__________.
    15. 由10个实数组成的一组数据,方差为,将其中一个数3改为1,另一个数6改为8,其余的数不变,得到新的一组数,方差为,则__________.
    16. 如图,在四棱台中,,,则的最小值为__________.

    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. 在中,已知角所对应的边分别为,且,,是线段上一点,且满足.
    (1)求的面积;
    (2)求的长.
    18. 第19届亚运会将于2022年9月在杭州举行,志愿者的服务工作是亚运会成功举办的重要保障.某高校承办了杭州志愿者选拔的面试工作.现随机抽取了100名候选者的面试成绩,并分成五组:第一组,第二组,第三组,第四组,第五组,绘制成如图所示的频率分布直方图.已知第三、四、五组的频率之和为0.7,第一组和第五组的频率相同.

    (1)求的值;
    (2)估计这100名候选者面试成绩的众数,平均数和第分位数(分位数精确到0.1);
    (3)在第四、第五两组志愿者中,现采用分层抽样的方法,从中抽取5人,然后再从这5人中选出2人,以确定组长人选,求选出的两人来自不同组的概率.
    19. 如图,平行六面体中,,,,

    (1)求对角线的长度;
    (2)求二面角的余弦值.
    20. 已知直线的方程为:,分别交轴,轴于两点,
    (1)求原点到直线距离的最大值及此时直线的方程;
    (2)若为常数,直线与线段有一个公共点,求最小值.
    21. 如图,四棱锥中,,且,

    (1)求证:平面平面;
    (2)若是等边三角形,底面是边长为3的正方形,是中点,求直线与平面所成角的正弦值.
    22. 已知圆的方程为:

    (1)已知过点的直线交圆于两点,若,,求直线的方程;
    (2)如图,过点作两条直线分别交抛物线于点,,并且都与动圆相切,求证:直线经过定点,并求出定点坐标.
    2021学年第一学期期中杭州地区(含周边)重点中学
    高二年级数学学科试题
    选择题部分
    一、单项选择题:本大题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.
    1. 直线的倾斜角为 ( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据直线斜率和倾斜角之间的关系进行求解即可.
    【详解】由可得,,因此该直线的斜率为,
    所以直线的倾斜角为,
    故选:B
    2. 若复数(为虚数单位),则=( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】先化简得,再求复数的模得解.
    【详解】由题得,
    所以.
    故选:C
    3. 如图,在四面体中,是棱上靠近的三等分点,分别是的中点,设,,,用,,表示,则 ( )

    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】根据空间向量加法、减法和数乘的运算性质进行求解即可.
    【详解】,
    故选:D
    4. 两条平行直线和间的距离为,则,分别为( )
    A. , B. ,
    C. , D. ,
    【答案】D
    【解析】
    【分析】
    先由直线平行求出,再由平行线间距离公式可求出d.
    【详解】两直线平行,,解得,
    将化为,
    .
    故选:D.
    5. 设、是两条不同的直线,、是两个不同的平面,则能得出的是( )
    A. ,∥, B. ,,∥
    C. ,,∥ D. ,∥,
    【答案】C
    【解析】
    【分析】可通过线面垂直的性质定理,判断A;通过面面平行的性质和线面垂直的性质,判断B;通过面面平行的性质和线面垂直的定义,即可判断C;由线面平行的性质和面面垂直的性质,即可判断D.
    【详解】解:A.若,,,,,则,故A错;
    B.若,,则,又,则,故B错;
    C.若,,则,又,则,故C正确;
    D.若,,设,由线面平行的性质得,,若,则,故D错.
    故选:C.
    6. 如图,已知圆锥的底面半径为2,母线长为4,为圆锥底面圆的直径,是的中点,是母线的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )

    A. B.
    C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】延长至点,使,连接,,,得到为异面直线与所成的角(或补角),再解即得解.
    【详解】延长至点,使,连接,,.
    因为是母线的中点,所以,
    所以为异面直线与所成的角(或补角).
    由题意知,,又是的中点,所以,
    所以在中,.
    因为,
    所以,所以.
    在中,,
    则由余弦定理得,
    故选:A.

    【点睛】方法点睛:异面直线所成的角的求法:方法一:(几何法)找作(平移法、补形法)证(定义)指求(解三角形);方法二:(向量法),其中是异面直线所成的角,分别是直线的方向向量.
    7. 已知平面向量,,,满足,与的夹角为,且,则的最小值为( )
    A. B. 1
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】由题意可得,将原等式化为,得出,
    设,进而得出,表示以,半径为1的圆;而表示圆心到定点B(-2,0)的距离减去半径,利用数形结合的思想即可解得答案.
    【详解】由题意知,,则,
    由可得,即,
    设,
    则,
    所以,
    所以表示以,半径为1的圆,
    表示圆C上的点到定点B(-2,0)的距离,
    而的最小值即为圆心到定点B(-2,0)的距离减去半径,如图所示,
    又,所以.
    故选:D

    8. 在矩形中,,为的中点,将和沿翻折,使点与点重合于点,若,则三棱锥的外接球的表面积为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】先证明出MP⊥平面PAD,设△ADP外接圆的半径为r, 三棱锥M-PAD的外接球的半径为R,由,求出R,进而求出外接球的表面积.
    【详解】由题意可知,.
    又平面PAD,平面PAD,所以MP⊥平面PAD.
    设△ADP的外接圆的半径为r,则由正弦定理可得,即,所以r=2.设三棱锥M-PAD的外接球的半径为R,则,
    所以外接球的表面积为.
    故选:B
    二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的得0分.
    9. 已知直线,其中,下列说法正确的是( )
    A. 当时,直线与直线垂直
    B. 若直线与直线平行,则
    C. 直线的倾斜角一定大于
    D. 当时,直线在两坐标轴上的截距相等
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】根据两直线平行、垂直性质,结合倾斜角的定义、截距的定义逐一判断即可.
    【详解】A:当时,直线的方程为,可化为:,所以该直线的斜率为1,
    直线的斜率为,因为,所以这两条直线互相垂直,因此本选项说法正确;
    B:由直线与直线平行,可得或,因此本选项说法不正确;
    C:直线方程可化为:,设直线的倾斜角为,
    所以,所以本选项说法正确;
    D:当时,直线方程为,当时,;当时,,
    因为,所以直线在两坐标轴上的截距不相等,因此本选项说法不正确,
    故选:AC
    10. 圆和圆相交于两点,则有( )
    A. 公共弦所在直线方程为
    B. 圆到直线距离等于1的点有2个
    C. 公共弦的长为
    D. 为圆上的一个动点,则到直线距离的最大值为
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】两圆方程作差即可求解公共弦AB所在直线方程,可判断A;由点到直线的距离公式进行判断B;求出圆心到公共弦所在的直线方程的距离,利用几何法即可求出弦长,可判断C;求出圆心到公共弦AB所在直线方程的距离,加上半径即可判断D.
    【详解】对于A,由圆与圆的交点为A,B,
    两式作差可得,
    即公共弦AB所在直线方程为,故A正确;
    对于B,圆
    所以圆心为,半径为,圆心它到直线的距离为:
    ,而故B正确;
    对于C,圆,圆心到的距离为
    ,半径
    所以,故C不正确;
    对于D,P为圆上一动点,圆心到的距离为,半径,即P到直线AB距离的最大值为,故D正确.
    故选:ABD
    11. 有5个相同的球,分别标有数字1,2,3,4,5,从中有放回的随机取两次,每次取1个球.甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二次取出的球的数字是2”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是6”,丁表示事件“两次取出的球的数字之和是7”,则 ( )
    A. 甲与丙相互独立 B. 甲与丁相互独立
    C. 乙与丙相互独立 D. 乙与丁相互独立
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】根据独立事件的性质进行逐一判断即可.
    【详解】设甲、乙、丙、丁事件发生概率分别为:,
    因此有:,,,
    A:因为,所以甲与丙相互独立,因此本选项说法正确;
    B:因为,所以甲与丁不相互独立,因此本选项说法不正确;
    C:因为,所以甲与丙相互独立,因此本选项说法正确;
    D:因为,所以甲与丙不相互独立,因此本选项说法不正确,
    故选:AC
    12. 如图,若正方体的棱长为1,点是正方体的侧面上的一个动点(含边界),是棱的中点,则下列结论正确的是( )

    A. 沿正方体的表面从点A到点的最短路程为 B. 若保持,则点在侧面内运动路径的长度为
    C. 三棱锥的体积最大值为 D. 若点在上运动,则到直线的距离的最小值为
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】对于A,分析点M沿正方体的表面从点A到点的各种情况即可判断;对于B,取DD1中点E,
    连EM并求出EM=1即可计算判断;对于C,利用等体积法转化为求三棱锥的体积即可判断;
    对于D,建立空间直角坐标系,借助空间向量建立函数关系求其最值即可判断作答.
    【详解】对于A,点M沿正方体的表面从点A到点的最短路程,则点M应在点A与点P所在的两个相邻平面内从点A到点,
    由对称性知,点M从点A越过棱DD1与越过棱BB1到点的最短路程相等,点M从点A越过棱DC与越过棱BC到点的最短路程相等,
    把正方形ABB1A1与正方形BCC1B1放在同一平面内,如图,连接AP,AP长是点M从点A越过棱BB1到
    点的最短路程,,

    把正方形ABCD与正方形BCC1B1放在同一平面内,如图,连接AP,AP长是点M从点A越过棱BC到
    点的最短路程,,

    而,于是得点M沿正方体的表面从点A到点最短路程为,A正确;
    对于B,取DD1中点E,连EM,PE,如图,因是正方体的棱中点,

    则PE//CD,而CD⊥平面ADD1A1,则有PE⊥平面ADD1A1,平面ADD1A1,于是得PE⊥EM,
    由,PE=1得,EM=1,因此,点在侧面内运动路径是以E为圆心,
    1为半径的圆在正方形内的圆弧,如图,圆弧所对圆心角为,圆弧长为,B正确;

    对于C,因,而面积是定值,要三棱锥的体积最大,当且仅当点M到平面C1BD距离最大,
    如图,点A1是正方形ADD1A1内到平面C1BD距离最大的点,,C不正确;

    对于D,建立如图所示的空间直角坐标系,则,

    令,则,又,
    直线PD1与直线PM夹角为,,
    令,则,
    当且仅当,即,时,取最大值,而,
    此时,取得最小值,又,点到直线的距离,于是得,
    所以到直线距离的最小值为,D正确.
    故选:ABD
    【点睛】关键点睛:涉及空间图形中几条线段和最小的问题,把相关线段所在的平面图形展开并放在同一平面内,再利用两点之间线段最短解决是关键.
    非选择题部分
    三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 费马大定理又称为“费马最后定理”,由17世纪法国数学家皮埃尔·德·费马提出,他断言当时,关于,,的方程没有正整数解.他提出后,历经多人猜想辩证,最终在1994年被英国数学家安德鲁·怀尔斯彻底证明.某同学对这个问题很感兴趣,决定从1,2,3,4,5,6这6个自然数中随机选一个数字作为方程中的指数,方程存在正整数解的概率为______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】根据费马大定理计算.
    【详解】从1,2,3,4,5,6这6个自然数中随机选一个数字共有6种选法,其中只有或2使得方程有整数解,故概率为.
    故答案为:.
    14. 若复数(i是虚数单位)是关于的方程的一个根,则=__________.
    【答案】3
    【解析】
    【分析】把代入方程,化简方程,利用相等复数的概念得到的值,即得的值.
    【详解】由复数(为虚数单位)是关于x的方程(p,q为实数)的一个根,
    所以,即
    所以 ,故
    故答案为:3
    15. 由10个实数组成的一组数据,方差为,将其中一个数3改为1,另一个数6改为8,其余的数不变,得到新的一组数,方差为,则__________.
    【答案】2
    【解析】
    【分析】根据平均数的性质,结合方差的定义进行求解即可.
    【详解】因为其中一个数3改为1,另一个数6改为8,其余的数不变,
    所以新的一组的平均数与原一组数的平均数不变,设为,
    没有改变的8个数分别为:,
    所以有,

    因此,
    故答案为:2
    16. 如图,在四棱台中,,,则的最小值为__________.

    【答案】
    【解析】
    【分析】根据空间向量数量积的定义和运算性质,结合配方法进行求解即可.
    【详解】
    设,
    因为,,所以有:


    令,于是有:

    当且时,即时,
    有最小值,
    故答案为:
    【点睛】关键点睛:利用配方法是解题的关键.
    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. 在中,已知角所对应的边分别为,且,,是线段上一点,且满足.
    (1)求的面积;
    (2)求的长.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据余弦定理,结合三角形面积公式进行求解即可;
    (2)运用平面向量基本定理,结合平面向量数量积的运算性质和定义进行求解即可.
    【小问1详解】
    由余弦定理得:,∴,
    .
    【小问2详解】
    ,∴∴.
    18. 第19届亚运会将于2022年9月在杭州举行,志愿者的服务工作是亚运会成功举办的重要保障.某高校承办了杭州志愿者选拔的面试工作.现随机抽取了100名候选者的面试成绩,并分成五组:第一组,第二组,第三组,第四组,第五组,绘制成如图所示的频率分布直方图.已知第三、四、五组的频率之和为0.7,第一组和第五组的频率相同.

    (1)求的值;
    (2)估计这100名候选者面试成绩的众数,平均数和第分位数(分位数精确到0.1);
    (3)在第四、第五两组志愿者中,现采用分层抽样的方法,从中抽取5人,然后再从这5人中选出2人,以确定组长人选,求选出的两人来自不同组的概率.
    【答案】(1),
    (2)众数:70,平均数69.5,第分位数71.7
    (3)
    【解析】
    【分析】(1)由频率分布直方图列方程组即能求出的值;
    (2)观察频率分布直方图即可得众数,根据加权平均数的求解公式可得平均值,先确定第分位数在65-75之间,然后列式求解即可;
    (3)根据分层抽样,在和中分别选取4人和1人,列举出这5人中选出2人的总的基本事件数,和选出的两人来自不同组的基本事件数,利用古典概型的概率公式求解即可.
    【小问1详解】
    由题意可知:,,
    解得,;
    【小问2详解】
    由频率分布直方图得众数为,
    平均数等于,
    第分位数等于;
    【小问3详解】
    根据分层抽样,和的频率比为
    故在和中分别选取4人和1人,分别设为和
    则在这5人中随机抽取两个的样本空间包含的样本点有
    共10个,
    即,记事件“两人来自不同组”,
    则事件包含的样本点有
    共4个,即,
    所以.
    19. 如图,平行六面体中,,,,

    (1)求对角线的长度;
    (2)求二面角的余弦值.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据题意可得,,利用向量数量积的定义求出、
    的值,利用基底的概念可得,等式两边同时平方,计算即可;
    (2)根据余弦定理可得,进而证得为等边三角形,取中点,连接,如图,可得,设二面角为,利用向量数量积的定义求出、
    的值,利用基底的概念可得,等式两边同时平方,计算即可.
    【小问1详解】
    由题意知,
    在中,,,以向量,,为基底,①,,
    同理可得,
    ①式平方,得,
    ,同理可得,
    所以.
    【小问2详解】
    在中,,,
    又,所以为等边三角形,
    所以,故为等边三角形,
    取中点,连接,则,又,②,
    设二面角为,则,
    ②式两边同时平方,
    得,
    所以,.
    所以二面角的余弦值为.

    20. 已知直线的方程为:,分别交轴,轴于两点,
    (1)求原点到直线距离的最大值及此时直线的方程;
    (2)若为常数,直线与线段有一个公共点,求的最小值.
    【答案】(1)最大值为,
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)求出直线过的定点Q,当时,原点到直线距离最大,则可求出原点到直线距离的最大值及此时直线的方程;
    (2)求出直线与轴,轴相交的两点坐标,利用的几何意义,因为原点到直线的距离,所以,则可得,进而可得的最小值.
    【小问1详解】
    因为可化为:,
    所以直线过定点,
    当时,原点到直线距离最大,
    此时最大值为,
    此时直线的斜率为,即,
    所以直线方程为:,即.
    【小问2详解】
    根据得,,
    直线:表示不经过原点的任意一条直线,同时与线段有且只有一个公共点,
    考虑对应的几何意义,因为原点到直线的距离为:,所以,
    若是线段与直线的公共点,
    则,
    当时,,当且仅当直线过点,且与轴垂直时等号成立;
    当时,,当且仅当直线过点,且与轴垂直时等号成立.


    21. 如图,四棱锥中,,且,

    (1)求证:平面平面;
    (2)若是等边三角形,底面是边长为3的正方形,是中点,求直线与平面所成角的正弦值.
    【答案】(1)证明见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)根据线面垂直的判定定理,结合面面垂直的判定定理进行证明即可;
    (2)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角公式,结合线面角定义进行求解即可.
    【小问1详解】
    ∵,∴,,又,∴,∵,面,∴面,平面ABCD,
    平面平面
    【小问2详解】
    ∵平面平面,交AD于点F,平面,平面平面,∴平面,
    以为原点,,的方向分别为轴,轴的正方向建立空间直角坐标系,
    则,,,,,,,,
    设平面的法向量为,则,求得法向量为,
    由,所以直线与平面所成角的正弦值为.

    22. 已知圆的方程为:

    (1)已知过点的直线交圆于两点,若,,求直线的方程;
    (2)如图,过点作两条直线分别交抛物线于点,,并且都与动圆相切,求证:直线经过定点,并求出定点坐标.
    【答案】(1)或;
    (2)证明见解析,定点.
    【解析】
    【分析】(1)讨论直线的方程无斜率与有斜率两种情况,结合弦长公式即可求解;
    (2)设直线,方程,由,与动圆相切得:,联立直线与抛物线方程求得坐标,写出表达式,即可求得定点.
    【小问1详解】
    时,圆:,
    因为,所以可得圆心到直线的距离,
    当直线的方程为:时,符合题意;
    当直线的斜率存在,设直线的方程为:,即,
    由得,解得:,直线:,
    综上:直线的方程为:或;
    【小问2详解】
    设直线,的斜率分别为,,则直线:,
    ,同理得直线:,
    由,与动圆相切得:,
    化简得:,
    因为,所以,
    联立得,同理:,
    易得,
    则:,
    化简得:,所以直线过定点.



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