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    74,山东省枣庄市滕州市2023-2024学年高二上学期期末考试数学试卷
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    74,山东省枣庄市滕州市2023-2024学年高二上学期期末考试数学试卷

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    这是一份74,山东省枣庄市滕州市2023-2024学年高二上学期期末考试数学试卷,共18页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    1.已知A,B,C,D是空间中互不相同的四个点,则AB−DB−AC=( )
    A. ADB. CDC. BCD. DA
    2.直线 3x+y+2=0的倾斜角为( )
    A. 150°B. 120°C. 60°D. 30°
    3.椭圆x29+y24=1的长轴长是( )
    A. 3B. 6C. 9D. 4
    4.已知圆C1:(x−2)2+(y+4)2=16,圆C2:x2+y2+2x−3=0,则两圆的公切线的条数为( )
    A. 1B. 2C. 3D. 4
    5.在等差数列{an}中,a3+a4+a5=30,则a2+a6的值为( )
    A. 20B. 15C. 10D. 5
    6.若离心率为 5的双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的一条渐近线与直线x+my+1=0垂直,则m=( )
    A. ±12B. ± 52C. ±2D. ± 5
    7.已知数列{an}的通项公式为an=100−3n,若bn=anan+2an+4,当数列{bn}的前n项和Sn取最大值时,n=( )
    A. 29B. 32C. 33D. 34
    8.已知三棱锥P−ABC中,AP=BC=BP=AC= 3,AB=PC=2,则异面直线AP与BC所成角的余弦值为( )
    A. 13B. 23C. 33D. 23
    二、多选题:本题共4小题,共20分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
    9.在等差数列中,已知a4=8,a12=−8,Sn是其前n项和,则下列选项正确的是( )
    A. d=−2B. a8=0C. S15=54D. S77>S88
    10.已知直线l:kx−y−k+1=0(k≠1)与圆O:x2+y2=9交于A,B两点,则( )
    A. 直线l恒过定点(1,1)
    B. 使得AB=4 2的直线l有2条
    C. △OAB面积的最大值为 14
    D. 圆O在A,B两点处的切线的交点在直线x+y−9=0上
    11.如图,已知正方体ABCD−A1B1C1D1的棱长为1,点M为CC1的中点,点P为该正方体的上底面A1B1C1D1上的动点,则( )
    A. 满足CP/​/平面BDA1的点P的轨迹长度为 2
    B. 存在唯一的点P满足AP⊥PM
    C. 满足MP⊥AM的点P的轨迹长度为 24
    D. 存在点P满足PA+PM=2
    12.如图,F为抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点,O为坐标原点,过y轴左侧一点P作抛物线C的两条切线,切点为A、B,PA、PB分别交y轴于M、N两点,则下列结论一定正确的是( )
    A. ∠APB+∠MFN=180°
    B. ∠AFB+∠APB=180°
    C. |OM||ON|=|FA||FB|
    D. |OM||ON|=|MA||MP|
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
    13.已知等比数列{an}中,a1+a2=2,a3+a4=4,则a5+a6= ______.
    14.过定点(1,2)且与直线x−3y+1=0平行的直线的一般式方程为______.
    15.在三棱锥P−ABC中,N在线段PA上,满足PA=3PN,M是平面ABC内任意一点,4PM=5PN+xPB+2PC,则实数x= ______.
    16.已知双曲线x2a2−y2b2=1(a>0,b>0),过点A(2a,0)作双曲线的一条渐近线的垂线,垂足为M,直线AM与双曲线的左支交于点N,且2AN=5AM,则双曲线的离心率为______.
    四、解答题:本题共6小题,共70分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    17.(本小题10分)
    已知正项数列{an}满足a12+a22+a32+…+an2=n2+n2(n∈N*).
    (1)求{an}的通项公式;
    (2)记bn=1an+an+1,数列{bn}的前n项和为Sn,求Sn.
    18.(本小题12分)
    已知以点A(−1,2)为圆心的圆与直线m:x+2y+7=0相切,过点B(−2,0)的动直线l与圆A相交于M、N两点
    (1)求圆A的方程.
    (2)当|MN|=2 19时,求直线l方程.
    19.(本小题12分)
    已知数列{an}满足a1=1,a2=2,an+2−an=3.
    (1)求a2n;
    (2)当n为奇数时,求数列{an}的前n项和Sn.
    20.(本小题12分)
    如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是正方形,侧棱PD⊥底面ABCD,PD=DC,E是PC的中点,作EF⊥PB交PB于点F.
    (1)求证:PA//平面EDB;
    (2)求证:PB⊥平面EFD.
    21.(本小题12分)
    如图,四棱锥P−ABCD的底面ABCD是正方形,平面PBC⊥平面ABCD,O,E分别是BC,PA的中点,平面α经过点O,D,E与棱PB交于点F,PB=PC=CD=2.
    (Ⅰ)求PFFB的值;
    (Ⅱ)求直线AF与平面CDE所成角的余弦值.
    22.(本小题12分)
    已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)过点A(−2,−1),焦距为2 6.
    (Ⅰ)求椭圆C的方程;
    (Ⅱ)直线l:y=kx+m与椭圆C交于异于A的两点M,N,直线AM,AN分别与直线x=−4交于点P,Q两点,O为坐标原点且|OP|=|OQ|,求证:直线l过定点,并求出定点坐标.
    答案和解析
    1.【答案】B
    【解析】解:AB−DB−AC=AB+BD−AC=AD−AC=CD.
    故选:B.
    运用向量加法法则、减法法则计算即可.
    本题考查空间向量的线性运算,属于基础题.
    2.【答案】B
    【解析】解:∵直线 3x+y+2=0的斜率k=− 3
    ∴直线的倾斜角α满足tanα=− 3,
    结合0°≤α<180°,可得α=120°
    故选:B.
    根据直线的方程,算出直线的斜率k=− 3,利用斜率与倾斜角的关系即可算出所求的倾斜角大小.
    本题给出直线方程,求直线的倾斜角的大小.着重考查了直线的基本量与基本形式等知识,属于基础题.
    3.【答案】B
    【解析】解:由椭圆x29+y24=1可知,椭圆焦点在x轴上,
    长轴长2a=6,
    故选:B.
    直接由椭圆的性质得答案.
    本题考查椭圆的标准方程,考查了椭圆的性质,是基础题.
    4.【答案】B
    【解析】解:圆C1:(x−2)2+(y+4)2=16,圆C2:x2+y2+2x−3=0,
    所以C1(2,−4),C2(−1,0),且r1=4,r2=12 22+12=2,
    因为|C1C2|= (2+1)2+(−4) =5,
    所以r1−r2=2<5<6=r1+r2,
    所以两圆相交,所以两圆有2条公切线.
    故选:B.
    判断两圆的位置关系,即可判断出公切线的条数.
    本题考查两圆的位置关系与公切线条数间的关系,属于中档题.
    5.【答案】A
    【解析】解:在等差数列{an}中,a3+a4+a5=3a4=30,
    则a4=10,
    因此a2+a6=2a4=20.
    故选:A.
    由等差数列的性质计算即可得.
    本题主要考查了等差数列的性质,属于基础题.
    6.【答案】C
    【解析】解:∵e= 1+(ba)2= 5,∴ba=2,∴渐近线方程为y=±2x,
    ∵其中一条渐近线与直线x+my+1=0垂直,
    ∴±2⋅(−1m)=−1,得m=±2.
    故选:C.
    根据双曲线离心率求得ba=2,再根据双曲线的一条渐近线与直线x+my+1=0垂直列出±2⋅(−1m)=−1,求解m.
    本题考查双曲线的几何性质,属基础题.
    7.【答案】C
    【解析】解:令an=100−3n>0,则n<1003,
    所以当n≤33时,an>0;当n≥34时,an<0,
    由bn=anan+2an+4知,当n≤33时,bn>0;当n≥34时,bn<0,
    要使Sn取最大值,则需取到数列{bn}中的所有正数项,所以n=33.
    故选:C.
    易知当n≤33时,an>0;当n≥34时,an<0,再找出数列{bn}中所有正数项对应的n,即可得解.
    本题考查数列求和,考查逻辑推理能力和运算能力,属于基础题.
    8.【答案】A
    【解析】解:根据三棱锥P−ABC中,相对的棱的棱长相等,将三棱锥P−ABC补成长方体,
    设该长方体的长、宽、高分别为a、b、c,则a2+c2=4a2+b2=3b2+c2=3,解得a= 2b=1c= 2,
    以P为原点,分别以PE、PF、PH所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,
    可得A(1,0, 2),P(0,0,0),B(1, 2,0),C(0, 2, 2),AP=(−1,0,− 2),BC=(−1,0, 2),
    设直线AP与BC所成角为θ,则csθ=|cs|=|AP⋅BC||AP|⋅|BC|=|1+0−2| 1+0+2⋅ 1+0+2=13.
    故选:A.
    根据题意,将图形补成一个长、宽、高分别为 2,1, 2的长方体,然后建立空间直角坐标系,利用向量法算出直线AP与BC所成角的余弦值.
    本题主要考查长方体的性质、利用空间向量研究异面直线所成角的大小,考查了计算能力、空间想象能力,属于基础题.
    9.【答案】ABD
    【解析】解:设等差数列的公差为d,
    由a4=8,a12=−8,可得a1+3d=8a1+11d=−8,
    解得d=−2a1=14,
    ∴a8=a1+7d=14−7×2=0,故A,B正确,
    ∴S15=15×14+15×142×(−2)=0,故C错误,
    ∴S77=7×14+7×62×(−2)7=8,S88=8×14+8×72×(−2)8=7,
    ∴S77>S88,故D正确.
    故选:ABD.
    设等差数列的公差为d,由题意可得a1+3d=8a1+11d=−8,可求出a1和d,再结合等差数列的通项公式和前n项和公式判断各个选项即可.
    本题主要考查了等差数列的通项公式和前n项和公式,属于基础题.
    10.【答案】ACD
    【解析】解:对于A,直线l:k(x−1)−(y−1)=0恒过定点(1,1),故A正确;
    对于B,由|AB|=4 2得,弦心距d=1,
    ∴|−k+1| k2+1=1,解得k=0,只有1条,故B错误;
    对于C,设圆心到直线的距离为d,则|AB|=2 9−d2,0≤d≤ (1−0)2+(1−0)2= 2,
    △OAB的面积S=12|AB|⋅d=d⋅ 9−d2= −d4+9d2= −(d2−92)2+814 ,
    又d∈[0, 2],所以当d= 2时,Smax= 14,故C正确;
    对于D,设交点P(x0,y0),则切点弦AB的方程为x0x+y0y=9,
    又AB过点(1,1),所以x0+y0=9,即交点P在直线x+y−9=0上,故D正确.
    故选:ACD.
    求得直线过定点判断A;利用点到直线的距离求得k判断B;求得最大面积判断C;求得交点所在直线方程判断D.
    本题主要考查直线和圆的位置关系,考查运算求解能力,属于中档题.
    11.【答案】ABC
    【解析】解:选项A,如图:
    在正方体ABCD−A1B1C1D1中,CD1//BA1,
    因为CD1⊄平面BDA1,BA1⊂平面BDA1,
    所以CD1/​/平面BDA1,同理可得:CB1//平面BDA1,
    又CD1∩CB1=C,所以平面CB1D1//平面BDA1,
    又平面CB1D1∩平面A1B1C1D1=B1D1,
    故满足CP/​/平面BDA1的点P的轨迹为线段B1D1,
    由题意知,B1D1= 2,故选项A正确;
    选项B,在正方体中,建立如图所示坐标系,
    则A(1,0,0),M(0,1,12),设P(x,y,1),其中0≤x≤1,0≤y≤1,
    则AP=(x−1,y,1),MP=(x,y−1,12),
    由AP⊥MP,可得x(x−1)+y(y−1)+12=0,
    即(x−12)2+(y−12)2=0,故x=y=12,
    即P(12,12,1),故选项B正确;
    选项C,AM=(−1,1,12),MP=(x,y−1,12),
    由MP⊥AM可得:−x+y−1+14=0,即x−y+34=0,
    故点P的轨迹为图中线段EF,
    其中E,F为线段A1D1和D1C1上靠近D1的四等分点,
    则EF= 24,故选项C正确;
    选项D,作点M关于平面A1B1C1D1的对称点M′,则M′(0,1,32),
    当A,P,M′三点共线时,PA+PM最短,
    故PA+PM≥AM′= 1+1+94= 172>2,
    故不存在点P满足PA+PM=2,故D错误.
    故选:ABC.
    通过证明面面平行,得出点P的轨迹为线段B1D1,可判断A;建立空间直角坐标系,通过AP⊥MP,求得点P只有唯一解,可判断B;由MP⊥AM可得点P坐标满足x−y+34=0,从而判定点P轨迹,可判断C;作点M关于平面A1B1C1D1的对称点M′,当A,P,M′三点共线时,PA+PM最短,求得最短距离,可判断D.
    本题考查空间点、线、面间的距离计算,考查空间向量解决距离问题,属难题.
    12.【答案】AD
    【解析】解:如图,
    由题,设M(x0,y0),则y02=2px0,
    过点M(x0,y0)的切线方程为y−y0=k(x−x0),
    联立方程组y−y0=k(x−x0)y2=2px,消去x得y2−2pky−2pk+y12=0,
    令Δ=0,解得k=py1,即过抛物线上一点的切线的斜率为py1,
    对于A,设A(y122p,y1),B(y222p,y2),(y1≠y2),
    所以过点A的切线方程为y=py1x+y12,令x=0,可得y=y12,即M(0,y12),
    又F(p2,0),所以kMF=−y1p,则kMFkAP=−1,
    所以MF⊥PM,即∠PMF=π2,同理可得∠PNF=π2,
    则P,N,F,M四点共圆,所以∠APB+∠MFN=π,故A正确;
    对于B,若点P在准线x=−p2上,则直线AB的方程为y0y=p(x−p2),
    此时直线过焦点F(p2,0),则∠AFB=π,所以∠AFB+∠APB>π,故B错误;
    对于C,由M(0,y12),N(0,y22),
    可得|OM||ON|=−y1y2,|FA||FB|=x1+p2x2+p2=y122p+p2y222p+p2=y12+p2y22+p2,
    若|OM||ON|=|FA||FB|,可得−y1y2=y12+p2y22+p2,
    则y1y22+y1p2=−y12y2−y2p2,
    所以y1y2=−p2,此时直线AB过焦点F,设直线y=k(x−p2),代入抛物线y2=2px,
    可得y2−2pky−p2=0,可得y1y2=−p2,
    所以当直线过抛物线焦点时,两交点的纵坐标之积为−p2,
    而直线AB不一定过焦点,故C错误;
    对于D,因为M(0,y12),N(0,y22),可得|OM||ON|=−y1y2,故|OM|2|ON|2=y12y22,
    联立方程组y=py1x+y12y=py2x+y22,解得x=y1y22p,y=y1+y22,即P(y1y22p,y1+y22),
    则|MA|2|MP|2=y144p2+y124y12y224p2+y124=y12(y12+p2)y22(y12+p2)=y12y22,
    所以|OM||ON|=|MA||MP|,故D正确.
    故选:AD.
    求得过点A的切线方程,得到kMFkAP=−1,得出∠PMF=π2和∠PNF=π2,可判断A正确;当点P在准线x=−p2上,求得∠AFB+∠APB>π,可判定B错误;由|OM||ON|=|FA||FB|,求得y1y2=−p2,可判定C错误;分别求得|OM|2|ON|2=y12y22和|MA|2|MP|2=y12y22,可判定D正确.
    本题主要考查抛物线的性质,考查计算能力和转化思想的应用,属于中档题.
    13.【答案】8
    【解析】解:在等比数列{an}中,a1+a2,a3+a4,a5+a6也成等比数列,
    ∵a1+a2=2,a3+a4=4
    ∴a5+a6=8
    故答案为:8.
    根据在等比数列{an}中,a1+a2,a3+a4,a5+a6也成等比数列,进而根据a1+a2和a3+a4的值求得答案.
    本题主要考查了等比数列的性质.解题的关键是利用在等比数列中,依次每k项之和仍成等比数列的性质.
    14.【答案】x−3y+5=0
    【解析】解:设所求直线方程为x−3y+m=0,
    代入点(1,2),得1−3×2+m=0,解得m=5,
    故所求直线方程为x−3y+5=0.
    故答案为:x−3y+5=0.
    根据题意,利用两条直线平行与方程的关系加以解答,可得答案.
    本题主要考查直线的方程、两条直线平行与方程的关系等知识,属于基础题.
    15.【答案】13
    【解析】解:由PA=3PN,可得PN=13PA,
    由4PM=5PN+xPB+2PC,
    可得PM=54PN+x4PB+12PC=512PA+x4PB+12PC,
    因为M是平面ABC内的点,
    所以512+x4+12=1,解得x=13.
    故答案为:13.
    根据四点共面的向量表示,可得512+x4+12=1,解出x即可.
    本题考查四点共面的向量关系,属基础题.
    16.【答案】 152
    【解析】解:不妨设双曲线的渐近线为y=bax,则直线AM为y=−ab(x−2a),
    由y=baxy=−ab(x−2a),得x=2a3c2y=2a2bc2,即M(2a3c2,2a2bc2),
    设点N(x0,y0),则AN=(x0−2a,y0),AM=(2a3c2−2a,2a2bc2),
    ∵2AN=5AM,∴2(x0−2a)=5(2a3c2−2a)2y0=5⋅2a2bc2,
    解得x0=5a3−3ac2c2y0=5a2bc2,即N(5a3−3ac2c2,5a2bc2),
    由点N在双曲线x2a2−y2b2=1上,代入得(5a3−3ac2c2)2a2−(5a2bc2)2b2=1,
    整理得c2a2=154,则e= 152.
    故答案为: 152.
    由已知求出点M的坐标,由2AN=5AM求出点N的坐标,代入双曲线方程即可求得离心率.
    本题考查双曲线的几何性质,考查直线与双曲线位置关系的应用,考查运算求解能力,是中档题.
    17.【答案】解:(1)因为a12+a22+a32+…+an2=n2+n2(n∈N*),
    当n≥2时,a12+a22+a32+…+an−12=(n−1)2+n−12(n∈N*),
    两式相减得an2=n,因为an>0,可得an= n,n≥2,
    令n=1,可得a1=1,满足an= n,
    所以{an}的通项公式为an= n;
    (2)bn=1 n+ n+1= n+1− n,
    所以Sn= 2−1+ 3− 2+ 4− 3+…+ n+1− n= n+1−1.
    【解析】(1)利用数列通项和前n项和的关系求解;
    (2)由(1)得到bn= n+1− n,再利用裂项相消法求解.
    本题考查数列的通项与求和的关系,以及数列的裂项相消求和,考查转化思想和运算能力,属于中档题.
    18.【答案】解:(1)意知A(−1,2)到直线x+2y+7=0的距离为圆A半径r,
    ∴r=|−1+4+7| 5=2 5,
    ∴圆A方程为(x+1)2+(y−2)2=20(5分)
    (2)垂径定理可知∠MQA=90°.且MQ= 19,
    在Rt△AMQ中由勾股定理易知AQ= AM2−MQ2=1
    设动直线l方程为:y=k(x+2)或x=−2,显然x=−2合题意.
    由A(−1,2)到l距离为1知|−k+2k−2| 1+k2=1得k=34.
    ∴3x−4y+6=0或x=−2为所求l方程.(7分)
    【解析】(1)利用圆心到直线的距离公式求圆的半径,从而求解圆的方程;
    (2)根据相交弦长公式,求出圆心到直线的距离,设出直线方程,再根据点到直线的距离公式确定直线方程.
    本题考查圆的标准方程及直线与圆的相交弦长问题,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
    19.【答案】解:(1)因为an+2−an=3,所以数列a2,a4,⋯,a2n构成首项为a2=2,公差为3的等差数列,
    所以a2n=a2+(n−1)⋅3=3n−1;
    (2)由an+2−an=3,所以数列a1,a3,⋯,a2n−1构成首项为a1=1,公差为3的等差数列,得到a2n−1=a1+(n−1)⋅3=3n−2,
    设n=2k−1,
    则S2k−1=(a1+a3+⋯+a2k−1)+(a2+a4+⋯+a2k−2)=(1+4+7+⋯+3k−2)+(2+5+8+⋯+3k−4)=k(1+3k−2)2+(k−1)(2+3k−4)2=3k2−3k+1,
    又k=n+12,所以n为奇数时,Sn=3(n+12)2−3(n+12)+1=3n2+14.
    【解析】(1)根据条件an+2−an=3,得出数列a2,a4,⋯,a2n为等差数列,即可求出结果;
    (2)根据条件得出a2n−1=3n−2,由(1)知a2n=3n−1,再利用分组求和即可求出结果.
    本题主要考查了等差数列的通项公式及求和公式的应用,属于中档题.
    20.【答案】解:(1)证明:连接AC,交BD于点O,连接OE,
    ∵底面ABCD是正方形,∴O是AC的中点,
    ∵E是PC的中点,∴OE/​/PA,
    ∵PA⊄平面BDE,OE⊂平面BDE,
    ∴PA/​/平面EDB.
    (2)证明:∵底面ABCD是正方形,∴CD⊥BC,
    ∵侧棱PD⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PD⊥BC,
    ∵PD=DC,E是PC的中点,∴DE⊥PC,
    ∵PD∩CD=D,PD,CD⊂平面PCD,∴BC⊥平面PDC,
    ∵DE⊂平面PDC,∴BC⊥DE,
    ∵BC∩PC=C,BC,PC⊂平面PBC,∴DE⊥平面PBC,
    ∵PB⊂平面PBC,∴DE⊥PB,
    ∵EF⊥PB,DE∩EF=E,DE,EF⊂平面EFD,
    ∴PB⊥平面EFD.
    【解析】本题考查线面平行、线面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题.
    (1)连接AC,交BD于点O,连接OE,则OE/​/PA,由此能证明PA//平面EDB.
    (2)推导出PD⊥BC,CD⊥BC,DE⊥PC,从而BC⊥平面PDC,BC⊥DE,DE⊥平面PBC,DE⊥PB,EF⊥PB,由此能证明PB⊥平面EFD.
    21.【答案】解:(1)过点P作直线l与BC平行,则l/​/AD,所以l,AD共面,延长DE与l交于点G,
    连接OG,OG与PB的交点即为点F,
    因为ABCD为正方形,O是BC的中点,
    所以AD//BC,AD=2OB,又l/​/BC,所以l/​/AD,
    因为E是PA的中点,所以PG=AD,则PG=2OB,
    又△PGF~△BOF,所以PFFB=PGOB=2.

    (2)连接OP,取AD的中点M,连接OM,因为PB=PC=CD=2,所以PO⊥BC,且PO= PC2−OC2= 3,
    又平面PBC⊥平面ABCD,平面PBC∩平面ABCD=BC,OP⊂平面PBC,
    所以OP⊥平面ABCD,
    如图建立空间直角坐标系,则O(0,0,0),C(0,1,0),D(2,1,0),A(2,−1,0),E(1,−12, 32),F(0,−23, 33),
    所以CE=(1,−32, 32),AF=(−2,13, 33),CD=(2,0,0),
    设平面CDE的法向量为m=(x,y,z),则m⋅CD=2x=0m⋅CE=x−32y+ 32z=0,取m=(0,1, 3),
    所以|cs〈m,AF〉|=|m⋅AF||m|⋅|AF|=432 409= 1010,
    设直线AF与平面CDE所成角为θ,则sinθ= 1010,所以csθ=3 1010,
    所以直线AF与平面CDE所成角的余弦值为3 1010.

    【解析】(1)过点P作直线l与BC平行,则l/​/AD,所以l与AD共面,延长DE与l交于点G,连接OG,OG与PB的交点即为点F,再利用三角形相似计算可得;
    (2)连接OP,取AD的中点M,连接OM,即可证明OP⊥平面ABCD,建立空间直角坐标系,利用空间向量法计算可得.
    本题主要考查直线和平面所成的角,属于中档题.
    22.【答案】解:(Ⅰ)因为椭圆C过点A(−2,−1),焦距为2 6,
    所以2c=2 64a2+1b2=1a2=b2+c2,
    解得a2=8,b2=2,
    则椭圆C的方程为x28+y22=1;
    (Ⅱ)证明:联立y=kx+mx28+y22=1,消去y并整理得(4k2+1)x2+8kmx+4m2−8=0,
    此时Δ=128k2−16m2+32>0,
    即8k2−m2+2>0,
    不妨设M(x1,y1),N(x2,y2),
    由韦达定理得x1+x2=−8km4k2+1,x1x2=4m2−84k2+1,
    易知直线MA的方程为y+1=y1+1x1+2(x+2),
    令x=−4,
    解得yP=−2(y1+1)x1+2−1,
    即P(−4,−2(y1+1)x1+2−1),
    直线NA的方程为y+1=y2+1x2+2(x+2),
    令x=−4,
    解得yQ=−2(y2+1)x2+2−1,
    即Q(−4,−2(y2+1)x2+2−1),
    因为|OP=|OQ|,
    所以−2(y1+1)x1+2−1+−2(y2+1)x2+2−1=0,
    即(y1+1)x1+2+(y2+1)x2+2+1=0,
    可得kx1+m+1x1+2+kx2+m+1x2+2+1=0,
    整理得(2k+1)x1x2+(2k+m+3)(x1+x2)+4m+8=0,
    因为x1+x2=−8km4k2+1,x1x2=4m2−84k2+1,
    所以(m−2k+1)(m−4k)=0,
    解得m=2k−1或m=4k,
    当m=2k−1时,直线l的方程为y=kx+2k−1,
    即y+1=k(x+2),
    此时直线l过定点A(−2,−1),不符合题意;
    当m=4k时,直线方程为y=kx+4k,
    即y=k(x+4),
    此时直线l过定点(−4,0).
    故直线l经过定点(−4,0).
    【解析】(Ⅰ)由题意,根据题目所给信息以及a,b,c之间的关系,列出等式进行求解即可;
    (Ⅱ)将直线l的方程与椭圆方程联立,利用韦达定理得到x1+x2=−8km4k2+1,x1x2=4m2−84k2+1,得到直线MA和NA的方程,推出P,Q两点的坐标,列出等式再进行验证即可.
    本题考查椭圆的方程以及直线与圆锥曲线的综合问题,考查了逻辑推理和运算能力,属于中档题.
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