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    北京交大附中2022-2023期中练习高二数学

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    北京交大附中2022-2023期中练习高二数学

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    这是一份北京交大附中2022-2023期中练习高二数学,共14页。
    北京交大附中20222023学年第一学期期中练习    命题人:李运秋     审题人:陈蕾                             2022.11说明:本试卷共8页,共120分。考试时长90分钟。1.,则在复平面内对应的点位于 (  )A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限【答案】C【解析】∵,∴,对应坐标,是第三象限.2.若过点M(2m)N(m4)的直线的斜率等于1,则m的值为(  )A1   B4  C13   D14答案 A解析 由题意得1,解得m1.3.圆x2y24x6y30的圆心坐标和半径分别为(  )A(4,-6)16   B(2,-3)4C(2,3)4   D(2,-3)16答案 C解析 将圆的一般方程化为标准方程得(x2)2(y3)216,则圆心坐标为(2,3),半径为4.4.已知a(101)b(x12),且a·b3,则向量ab的夹角为(  )  A. B.   C.     D.答案 D解析 因为a·bx23,所以x1所以b(112)所以cosab〉=又因为〈ab[0π],所以ab的夹角为.5. 在正方体ABCDA1B1C1D1中,EC1D1的中点,则异面直线DEAC所成角的余弦值为(  )A. B.   C.   D. 答案 B解析 建立如图空间直角坐标系DxyzDA1A(100)C(010)E则=(110),=,设异面直线DEAC所成的角为θcos θ|cos〈,〉|.6. 已知点A(1,3)B(2,-1).若直线lyk(x2)1与线段AB相交,则k的取值范围是(  )Ak   Bk2Ckk2   D.-2≤k答案 D解析 直线lyk(x2)1经过定点P(2,1)kPA=-2kPB又直线lyk(x2)1与线段AB相交,2≤k.7.已知直线l1ax(a2)y10l2xay20(aR),则“eal1l2(  )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件答案 A解析 当l1l2时,解得a=-1a2.而由ea,解得a=-1所以“eal1l2的充分不必要条件8. 已知直线是圆的对称轴过点作圆的一条切线,切点为,则   .A. 2                 B.             C.6             D.答案C 解析  易知圆的标准方程,圆心. 又因为直线是圆的对称轴,则该直线一定经过圆心,得知.又因为直线与圆相切,则为直角三角形,,, 9. 数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.这条直线被后人称为三角形的欧拉线,已知ABC的顶点A(2,0)B(1,2),且ACBC,则ABC的欧拉线的方程为(  )Ax2y40   B2xy40C4x2y10   D2x4y10答案 D解析 由题设,可得kAB=-2AB的中点为AB垂直平分线的斜率k=-AB的垂直平分线方程为y1ACBC,则ABC的外心、重心、垂心都在AB的垂直平分线上,∴△ABC的欧拉线的方程为2x4y10.4x3y60. 10.在长方体中,已知与平面和平面所成的角均为,则  A             B与平面所成的角为 C                 D与平面所成的角为【解答】解:如图所示,连接,不妨令在长方体中,所以分别为与平面和平面所成的角,所以在中,中,所以故选项错误,由图易知,在平面上的射影在上,所以与平面所成的角,中,故选项错误,如图,连接在平面上的射影为所以与平面所成的角,中,,所以所以选项正确,故选: 11. 已知直线l经过点(1,-1),且与直线2xy50垂直,则直线l的方程为(  )答案 x2y10   解析 ∵直线l与直线2xy50垂直,∴设直线l的方程为x2yc0∵直线l经过点(1,-1)12c0,即c1.直线l的方程为x2y10.12. 在平面直角坐标系中,直线被圆截得的弦长为     4      13.在长方体ABCDA1B1C1D1中,ADAA11AB2,点E是棱AB的中点,则点E到平面ACD1的距离为________.答案 解析 如图,以D为坐标原点,直线DADCDD1分别为xyz轴建立空间直角坐标系,D1(001)E(110)A(100)C(020).(11,-1)(120)(101).设平面ACD1的法向量为n(abc)a2,得n(212)E到平面ACD1的距离h.14.已知直线l3x4ym0,圆Cx2y24x20,则圆C的半径r________;若在圆C上存在两点AB,在直线l上存在一点P,使得APB90°,则实数m的取值范围是______答案    解析 圆的标准方程为(x2)2y22,圆心为C(2,0),半径为r若在圆C上存在两点AB,在直线l上存在一点P,使得APB90°,过P作圆的两条切线PMPN(MN为切点),则由题意得,MPN≥90°,而当CPl时,MPN最大,只要此最大角≥90°即可,此时圆心C到直线l的距离为d|CP|.15. 已知实数满足:,设,则                的最大值为__________.解析 ,由得,.,则.,显然表示点到直线的距离之和,如图所示,当点所在直线与直线平行时,取最大值,此时为等边三角形.且点到直线的距离为点到直线和直线的距离之和,所以. 16.如图,在四棱锥中,底面为矩形,平面,点在线段上,且.(Ⅰ)求证:平面(Ⅱ)求二面角的余弦值. 解:(Ⅰ)因为平面平面所以.因为所以.所以.所以所以.又因为所以平面. ………………5(Ⅱ)因为平面平面平面所以.又因为是矩形,所以两两垂直,如图建立空间直角坐标系所以.设平面的一个法向量为,则    ,则.于是.因为平面取平面的法向量为..由图可知二面角为锐角,所以二面角的余弦值是. ………………1317.已知圆E经过点A(0,0)B(1,1),从下列3个条件选取一个:过点C(2,0)E恒被直线mxym0(mR)平分;y轴相切.(1)求圆E的方程;(2)过点P(23)的直线l与圆E相切,求直线l方程.解 (1),设圆的方程为x2y2DxEyF0(D2E24F>0)由题意可得解得则圆E的方程为x2y22x0,即(x1)2y21.,直线mxym0恒过(1,0)而圆E恒被直线mxym0(mR)平分,所以mxym0恒过圆心,所以圆心为(1,0),可设圆的标准方程为(x1)2y2r2由圆E经过点A(0,0),得r21则圆E的方程为(x1)2y21.,设圆E的方程为(xa)2(yb)2r2由题意可得解得则圆E的方程为(x1)2y21.(2) 18.如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,点OACBD的交点,点E是线段OD1上的一点.(1)若点EOD1的中点,求直线OD1与平面CDE所成角的正弦值.(2)是否存在点E,使得平面CDE平面CD1O?若存在,请指出点E的位置,并加以证明;若不存在,请说明理由 解 (1)不妨设正方体的棱长为2.D为坐标原点,以DADCDD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系DxyzD(000)D1(002)C(020)O(110).因为EOD1的中点,所以E.(1,-12)(020).p(x0y0z0)是平面CDE的法向量,x02,则y00z0=-1所以p(20,-1)为平面CDE的一个法向量.设直线OD1与平面CDE所成角为θ所以sin θ|cosp|即直线OD1与平面CDE所成角的正弦值为.(2)存在,且点E为线段OD1上靠近点O的三等分点.理由如下.假设存在点E,使得平面CDE平面CD1O.同第(1)问建立空间直角坐标系,易知点E与点O重合,λλ[0,+∞)(110)(1,-12).m(x1y1z1)是平面CD1O的法向量,x11,则y11z11所以m(111)为平面CD1O的一个法向量.因为λ,所以点E的坐标为所以.n(x2y2z2)是平面CDE的法向量,x21,则y20z2=-所以n为平面CDE的一个法向量.因为平面CDE平面CD1O,所以mn.m·n0,所以10,解得λ2.所以当2,即点E为线段OD1靠近点O的三等分点时,平面CDE平面CD1O. 19.如图所示,在平面直角坐标系xoy中,已知以M为圆心的圆M:及其上一点. 1设平行于的直线与圆相交于两点,且,求直线的方程;2)设点满足:存在圆上的两点,使得,求实数的取值范围.      .解析  1)因为在直线上,设,因为与轴相切,则圆.又圆与圆外切,圆,则,解得即圆的标准方程为.2)由题意得,设,则圆心到直线的距离,解得,即.3解法一:不妨设,又因为,所以,因为点在圆上,因此满足故有,又点在圆上,故点既在圆上,也在圆上,所以只需两圆有公共点即可,所以解得.所以实数的取值范围为评注  对于第(3)问,尝试将向量进行组合运算可以得到.解法二:,即.则有必要条件.因为,又,即,解得.下论证充分性,即存在两点可使.对于任意,欲使,此时只需要作直线的平行线,使圆心到直线的距离为,必然与圆交于两点,此时,且有,因此对于任意,均满足题意,综上实数的取值范围为.20已知,用表示有限集合X的元素个数。(Ⅰ)若,求(Ⅱ)若,则对于任意的A,是否都存在T,使得?说明理由;(Ⅲ)若,对于任意的A,都存在T,使得,求的最小值。 解:记,则. I)因为所以又因为,即.所以..                           ……5 II)不是都存在.                                         ……6因为,令.所以对于任意的,都有所以当时,不存在T,使得.           ……10 (Ⅲ)显然.不妨设,记因为,所以.因为.所以.依题意,对于任意的,都存在,使得.又因为的取值范围是所对于任意的A,都存在即对于任意的A均为的真子集.1)当时,存在,使得,含.时,存在,使得,含.时,存在,使得,含.时,存在,使得,含.时,存在,使得,含.时,存在,使得,含.2)当时,假设存在A,使得不是的真子集,则.另一方面,因为,所以至多有个元素.,其中.. 所以恰有10个元素,这些元素之和为12...1055,也等于.由于55是奇数,是偶数,矛盾.所以假设不成立.所以对于任意的A均为的真子集.即对于任意的A,都存在,使得.即对于任意的A,都存在T,使得.综上所述,的最小值为11.                         ……15  

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