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    2021-2022学年上海市高二年级上册学期12月月考数学试题【含答案】

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    2021-2022学年上海市高二年级上册学期12月月考数学试题【含答案】

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    这是一份2021-2022学年上海市高二年级上册学期12月月考数学试题【含答案】,共19页。试卷主要包含了填空题,单选题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2021-2022学年上海市高二上学期12月月考数学试题 一、填空题1.已知等比数列中,,则的公比为__【答案】【分析】设公比为,再根据题意作商即可得解.【详解】设公比为,则,所以.故答案为:.2.已知直棱柱的底面周长为12,高为4,则这个棱柱的侧面积等于___________.【答案】48【分析】根据直棱柱的侧面积公式直接求解即可【详解】因为直棱柱的底面周长为12,高为4所以这个棱柱的侧面积为故答案为:483.直线与直线平行,则m的值是__________【答案】【分析】利用直线的平行条件即得.【详解】直线与直线平行,.故答案为:.4.经过两直线2x+y-1=0x-y-2=0的交点,且在两坐标轴上的截距互为相反数的直线方程是___________【答案】x+y=0x-y-2=0【分析】先求解两直线的交点坐标,再运用截距式求解直线的方程可得出结果.【详解】解:联立两直线方程可得:,解得,可得两条直线交点P1-1).直线经过原点时,可得直线方程为y=-x直线不经过原点时,设直线方程为把交点P1-1)代入可得,解得a=2所以直线的方程为x-y-2=0综上直线方程为:x+y=0x-y-2=0故答案为:x+y=0x-y-2=05.我国南北朝时期的数学家祖暅提出了一个原理幂势既同,则积不容异,即夹在两个平行平面之间的两个几何体,被平行于这两个平面的任意平面所截, 如果截得的两个截面的面积总相等,那么这两个几何体的体积相等.现有某几何体和一个圆锥满足祖暅原理的条件,若该圆锥的侧面展开图是一个半径为2的半圆,则该几何体的体积为________.【答案】【分析】根据圆锥的侧面展开图是一个半径为2的半圆,由,求得底面半径,进而得到高,再利用锥体的体积公式求解.【详解】设圆锥的母线长为l,高为h,底面半径为r因为圆锥的侧面展开图是一个半径为2的半圆,所以,解得所以所以圆锥的体积为:故该几何体的体积为故答案为:6.如果二面角的平面角是锐角,空间一点Р到平面和棱的距离分别为4,则二面角的大小为_______________.【答案】【分析】分点P在二面角的内部和外部,利用二面角的定义求解.【详解】当点P在二面角的内部,如图所示:ACBP四点共面,是二面角的平面角,因为Р到平面和棱的距离分别为4所以所以当点P在二面角的外部,如图所示:ACBP四点共面,是二面角的平面角,因为Р到平面和棱的距离分别为4所以所以所以.故答案为:7.已知圆台的上、下底面半径分别为25,圆台的高为3,则此圆台的体积为__【答案】【分析】由圆台的体积公式代入求解即可.【详解】由题意知,,则.故答案为:.8.如图,是一个正方体的平面展开图,在这个正方体中,是异面直线;平行;垂直,请写出正确结论的个数为__ 个.【答案】4【分析】画出该平面展开图合起来后的正方体后,逐项判断.【详解】解:该平面展开图合起来后的正方体,如图所示:由图形得是异面直线,故正确;平行,故正确;连接,则为等边三角形,所以所成角为因为,所以角,故正确;对于,连接平面平面所以,又BCN所以平面平面,所以,故正确.所以正确结论的个数是4.故答案为:49.若圆上恰有相异两点到直线的距离等于,则的取值范围是__【答案】【分析】计算圆心到直线的距离为,根据条件得到,解得答案.【详解】圆心到直线的距离因为圆上恰有相异两点到直线的距离等于,所以,所以.故答案为:10.过点的直线满足原点到它的距离最大,则直线的一般式方程为___________.【答案】【分析】,连接,可得直角三角形,从而得到当时,原点到直线的距离最大,利用垂直,求出的斜率,从而得到的方程.【详解】设点,过坐标系原点,连接为原点到直线的距离,在直角三角形中,为斜边,所以有所以当时,原点到直线的距离最大,,所以所以的直线方程为整理得: 【点睛】本题考查根据点到直线的距离求斜率,点斜式写直线方程,属于简单题.11.已知P是直线上的动点,PAPB是圆的切线,AB是切点,C是圆心,那么四边形PACB面积的最小值是________【答案】【分析】将四边形面积的最小时,等价于圆心C到直线的距离最小,求出最小距离,进而利用三角形面积公式求出最小面积.【详解】解:由题意知,AB是切点,是圆心,且圆的半径为所以四边形PACB面积为:所以当取最小值时,取最小值由点在直线上运动可知,当与直线垂直时取最小值此时为圆心到直线的距离故四边形PACB最小面积为:故答案为:.【点睛】关键点睛:本题的关键是将面积的最值转化为点到直线上点的距离的最值,进而转化为点到直线的距离.12.我们将函数图象绕原点逆时针旋转后仍为函数图象的函数称为函数,为其旋转角,若函数函数,则其旋转角所有可取值的集合为___________【答案】【分析】由解析式可知原函数图象为圆弧,根据函数的定义可知若旋转后不再是函数,则必存在垂直于轴的切线,且切点异于弧端点,通过图形进行分析可得结果.【详解】为如图所示的一段圆弧,其所对圆心角若该函数图象绕原点逆时针旋转后不再是函数,则其旋转后的图象必存在垂直于轴的切线,且切点异于弧端点由图象可知:若,则当点自运动(不包含)时,图象存在垂直于轴的切线,此时,则当点自运动(不包含)时,图象存在垂直于轴的切线,此时若函数函数,其旋转角所有可能值的集合为:.故答案为:.13.设,求的最小值是__【答案】【分析】根据的表达式可知,其几何意义表示直线上一点到点和点的距离之和,根据将军饮马模型求解即可.【详解】根据题意可得表示直线上一点到点和点的距离之和,关于直线的对称点为则满足解得所以点关于直线的对称点为,如下图所示:所以.故答案为:14.若,则的最小值为___________.【答案】【分析】根据题意并结合两点间的距离公式,将原不等式转化为,其中轴上的动点,轴上的动点,是定点,根据距离的几何意义和对称关系,可知当四点共线时,取得最小值,则,最后利用两点间的距离公式即可求得结果.【详解】解:将配方得:根据两点间的距离公式可知,表示点到点的距离,表示点到点的距离,表示点到点的距离,其中轴上的动点,轴上的动点,是定点,所以如图,作关于轴的对称点关于轴的对称点所以要求的最小值,则需求的最小值,可知当四点共线时,取得最小值,所以的最小值为.故答案为:. 二、单选题15.设,则当数列{an}的前n项和取得最小值时,n的值为(    A4 B5C45 D56【答案】A【分析】结合等差数列的性质得到,解不等式组即可求出结果.【详解】,即,解得,因为,.故选:A.16.已知三条不同的直线,两个不同的平面,则下列说法错误的是(    A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则【答案】B【分析】根据线面位置关系逐项判断即可得出答案.【详解】选项A中,,可得,又 ,选项A正确;选项B中,,又 ,则,选项B错误;选项C中,,又时,时,,选项C正确;选项D中,,又 ,选项D正确故选:B.17.阿波罗尼斯是古希腊著名数学家,与欧几里得、阿基米德被称为亚历山大时期数学三巨匠,他对圆锥曲线有深刻而系统的研究,阿波罗尼斯圆就是他的研究成果之一,指的是:已知动点与两个定点的距离之比为,且),那么点的轨迹就是阿波罗尼斯圆.若平面内两定点间的距离为,动点满足,则的最大值为(    A B C D【答案】A【分析】,由,可得点P的轨迹为以为圆心,半径为的圆,又,其中可看作圆上的点到原点的距离的平方,从而根据圆的性质即可求解.【详解】解:由题意,设因为,所以,即所以点P的轨迹为以为圆心,半径为的圆,因为,其中可看作圆上的点到原点的距离的平方,所以所以,即的最大值为故选:A.18.已知长方体的外接球O的体积为,其中,则三棱锥的体积的最大值为(    A1 B3 C2 D4【答案】A【分析】,根据长方体的外接球O的体积和,可求得外接球的半径,根据基本不等式求得的最大值,再代入三棱锥的体积公式,即可得到答案;【详解】长方体的外接球O的体积为外接球O的半径O到平面的距离三棱锥的体积三棱锥的体积的最大值为1故选:A19.如图,矩形中,的中点,,将沿直线翻折成不在平面内),连结的中点,则在翻折过程中,下列说法中正确的个数是(   平面存在某个位置,使得线段长度为定值;当三棱锥的体积最大时,三棱锥的外接球的表面积是.A1 B2 C3 D4【答案】C【分析】中点,利用线线平行推出线面平行可判断;假设垂直,得到不成立,可判断;由,且,可判断;当平面平面时,三棱锥体积最大,此时中点为外接球球心,可判断④.【详解】对于,取的中点,连接,则,所以四边形为平行四边形,所以,又平面平面,即平面正确;对于,假设存在某个位置,使得平面所以平面,又平面,所以,因为,所以不可能,故错误;对于,由,因为所以为定值,所以长度为定值,故正确;对于,取的中点,当三棱锥的体积最大时,此时平面平面,因为平面平面平面,所以平面平面,所以平面所以平面平面,所以所以即为三棱锥的外接球球心,又所以外接球的表面积是,故正确.故选:C 三、解答题20.已知等差数列中,.(1)求数列的通项公式;(2)为何值时,数列的前项和取得最大值?【答案】(1)(2) 【分析】1)结合等差数列的通项公式,求出公差,进而可以求出结果;2)求出数列的前项和,结合二次函数的性质即可求出结果.【详解】1)由,解得所以数列的通项公式.2时,取得最大值.21.在四棱锥PABCD中,底面ABCD是边长为6的正方形,PD平面ABCDPD=8(1)求异面直线PBDC所成角的正切值;(2)PA与平面PBD所成角的正弦值.【答案】(1)(2) 【分析】(1)可知就是异面直线PBDC所成的角,利用线面垂直的判定定理可得平面PDA,根据线面垂直的性质可得,进而求出即可;(2) 连接AC,与BD交于点O,连接PO,利用线面垂直的判定定理可得平面PBD,进而可知PA与平面PBD所成的角,求出AO即可得出结果.【详解】1)由题意知,,所以就是异面直线PBDC所成的角,因为平面ABCD平面ABCD,所以,所以平面PDA,而平面PDA所以.中,所以,即异面直线PBDC所成的角的正切值为2)连接AC,与BD交于点O,连接PO平面ABCD,得因为底面ABCD为边长为6的正方形,所以平面PBD,所以平面PBD所以PA在平面PAD内的射影为POPA与平面PBD所成的角,PD=8AD=6,所以PA=10所以在中,PA与平面PBD所成的角的正弦值为.22.已知直线l的方程为.(1)证明:无论m为何值,直线l恒过定点,并求出定点的坐标;(2)若直线lxy轴的正半轴分别交于AB两点,O为坐标原点,是否存在直线l使得的面积为9.若存在,求出直线l的方程;若不存,请说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)存在, 【分析】1)在直线的方程中,先分离参数,再令参数的系数等于零,求得xy的值,可得直线经过定点的坐标.2)求出AB的坐标,根据的面积为9,求出m的值,可得结论.【详解】1)直线l的方程为,可得求得可得该直线一定经过的交点.2)若直线lxy轴的正半轴分别交于AB两点,O为坐标原点,,且,或.的面积为,即,或 .故存在直线l满足条件,且满足条件的出直线l的方程为,或.23.如图,几何体为一个圆柱和圆锥的组合体,圆锥的底面和圆柱的一个底面重合,圆锥的顶点为P,圆柱的上、下底面的圆心分别为,且该几何体有半径为1的外接球(即圆锥的项点与底面圆周在球面上,且圆柱的底面圆周也在球面上),外接球球心为O(1)若圆柱的底面圆半径为,求几何体的体积;(2),求几何体的表面积.【答案】(1)(2) 【分析】1)分别计算圆锥的体积与圆柱的体积,体积和即为所求;2)根据比例关系,可分别求出圆锥与圆柱的高及底面半径,再利用表面积公式即可求解.【详解】1)如图可知,过P的截面为五边形,其中四边形为矩形,三角形为等腰三角形,在直角中,,则故圆锥的底面半径为,高为,其体积为圆柱的底面半径为,高为,其体积为所以几何体的体积为2)若,设,则,故在直角中,,则故圆锥的底面半径为,高为,其母线长为圆锥的侧面积为圆柱的底面半径为,高为,其侧面积为所以几何体的表面积为24.已知圆C的圆心C为(01),且圆C与直线相切.(1)求圆C的方程;(2)Cx轴交于AB两点,若一条动直线lxx0交圆于MN两点,记圆心到直线AM的距离为d)当x01时,求的值.)当﹣2x02时,试问是否为定值,并说明理由.【答案】(1)(2);(为定值,理由见解析 【分析】1)求出圆心到直线的距离,则圆C的方程可求;2)()当x01时,可得直线lx1,与圆的方程联立求得MN的坐标,写出AM的方程,求出圆心到直线AM的距离d,再求出|BN|,则答案可求;()联立直线与圆的方程,求得MN的坐标,写出AM的方程,求出圆心到直线AM的距离d,再求出|BN|,整理即可求得为定值【详解】1)圆C的半径r则圆C的方程为2)()由,取y0,可得A﹣20),B20),C与动直线l交于MN两点,,解得M13),N1﹣1),则直线AM的方程y﹣0,即圆心到直线AM的距离d|BN|)由圆C与动直线l交于MN两点,Mx0y1),Nx0y2),联立,解得M),N),直线AM圆心(01)到直线AM的距离d|BN|为定值

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