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    山东省烟台市2023-2024学年高二上学期期中学业水平诊断语文试题(Word版附答案)
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    山东省烟台市2023-2024学年高二上学期期中学业水平诊断语文试题(Word版附答案)

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    这是一份山东省烟台市2023-2024学年高二上学期期中学业水平诊断语文试题(Word版附答案),共27页。

    1.本试题满分150分,考试时间为120分钟.
    2.答卷前,务必将姓名和准考证号填涂在答题纸上.
    3.使用答题纸时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写,要字迹工整,笔迹清晰;超出答题区书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效.
    一、选择题:本题共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. 若直线在y轴上的截距为2,则该直线的斜率为( )
    A. B. 2C. D.
    2. 经过点,两点的直线的方向向量为,则m的值为( )
    A. 2B. C. 3D.
    3. 在三棱锥中,D,E分别为BC,OA的中点,设,,,则下列向量中与相等的向量是( )
    A. B.
    C. D.
    4. 求圆心在直线上,且与直线相切于点的圆的方程是( )
    A B.
    C D.
    5. 已知空间向量,,满足,,且,则与的夹角大小为( )
    A. 30°B. 60°C. 120°D. 150°
    6. 如图,在正四棱柱中,,,则直线与平面所成角的正弦值为( )
    A. B. C. D.
    7. 已知圆C:上总存在两个点到原点的距离为2,则圆C半径r的取值范围是( )
    A. B. C. D.
    8. 过直线上一点P作圆的两条切线PA,PB,若,则点P的横坐标为( )
    A. B. C. D.
    二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
    9. 已知直线l:,则( )
    A. 直线l的倾斜角可以为B. 直线l的倾斜角可以为0
    C. 直线l恒过D. 原点到直线l距离的最大值为5
    10. 关于空间向量,以下说法正确的是( )
    A. 若空间向量,,则在上的投影向量为
    B. 若对空间中任意一点O,有,则P,A,B,C四点共面
    C. 若空间向量,满足,则与夹角为锐角
    D. 若直线l的方向向量为,平面的一个法向量为,则
    11. 已知平行六面体棱长都为2,,,O为底面ABCD中心,则下列结论正确的有( )
    A.
    B. 与所成角的余弦值为
    C. 平面ABCD
    D. 已知N上一点,则最小值为
    12. 米勒问题是指德国数学家米勒1471年向诺德尔教授提出的问题:在地球表面的什么部位,一根垂直的悬杆呈现最长(即可见角最大),米勒问题的数学模型如下:如图,设M,N是锐角的一边上的两个定点,点P是边上的一动点,则当且仅当的外接圆与BC相切于点P时,最大.若,,点P在x正半轴上,则当最大时,下列结论正确的有( )
    A. 线段MN的中垂线方程为
    B. P的坐标为
    C. 过点M与圆相切的直线方程为
    D.
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 若直线与直线平行,则这两条直线间的距离为______.
    14. 已知直线与圆C:交于A,B两点,写出满足条件“”的m的一个值______.
    15. 如图,在正四棱台中,,,,则该棱台的体积为______,点到面的距离为______.(本小题第一空2分,第二空3分)
    16. 平面直角坐标系中,圆C的方程为,若对于点,圆C上总存在点M,使得,则实数m的取值范围为______.
    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. 已知直线l过点,求满足下列条件的直线l的方程.
    (1)在两坐标轴上的截距相等;
    (2),到直线l距离相等.
    18. 如图,在边长为2的正方体中,E,F分别是,CD的中点.
    (1)求证:平面;
    (2)求四面体的体积.
    19. 已知点,,动点P满足,设P的轨迹为C.
    (1)求C的轨迹方程;
    (2)若过点A的直线与C交于M,N两点,求取值范围.
    20. 如图,直四棱柱中,底面为等腰梯形,其中,,,,N为中点.
    (1)若平面交侧棱于点P,求证:,并求出AP的长度;
    (2)求平面与底面所成角的余弦值.
    21. 如图,为边长是2的菱形,,平面,平面,,P为边BC上一点(与B,C两点不重合),使得EP与平面所成的角为.
    (1)求BP的长;
    (2)求平面与平面所成角的余弦值.
    22 已知,,P点满足.
    (1)求点P的轨迹的方程,并说明是何图形;
    (2)设T为直线上一点,直线TO,TA分别与相交于点B,C,求四边形面积S的最大值.
    2023~2024学年度第一学期期中学业水平诊断
    高二数学
    注意事项:
    1.本试题满分150分,考试时间为120分钟.
    2.答卷前,务必将姓名和准考证号填涂在答题纸上.
    3.使用答题纸时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写,要字迹工整,笔迹清晰;超出答题区书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效.
    一、选择题:本题共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. 若直线在y轴上的截距为2,则该直线的斜率为( )
    A. B. 2C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】根据纵截距求解出的值,然后由直线方程求解出斜率.
    【详解】因为的纵截距为,所以直线经过,
    所以,所以,
    所以斜率,
    故选:D.
    2. 经过点,两点的直线的方向向量为,则m的值为( )
    A. 2B. C. 3D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】利用两点式求斜率,即可得直线的一个方向向量,进而确定参数值.
    【详解】由题设,故对应直线的一个方向向量为,
    所以.
    故选:B
    3. 在三棱锥中,D,E分别为BC,OA的中点,设,,,则下列向量中与相等的向量是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】由空间向量的位置关系,结合向量加减、数乘的几何意义用,,表示出即可.
    【详解】由
    .
    故选:D
    4. 求圆心在直线上,且与直线相切于点的圆的方程是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【分析】设出圆心坐标,根据圆心到直线的距离等于圆心到的距离求解出圆心坐标,从而半径可求,则圆的方程可知.
    【详解】因圆心在直线上,所以设圆心,
    因为圆与直线相切于点,
    所以,解得,
    所以圆心为,半径为,
    所以圆的方程为,
    故选:A.
    5. 已知空间向量,,满足,,且,则与的夹角大小为( )
    A. 30°B. 60°C. 120°D. 150°
    【答案】C
    【解析】
    【分析】由,利用向量数量积的运算律有,即可求与的夹角大小.
    【详解】由题设,则,
    所以,又,可得,即.
    故选:C
    6. 如图,在正四棱柱中,,,则直线与平面所成角的正弦值为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】构建空间直角坐标系,应用向量法求线面角的正弦值.
    【详解】构建如下图的空间直角坐标系,则,
    所以,,,
    若是面的一个法向量,则,
    取,则,
    所以,
    则直线与平面所成角的正弦值为.
    故选:B
    7. 已知圆C:上总存在两个点到原点的距离为2,则圆C半径r的取值范围是( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】由原点到的距离,讨论原点与圆的位置关系,结合题设条件求半径的范围.
    【详解】由圆心为,半径为,则原点到的距离,
    要使总存在两个点到原点的距离为2,
    若原点在圆外,则;
    若原点在圆上,即,满足;
    若原点在圆内,则;
    综上,圆C半径r的取值范围是.
    故选:C
    8. 过直线上一点P作圆的两条切线PA,PB,若,则点P的横坐标为( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【分析】令已知圆的圆心,由题设易知四边形为正方形且边长为,进而求得直线与直线夹角余弦值为,根据直线所过点并设,应用向量夹角坐标表示列方程求P的横坐标.
    【详解】由题设,已知圆的圆心,四边形为正方形且边长为,
    所以,而到直线的距离,如下图,
    令直线与直线夹角为,则,
    又直线过,令,则,
    所以,
    则.
    故选:D
    二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.
    9. 已知直线l:,则( )
    A. 直线l的倾斜角可以为B. 直线l的倾斜角可以为0
    C. 直线l恒过D. 原点到直线l距离的最大值为5
    【答案】AC
    【解析】
    【分析】根据直线方程判断直线倾斜角可知A、B正误;由确定定点判断C;根据原点与所成直线与直线l垂直时,原点到直线l距离的最大判断D.
    【详解】A:当,则直线,此时倾斜角为,对;
    B:无论为何值,直线的斜率不可能为0,故倾斜角不可能为0,错;
    C:由恒过,对;
    D:原点与所成直线与直线l垂直时,原点到直线l距离最大为,错.
    故选:AC
    10. 关于空间向量,以下说法正确的是( )
    A. 若空间向量,,则在上的投影向量为
    B. 若对空间中任意一点O,有,则P,A,B,C四点共面
    C. 若空间向量,满足,则与夹角为锐角
    D. 若直线l的方向向量为,平面的一个法向量为,则
    【答案】ABD
    【解析】
    【分析】A投影向量定义求在上的投影向量;B由空间向量共面的推论判断;C由,同向共线即可判断;D由即可判断.
    【详解】A:在上的投影向量为,对;
    B:中,故P,A,B,C四点共面,对;
    C:当,同向共线时也成立,但与夹角不为锐角,错;
    D:由,即,故,对.
    故选:ABD
    11. 已知平行六面体的棱长都为2,,,O为底面ABCD中心,则下列结论正确的有( )
    A.
    B. 与所成角的余弦值为
    C. 平面ABCD
    D. 已知N为上一点,则最小值为
    【答案】BCD
    【解析】
    【分析】A.利用空间向量表示出,然后根据数量积运算求解出;
    B.利用向量法求解出夹角的余弦值,则结果可判断;
    C.通过证明的位置关系、的位置关系,结合线面垂直的判定定理进行判断;
    D:将平面与平面展开成一个平面,利用三点共线求解出的最小值.
    【详解】设,如下图:
    对于A:因为,
    所以,
    所以,故A错误;
    对于B:,
    所以,
    所以,
    所以,
    所以与所成角的余弦值为,故B正确;
    对于C:因为,所以为等腰直角三角形,
    所以,,
    因为,且,
    所以均为边长为的等边三角形,所以,
    所以,所以为等腰直角三角形,
    又因为为底面的中心,所以为中点,所以且,
    所以,所以,
    又因为,平面,所以平面,故C正确;
    对于D:将平面与平面展开成一个平面,如下图所示:
    当且仅当三点共线时有最小值,
    此时,所以,
    所以,所以,
    所以的最小值为,故D正确;
    故选:BCD
    12. 米勒问题是指德国数学家米勒1471年向诺德尔教授提出的问题:在地球表面的什么部位,一根垂直的悬杆呈现最长(即可见角最大),米勒问题的数学模型如下:如图,设M,N是锐角的一边上的两个定点,点P是边上的一动点,则当且仅当的外接圆与BC相切于点P时,最大.若,,点P在x正半轴上,则当最大时,下列结论正确的有( )
    A. 线段MN的中垂线方程为
    B. P的坐标为
    C. 过点M与圆相切的直线方程为
    D.
    【答案】ABC
    【解析】
    【分析】构建直角坐标系,根据已知确定中点为,,进而写出线段MN的中垂线方程,由题设最大的外接圆与轴相切于点P,设,易知,又轴,进而求参数a,注意分析是否符合题设,再写出过点M与圆相切的直线方程,最后由共线,即为直径且轴,求判断各项正误.
    【详解】由题设,构建如下图示直角坐标系,中点,,故中垂线的斜率为,
    所以中垂线方程为,即,A对;
    由题意,最大,则的外接圆与轴相切于点P,
    若,则外接圆圆心在上,又圆心在上,
    所以圆心坐标为,又轴,故,
    所以,则,故或,
    由A分析,易知直线,则,
    若,即,此时P不是锐角的边上动点,不合题意,
    显然时,符合题设,故P的坐标为,B对;

    由B分析,圆心,则,故过点M与圆相切的直线斜率为,
    所以过点M与圆相切的直线方程为,即,C对;
    由上分析知:共线,即为直径且轴,
    所以,在中,故,D错.
    故选:ABC
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 若直线与直线平行,则这两条直线间的距离为______.
    【答案】##
    【解析】
    【分析】由两线平行求得,再应用平行线的距离公式求两条直线间的距离.
    【详解】由两线平行知:,即直线与平行,
    所以它们的距离为.
    故答案为:
    14. 已知直线与圆C:交于A,B两点,写出满足条件“”的m的一个值______.
    【答案】(答案不唯一).
    【解析】
    【分析】根据确定出的大小,然后求解出圆心到直线的距离,由此求解出的值.
    【详解】圆的圆心,半径,
    因为,所以或
    当时,此时圆心到直线的距离,如下图所示:

    所以,解得;
    当时,此时圆心到直线的距离,如下图所示:

    所以,解得;
    故答案为:(答案不唯一).
    15. 如图,在正四棱台中,,,,则该棱台的体积为______,点到面的距离为______.(本小题第一空2分,第二空3分)
    【答案】 ①. ②.
    【解析】
    【分析】过点作交于点,根据几何体的结构特点分析出即为正四棱台的高,然后根据体积公式求出体积;过点作交于点,根据几何关系证明出的长即为所求点面距离,再根据线段长度求出结果.
    【详解】连接,,连接,过点作交于点,如下图所示:
    因为几何体为正四棱台,所以平面,
    又因为,所以,所以为正四棱台的高,
    又因为,,
    所以,
    所以,
    所以棱台的体积为:;
    连接,过点作交于点,如下图所示:
    因为,
    所以平面,所以,
    又因为,,
    所以平面,所以的长度即为点到面的距离,
    由对称性可知:,
    所以,
    所以,
    所以点到面的距离为,
    故答案为:;.
    16. 平面直角坐标系中,圆C的方程为,若对于点,圆C上总存在点M,使得,则实数m的取值范围为______.
    【答案】
    【解析】
    【分析】根据题设,只需保证的中垂线与圆有交点,应用点斜式写出中垂线,再由点线距离公式有圆心到直线的距离,即可求参数范围.
    【详解】由题设,圆心,半径,
    要使圆C上总存在点M,使得,即的中垂线与圆有交点,
    如上图,的中点,且,故中垂线为,
    所以圆心到直线的距离,即,
    所以.
    故答案为:
    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. 已知直线l过点,求满足下列条件的直线l的方程.
    (1)在两坐标轴上的截距相等;
    (2),到直线l距离相等.
    【答案】(1)或;
    (2)或.
    【解析】
    【分析】(1)讨论截距是否为0,求对应直线方程;
    (2)讨论两点与直线的位置,利用直线平行、点对称求直线方程.
    【小问1详解】
    若直线过原点,令,则,故直线为;
    若截距不为0,令,则,故直线为;
    综上,直线方程为或.
    【小问2详解】
    若,在直线的同一侧,即直线直线,
    而,故直线为,则;
    若,分别在直线的两侧,即关于直线上一点对称,
    所以中点在直线上,又直线l过点,故直线为;
    综上,直线l的方程为或.
    18. 如图,在边长为2的正方体中,E,F分别是,CD的中点.
    (1)求证:平面;
    (2)求四面体的体积.
    【答案】(1)证明见解析;
    (2).
    【解析】
    【分析】(1)连接交于,连接,结合已知证为平行四边形,则,由线面平行的判定证结论;
    (2)过作交延长线于,证为平行四边形,进而有、平面,再由,应用锥体体积公式求四面体的体积.
    【小问1详解】
    连接交于,连接,由E,F分别是,CD的中点,
    则且,
    由正方体性质:为中点,故,则
    又,即,故,
    所以为平行四边形,则,
    面,面,则平面.
    【小问2详解】
    过作交延长线于,又,
    故为平行四边形,则,故,
    又平面,所以平面,
    故到面的距离等于到面的距离,
    所以.
    19. 已知点,,动点P满足,设P的轨迹为C.
    (1)求C的轨迹方程;
    (2)若过点A的直线与C交于M,N两点,求取值范围.
    【答案】(1)
    (2)
    【解析】
    【分析】(1)设出点坐标,根据距离公式以及得到的等量关系即为轨迹方程;
    (2)分类讨论直线的斜率是否存在,斜率不存在时直接计算即可,斜率存在时联立直线与轨迹方程,利用坐标法结合不等式完成计算.
    【小问1详解】
    设,因为,
    所以,所以,
    化简得:,
    所以的轨迹方程为:;
    【小问2详解】
    当直线斜率不存在时,直线方程为,代入的轨迹方程可得,
    不妨令,所以,
    所以;
    当直线斜率存在时,设,,
    联立,可得,
    所以,
    又,
    所以,
    所以,
    因为,所以,所以,所以;
    综上可知,的取值范围为.
    20. 如图,直四棱柱中,底面等腰梯形,其中,,,,N为中点.
    (1)若平面交侧棱于点P,求证:,并求出AP的长度;
    (2)求平面与底面所成角余弦值.
    【答案】(1)证明见解析,;
    (2).
    【解析】
    【分析】(1)线面平行的判定证得面、面,再由面面平行的判定证面面,再由面面平行的性质证结论,最后根据已知求AP的长度;
    (2)将延长交于,连接,易知平面底面,根据已知求得,过作于求,连接,应用线面垂直的性质、面面角的定义得为平面与底面所成角平面角,进而求其余弦值即可.
    【小问1详解】
    由,面,面,则面,
    由,面,面,则面,
    ,面,故面面,
    由平面交侧棱于点P,N为中点,故面,
    故面面,又面面,
    综上,.
    过作,则为的中点,
    易知,即,
    所以.
    【小问2详解】
    将延长交于,连接,则平面底面,
    由,,,
    故在等腰梯形中,且,
    所以,且,
    由,则,所以,
    在中,则,
    过作于,则,
    连接,又面,面,则,
    ,面,则面,面,
    所以,面,故为平面与底面所成角平面角,
    所以,则.
    综上,平面与底面所成角的余弦值为.
    21. 如图,为边长是2的菱形,,平面,平面,,P为边BC上一点(与B,C两点不重合),使得EP与平面所成的角为.
    (1)求BP的长;
    (2)求平面与平面所成角的余弦值.
    【答案】(1);
    (2).
    【解析】
    【分析】(1)根据题设将几何图形补全为直棱柱,构建如下空间直角坐标系,设,则,应用向量法,结合线面角求参数x即可.
    (2)应用向量法求平面与平面所成角的余弦值.
    【小问1详解】
    由面,面且,为边长是2的菱形,,
    将几何图形补全为直棱柱,垂直平分,构建如下空间直角坐标系,
    则,设,则,
    所以,,,
    令是面的一个法向量,则,
    取,则,
    由EP与平面所成的角为,故,
    所以,即,可得或(舍),
    所以.
    【小问2详解】
    由(1)知:,则,,
    令是面的一个法向量,则,
    取,则,又是面的一个法向量,
    所以,
    故平面与平面所成角的余弦值.
    22. 已知,,P点满足.
    (1)求点P的轨迹的方程,并说明是何图形;
    (2)设T为直线上一点,直线TO,TA分别与相交于点B,C,求四边形面积S的最大值.
    【答案】(1),(除去);轨迹为以为圆心,3为半径的圆,除去,;
    (2)12
    【解析】
    【分析】(1)设,根据垂直关系得到方程,求出轨迹方程,注意舍去不合要求的点,并得到轨迹图形;
    (2)设出,直线,直线,联立(1)中所求轨迹方程,得到点的坐标,表达出,利用基本不等式求出最值.
    【小问1详解】
    设,因为,
    所以,
    故点P的轨迹的方程为,(除去),
    故轨迹为以为圆心,3为半径的圆,除去,;
    【小问2详解】
    考虑对称性,不妨设,
    则直线,
    联立可得,,
    解得,所以,
    直线,
    联立可得,,
    则,解得,故,


    当且仅当,即时,等号成立,
    故四边形面积S的最大值为12.
    【点睛】圆锥曲线中最值或范围问题的常见解法:
    (1)几何法,若题目的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用几何法来解决;
    (2)代数法,若题目的条件和结论能体现某种明确的函数关系,则可首先建立目标函数,再求这个函数的最值或范围.
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