北京市密云区2022-2023学年高二数学上学期期末考试试题（Word版附解析）

2022-2023学年北京市密云区高二（上）期末数学试卷一、选择题：本大题共10小题，每小题4分，共40分，在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.1.抛物线的准线方程是（）A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】由抛物线的方程直接求解准线方程即可.【详解】解：由抛物线，可得其准线方程是.故选：A.2.已知数列，首项，，则（）A.5B.8C.11D.15【答案】B【解析】【分析】根据递推关系求得.【详解】.故选：B3.设，是两条不同直线，是一个平面，则下列命题中正确的是（）A.若，，则B.若，，则C.若，，则D.若，，则【答案】A【解析】【分析】根据空间线线、线面、面面位置关系有关知识对选项进行分析，从而确定正确答案.【详解】A选项，根据线面垂直的定义可知，若，，则，A选项正确.B选项，若，，则可能平行，所以B选项错误.C选项，若，，则可能含于平面，所以C选项错误.D选项，若，，则可能含于平面，所以D选项错误.故选：A 4.已知直线.则下列结论正确的是（）A.点在直线上B.直线的倾斜角为C.直线在轴上的截距为8D.直线的一个方向向量为【答案】B【解析】【分析】逐个分析各个选项.【详解】对于A项，当，时，代入直线方程后得，∴点不在直线l上，故A项错误；对于B项，设直线l的倾斜角为，∵，∴，又∵，∴，故B项正确；对于C项，令得：，∴直线l在y轴上的截距为，故选项C错误；对于D项，∵直线l的一个方向向量为，∴，这与已知相矛盾，故选项D错误.故选：B.5.在四面体OABC中记，，，若点M、N分别为棱OA、BC的中点，则（）A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】根据空间向量的线性运算，即得.【详解】由题意得：. 故选：B.6.若双曲线的一条渐近线经过点，则双曲线的离心率为（）A.B.C.D.2【答案】D【解析】【分析】先求出渐近线方程，代入点化简求解.【详解】双曲线的渐近线方程为：，点在一条渐近线上即故选：D7.直线，若，则a的值为（　　）A.或2B.3或C.D.2【答案】C【解析】【分析】根据直线平行得到，得到解得或，再验证得到答案.【详解】，，则，解得或，当时，，两直线重合，排除；当，验证满足.综上所述：.故选：C8.已知，，且，则（）A.，B.，C.，D.，【答案】B【解析】 【分析】利用向量平行的充要条件列出关于x、y的方程组，解之即可求得x、y的值.【详解】，，则，由，可得，解之得故选：B9.已知直线和圆：，则直线与圆的位置关系为（）A.相交B.相切C.相离D.不能确定【答案】A【解析】【分析】求出直线过的定点坐标，确定定点在圆内，则可判断．【详解】直线方程整理为，即直线过定点，而，在圆内，∴直线与圆相交．故选：A．【点睛】关键点点睛：本题考查直线与圆的位置关系．关键点有两个：一是确定动直线所过定点坐标，二是确定点到圆的位置关系：圆的一般方程为，点，则点在圆内，点在圆上，点在圆外．10.在直三棱柱中，底面为等腰直角三角形，且满足，点满足，其中，，则下列说法不正确的是（）A.当时，的面积的最大值为B.当时，三棱锥的体积为定值 C.当时，有且仅有一个点，使得D.当时，存在点，使得平面【答案】C【解析】【分析】根据选项A，可得点在上运动，当点运动到点时，的面积取得最大值，则，判断选项A；根据选项B，可得点在上运动，则，判断选项B；设的中点为，的中点为，根据选项C，可得点在上运动，则点在上运动，可证得面，即可判断选项C；建立空间直角坐标系，设出点的坐标，求得出点的坐标，即可判断选项D.【详解】当时,，则点在上运动，则当点与重合时，则此时面积取得最大值，,由于直三棱柱，则,为等腰直角三角形,则,面，则面因为面，所以，则,故选项A正确；当时，则，点在上运动，则, 由于点到平面的距离为定值，点到线段的距离恒为则,则，故选项B正确；当时，,设的中点为，的中点为，则点在上运动，当点与点重合时，,，平面，则面，又因为面，则，当点与点重合时，面，即面，则,故选项C错误；如图建立空间直角坐标系，设的中点为，的中点为，当时，，则点在线段上运动，设平面的法向量为. 则当时，则与平行，则存在点，使得平面，故选项D正确.故选：C【点睛】思路点睛：用向量方法解决立体几何问题，树立“基底”意识，利用基向量进行线性运算，要理解空间向量概念、性质、运算，注意和平面向量类比..二、填空题：本大题共5小题，每小题5分，共25分.11.已知直线和直线互相垂直，则的值是______.【答案】【解析】【分析】根据直线垂直列方程，由此求得的值.【详解】由于两条直线垂直，所以.故答案为：12.圆心为且和轴相切的圆的方程是______.【答案】【解析】【分析】根据圆的切线性质进行求解即可.【详解】因为该圆与轴相切，所以该圆的半径为，因此圆的方程为， 故答案为：13.已知数列的前项和，则______，的最小值为______.【答案】①.②.【解析】【分析】利用求得，进而求得正确答案.【详解】当时，，当时，由得，，所以，所以，由于时，，是递增数列，，所以的最小值为.故答案为：；14.已知抛物线的焦点为，准线为，点是抛物线上一点，于．若，，则抛物线的方程为______．【答案】【解析】【分析】根据抛物线的定义可得，然后在直角三角形中利用可得，从而可得答案．【详解】根据抛物线的定义可得，又，所以，得，所以抛物线的方程为．故答案为：．15.关于曲线，给出下列四个结论： ①曲线关于原点对称，也关于轴、轴对称；②曲线围成的面积是；③曲线上任意一点到原点的距离者不大于；④曲线上的点到原点的距离的最小值为1.其中，所有正确结论的序号是______.【答案】①②③④【解析】【分析】画出曲线的图象，根据对称性、面积、图象等知识确定正确答案.【详解】曲线，则时，，时，，时，，当时，，由此画出曲线的图象如下图所示，由图可知：曲线关于原点对称，也关于轴、轴对称，①正确.曲线围成的面积是，②正确.曲线上任意一点到原点的距离者不大于，③正确曲线上的点到原点的距离的最小值为1，即，所以④正确.故答案为：①②③④ 三、解答题：本大题共6小题，共85分.解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程.16.已知数列为等差数列，且，.（1）求数列的通项公式；（2）若等比数列满足，，求数列的前项和.【答案】（1）（2）【解析】【分析】（1）由得出数列的通项公式；（2）先由得出公比，再由求和公式计算即可.【小问1详解】因为，，所以，解得.即数列的通项公式为.小问2详解】设公比为，因为，所以，所以数列的前项和为.17.已知圆，圆，直线.（1）求圆心到直线的距离； （2）已知直线与圆交于，两点，求弦的长；（3）判断圆与圆的位置关系.【答案】（1）（2）（3）外切【解析】【分析】（1）利用点到直线的距离公式求得正确答案.（2）根据弦长公式求得正确答案.（3）根据圆心距与两圆半径的关系确定两圆的位置关系.【小问1详解】圆圆心为，半径.圆的方程可化为，所以圆心为，半径.所以圆心到直线的距离为.【小问2详解】.【小问3详解】，所以两圆外切.18.如图所示，在多面体中，梯形与正方形所在平面互相垂直，，，.（1）求证：平面； （2）求证：平面；（3）若点在线段上，且，求异面直线与所成角的余弦值.【答案】（1）证明见解析（2）证明见解析（3）【解析】【分析】（1）首先根据面面平行判定证明平面平面，再根据面面平行的性质即可得到答案.（2）首先取的中点，连接，易证，，再利用线面垂直的判定即可证明平面.（3）首先以为原点，分别为轴建立空间直角坐标系，再利用空间向量法求解即可.【小问1详解】因为平面；平面；，所以平面.因为平面；平面；，所以平面.又因为平面，平面，，所以平面平面；又因为平面，所以平面.【小问2详解】取的中点，连接，如图所示：因为四边形为梯形，且，，所以四边形为正方形，，.所以，，即，.又因为平面平面，且平面，， 所以平面.又因为平面，所以.因为，，，平面，所以平面.【小问3详解】以为原点，分别为轴建立空间直角坐标系，，，，，，，设异面直线与所成角为，则.所以异面直线与所成角的余弦值为.19.已知椭圆的长轴长是焦距的2倍，点是椭圆的右焦点，且点在椭圆上，直线与椭圆交于A，两点.（1）求椭圆的方程；（2）当时，求的面积；（3）对，的周长是否为定值？若是，给出证明，并求出定值；若不是，说明理由.【答案】（1）（2） （3）是，定值为8，证明见解析【解析】【分析】（1）由a、b、c关系及点在椭圆上建立方程组即可解得参数；（2），联立直线与椭圆方程，结合韦达定理即可求.（3）判断直线恒过左焦点，由椭圆定义可得周长为定值.【小问1详解】长轴长是焦距的2倍，则，则，∴椭圆为，代入点得，解得.∴椭圆的方程为.【小问2详解】，则直线为，过椭圆左焦点，右焦点为.设，由得，∴，，.∴.∴.【小问3详解】的周长为定值，理由如下：直线l恒过椭圆左焦点，由椭圆定义可知的周长为.20.已知在四棱锥中，底面是边长为4正方形，是正三角形，、、、分别是、、、的中点.再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个条件作为已知.条件①：平面；条件②：；条件③：平面平面. （1）求证：平面；（2）求平面与平面所成锐二面角的大小；（3）在线段上是否存在点，使得直线与平面所成角为，若存在，求线段的长度；若不存在，说明理由.【答案】（1）证明见解析；（2）（3）答案见解析.【解析】【分析】（1）选条件①：平面，利用面面垂直的判定定理得到平面平面，再由，利用面面垂直的性质定理证明；选条件②：，由，得到，又，得到平面，然后利用面面垂直的判定定理得到平面平面，再由，利用面面垂直的性质定理证明；选条件③：平面平面，由，利用面面垂直的性质定理证明；（2）由（1）建立空间直角坐标系，求得平面EFG的一个法向量为，易知平面ABCD的一个法向量为，由求解；（3）设，，得到，由（2）知平面EFG的一个法向量为，由求解.【小问1详解】证明：选条件①：平面，又平面ABCD，所以平面平面，因为是正三角形，且是的中点， 所以，又平面APD平面ABCD=AD，平面APD所以平面；选条件②：；因为，所以，则，又，且，所以平面，又平面ABCD，所以平面平面，因为是正三角形，且是的中点，所以，又平面APD平面ABCD=AD，平面APD所以平面；选条件③：平面平面.因为是正三角形，且是的中点，所以，又平面APD平面ABCD=AD，平面APD所以平面；【小问2详解】由（1）建立如图所示空间直角坐标系：则，，所以，设平面EFG的一个法向量为， 则，即，令，则，所以，易知平面ABCD的一个法向量为，所以，所以平面与平面所成锐二面角为；【小问3详解】设，，则，由（2）知平面EFG的一个法向量为：，所以直线与平面所成角的正弦值为，即，整理得，因为，所以方程无解，即不存在满足条件的点M.21.已知椭圆的一个顶点为，离心率为，，分别为椭圆的上、下顶点，动直线交椭圆于，两点，满足，过点作，垂足为.（1）求椭圆的标准方程；（2）判断直线是否过定点，如果是，则求出此定点的坐标，如果不是，则说明理由；（3）写出面积的最大值.【答案】（1）（2）过定点（3）【解析】【分析】（1）根据已知条件求得，从而求得椭圆的标准方程. （2）设出直线的方程并与椭圆方程联立，化简写出根与系数关系，根据列方程，化简后确定直线所过定点坐标.（3）先求得点的轨迹，然后求得面积的最大值.【小问1详解】依题意，解得，所以椭圆方程为.【小问2详解】依题意可知直线不过点，若直线的斜率不存在，则为锐角，不满足，所以直线的斜率存在，设直线的方程为，由消去并化简得，，整理得.设，则，，由于，所以，即，，，，，即， 整理得，由于，故解得，所以直线的方程为，所以直线过定点，此时在椭圆内，满足直线与椭圆有个公共点.【小问3详解】设，由于，所以点的轨迹是以为直径的圆（点除外），所以到，也即到的距离的最大值为，所以面积的最大值为.