首页

湖北省部分省级示范高中温德克英新高考协作体2023-2024学年高二上学期期中联考数学试题(Word版附解析)

资源预览文档简介为自动调取,内容显示的完整度及准确度或有误差,请您下载后查看完整的文档内容。

1/25

2/25

剩余23页未读,查看更多内容需下载

绝密★启用前2023年温德克英联盟湖北部分县市地区普通高中高二年级11月期中综合性选拔考试命制:湖北温德克英考试研究院&黄冈袭明教育审校:SFL创优教育团队时间:2023.11.13注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效.3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回.一、单选题(本大题共8小题,共40.0分.在每小题列出的选项中,选出符合题目的一项)1.直线与直线关于直线对称,则直线的倾斜角是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】分别求出直线和直线的倾斜角,再求出直线与直线的夹角,再根据对称性即可得出答案.【详解】解:直线的倾斜角为,直线的倾斜角为,则直线与直线的夹角为设直线与直线的夹角为,则,所以直线的倾斜角为.故选:B. 2.已知以为焦点的椭圆与直线有且仅有一个公共点,则椭圆的长轴长为()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】先设椭圆方程与直线方程联立,根据判别式等于0求得和的关系式,同时椭圆的焦点坐标求得半焦距得到和的另一个关系式,两个关系式联立方程即可求得和,则椭圆的长轴可得.【详解】设椭圆方程为,直线代入椭圆方程,消得:,,整理,得又,由焦点在轴上,所以,联立解得:,,故椭圆方程为,则长轴长为;故选:C3.已知三点不共线,是平面外任意一点,若由确定的一点与三点共面,则等于()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据四点共面的充要条件及其推论,即可得出答案.【详解】由与三点共面以及, 可得,,所以.故选:C.4.如图,已知电路中有个开关,开关闭合的概率为,其它开关闭合的概率都是,且是相互独立的,则灯亮的概率为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】设开关闭合为事件,,由所设事件表示事件灯不亮,利用概率乘法公式求其概率,再利用对立事件概率公式求事件灯亮的概率.【详解】设开关闭合为事件,,则事件灯不亮可表示为,由已知,,∴,∴事件灯亮的概率,故选:A.5.已知椭圆的左、右焦点分别为为椭圆上一点,且,若关于平分线的对称点在椭圆上,则的面积为()A.B.C.D.【答案】C 【解析】【分析】设关于平分线的对称点为Q,结合角平分线的性质可得是正三角形,再运用椭圆定义求得,,根据三角形面积公式求的面积即可.【详解】设椭圆的长半轴为,则设关于平分线的对称点为Q,由椭圆对称性及角平分线性质可知P,,Q三点共线且又因为,所以是正三角形,设,由椭圆定义可得,,又,所以,所以,即,,所以的面积.故选:C.6.十二水硫酸铝钾是一种无机物,又称明矾,是一种含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐.我们连接一个正方体各个面的中心,可以得到明矾晶体的结构,即为一个正八面体(如图).假设该正八面体的所有棱长均为2,则二面角的余弦为() A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用定义作出二面角的平面角,在中利用余弦定理即可求解.【详解】如图,连接AC,BD交于点O,连接EF,易知EF过点O,取的中点,连接,,根据正八面体的几何特征,,,又平面,平面,平面平面,所以为二面角的平面角.易知平面,AC在面ABCD内,则,所以是直角三角形,又,,所以,所以.在中,,同理,在中,, 故选:C.7.已知正三棱柱的侧面积为,当其外接球的表面积取最小值时,异面直线与所成角的余弦值等于()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】设正三棱柱的底面边长为,高为,球的半径为,根据侧面积求得,进而可利用基本不等式求出外接球半径的最小值,根据最小值的成立条件得到为异面直线与所成角或补角,求出该角的余弦值即可.【详解】解:设正三棱柱的底面边长为,高为,球的半径为,由题意知,即,底面外接圆半径,由球的截面圆性质知,当且仅当时取等号,将三棱柱补成一四棱柱,如图,知,即为异面直线与所成角或补角,,,所以.故选:A. 8.已知实数、、、满足:,,,则的最大值为()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】由题意,根据表达式的几何意义求解即可.【详解】解:设,,为坐标原点,,,由,,,可得,两点在圆上,且,即有,即三角形为等边三角形,,的几何意义为:点两点到直线的距离与之和,设中点为,则距离与之和等于到直线的距离的倍,圆心到线段中点的距离,圆心到直线的距离,所以到直线的距离的最大值为,则的最大值为,故选:D. 二、多选题(本大题共4小题,共20.0分.在每小题有多项符合题目要求)9.一个盒子中装有支钢笔,其中支一等品,支二等品,从中不放回的依次随机取出支,则下列说法正确的是()A.事件“至少有一支一等品”与“至少有一支二等品”是互斥事件B.事件“至少有一支一等品”与“都是二等品”是对立事件C.记事件“至多有一支一等品”,事件“两支都是二等品”,则A.D.记事件“至多有一支一等品”,事件“至多有一支二等品”,则【答案】BC【解析】【分析】根据题意,由互斥事件与对立事件的定义即可判断AB,由事件的包含关系以及概率的计算即可判断CD.【详解】当取的是一支一等品和一支二等品时,选择中两事件可同时发生,故A错误;至少有一支一等品的对立事件是两个都是二等品,故B正确;至多有一支一等品包含两支都是二等品这种情况,故C正确;对于D,当事件同时发生时,即取的是一支一等品和一支二等品,,故D错误.故选:BC.10.已知空间三点,,,则下列说法正确的是()A.B.在方向上的投影向量为C.点到直线的距离为D.的面积为【答案】ACD【解析】【分析】根据题意,由空间向量的坐标运算,代入计算,对选项逐一判断,即可得到结果.【详解】,,, 因为,所以A正确;,在方向上的投影向量为,所以B错误;在方向上的投影向量的长度,点到直线的距离为故C正确;,的面积,故D正确;故选:ACD.11.已知椭圆的左,右焦点分别为,,点在内,若点为上任意一点,则下列结论正确的是()A.当,关于坐标原点对称时,B.的离心率的取值范围是C.在上存在点,使大于D.当的离心率为时,的最大值为【答案】BD【解析】【分析】根据椭圆的对称性可判定A,根据点M在椭圆内可计算B,通过焦点三角形顶角最值可判定C,利用椭圆的定义与性质可判定D. 【详解】对于,由已知及椭圆的对称性得点必在上,且,如图所示,易知四边形是平行四边形,所以,故A错误对于,因为点在内,所以,又,所以,故B正确对于,,当且仅当时取得最小值,即点在短轴端点时,最大,此时结合B项有,,所以,故C错误对于,当的离心率时,可得,则,又,当且仅当,,三点共线且点位于线段上时等号成立,故D正确.故选:BD.12.已知正方体的棱长为,点满足,其中,为棱的中点,则下列说法正确的有()A.若平面,则点的轨迹的长度为B.当时,的面积为定值 C.当时,三棱锥的体积为定值D.当时,存在点使得平面【答案】ABC【解析】分析】构造面面平行可判定A,根据线线平行可判定B,利用线面平行及棱锥体积公式可判定C,建立空间直角坐标系,利用空间向量研究线面关系可判定D.【详解】如图所示,取中点,中点,中点,由正方体的特征可得四边形是平行四边形,故,又中点,中点,所以,所以,同理四边形也是平行四边形,可知,又平面,平面,可得平面,同理可得平面,因为,、平面,平面平面,若平面,则点的轨迹为线段, 已知正方体的棱长为,则点的轨迹的长度为,故A正确;当时,,则点在线段上运动,由题意易得,故点到的距离是定值,所以的面积为定值,故B正确;由正方体特征可知是边长为的等边三角形,面积为定值,又中点为,中点为,当时,,故共线,即点在线段上运动,且,平面,平面,所以平面,可得点到平面的距离是定值,可得三棱锥的体积为定值,故C正确;如下图所示,以点A为原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系,所以,,,,,,则,若存在点使得平面,那么,而,故当时,不存在点使得平面,故D选项错误. 故选:ABC三、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13.在空间直角坐标系中,点关于轴的对称点是,则点P到坐标原点O的距离_____________.【答案】【解析】【详解】试题分析:两点关于y轴对称,则两点的横坐标,竖坐标互为相反数,纵坐标相同,所以由点关于轴的对称点是可得,考点:空间点对称的位置关系及空间两点间距离点评:点关于x对称点,关于y轴的对称点,关于z轴的对称点,若则空间两点间的距离公式为,容易题14.已如椭圆的两个焦点为和,直线过点,点关于的对称点在上,且,则的方程为________.【答案】【解析】【分析】由椭圆定义、点关于直线的对称性及已知向量等式求出,进而求得,即可求出椭圆方程. 【详解】因为与关于直线对称,所以直线为的垂直平分线.所以,由椭圆定义可得.设直线与交于点,则为的中点,且,所以所以,,又,解得.又,则,故椭圆C的方程为.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题的关键点在于结合图形由向量等式求出.15.已知点是直线()上一动点,、是圆的两条切线,、是切点,若四边形的最小面积是,则______.【答案】2【解析】【分析】根据圆的方程得出圆心和半径,由圆的性质,得到四边形的面积,再确定的面积的最小值,得出当取最小值时,最小;根据点到直线距离公式,列出方程求解,即可得出结果.【详解】圆的圆心为,半径为, 由圆的性质可知,四边形的面积,又四边形的最小面积是2,则的最小值为,则,因为,所以当取最小值时,最小;又点是直线上的动点,当垂直于直线时,最小,即为圆心到直线的距离;所以,解得,因为,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,其中解答中涉及到点到直线的距离公式、圆的切线长公式,圆的性质和四边形的性质等知识点的综合应用,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及推理与运算能力,属于常考题型.16.为了丰富孩子们的校园生活,某校团委牵头,发起同一年级两个级部、进行体育比赛,由部、部争夺最后的冠军.决赛先进行两天,每天实行三局两胜制,即先赢两局的级部获得该天胜利,此时该天比赛结束.若部、部中的一方能连续两天胜利,则其为最终冠军;若前两天部、部各赢一天,则第三天只进行一局附加赛,该附加赛的获胜方为最终冠军.设每局比赛部获胜的概率为,每局比赛的结果没有平局且结果互相独立.则比赛进行局且部获得最终冠军的概率为_____________.【答案】【解析】【分析】依题意部、部前两天的比分为和或者和再加附加赛时部获胜,按照互斥事件及相互独立事件的概率公式计算可得.详解】当前两天部、部的比分为和时, 先从两天中选出一天,比赛比分为,三场比赛前两场,部一胜一负,第三场比赛获胜,另外一天比赛比分为,故概率为,当前两天部、部的比分为和,附加赛部获胜时,两天中选出一天,比赛比分为,故概率为,故比赛进行局且部获得最终冠军的概率为.故答案为:四、解答题(本大题共6小题,共70.0分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17.一个质地均匀的正四面体的四个面分别标有数字,,,,连续抛掷这个正四面体两次,并记录正四面体朝下的数字.(1)记事件“两次数字之和为偶数”,求(2)记事件“第一次数字为奇数”,事件“第二次数字为偶数”,求与并判断事件与是否相互独立.【答案】(1)(2)B与是独立事件【解析】【分析】(1)根据古典概型进行计算;(2)根据独立事件的定义进行判断.【小问1详解】样本空间包含的样本点数为,“两次数字之和为偶数”则数字同奇或同偶,符合条件的有,共8个样本点,故概率为小问2详解】因为, 所以,故B与是独立事件.18.在三棱柱中,平面,已知,.(1)求证:平面;(2)在棱不包含端点上,且,求和平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)先分别证明、,然后由线面垂直的判定定理证明即可.(2)利用向量法,建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,设和平面所成角为,即可求出和平面所成角的正弦值.【小问1详解】,,,,则.平面,平面,.,平面,平面. 【小问2详解】以为原点,分别以和的方向为轴,轴和轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系.则,因为点在上,所以,即设,则,,由,得到,可求得,所以,所以,设平面的法向量为,则,令,解得,则,设和平面所成角为,所以.19.已知直线与. (1)若、两点分别在直线、上运动,求的中点到原点的最短距离;(2)若,直线过点,且被直线、截得的线段长为,求直线的方程.【答案】(1);(2)或.【解析】【分析】(1)的中点的运动轨迹为与、平行且在它们中间的直线得其斜率,再求两直线在y轴中点的坐标可得答案.(2)设的直线方程,分别于、联立,解得交点坐标,再利用两点之间的距离公式可得斜率,然后根据点斜式方程求得答案.【详解】(1)因为、两点分别在直线、上运动,所以的中点的轨迹为与、平行且在它们中间的直线,设其方程为,、与y轴的交点分别为、,两点的中点为,且中点在直线,所以,所以,的中点到原点的最短距离即为原点到直线的距离,为.(2)过点且与x轴垂直的直线方程为,与、的交点为和,两点之间的距离为不符合题意,所以设的斜率为,直线方程为,由直线与即,交点为为,由直线与即,交点为 所以两交点之间的距离为,解得,或,所求直线方程为,或,即或.【点睛】本题考查两条直线位置关系,两条平行直线之间的距离的问题.20.已知椭圆的长轴长为4,左顶点A到上顶点B的距离为,F为右焦点.(1)求椭圆C的方程和离心率;(2)设直线l与椭圆C交于不同的两点M,N(不同于A,B两点),且直线时,求F在l上的射影H的轨迹方程.【答案】(1),离心率为(2)【解析】【分析】(1)由题意可得,,可求出,再由可求得,从而可求出椭圆C的方程和离心率;(2)设,,当直线斜率存在时,可设代入椭圆方程消去,整理后利用根与系数的关系,结合,可求出的值,从而可得直线l经过定点,当直线斜率不存在时,可设,求出的坐标,结合可求出的值,得F在l上的射影H的轨迹为以为直径的圆,从而可求出射影H的轨迹方程【小问1详解】由题意可得:,,,可得,,,所以椭圆C的方程为, 离心率为.【小问2详解】当直线斜率存在时,可设代入椭圆方程,得:.设,,则.因为直线,垂直,斜率之积为,所以,所以.将代入,整理化简得:,所以或.由直线,当时,直线l经过,与B点重合,舍去,当时,直线l经过定点,当直线斜率不存在时,可设,则,,因为,所以,解得,舍去.综上所述,直线l经过定点,而F在l上的射影H的轨迹为以为直径的圆, 其,,所以圆心,半径,所以圆的方程为,即为点H的轨迹方程.21.唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登上望烽火,黄昏饮马傍交河,”诗中隐含着一个有趣的“将军饮马”问题,这是一个数学问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回军营,怎样走才能使得总路程最短?在平面直角坐标系中,将军从点处出发,河岸线所在直线方程为,并假定将军只要到达军营所在区域即为回到军营.军营所在区域可表示为.(1)求“将军饮马”的最短总路程;(2)因军情紧急,将军来不及饮马,直接从A点沿倾斜角为45°的直线路径火速回营,已知回营路径与军营边界的交点为M,N,军营中心与M,N连线的斜率分别为,,试求的值.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)根据题意作出图形,然后求出关于直线的对称点,进而根据圆的性质求出到圆上的点的最短距离即可;(2)将直线方程代入圆的方程并化简,进而结合韦达定理求得答案.【小问1详解】若军营所在区域为,圆:的圆心为原点,半径为,作图如下:设将军饮马点为,到达营区点为,设为A关于直线的对称点,因为,所以 线段的中点为,则,又,联立解得:,即,所以总路程,要使得总路程最短,只需要最短,即点到圆上的点的最短距离,即为.【小问2详解】过点A倾斜角为45°的直线方程为:,设两个交点,联立,消去y得.由韦达定理,,.22.如图,该几何体是由等高的半个圆柱和个圆柱拼接而成,点为弧的中点,且,,,四点共面.(1)证明:平面平面;(2)若平面与平面所成二面角的余弦值为,且线段长度为2,求点到直线的距离.【答案】(1)证明见解析(2) 【解析】【分析】(1)过作,交底面弧于,连接,有为平行四边形,根据题设可得,即,再由线面垂直的性质可得,最后根据线面、面面垂直的判定即可证结论.(2)构建如下图示空间直角坐标系,令半圆柱半径为,高为,确定相关点坐标,进而求平面、平面的法向量,利用空间向量夹角的坐标表示及已知条件可得,即可求出点到直线的距离.【小问1详解】过作,交底面弧于,连接,易知:为平行四边形,所以,又为弧的中点,则是弧的中点,所以,而由题设知:,则,所以,即,由底面,平面,则,又,平面,所以平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】由题意,构建如下图示空间直角坐标系,令半圆柱半径为,高为,则,,,,所以,,,,若是面的一个法向量,则,令,则,若是面的一个法向量,则,令,则,所以,整理可得,则,又,由题设可知,此时点,,,则,, 所以点到直线的距离.

版权提示

  • 温馨提示:
  • 1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
  • 2. 本文档由用户上传,版权归属用户,莲山负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
  • 3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
  • 4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服vx:lianshan857处理。客服热线:13123380146(工作日9:00-18:00)

文档下载

所属: 高中 - 数学
发布时间:2023-12-29 19:10:02 页数:25
价格:¥2 大小:2.04 MB
文章作者:随遇而安

推荐特供

MORE