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2023—2024学年度第一学期期中教学质量检测
高二数学试题
本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,满分150分,考试用时120分钟.
注意事项:
1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类填写到答题卡和试卷规定的位置上.
2.第I卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上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.
3.第II卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸、修正带.
4.不按以上要求作答的答案无效.
第I卷选择题(60分)
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,只有一项是符合题目要求的.
1.设,则“直线与直线平行”是“”的()
A.充分不必要条件 B.充要条件
C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件
【答案】A
【解析】
【分析】利用直线平行性质,分别判断充分性和必要性即可.
【详解】若直线与直线平行,则,充分性成立;;
当时,则直线与直线平行,
当时,两直线重合,不满足题意,必要性不成立;
所以直线与直线平行是的充分不必要条件.
故选:A.
2.经过两条直线,的交点,且直线的一个方向向量的直线方程为()
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】求出交点,由方向向量可得斜率,然后由点斜式可得方程.
详解】联立,解得:,
即直线的交点为,
又直线的一个方向向量,所以直线的斜率为,
故该直线方程为:,即
故选:D.
3.已知平面ABC,,,,则空间的一个单位正交基底可以为()
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据正交基地定义可知,三个向量两两互相垂直,且模长为1.
【详解】因为平面ABC,AB、AC都在面ABC内,
所以,.
因为,,,所以,又SA=1,
所以空间的一个单位正交基底可以为.
故选:A
4.椭圆和()
A.长轴长相等 B.短轴长相等
C.焦距相等 D.顶点相同
【答案】C
【解析】
【分析】根据方程求出a,b,c后比较可得.
【详解】椭圆中,,,
椭圆中中,,,
只有半焦距相等,因此焦距相同,其他都不相同,
故选:C.
5.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆与圆的位置关系是
A.内切 B.相交 C.外切 D.相离
【答案】B
【解析】
【详解】化简圆到直线的距离,
又两圆相交.选B
6.布达佩斯的伊帕姆维泽蒂博物馆收藏的达·芬奇方砖,在正六边形上画了具有视觉效果的正方体图案(如图1),把三片这样的达·芬奇方砖形成图2的组合,这个组合表达了图3所示的几何体.若图3中每个正方体的棱长为1,则点A到平面的距离是()
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】建立空间直角坐标系,求平面的法向量,用点到平面的距离公式计算即可.
【详解】建立空间直角坐标系如图所示:
则,,,,,,设平面的法向量为,则,即,则平面的一个法向量为,
则点A到平面的距离.
故选:C
7.已知圆,为圆内一点,将圆折起使得圆周过点(如图),然后将纸片展开,得到一条折痕,这样继续下去将会得到若干折痕,观察这些折痕围成的轮廓是一条圆锥曲线,则该圆锥曲线的方程为()
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】记点关于折痕的对称点为A,折痕相交于点,分析的值,结合椭圆定义可解.
【详解】由题知,,记点关于折痕的对称点为A,折痕相交于点,
则点A在圆周上,折痕为线段的垂直平分线,如图所示:
则有,可知,
所以点的轨迹是以为左、右焦点的椭圆,其中长轴,焦距,
所以,
所以点的轨迹方程,即折痕围成轮廊的圆锥曲线的方程为.
故选:.
8.如图,在正方体中,是中点,点在线段上,若直线与平面所成的角为,则的取值范围是()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】建立空间直角坐标系,设正方体棱长为1,,先利用空间向量法表示出线面角的正弦值,再结合二次函数求范围即可.
【详解】如图,设正方体棱长为1,,则,
以为原点,分别以所在直线为轴建立空间直角坐标系.
则,故,
又,则,所以.
在正方体中,可知体对角线平面,
所以是平面的一个法向量,
所以.
所以当时,取得最大值,当或1时,取得最小值.
所以.
故选:A.
【点睛】求空间中直线与平面所成角的常见方法为:
(1)定义法:直接作平面的垂线,找到线面成角;
(2)等体积法:不作垂线,通过等体积法间接求点到面的距离,距离与斜线长的比值即线面成角的正弦值;
(3)向量法:利用平面
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