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1、天津市部分区20202021学年度高二第一学期期末练习数学试卷第卷(共36分)一、选择题:本大题共9小题,每小题4分,共36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. 在空间直角坐标系中,已知点,则线段的中点坐标是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】利用中点坐标公式直接求解【详解】因为点,所以线段的中点坐标是,即.故选:B2. 准线为的抛物线的标准方程方程是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据抛物线准线方程可知抛物线的焦点位置和的值,由此可得抛物线的标准方程.【详解】因为准线为,所以抛物线的焦点在轴负半轴上,且,所以,所以抛物线的方
2、程为.故选:D3. 经过,两点的直线方程为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据斜率公式求出斜率,再根据点斜式可得结果.【详解】经过,两点的直线的斜率为,由点斜式可得所求直线方程,即.故选:A4. 在等比数列中,则( )A. 12B. -12C. 12D. 15【答案】C【解析】【分析】利用等比数列的通项公式性质直接求解.【详解】由等比数列,可知,解得:故选:C.5. 焦点在x轴上的椭圆的长轴长为4,离心率为,则该椭圆的标准方程为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由长轴长可得,再由离心率求得,即可求出,得出椭圆方程.【详解】设椭圆方程为,长轴长为4,
3、即,离心率为,故椭圆方程为.故选:A.6. 已知圆的方程为,则实数m的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据可求得结果.【详解】因为表示圆,所以,解得.故选:C【点睛】关键点点睛:掌握方程表示圆的条件是解题关键.7. 莱茵德纸草书是世界上最古老的数学著作之一书中有这样一道题目:把个面包分给个人,使每个人所得成等差数列,且使较大的三份之和的是较小的两份之和,则最小的一份为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,可得,求出,根据等差数列的通项公式,得到关于关系式,即可求出结论.【详解】设5人分到的面包数量从
4、小到大记为,设公差为,依题意可得,解得,.故选:A.【点睛】本题以数学文化为背景,考查等差数列的前项和、通项公式基本量的计算,等差数列的性质应用是解题的关键,属于中档题.8. 已知F为双曲线C:(,)的右焦点,A为C的左顶点,B为C上的点,且垂直于x轴.若直线的倾斜角为,则C的离心率为( )A. B. 2C. 3D. 【答案】B【解析】【分析】首先求点的坐标,再求直线的斜率,利用关于的齐次方程求离心率.【详解】由条件可知,轴,当时,解得:,又因为直线的倾斜角为,所以点在第一象限,所以,即,化简为,两边同时除以后得,解得:(舍)或.故选:B9. 定义:两条异面直线之间的距离是指其中一条直线上任意
5、一点到另一条直线距离的最小值.在长方体中,则异面直线与之间的距离是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】以D为坐标原点建立空间直角坐标系,求出和的公垂线的方向向量,求出,再由可求出.【详解】如图,以D为坐标原点建立空间直角坐标系,则,则,设和的公垂线的方向向量,则,即,令,则,.故选:D.【点睛】本题考查异面直线距离的求解,解题的关键是建立空间直角坐标系,利用向量的方法求解.第卷(共84分)二、填空题:本大题共6小题,每小题4分,共24分.试题中包含两个空的,每个空2分.10. 已知圆:,圆:,则圆与圆的位置关系是_.【答案】相交【解析】【分析】分别求出圆与圆的圆心与半径,再
6、利用圆心距与半径之间的关系确定两圆的位置关系.【详解】圆,圆心,圆,圆心,又圆心距,则,所以两个圆是相交的.故答案为:相交【点睛】方法点睛:本题考查两圆的位置关系,利用几何法:圆心距d与r1,r2的关系判断:方法位置关系几何法:圆心距d与的关系外离外切相交内切内含11. 记为等差数列的前n项和,若(),则_.【答案】17【解析】【分析】利用求出,则可得.【详解】因为,当时,所以,又时,也适合上式,所以,所以.故答案为:17【点睛】关键点点睛:利用求出是解题关键.12. 经过点,并且对称轴都在坐标轴上的等轴双曲线的标准方程为_.【答案】【解析】【分析】设出方程,代入点A即可求出.【详解】双曲线为
7、等轴双曲线,则可设方程为,将代入可得,即,故方程为,化为标准方程为.故答案为:.13. 已知空间向量,则向量在向量上的投影向量是_.【答案】【解析】【分析】利用向量在向量上的投影乘以与同向的单位向量即可得解.【详解】向量在向量上的投影是,所以向量在向量上的投影向量是,故答案为:【点睛】关键点点睛:理解向量在向量上的投影向量的概念是解题关键.14. 已知数列的首项,且满足(),则的前n项和_.【答案】【解析】【分析】根据递推公式构造等比数列,求出,再分组根据等比数列求和公式可得结果.【详解】由得,因为,所以是首项为,公比为的等比数列,所以,所以,所以.故答案为:【点睛】关键点点睛:构造等比数列求
8、解是解题关键.15. 已知A,B两点的坐标分别是,直线,相交于点M,且直线的斜率与直线的斜率的差是4,则点M的轨迹方程为_.【答案】()【解析】【分析】设,表示出直线与的斜率,由斜率之差为4建立关系可求.【详解】设点,其中,则,由题可得,整理可得.即点M的轨迹方程为.故答案为:.三、解答题:本大题共5小题,共60分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.16. 已知等比数列满足,.()求的通项公式;()若,设(),记数列前n项和为,求.【答案】()或;().【解析】【分析】()设等比数列的公比为q,由已知建立方程组,求得数列的首项和公比,从而求得数列的通项; ()由()及已知可得和(),运用
9、错位相减法可求得数列的和【详解】解:()设等比数列的公比为q,由,可得,记为又因为,可得,即记为, 由可得或,故的通项公式为或()由()及可知,所以(),所以 得,所以【点睛】方法点睛:数列求和的常用方法:(1)公式法:即直接用等差、等比数列的求和公式求和.(2)错位相减法:若是等差数列,是等比数列,求.(3)裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,相消剩下首尾的若干项.常见的裂顶有,等.(4)分组求和法:把数列的每一项分成若干项,使其转化为等差或等比数列,再求和.(5)倒序相加法.17. 已知圆C与直线相切于点,并且圆心在直线上,求圆C的方程.【答案】.【解析】【分析】根据过圆心和点的直线与直
10、线垂直,得到过圆心和点的直线的斜率,进而得到过圆心和点的直线方程,将此直线与直线方程联立解得圆心坐标,再求出圆的半径,然后可得圆C的标准方程.【详解】依题意,过圆心和点的直线与直线垂直,故这条直线的斜率为 所以这条直线的方程由已知,所求圆的圆心C在直线上解方程组,可得,所以圆心C的坐标为半径为,所求圆C的方程为【点睛】关键点点睛:利用两直线方程联立求出圆心坐标是解题关键.18. 如图,在四面体中,平面,点M为棱的中点,.()求直线与所成角的余弦值;()求平面和平面的夹角的余弦值.【答案】();().【解析】【分析】()以A为原点,分别以,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向的空间直角坐标系,利用空
11、间向量的夹角公式可求得结果;()利用两个平面的法向量可求得结果.【详解】依题意,可以建立以A为原点,分别以,的方向为x轴,y轴,z轴的正方向的空间直角坐标系(如图),可得, ()依题意,所以直线与所成角余弦值为.()易知,为平面的一个法向量,依题意,可得,设为平面的法向量,则即,不妨令,可得因此有,由图可知平面和平面的夹角为锐角,所以平面和平面的夹角的余弦值为【点睛】关键点点睛:建立空间直角坐标系,利用空间向量求解是解题关键.19. 已知椭圆E:()的焦距为,且离心率为.()求E的方程;()若直线()与E相交于A,B两点,M为E的左顶点,且满足,求k.【答案】();().【解析】【分析】()由
12、题可得,求出即得椭圆方程;()联立直线与椭圆方程,得出坐标关系,由建立方程即可求出.【详解】()解:由题意知,又因为解得,故E的标准方程为()由,得,得或不妨设,则,由()知,故,由,知又因为,故【点睛】方法点睛:解决直线与圆锥曲线相交问题的常用步骤:(1)得出直线方程,设交点为,;(2)联立直线与曲线方程,得到关于(或)的一元二次方程;(3)写出韦达定理;(4)将所求问题或题中关系转化为形式;(5)代入韦达定理求解.20. 已知等差数列的前n项和为,().()求的通项公式;()设数列满足(),记数列的前n项和为,求.【答案】();().【解析】【分析】()根据条件求出等差数列的首项和公差,即可求出通项公式;()先由已知可求出,进而可得,分为奇数和n为偶数时可求.【详解】解:()设等差数列的公差为d,由,可得,即记为又因为(),取,所以,即记为,由可得,故的通项公式为()由可得且(),上述两式作差可得(),满足,()所以当n为偶数时当n为奇数时,所以【点睛】本题考查数列的求和方法,解题的关键是将所求数列裂项得出,进而对n分奇偶进行求和.
