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《步步高 学案导学设计》2014-2015学年高中人教B版数学选修2-1课时作业:模块综合检测(A).doc

上传人:高**** 文档编号:520715 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:11 大小:270KB
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资源描述

1、高考资源网() 您身边的高考专家模块综合检测(A)(时间:120分钟满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1命题“若AB,则AB”与其逆命题、否命题、逆否命题这四个命题中,真命题的个数是()A0B2C3D42已知命题p:若x2y20 (x,yR),则x,y全为0;命题q:若ab,则0,则x0满足关于x的方程axb的充要条件是()AxR,ax2bxaxbx0BxR,ax2bxaxbx0CxR,ax2bxaxbx0DxR,ax2bxaxbx05已知椭圆1 (ab0),M为椭圆上一动点,F1为椭圆的左焦点,则线段MF1的中点P的轨迹是()A椭圆 B圆C双曲线的一支 D线

2、段6若向量a(1,0,z)与向量b(2,1,2)的夹角的余弦值为,则z等于()A0 B1 C1 D27.如图所示,正方体ABCDABCD中M是AB的中点,则sin,的值为()A. B.C. D.8过抛物线y24x的焦点作直线交抛物线于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,如果x1x26,那么|AB|等于()A10 B8 C6 D49中心在原点,焦点在x轴上的双曲线的一条渐近线经过点(4,2),则它的离心率为()A. B. C. D.10若A,B两点的坐标分别是A(3cos ,3sin ,1),B(2cos ,2sin ,1),则|的取值范围是()A0,5 B1,5C(1,5) D1,2511

3、设O为坐标原点,F1、F2是1(a0,b0)的焦点,若在双曲线上存在点P,满足F1PF260,|OP|a,则该双曲线的渐近线方程为()Axy0 B.xy0Cxy0 D.xy012在长方体ABCDA1B1C1D1中,M、N分别是棱BB1、B1C1的中点,若CMN90,则异面直线AD1与DM所成的角为()A30 B45 C60 D90题号123456789101112答案二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13已知p(x):x22xm0,如果p(1)是假命题,p(2)是真命题,那么实数m的取值范围是_14已知双曲线1 (a0,b0)的一条渐近线方程是yx,它的一个焦点与抛物线y216

4、x的焦点相同,则双曲线的方程为_15若AB是过椭圆1 (ab0)中心的一条弦,M是椭圆上任意一点,且AM、BM与坐标轴不平行,kAM、kBM分别表示直线AM、BM的斜率,则kAMkBM_.16正四棱锥PABCD中,高为1,底边长为2,E为BC中点,则异面直线PE与DB所成角为_三、解答题(本大题共6小题,共70分)17(10分)已知p:2x29xa0,令函数yax2bxa(x)2,此时函数对应的图象开口向上,当x时,取得最小值,而x0满足关于x的方程axb,那么x0,yminaxbx0,那么对于任意的xR,都有yax2bxaxbx0.5AP为MF1中点,O为F1F2的中点,|OP|MF2|,又

5、|MF1|MF2|2a,|PF1|PO|MF1|MF2|a.P的轨迹是以F1,O为焦点的椭圆6A设两个向量的夹角为,则cos ,解得z0.7B以D为原点,建系,设棱长为1,则(1,1,1),C(0,1,0),M,故cos,则sin,.8B由抛物线的定义,得|AB|x1x2p628.9D由题意知,过点(4,2)的渐近线方程为yx,24,a2b,设bk,则a2k,ck,e.10B|.因为1cos()1,所以11312cos()25,所以|1,511D如图所示,O为F1F2的中点,2,()2(2)2.即|2|22|cos 604|2.又|PO|a,|2|2|28a2.又由双曲线定义得|PF1|PF2

6、|2a,(|PF1|PF2|)24a2.即|PF1|2|PF2|22|PF1|PF2|4a2.由得|PF1|PF2|8a2,|PF1|2|PF2|220a2.在F1PF2中,由余弦定理得cos 60,8a220a24c2.即c23a2.又c2a2b2,b22a2.即2,.双曲线的渐近线方程为xy0.12D建立如图所示坐标系设ABa,ADb,AA1c,则A1(b,0,0),A(b,0,c),C1(0,a,0),C(0,a,c),B1(b,a,0),D(0,0,c),N,M.CMN90,b2c20,cb.(b,0,b)b2b20,AD1DM,即异面直线AD1与DM所成的角为90.+133,8)解析

7、因为p(1)是假命题,所以12m0,即m3.又因为p(2)是真命题,所以44m0,即m8.故实数m的取值范围是3m0,b0)的一条渐近线方程为yx得,ba.抛物线y216x的焦点为F(4,0),c4.又c2a2b2,16a2(a)2,a24,b212.所求双曲线的方程为1.15解析设A(x1,y1),M(x0,y0),则B(x1,y1),则kAMkBM.16.17解由,得,即2x3.q:2x3.设Ax|2x29xa0,Bx|2x3,綈p綈q,qp,BA.即2x3满足不等式2x29xa0.设f(x)2x29xa,要使2x3满足不等式2x29xa0,需,即.a9.故所求实数a的取值范围是a|a91

8、8解如图所示,设|PF1|m,|PF2|n,则SF1PF2mnsin mn.由椭圆的定义知|PF1|PF2|20,即mn20.又由余弦定理,得|PF1|2|PF2|22|PF1|PF2|cos |F1F2|2,即m2n2mn122.由2,得mn.SF1PF2.19解由条件知F1(-2,0)、F2(2,0),设A(x1,y1)、B(x2,y2)、M(x,y)则(x2,y),(x12,y1),(x22,y2),(2,0)*6得即于是AB的中点坐标为.当AB不与x轴垂直时,即y1y2(x1x2)因为A、B两点在双曲线上,所以xy2,xy2,两式相减得(x1x2)(x1x2)(y1y2)(y1y2),

9、即(x1x2)(x4)(y1y2)y.将y1y2(x1x2)代入上式,化简得(x6)2y24;当AB与x轴垂直时,x1x22,求得M(8,0),也满足上述方程故点M的轨迹方程是(x6)2y24.20解(1)由消去y,得(3a2)x22ax20.依题意得即a且a.(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),则以AB为直径的圆过原点,OAOB,x1x2y1y20,即x1x2(ax11)(ax21)0,即(a21)x1x2a(x1x2)10.(a21)a10,a1,满足(1)所求的取值范围故a1.21证明(1)以D为坐标原点,以DA、DC、DP所在的直线分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系连结AC,

10、AC交BD于G.连结EG.设DCa,依题意得A(a,0,0),P(0,0,a),E,底面ABCD是正方形,G是此正方形的中心,故点G的坐标为,且(a,0,a),.2,即PAEG.而EG平面EDB且PA平面EDB,PA平面EDB.(2)依题意得B(a,a,0),(a,a,a)又,故00,PBDE,由已知EFPB,且EFDEE,所以PB平面EFD.22解 设正方体的棱长为1,如图所示,以,分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立空间直角坐标系Oxyz.(1)依题意,得B(1,0,0),E(0,1,),A(0,0,0),D(0,1,0),所以 (1,1,),(0,1,0)在正方体ABCD-A1B1C1D

11、1中,因为AD平面ABB1A1,所以是平面ABB1A1的一个法向量设直线BE和平面ABB1A1所成的角为,则.故直线BE和平面ABB1A1所成的角的正弦值为.(2)在棱C1D1上存在点F,使B1F平面A1BE.证明如下:依题意,得A1(0,0,1),(1,0,1),(1,1,)设n(x,y,z)是平面A1BE的一个法向量,则由n0,n0,得所以xz,yz,取z2,得n(2,1,2)设F是棱C1D1上的点,则F(t,1,1)(0t1)又B1(1,0,1),所以(t1,1,0)而B1F平面A1BE,于是B1F平面A1BE(t1,1,0)而B1F平面A1BE,于是B1F平面A1BEn0(t1,1,0)(2,1,2)02(t1)10tF为棱C1D1的中点这说明在棱C1D1上存在点F(C1D1的中点),使B1F平面A1BE.- 11 - 版权所有高考资源网

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