1、第八、九模块平面解析几何立体几何初步一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60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.若圆x2y22x4y0的圆心到直线xya0的距离为,则a的值为()A.2或2B.或C.2或0 D.2或0解析:圆x2y22x4y0的圆心(1,2)到直线xya0的距离为,a2或0,选C.答案:C2.一动圆圆心在抛物线x24y上,动圆过抛物线焦点F,并且恒与直线l相切,则直线l的方程为 ()A.x1 B.y1C.x D.y解析:根据抛物线的定义,直线l为x24y的准线,所以l的方程为y1,故选B.答案:B3.已知双曲线1(a0,b0)与直线y2x有交点,
2、则双曲线离心率的取值范围是()A.(1,) B.(1,)(,)C.(,) D.,)解析:双曲线与直线y2x有交点,双曲线的一条渐近线的斜率2,e,故选C.答案:C4.若AB是过椭圆1中心的弦,F1为椭圆的焦点,则F1AB面积的最大值为()A.6 B.12C.24 D.48解析:如图所示,SABF1|OF1|(yByA)|OF1|2b32412,故选B.答案:B5.已知椭圆1(ab0),A(2,0)为长轴的一个端点,弦BC过椭圆的中心O,且,则其焦距为()A. B.C. D.解析:由题意可知且a=2,又又0,.|=如图,在RtAOC中,易求得C(1,-1),代入椭圆方程得1b2,c2a2b24.
3、c,2c,故选C.答案:C6.(精选考题南通模拟)如图所示,A是圆O内一定点,B是圆周上一个动点,AB的中垂线CD与OB交于E,则点E的轨迹是()A.圆 B.椭圆C.双曲线 D.抛物线解析:由题意知,|EA|EO|EB|EO|R(R为圆的半径)且R|OA|,故E的轨迹为椭圆,故选B.答案:B7.下列四个命题中,真命题的个数为()如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合两条直线可以确定一个平面若M,M,l,则Ml空间中,相交于同一点的三条直线在同一平面内A.1B.2C.3 D.4解析:两个平面有三个公共点,若这三个公共点共线,则这两个平面相交,故不正确;两异面直线不能确定一个平面,故不正确;
4、在空间交于一点的三条直线不一定共面(如墙角),故不正确;据平面的性质可知正确,故选A.答案:A8.一个几何体的三视图如下,则此几何体的体积是()A.16 B.C.8 D.解析:由几何体的三视图可知,该几何体是一组合体,下部为圆柱,上部为圆锥,VSh1Sh2r2.答案:B9.利用斜二测画法,一个平面图形的直观图是边长为1的正方形,如图所示,则这个平面图形的面积为()A. B.2C.2 D.4解析:把斜二测画法得到的直观图还原,水平方向线段长度都不变,与y轴平行的线段方向变为竖直方向,长度变为原来的2倍,如图所示,面积S2.答案:C10.已知m,n是两条不同直线,是三个不同平面.下面命题中正确的是
5、()A.若,则B.若m,n,则mnC.若m,n,则mnD.若m,m,则解析:当,时,与可能相交,故A错;同理C、D错;只有B正确,故选B.答案:B11.在正四棱锥PABCD中,PA2,直线PA与平面ABCD所成角为60,则正四棱锥PABCD的体积为()A. B.C. D.2解析:作PO平面ABCD,连接AO,则PAO是直线PA与平面ABCD所成的角,即PAO60,PA2,PO,AO1,AB,VPOSABCD2.答案:B12.已知正方形ABCD的边长为4,对角线AC与BD交于点O,将正方形ABCD沿对角线BD折成60的二面角,A到A点.给出下列判断:ACBD;ADCO;AOC为正三角形;cosA
6、DC;A到平面BCD的距离为.其中正确判断的个数为()A.2 B.3C.4 D.5解析:如图所示,折起后A到A.易知AOC即为二面角ABDC的平面角,即AOC60,且AOOC.AOC为正三角形,故正确;又BD平面AOC,故BDAC,即正确;在ADC中,ADDC4,ACAO2,由余弦定理知cosADC,故正确;正AOC的边OC上的高为A到平面BCD的距离;易知为.正确,而不正确;正确的判断有4个.答案:C二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分,把答案填在题中的横线上.13.已知l1:2xmy10与l2:y3x1,若两直线平行,则m的值为.解析:本题考查直线平行的条件,可以直接利用斜率的
7、关系求解即可.已知l1:2xmy10与l2:y3x1互相平行,根据A1B2A2B10,B1C2B2C10,即2(1)3m0,m(1)(1)10,解得m.答案:14.如图所示,椭圆1(ab0)与过点A(2,0)、B(0,1)的直线有且只有一个公共点T,且椭圆的离心率e,则椭圆方程是.解析:过A、B的直线方程为y1.由题意得 1,yx1有唯一解,即x2a2xa2a2b20有唯一解,所以a2b2(a24b24)0(ab0),故a24b240,又因为e,即,所以a24b2.从而a22,b2.故所求的椭圆方程为2y21.答案:2y2115.一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为2 cm的球面上,如果正四棱柱
8、的底面边长为1 cm,那么该棱柱的表面积为cm2.解析:正四棱柱各顶点在球面上,正四棱柱的对角线长为球的直径.又正四棱柱底面边长为1,底面对角线长为,正四棱柱的高为.棱柱表面积为42.答案:4216.已知m,n是两条不重合的直线,是三个两两不重合的平面,给出以下命题:若m,n,m,n,则;若,m,n,则mn;若m,mn,则n;若n,n,m,那么mn,其中正确命题的序号是.解析:当m与n相交时,才有,故错;当m,mn时,n或n,故错;由面面垂直的性质定理知正确;由线面平行的性质知正确.答案:三、解答题:共6小题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(10分)在平面直角坐标系x
9、Oy中,已知抛物线y22px(p0)上横坐标为4的点到该抛物线的焦点的距离为5.(1)求抛物线的标准方程;(2)设点C是抛物线上的动点.若以C为圆心的圆在y轴上截得的弦长为4,求证:圆C过定点.解:(1)根据题意,抛物线y22px的准线方程为x,且p0.因为抛物线上横坐标为4的点到焦点的距离为5,所以该点到准线x的距离也为5,所以p2.故所求抛物线的标准方程为y24x.(2)证明:因为点C在抛物线上,故可设点C.所以点C到y轴的距离为,因为圆C在y轴上截得的弦长为4,所在圆C的半径r.所以圆C的方程为2(yt)22.即x2y2x2tyt240.解法一:因为圆C是动圆,所以当t0时,圆C的方程为
10、x2y240,当t2时,圆C的方程为x2y22x4y0.联立,得x2y240,x2y22x4y0,解得x2,y0或x,y.把(2,0)代入圆C的方程得,左边220222t0t240右边,方程成立,所以圆C恒过定点(2,0).把代入圆C的方程得,左边t2t不恒为0,即随着t的变化而变化,故点可能不在圆C上.综上可知:圆C恒过定点(2,0).解法二:将方程x2y2x2tyt240整理得t22yt(x2y24)0.式对任意实数t都成立的充要条件是10,,2y0,,x2y240,即 x2,,y0.所以圆C恒过定点(2,0).18.(12分)设F1,F2分别为椭圆C:1(ab0)的左,右焦点,过F2的直
11、线l与椭圆C相交于A,B两点,直线l的倾斜角为60,F1到直线l的距离为2.(1)求椭圆C的焦距;(2)如果2,求椭圆C的方程.解:(1)设椭圆C的焦距为2c,由已知可得F1到直线l的距离c2,故c2.所以椭圆C的焦距为4.(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),由题意知y10,直线l的方程为y(x2).联立y(x2),1,得(3a2b2)y24b2y3b40.解得y1,y2.因为2,所以y12y2.即2,得a3.而a2b24,所以b.故椭圆C的方程为1.19.(12分)已知抛物线C:y2x2,直线ykx2交C于A,B两点,M是线段AB的中点,过M作x轴的垂线交C于点N.(1)证明:抛物线
12、C在点N处的切线与AB平行;(2)是否存在实数k使0,若存在,求k的值;若不存在,说明理由.解:(1)证明:如图,设A(x1,2x),B(x2,2x),把ykx2代入y2x2得:2x2kx20,故x1x2,,x1x21,所以xNxM,所以N点的坐标为.设抛物线在点N处的切线l的方程为ym,将y2x2代入上式得2x2mx0,因为直线l与抛物线C相切,所以m28m22mkk2(mk)20,所以mk,即lAB.(2)假设存在实数k,使0,则NANB,又因为M是AB的中点,所以|MN|AB|.由(1)知yM(y1y2)(kx12kx22)k(x1x2)42.因为MNx轴,所以|MN|yMyN|2.又|
13、AB|x1x2|.所以,解得k2.即存在k2,使0.评析:本题与向量、一元二次方程等内容相结合,考查直线与圆锥曲线的位置关系,解题时应借助图形,利用数形结合思想方便求解.20.(12分)已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,正视图是一个底面边长为8,高为4的等腰三角形,侧视图是一个底面边长为6,高为4的等腰三角形.(1)求该几何体的体积V;(2)求该几何体的侧面积.解:由题设可知几何体是一个高为4的四棱锥,其底面是长、宽分别为8和6的矩形,正侧面及相对侧面均为底边长为8,高为h1的等腰三角形.左、右侧面均为底边长为6,高为h2的等腰三角形如图所示. (1)几何体体积VS矩形h68464.(2)
14、正侧面及相对侧面底边上的高为h15,左、右侧面的底边上的高为h24.故该几何体的侧面积为S24024.21.(12分)如图所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱AA1底面ABC,AC3,BC4,AB5,AA14,点D是AB的中点.(1)求证:ACBC1;(2)求证:AC1平面CDB1.证明:(1)AC2BC2AB2,ACBC,又C1CAA1,AA1底面ABC,C1C底面ABC,ACCC1.又BCCC1C,AC平面BCC1B1,而BC1平面BCC1B1,ACBC1.(2)设BC1B1CO,则O为BC1的中点,连接OD,D为AB的中点,ODAC1,又OD平面CDB1,AC1平面CDB1,AC1平
15、面CDB1.22.(12分)如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,求证: (1)AC1BD;(2)平面AC1D平面A1BD.证明:(1)连接AC,则BDAC.在正方体ABCDA1B1C1D1中,C1C平面BCD,BD平面BCD,C1CBD,又ACCC1C,BD平面ACC1,AC1平面ACC1,AC1BD. (2)连接AB1,则BA1AB1.在正方体ABCDA1B1C1D1中,C1B1平面BA1B1,BA1平面BA1B1,C1B1BA1,又C1B1AB1B1,BA1平面AC1B1.AC1平面AC1B1,AC1BA1,由(1)知AC1BD,且BA1BDB,AC1平面A1BD.AC1平面AC1D,平面AC1D平面A1BD.w。w-w*k&s%5¥u高考资源网w。w-w*k&s%5¥u