几何综合测试卷
2019-12-20张春红
张春红
一、填空题
1.已知a,b是两条不重合的直线,α,β,γ是三个不重合的平面,给出下列命题:
①若α∥β,aα,则a∥β;
②若a∥α,b∥α,则a∥b;
③若α⊥β、β⊥γ,则α∥γ;
④若a⊥α,a⊥β,则α∥β.
其中正确的命题的序号是 .
2.在平面直角坐标系xOy中,若双曲线x24-y2b2=1(b>0)经过点(4,6),则该双曲线的渐近线方程是 .
3.矩形ABCD中,AB=4,BC=3,沿AC将矩形ABCD折成一个直二面角BACD,则四面体ABCD的外接球的体积为 .
4.已知抛物线y2=2px(p>0)上一点M到焦点F的距离等于2p,则直线MF的斜率为 .
5.已知椭圆C:x2+y2n=1(n>0)的离心率为32,则n的值为 .
6.已知椭圆C1:x2m2+y2=1(m>1)与双曲线C2:x2n2-y2=1(n>0)的焦点重合,若双曲线的顶点是椭圆长轴的两个三等分点,曲线C1,C2的离心率分别为e1,e2,则e1·e2的值为 .
7.在平面直角坐标系xOy中,过双曲线x2a2-y2b2=1(a>0,b>0)的右焦点作垂直于x轴的直线l,l与双曲线的渐近线交于A、B两点,且三角形ABO为等腰直角三角形,若双曲线的顶点到它的渐近线的距离为2,则双曲线的标准方程为 .
8.已知单位圆被两条平行直线l1:x-y+a=0,l2:x-y+b=0分成四段长度相等的圆弧,则a2+b2= .
9.若圆C过直线2x+y+4=0和圆(x+1)2+(y-2)2=4的交点,则圆C面积的最小值为 .
10.过点M(1,0)的直线l与椭圆x22+y2=1交于A、B两点,若AM=2MB则直线l的斜率为 .
11.已知圆C1:x2+y2=4和圆C2:x2+y2-ay-6=0(a>0)的公共弦长为23,则a= .
12.椭圆x212+y23=1的焦点为F1,F2,点P在椭圆上,如果线段PF1交y轴于Q,且PQ=13PF1,则PF1PF2= .
13.在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:x24+y2=1,直线l与椭圆交于A,B两点,当O到直线AB的距离为1时,则△OAB面积的最大值为 .
14.椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)的右顶点为A,右焦点为F,P是椭圆上在第一象限内的一点,且PF⊥x轴,B为椭圆的下顶点,BP交x轴于Q,且PA=PQ,则椭圆的离心率为 .
二、解答题
15.如图,在直棱柱ABCA1B1C1中,BC⊥AC,AC=CC1,D,E分别是棱AB,AC上的点,且BC∥平面A1DE.
(1)证明:DE∥平面A1B1C1;
(2)求证:AC1⊥A1B.
16.如图,F1,F2分别为椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)左、右焦点,A是椭圆C的上顶点,B是直线AF2与椭圆C的另一个交点,且满足∠F1AF2=90°.
(1)求椭圆C的离心率;
(2)若△ABF1面积为4,求椭圆C的标准方程.
17.已知F1,F2分别是椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的左、右焦点,过F2且不与x轴垂直的动直线l与椭圆交于M,N两点,点P是椭圆C右准线上一点,连结PM,PN,当点P为右准线与x轴交点时,有2PF2=F1F2.
(1)求椭圆C的离心率;
(2)当点P的坐标为(2,1)时,求直线PM与直线PN的斜率之和.
18.如图,马路l南边有一小池塘,池塘岸MN长40米,池塘的最远端O到l的距离为400米,且池塘的边界为抛物线型,现要在池塘的周边建一个等腰梯形的环池塘小路AB,BC,CD,且AB,BC,CD均与小池塘岸线相切,记∠BAD=θ.
(1)求小路的总长,用θ表示;
(2)若在小路与小池塘之间(图中阴影区域)铺上草坪,求所需铺草坪面积最小时,tanθ的值.
19.已知焦点在x轴上的椭圆C:x2a2+y23=1(a>0)的焦距为2,A,B分别为椭圆C的左、右顶点,M,N为椭圆C上的两点(异于A,B),连结AM,BN,MN,且BN斜率是AM斜率的3倍.
(1)求橢圆C的方程;
(2)证明:直线MN恒过定点.
20.已知椭圆C:y2a2+x2b2=1(a>b>0)经过点(22,1),F(0,1)是C的一个焦点,过F点且不垂直于x轴的动直线l交椭圆于A,B两点.
(1)求椭圆C的方程;
(2)是否存在定点M(异于点F),对任意的动直线l都有kMA+kMB=0,若存在求出点M的坐标,若不存在,请说明理由.
理科选做题
21.如图所示,三棱锥ABCD中,BA,BC,BD两两垂直,且BA=BC=BD,AE=CE.
(1)若AF=FD,求二面角AEFB的余弦值;
(2)若面BEF⊥面ACD,求AFAD.
22.已知抛物线E:y2=4x,过点Q(2,0)作直线与抛物线E交于A,B两点,点P是抛物线上异于A,B两点的一动点,直线PA,PB与直线x=-2交于M,N两点.
(1)证明:M,N两点的纵坐标之积为定值;
(2)求△MNQ面积的最小值.
参考答案
一、填空题
1.①④
2.y=±22x
3.1256π
4.±3
5.14或4
6.53
7.x24-y24=1
8.2
9.4π5
10.±142
11.2
12.115
13.1
14.22
二、解答题
15.因为BC∥平面A1DE,BC平面ABC,平面ABC∩平面A1DE=DE,
所以BC∥DE,
又在直棱柱ABCA1B1C1中,有BC∥B1C1,
所以B1C1∥DE,又因为B1C1平面A1B1C1,DE平面A1B1C1,所以DE∥平面A1B1C1.
(2)连接A1C,
因为棱柱ABCA1B1C1为直棱柱,所以CC1⊥平面ABC,
又BC平面ABC,所以BC⊥CC1,
又因为BC⊥AC,AC平面ACC1A1,
CC1平面ACC1A1,AC∩CC1=C,
所以BC⊥平面ACC1A1,
又A1C平面ACC1A1,
所以BC⊥AC1.
在直棱柱ABCA1B1C1中,有四边形AA1C1C为平行四边形,
又因为AC=CC1,所以四边形AA1C1C为菱形,
所以AC1⊥A1C.
又BC∩A1C=C,BC平面A1BC,A1C平面A1BC,
所以AC1⊥平面A1BC,
又A1B平面A1BC,
所以AC1⊥A1B.
16.(1)因为∠F1AF2=90°,
所以b=c,
所以a=2c,
所以e=22.
(2)y=-x+cx2+2y2=2c2,
得B(43c,-c3),
S△ABC=12F1F2|yA-yB|=c×4c3=4,
c2=3,
所以椭圆的标准方程为x26+y23=1.
17.解:(1)由已知当P为右准线与x轴的交点时,有2PF2=F1F2,
∴2(a2c-c)=2c,∴2c2=a2,
∴e2=12,又e∈(0,1),∴e=22.
(2)∵P(2,1),∴a2c=2,
又a2=2c2,∴a2=2c2=1,∴b2=1,
∴椭圆C:x22+y2=1,
设M(x1,y1),N(x2,y2),
联立y=k(x-1)x2+2y2=2,
得(1+2k2)x2-4k2x+2k2-2=0,
则x1+x2=4k21+2k2,x1x2=2k2-21+2k2,
∴kPM+kPN=y1-1x1-2+y2-1x2-2
=k(x1-1)-1x1-2+k(x2-1)-1x2-2
=k(x1-2)-1+kx1-2+k(x2-2)-1+kx2-2
=k+k-1x1-2+k+k-1x2-2
=2k+(k-1)(1x1-2+1x2-2)
=2k+(k-1)x1+x2-4(x1-2)(x2-2)
=2k+(k-1)x1+x2-4x1x2-2(x1+x2)+4,
将x1+x2=4k21+2k2,x1x2=2k2-21+2k2代入得
kPM+kPN=2k+(k-1)4k21+2k2-42k2-21+2k2-2(4k21+2k2)+4
=2k+(k-1)×(-2)=2,
所以直线PM与直线PN的斜率之和为2.
18.解:(1)以O为原点,BC所在直线为x轴,过点O作垂直于x轴的直线为y轴,建立直角坐标系,所以M(-20,400),N(20,400),
因为小池塘的邊界为抛物线型,设边界所在的抛物线方程为x2=2py(p>0),因为M(-20,400)是曲线上一点,所以p=12,即抛物线方程为y=x2.
设AB所在的直线方程:y=kx+t(k=tanθ),y=kx+ty=x2,即x2-kx-t=0,因为AB与抛物线相切,所以Δ=k2+4t=0①.
记直线AB与抛物线切于点Q,所以Q点的横坐标为k2∈(0,20),即k∈(0,40).
易得点B(-tk,0),点A(400-tk,400),由对称性可知点C(tk,0),点A(-400-tk,400),
所以小路总长为
AB+BC+CD=-2tk+2(400k)2+4002,
由①及k=tanθ可知
AB+BC+CD=tanθ2+800tanθ(0 (2)记草坪面积为S,梯形面积为S1,小池塘的面积为S2, 所以S=S1-S2,因为小池塘面积S2为定值,要使得草坪面积最小,则梯形面积最小 S1=12(BC+AD)·400 =12·2(-tk+400-tk)·400, 由①知S1=200(800k+k)≥80002当且仅当“k=202∈(0,40)”取得“=”, 所以当tanθ=202时,梯形面积最小,即草坪面积最小. 19.解(1)因为2c=2a2=c2+3所以a=2c=1, 即椭圆C的方程为x24+y23=1. (2)法一:连结BM,设M(x1,y1),N(x2,y2)则kAM·kBM=y1x1+2·y1x1-2=y21x21-4,因为点M(x1,y1)在椭圆上,所以kAM·kBM=y21x21-4=3-34x21x21-4=-34,因为kBN=3kAM,所以kBN·kBM=-94. ⅰ)当MN斜率不存在时,设MN:x=m,不妨设M在x轴上方, 所以M(m,12-3m24),N(m,-12-3m24), 因为kBN·kBM=-94,所以m=1. ⅱ)当MN斜率存在时, 设MN:y=kx+t,y=kx+t3x2+4y2-12=0, 即(3+4k2)x2+8ktx+4t2-12=0, 所以x1+x2=-8kt3+4k2,x1·x2=4t2-123+4k2, 因为kBN·kBM=y1x1-2·y2x2-2 =(kx1+t)·(kx2+t)x1x2-2(x1+x2)+4=-94, 所以2k2+3kt+t2=0,即t=-k或t=-2k. 当t=-k时,y=kx-k,恒过定点(1,0),当斜率不存在亦符合;当t=-2k,y=kx-2k,过点(2,0)与点B重合,舍. 所以直线恒过定点(1,0). 法二:设M(x1,y1),N(x2,y2), 直线AM:y=k(x+2),y=k(x+2)3x2+4y2-12=0, 即(3+4k2)x2+16k2x+16k2-12=0, xA·x1=16k2-123+4k2,xA+x1=-16k23+4k2, 所以x1=6-8k23+4k2,易得點M(6-8k23+4k2,12k3+4k2), 设直线BN:y=3k(x-2),y=3k(x-2)3x2+4y2-12=0, 同理得点N(24k2-21+12k2,-12k1+12k2), 所以kMN=12k3+4k2+12k1+12k26-8k23+4k2-24k2-21+12k2=4k1-4k2, 直线MN:y=4k1-4k2(x-6-8k23+4k2)+12k3+4k2 =4k1-4k2(x-1), 所以直线恒过定点(1,0). 20.解:(1)由题意得c=11a2+12b2=1a2=b2+c2,所以a=2b=1, 即方程为y22+x2=1. (2)法一:假设存在这样的定点M, 设点M(x0,y0),点A(x1,y1),B(x2,y2), 直线l:y=kx+1,y=kx+1y2+2x2-2=0, 即(2+k2)x2+2kx-1=0, 所以x1+x2=-2k2+k2,x1·x2=-12+k2. 因为kMA+kMB=y0-y1x0-x1+y0-y2x0-x2=0, 所以2y0x0-2x0-(y0+x0k-1)(x1+x2)+2kx1x2=0, 即2x0y0k2+(2y0-4)k+4x0y0-4x0=0, 因为任意的直线l(斜率存在)都成立, 所以2x0y0=02y0-4=04x0y0-4x0=0,解得x0=0y0=2, 所以存在这样定点M,坐标为(0,2). 法二:假设存在这样的定点记为点M ⅰ)当直线l的斜率为0时,要使得kMA+kMB=0,则点M在y轴上(异于点F); ⅱ)当直线l的斜率存在且不为0时,由ⅰ)知设点M(0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2),l:y=kx+1,y=kx+1y2+2x2-2=0即(2+k2)x2+2kx-1=0,所以x1+x2=-2k2+k2,x1·x2=-12+k2,所以1x1+1x2=2k ①, 记点B关于y轴的对称点为B′(-x2,y2),因为kMA+kMB=0,所以kMA-kMB′=0 ②, kMA=y1-y0x1=kx1+1-y0x1=k+1-y0x1,同理kMB′=y0-1x2-k,代入②得y0-1x1+y0-1x2-2k=0,由①可知,y0=2. 所以存在这样定点M,坐标为(0,2). 21.解:(1)以BD,BC,BA所在直线为x,y,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系. 设BA=BC=BD=2,则A(0,0,2),C(0,2,0),