2019年高中數(shù)學(xué) 模塊綜合測(cè)評(píng) 新人教A版選修2-1.doc
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2019年高中數(shù)學(xué) 模塊綜合測(cè)評(píng) 新人教A版選修2-1 一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分. 1.已知命題p:若x2+y2=0(x,y∈R),則x,y全為0;命題q:若a>b,則<.給出下列四個(gè)復(fù)合命題:①p且q;②p或q;③綈p;④綈q.其中真命題的個(gè)數(shù)是( ) A.1個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.4個(gè) 解析:命題p為真,命題q為假,故p∨q真,綈q真. 答案:B 2.“α=+2kπ(k∈Z)”是“cos2α=”的( ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:當(dāng)α=+2kπ(k∈Z)時(shí), cos2α=cos=cos=. 反之當(dāng)cos2α=時(shí),有2α=2kπ+(k∈Z)?α=kπ+(k∈Z),故應(yīng)選A. 答案:A 3.若直線l的方向向量為b,平面α的法向量為n,則可能使l∥α的是( ) A.b=(1,0,0),n=(-2,0,0) B.b=(1,3,5),n=(1,0,1) C.b=(0,2,1),n=(-1,0,-1) D.b=(1,-1,3),n=(0,3,1) 解析:若l∥α,則b·n=0.將各選項(xiàng)代入,知D選項(xiàng)正確. 答案:D 4.已知a=(cosα,1,sinα),b=(sinα,1,cosα),則向量a+b與a-b的夾角是( ) A.90° B.60° C.30° D.0° 解析:∵|a|=|b|=,∴(a+b)·(a-b)=a2-b2=0.故向量a+b與a-b的夾角是90°. 答案:A 5.過(guò)拋物線y2=4x的焦點(diǎn)作直線交拋物線于A(x1,y1),B(x2,y2)兩點(diǎn),如果x1+x2=6,那么|AB|等于( ) A.10 B.8 C.6 D.4 解析:由拋物線的定義得|AB|=x1+x2+p=6+2=8. 答案:B 6.如圖,在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AA1=1,則BC1與平面BB1D1D所成角的正弦值為( ) A. B. C. D. 解析:建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系,得D(0,0,0),B(2,2,0),C1(0,2,1),B1(2,2,1),D1(0,0,1), 則=(2,2,0),=(0,0,1),=(-2,0,1). 設(shè)平面BD1的法向量n=(x,y,z). ∴∴取n=(1,-1,0). 設(shè)BC1與平面BD1所成的角為θ, 則sinθ=cos〈n,〉===. 答案:D 7.設(shè)斜率為2的直線l過(guò)拋物線y2=ax(a≠0)的焦點(diǎn)F,且和y軸交于點(diǎn)A,若△OAF(O為坐標(biāo)原點(diǎn))的面積為4,則拋物線方程是( ) A.y2=±4x B.y2=±8x C.y2=4x D.y2=8x 解析:y2=ax的焦點(diǎn)坐標(biāo)為,過(guò)焦點(diǎn)且斜率為2的直線方程為y=2,令x=0得y=-. ∴××=4,∴a2=64,∴a=±8. 答案:B 8.三棱錐A-BCD中,AB=AC=AD=2,∠BAD=90°,∠BAC=60°,則·等于( ) A.-2 B.2 C.-2 D.2 解析:·=·(-)=·-·=||||cos90°-2×2×cos60°=-2. 答案:A 9.設(shè)雙曲線-=1(a>0,b>0)的漸近線與拋物線y=x2+1相切,則該雙曲線的離心率等于( ) A. B.2 C. D. 解析:雙曲線-=1的漸近線方程為y=±x,∵y=x2+1與漸近線相切,故x2+1±x=0只有一個(gè)實(shí)根, ∴-4=0,∴=4,∴=5,∴e=. 答案:C 10.雙曲線-=1與橢圓+=1(a>0,m>b>0)的離心率互為倒數(shù),那么以a、b、m為邊長(zhǎng)的三角形一定是( ) A.銳角三角形 B.鈍角三角形 C.直角三角形 D.等腰三角形 解析:雙曲線的離心率e=,橢圓的離心率e=,由已知ee=1,即×=1,化簡(jiǎn),得a2+b2=m2.∴以a、b、m為邊長(zhǎng)的三角形為直角三角形. 答案:C 第Ⅱ卷(非選擇題,共70分) 二、填空題:本大題共4小題,每小題5分,共20分. 11.雙曲線-=1的焦距是__________. 解析:依題意a2=m2+12,b2=4-m2,所以c2=a2+b2=16,c=4,2c=8. 答案:8 12.命題p:若a,b∈R,則ab=0是a=0的充分條件,命題q:函數(shù)y=的定義域是[3,+∞),則“p∨q”“p∧q”“綈p”中是真命題的有__________. 解析:依題意可知p假,q真,所以“p∨q”為真,“p∧q”為假,“綈p”為真. 答案:“p∨q” “綈p” 13.已知A(0,-4),B(3,2),拋物線x2=y(tǒng)上的點(diǎn)到直線AB的最短距離為_(kāi)_________. 解析:直線AB為2x-y-4=0,設(shè)拋物線y2=x上的點(diǎn)P(t,t2), d===≥=. 答案:. 14.在棱長(zhǎng)為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,M和N分別是A1B1和BB1的中點(diǎn),那么直線AM與CN所成角的余弦值為_(kāi)_________. 解析:建立空間直角坐標(biāo)系如圖,則M,N,A(1,0,0),C(0,1,0), ∴=, =. ∴cos〈,〉===. 即直線AM與CN所成角的余弦值為. 答案: 三、解答題:本大題共4小題,滿分50分. 15.(12分)已知命題p:方程+=1表示焦點(diǎn)在y軸上的橢圓,命題q:雙曲線-=1的離心率e∈,若命題p、q中有且只有一個(gè)為真命題,求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解:若p真,則有9-m>2m>0, 即0<m<3.若q真,則有m>0, 且e2=1+=1+∈,即<m<5. 若p、q中有且只有一個(gè)為真命題, 則p、q一真一假.(4分) ①若p真、q假, 則0<m<3,且m≥5或m≤,即0<m≤;(6分) ②若p假、q真,則m≥3或m≤0,且<m<5, 即3≤m<5.(8分) 故所求m的范圍為:0<m≤或3≤m<5.(12分) 16.(12分)設(shè)圓C與兩圓(x+)2+y2=4,(x-)2+y2=4中的一個(gè)內(nèi)切,與另一個(gè)外切. (1)求圓C的圓心軌跡L的方程; (2)已知點(diǎn)M,F(xiàn)(,0),且P為L(zhǎng)上一動(dòng)點(diǎn),求||MP|-|FP||的最大值及此時(shí)點(diǎn)P的坐標(biāo). 解:(1)設(shè)圓C的圓心坐標(biāo)為(x,y),半徑為r. 圓(x+)2+y2=4的圓心為F1(-,0),半徑為2, 圓(x-)2+y2=4的圓心為F(,0),半徑為2. 由題意得或 ∴||CF1|-|CF||=4. ∵|F1F|=2>4, ∴圓C的圓心軌跡是以F1(-,0),F(xiàn)(,0)為焦點(diǎn)的雙曲線,其方程為-y2=1.(6分) (2)由圖知,||MP|-|FP||≤|MF|, ∴當(dāng)M,P,F(xiàn)三點(diǎn)共線,且點(diǎn)P在MF延長(zhǎng)線上時(shí), |MP|-|FP|取得最大值|MF|, 且|MF|==2. 直線MF的方程為y=-2x+2,與雙曲線方程聯(lián)立得整理得15x2-32x+84=0. 解得x1=(舍去),x2=. 此時(shí)y=. ∴當(dāng)||MP|-|FP||取得最大值2時(shí),點(diǎn)P的坐標(biāo)為.(12分) 17.(12分)如圖,點(diǎn)F1(-c,0),F(xiàn)2(c,0)分別是橢圓C:+=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn),過(guò)點(diǎn)F1作x軸的垂線交橢圓C的上半部分于點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)F2作直線PF2的垂線交直線x=于點(diǎn)Q. (1)如果點(diǎn)Q的坐標(biāo)是(4,4),求此時(shí)橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程; (2)證明:直線PQ與橢圓C只有一個(gè)交點(diǎn). 解:(1)方法一:由條件知,P. 故直線PF2的斜率為 kPF2==. ∵PF2⊥F2Q. ∴直線F2Q的方程為y=x-. 故Q. 由題設(shè)知,=4,2a=4,解得a=2,c=1. 則b2=a2-c2=3. 故橢圓方程為+=1.(6分) 方法二:設(shè)直線x=與x軸交于點(diǎn)M. 由條件知,P. ∵△PF1F2∽△F2MQ, ∴=. 即=,解得|MQ|=2a. ∴解得a=2,c=1.則b2=3. 故橢圓方程為+=1.(6分) (2)直線PQ的方程為=, 即y=x+a. 將上式代入橢圓方程得,x2+2cx+c2=0, 解得x=-c,y=. ∴直線PQ與橢圓C只有一個(gè)交點(diǎn).(12分) 18.(14分)如圖,在五面體ABCDEF中,F(xiàn)A⊥平面ABCD,AD∥BC∥FE,AB⊥AD,M為EC的中點(diǎn),AF=AB=BC=FE=AD. (1)求異面直線BF與DE所成的角的大??; (2)證明平面AMD⊥平面CDE; (3)求二面角A-CD-E的余弦值. 解:如圖所示,建立空間直角坐標(biāo)系,點(diǎn)A為坐標(biāo)原點(diǎn). 設(shè)AB=1,依題意得B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),E(0,1,1),F(xiàn)(0,0,1),M. (1)=(-1,0,1),=(0,-1,1), 于是cos〈,〉===. ∴異面直線BF與DE所成的角的大小為60°.(4分) (2)證明:由=,=(-1,0,1), =(0,2,0),可得·=0,·=0. 因此,CE⊥AM,CE⊥AD. 又AM∩AD=A,故CE⊥平面AMD. 而CE?平面CDE,所以平面AMD⊥平面CDE.(8分) (3)設(shè)平面CDE的法向量為u=(x,y,z),則 于是 令z=1,可得u=(1,1,1). 又∵由題設(shè),平面ACD的一個(gè)法向量為v=(0,0,1). ∴cos〈u,v〉===. ∵二面角A-CD-E為銳角, ∴其余弦值為.(14分)- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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