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文档介绍
高中数学必修二高考真题汇总
高中数学必修二2015年高考真题汇总 一.选择题(共18小题) 1.(2016•浦东新区一模)如果底面直径和高相等的圆柱的侧面积是S,那么圆柱的体积等于( ) A. B. C. D. 2.(2015•河北)圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为r)组成一个几何体,该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示.若该几何体的表面积为16+20π,则r=( ) A.1 B.2 C.4 D.8 3.(2015•新课标II)一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为( ) A. B. C. D. 4.(2015•广东)若空间中n个不同的点两两距离都相等,则正整数n的取值( ) A.至多等于3 B.至多等于4 C.等于5 D.大于5 5.(2015秋•邢台校级期中)直角梯形的一个内角为45°,下底长为上底长的,这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为(5+)π,则旋转体的体积为( ) A.2π B. C. D. 6.(2015•安徽)已知m,n是两条不同直线,α,β是两个不同平面,则下列命题正确的是( ) A.若α,β垂直于同一平面,则α与β平行 B.若m,n平行于同一平面,则m与n平行 C.若α,β不平行,则在α内不存在与β平行的直线 D.若m,n不平行,则m与n不可能垂直于同一平面 7.(2015•浙江)设α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,且l⊂α,m⊂β,( ) A.若l⊥β,则α⊥β B.若α⊥β,则l⊥m C.若l∥β,则α∥β D.若α∥β,则l∥m 8.(2014•广西)已知正四面体ABCD中,E是AB的中点,则异面直线CE与BD所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 9.(2013秋•尖山区校级期末)4、如果把两条异面直线看成“一对”,那么六棱锥的棱所在的12条直线中,异面直线共有( ) A.12对 B.24对 C.36对 D.48对 10.(2013•安徽)在下列命题中,不是公理的是( ) A.平行于同一个平面的两个平面平行 B.过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面 C.如果一条直线上的两点在同一个平面内,那么这条直线上所有点都在此平面内 D.如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线 11.(2015•新课标II)过三点A(1,3),B(4,2),C(1,﹣7)的圆交y轴于M,N两点,则|MN|=( ) A.2 B.8 C.4 D.10 12.(2014•海淀区校级模拟)正方形ABCD的边长为1,点E在边AB上,点F在边BC上,,动点P从E出发沿直线向F运动,每当碰到正方形的边时反弹,反弹时反射角等于入射角,当点P第一次碰到E时,P与正方形的边碰撞的次数为( ) A.16 B.14 C.12 D.10 13.(2013•新课标Ⅱ)已知点A(﹣1,0),B(1,0),C(0,1),直线y=ax+b(a>0)将△ABC分割为面积相等的两部分,则b的取值范围是( ) A.(0,1) B. C. D. 14.(2013•安徽)函数y=f(x)的图象如图所示,在区间[a,b]上可找到n(n≥2)个不同的数x1,x2,…xn,使得==…=,则n的取值范围为( ) A.{2,3} B.{2,3,4} C.{3,4} D.{3,4,5} 15.(2015•南充三模)设两圆C1、C2都和两坐标轴相切,且都过点(4,1),则两圆心的距离|C1C2|=( ) A.4 B. C.8 D. 16.(2015•新课标II)过三点A(1,0),B(0,),C(2,)则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为( ) A. B. C. D. 17.(2015•山东)一条光线从点(﹣2,﹣3)射出,经y轴反射后与圆(x+3)2+(y﹣2)2=1相切,则反射光线所在直线的斜率为( ) A.﹣或﹣ B.﹣或﹣ C.﹣或﹣ D.﹣或﹣ 18.(2015•重庆)已知直线x+ay﹣1=0是圆C:x2+y2﹣4x﹣2y+1=0的对称轴,过点A(﹣4,a)作圆C的一条切线,切点为B,则|AB|=( ) A.2 B.6 C.4 D.2 二.填空题(共3小题) 19.(2015•湖北)如图,已知圆C与x轴相切于点T(1,0),与y轴正半轴交于两点A,B(B在A的上方),且|AB|=2. (1)圆C的标准方程为 . (2)圆C在点B处切线在x轴上的截距为 . 20.(2014•山东)圆心在直线x﹣2y=0上的圆C与y轴的正半轴相切,圆C截x轴所得弦的长为2,则圆C的标准方程为 . 21.(2014•新课标II)设点M(x0,1),若在圆O:x2+y2=1上存在点N,使得∠OMN=45°,则x0的取值范围是 . 三.解答题(共9小题) 22.(2015•北京)如图,在三棱锥V﹣ABC中,平面VAB⊥平面ABC,△VAB为等边三角形,AC⊥BC且AC=BC=,O,M分别为AB,VA的中点. (1)求证:VB∥平面MOC; (2)求证:平面MOC⊥平面VAB (3)求三棱锥V﹣ABC的体积. 23.(2015•福建)如图,AB是圆O的直径,点C是圆O上异于A,B的点,PO垂直于圆O所在的平面,且PO=OB=1, (Ⅰ)若D为线段AC的中点,求证;AC⊥平面PDO; (Ⅱ)求三棱锥P﹣ABC体积的最大值; (Ⅲ)若BC=,点E在线段PB上,求CE+OE的最小值. 24.(2015•新课标I)如图,四边形ABCD为菱形,G为AC与BD的交点,BE⊥平面ABCD. (Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面BED; (Ⅱ)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥E﹣ACD的体积为,求该三棱锥的侧面积. 25.(2015•广东)已知过原点的动直线l与圆C1:x2+y2﹣6x+5=0相交于不同的两点A,B. (1)求圆C1的圆心坐标; (2)求线段AB 的中点M的轨迹C的方程; (3)是否存在实数 k,使得直线L:y=k(x﹣4)与曲线 C只有一个交点?若存在,求出k的取值范围;若不存在,说明理由. 26.(2014•新课标I)已知点P(2,2),圆C:x2+y2﹣8y=0,过点P的动直线l与圆C交于A,B两点,线段AB的中点为M,O为坐标原点. (1)求M的轨迹方程; (2)当|OP|=|OM|时,求l的方程及△POM的面积. 27.(2013•新课标Ⅰ)已知圆M:(x+1)2+y2=1,圆N:(x﹣1)2+y2=9,动圆P与圆M外切并与圆N内切,圆心P的轨迹为曲线C. (Ⅰ)求C的方程; (Ⅱ)l是与圆P,圆M都相切的一条直线,l与曲线C交于A,B两点,当圆P的半径最长时,求|AB|. 28.(2014•新课标I)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,B1C的中点为O,且AO⊥平面BB1C1C. (1)证明:B1C⊥AB; (2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,BC=1,求三棱柱ABC﹣A1B1C1的高. 29.(2013•新课标Ⅰ)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60° (Ⅰ)证明:AB⊥A1C; (Ⅱ)若AB=CB=2,A1C=,求三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积. 30.(2012•新课标)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧棱垂直底面,∠ACB=90°,AC=BC=AA1,D是棱AA1的中点. (Ⅰ)证明:平面BDC1⊥平面BDC (Ⅱ)平面BDC1分此棱柱为两部分,求这两部分体积的比. 高中数学必修二2015年高考真题汇总 参考答案与试题解析 一.选择题(共18小题) 1.(2016•浦东新区一模)如果底面直径和高相等的圆柱的侧面积是S,那么圆柱的体积等于( ) A. B. C. D. 【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台).菁优网版权所有 【专题】计算题. 【分析】设圆柱高为h,推出底面半径,求出圆柱的侧面积,然后求出圆柱的体积即可得到选项. 【解答】解:设圆柱高为h,则底面半径为. 由题意知,S=πh2, ∴h=, ∴V=π()2•h=. 故选D. 【点评】本题是基础题,考查圆柱的侧面积、体积的计算及其关系,考查计算能力,常考题型. 2.(2015•河北)圆柱被一个平面截去一部分后与半球(半径为r)组成一个几何体,该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示.若该几何体的表面积为16+20π,则r=( ) A.1 B.2 C.4 D.8 【考点】由三视图求面积、体积.菁优网版权所有 【专题】立体几何. 【分析】通过三视图可知该几何体是一个半球拼接半个圆柱,计算即可. 【解答】解:由几何体三视图中的正视图和俯视图可知, 截圆柱的平面过圆柱的轴线, 该几何体是一个半球拼接半个圆柱, ∴其表面积为:×4πr2+×πr22r×2πr+2r×2r+×πr2=5πr2+4r2, 又∵该几何体的表面积为16+20π, ∴5πr2+4r2=16+20π,解得r=2, 故选:B. 【点评】本题考查由三视图求表面积问题,考查空间想象能力,注意解题方法的积累,属于中档题. 3.(2015•新课标II)一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为( ) A. B. C. D. 【考点】由三视图求面积、体积.菁优网版权所有 【专题】计算题;空间位置关系与距离. 【分析】由三视图判断,正方体被切掉的部分为三棱锥,把相关数据代入棱锥的体积公式计算即可. 【解答】解:设正方体的棱长为1,由三视图判断,正方体被切掉的部分为三棱锥, ∴正方体切掉部分的体积为×1×1×1=, ∴剩余部分体积为1﹣=, ∴截去部分体积与剩余部分体积的比值为. 故选:D. 【点评】本题考查了由三视图判断几何体的形状,求几何体的体积. 4.(2015•广东)若空间中n个不同的点两两距离都相等,则正整数n的取值( ) A.至多等于3 B.至多等于4 C.等于5 D.大于5 【考点】棱锥的结构特征.菁优网版权所有 【专题】创新题型;空间位置关系与距离. 【分析】先考虑平面上的情况:只有三个点的情况成立;再考虑空间里,只有四个点的情况成立,注意运用外接球和三角形三边的关系,即可判断. 【解答】解:考虑平面上,3个点两两距离相等,构成等边三角形,成立; 4个点两两距离相等,由三角形的两边之和大于第三边,则不成立; n大于4,也不成立; 在空间中,4个点两两距离相等,构成一个正四面体,成立; 若n>4,由于任三点不共线,当n=5时,考虑四个点构成的正四面体, 第五个点,与它们距离相等,必为正四面体的外接球的球心, 且球的半径等于边长,即有球心与正四面体的底面的中心重合,故不成立; 同理n>5,不成立. 故选:B. 【点评】本题考查空间几何体的特征,主要考查空间两点的距离相等的情况,注意结合外接球和三角形的两边与第三边的关系,属于中档题和易错题. 5.(2015秋•邢台校级期中)直角梯形的一个内角为45°,下底长为上底长的,这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为(5+)π,则旋转体的体积为( ) A.2π B. C. D. 【考点】旋转体(圆柱、圆锥、圆台).菁优网版权所有 【专题】计算题. 【分析】由题意可知,这个几何体的面积是圆柱中一个圆加一个长方形加一个扇形的面积,而这个几何体的体积是一个圆锥加一个同底圆柱的体积.再根据题目中的条件求解即可. 【解答】解:这个几何体的面积是圆柱中一个圆加一个长方形加一个扇形的面积, 圆的面积,直角腰为半径,长方形的面积,圆的周长为长,上底为宽,扇形的面积,圆的周长为弧长,另一腰则为扇形的半径. 设上底为x,则下底为,直角腰为,另一腰为整个面积式子为, 解得x=±2,因为x>0,所以x=﹣2舍去,x=2.而这个几何体的体积是一个圆锥加一个同底圆柱的体积,圆锥的高,下底减上底得圆锥的高为1, 圆柱体积=Sh=h=π×12×2=2π,圆锥体积=π 所以整个几何体的体积为. 故选D. 【点评】本题考查学生的空间想象能力,和逻辑思维能力,等量之间的转换,是中档题. 6.(2015•安徽)已知m,n是两条不同直线,α,β是两个不同平面,则下列命题正确的是( ) A.若α,β垂直于同一平面,则α与β平行 B.若m,n平行于同一平面,则m与n平行 C.若α,β不平行,则在α内不存在与β平行的直线 D.若m,n不平行,则m与n不可能垂直于同一平面 【考点】空间中直线与平面之间的位置关系;空间中直线与直线之间的位置关系;平面与平面之间的位置关系.菁优网版权所有 【专题】空间位置关系与距离. 【分析】利用面面垂直、线面平行的性质定理和判定定理对选项分别分析解答. 【解答】解:对于A,若α,β垂直于同一平面,则α与β不一定平行,例如墙角的三个平面;故A错误; 对于B,若m,n平行于同一平面,则m与n平行.相交或者异面;故B错误; 对于C,若α,β不平行,则在α内存在无数条与β平行的直线;故C错误; 对于D,若m,n不平行,则m与n不可能垂直于同一平面;假设两条直线同时垂直同一个平面,则这两条在平行;故D正确; 故选D. 【点评】本题考查了空间线面关系的判断;用到了面面垂直、线面平行的性质定理和判定定理. 7.(2015•浙江)设α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,且l⊂α,m⊂β,( ) A.若l⊥β,则α⊥β B.若α⊥β,则l⊥m C.若l∥β,则α∥β D.若α∥β,则l∥m 【考点】空间中直线与平面之间的位置关系.菁优网版权所有 【专题】综合题;空间位置关系与距离. 【分析】A根据线面垂直的判定定理得出A正确; B根据面面垂直的性质判断B错误; C根据面面平行的判断定理得出C错误; D根据面面平行的性质判断D错误. 【解答】解:对于A,∵l⊥β,且l⊂α,根据线面垂直的判定定理,得α⊥β,∴A正确; 对于B,当α⊥β,l⊂α,m⊂β时,l与m可能平行,也可能垂直,∴B错误; 对于C,当l∥β,且l⊂α时,α与β可能平行,也可能相交,∴C错误; 对于D,当α∥β,且l⊂α,m⊂β时,l与m可能平行,也可能异面,∴D错误. 故选:A. 【点评】本题考查了空间中的平行与垂直关系的应用问题,也考查了数学符号语言的应用问题,是基础题目. 8.(2014•广西)已知正四面体ABCD中,E是AB的中点,则异面直线CE与BD所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 【考点】异面直线及其所成的角.菁优网版权所有 【专题】空间角. 【分析】由E为AB的中点,可取AD中点F,连接EF,则∠CEF为异面直线CE与BD所成角,设出正四面体的棱长,求出△CEF的三边长,然后利用余弦定理求解异面直线CE与BD所成角的余弦值. 【解答】解:如图, 取AD中点F,连接EF,CF, ∵E为AB的中点, ∴EF∥DB, 则∠CEF为异面直线BD与CE所成的角, ∵ABCD为正四面体,E,F分别为AB,AD的中点, ∴CE=CF. 设正四面体的棱长为2a, 则EF=a, CE=CF=. 在△CEF中,由余弦定理得: =. 故选:B. 【点评】本题考查异面直线及其所成的角,关键是找角,考查了余弦定理的应用,是中档题. 9.(2013秋•尖山区校级期末)4、如果把两条异面直线看成“一对”,那么六棱锥的棱所在的12条直线中,异面直线共有( ) A.12对 B.24对 C.36对 D.48对 【考点】空间中直线与直线之间的位置关系;棱柱的结构特征.菁优网版权所有 【分析】由异面直线定义入手,分类计数即可. 【解答】解:易知六棱锥的六条侧棱都交于一点,底面六条边在同一平面内, 则六棱锥的每条侧棱和底面不与其相交的四条边都是异面直线, 所以六棱锥的棱所在的12条直线中,异面直线共有6×4=24对. 故选B. 【点评】本题考查异面直线定义,同时考查分类计数原理及空间想象能力. 10.(2013•安徽)在下列命题中,不是公理的是( ) A.平行于同一个平面的两个平面平行 B.过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面 C.如果一条直线上的两点在同一个平面内,那么这条直线上所有点都在此平面内 D.如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线 【考点】平面的基本性质及推论.菁优网版权所有 【专题】规律型. 【分析】根据公理的定义解答即可.经过人类长期反复的实践检验是真实的,不需要由其他判断加以证明的命题和原理就是公理. 【解答】解:B,C,D经过人类长期反复的实践检验是真实的,不需要由其他判断加以证明的命题和原理故是公理; 而A平行于同一个平面的两个平面平行是定理不是公理. 故选A. 【点评】本题考查了公理的意义,比较简单. 11.(2015•新课标II)过三点A(1,3),B(4,2),C(1,﹣7)的圆交y轴于M,N两点,则|MN|=( ) A.2 B.8 C.4 D.10 【考点】两点间的距离公式.菁优网版权所有 【专题】计算题;直线与圆. 【分析】设圆的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0,代入点的坐标,求出D,E,F,令x=0,即可得出结论. 【解答】解:设圆的方程为x2+y2+Dx+Ey+F=0,则, ∴D=﹣2,E=4,F=﹣20, ∴x2+y2﹣2x+4y﹣20=0, 令x=0,可得y2+4y﹣20=0, ∴y=﹣2±2, ∴|MN|=4. 故选:C. 【点评】本题考查圆的方程,考查学生的计算能力,确定圆的方程是关键. 12.(2014•海淀区校级模拟)正方形ABCD的边长为1,点E在边AB上,点F在边BC上,,动点P从E出发沿直线向F运动,每当碰到正方形的边时反弹,反弹时反射角等于入射角,当点P第一次碰到E时,P与正方形的边碰撞的次数为( ) A.16 B.14 C.12 D.10 【考点】与直线关于点、直线对称的直线方程;直线的一般式方程.菁优网版权所有 【专题】作图题;压轴题. 【分析】通过相似三角形,来确定反射后的点的落的位置,结合图象分析反射的次数即可. 【解答】解:根据已知中的点E,F的位置,可知第一次碰撞点为F,在反射的过程中,直线是平行的,利用平行关系及三角形的相似可得第二次碰撞点为G,且CG=,第二次碰撞点为H,且DH=,作图, 可以得到回到E点时,需要碰撞14次即可. 故选B. 【点评】本题主要考查了反射原理与三角形相似知识的运用.通过相似三角形,来确定反射后的点的落的位置,结合图象分析反射的次数即可,属于难题. 13.(2013•新课标Ⅱ)已知点A(﹣1,0),B(1,0),C(0,1),直线y=ax+b(a>0)将△ABC分割为面积相等的两部分,则b的取值范围是( ) A.(0,1) B. C. D. 【考点】确定直线位置的几何要素;三角形的面积公式;点到直线的距离公式.菁优网版权所有 【专题】直线与圆. 【分析】先求得直线y=ax+b(a>0)与x轴的交点为M(﹣,0),由﹣≤0可得点M在射线OA上.求出直线和BC的 交点N的坐标,①若点M和点A重合,求得b=;②若点M在点O和点A之间,求得<b<; ③若点M在点A的左侧,求得>b>1﹣.再把以上得到的三个b的范围取并集,可得结果. 【解答】解:由题意可得,三角形ABC的面积为 =1, 由于直线y=ax+b(a>0)与x轴的交点为M(﹣,0), 由直线y=ax+b(a>0)将△ABC分割为面积相等的两部分,可得b>0, 故﹣≤0,故点M在射线OA上. 设直线y=ax+b和BC的交点为N,则由可得点N的坐标为(,). ①若点M和点A重合,则点N为线段BC的中点,故N(,), 把A、N两点的坐标代入直线y=ax+b,求得a=b=. ②若点M在点O和点A之间,此时b>,点N在点B和点C之间,由题意可得三角形NMB的面积等于, 即=,即 =,可得a=>0,求得 b<, 故有<b<. ③若点M在点A的左侧,则b<,由点M的横坐标﹣<﹣1,求得b>a. 设直线y=ax+b和AC的交点为P,则由 求得点P的坐标为(,), 此时,由题意可得,三角形CPN的面积等于,即 •(1﹣b)•|xN﹣xP|=, 即(1﹣b)•|﹣|=,化简可得2(1﹣b)2=|a2﹣1|. 由于此时 b>a>0,0<a<1,∴2(1﹣b)2=|a2﹣1|=1﹣a2 . 两边开方可得 (1﹣b)=<1,∴1﹣b<,化简可得 b>1﹣, 故有1﹣<b<. 再把以上得到的三个b的范围取并集,可得b的取值范围应是 , 故选:B. 【点评】本题主要考查确定直线的要素,点到直线的距离公式以及三角形的面积公式的应用,还考察运算能力以及 综合分析能力,分类讨论思想,属于难题. 14.(2013•安徽)函数y=f(x)的图象如图所示,在区间[a,b]上可找到n(n≥2)个不同的数x1,x2,…xn,使得==…=,则n的取值范围为( ) A.{2,3} B.{2,3,4} C.{3,4} D.{3,4,5} 【考点】直线的斜率.菁优网版权所有 【专题】直线与圆. 【分析】由表示(x,f(x))点与原点连线的斜率,结合函数y=f(x)的图象,数形结合分析可得答案. 【解答】解:令y=f(x),y=kx, 作直线y=kx,可以得出2,3,4个交点, 故k=(x>0)可分别有2,3,4个解. 故n的取值范围为2,3,4. 故选B. 【点评】正确理解斜率的意义、函数交点的意义及数形结合的思想方法是解题的关键. 15.(2015•南充三模)设两圆C1、C2都和两坐标轴相切,且都过点(4,1),则两圆心的距离|C1C2|=( ) A.4 B. C.8 D. 【考点】圆的标准方程.菁优网版权所有 【专题】直线与圆. 【分析】圆在第一象限内,设圆心的坐标为(a,a),则有|a|=,解方程求得a值,代入两点间的距离公式可求得两圆心的距离|C1C2|的值. 【解答】解:∵两圆C1、C2都和两坐标轴相切,且都过点(4,1),故圆在第一象限内, 设圆心的坐标为(a,a),则有|a|=, ∴a=5+2,或 a=5﹣2,故圆心为(5+2,5+2 ) 和 (5﹣2,5﹣2 ), 故两圆心的距离|C1C2|==8, 故选C. 【点评】本题考查直线和圆相切的性质,点到直线的距离公式的应用,属于基础题. 16.(2015•新课标II)过三点A(1,0),B(0,),C(2,)则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为( ) A. B. C. D. 【考点】圆的标准方程.菁优网版权所有 【专题】直线与圆. 【分析】利用外接圆的性质,求出圆心坐标,再根据圆心到原点的距离公式即可求出结论. 【解答】解:因为△ABC外接圆的圆心在直线BC垂直平分线上,即直线x=1上, 可设圆心P(1,p),由PA=PB得 |p|=, 得p= 圆心坐标为P(1,), 所以圆心到原点的距离|OP|===, 故选:B 【点评】本题主要考查圆性质及△ABC外接圆的性质,了解性质并灵运用是解决本题的关键. 17.(2015•山东)一条光线从点(﹣2,﹣3)射出,经y轴反射后与圆(x+3)2+(y﹣2)2=1相切,则反射光线所在直线的斜率为( ) A.﹣或﹣ B.﹣或﹣ C.﹣或﹣ D.﹣或﹣ 【考点】圆的切线方程;直线的斜率.菁优网版权所有 【专题】计算题;直线与圆. 【分析】点A(﹣2,﹣3)关于y轴的对称点为A′(2,﹣3),可设反射光线所在直线的方程为:y+3=k(x﹣2),利用直线与圆相切的性质即可得出. 【解答】解:点A(﹣2,﹣3)关于y轴的对称点为A′(2,﹣3), 故可设反射光线所在直线的方程为:y+3=k(x﹣2),化为kx﹣y﹣2k﹣3=0. ∵反射光线与圆(x+3)2+(y﹣2)2=1相切, ∴圆心(﹣3,2)到直线的距离d==1, 化为24k2+50k+24=0, ∴k=或﹣. 故选:D. 【点评】本题考查了反射光线的性质、直线与圆相切的性质、点到直线的距离公式、点斜式、对称点,考查了计算能力,属于中档题. 18.(2015•重庆)已知直线x+ay﹣1=0是圆C:x2+y2﹣4x﹣2y+1=0的对称轴,过点A(﹣4,a)作圆C的一条切线,切点为B,则|AB|=( ) A.2 B.6 C.4 D.2 【考点】直线与圆的位置关系.菁优网版权所有 【专题】计算题;转化思想;综合法;直线与圆. 【分析】求出圆的标准方程可得圆心和半径,由直线l:x+ay﹣1=0经过圆C的圆心(2,1),求得a的值,可得点A的坐标,再利用直线和圆相切的性质求得|AB|的值. 【解答】解:∵圆C:x2+y2﹣4x﹣2y+1=0,即(x﹣2)2+(y﹣1)2 =4, 表示以C(2,1)为圆心、半径等于2的圆. 由题意可得,直线l:x+ay﹣1=0经过圆C的圆心(2,1), 故有2+a﹣1=0,∴a=﹣1,点A(﹣4,﹣1). ∵AC==2,CB=R=2, ∴切线的长|AB|===6. 故选:B. 【点评】本题主要考查圆的切线长的求法,解题时要注意圆的标准方程,直线和圆相切的性质的合理运用,属于基础题. 二.填空题(共3小题) 19.(2015•湖北)如图,已知圆C与x轴相切于点T(1,0),与y轴正半轴交于两点A,B(B在A的上方),且|AB|=2. (1)圆C的标准方程为 (x﹣1)2+(y﹣)2=2 . (2)圆C在点B处切线在x轴上的截距为 ﹣1﹣ . 【考点】圆的标准方程;圆的切线方程.菁优网版权所有 【专题】计算题;直线与圆. 【分析】(1)确定圆心与半径,即可求出圆C的标准方程; (2)求出圆C在点B处切线方程,令y=0可得圆C在点B处切线在x轴上的截距. 【解答】解:(1)由题意,圆的半径为=,圆心坐标为(1,), ∴圆C的标准方程为(x﹣1)2+(y﹣)2=2; (2)由(1)知,B(0,1+), ∴圆C在点B处切线方程为(0﹣1)(x﹣1)+(1+﹣)(y﹣)=2, 令y=0可得x=﹣1﹣. 故答案为:(x﹣1)2+(y﹣)2=2;﹣1﹣. 【点评】本题考查圆的标准方程,考查圆的切线方程,考查学生的计算能力,属于中档题. 20.(2014•山东)圆心在直线x﹣2y=0上的圆C与y轴的正半轴相切,圆C截x轴所得弦的长为2,则圆C的标准方程为 (x﹣2)2+(y﹣1)2=4 . 【考点】圆的标准方程.菁优网版权所有 【专题】直线与圆. 【分析】由圆心在直线x﹣2y=0上,设出圆心坐标,再根据圆与y轴相切,得到圆心到y轴的距离即圆心横坐标的绝对值等于圆的半径,表示出半径r,由弦长的一半,圆的半径r及表示出的d利用勾股定理列出关于t的方程,求出方程的解得到t的值,从而得到圆心坐标和半径,根据圆心和半径写出圆的方程即可. 【解答】解:设圆心为(2t,t),半径为r=|2t|, ∵圆C截x轴所得弦的长为2, ∴t2+3=4t2, ∴t=±1, ∵圆C与y轴的正半轴相切, ∴t=﹣1不符合题意,舍去, 故t=1,2t=2, ∴(x﹣2)2+(y﹣1)2=4. 故答案为:(x﹣2)2+(y﹣1)2=4. 【点评】此题综合考查了垂径定理,勾股定理及点到直线的距离公式.根据题意设出圆心坐标,找出圆的半径是解本题的关键. 21.(2014•新课标II)设点M(x0,1),若在圆O:x2+y2=1上存在点N,使得∠OMN=45°,则x0的取值范围是 [﹣1,1] . 【考点】直线与圆的位置关系.菁优网版权所有 【专题】直线与圆. 【分析】根据直线和圆的位置关系,画出图形,利用数形结合即可得到结论. 【解答】解:由题意画出图形如图:点M(x0,1), 要使圆O:x2+y2=1上存在点N,使得∠OMN=45°, 则∠OMN的最大值大于或等于45°时一定存在点N,使得∠OMN=45°, 而当MN与圆相切时∠OMN取得最大值, 此时MN=1, 图中只有M′到M″之间的区域满足MN≤1, ∴x0的取值范围是[﹣1,1]. 【点评】本题考查直线与圆的位置关系,直线与直线设出角的求法,数形结合是快速解得本题的策略之一. 三.解答题(共9小题) 22.(2015•北京)如图,在三棱锥V﹣ABC中,平面VAB⊥平面ABC,△VAB为等边三角形,AC⊥BC且AC=BC=,O,M分别为AB,VA的中点. (1)求证:VB∥平面MOC; (2)求证:平面MOC⊥平面VAB (3)求三棱锥V﹣ABC的体积. 【考点】棱柱、棱锥、棱台的体积;直线与平面平行的判定;平面与平面垂直的判定.菁优网版权所有 【专题】综合题;空间位置关系与距离. 【分析】(1)利用三角形的中位线得出OM∥VB,利用线面平行的判定定理证明VB∥平面MOC; (2)证明:OC⊥平面VAB,即可证明平面MOC⊥平面VAB (3)利用等体积法求三棱锥V﹣ABC的体积. 【解答】(1)证明:∵O,M分别为AB,VA的中点, ∴OM∥VB, ∵VB⊄平面MOC,OM⊂平面MOC, ∴VB∥平面MOC; (2)∵AC=BC,O为AB的中点, ∴OC⊥AB, ∵平面VAB⊥平面ABC,OC⊂平面ABC, ∴OC⊥平面VAB, ∵OC⊂平面MOC, ∴平面MOC⊥平面VAB (3)在等腰直角三角形ACB中,AC=BC=,∴AB=2,OC=1, ∴S△VAB=, ∵OC⊥平面VAB, ∴VC﹣VAB=•S△VAB=, ∴VV﹣ABC=VC﹣VAB=. 【点评】本题考查线面平行的判定,考查平面与平面垂直的判定,考查体积的计算,正确运用线面平行、平面与平面垂直的判定定理是关键. 23.(2015•福建)如图,AB是圆O的直径,点C是圆O上异于A,B的点,PO垂直于圆O所在的平面,且PO=OB=1, (Ⅰ)若D为线段AC的中点,求证;AC⊥平面PDO; (Ⅱ)求三棱锥P﹣ABC体积的最大值; (Ⅲ)若BC=,点E在线段PB上,求CE+OE的最小值. 【考点】直线与平面垂直的判定;棱柱、棱锥、棱台的体积.菁优网版权所有 【专题】空间位置关系与距离. 【分析】(Ⅰ)由题意可证AC⊥DO,又PO⊥AC,即可证明AC⊥平面PDO. (Ⅱ)当CO⊥AB时,C到AB的距离最大且最大值为1,又AB=2,即可求△ABC面积的最大值,又三棱锥P﹣ABC的高PO=1,即可求得三棱锥P﹣ABC体积的最大值. (Ⅲ)可求PB===PC,即有PB=PC=BC,由OP=OB,C′P=C′B,可证E为PB中点,从而可求OC′=OE+EC′==,从而得解. 【解答】解:(Ⅰ)在△AOC中,因为OA=OC,D为AC的中点, 所以AC⊥DO, 又PO垂直于圆O所在的平面, 所以PO⊥AC, 因为DO∩PO=O, 所以AC⊥平面PDO. (Ⅱ)因为点C在圆O上, 所以当CO⊥AB时,C到AB的距离最大,且最大值为1, 又AB=2,所以△ABC面积的最大值为, 又因为三棱锥P﹣ABC的高PO=1, 故三棱锥P﹣ABC体积的最大值为:. (Ⅲ)在△POB中,PO=OB=1,∠POB=90°, 所以PB==, 同理PC=,所以PB=PC=BC, 在三棱锥P﹣ABC中,将侧面BCP绕PB旋转至平面BC′P,使之与平面ABP共面,如图所示, 当O,E,C′共线时,CE+OE取得最小值, 又因为OP=OB,C′P=C′B, 所以OC′垂直平分PB,即E为PB中点. 从而OC′=OE+EC′==. 亦即CE+OE的最小值为:. 【点评】本题主要考查了直线与直线、直线与平面的位置关系、锥体的体积的求法等基础知识,考查了空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力,考查了数形结合思想、化归与转化思想,属于中档题. 24.(2015•新课标I)如图,四边形ABCD为菱形,G为AC与BD的交点,BE⊥平面ABCD. (Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面BED; (Ⅱ)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥E﹣ACD的体积为,求该三棱锥的侧面积. 【考点】平面与平面垂直的判定;棱柱、棱锥、棱台的侧面积和表面积.菁优网版权所有 【专题】空间位置关系与距离. 【分析】(Ⅰ)根据面面垂直的判定定理即可证明:平面AEC⊥平面BED; (Ⅱ)根据三棱锥的条件公式,进行计算即可. 【解答】证明:(Ⅰ)∵四边形ABCD为菱形, ∴AC⊥BD, ∵BE⊥平面ABCD, ∴AC⊥BE, 则AC⊥平面BED, ∵AC⊂平面AEC, ∴平面AEC⊥平面BED; 解:(Ⅱ)设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,得AG=GC=x,GB=GD=, ∵AE⊥EC,△EBG为直角三角形, ∴BE=x, ∵三棱锥E﹣ACD的体积V===, 解得x=2,即AB=2, ∵∠ABC=120°, ∴AC2=AB2+BC2﹣2AB•BCcosABC=4+4﹣2×=12, 即AC=, 在三个直角三角形EBA,EBG,EBC中,斜边AE=EC=ED, ∵AE⊥EC,∴△EAC为等腰三角形, 则AE2+EC2=AC2=12, 即2AE2=12, ∴AE2=6, 则AE=, ∴从而得AE=EC=ED=, ∴△EAC的面积S==3, 在等腰三角形EAD中,过E作EF⊥AD于F, 则AE=,AF==, 则EF=, ∴△EAD的面积和△ECD的面积均为S==, 故该三棱锥的侧面积为3+2. 【点评】本题主要考查面面垂直的判定,以及三棱锥体积的计算,要求熟练掌握相应的判定定理以及体积公式. 25.(2015•广东)已知过原点的动直线l与圆C1:x2+y2﹣6x+5=0相交于不同的两点A,B. (1)求圆C1的圆心坐标; (2)求线段AB 的中点M的轨迹C的方程; (3)是否存在实数 k,使得直线L:y=k(x﹣4)与曲线 C只有一个交点?若存在,求出k的取值范围;若不存在,说明理由. 【考点】轨迹方程;直线与圆的位置关系.菁优网版权所有 【专题】创新题型;开放型;圆锥曲线的定义、性质与方程. 【分析】(1)通过将圆C1的一般式方程化为标准方程即得结论; (2)设当直线l的方程为y=kx,通过联立直线l与圆C1的方程,利用根的判别式大于0、韦达定理、中点坐标公式及参数方程与普通方程的相互转化,计算即得结论; (3)通过联立直线L与圆C1的方程,利用根的判别式△=0及轨迹C的端点与点(4,0)决定的直线斜率,即得结论. 【解答】解:(1)∵圆C1:x2+y2﹣6x+5=0, 整理,得其标准方程为:(x﹣3)2+y2=4, ∴圆C1的圆心坐标为(3,0); (2)设当直线l的方程为y=kx、A(x1,y1)、B(x2,y2), 联立方程组, 消去y可得:(1+k2)x2﹣6x+5=0, 由△=36﹣4(1+k2)×5>0,可得k2< 由韦达定理,可得x1+x2=, ∴线段AB的中点M的轨迹C的参数方程为,其中﹣<k<, ∴线段AB的中点M的轨迹C的方程为:(x﹣)2+y2=,其中<x≤3; (3)结论:当k∈[﹣,]∪{﹣,}时,直线L:y=k(x﹣4)与曲线C只有一个交点. 理由如下: 联立方程组, 消去y,可得:(1+k2)x2﹣(3+8k2)x+16k2=0, 令△=(3+8k2)2﹣4(1+k2)•16k2=0,解得k=±, 又∵轨迹C的端点(,±)与点(4,0)决定的直线斜率为±, ∴当直线L:y=k(x﹣4)与曲线C只有一个交点时, k的取值范围为[﹣,]∪{﹣,}. 【点评】本题考查求轨迹方程、直线与曲线的位置关系问题,注意解题方法的积累,属于难题. 26.(2014•新课标I)已知点P(2,2),圆C:x2+y2﹣8y=0,过点P的动直线l与圆C交于A,B两点,线段AB的中点为M,O为坐标原点. (1)求M的轨迹方程; (2)当|OP|=|OM|时,求l的方程及△POM的面积. 【考点】轨迹方程;三角形的面积公式.菁优网版权所有 【专题】直线与圆. 【分析】(1)由圆C的方程求出圆心坐标和半径,设出M坐标,由与数量积等于0列式得M的轨迹方程; (2)设M的轨迹的圆心为N,由|OP|=|OM|得到ON⊥PM.求出ON所在直线的斜率,由直线方程的点斜式得到PM所在直线方程,由点到直线的距离公式求出O到l的距离,再由弦心距、圆的半径及弦长间的关系求出PM的长度,代入三角形面积公式得答案. 【解答】解:(1)由圆C:x2+y2﹣8y=0,得x2+(y﹣4)2=16, ∴圆C的圆心坐标为(0,4),半径为4. 设M(x,y),则,. 由题意可得:. 即x(2﹣x)+(y﹣4)(2﹣y)=0. 整理得:(x﹣1)2+(y﹣3)2=2. ∴M的轨迹方程是(x﹣1)2+(y﹣3)2=2. (2)由(1)知M的轨迹是以点N(1,3)为圆心,为半径的圆, 由于|OP|=|OM|, 故O在线段PM的垂直平分线上, 又P在圆N上, 从而ON⊥PM. ∵kON=3, ∴直线l的斜率为﹣. ∴直线PM的方程为,即x+3y﹣8=0. 则O到直线l的距离为. 又N到l的距离为, ∴|PM|==. ∴. 【点评】本题考查圆的轨迹方程的求法,训练了利用向量数量积判断两个向量的垂直关系,训练了点到直线的距离公式的应用,是中档题. 27.(2013•新课标Ⅰ)已知圆M:(x+1)2+y2=1,圆N:(x﹣1)2+y2=9,动圆P与圆M外切并与圆N内切,圆心P的轨迹为曲线C. (Ⅰ)求C的方程; (Ⅱ)l是与圆P,圆M都相切的一条直线,l与曲线C交于A,B两点,当圆P的半径最长时,求|AB|. 【考点】轨迹方程;直线与圆的位置关系.菁优网版权所有 【专题】直线与圆. 【分析】(I)设动圆的半径为R,由已知动圆P与圆M外切并与圆N内切,可得|PM|+|PN|=R+1+(3﹣R)=4,而|NM|=2,由椭圆的定义可知:动点P的轨迹是以M,N为焦点,4为长轴长的椭圆,求出即可; (II)设曲线C上任意一点P(x,y),由于|PM|﹣|PN|=2R﹣2≤4﹣2=2,所以R≤2,当且仅当⊙P的圆心为(2,0)R=2时,其半径最大,其方程为(x﹣2)2+y2=4.分①l的倾斜角为90°,此时l与y轴重合,可得|AB|.②若l的倾斜角不为90°,由于⊙M的半径1≠R,可知l与x轴不平行,设l与x轴的交点为Q,根据,可得Q(﹣4,0),所以可设l:y=k(x+4),与椭圆的方程联立,得到根与系数的关系利用弦长公式即可得出. 【解答】解:(I)由圆M:(x+1)2+y2=1,可知圆心M(﹣1,0);圆N:(x﹣1)2+y2=9,圆心N(1,0),半径3. 设动圆的半径为R, ∵动圆P与圆M外切并与圆N内切,∴|PM|+|PN|=R+1+(3﹣R)=4, 而|NM|=2,由椭圆的定义可知:动点P的轨迹是以M,N为焦点,4为长轴长的椭圆, ∴a=2,c=1,b2=a2﹣c2=3. ∴曲线C的方程为(x≠﹣2). (II)设曲线C上任意一点P(x,y), 由于|PM|﹣|PN|=2R﹣2≤3﹣1=2,所以R≤2,当且仅当⊙P的圆心为(2,0)R=2时,其半径最大,其方程为(x﹣2)2+y2=4. ①l的倾斜角为90°,则l与y轴重合,可得|AB|=. ②若l的倾斜角不为90°,由于⊙M的半径1≠R,可知l与x轴不平行, 设l与x轴的交点为Q,则,可得Q(﹣4,0),所以可设l:y=k(x+4), 由l于M相切可得:,解得. 当时,联立,得到7x2+8x﹣8=0. ∴,. ∴|AB|=== 由于对称性可知:当时,也有|AB|=. 综上可知:|AB|=或. 【点评】本题综合考查了两圆的相切关系、直线与圆相切问题、椭圆的定义及其性质、直线与椭圆相交问题转化为方程联立得到根与系数的关系、弦长公式等基础知识,需要较强的推理能力和计算能力及其分类讨论的思想方法. 28.(2014•新课标I)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,B1C的中点为O,且AO⊥平面BB1C1C. (1)证明:B1C⊥AB; (2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,BC=1,求三棱柱ABC﹣A1B1C1的高. 【考点】直线与平面垂直的性质;棱柱、棱锥、棱台的体积.菁优网版权所有 【专题】综合题;空间位置关系与距离. 【分析】(1)连接BC1,则O为B1C与BC1的交点,证明B1C⊥平面ABO,可得B1C⊥AB; (2)作OD⊥BC,垂足为D,连接AD,作OH⊥AD,垂足为H,证明△CBB1为等边三角形,求出B1到平面ABC的距离,即可求三棱柱ABC﹣A1B1C1的高. 【解答】(1)证明:连接BC1,则O为B1C与BC1的交点, ∵侧面BB1C1C为菱形, ∴BC1⊥B1C, ∵AO⊥平面BB1C1C, ∴AO⊥B1C, ∵AO∩BC1=O, ∴B1C⊥平面ABO, ∵AB⊂平面ABO, ∴B1C⊥AB; (2)解:作OD⊥BC,垂足为D,连接AD,作OH⊥AD,垂足为H, ∵BC⊥AO,BC⊥OD,AO∩OD=O, ∴BC⊥平面AOD, ∴OH⊥BC, ∵OH⊥AD,BC∩AD=D, ∴OH⊥平面ABC, ∵∠CBB1=60°, ∴△CBB1为等边三角形, ∵BC=1,∴OD=, ∵AC⊥AB1,∴OA=B1C=, 由OH•AD=OD•OA,可得AD==,∴OH=, ∵O为B1C的中点, ∴B1到平面ABC的距离为, ∴三棱柱ABC﹣A1B1C1的高. 【点评】本题考查线面垂直的判定与性质,考查点到平面距离的计算,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题. 29.(2013•新课标Ⅰ)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60° (Ⅰ)证明:AB⊥A1C; (Ⅱ)若AB=CB=2,A1C=,求三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积. 【考点】直线与平面垂直的性质;棱柱、棱锥、棱台的体积.菁优网版权所有 【专题】空间位置关系与距离. 【分析】(Ⅰ)由题目给出的边的关系,可想到去AB中点O,连结OC,OA1,可通过证明AB⊥平面OA1C得要证的结论; (Ⅱ)在三角形OCA1中,由勾股定理得到OA1⊥OC,再根据OA1⊥AB,得到OA1为三棱柱ABC﹣A1B1C1的高,利用已知给出的边的长度,直接利用棱柱体积公式求体积. 【解答】(Ⅰ)证明:如图, 取AB的中点O,连结OC,OA1,A1B. 因为CA=CB,所以OC⊥AB. 由于AB=AA1,,故△AA1B为等边三角形, 所以OA1⊥AB. 因为OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C. 又A1C⊂平面OA1C,故AB⊥A1C; (Ⅱ)解:由题设知△ABC与△AA1B都是边长为2的等边三角形, 所以. 又,则,故OA1⊥OC. 因为OC∩AB=O,所以OA1⊥平面ABC,OA1为三棱柱ABC﹣A1B1C1的高. 又△ABC的面积,故三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积. 【点评】题主要考查了直线与平面垂直的性质,考查了棱柱的体积,考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力,属于中档题. 30.(2012•新课标)如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧棱垂直底面,∠ACB=90°,AC=BC=AA1,D是棱AA1的中点. (Ⅰ)证明:平面BDC1⊥平面BDC (Ⅱ)平面BDC1分此棱柱为两部分,求这两部分体积的比. 【考点】平面与平面垂直的判定;棱柱的结构特征;棱柱、棱锥、棱台的体积.菁优网版权所有 【专题】计算题;证明题. 【分析】(Ⅰ)由题意易证DC1⊥平面BDC,再由面面垂直的判定定理即可证得平面BDC1⊥平面BDC; (Ⅱ)设棱锥B﹣DACC1的体积为V1,AC=1,易求V1=××1×1=,三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积V=1,于是可得(V﹣V1):V1=1:1,从而可得答案. 【解答】证明:(1)由题意知BC⊥CC1,BC⊥AC,CC1∩AC=C, ∴BC⊥平面ACC1A1,又DC1⊂平面ACC1A1, ∴DC1⊥BC. 由题设知∠A1DC1=∠ADC=45°, ∴∠CDC1=90°,即DC1⊥DC,又DC∩BC=C, ∴DC1⊥平面BDC,又DC1⊂平面BDC1, ∴平面BDC1⊥平面BDC; (2)设棱锥B﹣DACC1的体积为V1,AC=1,由题意得V1=××1×1=, 又三棱柱ABC﹣A1B1C1的体积V=1, ∴(V﹣V1):V1=1:1, ∴平面BDC1分此棱柱两部分体积的比为1:1. 【点评】本题考查平面与平面垂直的判定,着重考查线面垂直的判定定理的应用与棱柱、棱锥的体积,考查分析,表达与运算能力,属于中档题. 查看更多