《(魯京津瓊專(zhuān)用)2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第八章 立體幾何與空間向量 階段強(qiáng)化練(六)(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(魯京津瓊專(zhuān)用)2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第八章 立體幾何與空間向量 階段強(qiáng)化練(六)(含解析)(11頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、階段強(qiáng)化練(六)
一、選擇題
1.(2019·四川診斷)已知直線l和平面α,若l∥α,P∈α,則過(guò)點(diǎn)P且平行于l的直線( )
A.只有一條,不在平面α內(nèi)
B.只有一條,且在平面α內(nèi)
C.有無(wú)數(shù)條,一定在平面α內(nèi)
D.有無(wú)數(shù)條,不一定在平面α內(nèi)
答案 B
解析 假設(shè)過(guò)點(diǎn)P且平行于l的直線有兩條m與n,則m∥l且n∥l,由平行公理得m∥n,這與兩條直線m與n相交與點(diǎn)P相矛盾,故過(guò)點(diǎn)P且平行于l的直線只有一條,又因?yàn)辄c(diǎn)P在平面內(nèi),所以過(guò)點(diǎn)P且平行于l的直線只有一條且在平面內(nèi).故選B.
2.(2019·化州模擬)設(shè)m,n為兩條不同的直線,α為平面,則下列結(jié)論正確的是( )
A.
2、m⊥n,m∥α?n⊥α B.m⊥n,m⊥α?n∥α
C.m∥n,m⊥α?n⊥α D.m∥n,m∥α?n∥α
答案 C
解析 對(duì)于A,若m⊥n,m∥α?xí)r,可能n?α或斜交,故錯(cuò)誤;
對(duì)于B,m⊥n,m⊥α?n∥α或n?α,故錯(cuò)誤;
對(duì)于C,m∥n,m⊥α?n⊥α,正確;
對(duì)于D,m∥n,m∥α?n∥α或n?α,故錯(cuò)誤.
故選C.
3.已知l⊥平面α,直線m?平面β.有下面四個(gè)命題:
①α∥β?l⊥m;②α⊥β?l∥m;
③l∥m?α⊥β;④l⊥m?α∥β.
其中正確的命題是( )
A.①② B.③④
C.②④ D.①③
答案 D
解析 ∵l⊥α,α∥β,∴l(xiāng)⊥β,
3、∵m?β,∴l(xiāng)⊥m,故①正確;∵l∥m,l⊥α,∴m⊥α,又∵m?β,∴α⊥β,故③正確.
4.如圖所示,在四面體D-ABC中,若AB=BC,AD=CD,E是AC的中點(diǎn),則下列命題中正確的是( )
A.平面ABC⊥平面ABD
B.平面ABD⊥平面BDC
C.平面ABC⊥平面BDE,且平面ADC⊥平面BDE
D.平面ABC⊥平面ADC,且平面ADC⊥平面BDE
答案 C
解析 因?yàn)锳B=BC,且E是AC的中點(diǎn),
所以BE⊥AC.同理,DE⊥AC.
又BE∩DE=E,所以AC⊥平面BDE.
因?yàn)锳C?平面ABC,所以平面ABC⊥平面BDE.
因?yàn)锳C?平面ACD,所以平
4、面ACD⊥平面BDE.
5.(2019·唐山模擬)在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2AA1,則異面直線A1B與B1C所成角的余弦值為( )
A.B.C.D.
答案 B
解析 在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,
連接A1D,可得A1D∥B1C,
所以異面直線A1B與B1C所成的角,
即為直線A1B與直線A1D所成的角,
即∠DA1B為異面直線A1B與B1C所成的角,
在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,
設(shè)AB=BC=2AA1=2,則A1B=A1D=,BD=2,
在△A1BD中,由余弦定理得
cos∠DA1B===,
故選B.
6.(2019
5、·長(zhǎng)春質(zhì)檢)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,直線A1C1與平面ABC1D1所成角的正弦值為( )
A.1B.C.D.
答案 D
解析 如圖所示,
連接A1D,AD1交于點(diǎn)O,連接OC1,
在正方體中,∵AB⊥平面AD1,
∴AB⊥A1D,
又A1D⊥AD1,且AD1∩AB=A,
∴A1D⊥平面AD1C1B,
∴∠A1C1O即為A1C1與平面ABC1D1所成的角,
在Rt△A1C1O中,sin∠A1C1O=,
所以A1C1與平面ABC1D1所成角的正弦值為,
故選D.
7.(2019·湖南岳陽(yáng)一中質(zhì)檢)如圖,在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=AD=
6、,AA1=1,而對(duì)角線A1B上存在一點(diǎn)P,使得AP+D1P取得最小值,則此最小值為( )
A.2B.3C.1+D.
答案 D
解析 把對(duì)角面A1C繞A1B旋轉(zhuǎn)至ABB1A1,
使其與△AA1B在同一平面上,連接AD1,
在△AA1D1中,AA1=1,A1D1=,
∠AA1D1=∠AA1B+90°=150°,
則AP+D1P的最小值為
AD1==.
故選D.
8.(2019·湖南五市十校聯(lián)考)已知E,F(xiàn)分別是三棱錐P-ABC的棱AP,BC的中點(diǎn),AB=6,PC=6,EF=3,則異面直線AB與PC所成的角為( )
A.120°B.45°C.30°D.60°
答案 D
7、
解析 取AC的中點(diǎn)D,連接ED,F(xiàn)D,
因?yàn)镋,F(xiàn)分別是三棱錐P-ABC的棱AP,BC的中點(diǎn),
所以ED∥PC,F(xiàn)D∥AB,
則直線DE與直線DF所成的角即異面直線AB與PC所成的角,
又因?yàn)锳B=6,PC=6,EF=3,
所以在△DEF中,cos∠EDF==-,
即∠EDF=120°,所以異面直線AB與PC所成的角為60°.
9.(2019·淄博期中)魯班鎖是中國(guó)傳統(tǒng)的智力玩具,起源于中國(guó)古代建筑中首創(chuàng)的榫卯結(jié)構(gòu),它的外觀是如圖所示的十字立方體,其上下、左右、前后完全對(duì)稱(chēng),六根完全一樣的正四棱柱體分成三組,經(jīng)90°榫卯起來(lái).若正四棱柱的高為5,底面正方形的邊長(zhǎng)為1,現(xiàn)將
8、該魯班鎖放進(jìn)一個(gè)球形容器內(nèi),則該球形容器的表面積至少為(容器壁的厚度忽略不計(jì))( )
A.28πB.30πC.60πD.120π
答案 B
解析 由題意知,該球形容器的半徑的最小值為
=,
∴該球形容器的表面積的最小值為4π×2=30π.
故選B.
10.(2019·安徽皖南八校聯(lián)考)已知一個(gè)三棱錐的六條棱的長(zhǎng)分別為1,1,1,1,,a,且長(zhǎng)為a的棱與長(zhǎng)為的棱所在直線是異面直線,則三棱錐的體積的最大值為( )
A.B.C.D.
答案 A
解析 如圖所示,在三棱錐A-BCD中,AD=a,BC=,AB=AC=BD=CD=1,
則該三棱錐為滿足題意的三棱錐,將△BC
9、D看作底面,
則當(dāng)平面ABC⊥平面BCD時(shí),
該三棱錐的體積有最大值,此時(shí)三棱錐的高h(yuǎn)=,
△BCD是等腰直角三角形,則S△BCD=,
綜上可得,三棱錐的體積的最大值為××=.
故選A.
11.(2019·成都診斷)如圖,在矩形ABCD中,EF∥AD,GH∥BC,BC=2,AF=FG=BG=1,現(xiàn)分別沿EF,GH將矩形折疊使得AD與BC重合,則折疊后的幾何體的外接球的表面積為( )
A.24π B.6π
C.π D.π
答案 C
解析 由題意可知,在矩形ABCD中,EF∥AD,GH∥BC,BC=2,AF=FG=BG=1,沿EF,GH將矩形折疊使得AD與BC重合后,所得
10、幾何體是底面為等邊三角形的三棱柱.
底面等邊三角形的外接圓直徑2r=,所以r=,
三棱柱的高為BC=2,所以外接球的球心與底面的圓心距離為1,
所以三棱柱的外接球半徑R==,
所以外接球的表面積為S=4πR2=.故選C.
12.(2019·衡水中學(xué)模擬)如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)E,F(xiàn)分別為棱BB1,CC1的中點(diǎn),點(diǎn)O為上底面的中心,過(guò)E,F(xiàn),O三點(diǎn)的平面把正方體分為兩部分,其中含A1的部分為V1,不含A1的部分為V2,連接A1和V2的任一點(diǎn)M,設(shè)A1M與平面A1B1C1D1所成角為α,則sinα的最大值為( )
A.B.C.D.
答案 B
解析 連接
11、EF,因?yàn)镋F∥平面ABCD,
所以過(guò)EFO的平面與平面ABCD的交線一定是過(guò)點(diǎn)O且與EF平行的直線,
過(guò)點(diǎn)O作GH∥BC交CD于點(diǎn)G,交AB于H點(diǎn),則GH∥EF,連接EH,F(xiàn)G,
則平行四邊形EFGH即為截面,則五棱柱A1B1EHA-D1C1FGD為V1,三棱柱EBH-FCG為V2,
設(shè)M點(diǎn)為V2的任一點(diǎn),過(guò)M點(diǎn)作底面A1B1C1D1的垂線,垂足為N,連接A1N,
則∠MA1N即為A1M與平面A1B1C1D1所成的角,
所以∠MA1N=α.
因?yàn)閟inα=,要使α的正弦值最大,必須MN最大,A1M最小,當(dāng)點(diǎn)M與點(diǎn)H重合時(shí)符合題意.
故(sinα)max=max==.故選B
12、.
二、填空題
13.已知圓柱的高為1,它的兩個(gè)底面的圓周在直徑為2的同一個(gè)球的球面上,則該圓柱的體積為_(kāi)_______.
答案
解析 由題意得,該圓柱底面圓周半徑
r==.
∴該圓柱的體積為V=πr2h=π2×1=.
14.(2019·洛陽(yáng)、許昌質(zhì)檢)在直三棱柱ABC—A1B1C1中,∠ACB=90°,AC=2,BC=CC1=,P是BC1上一動(dòng)點(diǎn),則A1P+PC的最小值為_(kāi)_______.
答案
解析 連接A1B,沿BC1將△CBC1展開(kāi)與△A1BC1在同一個(gè)平面內(nèi),
在BC1上取一點(diǎn)與A1,C構(gòu)成三角形,
∵三角形兩邊和大于第三邊,
∴A1P+PC的最小值是A1
13、C的連線.
作展開(kāi)圖如圖,
由∠ACB=90°,AC=2,BC=CC1=,
得AB==,
又AA1=CC1=,
∴A1B===2,BC1==2,A1C1=AC=2,
∴∠A1BC1=45°,∠CBC1=45°,∴∠A1BC=90°,
∴A1C===.
15.(2019·河北衡水中學(xué)調(diào)研)已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,則異面直線AB1與BC1所成角的余弦值為_(kāi)_______.
答案
解析 如圖所示,
設(shè)M,N,P分別為AB,BB1和B1C1的中點(diǎn),
則AB1,BC1的夾角為MN和NP的夾角或其補(bǔ)角,
MN=
14、AB1=,
NP=BC1=,
作BC的中點(diǎn)Q,則△PQM為直角三角形,
∵PQ=1,MQ=AC,
△ABC中,由余弦定理得
AC2=AB2+BC2-2AB·BC·cos∠ABC
=4+1-2×2×1×=7,
∴AC=,∴MQ=,
在△MQP中,MP==,
在△PMN中,由余弦定理得
cos∠MNP=
==-,
又異面直線所成角的范圍是,
∴AB1與BC1所成角的余弦值為.
16.已知四面體ABCD,AB=4,AC=AD=6,∠BAC=∠BAD=60°,∠CAD=90°,則該四面體外接球的半徑為_(kāi)_______.
答案 2
解析 如圖,
設(shè)△ADC的外心是O
15、1,作BH⊥平面ADC,易知H在AO1上,再作BM⊥AC,垂足為M,連接MH,則MH⊥AC,AO1=DC=3,AM=MH=2,AH=2,
設(shè)三棱錐的外接球的球心為O,半徑為R,OO1=d,
因?yàn)锳H=2,BH==2,
所以在△BOG中,由勾股定理可得R===,
即=,
解得d=,
所以R===2.
三、解答題
17.(2019·葫蘆島協(xié)作校聯(lián)考)如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長(zhǎng)都是2,AA1⊥平面ABC,D,E分別是AC,CC1的中點(diǎn).
(1)求證:AE⊥平面A1BD;
(2)求三棱錐B1-A1BD的體積.
(1)證明 ∵AB=BC=CA,D是AC的中點(diǎn),
16、
∴BD⊥AC,
∵AA1⊥平面ABC,∴平面AA1C1C⊥平面ABC,
又平面AA1C1C∩平面ABC=AC,BD?平面ABC,
∴BD⊥平面AA1C1C,∴BD⊥AE.
又∵在正方形AA1C1C中,D,E分別是AC,CC1的中點(diǎn),
∴A1D⊥AE.
又A1D∩BD=D,A1D,BD?平面A1BD,
∴AE⊥平面A1BD.
(2)解 連接AB1交A1B于O,
∵O為AB1的中點(diǎn),
∴點(diǎn)B1到平面A1BD的距離等于點(diǎn)A到平面A1BD的距離.
∴=
==××BD=××2×1×=.
18.(2019·長(zhǎng)沙長(zhǎng)郡中學(xué)調(diào)研)如圖,E是以AB為直徑的半圓上異于A,B的點(diǎn),
17、矩形ABCD所在的平面垂直于該半圓所在的平面,且AB=2AD=2.
(1)求證:EA⊥EC;
(2)設(shè)平面ECD與半圓弧的另一個(gè)交點(diǎn)為F.
①證明:EF∥AB;
②若EF=1,求三棱錐E-ADF的體積.
(1)證明 ∵平面ABCD⊥平面ABE,
平面ABCD∩平面ABE=AB,
BC⊥AB,BC?平面ABCD,
∴BC⊥平面ABE.
又∵AE?平面ABE,∴BC⊥AE.
∵E在以AB為直徑的半圓上,∴AE⊥BE,
又∵BE∩BC=B,BC,BE?平面BCE,
∴AE⊥平面BCE.
又∵CE?平面BCE,∴EA⊥EC.
(2)①證明 ∵AB∥CD,AB?平面CED,
CD?平面CED,∴AB∥平面CED.
又∵AB?平面ABE,平面ABE∩平面CED=EF,
∴AB∥EF.
②解 取AB的中點(diǎn)O,EF的中點(diǎn)O′,
在Rt△OO′F中,OF=1,O′F=,∴OO′=.
由(1)得BC⊥平面ABE,
又已知AD∥BC,∴AD⊥平面ABE.
故VE-ADF=VD-AEF=·S△AEF·AD
=··EF·OO′·AD=.
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