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高考文科數(shù)學(xué)二輪分層特訓(xùn)卷:主觀題專練 立體幾何6 Word版含解析

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1、 立體幾何(6) 1.[2019·重慶市七校聯(lián)考]如圖所示,直三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長都是2,D,E分別是AC,CC1的中點. (1)求證:AE⊥平面A1BD; (2)求三棱錐B1-A1BD的體積. 解析:(1)因為AB=BC=CA,D是AC的中點,所以BD⊥AC. 因為在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,AA1?平面AA1C1C,所以平面AA1C1C⊥平面ABC, 又平面AA1C1C∩平面ABC=AC,所以BD⊥平面AA1C1C, 又AE?平面AA1C1C,所以BD⊥AE. 在正方形AA1C1C中,D,E分別是AC,CC1的中點,易證得A1

2、D⊥AE, 又A1D∩BD=D,A1D?平面A1BD,BD?平面A1BD,所以AE⊥平面A1BD. (2)如圖所示,連接AB1交A1B于O,則O為AB1的中點, 所以點B1到平面A1BD的距離等于點A到平面A1BD的距離, 易知BD=,所以V三棱錐B1-A1BD=V三棱錐A-A1BD=V三棱錐B-AA1D=×S△AA1D×BD=××2×1×=, 所以三棱錐B1-A1BD的體積為. 2.[2019·湖北部分重點中學(xué)聯(lián)考]如圖,在四棱錐S-ABCD中,底面ABCD是正方形,SA⊥底面ABCD,SA=AB=2,點M是SD的中點,AN⊥SC,且交SC于點N. (1)求證:SB∥平

3、面ACM; (2)求點C到平面AMN的距離. 解析:(1)連接BD交AC于E,連接ME. ∵四邊形ABCD是正方形,∴E是BD的中點. ∵M(jìn)是SD的中點,∴ME是△DSB的中位線, ∴ME∥SB. 又ME?平面ACM,SB?平面ACM,∴SB∥平面ACM. (2)由條件知DC⊥SA,DC⊥DA,∴DC⊥平面SAD, ∴AM⊥DC. 又SA=AD,M是SD的中點,∴AM⊥SD, ∴AM⊥平面SDC,∴SC⊥AM. 由已知SC⊥AN,∴SC⊥平面AMN. 于是CN⊥平面AMN,則CN為點C到平面AMN的距離. 在Rt△SAC中,SA=2,AC=2,SC==2, 于是A

4、C2=CN·SC?CN=,∴點C到平面AMN的距離為. 3.[2019·江西名校聯(lián)考]如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中,AC⊥BC,AA1⊥A1C,平面AA1C1C⊥平面ABC,∠ACC1=120°,AA1=2,BC=3. (1)求證:AA1⊥A1B. (2)求三棱柱ABC-A1B1C1的表面積. 解析:(1)由題意知平面AA1C1C⊥平面ABC,平面AA1C1C∩平面ABC=AC,且BC⊥AC, 所以BC⊥平面AA1C1C,又AA1?平面AA1C1C,所以BC⊥AA1, 又AA1⊥A1C,A1C∩BC=C,所以AA1⊥平面A1BC. 因為A1B?平面A1BC,所以AA1⊥

5、A1B. (2)易得∠C1A1C=∠A1CA=30°,所以在Rt△AA1C中,AC=4,A1C=2, 故四邊形AA1C1C的面積S1=2×2=4. △A1B1C1和△ABC的面積之和S2=2××3×4=12,且AB=5. 又AA1⊥A1B,所以A1B==, 所以四邊形AA1B1B的面積S3=2×=2. 由(1)知BC⊥平面AA1C1C,所以BC⊥CC1,故四邊形BB1C1C的面積S4=2×3=6. 故三棱柱ABC-A1B1C1的表面積S=S1+S2+S3+S4=4+18+2. 4. [2019·安徽六校第二次聯(lián)考])如圖,四邊形ABCD為矩形,點A,E,B,F(xiàn)共面,且△A

6、BE和△ABF均為等腰直角三角形,且∠BAE=∠AFB=90°. (1)若平面ABCD⊥平面AEBF,證明平面BCF⊥平面ADF; (2)在線段EC上是否存在一點G,使得BG∥平面CDF?若存在,求出此時三棱錐G-ABE與三棱錐G-ADF的體積之比;若不存在,請說明理由. 解析:(1)因為四邊形ABCD為矩形,所以BC⊥AB, 又平面ABCD⊥平面AEBF,BC?平面ABCD,平面ABCD∩平面AEBF=AB, 所以BC⊥平面AEBF. 因為AF?平面AEBF,所以BC⊥AF. 因為∠AFB=90°,即AF⊥BF,且BC?平面BCF,BF?平面BCF,BC∩BF=B, 所以AF

7、⊥平面BCF. 又AF?平面ADF,所以平面ADF⊥平面BCF. (2)假設(shè)存在滿足條件的點G.因為BC∥AD,AD?平面ADF,所以BC∥平面ADF. 因為△ABE和△ABF均為等腰直角三角形,且∠BAE=∠AFB=90°, 所以∠FAB=∠ABE=45°,所以AF∥BE,又AF?平面ADF,所以BE∥平面ADF, 因為BC∩BE=B,所以平面BCE∥平面ADF. 如圖所示,延長EB到點H,使得BH=AF,連接CH,HF,AC,易證四邊形ABHF是平行四邊形, 又BC綊AD,所以HF綊AB綊CD,所以四邊形HFDC是平行四邊形,所以CH∥DF. 過點B作CH的平行線,交E

8、C于點G,即BG∥CH∥DF,又DF?平面CDF, 所以BG∥平面CDF,即此點G為所求的點. 又BE=AB=2AF=2BH,所以EG=EC. 易知S△ABE=2S△ABF,所以V三棱錐G-ABE=V三棱錐C-ABE=V三棱錐C-ABF=V三棱錐D-ABF=V三棱錐B-ADF=V三棱錐G-ADF,故V三棱錐G-ABEV三棱錐G-ADF=43. 5.[2019·江西宜春大聯(lián)考]如圖1,四邊形ABCD是矩形,AB=2π,AD=4,E,F(xiàn)分別為DC,AB上的點,且DE=DC,AF=AB,將矩形ABCD卷成如圖2所示的以AD,BC為母線的圓柱的半個側(cè)面,且AB,CD分別為圓柱的兩底面的直徑

9、. (1)求證:平面ADEF⊥平面BCEF; (2)求四棱錐D-BCEF的體積. 解析:(1)因為F在底面圓周上,且AB為該底面半圓的直徑,所以AF⊥BF. 由題易知,EF∥AD. 又AD為圓柱的母線,所以EF垂直于圓柱的底面,所以EF⊥BF. 又AF∩EF=F,所以BF⊥平面ADEF. 因為BF?平面BCEF,所以平面ADEF⊥平面BCEF. (2)設(shè)圓柱的底面半徑為r, 由題設(shè)知,πr=2π,所以r=2,所以CD=4. 因為在圖1中DE=DC,AF=AB, 所以在圖2中結(jié)合題意易得∠CDE=30°,DE⊥CE, 所以CE=CD=2,DE=2. 由題易知BC⊥平

10、面DCE,所以BC⊥DE, 又BC∩CE=C,所以DE⊥平面BCEF,所以DE為四棱錐D-BCEF的高. 又AD=BC=4,所以V四棱錐D-BCEF=S四邊形BCEF×DE=×BC×CE×DE=×4×2×2=. 6. [2019·福建福州二檢]如圖,四棱錐E-ABCD中,平面ABCD⊥平面ABE,四邊形ABCD為矩形,AD=6,AB=5,BE=3,F(xiàn)為CE上的點,且BF⊥平面ACE. (1)求證:AE⊥BE; (2)設(shè)M在線段DE上,且滿足EM=2MD,試在線段AB上確定一點N,使得MN∥平面BCE,并求MN的長. 解析:(1)因為四邊形ABCD為矩形,所以BC⊥AB. 因

11、為平面ABCD⊥平面ABE,平面ABCD∩平面ABE=AB,且BC?平面ABCD, 所以BC⊥平面ABE, 又AE?平面ABE,所以BC⊥AE. 因為BF⊥平面ACE,AE?平面ACE,所以BF⊥AE. 又BC∩BF=B,BC?平面BCE,BF?平面BCE,所以AE⊥平面BCE, 因為BE?平面BCE,所以AE⊥BE. (2)方法一 如圖,在△ADE中,過點M作MG∥AD交AE于點G,在△ABE中過點G作GN∥BE交AB于點N,連接MN. 因為EM=2MD,所以EG=2GA,BN=2NA.下面證明此時MN∥平面BCE. 因為NG∥BE,NG?平面BCE, BE?平面BCE

12、,所以NG∥平面BCE. 因為GM∥AD∥BC,GM?平面BCE,BC?平面BCE,所以GM∥平面BCE. 因為MG∩GN=G,MG?平面MGN,GN?平面MGN,所以平面MGN∥平面BCE, 又MN?平面MGN,所以MN∥平面BCE. 因為AD=6,AB=5,BE=3, 所以MG=AD=4,NG=BE=1.易知MG⊥GN,所以MN===. 方法二 過點M作MG∥CD交CE于點G,連接BG,在線段AB上取點N,使得BN=MG,連接MN(如圖). 因為AB∥CD,MG∥CD,EM=2MD,所以MG=CD,MG∥BN,又BN=MG, 所以四邊形MGBN是平行四邊形,所以MN∥BG, 又MN?平面BCE,BG?平面BCE,所以MN∥平面BCE, 可得點N為線段AB上靠近點A的一個三等分點, 在△CBG中,因為BC=AD=6,CG=CE==,cos∠BCG=, 所以BG2=36+5-2×6××=17,所以MN=BG=.

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