《2022年高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí) 專題突破篇 專題四 立體幾何專題限時訓(xùn)練14 文》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022年高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí) 專題突破篇 專題四 立體幾何專題限時訓(xùn)練14 文(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí) 專題突破篇 專題四 立體幾何專題限時訓(xùn)練14 文
一、選擇題(每小題5分,共25分)
1.(xx·山西康杰中學(xué)模擬)若a,b,c為三條不同的直線,α,β,γ為三個不同的平面,則下列命題正確的為 ( )
A.若a∥α,b∥α,則a∥b
B.若α∥a,β∥a,則α∥β
C.若a⊥α,b⊥α,則a∥b
D.若α⊥β,α⊥γ,則β∥γ
答案:C
解析:對于A,空間中平行于同一個平面的兩直線可能異面、相交或平行,故A錯誤;對于B,空間中平行于同一條直線的兩平面平行或相交,故B錯誤;對于C,空間中垂直于同一個平面的兩條直線平行,故C正確;對于D,空間中垂
2、直于同一個平面的兩平面相交或平行,故D錯誤.
2.(xx·河北唐山二模)如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,P,Q分別是線段AD1和B1C上的動點,且滿足AP=B1Q,則下列命題錯誤的是 ( )
A.存在P,Q的某一位置,使AB∥PQ
B.△BPO的面積為定值
C.當(dāng)PA>0時,直線PB1與AQ是異面直線
D.無論P,Q運動到任何位置,均有BC⊥PQ
答案:B
解析:對于A,當(dāng)P,Q分別是AD1與B1C的中點時,AB∥PQ,所以A正確;對于B,當(dāng)P在A處,Q在B1處時,△BPQ的面積為,當(dāng)P,Q分別在AD與B1C的中點時,△BPQ的面積為,故B錯誤;對于C,
3、當(dāng)PA>0時,設(shè)直線PB1與AQ是共面直線,則AP與B1Q共面,與已知矛盾,故C正確;對于D,由于BC垂直于PQ在平面ABCD內(nèi)的射影,所以由三垂線定理可知BC⊥PQ,故D正確.故選B.
3.已知直線l,m,平面α,β,且l⊥α,m?β,給出下列命題:
①若α∥β,則l⊥m;②若l⊥m,則α∥β;③若α⊥β,則l∥m;④若l∥m,則α⊥β.
其中真命題的個數(shù)為( )
A.1 B.2
C.3 D.4
答案:B
解析:①因為l⊥α,α∥β,所以l⊥β,
又因為m?β,所以l⊥m,故①正確;
②由l⊥m推不出l⊥β,故②錯誤;
③當(dāng)l⊥α,α⊥β時,l可能平行于
4、β,也可能在β內(nèi),
所以l與m的位置關(guān)系不能判斷,故③錯誤;
④因為l⊥α,l∥m,所以m⊥α,
又因為m?β,所以α⊥β,故④正確.故選B.
4.(xx·廣東佛山二模)在空間中,有如下四個命題:
①平行于同一個平面的兩條直線是平行直線;
②垂直于同一條直線的兩個平面是平行平面;
③若平面α內(nèi)有不共線的三點到平面β的距離相等,則α∥β;
④過平面α的一條斜線有且只有一個平面與平面α垂直.
其中正確的命題是 ( )
A.①③ B.②④
C.①④ D.②③
答案:B
解析:①平行于同一個平面的兩條直線,可能平行、相交或異面,不正確;
②垂直于同一條直線的
5、兩個平面是平行平面,由面面平行的判定定理知正確;
③若平面α內(nèi)有不共線的三點到平面β的距離相等,則α與β可能平行,也可能相交.不正確;易知④正確.故選B.
5.(xx·江西卷)如圖,正方體的底面與正四面體的底面在同一平面α上,且AB∥CD,正方體的六個面所在的平面與直線CE,EF相交的平面?zhèn)€數(shù)分別記為m,n,那么m+n=( )
A. 8 B. 9
C. 10 D. 11
答案:A
解析:取CD中點G,連接EG,F(xiàn)G,可知CD⊥平面EFG,因為AB∥CD,所以AB⊥平面EFG,容易知道平面EFG與正方體的左右兩個側(cè)面平行,所以EF與正方體的兩個側(cè)面平行,觀察可知n=
6、4;又正方體的底面與正四面體的底面共面,所以過點A可作AH∥CE,易知CE與正方體的上底面平行,在下底面內(nèi),與其他四個面相交,所以m=4,即m+n=8.
二、填空題(每小題5分,共15分)
6.如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,P為BC的中點,Q為線段CC1上的動點,過點A,P,Q的平面截該正方體所得的截面記為S.則下列命題正確的是________.(寫出所有正確命題的序號)
①當(dāng)0
7、③⑤
解析:當(dāng)0
8、誤,
⑤當(dāng)CQ=1時,如圖④.
同③可作AE∥PQ交DD1的延長線于點E,交A1D1于點M,顯然點M為A1D1的中點,所以S為菱形APQM,其面積為MP×AQ=××=,故⑤正確.
7.(xx·廣東湛江調(diào)研)設(shè)x,y,z為空間不同的直線或不同的平面,且直線不在平面內(nèi),下列說法中能保證“若x⊥z,y⊥z,則x∥y”為真命題的序號為________.
①x為直線,y,z為平面:
②x,y,z都為平面;
③x,y為直線,z為平面;
④x,y,z都為直線;
⑤x,y為平面,z為直線.
答案:①③⑤
解析:①x⊥平面z,平面y⊥平面z.
∴x∥平面y或x?平面y.
又∵x?平面y,
9、故x∥y,①成立;
②x,y,z均為平面,則x可與y相交,故②不成立;
③x⊥z,y⊥z,x,y為不同直線,故x∥y,③成立;
④x,y,z均為直線,則x與y可平行,可異面,也可相交,故④不成立;
⑤z⊥x,z⊥y,z為直線,x,y為平面,所以x∥y,⑤成立.
8.(xx·山西太原一模)已知在直角梯形ABCD中,AB⊥AD,CD⊥AD,AB=2AD=2CD=2,將直角梯形ABCD沿AC折疊成三棱錐D-ABC,當(dāng)三棱錐D-ABC的體積取最大值時,其外接球的體積為________.
答案:π
解析:由題意,要想三棱錐D-ABC的體積最大,則需點D到平面ABC的距離最遠.
即平面
10、DAC⊥平面ABC.
作DE⊥AC,交AC于E,DE即為三棱錐D-ABC的高.連接OD,OE.
∵AB=2AD=2CD=2,
∴DE=,OE=BC=,
∴DO==1,
∴DO=AO=BO.
∴O為三棱錐D-ABC體積取最大值時外接球的球心.
∴V=πr3=π.
三、解答題(9題12分,10題、11題每題14分,共40分)
9.(xx·北京卷)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱垂直于底面,AB⊥BC,AA1=AC=2,BC=1,E,F(xiàn)分別為A1C1,BC的中點.
(1)求證:平面ABE⊥平面B1BCC1;
(2)求證:C1F∥平面ABE;
(3)求三棱錐E
11、-ABC的體積.
解:(1)證明:在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥底面ABC,
所以BB1⊥AB,又因為AB⊥BC,
所以AB⊥平面B1BCC1,
因為AB?平面ABE.
所以平面ABE⊥平面B1BCC1.
(2)證明:取AB中點G,連接EG,F(xiàn)G.
因為E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點,
所以FG∥AC,且FG=AC.
因為AC∥A1C1,
且AC=A1C1,
所以FG∥EC1,
且FG=EC1.
所以四邊形FGEC1為平行四邊形,
所以C1F∥EG.
又因為EG?平面ABE,C1F?平面ABE,
所以C1F∥平面ABE.
(3)因為AA1=AC
12、=2,BC=1,AB⊥BC,
所以AB==.
所以三棱錐E-ABC的體積V=S△ABC·AA1
=×××1×2=.
10.(xx·福建南平檢測)如圖,在底面是正方形的四棱錐P-ABCD中,PA⊥面ABCD,BD交AC于點E,F(xiàn)是PC中點,G為AC上一點.
(1)求證:BD⊥FG;
(2)確定點G在線段AC上的位置,使FG∥平面PBD,并說明理由.
解:(1)證明:因為PA⊥面ABCD,四邊形ABCD是正方形,其對角線BD,AC交于點E,
所以PA⊥BD,AC⊥BD,
又因為PA∩AC=A,
所以BD⊥平面PAC,
因為FG?平面PAC,
所以BD⊥FG.
(2)當(dāng)
13、G為EC中點,
即AG=AC時,F(xiàn)G∥平面PBD,
連接PE,由F為PC中點,G為EC中點,知FG∥PE.
而FG?平面PBD,PE?平面PBD,
故FG∥平面PBD.
11.(xx·河南洛陽二模)四邊形ABCD中,AB⊥AD,AD∥BC,AD=6,BC=4,AB=2,點E,F(xiàn)分別在BC,AD上,EF∥AB.現(xiàn)將四邊形ABEF沿EF折起,使平面ABEF⊥平面EFDC,如圖,設(shè)AD的中點為P.
(1)當(dāng)E為BC的中點時,求證:CP∥平面ABEF;
(2)設(shè)BE=x,問當(dāng)x為何值時,三棱錐A-CDF的體積取最大值?并求出這個最大值.
解:(1)證法一:取AF的中點Q,連接QE,
14、QP,則QP∥DF,且QP=DF.
又DF=4,EC=2,且DF∥EC,
所以EC∥DF,且EC=DF,
所以PQ∥EC,且PQ=EC.
故四邊形PQEC為平行四邊形,
所以CP∥QE,
又QE?平面ABEF,CP?平面ABEF,
所以CP∥平面ABEF.
證法二:如圖,取FD的中點M,連接PM,CM.
在△ADF中,P,M分別為DA,DF的中點,
所以PM∥AF,且PM =AF.
又DF=4,EC=2,且DF∥EC,
所以FM∥EC,且FM=EC,
即四邊形EFMC為平行四邊形,
所以EF∥MC.
又PM∩MC=M,AF∩EF=F,
所以平面PMC∥平面ABEF.
又CP?平面PMC,所以CP∥平面ABEF.
(2)因為平面ABEF⊥平面EFDC,平面ABEF∩平面EFDC=EF,
又AF⊥EF,所以AF⊥平面EFDC,
所以平面AFD⊥平面EFDC.
已知BE=x(0