2022年高考數學一輪復習 高考大題專項練

2022年高考數學一輪復習 高考大題專項練,2022年高考數學一輪復習,高考大題專項練,2022,年高,數學,一輪,復習,高考,專項 高考大題專項練四　高考中的立體幾何 一、非選擇題 1.如圖,在三棱錐P-ABC中,AB=BC=22,PA=PB=PC=AC=4,O為AC的中點. (1)證明:PO⊥平面ABC; (2)若點M在棱BC上,且MC=2MB,求點C到平面POM的距離. 答案:(1)證明因為AP=CP=AC=4,O為AC的中點, 所以OP⊥AC,且OP=23. 連接OB,因為AB=BC=22AC, 所以△ABC為等腰直角三角形, 且OB⊥AC,OB=12AC=2. 由OP2+OB2=PB2知,OP⊥OB. 由OP⊥OB,OP⊥AC知PO⊥平面ABC. (2)解作CH⊥OM,垂足為H. 又由(1)可得OP⊥CH,所以CH⊥平面POM. 故CH的長為點C到平面POM的距離. 由題設可知OC=12AC=2,CM=23BC=423,∠ACB=45°. 所以OM=253,CH=OC·MC·sin∠ACBOM=455. 所以點C到平面POM的距離為455. 2.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分別為AD,PB的中點.求證: (1)PE⊥BC; (2)平面PAB⊥平面PCD; (3)EF∥平面PCD. 答案:證明(1)因為PA=PD,E為AD的中點,所以PE⊥AD. 因為底面ABCD為矩形, 所以BC∥AD,所以PE⊥BC. (2)因為底面ABCD為矩形,所以AB⊥AD. 又因為平面PAD⊥平面ABCD,所以AB⊥平面PAD, 所以AB⊥PD. 又因為PA⊥PD,所以PD⊥平面PAB. 所以平面PAB⊥平面PCD. (3)如圖,取PC的中點G,連接FG,DG. 因為F,G分別為PB,PC的中點, 所以FG∥BC,FG=12BC. 因為四邊形ABCD為矩形,且E為AD的中點, 所以DE∥BC,DE=12BC. 所以DE∥FG,DE=FG.所以四邊形DEFG為平行四邊形. 所以EF∥DG. 又因為EF?平面PCD,DG?平面PCD, 所以EF∥平面PCD. 3.由四棱柱ABCD-A1B1C1D1截去三棱錐C1-B1CD1后得到的幾何體如圖所示.四邊形ABCD為正方形,O為AC與BD的交點,E為AD的中點,A1E⊥平面ABCD. (1)證明:A1O∥平面B1CD1; (2)設M是OD的中點,證明:平面A1EM⊥平面B1CD1. 答案:證明(1)取B1D1的中點O1,連接CO1,A1O1,由于ABCD-A1B1C1D1是四棱柱,所以A1O1∥OC,A1O1=OC,因此四邊形A1OCO1為平行四邊形,所以A1O∥O1C. 又O1C?平面B1CD1,A1O?平面B1CD1, 所以A1O∥平面B1CD1. (2)因為AC⊥BD,E,M分別為AD和OD的中點, 所以EM⊥BD, 又A1E⊥平面ABCD,BD?平面ABCD, 所以A1E⊥BD,因為B1D1∥BD, 所以EM⊥B1D1,A1E⊥B1D1. 又A1E,EM?平面A1EM,A1E∩EM=E, 所以B1D1⊥平面A1EM, 又B1D1?平面B1CD1,所以平面A1EM⊥平面B1CD1. 4.如圖,在底面是菱形的四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,∠ABC=60°,AA1=AC=2,A1B=A1D=22,點E在A1D上. (1)證明:AA1⊥平面ABCD; (2)當A1EED為何值時,A1B∥平面EAC,并求出此時三棱錐D-AEC的體積. 答案:(1)證明因為底面ABCD是菱形,∠ABC=60°, 所以AB=AD=AC=2. 在△AA1B中,由AA12+AB2=A1B2,知AA1⊥AB. 同理,AA1⊥AD. 又因為AB∩AD于點A,所以AA1⊥平面ABCD. (2)解當A1EED=1時,A1B∥平面EAC. 證明如下:連接BD交AC于O,當A1EED=1, 即點E為A1D的中點時,連接OE, 則OE∥A1B,所以A1B∥平面EAC. 設AD的中點為F,連接EF. 則EF∥AA1,所以EF⊥平面ACD,且EF=1, 可求得S△ACD=3. 所以VE-ACD=13×1×3=33, 即VD-AEC=VE-ACD=33. 5.如圖,已知三棱柱ABC-A1B1C1的底面是正三角形,側面BB1C1C是矩形,M,N分別為BC,B1C1的中點,P為AM上一點.過B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F. (1)證明:AA1∥MN,且平面A1AMN⊥平面EB1C1F; (2)設O為△A1B1C1的中心.若AO=AB=6,AO∥平面EB1C1F,且∠MPN=π3,求四棱錐B-EB1C1F的體積. 答案:(1)證明因為M,N分別為BC,B1C1的中點,所以MN∥CC1. 又由已知得AA1∥CC1,故AA1∥MN. 因為△A1B1C1是正三角形,所以B1C1⊥A1N. 又B1C1⊥MN,故B1C1⊥平面A1AMN. 所以平面A1AMN⊥平面EB1C1F. (2)解AO∥平面EB1C1F,AO?平面A1AMN,平面A1AMN∩平面EB1C1F=PN,故AO∥PN. 又AP∥ON,故四邊形APNO是平行四邊形, 所以PN=AO=6,AP=ON=13AM=3,PM=23AM=23,EF=13BC=2. 因為BC∥平面EB1C1F,所以四棱錐B-EB1C1F的頂點B到底面EB1C1F的距離等于點M到底面EB1C1F的距離. 作MT⊥PN,垂足為T,則由(1)知,MT⊥平面EB1C1F, 故MT=PMsin∠MPN=3. 底面EB1C1F的面積為12×(B1C1+EF)×PN=12(6+2)×6=24. 所以四棱錐B-EB1C1F的體積為13×24×3=24. 6.如圖,已知正三棱錐P-ABC的側面是直角三角形,PA=6.頂點P在平面ABC內的正投影為點D,D在平面PAB內的正投影為點E,連接PE并延長交AB于點G. (1)證明:G是AB的中點; (2)在圖中作出點E在平面PAC內的正投影F(說明作法及理由),并求四面體PDEF的體積. 答案:(1)證明因為P在平面ABC內的正投影為D,所以AB⊥PD. 因為D在平面PAB內的正投影為E,所以AB⊥DE. 所以AB⊥平面PED,故AB⊥PG. 又由已知可得,PA=PB,從而G是AB的中點. (2)解在平面PAB內,過點E作PB的平行線交PA于點F,F即為E在平面PAC內的正投影. 理由如下:由已知可得PB⊥PA,PB⊥PC, 又EF∥PB, 所以EF⊥PA,EF⊥PC. 因此EF⊥平面PAC, 即點F為E在平面PAC內的正投影. 連接CG,因為P在平面ABC內的正投影為D, 所以D是正三角形ABC的中心. 由(1)知,G是AB的中點,所以D在CG上, 故CD=23CG. 由題設可得PC⊥平面PAB,DE⊥平面PAB, 所以DE∥PC, 因此PE=23PG,DE=13PC. 由已知,正三棱錐的側面是直角三角形且PA=6,可得DE=2,PE=22. 在等腰直角三角形EFP中,可得EF=PF=2. 所以四面體PDEF的體積V=13×12×2×2×2=43. 7.如圖,在平行四邊形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°.以AC為折痕將△ACM折起,使點M到達點D的位置,且AB⊥DA. (1)證明:平面ACD⊥平面ABC; (2)Q為線段AD上一點,P為線段BC上一點,且BP=DQ=23DA,求三棱錐Q-ABP的體積. 答案:(1)證明由已知可得,∠BAC=90°,BA⊥AC. 又BA⊥AD,所以AB⊥平面ACD. 又AB?平面ABC,所以平面ACD⊥平面ABC. (2)解由已知可得,DC=CM=AB=3,DA=32. 又BP=DQ=23DA,所以BP=22. 作QE⊥AC,垂足為E,則QE􀰿13DC. 由已知及(1)可得DC⊥平面ABC, 所以QE⊥平面ABC,QE=1. 因此,三棱錐Q-APB的體積為VQ-ABP=13×QE×S△ABP=13×1×12×3×22sin45°=1. 8.(2021浙江,19)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是平行四邊形,∠ABC=120°,AB=1,BC=4,PA=15,M,N分別為BC,PC的中點,PD⊥DC,PM⊥MD. (1)證明:AB⊥PM; (2)求直線AN與平面PDM所成角的正弦值. 答案:(1)證明在△CDM中,DC=1,MC=2,∠DCM=60°, 則DM=3,所以CD⊥DM. 又因為CD⊥PD,所以CD⊥平面PDM. 因此CD⊥PM. 又因為AB∥CD,所以AB⊥PM. (2)解連接AC交DM于點E,過E作EF∥AN交PC于點F,過點F作FH∥CD,交PD于H,連接HE. 由(1)知CD⊥平面PDM,所以FH⊥平面PDM. 故∠FEH是直線AN與平面PDM所成的角. 由(1)知PM⊥CD,又已知PM⊥MD, 所以PM⊥平面ABCD. 連接AM,在平行四邊形ABCD中,AM=7,AC=21. 在直角△PMA中,由PA=15,AM=7得PM=22. 在直角△PMC中,由PM=22,MC=2得PC=23. 在△PAC中,由PA=15,PC=23,AC=21得AN=15. 在平行四邊形ABCD中,ECAC=13, 所以EFAN=FCNC=13,故EF=153,HF=56, 在直角△FHE中,sin∠FEH=HFEF=156. 因此,直線AN與平面PDM所成角的正弦值為156. 9