2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 沖刺創(chuàng)新專題 題型1 選填題 練熟練穩(wěn) 少丟分 第12講 空間直線、平面的位置關(guān)系練習(xí) 文

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2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 沖刺創(chuàng)新專題 題型1 選填題 練熟練穩(wěn) 少丟分 第12講 空間直線、平面的位置關(guān)系練習(xí) 文_第1頁(yè)
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1、第12講 空間直線、平面的位置關(guān)系   [考情分析] 在選擇、填空題中,空間線面位置關(guān)系的考查,主要以線線、線面位置關(guān)系的判斷、異面直線所成的角、點(diǎn)到平面距離的計(jì)算為主,難度中等偏下,近年,對(duì)點(diǎn)到平面距離的計(jì)算的考查有所增多,難度有所提升. 熱點(diǎn)題型分析 熱點(diǎn)1 空間線面位置關(guān)系的判斷 1.空間中直線、平面之間的位置關(guān)系 空間線面位置關(guān)系 2.線面平行的判定及其性質(zhì)定理 ①線面平行判定定理:a?α,b?α,a∥b?a∥α; ②線面平行性質(zhì)定理:a∥α,a?β,α∩β=b?a∥b; ③面面平行判定定理:a?α,b?α,a∥β,b∥β,a∩b=P?α∥β; ④面面平行性

2、質(zhì)及線面平行定義:a?α,α∥β?a∥β; ⑤面面平行性質(zhì)定理:α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b?a∥b. 3.線面垂直的判定及其性質(zhì)定理 ①線面垂直判定定理:a?α,b?α,a∩b=P,l⊥a,l⊥b?l⊥α; ②線面垂直性質(zhì):a?α,l⊥α?l⊥a; ③面面垂直判定定理:a?α,a⊥β?α⊥β; ④面面垂直性質(zhì)定理:α⊥β,α∩β=l,a?α,a⊥l?a⊥β; ⑤線面垂直性質(zhì)定理:a⊥α,b⊥α?a∥b. 1.已知直線m,l,平面α,β,且m⊥α,l?β,給出下列命題: ①若α∥β,則m⊥l;②若α⊥β,則m∥l;③若m⊥l,則α⊥β;④若m∥l,則α⊥β. 其中

3、正確的命題是(  ) A.①④ B.③④ C.①② D.①③ 答案 A 解析 對(duì)于①,若α∥β,m⊥α,則m⊥β,又l?β,所以m⊥l,故①正確,排除B;對(duì)于④,若m∥l,m⊥α,則l⊥α,又l?β,所以α⊥β.故④正確.故選A. 2.(2019·華南師大附中高三一模)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E是線段BC上的動(dòng)點(diǎn),F(xiàn)是線段CD1上的動(dòng)點(diǎn),且E,F(xiàn)不重合,則直線AB1與直線EF的位置關(guān)系是(  ) A.相交且垂直 B.共面 C.平行 D.異面且垂直 答案 D 解析 根據(jù)題意作圖,如圖,連接A1B交AB1于M,易證AB1⊥平面A1BCD1.在E,F(xiàn)運(yùn)動(dòng)過(guò)

4、程中,EF?平面A1BCD1,因此AB1⊥EF.而EF恒不過(guò)點(diǎn)M,因此AB1與EF是異面垂直的,故選D. 3.如圖,在正方形ABCD中,E,F(xiàn)分別是BC,CD的中點(diǎn),G是EF的中點(diǎn),現(xiàn)在沿AE,AF及EF把這個(gè)正方形折成一個(gè)空間圖形,使B,C,D三點(diǎn)重合,重合后的點(diǎn)記為H,那么,在這個(gè)空間圖形中必有(  ) A.AG⊥平面EFH B.AH⊥平面EFH C.HF⊥平面AEF D.HG⊥平面AEF 答案 B 解析 根據(jù)折疊前、后AH⊥HE,AH⊥HF不變,得AH⊥平面EFH,B正確;∵過(guò)A只有一條直線與平面EFH垂直,∴A不正確;∵AG⊥EF,EF⊥GH,AG∩GH=G,

5、∴EF⊥平面HAG,又EF?平面AEF,∴平面HAG⊥AEF,過(guò)H作直線垂直于平面AEF,一定在平面HAG內(nèi),∴C不正確;由條件證不出HG⊥平面AEF,∴D不正確.故選B. 命題真假性的判斷,是立體幾何位置關(guān)系題型的經(jīng)典形式.這種考查方式直接檢驗(yàn)對(duì)定理的掌握程度,常出現(xiàn)的錯(cuò)誤是按照給出的條件結(jié)論作圖分析,不能全面考慮空間中的各種線面位置關(guān)系.要解答好這類題目,可以從下面三點(diǎn)考慮: (1)必須牢固掌握定理的內(nèi)容,條件的個(gè)數(shù),結(jié)論是什么. (2)要學(xué)會(huì)在文字、符號(hào)、圖形三種語(yǔ)言之間熟練轉(zhuǎn)換.將題目中所給出的已知條件,轉(zhuǎn)化為圖形進(jìn)行分析;同時(shí),借助空間幾何模型(如從長(zhǎng)方體,四面體等),觀察

6、線面位置關(guān)系,再結(jié)合有關(guān)定理進(jìn)行判斷.如第2題利用正方體中線面進(jìn)行分析,有利于從多角度考查符合條件的前提下,可以有何種結(jié)論. (3)當(dāng)從正面入手較難時(shí),也可利用反證法,推出與題設(shè)或公認(rèn)的結(jié)論相矛盾的命題,進(jìn)而作出判斷. 熱點(diǎn)2 線線、線面角和距離的計(jì)算 1.異面直線成角:如圖,已知兩條異面直線a,b,經(jīng)過(guò)空間任一點(diǎn)O作直線a′∥a,b′∥b,把a(bǔ)′與b′所成的銳角(或直角)叫做異面直線a,b所成的角(夾角).如果兩條異面直線所成的角是直角,就說(shuō)這兩條直線互相垂直,記作a⊥b,其范圍是:. 2.線面成角:平面的一條斜線和它在平面上的射影所成的銳角,叫做這條斜線和這個(gè)平面所成的角.

7、規(guī)定:直線垂直于平面,它們所成的角是直角;直線與平面平行或在平面內(nèi),它們所成的角是零度角.因此,線與面所成角的范圍是:.注意:線面成角是斜線與平面內(nèi)直線所成的所有角中的最小角. 3.點(diǎn)面距:空間中點(diǎn)到面的垂線段長(zhǎng).常利用三棱錐體積轉(zhuǎn)換的方法,進(jìn)行點(diǎn)到面距離的計(jì)算. 1.(2019·永州模擬)三棱錐A-BCD的所有棱長(zhǎng)都相等,M,N分別是棱AD,BC的中點(diǎn),則異面直線BM與AN所成角的余弦值為(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 如圖,連接DN,取DN的中點(diǎn)O,連接MO,BO,∵M(jìn)是AD的中點(diǎn),∴MO∥AN, ∴∠BMO(或其補(bǔ)角)是異面直線BM與AN所成的

8、角.設(shè)三棱錐A-BCD的所有棱長(zhǎng)為2,則AN=BM=DN==,則MO=AN==NO=DN, 則BO===. 在△BMO中,由余弦定理得 cos∠BMO===, ∴異面直線BM與AN所成角的余弦值為. 2.(2019·湖北八校一聯(lián))已知斜四棱柱ABCD-A1B1C1D1的各棱長(zhǎng)均為2,∠A1AD=60°,∠BAD=90°,平面A1ADD1⊥平面ABCD,則直線BD1與平面ABCD所成的角的正切值為(  ) A. B. C. D. 答案 C 解析 如圖,斜四棱柱ABCD-A1B1C1D1,延長(zhǎng)AD,過(guò)D1作D1E⊥AD的延長(zhǎng)線于E,連接BE,BD,BD1,因?yàn)槠矫鍭1AD

9、D1⊥平面ABCD,平面A1ADD1∩平面ABCD=AD,所以D1E⊥平面ABCD,即BE為BD1在平面ABCD內(nèi)的射影,所以∠D1BE為直線BD1與平面ABCD所成的角,因?yàn)镈1E=2sin60°=,BE==,所以tan∠D1BE==.故選C. 3.(2019·牡丹江模擬)已知三棱錐P-ABC的外接球O,PC為球O的直徑,且PC=2,PA=PB=,AB=1,那么頂點(diǎn)P到平面ABC的距離為________. 答案  解析 如圖,∵PC是球O的直徑,∴∠PAC和∠PBC都是直角,由PC=2,PA=PB=,可得AC=BC=AB=1. ∵點(diǎn)O為PC的中點(diǎn),∴BO=AO=1,故三棱錐O

10、-ABC為正三棱錐,則點(diǎn)O到平面ABC的距離 d==. ∴頂點(diǎn)P到平面ABC的距離為2d=. 選擇、填空題中,考查角度問(wèn)題,常常涉及各類角的基本定義和性質(zhì),而錯(cuò)誤常出現(xiàn)在不能準(zhǔn)確找出線線、線面所成的角.因此,準(zhǔn)確找出線線、線面角,并牢記它們的范圍是解決此類問(wèn)題的關(guān)鍵.對(duì)于距離問(wèn)題,三棱錐體積轉(zhuǎn)化是一個(gè)重要方法.做題時(shí)還可以根據(jù)已知條件,構(gòu)造直角三角形,利用勾股定理求解. 真題自檢感悟 1.(2017·全國(guó)卷Ⅰ)如圖,在下列四個(gè)正方體中,A,B為正方體的兩個(gè)頂點(diǎn),M,N,Q為所在棱的中點(diǎn),則在這四個(gè)正方體中,直線AB與平面MNQ不平行的是(  ) 答案 A 解析

11、 A項(xiàng),作如圖①所示的輔助線,其中D為BC的中點(diǎn),則QD∥AB.∵QD∩平面MNQ=Q,∴QD與平面MNQ相交,∴直線AB與平面MNQ相交. B項(xiàng),作如圖②所示的輔助線,則AB∥CD,CD∥MQ, ∴AB∥MQ. 又AB?平面MNQ,MQ?平面MNQ,∴AB∥平面MNQ. C項(xiàng),作如圖③所示的輔助線,則AB∥CD,CD∥MQ, ∴AB∥MQ. 又AB?平面MNQ,MQ?平面MNQ,∴AB∥平面MNQ. D項(xiàng),作如圖④所示的輔助線,則AB∥CD,CD∥NQ, ∴AB∥NQ. 又AB?平面MNQ,NQ?平面MNQ, ∴AB∥平面MNQ.故選A. 2.(2018·全國(guó)卷Ⅰ)

12、在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1與平面BB1C1C所成的角為30°,則該長(zhǎng)方體的體積為(  ) A.8 B.6 C.8 D.8 答案 C 解析 在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,連接BC1,根據(jù)線面角的定義可知∠AC1B=30°,因?yàn)锳B=2,=tan30°,所以BC1=2,從而求得CC1==2,所以該長(zhǎng)方體的體積為V=2×2×2=8.故選C. 3.(2018·全國(guó)卷Ⅱ)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為棱CC1的中點(diǎn),則異面直線AE與CD所成角的正切值為(  ) A. B. C. D. 答案 C 解析 

13、在正方體ABCD-A1B1C1D1中,CD∥AB,所以異面直線AE與CD所成的角為∠EAB,設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為2a, 則由E為棱CC1的中點(diǎn),可得 CE=a,所以BE=a, 則tan∠EAB===.故選C. 4.(2019·全國(guó)卷Ⅱ)設(shè)α,β為兩個(gè)平面,則α∥β的充要條件是(  ) A.α內(nèi)有無(wú)數(shù)條直線與β平行 B.α內(nèi)有兩條相交直線與β平行 C.α,β平行于同一條直線 D.α,β垂直于同一平面 答案 B 解析 若α∥β,則α內(nèi)有無(wú)數(shù)條直線與β平行,反之則不成立;若α,β平行于同一條直線,則α與β可以平行也可以相交;若α,β垂直于同一個(gè)平面,則α與β可以平行也可以相交,故

14、A,C,D中條件均不是α∥β的充要條件.根據(jù)平面與平面平行的判定定理知,若一個(gè)平面內(nèi)有兩條相交直線與另一個(gè)平面平行,則兩平面平行,反之也成立.因此B中條件是α∥β的充要條件.故選B. 5.(2019·全國(guó)卷Ⅲ)如圖,點(diǎn)N為正方形ABCD的中心,△ECD為正三角形,平面ECD⊥平面ABCD,M是線段ED的中點(diǎn),則(  ) A.BM=EN,且直線BM,EN是相交直線 B.BM≠EN,且直線BM,EN是相交直線 C.BM=EN,且直線BM,EN是異面直線 D.BM≠EN,且直線BM,EN是異面直線 答案 B 解析 如圖,取CD的中點(diǎn)F,DF的中點(diǎn)G,連接EF

15、,F(xiàn)N,MG,GB. ∵△ECD是正三角形, ∴EF⊥CD. ∵平面ECD⊥平面ABCD, ∴EF⊥平面ABCD. ∴EF⊥FN.不妨設(shè)AB=2,則FN=1,EF=,∴EN==2. ∵EM=MD,DG=GF, ∴MG∥EF且MG=EF, ∴MG⊥平面ABCD,∴MG⊥BG.∵M(jìn)G=EF=,BG== =, ∴BM==.∴BM≠EN.連接BD,BE,∵點(diǎn)N是正方形ABCD的中心,∴點(diǎn)N在BD上,且BN=DN,∴BM,EN是△DBE的中線,∴BM,EN必相交.故選B. 6.(2019·北京高考)已知l,m是平面α外的兩條不同直線.給出下列三個(gè)論斷: ①l⊥m;②m∥α;③l

16、⊥α. 以其中的兩個(gè)論斷作為條件,余下的一個(gè)論斷作為結(jié)論,寫出一個(gè)正確的命題:________. 答案 若m∥α且l⊥α,則l⊥m成立(或若l⊥m,l⊥α,則m∥α) 解析 已知l,m是平面α外的兩條不同直線,由①l⊥m與②m∥α,不能推出③l⊥α,因?yàn)閘可以與α平行,也可以相交不垂直;由①l⊥m與③l⊥α能推出②m∥α;由②m∥α與③l⊥α可以推出①l⊥m.故正確的命題是②③?①或①③?②. 7.(2019·全國(guó)卷Ⅰ)已知∠ACB=90°,P為平面ABC外一點(diǎn),PC=2,點(diǎn)P到∠ACB兩邊AC,BC的距離均為,那么P到平面ABC的距離為________. 答案  解析 如圖,過(guò)點(diǎn)

17、P作PO⊥平面ABC于O,則PO為P到平面ABC的距離.再過(guò)O作OE⊥AC于E,OF⊥BC于F,連接PC,PE,PF,則PE⊥AC,PF⊥BC. 又PE=PF=,所以O(shè)E=OF, 所以CO為∠ACB的平分線,即∠ACO=45°. 在Rt△PEC中,PC=2,PE=,所以CE=1, 所以O(shè)E=1, 所以PO== =. 專題作業(yè) 一、選擇題 1.設(shè)l表示直線,α,β表示平面.給出四個(gè)結(jié)論: ①如果l∥α,則α內(nèi)有無(wú)數(shù)條直線與l平行;②如果l∥α,則α內(nèi)任意的直線與l平行;③如果α∥β,則α內(nèi)任意的直線與β平行;④如果α∥β,對(duì)于α內(nèi)的一條確定的直線a,在β內(nèi)僅有唯一的直線與a

18、平行. 以上四個(gè)結(jié)論中,正確結(jié)論的個(gè)數(shù)為(  ) A.0 B.1 C.2 D.3 答案 C 解析 若l∥α,則平面α內(nèi)的直線與l平行或異面,故①正確,②錯(cuò)誤;再由面面平行的性質(zhì)知③正確;對(duì)于④,在β內(nèi)有無(wú)數(shù)條直線與a平行,錯(cuò)誤.故選C. 2.(2019·荊州模擬)對(duì)于空間中的兩條直線m,n和一個(gè)平面α,下列命題中的真命題是(  ) A.若m∥α,n∥α,則m∥n B.若m∥α,n?α,則m∥n C.若m∥α,n⊥α,則m∥n D.若m⊥α,n⊥α,則m∥n 答案 D 解析 對(duì)A,直線m,n可能平行、異面或相交,故A錯(cuò)誤;對(duì)B,直線m與n可能平行,也可能異

19、面,故B錯(cuò)誤;對(duì)C,m與n垂直而非平行,故C錯(cuò)誤;對(duì)D,垂直于同一平面的兩直線平行,故D正確. 3.(2019·青島模擬)如圖,在底面為正方形,側(cè)棱垂直于底面的四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2AB=2,則異面直線A1B與AD1所成角的余弦值為(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 如圖,連接BC1,易證BC1∥AD1,則∠A1BC1即為異面直線A1B與AD1所成的角.連接A1C1,由AB=1,AA1=2,易得A1C1=,A1B=BC1=,故cos∠A1BC1==,即異面直線A1B與AD1所成角的余弦值為.故選D. 4.(2019·宿遷模擬)已

20、知正方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,則點(diǎn)C到平面BDD1B1的距離為(  ) A.1 B. C.2 D.2 答案 B 解析 如圖,連接AC,DB交于點(diǎn)O,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,∵DB⊥AC,BB1⊥AC,BB1∩DB=B, ∴AC⊥平面BDD1B1.∴點(diǎn)C到平面BDD1B1的距離為CO,又AB=2,∴CO=AC=.故選B. 5.在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=4,點(diǎn)D在棱BB1上,若BD=3,則AD與平面AA1C1C所成角的正切值為(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 如右圖,取A1C1和AC的中點(diǎn)E,F(xiàn),連接EF

21、,取EF上一點(diǎn)P使得PF=BD=3,連接DP,BF,AP.因?yàn)锳BC-A1B1C1為正三棱柱,所以AA1⊥面ABC,△ABC是等邊三角形.所以AA1⊥BF,BF⊥AC,因此BF⊥面AA1C1C.知EF∥AA1又EF=AA1,所以BD∥PF,又BD=PF,所以四邊形BDPF是平行四邊形,故DP∥BF.所以DP⊥面AA1C1C,即AP是AD在面AA1C1C內(nèi)的射影,所以∠DAP是AD與面AA1C1C所成角.又因?yàn)锳B=4,所以DP=BF=2,AD=5,則AP=,所以tan∠DAP==.故選D. 6.(2017·全國(guó)卷Ⅲ)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為棱CD的中點(diǎn),則(  ) A

22、.A1E⊥DC1 B.A1E⊥BD C.A1E⊥BC1 D.A1E⊥AC 答案 C 解析 如圖,連接AE,A1E,D1E,B1C,BC1,∵A1E在平面ABCD上的投影為AE,而AE不與AC,BD垂直,∴B,D錯(cuò)誤; ∵A1E在平面BCC1B1上的投影為B1C,且B1C⊥BC1,∴A1E⊥BC1,故C正確;(證明:由條件易知,BC1⊥B1C,BC1⊥CE,又CE∩B1C=C,∴BC1⊥平面CEA1B1.又A1E?平面CEA1B1,∴A1E⊥BC1)∵A1E在平面DCC1D1上的投影為D1E,而D1E不與DC1垂直,故A錯(cuò)誤.故選C. 7.在正方體ABCD-A1B1C1D1

23、中,M,N分別是BC1,CD1的中點(diǎn),則(  ) A.MN∥C1D1 B.MN⊥BC1 C.MN⊥平面ACD1 D.MN⊥平面ACC1 答案 D 解析 對(duì)于選項(xiàng)A,因?yàn)镸,N分別是BC1,CD1的中點(diǎn),所以點(diǎn)N∈平面CDD1C1,點(diǎn)M?平面CDD1C1,所以直線MN是平面CDD1C1的斜線,又因?yàn)橹本€C1D1在平面CDD1C1內(nèi),故直線MN與直線C1D1不可能平行,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;對(duì)于選項(xiàng)B,正方體中易知NB≠NC1,因?yàn)辄c(diǎn)M是BC1的中點(diǎn),所以直線MN 與直線BC1不垂直,故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;對(duì)于選項(xiàng)C,假設(shè)MN⊥平面ACD1,可得MN⊥CD1.因?yàn)镹是CD1的中點(diǎn),所以MC=MD1

24、,這與MC≠M(fèi)D1矛盾.故假設(shè)不成立.所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤;對(duì)于選項(xiàng)D,分別取B1C1,C1D1的中點(diǎn)P,Q,連接PM,QN,PQ.因?yàn)辄c(diǎn)M是BC1的中點(diǎn),所以PM∥CC1且PM=CC1.同理QN∥CC1且QN=CC1.所以PM∥QN且PM=QN,所以四邊形PQNM為平行四邊形,所以PQ∥MN.在正方體中,CC1⊥PQ,PQ⊥AC,因?yàn)锳C∩CC1=C,AC?平面ACC1,CC1?平面ACC1,所以PQ⊥平面ACC1.因?yàn)镻Q∥MN,所以MN⊥平面ACC1.故選D. 8.(2017·全國(guó)卷Ⅱ)已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,則異面直線AB1與BC

25、1所成角的余弦值為(  ) A. B. C. D. 答案 C 解析 將直三棱柱ABC-A1B1C1補(bǔ)形為直四棱柱ABCD-A1B1C1D1,如圖所示,連接AD1,B1D1,BD.由題意知∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,所以AD1=BC1=,AB1=,∠DAB=60°.在△ABD中,由余弦定理知BD2=22+12-2×2×1×cos60°=3,所以BD=,所以B1D1=.又AB1與AD1所成的角即為AB1與BC1所成的角θ,所以cosθ===.故選C. 9.(2019·永州模擬)在正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2AB=2,則點(diǎn)A1到平面AB1D1

26、的距離是(  ) A. B. C. D. 答案 A 解析 在△AB1D1中, ∵AB1=AD1=,B1D1=, ∴△AB1D1的邊B1D1上的高為 =. ∴S△AB1D1=××=. 設(shè)點(diǎn)A1到平面AB1D1的距離為h,則 VA1-AB1D1=··h=. 又VA1-AB1D1=VA-A1B1D1=S△A1B1D1·AA1=××1×1×2=,∴=.解得h=.故選A. 10.如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為2,動(dòng)點(diǎn)E,F(xiàn)在棱A1B1上.點(diǎn)Q是棱CD的中點(diǎn),動(dòng)點(diǎn)P在棱AD上,若EF=1,DP=x,AE=y(tǒng)(x,y大于零),則三棱錐P-EFQ的體積(  )

27、 A.與x,y都有關(guān) B.與x,y都無(wú)關(guān) C.與x有關(guān),與y無(wú)關(guān) D.與y有關(guān),與x無(wú)關(guān) 答案 C 解析 三棱錐P-EFQ的體積與點(diǎn)P到平面EFQ的距離和△EFQ的面積有關(guān),因?yàn)槠矫鍱FQ與平面CDA1B1是同一個(gè)平面,所以點(diǎn)P到平面EFQ的距離是P到平面CDA1B1的距離,且該距離就是P到線段DA1的距離,此距離只與x有關(guān).因?yàn)镋F=1,點(diǎn)Q到EF的距離為線段B1C的長(zhǎng)度,為定值.綜上可知,三棱錐P-EFQ的體積只與x有關(guān). 11. (2019·石家莊一模)如圖,四棱錐P-ABCD的底面是邊長(zhǎng)為2的正方形,PA⊥平面ABCD,且PA=4,M是PB上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn)(不與P,B重

28、合),過(guò)點(diǎn)M作平面α∥平面PAD,截棱錐所得圖形的面積為y,若平面α與平面PAD之間的距離為x,則函數(shù)y=f(x)的圖象是(  ) 答案 C 解析 過(guò)點(diǎn)M作MN⊥AB,交AB于點(diǎn)N,則MN⊥平面ABCD,過(guò)點(diǎn)N作NQ∥AD,交CD于點(diǎn)Q,過(guò)點(diǎn)Q作QH∥PD,交PC于點(diǎn)H,連接MH,則平面MNQH是所作的平面α,由題意得=,解得MN=4-2x,由=.即=,解得QH=(2-x), 過(guò)點(diǎn)H作HE⊥NQ,在Rt△HEQ中,EQ==2-x, ∴NE=2-(2-x)=x,∴MH=x. ∴y=f(x)= =-x2+4(0

29、、填空題 12.如圖所示,AB是⊙O的直徑,PA垂直于⊙O所在的平面,C是圓上一點(diǎn),且∠ABC=30°,PA=AB,則直線PC與平面ABC所成角的正切值為________. 答案 2 解析 因?yàn)镻A⊥平面ABC,所以AC為斜線PC在平面ABC上的射影,所以∠PCA即為PC與平面ABC所成的角. 在Rt△PAC中,AC=AB=PA, 所以tan∠PCA==2. 13.如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,已知∠BCA=90°,∠BAC=60°,AC=4,E為AA1的中點(diǎn),點(diǎn)F為BE的中點(diǎn),點(diǎn)H在線段CA1上,且A1H=3HC,則線段FH的長(zhǎng)為________. 答案 

30、解析 由題意,知AB=8,過(guò)點(diǎn)F作FD∥AB交AA1于點(diǎn)D,連接DH,則D為AE中點(diǎn),F(xiàn)D=AB=4, 又==3,所以DH∥AC,∠FDH=60°, DH=AC=3,由余弦定理,得 FH==. 14.如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱長(zhǎng)為2,AC=BC=1,∠ACB=90°,D是A1B1的中點(diǎn),F(xiàn)是BB1上的動(dòng)點(diǎn),AB1,DF交于點(diǎn)E,要使AB1⊥平面C1DF,則線段B1F的長(zhǎng)為________. 答案  解析 設(shè)B1F=x,因?yàn)锳B1⊥平面C1DF,DF?平面C1DF,所以AB1⊥DF,由已知可得A1B1=,設(shè)Rt△AA1B1斜邊AB1上的高為h,則DE=h.又×2

31、×=×h,所以h=,DE=.在Rt△DB1E中,B1E==. 由面積相等,得××=×x, 解得x=.即線段B1F的長(zhǎng)為. 15.如圖,圓柱O1O2的底面圓半徑為1,AB是一條母線,BD是⊙O1的直徑,C是上底面圓周上一點(diǎn),∠CBD=30°,若A,C兩點(diǎn)間的距離為,則圓柱O1O2的高為________,異面直線AC與BD所成角的余弦值為________. 答案 2  解析 連接CD,則∠BCD=90°,因?yàn)閳A柱O1O2的底面圓半徑為1,所以BD=2.因?yàn)椤螩BD=30°,所以CD=1,BC=,易知AB⊥BC,所以AC==,所以AB=2,故圓柱O1O2的高為2.連接AO2并延長(zhǎng),設(shè)A

32、O2的延長(zhǎng)線與下底面圓周交于點(diǎn)E,連接CE,則AE=2,∠CAE即為異面直線AC與BD所成的角.又CE==,所以cos∠CAE===. 16.(2019·惠州模擬)已知三棱錐S-ABC的底面是以AB為斜邊的等腰直角三角形,AB=2,SA=SB=SC=2,則三棱錐S-ABC的外接球的球心到平面ABC的距離是________. 答案  解析 ∵三棱錐S-ABC的底面是以AB為斜邊的等腰直角三角形,SA=SB=SC=2,∴S在底面ABC內(nèi)的射影為AB的中點(diǎn),設(shè)AB的中點(diǎn)為H,連接SH,CH,∴SH⊥平面ABC,∴SH上任意一點(diǎn)到A,B,C的距離相等,易知SH=,CH=1,∴在Rt△SHC中,∠HSC=30°.在平面SHC內(nèi)作SC的垂直平分線MO,交SH于點(diǎn)O,交SC于點(diǎn)M,則O為三棱錐S-ABC的外接球的球心.∵SC=2,∴SM=1,又∠OSM=30°,∴SO=,OH=,∴球心O到平面ABC的距離為. - 19 -

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