(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題5 立體幾何 第2講 點、直線、平面之間的位置關(guān)系練習(xí)
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1、(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題5 立體幾何 第2講 點、直線、平面之間的位置關(guān)系練習(xí) A組 1.(文)設(shè)α,β是兩個不同的平面,l,m是兩條不同的直線,且l?α,m?β.( A ) A.若l⊥β,則α⊥β B.若α⊥β,則l⊥m C.若l∥β,則α∥β D.若α∥β,則l∥m [解析] 選項A中,平面與平面垂直的判定,故正確;選項B中,當(dāng)α⊥β時,l,m可以垂直,也可以平行,也可以異面;選項C中,l∥β時,α,β可以相交;選項D中,α∥β時,l,m也可以異面.故選A. (理)設(shè)α、β、γ是三個互不重合的平面,m、n為兩條不同的直線.給出下列命題
2、: ①若n∥m,m?α,則n∥α; ②若α∥β,n?β,n∥α,則n∥β; ③若β⊥α,γ⊥α,則β∥γ; ④若n∥m,n⊥α,m⊥β,則α∥β. 其中真命題是( C ) A.①和② B.①和③ C.②和④ D.③和④ [解析] 若n∥m,m?α,則n∥α或n?α,即命題①不正確,排除A、B;若α∥β,n?β,n∥α,則n∥β,則命題②正確,排除D,故應(yīng)選C. 2.如圖,在正四面體P-ABC中,D、E、F分別是AB、BC、CA的中點,下列四個結(jié)論不成立的是 ( D ) A.BC∥平面PDF B.DF⊥平面PAE C.平面PDF⊥平面PAE
3、D.平面PDE⊥平面ABC [解析] ∵D、F分別為AB、AC的中點,∴BC∥DF, ∵BC?平面PDF,∴BC∥平面PDF,故A正確;在正四面體中,∵E為BC中點,易知BC⊥PE,BC⊥AE,∴BC⊥平面PAE,∵DF∥BC,∴DF⊥平面PAE,故B正確;∵DF⊥平面PAE,DF?平面PDF,∴平面PDF⊥平面PAE,∴C正確,故選D. 3.如圖,邊長為2的正方形ABCD中,點E,F(xiàn)分別是邊AB,BC的中點,△AED、△EBF、△FCD分別沿DE、EF、FD折起,使A,B,C三點重合于點A′,若四面體A′EFD的四個頂點在同一個球面上,則該球的半徑為( B ) A. B.
4、 C. D. [解析] 由條件知A′E、A′F、A′D兩兩互相垂直,以A′為一個頂點,A′E、A′F、A′D為三條棱構(gòu)造長方體,則長方體的對角線為四面體外接球的直徑,∵A′E=A′F=1,A′D=2,∴(2R)2=12+12+22=6,∴R=. 4.已知矩形ABCD,AB=1,BC=.將△ABD沿矩形的對角線BD所在的直線進(jìn)行翻折,在翻折過程中( B ) A.存在某個位置,使得直線AC與直線BD垂直 B.存在某個位置,使得直線AB與直線CD垂直 C.存在某個位置,使得直線AD與直線BC垂直 D.對任意位置,三對直線“AC與BD”,“AB與CD”,“AD與BC”均不垂
5、直
[解析]?、龠^A、C作BD的垂線AE、CF,∵AB與BC不相等,∴E與F不重合,在空間圖(2)中,若AC⊥BD,∵AC∩AE=A,∴BD⊥平面ACE,∴BD⊥CE,這樣在平面BCD內(nèi),過點C有兩條直線CE、CF都與BD垂直矛盾,∴A錯;②若AB⊥CD,∵AB⊥AD,∴AB⊥平面ACD,∴AB⊥AC,∵AB
6、( D ) A.m⊥l,m∥α,l∥β B.m⊥l,α∩β=m,l?α C.m∥l,m⊥α,l⊥β D.m∥l,l⊥β,m?α [解析] 對于A,如圖1,可得面α,β不一定垂直,故錯; 對于B,如圖2,可得面α,β不一定垂直,故錯; 對于C,m∥l,m⊥α,l⊥β?α∥β,故錯; 對于D,有m∥l,l⊥β?m⊥β, 又因為m?α?α⊥β,故正確. 6.已知直線l⊥平面α,直線m?平面β,則下列四個命題: ①α∥β?l⊥m;②α⊥β?l∥m; ③l∥m?α⊥β;④l⊥m?α∥β. 其中正確命題的序號是①③. [解析] 直線l⊥平面α ,直線m?平面β,
7、當(dāng)α∥β有l(wèi)⊥m,故①正確. 當(dāng)α⊥β有l(wèi)∥m或l與m異面或相交,故②不正確. 當(dāng)l∥m有α⊥β,故③正確. 當(dāng)l⊥m有α∥β或α與β相交,故④不正確. 綜上可知①③正確. 7.(2018·涼山州二模)在棱長為1的正方體ABCD-A′B′C′D′中,異面直線A′D與AB′所成角的大小是. [解析] 在正方體ABCD-A′B′C′D′中,連接A′D,AB′,B′C,如圖所示: 則A′B′∥DC,且A′B′=DC, 所以四邊形A′B′CD是平行四邊形, 所以A′D∥B′C, 所以∠AB′C是異面直線A′D與AB′所成的角, 連接AC,則△AB′C是邊長為的等邊三角形,
8、所以∠AB′C=, 即異面直線A′D與AB′所成角是. 8.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”為真命題的序號是①③⑤. 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. [解析]?、賦⊥平面z,平面y⊥平面z, 所以x∥平面y或x?平面y. 又因為x?平面y,故x∥平面y,①成立; ②x,y,z均為平面,則x可與y相交,故②不成立; ③x⊥平面z,y⊥平面z,x,y為不同直線,故x∥y,③成立; ④x,y,z均為直線
9、,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. 9.(文)(2018·全國卷Ⅰ,18)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(dá)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=DA,求三棱錐Q-ABP的體積. [解析] (1)由已知可得,∠BAC=90°,則BA⊥AC. 又BA⊥AD,AD∩AC=A,所以AB⊥平面ACD. 又AB?平面ABC, 所以平面ACD⊥平面ABC.
10、 (2)由已知可得,DC=CM=AB=3,DA=3. 又BP=DQ=DA,所以BP=2. 作QE⊥AC,垂足為E,則QE綊DC=1. 由已知及(1)可得DC⊥平面ABC, 所以QE⊥平面ABC, 因此,三棱錐Q-ABP的體積為VQ-ABP=×QE×S△ABP=×1××3×2sin45°=1. (理)如圖1,在直角梯形ABCD中,AD∥BC, ∠BAD=,AB=BC=AD=a,E是AD的中點,O是AC與BE的交點.將△ABE沿BE折起到圖2中△A1BE的位置,得到四棱錐A1____BCDE. 圖1 圖2 (1)證明:CD⊥平面A1OC; (2)當(dāng)平
11、面A1BE⊥平面BCDE時,四棱錐A1____BCDE的體積為36,求a的值. [解析] (1)證明:在題圖1中, 因為AB=BC=AD=a,E是AD的中點, ∠BAD=,所以BE⊥AC. 又在題圖2中,BE⊥A1O,BE⊥OC, 從而BE⊥平面A1OC. 又BC∥DE且BC=DE,所以CD∥BE, 所以CD⊥平面A1OC. (2)由已知,平面A1BE⊥平面BCDE, 且平面A1BE∩平面BCDE=BE, 又由(1)知A1O⊥BE,所以A1O⊥平面BCDE, 即A1O是四棱錐A1-BCDE的高. 由題圖1可知,A1O=AB=a,平行四邊形BCDE的面積S=BC·AB
12、=a2, 從而四棱錐A1-BCDE的體積為 V=×S×A1O=×a2×a=a3, 由a3=36,得a=6. B組 1.已知α、β、γ是三個不同的平面,命題“α∥β,且α⊥γ?β⊥γ”是真命題,如果把α、β、γ中的任意兩個換成直線,另一個保持不變,在所得的所有新命題中,真命題有( C ) A.0個 B.1個 C.2個 D.3個 [解析] 若α、β?lián)Q成直線a、b,則命題化為“a∥b,且a⊥γ?b⊥γ”,此命題為真命題;若α、γ換為直線a、b,則命題化為“a∥β,且a⊥b?b⊥β”,此命題為假命題;若β、γ換為直線a、b,則命題化為“a∥α,且b⊥α?a⊥b”,此命題為真
13、命題,故選C. 2.設(shè)m、n是不同的直線,α、β、γ是不同的平面,有以下四個命題: ①?β∥γ ②?m⊥β ③?α⊥β ④?m∥α 其中,真命題是( C ) A.①④ B.②③ C.①③ D.②④ [解析]?、僬_,平行于同一個平面的兩個平面平行;②錯誤,由線面平行、垂直定理知:m不一定垂直于β;③正確,由線面平行,垂直關(guān)系判斷正確;④錯誤,m也可能在α內(nèi).綜上所述,正確的命題是①③,故選C. 3.已知互不重合的直線a,b,互不重合的平面α,β,給出下列四個命題,錯誤的命題是( D ) A.若a∥α,a∥β,α∩β=b,則a∥b B.若α⊥β,a⊥α
14、,b⊥β,則a⊥b C.若α⊥β,α⊥γ,β∩γ=a,則a⊥α D.若α∥β,a∥α,則a∥β [解析] A中,過直線a作平面γ分別與α,β交于m,n,則由線面平行的性質(zhì)知a∥m∥n,所以m∥α,又由線面平行的性質(zhì)知m∥b,所以a∥b,正確;B中,由a⊥α,b⊥β,知a,b垂直于兩個平面的交線,則a,b所成的角等于二面角的大小,即為90°,所以a⊥b,正確;C中,在α內(nèi)取一點A,過A分別作直線m垂直于α,β的交線,直線n垂直于α,γ的交線,則由線面垂直的性質(zhì)知m⊥β,n⊥γ,則m⊥a,n⊥a,由線面垂直的判定定理知a⊥α,正確;D中,滿足條件的a也可能在β內(nèi),故D錯. 4.直三棱柱AB
15、C-A1B1C1的直觀圖及三視圖如圖所示,D為AC的中點,則下列命題是假命題的是( D ) A.AB1∥平面BDC1 B.A1C⊥平面BDC1 C.直三棱柱的體積V=4 D.直三棱柱的外接球的表面積為4π [解析] 如圖,將直三棱柱ABC-A1B1C1補形成正方體,易知A,B,C都正確.故選D. 5.a(chǎn)、b表示直線,α、β、γ表示平面. ①若α∩β=a,b?α,a⊥b,則α⊥β; ②若a?α,a垂直于β內(nèi)任意一條直線,則α⊥β; ③若α⊥β,α∩γ=a,β∩γ=b,則a⊥b; ④若a不垂直于平面α,則a不可能垂直于平面α內(nèi)無數(shù)條直線; ⑤若l?α,m?α,l∩
16、m=A,l∥β,m∥β,則α∥β. 其中為真命題的是②⑤. [解析] 對①可舉反例如圖,需b⊥β才能推出α⊥β.對③可舉反例說明,當(dāng)γ不與α,β的交線垂直時,即可得到a,b不垂直;④對a只需垂直于α內(nèi)一條直線便可以垂直α內(nèi)無數(shù)條與之平行的直線.所以只有②⑤是正確的. 6.在三棱錐C-ABD中(如圖),△ABD與△CBD是全等的等腰直角三角形,O為斜邊BD的中點,AB=4,二面角A-BD-C的大小為60°,并給出下面結(jié)論:①AC⊥BD;②AD⊥CO;③△AOC為正三角形;④cos∠ADC=.其中真命題是①③.(填序號) [解析] 對于①,因為△ABD與△CBD是全等的等腰直角三角
17、形,O為斜邊BD的中點,所以CO⊥BD,AO⊥BD,AO∩OC=O,所以BD⊥平面AOC,所以AC⊥BD,因此①正確;對于②,假設(shè)CO⊥AD,又CO⊥BD,可得CO⊥平面ABD,由①可得:∠AOC是二面角A-BD-C的平面角,這與已知二面角A-BD-C為60°矛盾,因此不正確;對于③,由△ABD與△CBD是全等的等腰直角三角形,O為斜邊BD的中點,所以O(shè)C=OA,由①可得:∠AOC是二面角A-BD-C的平面角且為60°,所以△AOC為正三角形,因此③正確;對于④,AB=4,由③可得:AC=OA=2,AD=CD=4,所以cos∠ADC==≠,因此不正確;綜上可得:只有①③正確. 7.如圖所示,
18、在四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,且底面各邊相等,M是PC上的一動點,請你補充一個條件①(或③),使平面MBD⊥平面PCD.①DM⊥PC;②DM⊥BM;③BM⊥PC;④PM=MC(填寫你認(rèn)為是正確的條件對應(yīng)的序號). [解析] 因為在四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,且底面各邊都相等, M是PC上的一動點, 所以BD⊥PA,BD⊥AC, 因為PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC,所以BD⊥PC. 所以當(dāng)DM⊥PC(或BM⊥PC)時,即有PC⊥平面MBD. 而PC?平面PCD,所以平面MBD⊥平面PCD. 8.如圖:在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是菱
19、形,∠ABC=60°PA⊥平面ABCD,點M,N分別為BC,PA的中點,且PA=AB=2. (1)證明:BC⊥平面AMN; (2)求三棱錐N-AMC的體積; (3)在線段PD上是否存在一點E,使得NM∥平面ACE;若存在,求出PE的長,若不存在,說明理由. [解析] (1)因為ABCD為菱形,所以AB=BC, 又∠ABC=60°,所以AB=BC=AC, 又M為BC中點,所以BC⊥AM 而PA⊥平面ABCD,BC?平面ABCD,所以PA⊥BC, 又PA∩AM=A,所以BC⊥平面AMN. (2)因為S△AMC=AM·CM=××1=, 又PA⊥底面ABCD,PA=2,所以AN
20、=1, 所以,三棱錐N-AMC的體積V=S△AMC·AN =××1=. (3)存在 取PD中點E,連結(jié)NE,EC,AE, 因為N,E分別為PA,PD中點,所以NE綊AD 又在菱形ABCD中,CM綊AD, 所以NE綊MC,即MCEN是平行四邊形,所以NM∥EC, 又EC?平面ACE,NM?平面ACE,所以MN∥平面ACE, 即在PD上存在一點E,使得NM∥平面ACE, 此時PE=PD=. 9.(2018·全國卷Ⅲ,19)如圖,矩形ABCD所在平面與半圓弧所在平面垂直,M是上異于C,D的點. (1)證明:平面AMD⊥平面BMC. (2)在線段AM上是否存在點P,使得MC∥
21、平面PBD?說明理由. [解析] (1)由題設(shè)知,平面CMD⊥平面ABCD,交線為CD. 因為BC⊥CD,BC?平面ABCD,所以BC⊥平面CMD,故BC⊥DM. 因為M為上異于C,D的點,且DC為直徑, 所以 DM⊥CM. 又 BC∩CM=C,所以DM⊥平面BMC. 而DM?平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC. (2)存在,AM的中點即為符合題意的點P.證明如下: 取AM的中點P,連接AC,BD交于點N,連接PN. 因為ABCD是矩形, 所以N是AC的中點, 在△ACM中,點P,N分別是AM,AC的中點, 所以PN∥MC, 又因為PN?平面PBD,MC?平面PBD, 所以MC∥平面PBD, 所以,在線段AM上存在點P,即AM的中點,使得MC∥平面PBD.
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