2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 10B-7課時(shí)作業(yè)

上傳人:艷*** 文檔編號(hào):110339748 上傳時(shí)間:2022-06-18 格式:DOC 頁(yè)數(shù):10 大?。?62.50KB
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1、課時(shí)作業(yè)(五十七) 一、選擇題 1.已知二面角α—l—β的大小為50°,P為空間中任意一點(diǎn),則過(guò)點(diǎn)P且與平面α和平面β所成的角都是25°的直線的條數(shù)為(  ) A.2           B.3 C.4 D.5 答案 B 解析 過(guò)點(diǎn)P分別作平面α、β的垂線l1、l2,則所求直線m與l1、l2所成的角都是65°,且直線l1、l2相交所成的兩對(duì)對(duì)頂角的大小分別是50°與130°.于是可將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為過(guò)點(diǎn)P且與定直線l1、l2所成的角都是65°的直線m的條數(shù)問(wèn)題.結(jié)合圖形易知,過(guò)點(diǎn)P且與定直線l1、l2所成的角都是65°的直線m共有3條,選B. 2.在如圖所示的正方體A1B1C1D1

2、-ABCD中,E是C1D1的中點(diǎn),則異面直線DE與AC所成角的余弦值為(  ) A.-        B.- C. D. 答案 D 解析 建立空間直角坐標(biāo)系如圖.不妨設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為2,則A(2,0,0),C(0,2,0), E(0,1,2),∴=(-2,2,0),=(0,1,2).cos<,>===. 3.(2020·黃岡)把正方形ABCD沿對(duì)角線AC折起,當(dāng)以A、B、C、D四點(diǎn)為頂點(diǎn)的三棱錐體積最大時(shí),直線BD和平面ABC所成的角的大小為(  ) A.90° B.60° C.45° D.30° 答案 C 解析 易知當(dāng)折成的二面角B-AC-D為90°時(shí)

3、,體積最大, 正方形的對(duì)角線BD被折成兩段OD,OB,此時(shí)OB與BD所成的角即為BD與平面ABC所成的角,易知△ODB為等腰直角三角形,∴∠DBO=45°,∴選C. 4.正三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長(zhǎng)均相等,則二面角A-A1B-C的大小為(  ) A.a(chǎn)rctan B.a(chǎn)rccos C.a(chǎn)rcsin D.a(chǎn)rccos 答案 A 解析 取AB中點(diǎn)E,則CE⊥平面A1AB過(guò)E作EF⊥A1B于F,連結(jié)CF,則CF⊥A1B ∴∠CFE為二面角A-A1B-C的平面角,設(shè)BC=1 則CE=,EF=. tan∠CFE== 故選A 5. 如圖,正方形ABCD與正方形A

4、BEF有公共邊AB,平面AC與平面AE成60°的二面角,AB=2,則異面直線CF與AB所成的角為(  ) A.30° B.45° C.60° D.75° 答案 B 解析 連結(jié)CE,可知CE=BE=BC=2=FE,AB∥FE.而易證FE⊥EC,則∠CFE=45°.故而選B. 評(píng)析 本題是一個(gè)立體幾何的計(jì)算問(wèn)題,首先要把題目中所給的二面角的平面角找出來(lái),再作出異面直線所成的角進(jìn)行計(jì)算求解,是一個(gè)常規(guī)思路的題目. 6.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,M是棱DD1的中點(diǎn),O是底面ABCD的中心,P是棱A1B1上任意一點(diǎn),則直線OP與直線AM所成角的大小為(  ) A.4

5、5° B.90° C.60° D.不能確定 答案 B 解析 過(guò)O點(diǎn)作直線EF∥AB分別交AD、BC于E、F,則直線OP必在平面A1EFB1上,易證直線AM⊥平面A1EFB1,∴直線AM⊥直線OP,故選B. 評(píng)析 變化當(dāng)中尋找不變的規(guī)律是近年來(lái)立體幾何中的一種熱點(diǎn)題型.此類問(wèn)題的思考方法是分析變化的直線OP在哪個(gè)不變的平面內(nèi)移動(dòng),把AM和OP的關(guān)系轉(zhuǎn)化為直線AM和平面A1EFB1的位置關(guān)系. 7.平行六面體ABCD-A1B1C1D1中,AB=1,AD=2,AA1=3,∠BAD=90°,∠BAA1=∠DAA1=60°,則AC1的長(zhǎng)為(  ) A. B. C. D.

6、答案 B 解析 ||== = = = 8.(2020·鄭州)在邊長(zhǎng)為1的菱形ABCD中,∠ABC=60°,將菱形沿對(duì)角線AC折起,使折起后BD=1,則二面角B-AC-D的余弦值為(  ) A. B. C. D. 答案 A 解析 在原圖中連結(jié)AC與BD交于O點(diǎn),則AC⊥BD,在折起后的圖中,由四邊形ABCD為菱形且邊長(zhǎng)為1,則DO=OB=,由于DO⊥AC,因此∠DOB就是二面角B-AC-D的平面角,由BD=1得cos DOB===,故選A. 二、填空題 9.已知正四棱椎的體積為12,底面對(duì)角線的長(zhǎng)為2,則側(cè)面與底面所成的二面角等于________. 答案 

7、 解析 如圖,在正四棱錐S-ABCD中,底面對(duì)角線BD=2,則邊長(zhǎng)BC=2作SO⊥底面ABCD,作OE⊥CD,連SE,則∠SEO就是側(cè)面與底面所成二面角的平面角,又由V=×(2)2·SO=12,得SO=3. 則在Rt△SEO中tanSEO=,∴∠SEO=,即側(cè)面與底面所成的二面角等于. 10.已知A(-1,0),B(2,1),C(1,-1).若將坐標(biāo)平面沿x軸折成直二面角,則折后∠BAC的余弦值為_(kāi)_______. 答案  解析 作CM⊥x軸于M,折后可知,CM⊥BM,∵AC=,BM=,∴BC=,又∵AB=,∴cos BAC==. 三、解答題 11.(2020·濟(jì)南)如圖,在四棱

8、錐P-ABCD中,側(cè)面PAD是正三角形且與底面ABCD垂直,底面ABCD是矩形,E是AB中點(diǎn),PC與平面ABCD所成角為30°. (1)求二面角P-CE-D的大??; (2)當(dāng)AD為多長(zhǎng)時(shí),點(diǎn)D到平面PCE的距離為2. 解析 (1)取AD的中點(diǎn)O,連結(jié)PO. ∵△PAD是正三角形,∴PO⊥AD, 又面PAD⊥面ABCD,∴PO⊥面ABCD, 以O(shè)為原點(diǎn),過(guò)O作AB平行線為x軸, OD為y軸,OP為z軸建立空間直角坐標(biāo)系,連結(jié)OC,則∠PCO為PC與面ABCD所成的角, ∴∠PCO=30°, 設(shè)AD=a,則PO=a,∴OC=a,∴CD=a, ∴P(0,0,a),C(a,a,0

9、),E(a,-,0),∴=(a,-,-a),=(a,a,-a), 設(shè)平面PCE的一個(gè)法向量為n=(1,y,z), 則, ∴,∴n=(1,-,), 又平面DEC的一個(gè)法向量為=(0,0,)a, ∴cos<,n>==, ∴二面角P-CE-D為45°. (2)D(0,,0),則=(-a,0,0), ∴D到面PCE的距離d===a=2. 則a=, 所以當(dāng)AD長(zhǎng)為時(shí),點(diǎn)D到平面PCE的距離為2. 12.(2020·全國(guó)卷Ⅰ,理)如圖,四棱錐S-ABCD中,SD⊥底面ABCD,AB∥DC,AD⊥DC,AB=AD=1,DC=SD=2,E為棱SB上的一點(diǎn),平面EDC⊥平面SBC.

10、(1)證明:SE=2EB. (2)求二面角A-DE-C的大?。? 解析  解法一:(1)連結(jié)BD,取DC的中點(diǎn)G,連結(jié)BG, 由此知DG=GC=BG=1,即ΔDBC為直角三角形,故BC⊥BD. 又SD⊥平面ABCD,故BC⊥SD. 所以,BC⊥平面BDS,BC⊥DE. 作BK⊥EC,K為垂足.因平面EDC⊥平面SBC,故BK⊥平面EDC,BK⊥DE.DE與平面SBC內(nèi)的兩條相交直線BK、BC都垂直. DE⊥平面SBC,DE⊥EC,DE⊥SB. SB==,DE==, EB==,SE=SB-EB=, 所以SE=2EB. (2)由SA==,AB=1,SE=2EB,AB⊥SA,

11、知AE==1,又AD=1. 故ΔADE為等腰三角形. 取ED中點(diǎn)F,連結(jié)AF,則AF⊥DE,AF==. 連結(jié)FG,則FG∥EC,F(xiàn)G⊥DE. 所以,∠AFG是二面角A-DE-C的平面角. 連結(jié)AG,AG=,F(xiàn)G==,cos∠AFC==- 所以,二面角A-DE-C的大小為120°. 解法二:以D為坐標(biāo)原點(diǎn),射線DA為x軸正半軸,建立如圖所示的直角坐標(biāo)系D-xyz. 設(shè)A(1,0,0),則B(1,1,0),C(0,2,0),S(0,0,2). (1)S=(0,2,-2),B=(-1,1,0). 設(shè)平面SBC的法向量為n=(a,b,c) 由n⊥S,n⊥B得n·S=0,n·B=0

12、. 故2b-2c=0,-a+b=0. 令a=1,則b=1,c=1,n=(1,1,1). 又設(shè)S=λ(λ>0),則E(,,). D=(,,),D=(0,2,0). 設(shè)平面CDE的法向量m=(x,y,z), 由m⊥D,m⊥D,得 m·D=0,m·D=0. 故++=0,2y=0. 令x=2,則m=(2,0,-λ). 由平面DEC⊥平面SBC得m⊥n,m·n=0,2-λ=0,λ=2. 故SE=2EB. (2)由(1)知E(,,),取DE中點(diǎn)F,則F(,,),F(xiàn)=(,-,-),故F·D=0,由此得FA⊥DE. 又E=(-,,-),故E·D=0,由此得EC⊥DE, 向量F與E的

13、夾角等于二面角A-DE-C的平面角. 于是cos〈F,E〉==-, 所以,二面角A-DE-C的大小為120°. 13.(2020·陜西卷)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,AP=AB=2,BC=2,E,F(xiàn)分別是AD,PC的中點(diǎn). (1)證明:PC⊥平面BEF; (2)求平面BEF與平面BAP夾角的大?。? 解析 解法一 (1)如圖,以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AB、AD、AP所在直線分別為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系. ∵AP=AB=2,BC=AD=2,四邊形ABCD是矩形. ∴A,B,C,D,P的坐標(biāo)為A(0,0,0),B(2,0,0),C(2

14、,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2), 又E,F(xiàn)分別是AD,PC的中點(diǎn), ∴E(0,,0),F(xiàn)(1,,1). ∴=(2,2,-2),=(-1,,1),=(1,0,1), ∴·=-2+4-2=0,·=2+0-2=0, ∴⊥,⊥, ∴PC⊥BF,PC⊥EF,又BF∩EF=F, ∴PC⊥平面BEF. (2)由(1)知平面BEF的法向量n1==(2,2,-2), 平面BAP的法向量n2==(0,2,0), ∴n1·n2=8.設(shè)平面BEF與平面BAP的夾角為θ, 則cosθ =|cosn1,n2|===, ∴θ=45°,∴平面BEF與平面BAP的夾角為45°. 解

15、法二 (1)連接PE,EC,在Rt△PAE和Rt△CDE中,PA=AB=CD,AE=DE, ∴PE=CE,即△PEC是等腰三角形, 又F是PC的中點(diǎn),∴EF⊥PC, 又BP==2=BC,F(xiàn)是PC的中點(diǎn), ∴BF⊥PC 又BP∩EF=F,∴PC⊥平面BEF. (2)∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥BC, 又ABCD是矩形,∴AB⊥BC,又PA∩AB=A, ∴BC⊥平面BAP,BC⊥PB, 又由(1)知PC⊥平面BEF, ∴直線PC與BC的夾角即為平面BEF與平面BAP的夾角, 在△PBC中,PB=BC,∠PBC=90°,∴∠PCB=45°. 所以平面BEF與平面BAP的夾角

16、為45°. 14.(2020·天津卷)如圖,在五面體ABCDEF中,四邊形ADEF是正方形,F(xiàn)A⊥平面ABCD,BC∥AD,CD=1,AD=2,∠BAD=∠CDA=45°. (1)求異面直線CE與AF所成角的余弦值; (2)證明:CD⊥平面ABF; (3)求二面角B-EF-A的正切值. 解析 (1)因?yàn)樗倪呅蜛DEF是正方形,所以FA∥ED.故∠CED為異面直線CE與AF所成的角. 因?yàn)镕A⊥平面ABCD,所以FA⊥CD,故ED⊥CD. 在Rt△CDE中,CD=1,ED=2,CE==3,故cos∠CED==. 所以異面直線CE與AF所成角的余弦值為. (2)過(guò)點(diǎn)B作BG∥CD,交AD于點(diǎn)G,則∠BGA=∠CDA=45°.由∠BAD=45°,可得BG⊥AB.從而CD⊥AB.又CD⊥FA,F(xiàn)A∩AB=A,所以CD⊥平面ABF. (3)由(2)及已知,可得AG=.即G為AD的中點(diǎn).取EF的中點(diǎn)N,連接GN.則GN⊥EF.因?yàn)锽C∥AD,所以BC∥EF.過(guò)點(diǎn)N作NM⊥EF,交BC于M,則∠GNM為二面角B-EF-A的平面角. 連接GM,可得AD⊥平面GNM,故AD⊥GM.從而B(niǎo)C⊥GM.由已知,可得GM=.由NG∥FA,F(xiàn)A⊥GM,得NG⊥GM. 在Rt△NGM中,tan∠GNM==. 所以二面角B-EF-A的正切值為.

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