《2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 10B-9課時(shí)作業(yè)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 10B-9課時(shí)作業(yè)(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)作業(yè)(五十九)
一、選擇題
1.過正四棱柱底面一邊的截面是( )
A.正方形 B.菱形
C.矩形 D.非矩形、非菱形的平行四邊形
答案 C
解析 由面面平行的性質(zhì)定理,可證得截面是平行四邊形,由線面垂直的性質(zhì),又可證得一個(gè)角為直角,故截面為矩形.
2.水平放置的正方體的六個(gè)面分別用“前面、后面、上面、下面、左面、右面”表示,如圖是一個(gè)正方體的表面展開圖,若圖中“2”在正方體的上面,則這個(gè)正方體的下面是( )
A.0 B.8
C.奧 D.運(yùn)
答案 B
3.一個(gè)三棱錐,如果它的底面是直角三角形,那么它的三個(gè)側(cè)面( )
A.必
2、然都是非直角三角形
B.至多只能有一個(gè)是直角三角形
C.至多只能有兩個(gè)是直角三角形
D.可能都是直角三角形
答案 D
解析 例如三棱錐P-ABC中,若PA⊥面ABC,∠ABC=90°,則四個(gè)側(cè)面均為直角三角形.
4.(2020·福建卷,理)如圖,若Ω是長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1被平面FEGH截去幾何體EFGHB1C1后得到的幾何體,其中E為線段A1B1上異于B1的點(diǎn),F(xiàn)為線段BB1上異于B1的點(diǎn),且EH∥A1D1,則下列結(jié)論中正確的是( )
A.EH∥FG
B.四邊形EFGH是矩形
C.Ω是棱形
D.Ω是棱臺(tái)
答案 D
解析 根據(jù)棱臺(tái)的定義(側(cè)棱延長(zhǎng)之后,必
3、交于一點(diǎn),即棱臺(tái)可以還原成棱錐).因此,幾何體Ω不是棱臺(tái),應(yīng)選D.
5.若三棱柱的一個(gè)側(cè)面是邊長(zhǎng)為2的正方形,另外兩個(gè)側(cè)面都是有一個(gè)內(nèi)角為60°的菱形,則該棱柱的體積等于( )
A. B.2
C.3 D.4
答案 B
解析 如圖,由題意可得∠AA1C1=∠AA1B1=60°,
AA1=A1B1=B1C1=A1C1=2.
所以過點(diǎn)A作AO⊥平面A1B1C1,
則O在∠B1A1C1的平分線上.
過O作OE⊥A1B1,
連結(jié)A1O,AE,
易證cos∠AA1E=cos∠AA1O·cos∠OA1E,
即cos∠AA1O==,
∴AO=,
∴V棱柱=Sh=×4×=2
4、.
二、填空題
6.在三棱錐P-ABC中,給出下列四個(gè)命題:
①如果PA⊥BC,PB⊥AC,那么點(diǎn)P在平面ABC內(nèi)的射影是△ABC的垂心;
②如果點(diǎn)P到△ABC的三邊所在直線的距離都相等,那么點(diǎn)P在平面ABC內(nèi)的射影是△ABC的內(nèi)心;
③如果棱PA和BC所成的角為60°,PA=BC=2,E、F分別是棱PB、AC的中點(diǎn),那么EF=1;
④如果三棱錐P-ABC的各條棱長(zhǎng)均為1,則該三棱錐在任意一個(gè)平面內(nèi)的射影的面積都不大于.
其中正確命題的序號(hào)是________.
答案?、佗?
解析 ①利用三垂線定理及其逆定理可證明;
②點(diǎn)P在平面ABC內(nèi)的射影也可能是△ABC的旁心;
③EF
5、=1或;
④三棱錐P-ABC沿一組對(duì)棱的公垂線投影到一個(gè)平面上時(shí),它的射影的面積取得最大值.
7.正三棱錐P-ABC高為2,側(cè)棱與底面ABC成45°角,則點(diǎn)A到側(cè)面PBC的距離為________.
答案
解析 設(shè)點(diǎn)A到側(cè)面PBC的距離是h,作PO⊥平面ABC于點(diǎn)O,連接AO,則O是△ABC的中點(diǎn),∠PAO=45°,PO=AO=2,PA=2,由=2AO=4,AB=2,由VP-ABC=VA-PBC得S△ABC×PO=S△PBC×h,即××(2)2×2=[×2×]h,由此解得h=,即點(diǎn)A到側(cè)面PBC的距離是.
8.如圖所示,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=1.若二面角C-AB-C
6、1的大小為60°,則點(diǎn)C到平面ABC1的距離為________.
答案
9.已知正四棱錐的體積為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 θ=
解析 底面正方形面積S=(2)2=12,底面邊長(zhǎng)a=,高h(yuǎn)=,二面角的余切值tanθ=.代入數(shù)據(jù),得:tanθ====.又θ必為銳角,所以θ=.
三、解答題
10.(09·陜西)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=1,AC=AA1=,∠ABC=60°.
(Ⅰ)證明:AB⊥A1C;
(Ⅱ)求二面角A-A1C-B的大?。?
解析 解法一 (Ⅰ)∵三棱柱ABC-A1B1C1為直
7、三棱柱,∴AB⊥AA1.在△ABC中,AB=1,AC=,∠ABC=60°,由正弦定理得∠ACB=30°,∴∠BAC=90°,即AB⊥AC.
∴AB⊥平面ACC1A1,又A1C?平面ACC1A1,∴AB⊥A1C.
(Ⅱ)如圖,作AD⊥A1C交A1C于D點(diǎn),連接BD,由三垂線定理知BD⊥A1C,∴∠ADB為二面角A-A1C-B的平面角.
在Rt△AA1C中,AD===,
在Rt△BAD中,tan∠ADB==,
∴∠ADB=arctan,即二面角A-A1C-B的大小為arctan.
解法二 (Ⅰ)∵三棱柱ABC-A1B1C1為直三棱柱,
∴AA1⊥AB,AA1⊥AC.
在△ABC
8、中,AB=1,AC=,∠ABC=60°,
由正弦定理得∠ACB=30°,
∴∠BAC=90°,即AB⊥AC.
故建立空間直角坐標(biāo)系如圖所示,則A(0,0,0),B(1,0,0),C(0,,0),A1(0,0,),
∴=(1,0,0),=(0,,-),
∵·=1×0+0×+0×(-)=0,
∴AB⊥A1C.
(Ⅱ)可取m==(1,0,0)為平面AA1C的一個(gè)法向量,設(shè)平面A1BC的一個(gè)法向量為n=(l,m,n),
則·n=0,·n=0,又=(-1,,0),
∴∴l(xiāng)=m,n=m.
不妨取m=1,則n=(,1,1).
則cos==,
∴二面角A-A1C-B的大小為a
9、rccos.
11.如圖,斜三棱柱ABC-A1B1C1的側(cè)面AA1C1C是面積為的菱形,∠ACC1為銳角,側(cè)面ABB1A1⊥側(cè)面AA1C1C,且A1B=AB=AC=1.
(1)求證:AA1⊥BC1;
(2)求三棱錐A1-ABC的體積.
解析 (1)因?yàn)樗倪呅蜛A1C1C是菱形,所以有AA1=A1C1=C1C=CA=1,從而知△AA1B是等邊三角形.
設(shè)D是AA1的中點(diǎn),連結(jié)BD,C1D,則BD⊥AA1,由S菱形AA1C1C=,知C1到AA1的距離為.∠AA1C1=60°,所以△AA1C1是等邊三角形,且C1D⊥AA1,
所以AA1⊥平面BC1D.又BC1?平面BC1D,故AA1
10、⊥BC1.
(2)由(1)知BD⊥AA1,又側(cè)面ABB1A1⊥側(cè)面AA1C1C,所以BD⊥平面AA1C1C,即B到平面AA1C1C的距離為BD.又S△AA1C=S菱形AA1C1C=,BD=.
所以VA1-ABC=VB-AA1C=S△AA1C·BD=××=.
由三棱錐A1-ABC的體積為.
12.如圖,在底面為直角梯形的四棱錐P-ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,PA⊥平面ABCD,PA=4,AD=2,AB=2,BC=6.
(1)求證:BD⊥平面PAC;
(2)求二面角A-PC-D的大小.
解析 解法一 (1)證明
∵PA⊥平面ABCD,BD?平面ABCD,∴BD⊥
11、PA.
又tan∠ABD==,tan∠BAC==.
∴∠ABD=30°,∠BAC=60°,
∴∠AEB=90°,即BD⊥AC,又PA∩AC=A,
∴BD⊥平面PAC.
(2)過E作EF⊥PC,垂足為F,連結(jié)DF.
∵DE⊥平面PAC,EF是DF在平面PAC上的射影,由三垂線定理知PC⊥DF,
∴∠EFD為二面角A-PC-D的平面角.
又∠DAC=90°-∠BAC=30°,
∴DE=ADsin∠DAC=1,AE=ABsin∠ABE=,
又AC=4,∴EC=3,PC=8.
由Rt△EFC∽R(shí)t△PAC得
EF==,
在Rt△EFD中,tan∠EFD==,
∴∠EFD=a
12、rctan.
∴二面角A-PC-D的大小為arctan.
解法二 (1)證明 如圖,建立坐標(biāo)系,則A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,6,0),D(0,2,0),P(0,0,4),
∴=(0,0,4),=(2,6,0),=(-2,2,0).
∴·=0,·=0,
∴BD⊥AP,BD⊥AC,
又PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC.
(2)設(shè)平面PCD的法向量為n=(x,y,1),則·n=0,·n=0.
又=(-2,-4,0),=(0,2,-4),
∴解得
∴n=(-,2,1).
平面PAC的法向量取為m==(-2,2,0),
cos〈m,n〉==.
二面角A-
13、PC-D的大小為arccos.
13.(2020·山東卷,理)如圖,在五棱錐P-ABCDE中,PA⊥平面ABCDE,AB∥CD,AC∥ED,AE∥BC,∠ABC=45°,AB=2,BC=2AE=4,三角形PAB是等腰三角形.
(1)求證:平面PCD⊥平面PAC;
(2)求直線PB與平面PCD所成角的大??;
(3)求四棱錐P-ACDE的體積.
解析 (1)證明:在ΔABC中,因?yàn)椤螦BC=45°,BC=4,AB=2,所以AC2=AB2+BC2-2AB·BC·cos 45°=8,
因此AC=2,故BC2=AC2+AB2
所以∠BAC=90°.
又PA⊥平面ABCDE,AB∥CD
14、,
所以CD⊥PA,CD⊥AC,
又PA,AC?平面PAC,且PA∩AC=A,
所以CD⊥平面PAC,又CD?平面PCD,
所以平面PCD⊥平面PAC.
(2)解法一:因?yàn)棣AB是等腰三角形,
所以PA=AB=2,
因此PB==4.
又AB∥CD,
所以點(diǎn)B到平面PCD的距離等于點(diǎn)A到平面PCD的距離,
由于CD⊥平面PAC,在RtΔPAC中,PA=2,AC=2,
所以PC=4,
故PC邊上的高為2,此即為點(diǎn)A到平面PCD的距離.
設(shè)直線PB與平面PCD所成的角為θ,
則sin θ===,
又θ∈[0,],所以θ=.
解法二:由(1)知AB,AC,AP兩兩相互
15、垂直,分別以AB、AC、AP為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,由于ΔPAB是等腰三角形,
所以PA=AB=2,
又AC=2,
因此A(0,0,0),B(2,0,0),
C(0,2,0),P(0,0,2),
因?yàn)锳C∥ED,CD⊥AC,
所以四邊形ACDE是直角梯形,
因?yàn)锳E=2,∠ABC=45°,AE∥BC,所以∠BAE=135°,
因此∠CAE=45°,
故CD=AE·sin 45°=2×=,
所以D(-,2,0).
因此C=(0,-2,2),C=(-,0,0),
設(shè)m=(x,y,z)是平面PCD的一個(gè)法向量,
則m·C=0,m·C=0,解得x=0,
16、y=z,
取y=1,得m=(0,1,1),
又B=(-2,0,2),
設(shè)θ表示向量B與平面PCD的法向量m所成的角,
則cos θ==,
所以θ=,
因此直線PB與平面PCD所成的角為.
(3)因?yàn)锳C∥ED,CD⊥AC,
所以四邊形ACDE是直角梯形,
因?yàn)锳E=2,∠ABC=45°,AE∥BC,
所以∠BAE=135°,因此∠CAE=45°,
故CD=AE·sin 45°=2×=,
ED=AC-AE·cos 45°=2-2×=,
所以S四邊形ACDE=×=3.
又PA⊥平面ABCDE,
所以VP-ACDE=×3×2=2.
14.(2020·江西卷)如圖,ΔB
17、CD與ΔMCD都是邊長(zhǎng)為2的正三角形,平面MCD⊥平面BCD,AB⊥平面BCD,AB=2.求點(diǎn)A到平面MBC的距離.
解析 解法一:取CD中點(diǎn)O,連接OB,OM,則OB=OM=,OB⊥CD,MO⊥CD.又平面MCD⊥平面BCD,則MO⊥平面BCD,所以MO∥AB,MO∥平面
ABC.M,O到平面ABC的距離相等.作OH⊥BC于H,連接MH,則MH⊥BC.
求得OH=OC·sin60°=,
MH= =.
設(shè)點(diǎn)A到平面MBC的距離為d,由VA-MBC=VM-ABC得·S△MBC·d=·S△ABC·OH.
即××2×d=××2×2×,
解得d=.
解法二:取CD中點(diǎn)O,連OB,OM,則OB⊥CD,OM⊥CD.又平面MCD⊥平面BCD,則MO⊥平面BCD.取O為原點(diǎn),直線OC、BO、OM為x軸、y軸、z軸,建立空間直角坐標(biāo)系,如圖.OB=OM=,則各點(diǎn)坐標(biāo)分別為C(1,0,0),M(0,0,),B(0,-,0),A(0,-,2).
設(shè)n=(x,y,z)是平面MBC的一個(gè)法向量,則
=(1,,0),=(0,,).
由n⊥得x+y=0,
由n⊥得y+z=0.
取n=(,-1,1).=(0,0,2),則
d===.