2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí)第二編專題整合突破專題五立體幾何第二講點(diǎn)直線平面之間的位置關(guān)系適考素能特訓(xùn).DOC
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2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí)第二編專題整合突破專題五立體幾何第二講點(diǎn)直線平面之間的位置關(guān)系適考素能特訓(xùn) 一、選擇題 1.[xx銀川一中一模]已知直線m、n和平面α,則m∥n的必要非充分條件是( ) A.m、n與α成等角 B.m⊥α且n⊥α C.m∥α且n?α D.m∥α且n∥α 答案 A 解析 m∥n?m、n與α成等角,若m、n與α成等角,m、n不一定平行,故選A. 2.[xx“江南十校”高三聯(lián)考]下列結(jié)論正確的是( ) A.若直線l∥平面α,直線l∥平面β,則α∥β B.若直線l⊥平面α,直線l⊥平面β,則α∥β C.若兩直線l1、l2與平面α所成的角相等,則l1∥l2 D.若直線l上兩個(gè)不同的點(diǎn)A、B到平面α的距離相等,則l∥α 答案 B 解析 A選項(xiàng),α與β可能相交;C選項(xiàng),l1,l2可能相交或異面;D選項(xiàng),l可能與α相交,A、B在平面α兩側(cè);B正確,故選B. 3.[xx廣東高考]若空間中n個(gè)不同的點(diǎn)兩兩距離都相等,則正整數(shù)n的取值( ) A.至多等于3 B.至多等于4 C.等于5 D.大于5 答案 B 解析 首先我們知道正三角形的三個(gè)頂點(diǎn)滿足兩兩距離相等,于是可以排除C、D.又注意到正四面體的四個(gè)頂點(diǎn)也滿足兩兩距離相等,于是排除A,故選B. 4.如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,M,N分別是BC1,CD1的中點(diǎn),則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( ) A.MN與CC1垂直 B.MN與AC垂直 C.MN與BD平行 D.MN與A1B1平行 答案 D 解析 如圖,連接C1D,BD,AC,在△C1DB中,易知MN∥BD,故C正確;∵CC1⊥平面ABCD, ∴CC1⊥BD, ∴MN與CC1垂直,故A正確;∵AC⊥BD,MN∥BD, ∴MN與AC垂直,故B正確; ∵A1B1與BD異面,MN∥BD,∴MN與A1B1不可能平行,故D錯(cuò)誤,選D. 5.如圖,已知正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為4,點(diǎn)H在棱AA1上,且HA1=1.點(diǎn)E,F(xiàn)分別為棱B1C1,C1C的中點(diǎn),P是側(cè)面BCC1B1內(nèi)一動(dòng)點(diǎn),且滿足PE⊥PF.則當(dāng)點(diǎn)P運(yùn)動(dòng)時(shí),HP2的最小值是( ) A.7- B.27-6 C.51-14 D.14-2 答案 B 解析 如圖所示,以EF為直徑,在平面BCC1B1內(nèi)作圓,易知點(diǎn)P在該圓上,該圓的半徑為EF=,再過(guò)點(diǎn)H引BB1的垂線,垂足為G,連接GP,∴HP2=HG2+GP2,其中HG為4,因此當(dāng)GP最小時(shí),HP取得最小值,此時(shí)GP=3-,∴HP2=(3-)2+42=9-6+2+16=27-6,∴HP2的最小值為27-6.故選B. 6.如圖,在Rt△AOB中,∠OAB=,斜邊AB=4.Rt△AOC可以通過(guò)Rt△AOB以直線AO為軸旋轉(zhuǎn)得到,且二面角B-AO-C是.點(diǎn)D為斜邊AB的中點(diǎn),則異面直線AO與CD所成角的大小為( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 如圖,∵AO⊥OB,AO⊥OC,∴∠BOC=,∵AB=4,∠OAB=,∴OB=OC=2,過(guò)點(diǎn)D作DE⊥OB,垂足為E,連接CE,則DE∥AO,∴∠CDE為異面直線AO與CD所成的角,∵OE=1,OC=2,∠BOC=,∴CE=,∵點(diǎn)D為AB的中點(diǎn),∴DE=,∴Rt△DEC是等腰直角三角形,∴∠CDE=,即異面直線AO與CD所成角的大小為. 二、填空題 7.給定下列四個(gè)命題: ①若一個(gè)平面內(nèi)的兩條直線與另一個(gè)平面都平行,那么這兩個(gè)平面相互平行; ②若一個(gè)平面經(jīng)過(guò)另一個(gè)平面的垂線,那么這兩個(gè)平面相互垂直; ③垂直于同一直線的兩條直線相互平行; ④若兩個(gè)平面垂直,那么一個(gè)平面內(nèi)與它們的交線不垂直的直線與另一個(gè)平面也不垂直. 其中,為真命題的是________.(寫出所有真命題的序號(hào)) 答案?、冖? 解析 對(duì)于①,若一個(gè)平面內(nèi)的兩條直線與另一個(gè)平面都平行,那么這兩個(gè)平面平行或相交,所以①不正確.對(duì)于②,若一個(gè)平面經(jīng)過(guò)另一個(gè)平面的垂線,那么這兩個(gè)平面相互垂直,這是判定定理,②正確.對(duì)于③,垂直于同一直線的兩條直線可能相互平行,也可能是異面直線,③不正確.對(duì)于④,若兩個(gè)平面垂直,那么一個(gè)平面內(nèi)與它們的交線不垂直的直線與另一個(gè)平面也不垂直,④正確. 8.[xx江南十校聯(lián)考]已知△ABC的三邊長(zhǎng)分別為AB=5,BC=4,AC=3,M是AB邊上的點(diǎn),P是平面ABC外一點(diǎn).給出下列四個(gè)命題: ①若PA⊥平面ABC,則三棱錐P-ABC的四個(gè)面都是直角三角形; ②若PM⊥平面ABC,且M是AB邊的中點(diǎn),則有PA=PB=PC; ③若PC=5,PC⊥平面ABC,則△PCM面積的最小值為; ④若PC=5,P在平面ABC上的射影是△ABC內(nèi)切圓的圓心,則點(diǎn)P到平面ABC的距離為. 其中正確命題的序號(hào)是________.(把你認(rèn)為正確命題的序號(hào)都填上) 答案 ①②④ 解析 由題意知AC⊥BC,對(duì)于①,若PA⊥平面ABC,則PA⊥BC,又PA∩AC=A,∴BC⊥平面PAC,∴BC⊥PC,因此該三棱錐P-ABC的四個(gè)面均為直角三角形,①正確;對(duì)于②,由已知得M為△ABC的外心,所以MA=MB=MC.∵PM⊥平面ABC,則PM⊥MA,PM⊥MB,PM⊥MC,由三角形全等可知PA=PB=PC,故②正確;對(duì)于③,要使△PCM的面積最小,只需CM最短,在Rt△ABC中,(CM)min=,∴(S△PCM)min=5=6,故③錯(cuò)誤;對(duì)于④,設(shè)P點(diǎn)在平面ABC內(nèi)的射影為O,且O為△ABC的內(nèi)心,由平面幾何知識(shí)得△ABC的內(nèi)切圓半徑r=1,且OC=,在Rt△POC中,PO==, ∴點(diǎn)P到平面ABC的距離為,故④正確. 9. [xx大連高三雙基測(cè)試]如圖,∠ACB=90,DA⊥平面ABC,AE⊥DB交DB于E,AF⊥DC交DC于F,且AD=AB=2,則三棱錐D-AEF體積的最大值為________. 答案 解析 因?yàn)镈A⊥平面ABC,所以DA⊥BC,又BC⊥AC,所以BC⊥平面ADC,BC⊥AF,又AF⊥CD,所以AF⊥平面DCB,AF⊥DB,又DB⊥AE,所以DB⊥平面AEF,所以DE為三棱錐D-AEF的高,且AF⊥EF.AE為等腰三角形ABD斜邊上的高,所以AE=,設(shè)AF=a,F(xiàn)E=b,則底面△AEF的面積S=ab≤==,所以三棱錐D-AEF的體積V≤=(當(dāng)且僅當(dāng)a=b=1時(shí)等號(hào)成立). 三、解答題 10.[xx湖南六校聯(lián)考]如圖,在直角梯形ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,且AB=AD=CD=1.現(xiàn)以AD為一邊向梯形外作矩形ADEF,然后沿邊AD將矩形ADEF翻折,使平面ADEF與平面ABCD垂直. (1)求證:BC⊥平面BDE; (2)若點(diǎn)D到平面BEC的距離為,求三棱錐F-BDE的體積. 解 (1)證明:在矩形ADEF中,ED⊥AD, 因?yàn)槠矫鍭DEF⊥平面ABCD, 所以ED⊥平面ABCD,所以ED⊥BC. 又在直角梯形ABCD中,AB=AD=1,CD=2,∠BDC=45,所以BC=, 在△BCD中,BD=BC=,CD=2,所以BD2+BC2=CD2, 所以BC⊥BD,所以BC⊥平面BDE. (2)由(1)得,平面DBE⊥平面BCE,作DH⊥BE于點(diǎn)H,則DH⊥平面BCE, 所以DH=.在△BDE中,BDDE=BEDH,即DE=(),解得DE=1. 所以VF-BDE=VB-EFD=111=. 11.[xx廣州五校聯(lián)考]如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是菱形,PA=PD,∠BAD=60,E是AD的中點(diǎn),點(diǎn)Q在側(cè)棱PC上. (1)求證:AD⊥平面PBE; (2)若Q是PC的中點(diǎn),求證:PA∥平面BDQ; (3)若VP-BCDE=2VQ-ABCD,試求的值. 解 (1)證明:由E是AD的中點(diǎn),PA=PD可得AD⊥PE. 又底面ABCD是菱形,∠BAD=60, 所以AB=BD,又因?yàn)镋是AD的中點(diǎn),所以AD⊥BE, 又PE∩BE=E,所以AD⊥平面PBE. (2)證明:連接AC,交BD于點(diǎn)O,連接OQ. 因?yàn)镺是AC的中點(diǎn), Q是PC的中點(diǎn), 所以O(shè)Q∥PA, 又PA?平面BDQ,OQ?平面BDQ, 所以PA∥平面BDQ. (3)設(shè)四棱錐P-BCDE,Q-ABCD的高分別為h1,h2. 所以VP-BCDE=S四邊形BCDEh1, VQ-ABCD=S四邊形ABCDh2. 又因?yàn)閂P-BCDE=2VQ-ABCD, 且S四邊形BCDE=S四邊形ABCD, 所以==. 12.[xx鄭州質(zhì)檢]如圖,已知三棱柱ABC-A′B′C′的側(cè)棱垂直于底面,AB=AC,∠BAC=90,點(diǎn)M,N分別為A′B和B′C′的中點(diǎn). (1)證明:MN∥平面AA′C′C; (2)設(shè)AB=λAA′,當(dāng)λ為何值時(shí),CN⊥平面A′MN,試證明你的結(jié)論. 解 (1)證明:取A′B′的中點(diǎn)E,連接ME,NE. 因?yàn)镸,N分別為A′B和B′C′的中點(diǎn), 所以NE∥A′C′,ME∥AA′. 又因?yàn)锳′C′?平面AA′C′C,A′A?平面AA′C′C,NE?平面AA′C′C,ME?平面AA′C′C, 所以ME∥平面AA′C′C,NE∥平面AA′C′C, 所以平面MNE∥平面AA′C′C, 因?yàn)镸N?平面MNE, 所以MN∥平面AA′C′C. (2)連接BN,設(shè)AA′=a,則AB=λAA′=λa, 由題意知BC=λa,NC=BN=, 因?yàn)槿庵鵄BC-A′B′C′的側(cè)棱垂直于底面, 所以平面A′B′C′⊥平面BB′C′C, 因?yàn)锳B=AC,點(diǎn)N是B′C′的中點(diǎn), 所以A′N⊥平面BB′C′C,所以CN⊥A′N,要使CN⊥平面A′MN,只需CN⊥BN即可, 所以CN2+BN2=BC2,即2=2λ2a2, 解得λ=, 故當(dāng)λ=時(shí),CN⊥平面A′MN. 典題例證 如圖,在四棱錐P-ABCD中,PC⊥平面ABCD,AB∥DC,DC⊥AC. (1)求證:DC⊥平面PAC; (2)求證:平面PAB⊥平面PAC; (3)設(shè)點(diǎn)E為AB的中點(diǎn).在棱PB上是否存在點(diǎn)F,使得PA∥平面CEF?說(shuō)明理由. 審題過(guò)程 利用線面垂直進(jìn)行轉(zhuǎn)化. 對(duì)于存在性問(wèn)題,可以選通過(guò)特殊位置確定,再進(jìn)行證明. (1)證明:因?yàn)镻C⊥平面ABCD, 所以PC⊥DC. 又因?yàn)镈C⊥AC,且AC與PC相交于點(diǎn)C, 所以DC⊥平面PAC. (2)證明:因?yàn)锳B∥DC,DC⊥AC, 所以AB⊥AC. 因?yàn)镻C⊥平面ABCD, 所以PC⊥AB. 所以AB⊥平面PAC. 所以平面PAB⊥平面PAC. (3)棱PB上存在點(diǎn)F,使得PA∥平面CEF.證明如下: 如圖,取PB中點(diǎn)F,連接EF,CE,CF. 又因?yàn)镋為AB的中點(diǎn),所以EF∥PA. 又因?yàn)镻A?平面CEF, 所以PA∥平面CEF. 模型歸納 空間中平行與垂直的證明的模型示意圖如下:- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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