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文档介绍
2018《单元滚动检测卷》高考数学(理)(苏教版)精练检测八 立体几何与空间向量
单元滚动检测八 立体几何与空间向量 考生注意: 1.本试卷分第Ⅰ卷(填空题)和第Ⅱ卷(解答题)两部分,共 4 页. 2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相 应位置上. 3.本次考试时间 120 分钟,满分 160 分. 4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整. 第Ⅰ卷 一、填空题(本大题共 14 小题,每小题 5 分,共 70 分.请把答案填写在题中横线上) 1.(2016·济宁一模)直线 l1,l2 平行的一个充分条件是________.(填序号) ①l1,l2 都平行于同一个平面; ②l1,l2 与同一个平面所成的角相等; ③l1 平行于 l2 所在的平面; ④l1,l2 都垂直于同一个平面. 2.(2016·常州模拟)已知四棱锥 P—ABCD 的底面 ABCD 是边长为 2,锐角为 60°的菱形,侧 棱 PA⊥底面 ABCD,PA=3.若 M 是 BC 的中点,则三棱锥 M—PAD 的体积为________. 3.设 l 是一条直线,α,β,γ是不同的平面,则在下列命题中,是真命题的是________.(填 序号) ①如果α⊥β,那么α内一定存在直线平行于β; ②如果α不垂直于β,那么α内一定不存在直线垂直于β; ③如果α⊥γ,β⊥γ,α∩β=l,那么 l⊥γ; ④如果α⊥β,l 与α,β都相交,那么 l 与α,β所成的角互余. 4.已知三棱锥 S-ABC 的所有顶点都在球 O 的球面上,△ABC 是边长为 1 的正三角形,SC 为球 O 的直径,且 SC=2,则此三棱锥的体积为________. 5.已知α,β是两个不同的平面,m,n 是两条不同的直线,给出下列命题: ①若 m⊥α,m⊂β,则α⊥β; ②若 m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β; ③如果 m⊂α,n⊄α,m、n 是异面直线,那么 n 与α相交; ④若α∩β=m,n∥m,且 n⊄α,n⊄β,则 n∥α且 n∥β. 其中正确的是________.(填序号) 6.(2016·泰州模拟)如图,在长方体 ABCD—A1B1C1D1 中,O 为 BD1 的中点,三棱锥 O—ABD 的体积为 V1,四棱锥 O—ADD1A1 的体积为 V2,则V1 V2 的值为____________. 7.如图所示,已知正四棱锥 S-ABCD 的侧棱长为 2,底面边长为 3,E 是 SA 的中点,则 异面直线 BE 与 SC 所成角的大小为________. 8.如图,边长为 a 的等边三角形 ABC 的中线 AF 与中位线 DE 交于点 G,已知△A′DE 是 △ADE 绕 DE 旋转过程中的一个图形,则下列命题中正确的是______.(填序号) ①动点 A′在平面 ABC 上的投影在线段 AF 上;②BC∥平面 A′DE;③三棱锥 A′-FED 的体积有最大值. 9.(2016·南京、盐城、连云港联考)如图,在正三棱柱 ABC—A1B1C1 中,已知 AB=4,AA1=6. 若 E,F 分别是棱 BB1,CC1 上的点,则三棱锥 A—A1EF 的体积是________. 10.(2016·苏州无锡联考)已知棱长为 a 的正方体的体积和表面积分别为 V1,S1,底面半径和 高均为 r 的圆锥的体积和侧面积分别为 V2,S2,若V1 V2 =3 π ,则S1 S2 的值为________. 11.如图所示,已知△ABC 和△BCD 所在平面互相垂直,∠ABC=∠BCD=90°,AB=a,BC =b,CD=c,且 a2+b2+c2=1,则三棱锥 A-BCD 的外接球的表面积为________. 12.(2016·徐州调研测试)设α、β是空间两个不同的平面,m,n 是平面α及β外的两条不同直 线,从“①m⊥n;②α⊥β;③n⊥β;④m⊥α”中选取三个作为条件,余下一个作为结论, 写出你认为正确的一个命题:________(用代号表示). 13.如图,在三棱柱 ABC-A1B1C1 中,侧棱垂直于底面,底面是边长为 2 的正三角形,侧 棱长为 3,则 BB1 与平面 AB1C1 所成的角为________. 14.如图是物理实验装置,它由两块互相垂直的正方形木板构成.已知两个正方形的边长都 为 1,在正方形 ABCD 的对角线 AC 上有一滑片 M,在正方形 ABEF 的对角线 BF 上有一滑 片 N,无论两个滑片如何滑动,始终满足滑片 M 到点 C 的距离等于滑片 N 到点 B 的距离.当 两滑片的距离最小时,滑片 M 到点 C 的距离为________. 第Ⅱ卷 二、解答题(本大题共 6 小题,共 90 分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 15.(14 分)(2016·苏州常州联考)如图,在直三棱柱 ABC—A1B1C1 中,CA=CB,AA1= 2AB,D 是 AB 的中点. (1)求证:BC1∥平面 A1CD; (2)若点 P 在线段 BB1 上,且 BP=1 4BB1,求证:AP⊥平面 A1CD. 16.(14 分)(2016·镇江模拟)如图,在三棱柱 P—ABC 中,∠PAC=∠BAC=90°,PA=PB,点 D, F 分别为 BC,AB 的中点. (1)求证:直线 DF∥平面 PAC; (2)求证:PF⊥AD. 17.(14 分)(2016·兰州一中第一次月考)在四棱锥 P-ABCD 中,PA⊥平面 ABCD,E 是 PD 的 中点,∠ABC=∠ACD=90°,∠BAC=∠CAD=60°,AC=AP=2. (1)求证:PC⊥AE; (2)求二面角 A-CE-P 的余弦值. 18.(16 分)(2016·江苏无锡、镇江一调)如图 1 所示,在 Rt△ABC 中,AC=6,BC=3,∠ABC =90°,CD 为∠ACB 的平分线,点 E 在线段 AC 上,CE=4,如图 2 所示.将△BCD 沿 CD 折起,使得平面 BCD⊥平面 ACD,连结 AB,设点 F 是 AB 的中点. (1)求证:DE⊥平面 BCD; (2)在图 2 中,若 EF∥平面 BDG,其中 G 为直线 AC 与平面 BDG 的交点,求三棱锥 B—DEG 的体积. 19.(16 分)如图,在几何体 ABCDE 中,四边形 ABCD 是矩形,AB⊥平面 BEC,BE⊥EC,AB =BE=EC=2,G,F 分别是线段 BE,DC 的中点. (1)求证:GF∥平面 ADE; (2)求平面 AEF 与平面 BEC 所成锐二面角的余弦值. 20.(16 分)(2016·成都第二次诊断性检测)如图,已知四棱柱 ABCD-A1B1C1D1 的底面 ABCD 是 直角梯形,AB∥CD,AD⊥CD,侧棱 AA1⊥底面 ABCD,E 是 CD 的中点,CD=2AB=2AD, AD=1,AA1= 2. (1)求证:EA1⊥平面 BDC1; (2)求二面角 D-BC1-D1 的余弦值. 答案解析 1.④ 解析 对于①,当 l1,l2 都平行于同一个平面时,l1 与 l2 可能平行、相交或异面;对于②, 当 l1,l2 与同一个平面所成角相等时,l1 与 l2 可能平行、相交或异面;对于③,l1 与 l2 可能 平行,也可能异面,只有④满足要求. 2. 3 解析 由题意知 V 三棱锥 M—PAD=V 三棱锥 P—ADM=1 3 ×(1 2 ×2× 3)×3= 3. 3.①②③ 解析 对于①,若α⊥β,那么α内平行交线的直线平行于β,故①为真命题; 对于②,根据面面垂直的判定定理可知,若α内存在直线垂直于β,则α⊥β,与已知矛盾,故 ②为真命题; 对于③,如果α⊥γ,β⊥γ,设α,γ的交线为 a,β,γ的交线为 b, 在γ内取 a,b 外的一点 O,作 OA⊥a 于 A,OB⊥b 于 B, ∵α⊥γ,α∩γ=A,OA⊂γ,OA⊥a,∴OA⊥α, ∵α∩β=l⇒l⊂α,∴OA⊥l,同理 OB⊥l, ∵OA,OB⊂γ,OA∩OB=O, ∴l⊥γ,故③为真命题; 对于④,只有当 l 与两面的交线垂直时,该结论才成立, 故④为假命题. 4. 2 6 解析 在直角三角形 ASC 中,AC=1,∠SAC=90°,SC=2,所以 SA= 4-1= 3;同理 SB= 3.过 A 点作 SC 的垂线交 SC 于 D 点,连结 DB,因为△SAC≌△SBC,所以 BD⊥SC, 故 SC⊥平面 ABD,且平面 ABD 为等腰三角形,因为∠ASC=30°,所以 AD=1 2SA= 3 2 ,则 △ABD 的面积为1 2 ×1× AD2-1 2 2= 2 4 ,则三棱锥的体积为1 3 × 2 4 ×2= 2 6 . 5.①④ 解析 根据面面垂直的判定定理知①正确;②若 m∥n,则得不出α∥β,错误;③n 与α还可 能平行,错误;易知④正确. 6.1 2 解析 在长方体 ABCD—A1B1C1D1 中,设 AB=a,BC=b, CC1=c,则 V1=1 3·ab 2 ·c 2 =abc 12 ,V2=1 3·bc·a 2 =abc 6 ,所以V1 V2 =1 2. 7.60° 解析 连结 AC,BD,设 AC,BD 交于点 O, 连结 EO,则 EO∥SC, 所以直线 BE 与 SC 所成的角等于直线 BE 与 EO 所成的角,即∠BEO. 在△EBO 中,通过计算可知 EO= 2 2 ,BE= 2,OB= 6 2 , 所以 EO2+OB2=BE2,所以 EO⊥OB,cos∠BEO=OE BE =1 2 , 所以∠BEO=60°. 8.①②③ 解析 ①中由已知可得面 A′FG⊥面 ABC, 所以点 A′在面 ABC 上的投影在线段 AF 上. ②中 BC∥DE,根据线面平行的判定定理可得 BC∥平面 A′DE. ③中当面 A′DE⊥面 ABC 时,三棱锥 A′-FED 的体积达到最大. 9.8 3 解析 设 B1E=x,则 BE=6-x.由题意知 1 1 11 1 1 1 A BCFEABC A B CA A EF A EB C F VV V V 四棱三棱柱 -三棱 四棱 锥锥 锥 =6× 3 4 ×4×4-1 3 ×2 3×4x-1 3 ×2 3×4(6-x) =24 3-1 3 ×2 3×4×6=24 3-16 3=8 3. 10.3 2 π 解析 由题意知 V1=a3,S1=6a2,V2=1 3r·πr2=πr3 3 ,S2=πrl= 2πr2,由V1 V2 = a3 πr3 3 =3 π ,得a r =1, 所以S1 S2 = 6a2 2πr2 =3 2 π . 11.π 解析 因为球心到球面的点的距离相等,可以找出一点到 ABCD 四个点的距离相等,在直 角三角形中斜边上的中点到各顶点距离相等,可知 AD 中点 O 到 A,B,C,D 的距离相等, 因为 AD=1,所以 S=4π(1 2)2=π. 12.①③④⇒②(或②③④⇒①) 解析 以①②③为条件,④为结论的命题不正确,直线 m 也有可能与平面α平行或斜交;同 理以①②④为条件,③为结论的命题也不正确;以①③④为条件,②为结论的命题正确;以 ②③④为条件,①为结论的命题也正确. 13.π 6 解析 记点 B 到平面 AB1C1 的距离为 d,BB1 与平面 AB1C1 所成角为θ,连结 BC1,利用等体 积法,VA-BB1C1=VB-AB1C1,即1 3 × 3×1 2 ×2×3=1 3d×1 2 ×2×2 3,得 d=3 2 , 则 sin θ= d BB1 =1 2 ,所以θ=π 6. 14. 2 2 解析 作 MP∥AB 交 BC 于点 P,作 NQ∥AB 交 BE 于点 Q,连结 PQ. 依题意可知 MP∥NQ 且 MP=NQ, 即四边形 MNQP 是平行四边形, 所以 MN=PQ. 设 CM=BN=a(0≤a≤ 2), 又 CB=AB=BE=1,所以 AC=BF= 2, 所以CP CB =CM AC =BQ BE ,即CP 1 = a 2 =BQ 1 , 所以 CP=BQ= a 2 = 2 2 a, 所以 MN=PQ= BP2+BQ2= 1-CP2+BQ2 = 1- 2 2 a2+ 2 2 a2= a2- 2a+1 = a- 2 2 2+1 2(0≤a≤ 2), 所以当 a= 2 2 ,MN= 2 2 ,即滑片 M、N 分别滑动到 AC、BF 的中点时,滑片 M 到点 C 的距 离为 2 2 ,两滑片的距离最小. 15.证明 (1)如图,连结 AC1,设 AC1∩A1C=O,连结 OD. 因为四边形 AA1C1C 是矩形,所以 O 是 AC1 的中点. 在△ABC1 中,O,D 分别是 AC1,AB 的中点,所以 OD∥BC1. 又因为 OD⊂平面 A1CD,BC1⊄平面 A1CD, 所以 BC1∥平面 A1CD. (2)因为 CA=CB,D 是 AB 的中点, 所以 CD⊥AB. 又因为在直三棱柱 ABC—A1B1C1 中,底面 ABC⊥侧面 AA1B1B,交线为 AB,CD⊂平面 ABC, 所以 CD⊥平面 AA1B1B. 因为 AP⊂平面 A1B1BA,所以 CD⊥AP. 因为 BB1= 2BA,BB1=AA1,BP=1 4BB1, 所以BP BA = 2 4 =AD AA1 , 所以 Rt△ABP∽Rt△A1AD,所以∠AA1D=∠BAP, 所以∠AA1D+∠A1AP=∠BAP+∠A1AP=90°,所以 AP⊥A1D. 又因为 CD∩A1D=D,CD⊂平面 A1CD,A1D⊂平面 A1CD, 所以 AP⊥平面 A1CD. 16.证明 (1)因为点 D,F 分别为 BC,AB 的中点, 所以 DF∥AC, 又因为 DF⊄平面 PAC,AC⊂平面 PAC, 所以直线 DF∥平面 PAC. (2)因为∠PAC=∠BAC=90°, 所以 AC⊥AB,AC⊥AP, 又因为 AB∩AP=A,所以 AC⊥平面 PAB, 因为 PF⊂平面 PAB,所以 AC⊥PF, 因为 PA=PB,F 为 AB 的中点,所以 PF⊥AB, 因为 AC∩AB=A,所以 PF⊥平面 ABC, 因为 AD⊂平面 ABC,所以 AD⊥PF. 17.(1)证明 取 PC 的中点 F,连结 EF,AF,则 EF∥CD. 因为 AC=AP=2,所以 PC⊥AF. 因为 PA⊥平面 ABCD,CD⊂平面 ABCD, 所以 PA⊥CD. 又 AC⊥CD,PA∩AC=A,所以 CD⊥平面 PAC. 因为 PC⊂平面 PAC,所以 CD⊥PC. 又 EF∥CD,所以 EF⊥PC. 又因为 PC⊥AF,AF∩EF=F,所以 PC⊥平面 AEF. 因为 AE⊂平面 AEF,所以 PC⊥AE. (2)解 以 B 为原点,BC 所在直线为 x 轴,BA 所在直线为 y 轴,过点 B 平行 AP 的直线为 z 轴建立如图所示的空间直角坐标系 B—xyz, 则 B(0,0,0),A(0,1,0),C( 3,0,0),D(2 3,3,0),E( 3,2,1),P(0,1,2),F( 3 2 ,1 2 ,1), AC→=( 3,-1,0),CE→=(0,2,1). 设平面 ACE 的法向量为 n1=(x,y,z), 则 AC→·n1=0, CE→·n1=0, 即 3x-y=0, 2y+z=0, 令 x=1,得平面 ACE 的一个法向量 n1=(1,3,-2 3). 由(1)知,CD⊥平面 PAC,AF⊂平面 PAC, 所以 CD⊥AF. 同理 PC⊥AF,PC∩CD=C,CD⊂平面 PCE, PC⊂平面 PCE, 所以 AF⊥平面 PCE, 所以平面 PCE 的一个法向量 n2=AF→=( 3 2 ,-1 2 ,1), 所以 cos〈n1,n2〉= n1·n2 |n1||n2| =- 6 4 , 由图可知二面角 A-CE-P 为锐角, 所以二面角 A-CE-P 的余弦值为 6 4 . 18.(1)证明 在题图 1 中,因为 AC=6,BC=3,∠ABC=90°,所以∠ACB=60°. 因为 CD 为∠ACB 的平分线, 所以∠BCD=∠ACD=30°,所以 CD=2 3. 又因为 CE=4,∠DCE=30°,所以 DE=2. 则 CD2+DE2=CE2,所以∠CDE=90°,即 DE⊥CD. 在题图 2 中, 因为平面 BCD⊥平面 ACD,平面 BCD∩平面 ACD=CD, DE⊂平面 ACD,所以 DE⊥平面 BCD. (2)解 在题图 2 中,因为 EF∥平面 BDG,EF⊂平面 ABC, 平面 ABC∩平面 BDG=BG, 所以 EF∥BG. 因为点 E 在线段 AC 上,CE=4,点 F 是 AB 的中点, 所以 AE=EG=CG=2. 过点 B 作 BH⊥CD,交 CD 于点 H. 又因为平面 BCD⊥平面 ACD,平面 BCD∩平面 ACD=CD, BH⊂平面 BCD,所以 BH⊥平面 ACD. 由条件得 BH=3 2. 又 S△DEG=1 3S△ACD=1 3 ×1 2AC·CD·sin 30°= 3, 所以三棱锥 B—DEG 的体积 V=1 3S△DEG·BH=1 3 × 3×3 2 = 3 2 . 19.(1)证明 方法一 如图①,取 AE 的中点 H,连结 HG,HD, 又 G 是 BE 的中点, 所以 GH∥AB,且 GH=1 2AB. 又 F 是 CD 的中点, 所以 DF=1 2CD. 由四边形 ABCD 是矩形, 得 AB∥CD,AB=CD, 所以 GH∥DF 且 GH=DF, 从而四边形 HGFD 是平行四边形,所以 GF∥DH. 又 DH⊂平面 ADE,GF⊄平面 ADE, 所以 GF∥平面 ADE. 方法二 如图②,取 AB 的中点 M,连结 MG,MF. 又 G 是 BE 的中点,可知 GM∥AE. 又 AE⊂平面 ADE,GM⊄平面 ADE, 所以 GM∥平面 ADE. 在矩形 ABCD 中,由 M,F 分别是 AB,CD 的中点,得 MF∥AD. 又 AD⊂平面 ADE,MF⊄平面 ADE. 所以 MF∥平面 ADE. 又因为 GM∩MF=M,GM⊂平面 GMF, MF⊂平面 GMF, 所以平面 GMF∥平面 ADE. 因为 GF⊂平面 GMF, 所以 GF∥平面 ADE. (2)解 如图③,在平面 BEC 内,过点 B 作 BQ∥EC. 因为 BE⊥CE,所以 BQ⊥BE. 又因为 AB⊥平面 BEC, 所以 AB⊥BE,AB⊥BQ. 以 B 为原点,分别以BE→,BQ→ ,BA→的方向为 x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系, 则 A(0,0,2),B(0,0,0),E(2,0,0),F(2,2,1). 因为 AB⊥平面 BEC,所以BA→=(0,0,2)为平面 BEC 的法向量. 设 n=(x,y,z)为平面 AEF 的法向量, 又AE→=(2,0,-2),AF→=(2,2,-1), 由 n·AE→=0, n·AF→=0, 得 2x-2z=0, 2x+2y-z=0, 取 z=2,得 n=(2,-1,2). 从而 cos〈n,BA→〉= n·BA→ |n||BA→| = 4 3×2 =2 3 , 所以平面 AEF 与平面 BEC 所成锐二面角的余弦值为2 3. 20.(1)证明 由题意得 DA,DD1,DC 两两垂直.以 D 为坐标原点,分别以 DA,DD1,DC 所在的直线为 x 轴,y 轴,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系 D—xyz, 则 D(0,0,0),E(0,0,1),A1(1,2,0),B(1,0,1),C1(0,2,2),D1(0,2,0). EA1 → =(1,2,-1),DB→ =(1,0,1),DC1 → =(0,2,2). ∵EA1 → ·DB→ =1-1=0, ∴EA1 → ⊥DB→ ,即 EA1⊥DB. ∵EA1 → ·DC1 → = 2× 2-1×2=0,∴EA1 → ⊥DC1 → ,即 EA1⊥DC1. 又 DB∩DC1=D,∴EA1⊥平面 BDC1. (2)解 设平面 BD1C1 的法向量为 n=(x1,y1,z1). ∵BC1 → =(-1,2,1),D1C1 → =(0,0,2), 由 D1C1 → ·n=0, BC1 → ·n=0 得 2z1=0, -x1+ 2y1+z1=0, 令 x1= 2,则 y1=1,z1=0,∴n=( 2,1,0). 由(1)知 EA1⊥平面 BDC1, ∴平面 BDC1 的一个法向量为EA1 → =(1,2,-1). ∴cos〈EA1 → ,n〉= EA1 → ·n |EA1 → ||n| = 2+ 2-0 2× 3 = 6 3 . 由图知二面角 D-BC1-D1 为锐二面角, ∴二面角 D-BC1-D1 的余弦值为 6 3 .查看更多