高考数学专题1411月第三次周考第七章立体几何测试2测试卷理

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高考数学专题1411月第三次周考第七章立体几何测试2测试卷理

11 月第三周 立体几何测试二 测试时间:120 分钟 班级: 姓名: 分数: 试题特点:本套试卷重点考查空间点线面位置关系(特别是平行与垂直的判断与证明)、三视图、空间几 何体面积与体积的计算、空间角与空间距离的计算等.在命题时,注重考查基础知识如第 1-9,13-14 及 17-20 题等;注重基本运算能力的考查,如第 4-22 题;注重空间想象能力的考查. 讲评建议:评讲试卷时应注重基本定理(判定定理、性质定理)及基本公式的熟记与理解;加强培养学 生的基本运算能力,总结空间线线平行(垂直)、线面平行以(垂直)及面面平行(垂直)证明的常用方 法.试卷中第 1,2,6,7,12,16,19,22 各题易错,评讲时应重视. 一、选择题(本大题共 12 个小题,每小题 5 分,共 60 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符 合题目要求的) 1.下列命题中正确的个数是( ) ①由五个面围成的多面体只能是三棱柱; ②用一个平面去截棱锥便可得到棱台; ③仅有一组对面平行的五面体是棱台; ④有一个面是多边形,其余各面是三角形的几何体是棱锥. A.0 个 B.1 个 C.2 个 D.3 个 【答案】A 【解析】 考点:多面体的特征. 2.一个骰子由1~6 六个数字组成,请你根据图中三种状态所显示的数字,推出“?”处的数字是( ) A.6 B.3 C.1 D.2 【答案】A 【解析】 试题分析:根据与 5 相邻的数是1,4,3,而与3 相邻的数有1,2,5 ,∴1,3,5 是相邻的数,故“?”表示的 数是1,故选 A. 考点:几何体的结构特征. 3.以下命题(其中 a b, 表示直线, a表示平面): ①若 / /a b ,b  ,则 / /a  ; ②若 / /a  ,b  ,则 / /a b ; ③若 / /a b , / /b  ,则 / /a  ; 其中正确命题的个数是( ) A.0 个 B.1 个 C.2 个 D.3 个 【答案】A 【解析】 考点:直线、平面的位置关系. 4.棱长为1的正方体 1 1 1 1DABC A BC D 中, ,E F 是侧面对角线 1 1,BC AD 上一点,若 1BED F 是菱形,则 其在底面 ABCD 上投影的四边形面积( ) A. 1 2 B. 3 4 C. 2 2 D. 3 2 4  【答案】B 【解析】 试 题 分 析 : 在 棱 长 为 1 的 正 方 体 1 1 1 1DABC A BC D 中 , 1 1 2BC AD  , 设 AF x , 则 22 1x x   ,解得 2 4x  ,即菱形 1BED F 的边长为 2 3 22 4 4   ,则 1BED F 在底面 ABCD 上的投影四边形是底边为 3 4 ,高为1的平行四边形,其面积为 3 4 ,故选 B. 考点:平面图形的投影及其作法. 5.若一个圆锥的底面半径是母线长的一半,侧面积和它的体积的数值相等,则该圆锥的底面半径为( ) A. 3 B.2 2 C.2 3 D.4 3 【答案】C 【解析】 试题分析:设圆锥的底面半径为 r ,则该圆锥母线长为 2r ,则 21 12 2 3 , 2 3 ,2 3r r r r r       故选 C. 考点:空间几何体的表面积与体积. 6.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ) A.1 B.2 C.4 D.5 【答案】D 【解析】 考点:三视图求体积. 7.在四棱锥 ABCDP  中,底面 ABCD 是正方形, PA 底面 ABCD , HFEABPA ,,,4 分别是 棱 PDBCPB ,, 的中点,则过 HFE ,, 的平面截四棱锥 ABCDP  所得截面面积为( ) A. 62 B. 64 C. 65 D. 6432  【答案】C 【解析】 试题分析:取 CD 中点 K ,连接 HK ,根据三角形中位线的性质有 / /EF HK .取 PA 的中点 J ,取 PJ 的 中 点 I , 根 据 三 角 形 中 位 线 的 性 质 有 / / / /HF BJ EI , ∴ EFKHI 共 面 , 面 积 为 12 2 2 3 2 2 3 5 62EFKH EHIS S S        . 考点:立体几何. 【思路点晴】本题主要考查立体几何点线面的位置关系,考查多点共面的证明方法,考查空间想象能力, 考查动手能力.先画出题目给定的四棱锥,标出中点 , ,E F H ,并将三点连接起来,然后在几何体中平移 , ,EF EH HF 到四棱锥的表面.利用中位线将 EF 平移到 HK ,由此可得 / /EH FK .现将 / /HF JB , 然后将 / /JB EI ,经过以上步骤,就将平面扩展到几何体的表面了,进而得出截面. 8.已知 CBA 、、 是球O 的球面上三点, 2AB , 32AC , 60ABC ,且棱锥 ABCO  的体 积为 3 64 ,则球 O 的表面积为( ) A. 10 B. 24 C. 36 D. 48 【答案】D 【解析】 面 ABC 的距离为 2 2 ,由于 ABC 为直角三角形,设斜边 BC 中点为 M ,则 OM  面 ABC ,在 Rt OMB 中,球的半径 2 2 2 3R OB OM MB    ,∴球O 的表面积 24 48S R   ,选 D. 考点:1.正弦定理;2.三棱锥体积公式;3.球表面积公式. 【思路点晴】本题主要考查了空间思维能力,空间几何体性质等,属于中档题.本题先利用解三角形判 断三角形 ABC 的形状,求出 090CAB  ,算出三角形 ABC 的面积,由棱锥 ABCO  的体积,求出球 心到平面 ABC 的距离.斜边 BC 中点 M 也是三角形 ABC 的外接圆圆心,∴ OM  面 ABC ,再在 Rt OMB 中,求出球的半径,再算出表面积. 9.在 ABC 中, 2 1.5 120AB BC ABC    , , ,若使绕直线 BC 旋转一周,则所形成的几何体的 体积是( ) A. 3 2  B. 7 2  C. 5 2  D. 9 2  【答案】A 【解析】 考点:旋转体的体积. 10.一圆锥的底面半径是母线长的一半,侧面积和它的体积的数值相等,则该圆锥的底面半径( ) A. 3 B.2 2 C.2 3 D.4 3 【答案】C 【解析】 试题分析:设圆锥的底面半径为 r ,则该圆锥母线长为 2r , 21 12 2 32 3r r r r     , 2 3r  .故 选 C. 考点:空间几何体的表面积与体积. 11.四面体 ABCD 中,截面 PQMN 是正方形, 则在下列结论中,下列说法错误的是( ) A. AC BD B. AC BD C. AC PQMN D.异面直线 PM 与 BD 所成的角为 45 【答案】B 【解析】 为 045 , ∴ D 正 确 ; 由 上 面 可 知 // , //BD PN PQ AC , ∴ ,PN AN MN DN BD AD AC AD   , 而 ,AN DN PN MN  ,∴ BD AC ,∴B 是错误的,故选 B. 考点:空间直线与平面的位置关系的判定与证明. 【方法点晴】本题主要考查了空间中直线与平面的位置关系的判定与证明,其中解答中涉及到直线与平 面平行的判定定理和性质定理、正方形的性质、异面直线所成的角等知识点的综合考查,着重考查了学 生分析问题和解答问题的能力,属于中档试题,此类问题的解答中熟记点、线、面的位置关系的判定定 理和性质定理是解答的关键. 12.在 Rt ABC△ 中,已知 D 是斜边 AB 上任意一点(如图①),沿直线 CD 将 ABC△ 折成直二面角 B CD A  (如图②).若折叠后 ,A B 两点间的距离为 d ,则下列说法正确的是( ) A.当 CD 为 Rt ABC△ 的中线时, d 取得最小值 B.当 CD 为 Rt ABC△ 的角平分线线时, d 取得最小值 C.当 CD 为 Rt ABC△ 的高线时, d 取得最小值 D.当 D 在 Rt ABC△ 的斜边 AB 上移动时, d 为定值 【答案】B 【解析】     2sin2sincossincossin cossincossin 2222222222 22222222 abbaabbaab baabHGBHAGABd    当 4   ,即当 CD 为 ABCRt 的角平分线时, d 取得最小值. 考点:空间位置关系与距离 二、填空题(每题 5 分,满分 20 分) 13.已知正四棱柱 1 1 1 1ABCD A B C D 中, 1AA = 2AB , E 为 1AA 中点,则异面直线 BE 与 1CD 所成角的 余弦值为__________. 【答案】 10 103 【解析】 10 103 . 考点:异面直线所成的角. 14.在矩形 ABCD 中,对角线 AC 与相邻两边所成的角为α,β,则有 cos2α+cos2β=1.类比到空间中 的一个正确命题是:在长方体 ABCDA1B1C1D1 中,对角线 AC1 与相邻三个面所成的角为α,β,γ,则 cos2α +cos2β+cos2γ= _. 【答案】2; 【解析】 试题分析:设长方体的棱长分别为 a,b,c,如图所示,∴AC1 与下底面所成角为∠C1AC,记为α,∴cos2α = 2 2 2 2 2 2 2 1 AC a b AC a b c    ,同理 cos2 β= 2 2 2 2 2 a c a b c    ,cos2γ= 2 2 2 2 2 c b a b c    ,∴cos2α+cos2β+cos2γ=2. 考点:长方体性质 15.已知正四棱锥 O-ABCD 的体积为 2 23 ,底面边长为 3 ,则以 O 为球心,OA 为半径的球的表面积为 ________. 【答案】24π 【解析】 考点:球的表面积和体积 【名师点睛】本题考查锥体的体积、球的表面积计算,考查学生的运算能力,属基础题.解题时先直接 利用锥体的体积公式即可求得正四棱锥O ABCD 的高,再利用直角三角形求出正四棱锥O ABCD 的 侧棱长OA ,最后根据球的表面积公式计算即得. 16.已知平行六面体 1 1 1 1ABCD A BC D , 1AC 与平面 1A BD , 1 1CB D 交于 ,E F 两点.给出以下命题,其 中真命题有______(写出所有正确命题的序号) ①点 ,E F 为线段 1AC 的两个三等分点; ② 1 1 2 1 1 3 3 3ED DC AD AA       ; ③设 1 1AD 中点为 M , CD 的中点为 N ,则直线 MN 与面 1A DB 有一个交点; ④ E 为的 1ABD 内心; ⑤若 0 1 1 160 , 1A AD A AB BAD AA AB AD        且 ,则三棱锥 1A ABD 为正三棱锥,且 1| | 6AC  . 【答案】①⑤ 【解析】 ②  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3ED A D A E AD A A AC AD AA DC                ③再取 A1B1 的中点 K,连接 KM,KN,由面面平行的判定定理可得:面 KMN∥面 A1BD,∴直线 MN∥面 A1BD, ∴直线 MN 与面 A1DB 没有交点,故③错; ④由①得 A1E=2EH,∴E 为△A1BD 的重心,故④错; ⑤∵∠A1AD=∠A1AB=∠BAD=60°,且 AA1=AB=AD=1,∴三角形 A1BD 为等边三角形,即 三 棱 锥 A1-ABD 为 正 三 棱 锥  22 1 1 1 1 11 1 1 2 2 2 62 2 2AC AA AB AD                1 6AC  考点:1.平行六面体性质;2.空间向量加减法;2.向量数量积,模的计算 三、解答题(本大题共 6 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17.(本小题满分 10 分)如图,在直三棱柱 1 1 1ABC A B C 中, 2BAC   , 2AB AC  , 1 6AA  , 点 E F、 分别在棱 1 1AA CC、 上,且 1 2AE C F  . (1)求三棱锥 1 1 1A BC F 的体积; (2)求异面直线 BE 与 1A F 所成的角的大小. 【答案】(1) 4 3 ;(2) 60 . 【解析】 试题解析:(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 2 23 3 2 3A B C F F A B C A B CV V S C F           (2)连接CE ,由条件知 1//CE FA ,∴ CEB 就是异面直线 BE 与 1A F 所成的角. 在 CEB 中, 2 2BC CE BE   ,∴ 60CEB   , ∴异面直线 BE 与 1A F 所成的角为 60 . 考点:1、三棱锥的体积;2、异面直线所成的角;3、等积法. 18.(本小题满分 12 分)如图,在三棱锥V ABC 中,平面VAB  平面 ABC , VAB 为等边三 角形, AC BC 且 2AC BC  , ,O M 分别为 ,AB VA 的中点. (1)求证: / /VB 平面 MOC ; (2)求证:平面 MOC  平面VAB ; (3)求三棱锥V ABC 的体积. 【答案】(1)证明解析;(2)证明见解析;(3) 3 3 . 【解析】 试题分析:(1) ,O M 分别是 ,AB VA 的中点,故 / /OM VB ,由线面平行的判定定理得 / /VB 平面 MOC ;(2)先证 OC AB ,又∵平面VAB  平面 ABC ,根据面面垂直的性质定理,得 OC  平面VAB ,再根据面面垂直的判定定理得平面 MOC  平面VAB ;(3)利用等体积法把三棱锥 V ABC 的体积转化为三棱锥 C VAB 的体积. 试题解析:(1)∵ ,O M 分别是 ,AB VA 的中点,∴ / /OM VB .又∵VB  平面 MOC ,∴ / /VB 平面 MOC . (2)∵ AC BC , O 为 AB 的中点,∴ OC AB ,又∵平面VAB  平面 ABC , 且 OC  平面 ABC ,∴ OC  平面VAB .∴平面 MOC  平面VAB . 考点:1、空间点线面的位置关系;2、棱锥的体积公式;3、等体积法. 19.(本小题满分 12 分)如图(1)所示,在直角梯形 ABCP 中, APBC // , BCAB  , APCD  , 2 PDDCAD , GFE ,, 分别为线段 BCPDPC ,, 的中点,现将△ PDC 折起,使平面 PDC ⊥平 面 ABCD(图(2)). (1)求证:平面 EFG ∥平面 PAB ; (2)若点 Q 是线段 PB 的中点,求证: PC ⊥平面 ADQ ; (3)求三棱锥 EFGC  的体积. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3) 6 1 . 【解析】 试题分析:(1)解决立体几何的有关问题,空间想象能力是非常重要的,但新旧知识的迁移融合也很重 要,在平面几何的基础上,把某些空间问题转化为平面问题来解决,有时很方便;(2)证明线面平行常 用方法:一是利用线面平行的判定定理,二是利用面面平行的性质定理,三是利用面面平行的性质;(3) 证明线面垂直的方法:一是线面垂直的判定定理;二是利用面面垂直的性质定理;三是平行线法(若两 条平行线中的一条垂直于这个平面,则另一条也垂直于这个平面.解题时,注意线线、线面与面面关系 的相互转化;(4)在求三棱柱体积时,选择适当的底作为底面,这样体积容易计算. 解:连接 EQDE, , ∵ QE, 分别是 PBPC, 的中点,∴ BCEQ// ,又 ADBC // ,∴ ADEQ// . ∵平面 PDC ⊥平面 ABCD, DCPD  ,∴ PD ⊥平面 ABCD,∴ ADPD  , 又 DCAD  , DDCPD  ,∴ AD ⊥平面 PDC ,∴ PCAD  . 在△ PDC 中, CDPD  , E 是 PC 的中点, ∴ PCDE  ,∵ DADDE  ,∴ PC ⊥平面 ADEQ,即 PC ⊥平面 ADQ . (3) 6 11112 1 3 1 3 1   )(△ GCSVV CEFCEFGGEFC . 考点:1、平面与平面平行的判定;2、直线与平面垂直的判定;3、三棱锥的体积. 20.(本小题满分 12 分)如图,矩形 ABCD 和梯形 BEFC 所在平面互相垂直,BE∥CF 且 BE<CF,∠BCF= 2  , AD= 3 ,EF=2. (1)求证: AE∥平面 DCF; (2)若 3 1BE   ,且  BE AB ,当  取何值时,直线 AE 与 BF 所成角的大小为 060 ? 【解析】(1)过 E 作 EG∥BC 交 FC 于 G,连结 DG , ∵BE∥CF , ∴四边形 BCGE 是平行四边形 , 因 此 EG ∥ BC ∥ AD , --------------------------2 分 且 EG=BC=AD, ∴四边形 ADGE 也是平行四边形 , 于是 AE∥DG . 又 AE  平面 DCF,DG  平面 DCF , 故 AE∥平面 DCF . ---------------------------5 分 A B C D E F G A B C D E F G x y z (2)过 E 作 GE⊥CF 交 CF 于 G,由已知 EG∥BC∥AD,且 EG=BC=AD,∴EG=AD= 3 ,又 EF=2, ∴GF=1 . ∵四边形 ABCD 是矩形, ∴DC⊥BC . ∵∠BCF= 2  , ∴FC⊥BC,又平面 AC⊥平面 BF,平面 AC∩平面 BF=BC,于是 FC⊥平面 AC , ∴FC⊥CD . 分别以 CB、CD、CF 为轴建立空间直角坐标系. ---------------------------7 分 由  BE AB ,得 AB=( 3 1) . ∴ A( 3 , ( 3 1) ,0), ( 3,0,0)B ,E( 3 ,0, 3 1 ),F(0,0, 3 ),, ∴  AE =(0,(1 3) , 3 1 ), ( 3,0, 3)BF   . ------------------------9 分 依题意有 0cos60 | | | | AE BF AE BF       , 即 2 3 3 1 26 ( 3 1) 1       , 解 得 1  . ----------------------------11 分 故当 1  时,直线AE与BF所成角的大小为 060 . ----------------------------12 分 21.(本小题满分 12 分)如图所示,平面 平面 ,且四边形 为矩形,四边形 为 直角梯形, , , , . (1)求证: 平面 ; (2)求平面 与平面 所成锐二面角的余弦值; (3)求直线 与平面 所成角的余弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2) 2 2 ;(3) 3 2 . 【解析】 求出二面角的余弦值;(3)在(2)的基础上,求出 EF  的坐标,利用向量的夹角公式即可求出直线 EF 与 平面 ADE 所成角的余弦值. 试题解析:(1)证明: 四边形 BCEF 为直角梯形,四边形 ABCD 为矩形, ,BC CE BC CD  ,又平面 , = ,ABCD BCEF ABCD BCEF BC 平面 且平面 平面 .DC BCEF  平面 以 C 为原点,CB 所在直 线为 x 轴,CE 所在直线为 y 轴,CD 所在直线为 z 轴建立如图所示空间直角坐标系. 根 据 题 意 可 得 以 下 点 的 坐 标 : (2 0 4) B(2 0 0),C(0 0 0)D(0 0 4)E(0 4 0) F(2 2 0)A ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ∴ (0 2 4)AF   ,, , (2 0 0)CB  ,, , ,BC CE BC CD  , CB 为 平 面 CDE 的 一 个 法 向 量 . 又 0AF CB    ,且 , / /AF CDE AF CDE 平面 平面 . ( 1 ) 设 平 面 ADE 的 法 向 量 为 1 1 1 1( , , )n x y z , 由 于  ( 2 0 0), 0 4 4AD DE    ,, ,, , ∴ 1 1 1 1 1 2 0 4 4 0 AD n x DE n y z              ,令 1 1,y  得 1 1,z  1 (0,1,1)n  ,  , 0 0 4DC BCEF BCEF CD    平面 平面 的法向量为 ,, ,,设平面 ADE 与平面 BCEF 所成锐二面角 的大小为 ,则 1 1 2cos 2 CD n CD n         ,∴平面 ADE 与平面 BCEF 所成锐二面角的余弦值为 2 2 . 值为 3 2 . 考点:空间向量在证明空间线面平行及求解线面角、二面角中的应用. 【方法点睛】在求解空间角时,空间向量是一种非常简单、实用的方法,首先要在几何体中建立空间的 基底即寻找两两垂直的三条直线,建立合理的坐标系,也就是尽可能把几何体的顶点放在坐标轴或坐标 平面内,这样可以简化运算过程,提高运算的准确率.利用向量证明线面平行需要证明直线的方向向量 与平面的法向量垂直,但一定要说明直线不在平面内,这一一个易错点;求解二面角就是求出两个平面 的法向量的夹角,当题目没有说明二面角是锐角还是钝角时,要结合几何体的结构特征来判断;求解线 面角就是直线时,线面角与直线方向向量与平面法向量所夹的锐角是互余关系,∴直线方向向量与平面 法向量夹角余弦的绝对值是线面角的正弦值,应结合图形分析清楚,否则极易出错. 22.(本小题满分 12 分)正 ABC 的边长为 4,CD 是 AB 边上的高,E、F 分别是 AC 和 BC 边的中点,现 将 ABC 沿 CD 翻折成直二面角 A-DC-B. (1)试判断直线 AB 与平面 DEF 的位置关系,并说明理由; (2)求二面角 E-DF-C 的余弦值; (3)在线段 BC 上是否存在一点 P,使 AP DE ?若存在,请指出 P 点的位置,若存在,请说明理由. 【答案】(1)平行(2) 21 7 (3)靠近 B 的三等分点 【解析】 求二面角为锐角得结论(3)确定点的位置,一般利用空间直角坐标系求出点的坐标,再明确位置关系.要 求点 P 的坐标,只需列两个独立条件,一个为在直线上,另一个为垂直:可设 BP BC  ,再转化条件 AP DE 为 ( ) 0AB BP DE     ,解得 1 3   ,即可确定 P 位置. 试题解析:(1)如图,在 ABC 中,由 E、F 分别是 AC、BC 中点,得 / /EF AB , 又 AB  平面 DEF, EF  平面 DEF,∴ / /AB 平面 DEF. (2)由题知, AD CD ,平面 ADC  平面 BDC,且交线为 DC, ∴ AD  平面 BDC,∴ AD BD , AD DC ,又已知 BD CD , ∴ , ,AD BD CD 两两垂直,以点 D 为坐标原点,直线 DB、DC、DA 为 x 轴、y 轴、z 轴,建立空间直角坐 标系,如图所示, 3 0 3 0 x y y z      ,取 (3, 3,3)n   , 21cos , 7| || | DA nDA n DA n         ,∴二面角 E-DF-C 的余弦值为 21 7 . (3)设 ( , ,0)P x y ,则 3 2 0AP DE y     ,∴ 2 3 3y  , 又 ( 2, ,0)BP x y  , ( ,2 3 ,0)PC x y   , ∵ / /BP PC   ,∴ ( 2)(2 3 )x y xy    ,∴ 3 2 3x y  , 把 2 3 3y  代入上式得 4 3x  ,∴ 1 3BP BC  , ∴在线段 BC 上存在点 4 2 3( , ,0)3 3P ,即靠近 B 的三等分点,使 AP DE . 考点:线面平行判定定理,利用空间向量求二面角、确定点的位置 【名师点睛】判断或证明线面平行的常用方法有: (1)利用线面平行的定义(无公共点); (2)利用线面平行的判定定理(a⊄ α,b⊂α,a∥b⇒a∥α); (3)利用面面平行的性质定理(α∥β,a⊂α⇒a∥β)
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