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文档介绍
2020高考数学二轮复习练习:第一部分 小题专题练 小题专题练(四) 立体几何含解析
小题专题练(四) 立体几何 一、选择题 1.设α,β是两个不同的平面,l是直线且l⊂α,则“α∥β”是“l∥β”的( ) A.充分而不必要条件 B.充要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 2.在△ABC中,AB=2,BC=1.5,∠ABC=120°(如图),若将△ABC绕直线BC旋转一周,则形成的旋转体的体积是( ) A. B. C. D. 3.如图,正方形ABCD与矩形ACEF所在平面互相垂直,AB=,AF=1,点M在EF上且AM∥平面BDE,则M点的坐标为( ) A.(1,1,1) B. C. D. 4.(2019·贵阳模拟)设m,n是两条不同的直线,α,β,γ是三个不同的平面,给出下面四个命题: ①若α⊥β,β⊥γ,则α∥γ; ②若α⊥β,m⊂α,n⊂β,则m⊥n; ③若m∥α,n⊂α,则m∥n; ④若α∥β,γ∩α=m,γ∩β=n,则m∥n. 其中正确命题的序号是( ) A.①④ B.①② C.②③④ D.④ 5.已知长方体ABCDA1B1C1D1中,AA1=AB=,AD=1,则异面直线B1C和C1D所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 6.三棱锥ABCD中,AB,BC,CD两两垂直,被称为“三节棍”.由该棱锥所有相邻的两个面组成的二面角中,直二面角共有( ) A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 7.(2019·郑州市第一次质量预测)已知直三棱柱ABCA1B1C1的底面为等腰直角三角形,AB⊥AC,点M,N分别是边AB1,A1C上的动点,若直线MN∥平面BCC1B1,点Q为线段MN的中点,则点Q的轨迹为( ) A.双曲线的一支(一部分) B.圆弧(一部分) C.线段(去掉一个端点) D.抛物线的一部分 8.《九章算术·商功》:“今有堑堵,下广二丈,袤一十八丈六尺,高二丈五尽……”,所谓“堑堵”,就是两底面为直角三角形的棱柱,如图所示的几何体是一个“堑堵”,AA1⊥平面ABC,AB=BC=4,AA1=5,M是A1C1的中点,过点B,C,M的平面把该“堑堵”分为两个几何体,其中一个为三棱台,则该三棱台的表面积为( ) A.40 B.50 C.25+15+3 D.30+20 9.如图,已知三棱锥PABC的外接球的球心O在AB上,且PO⊥平面ABC,AB=2AC,若三棱锥PABC的体积为,则球O的表面积为( ) A.9π B. C.16π D. 10.(2019·郑州市第二次质量预测)在长方体ABCDA1B1C1D1中,AD=DD1=1,AB=,E,F,G分别是棱AB,BC,CC1的中点,P是底面ABCD内一动点,若直线D1P与平面EFG没有公共点,则△PBB1面积的最小值为( ) A. B.1 C. D. 11.(多选)已知m,n是不重合的直线,α,β是不重合的平面,则下列命题错误的是( ) A.若m⊂α,n∥α,则m∥n B.若m∥α,m∥β,则α∥β C.若α∩β=n,m∥n,则m∥α且m∥β D.若m⊥α,m⊥β,则α∥β 12.(多选)如图,AC=2R为圆O的直径,∠PCA=45°,PA垂直于圆O所在的平面,B为圆周上不与点A,C重合的点,AS⊥PC于S,AN⊥PB于N,则下列选项正确的是( ) A.平面ANS⊥平面PBC B.平面ANS⊥平面PAB C.平面PAB⊥平面PBC D.平面ABC⊥平面PAC 13.(多选)如图,正三棱柱ABCA1B1C1各棱的长度均相等,D为AA1的中点,M,N分别是线段BB1和线段CC1上的动点(含端点),且满足BM=C1N,当M,N运动时,下列结论中正确的是( ) A.在△DMN内总存在与平面ABC平行的线段 B.平面DMN⊥平面BCC1B1 C.三棱锥A1DMN的体积为定值 D.△DMN可能为直角三角形 二、填空题 14.(2019·湖南省湘东六校联考)一个正四面体的侧面展开图如图所示,点G为BF的中点,则在该正四面体中,直线EG与直线BC所成角的余弦值为________. 15.已知半径为1的球O中内接一个圆柱,当圆柱的侧面积最大时,球的体积与圆柱的体积的比值为________. 16.一个密闭且透明的正方体容器中装有部分液体,已知该正方体的棱长为2,如果任意转动该正方体容器,液面的形状都不可能是三角形,那么液体体积的取值范围为____________. 17.(2019·贵州遵义第一次联考改编)已知三棱锥SABC中,SA⊥平面ABC,且SA=6,AB=4,BC=2,∠ABC=30°,则该三棱锥的体积为________,其外接球的表面积为________. 小题专题练(四) 立体几何 1.解析:选A.由两平面平行的性质定理可知充分性满足,但必要性不满足. 2.解析:选D.依题意可知,旋转体是一个大圆锥去掉一个小圆锥,所以OA=,OB=1,所以旋转体的体积为π·()2·(OC-OB)=. 3.解析:选C.因为点M在EF上,设ME=x, 所以M,因为A(,,0),D(,0,0),E(0,0,1),B(0,,0), 所以=(,0,-1),=(0,,-1), =. 设平面BDE的法向量n=(a,b,c), 由得a=b=c. 故可取平面BDE的一个法向量n=(1,1,). 因为n·=0,所以x=1,所以M. 4.解析:选D.对于①,同垂直于一个平面的两个平面可能相交,命题①错误;对于②,在两个互相垂直的平面内的两条直线可能互相平行,可能相交,也可能异面,命题②错误;对于③,直线m与n可能异面,命题③错误;对于④,由面面平行的性质定理知命题④正确.故正确命题的序号是④,选D. 5.解析:选A.如图,连接A1D,A1C1,由题易知B1C∥A1D,所以∠C1DA1是异面直线B1C与C1D所成的角,又AA1=AB=,AD=1,所以A1D=2,DC1=,A1C1=2,由余弦定理,得cos∠C1DA1==,故选A. 6.解析:选B.由AB⊥平面BCD,且AB⊂平面ABD,AB⊂平面ABC,得平面ABD⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.又CD⊥平面ABC,CD⊂平面ACD,故平面ACD⊥平面ABC,所以ABDC,ABCD,DACB都是直二面角. 故选B. 7.解析:选C.如图,分别取AA1,B1C的中点E,F,任意作一个与平面BCC1B1平行的平面α与AB1,A1C分别交于M,N,则MN∥平面BCC1B1.由题意知△ABC为等腰直角三角形,AB⊥AC,则侧面AA1B1B与侧面AA1C1C是两个全等的矩形,且这两个侧面关于过棱AA1与平面BCC1B1垂直的平面是对称的,因此EF必过MN的中点Q,故点Q的轨迹为线段EF,但需去掉端点F,故选C. 8.解析:选C.如图所示,记A1B1的中点为N,连接MN,则MN∥BC,所以过点B,C,M的平面为平面BNMC,三棱台为A1MNACB,所以其表面积S=×4×4+×2×2+×(4+2)×5+×(4+2)×5+ ×(4+2)×=25+15+3. 9.解析:选A.由于三棱锥PABC的外接球的球心O在AB上,故AB为其外接球的一条直径,因此∠ACB=90°.设球O的半径为r,在Rt△ABC中,AB=2AC=2r,AC=r,BC=r,所以S△ABC=r×r=r2.由于P为球O上一点,故PO=r,又PO⊥平面ABC,所以VPABC=PO·S△ABC=r·r2=r3=,解得r=,所以球O的表面积为4πr2=4π×=9π,故选A. 10.解析:选C.记△PBB1的面积为S.因为P在底面ABCD上,所以PB⊥BB1,即△PBB1为直角三角形,又BB1=DD1=1,所以S=×BB1×PB=PB,当线段PB的长最小时,S取得最小值.因为D1P与平面EFG无公共点,所以D1P∥平面EFG.如图①,连接AD1,D1C,AC,易证GF∥AD1,EF∥AC,又GF∩EF=F,AD1∩AC=A,所以平面AD1C∥平面EFG,所以D1P⊂平面AD1C,所以点P一定在线段AC上运动.如图②,当PB⊥AC时,线段PB的长最小,此时PB==,故(S△PBB1)min=×=,选C. 11.解析:选ABC.若m⊂α,n∥α,则m与n可能平行或异面,故A错误;若m∥α,m∥β,则α与β可能相交或平行,故B错误;若α∩β=n,m∥n,则m可能在平面α或β内,故C错误;若m⊥α,m⊥β,根据垂直于同一直线的两个平面平行,故α∥β,故D正确. 12.解析:选ACD.因为PA⊥平面ABC,PA⊂平面PAC,所以平面ABC⊥平面PAC,故D正确;因为B为圆周上不与A,C重合的点,AC为直径,所以BC⊥AB,因为PA⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以BC⊥PA,又AB∩PA=A,所以BC⊥平面PAB,又BC⊂平面PBC,所以平面PAB⊥平面PBC,故C正确;因为AB⊥BC,BC⊥PA,又PA∩AB=A,所以BC⊥平面PAB,所以BC⊥AN,又因为AN⊥PB,PB∩BC=B,所以AN⊥平面PBC,又AN⊂平面ANS,所以平面ANS⊥平面PBC,故A正确.故选ACD. 13.解析:选ABC.用平行于平面ABC的平面截平面DMN,则交线平行于平面ABC,故A正确;当M,N分别在BB1,CC1上运动时,若满足BM=C1N,则线段MN必过正方形BCC1B1的中心O,由DO⊥平面BCC1B1可得平面DMN⊥平面BCC1B1,故B正确;当M,N分别在BB1,CC1上运动时,△A1DM的面积不变,点N到平面A1DM的距离不变,所以三棱锥NA1DM的体积不变,即三棱锥A1DMN的体积为定值,故C正确;若△DMN为直角三角形, 则必是以∠MDN为直角的直角三角形,易证DM=DN,所以△DMN为等腰直角三角形,所以DO=OM=ON,即MN=2DO.设正三棱柱的棱长为2,则DO=,MN=2.因为MN的最大值为BC1,BC1=2,所以MN不可能为2,所以△DMN不可能为直角三角形,故D错误.故选ABC. 14.解析:该正四面体如图所示,取AD的中点H,连接GH,EH,则GH∥AB,所以∠HGE为直线EG与直线BC所成的角.设该正四面体的棱长为2,则HE=EG=,GH=1.在△HEG中,由余弦定理,得cos∠HGE==. 答案: 15.解析:如图所示,设圆柱的底面半径为r,则圆柱的侧面积为S=2πr×2=4πr≤4π×=2π(当且仅当r2=1-r2,即r=时取等号).所以当r=时,==. 答案: 16.解析:当液面的形状为三角形时,最大三角形即与正方体的一个顶点相邻的三个顶点构成的三角形,这四个顶点构成的三棱锥的体积为××2×2×2=,所以当液体体积小于或等于时不满足题意.由对称性,当液体体积大于或等于23-=时亦不满足题意.综上所述,液体体积的取值范围是. 答案: 17.解析:三棱锥的体积V=××2×4×sin 30°×6=4.取SB的中点O,连接OA, OC.因为SA⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,所以SA⊥AB,可得Rt△ASB中,中线OA=SB.由AB=4,BC=2,∠ABC=30°,可知AC⊥BC.又因为SA⊥BC,SA,AC是平面SAC内的相交直线,所以BC⊥平面SAC,所以BC⊥SC,所以Rt△BSC中,中线OC=SB,所以O是三棱锥SABC的外接球的球心.在Rt△SBA中,AB=4,SA=6,所以SB=2,则外接球半径R=SB=.因此其外接球的表面积S=4πR2=4π×13=52π. 答案:4 52π查看更多