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文档介绍
【数学】2020届一轮复习(理)通用版考点测试44空间点、直线、平面间的位置关系作业
考点测试44 空间点、直线、平面间的位置关系 高考概览 考纲研读 1.理解空间直线、平面位置关系的定义 2.了解可以作为推理依据的公理和定理 3.能运用公理、定理和已获得的结论证明一些空间位置关系的简单命题 一、基础小题 1.若空间中有两条直线,则“这两条直线为异面直线”是“这两条直线没有公共点”的( ) A.充分非必要条件 B.必要非充分条件 C.充分必要条件 D.既非充分又非必要条件 答案 A 解析 “两条直线为异面直线”⇒“两条直线无公共点”.“两直线无公共点”⇒“两直线异面或平行”.故选A. 2.下列命题正确的个数为( ) ①经过三点确定一个平面;②梯形可以确定一个平面;③两两相交的三条直线最多可以确定三个平面;④如果两个平面有三个公共点,则这两个平面重合. A.0 B.1 C.2 D.3 答案 C 解析 经过不共线的三点可以确定一个平面,∴①不正确;两条平行线可以确定一个平面,∴②正确;两两相交的三条直线可以确定一个或三个平面,∴③正确;命题④中没有说清三个点是否共线,∴④不正确. 3.若直线上有两个点在平面外,则( ) A.直线上至少有一个点在平面内 B.直线上有无穷多个点在平面内 C.直线上所有点都在平面外 D.直线上至多有一个点在平面内 答案 D 解析 根据题意,两点确定一条直线,那么由于直线上有两个点在平面外,则直线在平面外,只能是直线与平面相交,或者直线与平面平行,那么可知直线上至多有一个点在平面内. 4.如图,α∩β=l,A,B∈α,C∈β,且C∉l,直线AB∩l=M,过A,B,C三点的平面记作γ,则γ与β的交线必通过( ) A.点A B.点B C.点C但不过点M D.点C和点M 答案 D 解析 ∵A,B∈γ,M∈AB,∴M∈γ.又α∩β=l,M∈l,∴M∈β.根据公理3可知,M在γ与β的交线上.同理可知,点C也在γ与β的交线上. 5.若a和b是异面直线,b和c是异面直线,则a和c的位置关系是( ) A.异面或平行 B.异面或相交 C.异面 D.相交、平行或异面 答案 D 解析 异面直线不具有传递性,可以以长方体为载体加以说明,a,b异面,直线c的位置如图(可有三种情况)所示,故a,c可能相交、平行或异面. 6.以下四个命题中: ①不共面的四点中,其中任意三点不共线;②若点A,B,C,D共面,点A,B,C,E共面,则点A,B,C,D,E共面;③若直线a,b共面,直线a,c共面,则直线b,c共面;④依次首尾相接的四条线段必共面. 正确命题的个数是( ) A.0 B.1 C.2 D.3 答案 B 解析 ①正确,否则三点共线和第四点必共面;②错误,如图三棱锥,能符合题意但A,B,C,D,E不共面;③错误,从②的几何体知;空间四边形为反例可知,④错误. 7.已知异面直线a,b分别在平面α,β内,且α∩β=c,那么直线c一定( ) A.与a,b都相交 B.只能与a,b中的一条相交 C.至少与a,b中的一条相交 D.与a,b都平行 答案 C 解析 如果c与a,b都平行,那么由平行线的传递性知a,b平行,与异面矛盾.故选C. 8.如图,平行六面体ABCD-A1B1C1D1中既与AB共面又与CC1共面的棱有________条. 答案 5 解析 依题意,与AB和CC1都相交的棱有BC;与AB相交且与CC1平行的棱有AA1,BB1;与AB平行且与CC1相交的棱有CD,C1D1.故符合条件的棱有5条. 二、高考小题 9.(2018·全国卷Ⅱ)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点, 则异面直线AE与CD所成角的正切值为( ) A. B. C. D. 答案 C 解析 在正方体ABCD-A1B1C1D1中,CD∥AB,所以异面直线AE与CD所成的角为∠EAB,设正方体的棱长为2a,则由E为棱CC1的中点,可得CE=a,所以BE=a, 则tan∠EAB===.故选C. 10.(2015·广东高考)若空间中n个不同的点两两距离都相等,则正整数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 首先我们知道正三角形的三个顶点满足两两距离相等,于是可以排除C,D.又注意到正四面体的四个顶点也满足两两距离相等,于是排除A,故选B. 11.(2016·山东高考)已知直线a,b分别在两个不同的平面α,β内,则“直线a和直线b相交”是“平面α和平面β相交”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 答案 A 解析 因为直线a和直线b相交,所以直线a与直线b有一个公共点,而直线a,b分别在平面α,β内,所以平面α与β必有公共点,从而平面α与β相交;反之,若平面α与β相交,则直线a与直线b可能相交、平行、异面.故选A. 三、模拟小题 12.(2018·武昌调研)已知直线l和平面α,无论直线l与平面α具有怎样的位置关系,在平面α内总存在一条直线与直线l( ) A.相交 B.平行 C.垂直 D.异面 答案 C 解析 当直线l与平面α平行时,在平面α内至少有一条直线与直线l垂直,当直线l⊂平面α时,在平面α内至少有一条直线与直线l垂直,当直线l与平面α相交时,在平面α内至少有一条直线与直线l垂直,所以无论直线l与平面α具有怎样的位置关系,在平面α内总存在一条直线与直线l垂直. 13.(2018·福州五校联考)如图,已知在正方体ABCD-A1B1C1D1中,AC∩BD=F,DC1∩CD1=E,则直线EF是平面ACD1与( ) A.平面BDB1的交线 B.平面BDC1的交线 C.平面ACB1的交线 D.平面ACC1的交线 答案 B 解析 连接BC1.因为E∈DC1,F∈BD,所以EF⊂平面BDC1,故平面ACD1∩平面BDC1=EF.故选B. 14.(2018·湖北七市(州)联考)设直线m与平面α相交但不垂直,则下列说法中正确的是( ) A.在平面α内有且只有一条直线与直线m垂直 B.过直线m有且只有一个平面与平面α垂直 C.与直线m垂直的直线不可能与平面α平行 D.与直线m平行的平面不可能与平面α垂直 答案 B 解析 对于A,在平面α内可能有无数条直线与直线m垂直,这些直线是互相平行的,A错误;对于B,因为直线m与平面α相交但不垂直,所以过直线m必有并且也只有一个平面与平面α垂直,B正确;对于C,类似于A, 在平面α外可能有无数条直线垂直于直线m并且平行于平面α,C错误;对于D,与直线m平行且与平面α垂直的平面有无数个,D错误.故选B. 15.(2018·兰州市高考实战模拟)已知长方体ABCD-A1B1C1D1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. 答案 A 解析 如图,连接A1D,A1C1,由题易知B1C∥A1D,∴∠C1DA1是异面直线B1C与C1D所成的角,又AA1=AB=,AD=1,∴A1D=2,DC1=,A1C1=2,由余弦定理,得cos∠C1DA1= =,故选A. 16.(2018·河北石家庄质检)下列正方体或四面体中,P,Q,R,S分别是所在棱的中点,这四点不共面的一个图是( ) 答案 D 解析 (利用“经过两条平行直线,有且只有一个平面”判断)对选项A,易判断PR ∥SQ,故点P,Q,R,S共面;对选项B,易判断QR∥SP,故点P,Q,R,S共面;对选项C,易判断PQ∥SR,故点P,Q,R,S共面;而选项D中的RS,PQ为异面直线,故选D. 17.(2018·武汉调研)如图为正方体表面的一种展开图,则图中的AB,CD,EF,GH在原正方体中互为异面直线的有________对. 答案 3 解析 平面图形的翻折应注意翻折前后相对位置的变化,则AB,CD,EF和GH在原正方体中,显然AB与CD,EF与GH,AB与GH都是异面直线,而AB与EF相交,CD与GH相交,CD与EF平行.故互为异面直线的有3对. 18.(2018·山西四校联考)如图所示,在空间四边形A-BCD中,点E,H分别是边AB,AD的中点,点F,G分别是边BC,CD上的点,且==,则下列说法正确的是________.(填写所有正确说法的序号) ①EF与GH平行; ②EF与GH异面; ③EF与GH的交点M可能在直线AC上,也可能不在直线AC上; ④EF与GH的交点M一定在直线AC上. 答案 ④ 解析 连接EH,FG(图略),依题意,可得EH∥BD,FG∥BD,故EH∥FG,所以E,F,G,H共面.因为EH=BD,FG=BD,故EH≠FG,所以四边形EFGH是梯形,EF与GH必相交,设交点为M.因为点M在EF上,故点M在平面ACB上.同理,点M在平面ACD上,所以点M是平面ACB与平面ACD的交点,又AC是这两个平面的交线,所以点M一定在直线AC上. 一、高考大题 1.(2017·全国卷Ⅲ)如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,AD=CD. (1)证明:AC⊥BD; (2)已知△ACD是直角三角形,AB=BD,若E为棱BD上与D不重合的点,且AE⊥EC,求四面体ABCE与四面体ACDE的体积比. 解 (1)证明:如图,取AC的中点O,连接DO,BO. 因为AD=CD, 所以AC⊥DO. 又由于△ABC是正三角形, 所以AC⊥BO. 从而AC⊥平面DOB, 故AC⊥BD. (2)连接EO. 由(1)及题设知∠ADC=90°,所以DO=AO. 在Rt△AOB中,BO2+AO2=AB2. 又AB=BD, 所以BO2+DO2=BO2+AO2=AB2=BD2, 故∠DOB=90°. 由题设知△AEC为直角三角形,所以EO=AC. 又△ABC是正三角形,且AB=BD,所以EO=BD. 故E为BD的中点,从而E到平面ABC的距离为D到平面ABC的距离的,四面体ABCE的体积为四面体ABCD的体积的,即四面体ABCE与四面体ACDE的体积之比为1∶1. 2.(2015·四川高考)一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示. (1)请将字母F,G,H标记在正方体相应的顶点处(不需说明理由); (2)判断平面BEG与平面ACH的位置关系,并证明你的结论; (3)证明:直线DF⊥平面BEG. 解 (1)点F,G,H的位置如图所示. (2)平面BEG∥平面ACH,证明如下: 因为ABCD-EFGH为正方体,所以BC∥FG,BC=FG, 又FG∥EH,FG=EH, 所以BC∥EH,BC=EH, 于是四边形BCHE为平行四边形, 所以BE∥CH. 又CH⊂平面ACH,BE⊄平面ACH, 所以BE∥平面ACH. 同理BG∥平面ACH. 又BE∩BG=B, 所以平面BEG∥平面ACH. (3)证明:连接FH. 因为ABCD-EFGH为正方体, 所以DH⊥平面EFGH. 因为EG⊂平面EFGH,所以DH⊥EG. 又EG⊥FH,DH∩FH=H,所以EG⊥平面BFHD. 又DF⊂平面BFHD,所以DF⊥EG. 同理DF⊥BG. 又EG∩BG=G,所以DF⊥平面BEG. 二、模拟大题 3.(2018·河南洛阳月考)如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别是AB和AA1的中点.求证: (1)E,C,D1,F四点共面; (2)CE,D1F,DA三线共点. 证明 (1)如图所示,连接CD1,EF,A1B, ∵E,F分别是AB和AA1的中点, ∴FE∥A1B且EF=A1B. ∵A1D1綊BC, ∴四边形A1BCD1是平行四边形, ∴A1B∥D1C,∴FE∥D1C, ∴EF与CD1可确定一个平面, 即E,C,D1,F四点共面. (2)由(1)知EF∥CD1,且EF=CD1, ∴四边形CD1FE是梯形, ∴直线CE与D1F必相交,设交点为P, 则P∈CE⊂平面ABCD, 且P∈D1F⊂平面A1ADD1, ∴P∈平面ABCD且P∈平面A1ADD1. 又平面ABCD∩平面A1ADD1=AD, ∴P∈AD,∴CE,D1F,DA三线共点. 4.(2018·河南焦作一模)如图所示,平面四边形ADEF所在的平面与梯形ABCD所在的平面垂直,AD⊥CD,AD⊥ED,AF∥DE,AB∥CD,CD=2AB=2AD=2ED=xAF. (1)若四点F,B,C,E共面,AB=a,求x的值; (2)求证:平面CBE⊥平面EDB. 解 (1)∵AF∥DE,AB∥DC,AF∩AB=A,DE∩DC=D, ∴平面ABF∥平面DCE. ∵四点F,B,C,E共面,∴FB∥CE, ∴△ABF与△DCE相似. ∵AB=a,∴ED=a,CD=2a,AF=, 由相似比得=,即=,所以x=4. (2)证明:不妨设AB=1,则AD=AB=1,CD=2, 在Rt△BAD中,BD=,取CD中点为M,则MD与AB平行且相等,连接BM,可得△BMD为等腰直角三角形,因此BC=,因为BD2+BC2=CD2,所以BC⊥BD,又因为平面四边形ADEF所在的平面与梯形ABCD所在的平面垂直,平面ADEF∩平面ABCD=AD,ED⊥AD,所以ED⊥平面ABCD,所以BC⊥DE,又因为BD∩DE=D,所以BC⊥平面EDB,因为BC⊂平面CBE,所以平面CBE⊥平面EDB. 5.(2018·沈阳质检)如图,在三棱锥S-ABC中,平面SAB⊥平面SBC,AB⊥BC,AS=AB.过A作AF⊥SB,垂足为F,点E,G分别是棱SA,SC的中点.求证: (1)平面EFG∥平面ABC; (2)BC⊥SA. 证明 (1)因为AS=AB,AF⊥SB,垂足为F,所以F是SB的中点.又因为E是SA的中点,所以EF∥AB. 因为EF⊄平面ABC,AB⊂平面ABC, 所以EF∥平面ABC. 同理EG∥平面ABC.又EF∩EG=E, 所以平面EFG∥平面ABC. (2)因为平面SAB⊥平面SBC,且交线为SB, 又AF⊂平面SAB,AF⊥SB, 所以AF⊥平面SBC, 因为BC⊂平面SBC, 所以AF⊥BC. 又因为AB⊥BC,AF∩AB=A,AF,AB⊂平面SAB, 所以BC⊥平面SAB. 因为SA⊂平面SAB, 所以BC⊥SA. 6.(2018·河南郑州模拟)如图,四棱锥P-ABCD中,侧面PAD是边长为2的正三角形,且与底面垂直,底面ABCD是∠ABC=60°的菱形,M为PC的中点. (1)求证:PC⊥AD; (2)在棱PB上是否存在一点Q,使得A,Q,M,D四点共面?若存在,指出点Q的位置并证明;若不存在,请说明理由; (3)求点D到平面PAM的距离. 解 (1)证明:取AD的中点O,连接OP,OC,AC, 因为四边形ABCD是∠ABC=60°的菱形, 所以∠ADC=60°,AD=CD, 所以△ACD是正三角形, 所以OC⊥AD, 又△PAD是正三角形, 所以OP⊥AD, 又OC∩OP=O,OC⊂平面POC,OP⊂平面POC, 所以AD⊥平面POC,又PC⊂平面POC, 所以PC⊥AD. (2)存在.当点Q为棱PB的中点时,A,Q,M,D四点共面. 证明如下:取棱PB的中点Q,连接QM,QA, 因为M为PC的中点, 所以QM∥BC, 在菱形ABCD中,AD∥BC, 所以QM∥AD, 所以A,Q,M,D四点共面. (3)点D到平面PAM的距离即为点D到平面PAC的距离, 由(1)可知PO⊥AD,因为平面PAD⊥平面ABCD, 平面PAD∩平面ABCD=AD,PO⊂平面PAD, 所以PO⊥平面ABCD,即PO为三棱锥P-ACD的高, 在Rt△POC中,PO=OC=,则PC=, 在△PAC中,PA=AC=2,PC=, 所以边PC上的高AM==, 所以S△PAC=PC·AM=××=, 设点D到平面PAC的距离为h, 由VD-PAC=VP-ACD, 得S△PAC·h=S△ACD·PO, 即×·h=××22×, 解得h=,所以点D到平面PAM的距离为.查看更多