2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題5 立體幾何 專題綜合檢測(cè)五 理

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1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題5 立體幾何 專題綜合檢測(cè)五 理 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1.(xx·陜西卷)一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積為(D) A.3π B.4π C.2π+4 D.3π+4 解析:由幾何體的三視圖可知,該幾何體為半圓柱,直觀圖如圖所示. 表面積為2×2+2××π×12+π×1×2=4+3π. 2.利用斜二測(cè)畫(huà)法得到如下結(jié)論: ①三角形的直觀圖是三角形;②平行四邊形的直觀圖是平行四邊形;③正方形的直觀圖是正方形;④菱形的直觀圖是菱形. 其中正確的是(

2、A) A.①② B.① C.③④ D.①②③④ 解析:由斜二測(cè)畫(huà)法規(guī)則知,保持平行性、平行x軸長(zhǎng)度保持不變,平行y軸的長(zhǎng)度減半.故①②正確,選A. 3.(xx·新課標(biāo)Ⅱ卷)一個(gè)正方體被一個(gè)平面截去一部分后,剩余部分的三視圖如下圖,則截去部分體積與剩余部分體積的比值為(D) A. B. C. D. 解析:由已知三視圖知該幾何體是由一個(gè)正方體截去了一個(gè)“大角”后剩余的部分,如圖所示, 截去部分是一個(gè)三棱錐.設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為1,則三棱錐的體積為V1=××1×1×1=,剩余部分的體積V2=13-=.所以==,故選D.

3、4.等體積的球與正方體,它們的表面積的大小關(guān)系是(C) A.S球>S正方體 B.S球=S正方體 C.S球<S正方體 D.不能確定 解析:設(shè)正方體與球的體積均為V,可算出它們的表面積大小(用V表示),知選C. 5.下列命題正確的是(C) A.若兩條直線和同一個(gè)平面所成的角相等,則這兩條直線平行 B.若一個(gè)平面內(nèi)有三個(gè)點(diǎn)到另一個(gè)平面的距離相等,則這兩個(gè)平面平行 C.若一條直線平行于兩個(gè)相交平面,則這條直線與這兩個(gè)平面的交線平行 D.若兩個(gè)平面都垂直于第三個(gè)平面,則這兩個(gè)平面平行 解析:若兩條直線和同一平面所成角相等,這兩條直線可能平行,也可能為異面直線,也可能相交,所以A錯(cuò);

4、一個(gè)平面不在同一條直線的三點(diǎn)到另一個(gè)平面的距離相等,則這兩個(gè)平面平行,故B錯(cuò);若兩個(gè)平面垂直同一個(gè)平面,兩平面可以平行,也可以垂直,故D錯(cuò);故選項(xiàng)C正確. 6. (xx·湖北卷)在如圖所示的空間直角坐標(biāo)系O-xyz中,一個(gè)四面體的頂點(diǎn)坐標(biāo)分別是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2),給出編號(hào)①、②、③、④的四個(gè)圖,則該四面體的正視圖和俯視圖分別為(D) A.①和② B.③和① C.④和③ D.④和② 解析:設(shè)A(0,0,2),B(2,2,0),C(1,2,1),D(2,2,2),在坐標(biāo)系中標(biāo)出已知的四個(gè)點(diǎn),根據(jù)三視圖的畫(huà)圖規(guī)則判斷三

5、棱錐的正視圖為④與俯視圖為②.故選D. 7. (xx·天津卷改編)一個(gè)幾何體的三視圖如圖所示(單位:m),則該幾何體的體積為(C) A.π m3  B.π m3 C.π m3 D.π m3 解析:由幾何體的三視圖可知該幾何體由兩個(gè)圓錐和一個(gè)圓柱構(gòu)成,其中圓錐的底面半徑和高均為1,圓柱的底面半徑為1且其高為2,故所求幾何體的體積為 V=π×12×1×2+π×12×2=π(m3). 8.如圖,三棱錐P-ABC的高PO=8,AC=BC=3,∠ACB=30°,M,N分別在BC和PO上,且CM=x,PN=2CM,則下面四個(gè)圖象中大致描繪了三棱錐N-AMC的體積V與x的變化關(guān)系(x

6、∈(0,3])的是(A) 9.如果四棱錐的四條側(cè)棱都相等,就稱它為“等腰四棱錐”,四條側(cè)棱稱為它的腰,以下4個(gè)命題中,假命題是(B) A.等腰四棱錐的腰與底面所成的角都相等 B.等腰四棱錐的側(cè)面與底面所成的二面角都相等或互補(bǔ) C.等腰四棱錐的底面四邊形必存在外接圓 D.等腰四棱錐的各頂點(diǎn)必在同一球面上 10.如圖,模塊①~⑤均由4個(gè)棱長(zhǎng)為1的小正方體構(gòu)成,模塊⑥由15個(gè)棱長(zhǎng)為1的小正方體構(gòu)成,現(xiàn)從模塊①~⑤中選出3個(gè)放到模塊⑥上,使得模塊⑥成為一個(gè)棱長(zhǎng)為3的大正方體,下列方案中能完成任務(wù)的是(A) A.模塊①②⑤ B.模塊①③⑤ C.模塊②④⑤

7、D.模塊③④⑤ 11.(xx·蚌埠模擬)設(shè)m,n是平面α內(nèi)的兩條不同直線;l1,l2是平面β內(nèi)的兩條相交直線,則α∥β的一個(gè)充分而不必要條件是(B) A.m∥β且l1∥α B.m∥l1且n∥l2 C.m∥β且n∥β D.m∥β且n∥l2 解析:對(duì)于選項(xiàng)A,不合題意;對(duì)于選項(xiàng)B,由于l1與l2是相交直線,而且由l1∥m可得l1∥α,同理可得l2∥α,又l1與l2相交,故可得α∥β,充分性成立,而由α∥β不一定能得到l1∥m,它們也可以異面,故必要性不成立,符合題意,對(duì)于選項(xiàng)C,由于m,n不一定相交,故是必要非充分條件;對(duì)于選項(xiàng)D,由n∥l2可轉(zhuǎn)化為n∥β,同選項(xiàng)C,故不符合題意.故選

8、B. 12.(xx·深圳調(diào)研)在四面體D-ABC中,若AB=CB,AD=CD,且是AC的中點(diǎn),則下列正確的是(C) A.平面ABC⊥平面ABD B.平面ABD⊥平面BDC C.平面ABC⊥平面BDE且平面ADC⊥平面BDE D.平面ABC⊥平面ADC且平面ADC⊥平面BDE 解析:因?yàn)锳B=CB且E是AC的中點(diǎn),所以BE⊥AC.同理有DE⊥AC.于是AC⊥平面BDE.因?yàn)锳C在平面ABC內(nèi),所以平面ABC⊥平面BDE.又由于AC?平面ACD,所以平面ACD⊥平面BDE,所以選C. 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分.請(qǐng)把正確答案填在題中橫線上) 13.如圖所示,在

9、直三棱柱ABC-A1B1C1中,底面是∠ABC為直角的等腰直角三角形,AC=2a,BB1=3a,D是A1C1的中點(diǎn),點(diǎn)F在線段AA1上,當(dāng)AF=a或2a時(shí),CF⊥平面B1DF. 解析:由直三棱柱及D是A1C1的中點(diǎn),得B1D⊥平面AC1, 而CF?平面AC1,∴B1D⊥CF. 若CF⊥平面B1DF,則必有CF⊥DF, 設(shè)AF=x(0<x<3a), 則CF2=x2+4a2,DF2=a2+(3a-x)2. 又CD2=a2+9a2=10a2, ∴10a2=x2+4a2+a2+(3a-x)2. 解得x=a或2a. 14.若某幾何體的三視圖(單位:cm)如圖所示,則此幾何體的體積是

10、18cm3. 解析:該幾何體是由兩個(gè)長(zhǎng)方體組成,下面長(zhǎng)方體的體積為1×3×3=9 (cm3),上面的長(zhǎng)方體體積為3×3×1=9 (cm3),因此該幾何體的體積為18 cm3. 15.如圖,在長(zhǎng)方形ABCD中,AB=2,BC=1,E為DC的中點(diǎn),F(xiàn)為線段EC(端點(diǎn)除外)上一動(dòng)點(diǎn).現(xiàn)將△AFD沿AF折起,使平面ABD⊥平面ABC.在平面ABD內(nèi)過(guò)點(diǎn)D作DK⊥AB,K為垂足.設(shè)AK=t,則t的取值范圍是. 解析:此題可采用兩個(gè)極端位置法,即對(duì)于F位于DC的中點(diǎn)時(shí),t=1,隨著點(diǎn)F到點(diǎn)C時(shí),因CB⊥AB,CB⊥DK,∴CB⊥平面ADB,即有CB⊥BD.對(duì)于CD=2,BC=1,∴BD=.又

11、AD=1,AB=2,因此有AD⊥BD,則有t=.因此t的取值范圍是 . 16.關(guān)于直線m,n和平面α,β有以下四個(gè)命題: ①當(dāng)m∥α,n∥β,α∥β時(shí),m∥n; ②當(dāng)m∥n,m?α,n⊥β時(shí),α⊥β; ③當(dāng)α∩β=m,m∥n時(shí),n∥α且n∥β; ④當(dāng)m⊥n,α∩β=m時(shí),n⊥α或n⊥β. 其中假命題的序號(hào)是①③④. 三、解答題(本大題共6小題,共70分.解答時(shí)應(yīng)寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟) 17.(10分)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=,BB1=BC=6,E,F(xiàn)為側(cè)棱AA1上的兩點(diǎn),且EF=3,求幾何體EF-BB1C1C的體積. 解析:△

12、ABC的邊BC上的高等于 =2, 所以S△ABC=S△A1B1C1=×6×2=6. 由于直三棱柱ABC-A1B1C1的體積 V=6×6=36, 而三棱錐E-A1B1C1的體積VE-A1B1C1=·S△A1B1C1·EA1, 三棱錐F-ABC的體積VF-ABC=·S△ABC·FA, 所以VE-A1B1C1+VF-ABC=·S△ABC·(EA1+FA)=×6×(6-3)=6. 于是幾何體EF-BB1C1C的體積等于36-6=30. 18.(12分)如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為菱形,PA⊥底面ABCD,AC=2,PA=2,E是PC上的一點(diǎn),PE=2EC. (1)

13、證明:PC⊥平面BED; (2)設(shè)二面角A-PB-C為90°,求PD與平面PBC所成角的大小. 解析:(1)因?yàn)榈酌鍭BCD是菱形,所以BD⊥AC,又PA⊥底面ABCD,所以PA⊥BD,又AC∩PA=A,AC、PA?面PAC,所以BD⊥平面PAC,所以PC⊥BD. 設(shè)AC∩BD=F,連接EF,因?yàn)锳C=2,PA=2,PE=2EC,故 PC=2,EC=,F(xiàn)C=. 從而=,=. 因?yàn)椋剑螰CE=∠PCA,所以△FCE∽△PCA,∠FEC=∠PAC=90°,由此知PC⊥EF. 因?yàn)镻C與平面BED內(nèi)兩條相交直線BD,EF都垂直,所以PC⊥平面BED. (2)在平面PAB內(nèi)過(guò)點(diǎn)A

14、作AG⊥PB,G為垂足. 因?yàn)槎娼茿-PB-C為90°,所以平面PAB⊥平面PBC.又平面PAB∩平面PBC=PB,故AG⊥平面PBC,AG⊥BC. 因?yàn)锽C與平面PAB內(nèi)兩條相交直線PA,AG都垂直,故BC⊥平面PAB,于是BC⊥AB,所以底面ABCD為正方形,AD=2,PD==2. 設(shè)D到平面PBC的距離為d. 因?yàn)锳D∥BC,且AD?平面PBC,BC?平面PBC,故AD∥平面PBC,A,D兩點(diǎn)到平面PBC的距離相等,即d=AG=. 設(shè)PD與平面PBC所成的角為α, 則sin α==. 所以PD與平面PBC所成的角為30°. 19.(12分)(xx·江西卷)如圖,四棱錐P

15、ABCD中,ABCD為矩形.平面PAD⊥平面ABCD. (1)求證:AB⊥PD. (2)若∠BPC=90°,PB=,PC=2.問(wèn)AB為何值時(shí),四棱錐PABCD的體積最大?并求此時(shí)平面BPC與平面DPC夾角的余弦值. 分析:(1)利用直線與平面、平面與平面垂直的性質(zhì)證明線線垂直;(2)利用空間坐標(biāo)系求解空間角的大小. 解析:(1)因?yàn)樗倪呅蜛BCD為矩形,故AB⊥AD. 又平面PAD⊥平面ABCD, 平面PAD∩平面ABCD=AD, 所以AB⊥平面PAD,故AB⊥PD. (2)過(guò)P作AD的垂線,垂足為O,過(guò)O作BC的垂線,垂足為G,連接PG. 故PO⊥平面ABCD,BC⊥平

16、面POG,BC⊥PG. 在Rt△BPC中,PG=,GC=,BG=. 設(shè)AB=m,則OP==, 故四棱錐PABCD的體積為 V=··m·=·. 因?yàn)閙= =, 故當(dāng)m=,即AB=時(shí),四棱錐PABCD的體積最大. 此時(shí),建立如圖所示的坐標(biāo)系,各點(diǎn)的坐標(biāo)為O(0,0,0),B(,-,0,),C(,,0),D(0,,0),P(0,0,).故=(,,-),=(0,,0),=(-,0,0). 設(shè)平面BPC的法向量n1=(x,y,1),則由n1⊥,n1⊥得解得x=1,y=0,n1=(1,0,1). 同理可求出平面DPC的法向量n2=(0,,1). 從而平面BPC與平面DPC夾角θ的

17、余弦值為cos θ===. 20.(12分)(xx·新課標(biāo)Ⅱ卷)如圖,長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=16,BC=10,AA1=8,點(diǎn)E,F(xiàn)分別在A1B1,D1C1上,A1E=D1F=4.過(guò)點(diǎn)E,F(xiàn)的平面α與此長(zhǎng)方體的面相交,交線圍成一個(gè)正方形. (1)在圖中畫(huà)出這個(gè)正方形(不必說(shuō)明畫(huà)法和理由); (2)求直線AF與平面α所成角的正弦值. 解析:(1)交線圍成的正方形EHGF如圖所示. (2)作EM⊥AB,垂足為M,則AM=A1E=4,EM=AA1=8. 因?yàn)樗倪呅蜤HGF為正方形,所以EH=EF=BC=10. 于是MH==6,所以AH=10. 以D為坐標(biāo)原點(diǎn),的

18、方向?yàn)閤軸正方向,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系D-xyz, 則A(10,0,0),H(10,10,0),E(10,4,8),F(xiàn)(0,4,8),=(10,0,0),=(0,-6,8).設(shè)n=(x,y,z)是平面EHGF的法向量,則即所以可取n=(0,4,3). 又=(-10,4,8), 故|cos〈n,〉|==. 所以AF與平面EHGF所成角的正弦值為. 21.(12分)如圖1,在直角梯形ABCD中,∠ADC=90°,CD∥AB,AB=4,AD=CD=2.將△ADC沿AC折起,使平面ADC⊥平面ABC,得到幾何體D-ABC,如圖2所示. (1)求證:BC⊥平面ACD; (2)求

19、幾何體D-ABC的體積. 解析:(1)證法一 在題圖1中, 可得AC=BC=2, ∴AC2+BC2=AB2,故AC⊥BC. 如圖,取AC中點(diǎn)為O,連接DO,則DO⊥AC, 又平面ADC⊥平面ABC,平面ADC∩平面ABC=AC,DO?平面ADC, ∴OD⊥平面ABC. ∴OD⊥BC. 又AC⊥BC,AC∩OD=O, ∴BC⊥平面ACD. 證法二 在題圖1中,可得AC=BC=2, ∴AC2+BC2=AB2. 故AC⊥BC. 又∵平面ADC⊥平面ABC,平面ADC∩平面ABC=AC,BC?平面ABC,從而B(niǎo)C⊥平面ACD. (2)由(1)可知BC為三棱錐B-AC

20、D的高, BC=2,S△ACD=2. ∴VB-ACD=·S△ACD·BC=×2×2=. 由等積性可知幾何體D-ABC的體積為. 22.(12分)(xx·天津卷)如圖,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,側(cè)棱A1A⊥底面ABCD,AB⊥AC,AB=1,AC=AA1=2,AD=CD=,且點(diǎn)M和N分別為B1C和D1D的中點(diǎn). (1)求證:MN∥平面ABCD; (2)求二面角D1-AC-B1的正弦值; (3)設(shè)E為棱A1B1上的點(diǎn),若直線NE和平面ABCD所成角的正弦值為,求線段A1E的長(zhǎng). 解析:如圖,以A為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系,依題意可得A(0,0,0),B(0,1,0

21、),C(2,0,0),D(1,-2,0),A1(0,0,2),B1(0,1,2),C1(2,0,2),D1(1,-2,2).又因?yàn)镸,N分別為B1C和D1D的中點(diǎn), 所以M,N(1,-2,1). (1)依題意,可得n=(0,0,1)為平面ABCD的一個(gè)法向量,=,由此可得·n=0. 又因?yàn)橹本€MN?平面ABCD, 所以MN∥平面ABCD. (2)=(1,-2,2),=(2,0,0),設(shè)n1=(x1,y1,z1)為平面ACD1的一個(gè)法向量,則 即 不妨設(shè)z1=1,可得n1=(0,1,1). 設(shè)n2=(x2,y2,z2)為平面ACB1的一個(gè)法向量, 則 又=(0,1,2),所以 不妨設(shè)z2=1,可得n2=(0,-2,1). 因此有cos〈n1,n2〉==-, 于是sin〈n1,n2〉=, 所以,二面角D1-AC-B1的正弦值為. (3)依題意,可設(shè)=λ,其中λ∈[0,1],則E(0,λ,2), 從而=(-1,λ+2,1). 又n=(0,0,1)為平面ABCD的一個(gè)法向量,由已知,得 |cos〈,n〉|===, 整理得λ2+4λ-3=0,解得λ=-2±. 又因?yàn)棣恕蔥0,1],所以λ=-2. 所以,線段A1E的長(zhǎng)為-2.

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