2020屆高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 課時跟蹤練(四十六)專題探究課(四) 文(含解析)新人教A版

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1、課時跟蹤練(四十六) A組 基礎(chǔ)鞏固 1.(2019·黃山模擬)如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是矩形,平面PAD⊥底面ABCD,且△PAD是邊長的2的等邊三角形,PC=,M在PC上,且PA∥平面MBD. (1)求證:M是PC的中點(diǎn); (2)求多面體PABMD的體積. (1)證明:連接AC交BD于點(diǎn)E,連接ME. 因?yàn)樗倪呅蜛BCD是矩形,所以E是AC的中點(diǎn). 又PA∥平面MBD,且ME是平面PAC與平面MDB的交線, 所以PA∥ME,所以M是PC的中點(diǎn). (2)解:取AD中點(diǎn)O,連接OC,PO,則PO⊥AD, 又平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩平面A

2、BCD=AD,PO?平面PAD,所以PO⊥平面ABCD, 因?yàn)镺C?平面ABCD,所以PO⊥OC,在Rt△POC中,PO=,PC=,則OC==,所以CD==3, 所以VP-ABCD=×2×3×=2, 由(1)知M到平面ABCD的距離等于點(diǎn)P到平面ABCD的距離的一半,為,所以VMBCD=××2×3×=, 所以V多面體PABMD=2-=. 2.如圖,直角三角形ABC中,A=60°,沿斜邊AC上的高BD將△ABD折起到△PBD的位置,點(diǎn)E在線段CD上. (1)求證:PE⊥BD; (2)過點(diǎn)D作DM⊥BC交BC于點(diǎn)M,點(diǎn)N為PB的中點(diǎn),若PE∥平面DMN,求的值. (1)證明:因

3、為BD⊥PD,BD⊥CD,且PD∩CD=D,PD,CD?平面PCD, 所以BD⊥平面PCD. 又PE?平面PCD, 所以BD⊥PE. (2)解:由題意,得BM=BC. 取BC的中點(diǎn)F,連接PF、EF, 則PF∥MN. 又PF?平面DMN,MN?平面DMN, 所以PF∥平面DMN. 由條件PE∥平面DMN,PE∩PF=P, 所以平面PEF∥平面DMN,所以EF∥DM, 所以==. 3.(2017·全國卷Ⅲ)如圖,四面體ABCD中,△ABC是正三角形,AD=CD. (1)證明:AC⊥BD; (2)已知△ACD是直角三角形,AB=BD,若E為棱BD上與D不重合的點(diǎn)

4、,且AE⊥EC,求四面體ABCE與四面體ACDE的體積比. (1)證明:取AC的中點(diǎn)O, 連接DO,BO. 因?yàn)锳D=CD,所以AC⊥DO. 又由于△ABC是正三角形,所以AC⊥BO. 從而AC⊥平面DOB, 故AC⊥BD. (2)解:如圖所示,連接EO, 由(1)及題設(shè)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°. 由題設(shè)知△AEC為直角三角形,所以EO=AC. 又△ABC是正三角形,且AB=BD,所以EO=BD. 故E為BD的中點(diǎn),從而

5、E到平面ABC的距離為D到平面ABC的距離的,四面體ABCE的體積為四面體ABCD的體積的,即四面體ABCE與四面體ACDE的體積之比為1∶1. 4.(2019·北京模擬)如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA=PD,PA⊥AB,N是棱AD的中點(diǎn). (1)求證:平面PAB⊥平面PAD. (2)求證:PN⊥平面ABCD. (3)在棱BC上是否存在動點(diǎn)E,使得BN∥平面DEP?并說明理由. (1)證明:在矩形ABCD中,AB⊥AD. 又因?yàn)锳B⊥PA且PA∩AD=A, 所以AB⊥平面PAD. 又因?yàn)锳B?平面PAB, 所以平面PAB⊥平面PAD. (2)證明

6、:在△PAD中,PA=PD,N是棱AD的中點(diǎn),所以PN⊥AD.由(1)知AB⊥平面PAD,所以AB⊥PN. 又因?yàn)锳B∩AD=A,所以PN⊥平面ABCD. (3)解:在棱BC上存在點(diǎn)E,使得BN∥平面DEP,此時E為BC的中點(diǎn). 證明如下: 取BC中點(diǎn)E,連接PE,DE. 在矩形ABCD中,ND∥BE,ND=BE. 所以四邊形BNDE是平行四邊形,則BN∥DE. 又因?yàn)锽N?平面DEP,DE?平面DEP. 所以BN∥平面DEP. B組 素養(yǎng)提升 5.(2019·鄭州模擬)在如圖所示的五面體ABCDEF中,四邊形ABCD為菱形,且∠DAB=60°,EA=ED=AB=2EF

7、=2,EF∥AB,M為BC中點(diǎn). (1)求證:FM∥平面BDE; (2)若平面ADE⊥平面ABCD,求F到平面BDE的距離. (1)證明:取BD中點(diǎn)O,連接OM,OE, 因?yàn)镺,M分別為BD,BC中點(diǎn), 所以O(shè)M∥CD,且OM=CD, 因?yàn)樗倪呅蜛BCD為菱形, 所以CD∥AB,因?yàn)镋F∥AB, 所以CD∥EF,又AB=CD=2EF=2,所以EF=CD. 所以O(shè)M∥EF,且OM=EF, 所以四邊形OMFE為平行四邊形, 所以FM∥OE. 又OE?平面BDE且FM?平面BDE,所以FM∥平面BDE. (2)解:由(1)得FM∥平面BDE, 所以F到平面BDE的

8、距離等于M到平面BDE的距離. 取AD的中點(diǎn)H,連接EH,BH, 因?yàn)镋A=ED,所以EH⊥AD, 因?yàn)槠矫鍭DE⊥平面ABCD, 平面ADE∩平面ABCD=AD, 所以EH⊥平面ABCD,因?yàn)锽H?平面ABCD,所以EH⊥BH. 因?yàn)樗倪呅蜛BCD是菱形,所以AB=AD=2, 又∠BAD=60°,所以△ABD是等邊三角形,所以BH=.易得EH=. 在Rt△EHB中,因?yàn)镋H=BH=, 所以BE=, 由已知,知△ABD是等邊三角形,所以BD=AB=ED=2,所以△BDE中斜邊BE上的高為 , 所以S△BDE=×× =, 設(shè)F到平面BDE的距離為h, 連接DM, 因?yàn)?/p>

9、S△BDM=××4=, 所以由VEBDM=VMBDE,得××=×h×, 解得h=. 即F到平面BDE的距離為. 6.(2018·天津卷)如圖,在四面體ABCD中,△ABC是等邊三角形,平面ABC⊥平面ABD,點(diǎn)M為棱AB的中點(diǎn),AB=2,AD=2,∠BAD=90°. (1)求證:AD⊥BC; (2)求異面直線BC與MD所成角的余弦值; (3)求直線CD與平面ABD所成角的正弦值. (1)證明:由平面ABC⊥平面ABD,平面ABC∩平面ABD=AB,AD⊥AB,可得AD⊥平面ABC,故AD⊥BC. (2)解:取棱AC的中點(diǎn)N,連接MN,ND. 又因?yàn)镸為棱AB的中點(diǎn),

10、所以MN∥BC. 所以∠DMN(或其補(bǔ)角)為異面直線BC與MD所成的角. 在Rt△DAN中,AM=1,故DM==. 因?yàn)锳D⊥平面ABC,所以AD⊥AC. 在Rt△DAM中,AN=1,故DN==. 在等腰三角形DMN中,MN=1, 可得cos∠DMN==. 所以,異面直線BC與MD所成角的余弦值為. (3)解:連接CM.因?yàn)椤鰽BC為等邊三角形,M為邊AB的中點(diǎn),故CM⊥AB,CM=. 又因?yàn)槠矫鍭BC⊥平面ABD, 而CM?平面ABC,故CM⊥平面ABD, 所以,∠CDM為直線CD與平面ABD所成的角. 在Rt△CAD中,CD==4. 在Rt△CMD中,sin∠CDM==. 所以,直線CD與平面ABD所成角的正弦值為. 7

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