2020屆高考數學大二輪復習 刷題首選卷 第一部分 刷考點 考點十四 空間中的平行與垂直關系 文
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1、考點十四空間中的平行與垂直關系一、選擇題1已知平面平面,若兩條直線m,n分別在平面,內,則m,n的關系不可能是()A平行 B相交 C異面 D平行或異面答案B解析由知,.又m,n,故mn.故選B.2設直線m與平面相交但不垂直,則下列說法正確的是()A在平面內有且只有一條直線與直線m垂直B過直線m有且只有一個平面與平面垂直C與直線m垂直的直線不可能與平面平行D與直線m平行的平面不可能與平面垂直答案B解析可以通過觀察正方體ABCDA1B1C1D1進行判斷,取BC1為直線m,平面ABCD為平面,由AB,CD均與m垂直知,A錯誤;由D1C1與m垂直且與平面平行知,C錯誤;由平面ADD1A1與m平行且與平
2、面垂直知,D錯誤故選B.3(2019東北三省四市一模)已知m,n為兩條不重合直線,為兩個不重合平面,下列條件中,一定能推出的是()Amn,m,n Bmn,m,nCmn,m,n Dmn,m,n答案B解析當mn時,若m,可得n.又n,可知,故選B.4(2019湖南長沙一中模擬一)在正方體ABCDA1B1C1D1中,點O是四邊形ABCD的中心,關于直線A1O,下列說法正確的是()AA1ODC BA1OBCCA1O平面B1CD1 DA1O平面ABD答案C解析顯然A1O與DC是異面直線,故A錯誤;假設A1OBC,結合A1ABC可得BC平面A1ACC1,則可得BCAC,顯然不正確,故假設錯誤,即B錯誤;在
3、正方體ABCDA1B1C1D1中,點O是四邊形ABCD的中心,A1DB1C,ODB1D1,A1DDOD,B1D1B1CB1,平面A1DO平面B1CD1,A1O平面A1DO,A1O平面B1CD1,故C正確;又A1A平面ABD,過一點作平面ABD的垂線有且只有一條,則D錯誤,故選C.5下列命題中錯誤的是()A如果平面平面,那么平面內一定存在直線平行于平面B如果平面不垂直于平面,那么平面內一定不存在直線垂直于平面C如果平面平面,平面平面,l,那么l平面D如果平面平面,那么平面內所有直線都垂直于平面答案D解析對于D,若平面平面,則平面內的直線可能不垂直于平面,甚至可能平行于平面,其余選項均是正確的6(
4、2019河南名校聯盟2月聯考)設點P是正方體ABCDA1B1C1D1的對角線BD1的中點,平面過點P,且與直線BD1垂直,平面平面ABCDm,則m與A1C所成角的余弦值為()A. B. C. D.答案B解析由題意知,點P是正方體ABCDA1B1C1D1的對角線BD1的中點,平面過點P,且與直線BD1垂直,平面平面ABCDm,根據面面平行的性質,可得mAC,所以直線m與A1C所成的角即為直線AC與直線A1C所成的角,即ACA1為直線m與A1C所成的角,在RtACA1中,cosACA1,即m與A1C所成角的余弦值為,故選B.7(2017全國卷)如圖,在下列四個正方體中,A,B為正方體的兩個頂點,M
5、,N,Q為所在棱的中點,則在這四個正方體中,直線AB與平面MNQ不平行的是()答案A解析A項,作如圖所示的輔助線,其中D為BC的中點,則QDAB.QD平面MNQQ,QD與平面MNQ相交,直線AB與平面MNQ相交B項,作如圖所示的輔助線,則ABCD,CDMQ,ABMQ.又AB平面MNQ,MQ平面MNQ,AB平面MNQ.C項,作如圖所示的輔助線,則ABCD,CDMQ,ABMQ.又AB平面MNQ,MQ平面MNQ,AB平面MNQ.D項,作如圖所示的輔助線,則ABCD,CDNQ,ABNQ.又AB平面MNQ,NQ平面MNQ,AB平面MNQ.故選A.8如圖,在四邊形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45
6、,BAD90.將ADB沿BD折起,使平面ABD平面BCD,構成三棱錐ABCD,則在三棱錐ABCD中,下列命題正確的是()A平面ABD平面ABC B平面ADC平面BDCC平面ABC平面BDC D平面ADC平面ABC答案D解析因為在四邊形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,所以BDCD,又平面ABD平面BCD,且平面ABD平面BCDBD,所以CD平面ABD,則CDAB,又ADAB,所以AB平面ADC,則平面ABC平面ADC,故選D.二、填空題9已知正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為2,點P是平面AA1D1D的中心,點Q是B1D1上一點,且PQ平面AA1B1B,則線段PQ的長
7、為_答案解析如圖,PQ平面AA1B1B,PQ平面AD1B1,AB1平面AA1B1B平面AD1B1,PQAB1,點P是平面AA1D1D的中心,點P是AD1的中點,點Q是B1D1的中點,PQAB1.10(2019黑龍江大慶一中四模)給出下列四個命題:如果平面外一條直線a與平面內一條直線b平行,那么a;過空間一定點有且只有一條直線與已知平面垂直;如果一條直線垂直于一個平面內的無數條直線,那么這條直線與這個平面垂直;若兩個相交平面都垂直于第三個平面,則這兩個平面的交線垂直于第三個平面其中真命題的序號為_答案解析命題是線面平行的判定定理,正確;命題因為垂直同一平面的兩條直線平行,所以過空間一定點有且只有
8、一條直線與已知平面垂直,故正確;命題平面內無數條直線均平行時,不能得出直線與這個平面垂直,故不正確;命題因為兩個相交平面都垂直于第三個平面,從而交線垂直于第三個平面,故正確故答案為.11. 如圖,在正三棱柱ABCA1B1C1中,已知AB1,點D在棱BB1上,且BD1,則AD與平面AA1C1C所成角的正弦值為_答案解析如圖,取C1A1,CA的中點E,F,連接B1E,BF,EF,則B1E平面CAA1C1.過點D作DHB1E,則DH平面CAA1C1.連接AH,則DAH為AD與平面AA1C1C所成角DHB1E,DA,所以sinDAH.12(2019全國卷)已知ACB90,P為平面ABC外一點,PC2,
9、點P到ACB兩邊AC,BC的距離均為,那么P到平面ABC的距離為_答案解析如圖,過點P作PO平面ABC于O,則PO為P到平面ABC的距離再過O作OEAC于E,OFBC于F,連接PC,PE,PF,則PEAC,PFBC.又PEPF,所以OEOF,所以CO為ACB的平分線,即ACO45.在RtPEC中,PC2,PE,所以CE1,所以OE1,所以PO.三、解答題13(2019安徽黃山第三次質量檢測)如圖,在平行四邊形ABCM中,ABAC3,ACM90,以AC為折痕將ACM折起,使點M到達點D的位置,且ABDA.(1)證明:CD平面ABC;(2)Q為線段AD上一點,P為線段BC上一點,且BPDQDA,求
10、三棱錐BAPQ的體積解(1)證明:四邊形ABCM是平行四邊形,且ACM90,ACAB,又ADAB,AB平面ACD,CD平面ACD,ABCD,又CDAC,CD平面ABC.(2)取AC上一點H,使CHCA,DQDA,連接QH,則QHCD,由(1)可得QH平面ABC,ABAC3,BC3,AD3,BPDQ32,QHCD31,ACAB3,ACAB,ABC為等腰直角三角形,ABP45,SPABABBPsin453,VBAPQVQAPBSPABQH1.14(2019全國卷)如圖,直四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是菱形,AA14,AB2,BAD60,E,M,N分別是BC,BB1,A1D的中點(1)證明:
11、MN平面C1DE;(2)求點C到平面C1DE的距離解(1)證明:如圖,連接B1C,ME.因為M,E分別為BB1,BC的中點,所以MEB1C,且MEB1C.又因為N為A1D的中點,所以NDA1D.由題設知A1B1綊DC,可得B1C綊A1D,故ME綊ND,因此四邊形MNDE為平行四邊形,所以MNED.又MN平面C1DE,所以MN平面C1DE.(2)解法一:過點C作C1E的垂線,垂足為H.由已知可得DEBC,DEC1C,所以DE平面C1CE,故DECH.從而CH平面C1DE,故CH的長即為點C到平面C1DE的距離由已知可得CE1,C1C4,所以C1E,故CH.從而點C到平面C1DE的距離為.解法二:
12、在菱形ABCD中,E為BC的中點,所以DEBC,根據題意有DE,C1E,因為棱柱為直棱柱,所以有DE平面BCC1B1,所以DEEC1,所以SDEC1,設點C到平面C1DE的距離為d,根據題意有VC1CDEVCC1DE,則有14d,解得d.一、選擇題1設直線l與平面平行,直線m在平面內,那么()A直線l不平行于直線mB直線l與直線m異面C直線l與直線m沒有公共點D直線l與直線m不垂直答案C解析直線l與平面平行,由線面平行的定義可知,直線l與平面無公共點,又直線m在平面內,直線l與直線m沒有公共點,故選C.2(2019河北石家莊二模)設l表示直線,表示不同的平面,則下列命題中正確的是()A若l且,
13、則lB若且,則C若l且l,則D若且,則答案B解析在A中,若l且,則l,則l與可能相交、平行或l;在B中,若且,則,由面面平行的性質可得;在C中,若l且l,則,則與相交或平行;在D中,若且,則,則與相交或平行,故選B.3(2019安徽江南十校3月綜合素質檢測)如圖所示,正方體ABCDA1B1C1D1中,點E,F,G,P,Q分別為棱AB,C1D1,D1A1,D1D,C1C的中點則下列敘述中正確的是()A直線BQ平面EFG B直線A1B平面EFGC平面APC平面EFG D平面A1BQ平面EFG答案B解析過點E,F,G的截面如圖所示(H,I分別為AA1,BC的中點),A1BHE,A1B平面EFG,HE
14、平面EFG,A1B平面EFG,故選B.4設正三棱錐PABC的高為H,且此棱錐的內切球的半徑為R,若二面角PABC的正切值為,則()A5 B6 C7 D8答案C解析取線段AB的中點D,設P在底面ABC的射影為O,設ABa,則ODaa,PDC為二面角PABC的平面角,tanPDC,PD6ODa,設正三棱錐PABC的表面積為S,則R,7.5已知長方體ABCDA1B1C1D1中,AA1,AB4,若在棱AB上存在點P,使得D1PPC,則AD的取值范圍是()A(0,1 B(0,2 C(1, D1,4)答案B解析連接DP,由D1PPC,DD1PC,且D1P,DD1是平面DD1P上兩條相交直線,得PC平面DD
15、1P,PCDP,即點P在以CD為直徑的圓上,又點P在AB上,則AB與圓有公共點,即0ADCD2,故選B.6(2019烏魯木齊第三次診斷性測驗)如圖,在多面體ABCDEFG中,平面ABC平面DEFG,ACGF,且ABC是邊長為2的正三角形,四邊形DEFG是邊長為4的正方形,M,N分別是AD,BE的中點,則MN()A. B4 C. D5答案A解析如圖,取BD的中點P,連接MP,NP,則MPAB,NPDE,MPAB1,NPDE2,又ACGF,ACNP,CAB60,MPN120,MN,故選A.7(2019河北衡水中學第一次摸底)某幾何體的三視圖如圖所示,其中俯視圖為半圓弧且點E為下底面半圓弧上一點(異
16、于點B,C),則關于該幾何體的說法正確的是()ABEAC BDEAECCE平面ABE DBD平面ACE答案C解析由三視圖可知,該幾何體是如圖所示的半圓柱,圓柱底面半徑為1,高為2,若BEAC,因為BEAB,ABACA,所以BE平面ABC,又因為BC平面ABC,所以BEBC,不成立,所以A不正確;因為DE2AE222CE222BE212AD2,因此AED90,即DE與AE不垂直,所以B不正確;因為BC為半圓的直徑,所以BECE,又因為CEAB,ABBEB,所以CE平面ABE,所以C正確;假設BD平面ACE,則BDCE,又CEDC,BDDCD,所以CE平面ABCD,所以CEBC,與CEB90矛盾,
17、所以D不正確故選C.8(2019安徽泗縣一中最后一模)如圖,已知正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為2,E為棱CC1的中點,F為棱AA1上的點,且滿足A1FFA12,點F,B,E,G,H為過三點B,E,F的平面BMN與正方體ABCDA1B1C1D1的棱的交點,則下列說法錯誤的是()AHFBEB三棱錐的體積VB1BMN4C直線MN與平面A1B1BA的夾角是45DD1GG1C13答案C解析由于平面ADD1A1平面BCC1B1,而平面BMN與這兩個平面分別交于HF和BE,根據面面平行的性質定理可知HFBE,故A正確;由于A1FFA12,而E是CC1的中點,故MA11,HD1,D1G,GC1,C1N
18、2,VB1BMNVBMNB1MB1NB1BB13424,故B正確;對于C,由于B1N平面A1B1BA,所以直線MN與平面A1B1BA所成角為NMB1,且tanNMB11,故C錯誤;對于D,根據前面計算的結果可知D1G,GC1,故D正確,故選C.二、填空題9(2019北京高考)已知l,m是平面外的兩條不同直線給出下列三個論斷:lm;m;l.以其中的兩個論斷作為條件,余下的一個論斷作為結論,寫出一個正確的命題:_.答案若m且l,則lm成立(或若lm,l,則m)解析已知l,m是平面外的兩條不同直線,由lm與m,不能推出l,因為l可以與平行,也可以與相交不垂直;由lm與l能推出m;由m與l可以推出lm
19、.故正確的命題是或.10已知四邊形ABCD是矩形,AB4,AD3.沿AC將ADC折起到ADC,使平面ADC平面ABC,F是AD的中點,E是AC上一點,給出下列結論:存在點E,使得EF平面BCD;存在點E,使得EF平面ABC;存在點E,使得DE平面ABC;存在點E,使得AC平面BDE.其中正確的結論是_(寫出所有正確結論的序號)答案解析對于,存在AC的中點E,使得EFCD,利用線面平行的判定定理可得EF平面BCD;對于,過點F作EFAC,垂足為E,利用面面垂直的性質定理可得EF平面ABC;對于,過點D作DEAC,垂足為E,利用面面垂直的性質定理可得DE平面ABC;對于,因為ABCD是矩形,AB4
20、,AD3,所以B,D在AC上的射影不是同一點,所以不存在點E,使得AC平面BDE.11(2019河南洛陽第三次統考)在底面是邊長為2的正方形的四棱錐PABCD中,頂點P在底面的射影H為正方形ABCD的中心,異面直線PB與AD所成角的正切值為2,若四棱錐PABCD的內切球半徑為r,外接球的半徑為R,則Rr_.答案解析如圖,E,F分別為AB,CD的中點,由題意,PABCD為正四棱錐,底面邊長為2,BCAD,PBC即為PB與AD所成角,可得斜高為2,PEF為正三角形,正四棱錐PABCD的內切球半徑即為PEF的內切圓半徑,所以(2)22r3,可得r1,設O為外接球球心,在RtOHA中,R2()2(3R
21、)2,解得R,Rr1.12. 如圖,已知點D,E分別是三棱柱ABCA1B1C1的棱BC,A1B1的中點,給出以下命題:BB1平面C1DE;DE平面ACC1A1;平面ADE平面BCC1B1;VEABD2VEDCC1.其中真命題是_(填上所有真命題的序號)答案解析因為CC1與平面C1DE相交,且CC1BB1,所以BB1也與平面C1DE相交,故錯誤;取A1C1的中點F,連接EF,CF,由EFDC,且EFDC知四邊形EFCD是平行四邊形,所以EDFC,又FC平面ACC1A1,ED平面ACC1A1,所以DE平面ACC1A1,故正確;因為題中沒有任何垂直關系,故錯誤;設該三棱柱的高為h,則VEABDSAB
22、DhSABChV三棱柱取AB的中點G,連接EG,則EG平面BCC1B1,所以VEDCC1VGDCC1VC1DCGSDCGhSABChV三棱柱,所以VEABD2VEDCC1,故正確所以真命題是.三、解答題13(2019山東臨沂三模)如圖,在四棱錐PABCD中,底面ABCD是菱形,PA平面ABCD,ABC,M是PC的中點(1)求證:平面PAC平面MBD;(2)若PBPD,三棱錐PABD的體積為,求四棱錐PABCD的側面積解(1)證明:PA平面ABCD,BD平面ABCD,PABD,又底面ABCD是菱形,BDAC,又PAACA,PA平面PAC,AC平面PAC,BD平面PAC,又BD平面MBD,平面PA
23、C平面MBD.(2)設菱形ABCD的邊長為x,ABC,BAD,在ABD中,BD2AD2AB22ADABcosBAD2x22x23x2,BDx,PA平面ABCD,PAAD,PAAB,又ABAD,PBPD,PBD為等腰直角三角形,PBPDx,PAx,又SABDABADsinBADx2sinx2,V三棱錐PABDSABDPAx2x,x2,PA,PBPD,ABC,ACAB2.又PA平面ABCD,PCPB,四棱維PABCD的側面積等于2SPAB2SPBC22222()14(2019陜西西安模擬)如圖所示,四棱錐PABCD中,PA底面ABCD,PA2,ABC90,AB,BC1,AD2,CD4,E為CD的中點(1)求證:AE平面PBC;(2)求三棱錐CPBE的體積解(1)證明:AB,BC1,ABC90,AC2,BCA60.在ACD中,AD2,AC2,CD4,AC2AD2CD2,CAD90,ACD是直角三角形又E為CD的中點,AECDCE2,ACE是等邊三角形,CAE60,CAE60BCA,BCAE.又AE平面PBC,BC平面PBC,AE平面PBC.(2)PA底面ABCD,PA底面BCE,PA為三棱錐PBCE的高BCA60,ACD60,BCE120.又BC1,CE2,SBCEBCCEsinBCE12,V三棱錐CPBEV三棱錐PBCESBCEPA2.- 16 -
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