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1、
【走向高考】(全國通用)20xx高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 微專題強(qiáng)化練 專題13 立體幾何綜合練習(xí) 文
一、選擇題
1.(20xx·東北三校二模)設(shè)l,m是兩條不同的直線,α是一個平面,則下列說法正確的是( )
A.若l⊥m,m?α,則l⊥α
B.若l⊥α,l∥m,則m⊥α
C.若l∥α,m?α,則l∥m
D.若l∥α,m∥α,則l∥m
[答案] B
[解析] 當(dāng)l、m是平面α內(nèi)的兩條互相垂直的直線時,滿足A的條件,故A錯誤;對于C,過l作平面與平面α相交于直線l1,則l∥l1,在α內(nèi)作直線m與l1相交,滿足C的條件,但l與m不平行,故C錯誤;對于D
2、,設(shè)平面α∥β,在β內(nèi)取兩條相交的直線l、m,滿足D的條件,故D錯誤;對于B,由線面垂直的性質(zhì)定理知B正確.
2.已知α、β、γ是三個不同的平面,命題“α∥β,且α⊥γ?β⊥γ”是真命題,如果把α、β、γ中的任意兩個換成直線,另一個保持不變,在所得的所有新命題中,真命題有( )
A.0個 B.1個
C.2個 D.3個
[答案] C
[解析] 若α、β?lián)Q成直線a、b,則命題化為“a∥b,且a⊥γ?b⊥γ”,此命題為真命題;若α、γ換為直線a、b,則命題化為“a∥β,且a⊥b?b⊥β”,此命題為假命題;若β、γ換為直線a、b,則命題化為“a∥α,且b⊥α?a⊥b”,此
3、命題為真命題,故選C.
3.(20xx·重慶文,5)某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為( )
A.+2π B.
C. D.
[答案] B
[解析] 由三視圖可知該幾何體是由一個圓柱和一個半圓錐組成,圓柱的底面半徑為1,高為2;半圓錐的底面半徑為1,高也為1,故其體積為π×12×2+×π×12×1=;故選B.
4.如圖,在正四面體P-ABC中,D、E、F分別是AB、BC、CA的中點(diǎn),下列四個結(jié)論不成立的是( )
A.BC∥平面PDF
B.DF⊥平面PAE
C.平面PDF⊥平面PAE
D.平面
4、PDE⊥平面ABC
[答案] D
[解析] ∵D、F分別為AB、AC的中點(diǎn),∴BC∥DF,
∵BC?平面PDF,∴BC∥平面PDF,故A正確;在正四面體中,∵E為BC中點(diǎn),易知BC⊥PE,BC⊥AE,∴BC⊥平面PAE,∵DF∥BC,∴DF⊥平面PAE,故B正確;∵DF⊥平面PAE,DF?平面PDF,∴平面PDF⊥平面PAE,∴C正確,故選D.
5.若某棱錐的三視圖(單位:cm)如圖所示,則該棱錐的體積等于( )
A.10 cm3 B.20 cm3
C.30 cm3 D.40 cm3
[答案] B
[解析] 由三視圖知該幾何體是四棱錐,可視作直三棱柱ABC-A1B1C1沿
5、平面AB1C1截去一個三棱錐A-A1B1C1余下的部分.
∴VA-BCC1B1=VABC-A1B1C1-VA-A1B1C1=×4×3×5-×(×4×3)×5=20cm3.
6.如圖,在棱長為5的正方體ABCD-A1B1C1D1中,EF是棱AB上的一條線段,且EF=2,Q是A1D1的中點(diǎn),點(diǎn)P是棱C1D1上的動點(diǎn),則四面體P-QEF的體積( )
A.是變量且有最大值
B.是變量且有最小值
C.是變量且有最大值和最小值
D.是常量
[答案] D
[解析] 因為EF=2,點(diǎn)Q到AB的距離為定值,所以△QEF的面積
6、為定值,設(shè)為S,又因為D1C1∥AB,所以D1C1∥平面QEF;點(diǎn)P到平面QEF的距離也為定值,設(shè)為d,從而四面體P-QEF的體積為定值Sd.
7.(20xx·湖北文,5)l1,l2表示空間中的兩條直線,若p:l1,l2是異面直線,q:l1,l2不相交,則( )
A.p是q的充分條件,但不是q的必要條件
B.p是q的必要條件,但不是q的充分條件
C.p是q的充分必要條件
D.p既不是q的充分條件,也不是q的必要條件
[答案] A
[解析] 若p:l1,l2是異面直線,由異面直線的定義知,l1,l2不相交,所以命題q:l1,l2不相交成立,即p是q的充分條件;反過來,若
7、q:l1,l2不相交,則l1,l2可能平行,也可能異面,所以不能推出l1,l2是異面直線,即p不是q的必要條件,故應(yīng)選A.
8.已知正方形ABCD的邊長為2,將△ABC沿對角線AC折起,使平面ABC⊥平面ACD,得到如右圖所示的三棱錐B-ACD.若O為AC邊的中點(diǎn),M、N分別為線段DC、BO上的動點(diǎn)(不包括端點(diǎn)),且BN=CM.設(shè)BN=x,則三棱錐N-AMC的體積y=f(x)的函數(shù)圖象大致是( )
[答案] B
[解析] 由條件知,AC=4,BO=2,S△AMC=CM·AD=x,NO=2-x,∴VN-AMC=S△AMC·NO=x(2-x),即f(x)=x(2
8、-x),故選B.
二、填空題
9.(20xx·天津文,10)一個幾何體的三視圖如圖所示(單位:m),則該幾何體的體積為________m3.
[答案]
[解析] 考查1.三視圖;2.幾何體的體積.
該幾何體是由兩個高為1的圓錐與一個高為2的圓柱組合而成,圓柱與圓錐的底面半徑都是1,所以該幾何體的體積為2××π×1+π×2=(m3).
三、解答題
10.如圖,已知AD⊥平面ABC,CE⊥平面ABC,F(xiàn)為BC的中點(diǎn),若AB=AC=AD=CE.
(1)求證:AF∥平面BDE;
(2)求證:平面BDE⊥平面BCE.
[證明
9、] (1)取BE的中點(diǎn)G,連接GF、GD.
因為F是BC的中點(diǎn),則GF為△BCE的中位線.
所以GF∥EC,GF=CE.
因為AD⊥平面ABC,CE⊥平面ABC,
所以GF∥EC∥AD.
又因為AD=CE,所以GF=AD.
所以四邊形GFAD為平行四邊形.所以AF∥DG.
因為DG?平面BDE,AF?平面BDE,
所以AF∥平面BDE.
(2)因為AB=AC,F(xiàn)為BC的中點(diǎn),所以AF⊥BC.
因為EC∥GF,EC⊥平面ABC,
所以GF⊥平面ABC.
又AF?平面ABC,所以GF⊥AF.
因為GF∩BC=F,所以AF⊥平面BCE.
因為AF∥DG,所以DG⊥平面
10、BCE.
又DG?平面BDE,所以平面BDE⊥平面BCE.
11.底面為正多邊形的直棱柱稱為正棱柱.如圖,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1=AB=a,F(xiàn)、F1分別是AC、A1C1的中點(diǎn).
(1)求證:平面AB1F1∥平面C1BF;
(2)求證:平面AB1F1⊥平面ACC1A1.
[分析] (1)在正三棱柱中,由F、F1分別為AC、A1C1的中點(diǎn),不難想到四邊形AFC1F1與四邊形BFF1B1都為平行四邊形,于是要證平面AB1F1∥平面C1BF,可證明平面AB1F1與平面C1BF中有兩條相交直線分別平行,即BF∥B1F1,F(xiàn)C1∥AF1.
(2)要證兩平面垂直,只要在一個平面
11、內(nèi)能夠找到一條直線與另一個平面垂直,考慮到側(cè)面ACC1A1與底面垂直,F(xiàn)1為A1C1的中點(diǎn),則不難想到B1F1⊥平面ACC1A1,而平面AB1F1經(jīng)過B1F1,因此可知結(jié)論成立.
[解析] (1)在正三棱柱ABC-A1B1C1中,連FF1,
∵F、F1分別是AC、A1C1的中點(diǎn),
∴B1B綊A1A綊FF1,
∴B1BFF1為平行四邊形.∴B1F1∥BF,
又AF綊C1F1,∴AF1C1F為平行四邊形,
∴AF1∥C1F,
又∵B1F1與AF1是兩相交直線,
∴平面AB1F1∥平面C1BF.
(2)在正三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面A1B1C1,
∴B1F1⊥AA
12、1,又B1F1⊥A1C1,A1C1∩AA1=A1,
∴B1F1⊥平面ACC1A1,而平面AB1F1經(jīng)過B1F1,
∴平面AB1F1⊥平面ACC1A1.
12.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)F、H分別為A1D、A1C的中點(diǎn).
(1)證明:A1B∥平面AFC;
(2)證明:B1H⊥平面AFC.
[分析] 分別利用線面平行的判定定理和線面垂直的判定定理證明.
[解析] (1)連BD交AC于點(diǎn)E,則E為BD的中點(diǎn),連EF,又F為A1D的中點(diǎn),所以EF∥A1B.
又EF?平面AFC,A1B?平面AFC,
∴A1B∥平面AFC.
(2)連接B1C,在正方體中四邊形A1B1CD
13、為長方形,
∵H為A1C的中點(diǎn),
∴H也是B1D的中點(diǎn),
∴只要證B1D⊥平面ACF即可.
由正方體性質(zhì)得AC⊥BD,AC⊥B1B,
∴AC⊥平面B1BD,∴AC⊥B1D.
又F為A1D的中點(diǎn),∴AF⊥A1D,
又AF⊥A1B1,∴AF⊥平面A1B1D.
∴AF⊥B1D,又AF、AC為平面ACF內(nèi)的相交直線.
∴B1D⊥平面ACF.即B1H⊥平面ACF.
13.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是∠DAB=60°,且邊長為a的菱形,側(cè)面PAD為正三角形,其所在平面垂直于底面ABCD.
(1)若G為AD邊的中點(diǎn),求證:BG⊥平面PAD;
(2)求證:
14、AD⊥PB;
(3)若E為BC邊的中點(diǎn),能否在棱PC上找到一點(diǎn)F,使平面DEF⊥平面ABCD,并證明你的結(jié)論.
[解析] (1)證明:∵在菱形ABCD中,∠DAB=60°,G為AD的中點(diǎn),得BG⊥AD.又平面PAD⊥平面ABCD,
平面PAD∩平面ABCD=AD,
∴BG⊥平面PAD.
(2)證明:連接PG,因為△PAD為正三角形,G為AD的中點(diǎn),得PG⊥AD.
由(1)知BG⊥AD,
∵PG∩BG=G,
PG?平面PGB,BG?平面PGB,
∴AD⊥平面PGB.
∵PB?平面PGB,∴AD⊥PB.
(3)解:當(dāng)F為PC的中點(diǎn)時,滿足平面DEF⊥平面ABCD.
15、
證明如下:取PC的中點(diǎn)F,連接DE、EF、DF,則在△PBC中,F(xiàn)E∥PB,在菱形ABCD中,GB∥DE,
∴AD⊥EF,AD⊥DE.∴AD⊥平面DEF,
又AD?平面ABCD,∴平面DEF⊥平面ABCD.
14.(20xx·河北名校名師俱樂部模擬)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,AC⊥BC,E在線段B1C1上,B1E=3EC1,AC=BC=CC1=4.
(1)求證:BC⊥ AC1;
(2)試探究:在AC上是否存在點(diǎn)F,滿足EF∥平面A1ABB1,若存在,請指出點(diǎn)F的位置,并給出證明;若不存在,說明理由.
[分析] (1)執(zhí)果索因:要證BC⊥A
16、C1,已知BC⊥AC,故只需證BC⊥平面ACC1A1,從而BC⊥AA1,這由已知三棱柱中AA1⊥平面ABC可證.
(2)假定存在,執(zhí)果索因找思路:
假定AC上存在點(diǎn)F,使EF∥平面A1ABB1,考慮矩形C1CBB1中,E在B1C1上,且B1E=3EC1,因此取BC上點(diǎn)G,使BG=3GC,則EG=B1B,從而EG∥平面A1ABB1,因此平面EFG∥平面A1ABB1,由面面平行的性質(zhì)定理知FG∥AB,從而==3,則只需過G作AB的平行線交AC于F,F(xiàn)即所探求的點(diǎn).
[解析] (1) ∵AA1⊥平面ABC, BC?平面ABC,
∴BC⊥AA1.
又∵BC⊥AC,AA1,AC?平面AA1C1
17、C,AA1∩AC=A,
∴BC⊥平面AA1C1C,
又AC1?平面AA1C1C,∴BC⊥AC1.
(2)解法一:當(dāng)AF=3FC時,F(xiàn)E∥平面A1ABB1.
理由如下:在平面A1B1C1內(nèi)過E作EG∥A1C1交A1B1于G,連接AG.
∵B1E=3EC1,∴EG=A1C1,
又AF∥A1C1且AF=A1C1,∴AF∥EG且AF=EG,
∴四邊形AFEG為平行四邊形,∴EF∥AG,
又EF?平面A1ABB1,AG?平面A1ABB1,
∴EF∥平面A1ABB1.
解法二:當(dāng)AF=3FC時,F(xiàn)E∥平面A1ABB1.
理由如下: 在平面BCC1B1內(nèi)過E作EG∥BB1交BC于G
18、,連接FG.
∵EG∥BB1,EG?平面A1ABB1,BB1?平面A1ABB1,
∴EG∥平面A1ABB1.
∵B1E=3EC1,∴BG=3GC,
∴FG∥AB,又AB?平面A1ABB1,F(xiàn)G?平面A1ABB1,
∴FG∥平面A1ABB1.
又EG?平面EFG,F(xiàn)G?平面EFG,EG∩FG=G,
∴平面EFG∥平面A1ABB1.
∵EF?平面EFG,∴EF∥平面A1ABB1.
15.已知四棱錐P-ABCD的直觀圖和三視圖如圖所示,E是PB的中點(diǎn).
(1)求三棱錐C-PBD的體積;
(2)若F是BC上任一點(diǎn),求證:AE⊥PF;
(3)邊PC上是否存在一點(diǎn)M,使DM
19、∥平面EAC,并說明理由.
[解析] (1)由該四棱錐的三視圖可知,四棱錐P-ABCD的底面是邊長為2和1的矩形,側(cè)棱PA⊥平面ABCD,且PA=2,
∴VC-PBD=VP-BCD=××1×2×2=.
(2)證明:∵BC⊥AB,BC⊥PA,AB∩PA=A.
∴BC⊥平面PAB,∴BC⊥AE,
又在△PAB中,∵PA=AB,E是PB的中點(diǎn),
∴AE⊥PB.又∵BC∩PB=B,
∴AE⊥平面PBC,且PF?平面PBC,∴AE⊥PF.
(3)存在點(diǎn)M,可以使DM∥平面EAC.
連接BD,設(shè)AC∩BD=O,連接EO.
在△PBD中,EO是中位線.
∴PD∥EO,
又∵EO?平面EAC,PD?平面EAC,
∴PD∥平面EAC,
∴當(dāng)點(diǎn)M與點(diǎn)P重合時,可以使DM∥平面EAC.