(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 單元檢測(cè)八 立體幾何與空間向量單元檢測(cè)(含解析).docx
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單元檢測(cè)八 立體幾何與空間向量 (時(shí)間:120分鐘 滿分:150分) 第Ⅰ卷(選擇題 共40分) 一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40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.下列命題中,錯(cuò)誤的是( ) A.平行于同一平面的兩個(gè)平面平行 B.平行于同一直線的兩個(gè)平面平行 C.一條直線與兩個(gè)平行平面中的一個(gè)相交,那么這條直線必和另一個(gè)平面相交 D.一條直線與兩個(gè)平行平面所成的角相等 答案 B 解析 選項(xiàng)A正確,是面面平行的傳遞性.選項(xiàng)B錯(cuò)誤,比如正方體的兩相鄰側(cè)面與一側(cè)棱都平行,但兩側(cè)面所在平面相交.選項(xiàng)C正確,由反證法,若直線與另一平面不相交,則直線在平面內(nèi)或直線與平面平行,與直線與第一個(gè)平面相交矛盾.選項(xiàng)D正確,由線面角定義可知正確. 2.長(zhǎng)方體的一個(gè)頂點(diǎn)上三條棱長(zhǎng)分別是3,4,5,且它的8個(gè)頂點(diǎn)都在同一球面上,則這個(gè)球的表面積是( ) A.25πB.50πC.125πD.都不對(duì) 答案 B 解析 長(zhǎng)方體的8個(gè)頂點(diǎn)都在同一球面上,則這個(gè)球是長(zhǎng)方體的外接球,所以球的直徑等于長(zhǎng)方體的體對(duì)角線長(zhǎng),即R==,所以球的表面積為4πR2=4π2=50π,故選B. 3.如圖,在多面體ABCDEF中,已知底面ABCD是邊長(zhǎng)為3的正方形,EF∥AB,EF=,且EF與底面ABCD的距離為2,則該多面體的體積為( ) A.B.5C.6D. 答案 D 解析 分別取AB,CD的中點(diǎn)G,H,連接EG,GH,EH,把該多面體分割成一個(gè)四棱錐與一個(gè)三棱柱,可求得四棱錐的體積為3,三棱柱的體積為,進(jìn)而整個(gè)多面體的體積為. 4.如圖,長(zhǎng)方體ABCD—A1B1C1D1中,∠DAD1=45,∠CDC1=30,那么異面直線AD1與DC1所成角的余弦值是( ) A. B. C. D. 答案 C 解析 由長(zhǎng)方體∠DAD1=45,∠CDC1=30,設(shè)AD=DD1=1,CD=.連接BC1,BD. 由AD1∥BC1,所以異面直線AD1與DC1所成角,即∠BC1D. 在△BDC1中,BC1=,BD=2,C1D=2,由余弦定理可得cos∠BC1D===, 所以異面直線AD1與DC1所成角的余弦值是. 5.(2018嘉興測(cè)試)已知兩個(gè)不同的平面α,β和三條不同的直線m,a,b,若α∩β=m,a?α且a⊥m,b?β,設(shè)α和β所成的一個(gè)二面角的大小為θ1,直線a與平面β所成的角的大小為θ2,直線a,b所成的角的大小為θ3,則( ) A.θ1=θ2≥θ3 B.θ3≥θ1=θ2 C.θ1≥θ3,θ2≥θ3 D.θ1≥θ2,θ3≥θ2 答案 D 解析 由題意可知θ1=θ2或θ1+θ2=π,因?yàn)榫€面角的范圍為,二面角的范圍為[0,π],所以θ1≥θ2;當(dāng)b⊥m時(shí),θ2=θ3,當(dāng)b不與m垂直時(shí),θ2<θ3,所以θ2≤θ3.故選D. 6.若圓錐的側(cè)面展開圖是半徑為2,圓心角為的扇形,則由它的兩條母線所確定的最大截面與底面所成二面角的余弦值為( ) A.B.C.D. 答案 A 解析 設(shè)圓錐底面圓的半徑為r, 由2πr=2,得r=,設(shè)軸截面頂角大小為2θ, 則sinθ=>,所以2θ>, 設(shè)兩條母線所確定的截面最大時(shí),兩條母線的夾角為α, 則α≤2θ,最大截面所對(duì)應(yīng)的三角形的面積 S=22sinα,則α=, 所以兩條母線所確定的最大截面為等腰直角三角形,其斜邊上的高為,底面圓的圓心到最大截面斜邊的距離為=,則兩條母線所確定的最大截面與底面所成二面角的余弦值為=. 7.已知三棱錐S—ABC的每個(gè)頂點(diǎn)都在球O的表面上,SA⊥底面ABC,AB=AC=4,BC=2,且二面角S—BC—A的正切值為4,則球O的表面積為( ) A.240πB.248πC.252πD.272π 答案 D 解析 設(shè)BC的中點(diǎn)為D,連接AD,SD,可得AD=1,則∠SDA是二面角S—BC—A的平面角,由于二面角S—BC—A的正切值為4,∴SA=4,由余弦定理知, cos∠CAB===-, sin∠CAB=, 由正弦定理知,△ABC的外接圓直徑 2r===16, 設(shè)三棱錐S—ABC的外接球半徑為R, 則2+r2=R2,得R2=68, ∴球O的表面積為4πR2=272π,故選D. 8.(2018杭州質(zhì)檢)在三棱錐P-ABC中,PA⊥平面ABC,∠BAC=90,D,E分別是BC,AB的中點(diǎn),AB≠AC,且AC>AD.設(shè)PC與DE所成角為α,PD與平面ABC所成角為β,二面角P-BC-A為γ,則( ) A.α<β<γ B.α<γ<β C.β<α<γ D.γ<β<α 答案 A 解析 由題圖可知∠PCA=α<,∠PDA=β<, 因?yàn)镻A⊥平面ABC,所以tanα=,tanβ=. 又AC>AD,故tanβ>tanα,則β>α. 過點(diǎn)A作AQ⊥BC,垂足為Q,連接PQ,則∠PQA=γ, 同理可證得γ>β,所以α<β<γ,故選A. 9.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為矩形,側(cè)棱AP⊥平面ABCD,AB=1,AP=,點(diǎn)M在線段BC上,且AM⊥MD,則當(dāng)△PMD的面積最小時(shí),線段BC的長(zhǎng)度為( ) A.B.2C.D. 答案 D 解析 方法一 設(shè)BM=x,MC=y(tǒng),則BC=AD=x+y, ∵PA⊥平面ABCD,MD?平面ABCD,∴PA⊥MD, 又AM⊥MD,PA∩AM=A,PA,AM?平面PAM, ∴MD⊥平面PAM, 又PM?平面PAM,∴MD⊥PM, 易知AM=,MD=, 在Rt△AMD中,AM2+MD2=AD2, 即x2+1+y2+1=(x+y)2,化簡(jiǎn)得xy=1. 在Rt△PMD中,PM=,MD==, ∴S△PMD=PMMD= =≥=, 當(dāng)且僅當(dāng)x2=,即x=,y=時(shí)取等號(hào), 此時(shí)BC=x+y=. 方法二 由題意知,AB,AD,AP兩兩垂直.以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AB,AD,AP所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,設(shè)BC=a, M(1,x,0),x>0, 則A(0,0,0),B(1,0,0), C(1,a,0),D(0,a,0),P(0,0,). 由AM⊥MD,得=0, 即(1,x,0)(-1,a-x,0)=ax-x2-1=0, 解得a=x+,而=ax-x2-1=0, ∴PM⊥MD,∴S△PMD=|||| == =≥=, 當(dāng)且僅當(dāng)即時(shí)等號(hào)成立,此時(shí)BC=. 10.(2018溫州市高考適應(yīng)性考試)已知正四面體PABC,Q為△ABC內(nèi)的一點(diǎn),記PQ與平面PAB,PAC,PBC所成的角分別為α,β,γ,則下列式子恒成立的是( ) A.sin2α+sin2β+sin2γ≥2 B.cos2α+cos2β+cos2γ≥2 C.tan2α+tan2β+tan2γ≤1 D.++≤1 答案 B 解析 取點(diǎn)Q為△ABC的中心,設(shè)正面體的棱長(zhǎng)為1, 則sinα=sinβ=sinγ==, 所以sin2α+sin2β+sin2γ=<2,排除A; 所以cos2α=cos2β=cos2γ=1-2=, 所以tan2α=tan2β=tan2γ=, 所以++=24>1,排除D; 取BC的中點(diǎn)D,連接PD,AD, 易知AP與平面PBC所成的角為∠APD, 且cos∠APD===, 所以sin∠APD=,所以tan∠APD=>1, 所以當(dāng)點(diǎn)Q靠近點(diǎn)A時(shí),QP與平面PBC所成的角的正切值大于1,所以tan2α+tan2β+tan2γ>1,排除C.故選B. 第Ⅱ卷(非選擇題 共110分) 二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分.把答案填在題中橫線上) 11.某空間幾何體的三視圖(單位:cm)如圖所示,則此幾何體側(cè)視圖的面積為______cm2,此幾何體的體積為______cm3. 答案 2 6 解析 此幾何體的側(cè)視圖為直角三角形,高為4cm,底為=,面積為4=2;該幾何體是以正視圖為底面的四棱錐,如圖所示,其底面為直角梯形,面積是(4+2)6=18(cm2),高為,體積為18=6(cm3). 12.已知過球面上三點(diǎn)A,B,C的截面到球心的距離等于球半徑的一半,且AC=BC=6,AB=4,則球面面積為________. 答案 54π 解析 如圖,設(shè)球的半徑為r,O′是△ABC的外心,外接圓半徑為R,D是AB的中點(diǎn), 則OO′⊥平面ABC. 在Rt△ACD中,cosA=,則sinA=. 在△ABC中,由正弦定理得=2R,得R=, 即O′C=. 在Rt△OCO′中,r2-r2=, 得r=,S球表=4π=54π. 13.如圖,在平行六面體ABCD-A1B1C1D1中,AB=1,AD=2,AA1=3,∠BAD=90,∠BAA1=∠DAA1=60,則AC1=________. 答案 解析 ∵∠BAA1=∠DAA1=60, ∴A1在平面ABCD上的射影必落在直線AC上, ∴平面ACC1A1⊥平面ABCD, ∵AB=1,AD=2,AA1=3, =+=++, ∴||2=(++)2 =||2+||2+||2+2+2+2 =1+4+9+0+213+223=23, ∴||=,∴AC1=. 14.(2018浙江五校聯(lián)考)在正三棱錐S-ABC中,M是SC的中點(diǎn),且AM⊥SB,底面邊長(zhǎng)AB=2,則正三棱錐S-ABC的體積為________,其外接球的表面積為________. 答案 12π 解析 由正三棱錐的對(duì)棱互相垂直可得SB⊥AC, 又SB⊥AM,AM∩AC=A,AM,AC?平面SAC, 所以SB⊥平面SAC,則SB⊥SA,SB⊥SC.所以正三棱錐S-ABC的三個(gè)側(cè)面都是等腰直角三角形. 又AB=2,所以SA=SB=SC=2, 故正三棱錐S-ABC是棱長(zhǎng)為2的正方體的一個(gè)角, 其體積為SASBSC=,其外接球的直徑2R=2,故外接球的表面積為4πR2=12π. 15.如圖,在三棱錐S-ABC中,若AC=2,SA=SB=SC=AB=BC=4,E為棱SC的中點(diǎn),則直線AC與BE所成角的余弦值為__________,直線AC與平面SAB所成的角為__________. 答案 60 解析 取SA的中點(diǎn)M,連接ME,BM, 則直線AC與BE所成的角等于直線ME與BE所成的角, 因?yàn)镸E=,BM=BE=2, cos∠MEB= ==, 所以直線AC與BE所成角的余弦值為. 取SB的中點(diǎn)N,則AN⊥SB,CN⊥SB, 又AN∩CN=N,AN,CN?平面ACN, 即SB⊥平面ACN,即平面SAB⊥平面ACN, 因此直線AC與平面SAB所成的角為∠CAN, 因?yàn)锳N=CN=AC=2,所以∠CAN=60, 因此直線AC與平面SAB所成的角為60. 16.如圖,已知四棱錐A-BCDE中,AB=BC=2,BE=2CD=4,∠ABC=120,∠EBC=30,BE∥CD,M為棱DE的中點(diǎn),三棱錐M-ABC的體積為,則點(diǎn)M到平面ABC的距離為________,二面角A-BC-D的正弦值為________. 答案 1 解析 在△ABC中,因?yàn)锳B=BC=2,∠ABC=120, 所以S△ABC=ABBCsin∠ABC=. 設(shè)點(diǎn)M到平面ABC的距離為h,則由題意得, S△ABCh=h=,所以h=1. 作MF⊥BC于點(diǎn)F,MN⊥平面ABC于點(diǎn)N,連接FN, 則BC⊥平面MNF,故NF⊥BC, 故∠MFN為二面角A-BC-D的平面角或其補(bǔ)角. 過點(diǎn)E作ES⊥BC于點(diǎn)S,過點(diǎn)D作DT⊥BC的延長(zhǎng)線于點(diǎn)T(圖略),則ES=BEsin30=2, 又BE∥CD,所以DT=CDsin30=1, 所以MF==, 由(1)知MN=h=1,所以sin∠MFN==, 設(shè)二面角A-BC-D的平面角為θ,則sinθ=sin∠MFN=. 17.已知邊長(zhǎng)為1的正△A′BC的頂點(diǎn)A′在平面α內(nèi),頂點(diǎn)B,C在平面α外的同一側(cè),點(diǎn)B′,C′分別為B,C在平面α內(nèi)的射影,設(shè)BB′≤CC′,直線CB′與平面A′CC′所成的角為φ.若△A′B′C′是以角A′為直角的直角三角形,則tanφ的最小值為________. 答案 解析 如圖,以點(diǎn)A′為坐標(biāo)原點(diǎn),A′C′,A′B′所在直線分別為x軸,y軸,建立空間直角坐標(biāo)系. 設(shè)B(0,b,m),C(c,0,n), 則 可得mn=且0- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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