《(京津魯瓊專(zhuān)用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 小題專(zhuān)題練 小題專(zhuān)題練(四) 立體幾何(含解析)》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《(京津魯瓊專(zhuān)用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 小題專(zhuān)題練 小題專(zhuān)題練(四) 立體幾何(含解析)(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、小題專(zhuān)題練(四) 立體幾何
一、選擇題
1.設(shè)α,β是兩個(gè)不同的平面,l是直線(xiàn)且l?α,則“α∥β”是“l(fā)∥β”的( )
A.充分而不必要條件
B.充要而不充分條件
C.充分必要條件
D.既不充分也不必要條件
2.在△ABC中,AB=2,BC=1.5,∠ABC=120°(如圖),若將△ABC繞直線(xiàn)BC旋轉(zhuǎn)一周,則形成的旋轉(zhuǎn)體的體積是( )
A. B.
C. D.
3.如圖,正方形ABCD與矩形ACEF所在平面互相垂直,AB=,AF=1,點(diǎn)M在EF上且AM∥平面BDE,則M點(diǎn)的坐標(biāo)為( )
A.(1,1,1) B.
C. D.
4.(2019·貴陽(yáng)模擬)設(shè)
2、m,n是兩條不同的直線(xiàn),α,β,γ是三個(gè)不同的平面,給出下面四個(gè)命題:
①若α⊥β,β⊥γ,則α∥γ;
②若α⊥β,m?α,n?β,則m⊥n;
③若m∥α,n?α,則m∥n;
④若α∥β,γ∩α=m,γ∩β=n,則m∥n.
其中正確命題的序號(hào)是( )
A.①④ B.①②
C.②③④ D.④
5.已知長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AA1=AB=,AD=1,則異面直線(xiàn)B1C和C1D所成角的余弦值為( )
A. B.
C. D.
6.三棱錐A-BCD中,AB,BC,CD兩兩垂直,被稱(chēng)為“三節(jié)棍”.由該棱錐所有相鄰的兩個(gè)面組成的二面角中,直二面角共有( )
A.2個(gè)
3、 B.3個(gè)
C.4個(gè) D.5個(gè)
7.(2019·鄭州市第一次質(zhì)量預(yù)測(cè))已知直三棱柱ABC-A1B1C1的底面為等腰直角三角形,AB⊥AC,點(diǎn)M,N分別是邊AB1,A1C上的動(dòng)點(diǎn),若直線(xiàn)MN∥平面BCC1B1,點(diǎn)Q為線(xiàn)段MN的中點(diǎn),則點(diǎn)Q的軌跡為( )
A.雙曲線(xiàn)的一支(一部分)
B.圓弧(一部分)
C.線(xiàn)段(去掉一個(gè)端點(diǎn))
D.拋物線(xiàn)的一部分
8.《九章算術(shù)·商功》:“今有塹堵,下廣二丈,袤一十八丈六尺,高二丈五盡……”,所謂“塹堵”,就是兩底面為直角三角形的棱柱,如圖所示的幾何體是一個(gè)“塹堵”,AA1⊥平面ABC,AB=BC=4,AA1=5,M是A1C1的中點(diǎn),過(guò)點(diǎn)B
4、,C,M的平面把該“塹堵”分為兩個(gè)幾何體,其中一個(gè)為三棱臺(tái),則該三棱臺(tái)的表面積為( )
A.40
B.50
C.25+15+3
D.30+20
9.如圖,已知三棱錐P-ABC的外接球的球心O在AB上,且PO⊥平面ABC,AB=2AC,若三棱錐P-ABC的體積為,則球O的表面積為( )
A.9π B.
C.16π D.
10.(2019·鄭州市第二次質(zhì)量預(yù)測(cè))在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AD=DD1=1,AB=,E,F(xiàn),G分別是棱AB,BC,CC1的中點(diǎn),P是底面ABCD內(nèi)一動(dòng)點(diǎn),若直線(xiàn)D1P與平面EFG沒(méi)有公共點(diǎn),則△PBB1面積的最小值為( )
5、
A. B.1
C. D.
11.(多選)已知m,n是不重合的直線(xiàn),α,β是不重合的平面,則下列命題錯(cuò)誤的是( )
A.若m?α,n∥α,則m∥n
B.若m∥α,m∥β,則α∥β
C.若α∩β=n,m∥n,則m∥α且m∥β
D.若m⊥α,m⊥β,則α∥β
12.(多選)如圖,AC=2R為圓O的直徑,∠PCA=45°,PA垂直于圓O所在的平面,B為圓周上不與點(diǎn)A,C重合的點(diǎn),AS⊥PC于S,AN⊥PB于N,則下列選項(xiàng)正確的是( )
A.平面ANS⊥平面PBC
B.平面ANS⊥平面PAB
C.平面PAB⊥平面PBC
D.平面ABC⊥平面PAC
13.(多選)如圖,
6、正三棱柱ABC-A1B1C1各棱的長(zhǎng)度均相等,D為AA1的中點(diǎn),M,N分別是線(xiàn)段BB1和線(xiàn)段CC1上的動(dòng)點(diǎn)(含端點(diǎn)),且滿(mǎn)足BM=C1N,當(dāng)M,N運(yùn)動(dòng)時(shí),下列結(jié)論中正確的是( )
A.在△DMN內(nèi)總存在與平面ABC平行的線(xiàn)段
B.平面DMN⊥平面BCC1B1
C.三棱錐A1-DMN的體積為定值
D.△DMN可能為直角三角形
二、填空題
14.(2019·湖南省湘東六校聯(lián)考)一個(gè)正四面體的側(cè)面展開(kāi)圖如圖所示,點(diǎn)G為BF的中點(diǎn),則在該正四面體中,直線(xiàn)EG與直線(xiàn)BC所成角的余弦值為_(kāi)_______.
15.已知半徑為1的球O中內(nèi)接一個(gè)圓柱,當(dāng)圓柱的側(cè)面積最大時(shí),球的體積與圓柱
7、的體積的比值為_(kāi)_______.
16.一個(gè)密閉且透明的正方體容器中裝有部分液體,已知該正方體的棱長(zhǎng)為2,如果任意轉(zhuǎn)動(dòng)該正方體容器,液面的形狀都不可能是三角形,那么液體體積的取值范圍為_(kāi)___________.
17.(2019·貴州遵義第一次聯(lián)考改編)已知三棱錐S-ABC中,SA⊥平面ABC,且SA=6,AB=4,BC=2,∠ABC=30°,則該三棱錐的體積為_(kāi)_______,其外接球的表面積為_(kāi)_______.
小題專(zhuān)題練(四) 立體幾何
1.解析:選A.由兩平面平行的性質(zhì)定理可知充分性滿(mǎn)足,但必要性不滿(mǎn)足.
2.解析:選D.依題意可知,旋轉(zhuǎn)體是一個(gè)大圓
8、錐去掉一個(gè)小圓錐,所以O(shè)A=,OB=1,所以旋轉(zhuǎn)體的體積為π·()2·(OC-OB)=.
3.解析:選C.因?yàn)辄c(diǎn)M在EF上,設(shè)ME=x,
所以M,因?yàn)锳(,,0),D(,0,0),E(0,0,1),B(0,,0),
所以=(,0,-1),=(0,,-1),
=.
設(shè)平面BDE的法向量n=(a,b,c),
由得a=b=c.
故可取平面BDE的一個(gè)法向量n=(1,1,).
因?yàn)閚·=0,所以x=1,所以M.
4.解析:選D.對(duì)于①,同垂直于一個(gè)平面的兩個(gè)平面可能相交,命題①錯(cuò)誤;對(duì)于②,在兩個(gè)互相垂直的平面內(nèi)的兩條直線(xiàn)可能互相平行,可能相交,也可能異面,命題②錯(cuò)誤;對(duì)于③,直線(xiàn)m
9、與n可能異面,命題③錯(cuò)誤;對(duì)于④,由面面平行的性質(zhì)定理知命題④正確.故正確命題的序號(hào)是④,選D.
5.解析:選A.如圖,連接A1D,A1C1,由題易知B1C∥A1D,所以∠C1DA1是異面直線(xiàn)B1C與C1D所成的角,又AA1=AB=,AD=1,所以A1D=2,DC1=,A1C1=2,由余弦定理,得cos∠C1DA1==,故選A.
6.解析:選B.由AB⊥平面BCD,且AB?平面ABD,AB?平面ABC,得平面ABD⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.又CD⊥平面ABC,CD?平面ACD,故平面ACD⊥平面ABC,所以A-BD-C,A-BC-D,D-AC-B都是直二面角. 故選B.
10、7.解析:選C.如圖,分別取AA1,B1C的中點(diǎn)E,F(xiàn),任意作一個(gè)與平面BCC1B1平行的平面α與AB1,A1C分別交于M,N,則MN∥平面BCC1B1.由題意知△ABC為等腰直角三角形,AB⊥AC,則側(cè)面AA1B1B與側(cè)面AA1C1C是兩個(gè)全等的矩形,且這兩個(gè)側(cè)面關(guān)于過(guò)棱AA1與平面BCC1B1垂直的平面是對(duì)稱(chēng)的,因此EF必過(guò)MN的中點(diǎn)Q,故點(diǎn)Q的軌跡為線(xiàn)段EF,但需去掉端點(diǎn)F,故選C.
8.解析:選C.如圖所示,記A1B1的中點(diǎn)為N,連接MN,則MN∥BC,所以過(guò)點(diǎn)B,C,M的平面為平面BNMC,三棱臺(tái)為A1MN-ACB,所以其表面積S=×4×4+×2×2+×(4+2)×5+×(4+2)
11、×5+×(4+2)×=25+15+3.
9.解析:選A.由于三棱錐P-ABC的外接球的球心O在AB上,故AB為其外接球的一條直徑,因此∠ACB=90°.設(shè)球O的半徑為r,在Rt△ABC中,AB=2AC=2r,AC=r,BC=r,所以S△ABC=r×r=r2.由于P為球O上一點(diǎn),故PO=r,又PO⊥平面ABC,所以VP-ABC=PO·S△ABC=r·r2=r3=,解得r=,所以球O的表面積為4πr2=4π×=9π,故選A.
10.解析:選C.記△PBB1的面積為S.因?yàn)镻在底面ABCD上,所以PB⊥BB1,即△PBB1為直角三角形,又BB1=DD1=1,所以S=×BB1×PB=PB,當(dāng)線(xiàn)段P
12、B的長(zhǎng)最小時(shí),S取得最小值.因?yàn)镈1P與平面EFG無(wú)公共點(diǎn),所以D1P∥平面EFG.如圖①,連接AD1,D1C,AC,易證GF∥AD1,EF∥AC,又GF∩EF=F,AD1∩AC=A,所以平面AD1C∥平面EFG,所以D1P?平面AD1C,所以點(diǎn)P一定在線(xiàn)段AC上運(yùn)動(dòng).如圖②,當(dāng)PB⊥AC時(shí),線(xiàn)段PB的長(zhǎng)最小,此時(shí)PB==,故(S△PBB1)min=×=,選C.
11.解析:選ABC.若m?α,n∥α,則m與n可能平行或異面,故A錯(cuò)誤;若m∥α,m∥β,則α與β可能相交或平行,故B錯(cuò)誤;若α∩β=n,m∥n,則m可能在平面α或β內(nèi),故C錯(cuò)誤;若m⊥α,m⊥β,根據(jù)垂直于同一直線(xiàn)的兩個(gè)平面
13、平行,故α∥β,故D正確.
12.解析:選ACD.因?yàn)镻A⊥平面ABC,PA?平面PAC,所以平面ABC⊥平面PAC,故D正確;因?yàn)锽為圓周上不與A,C重合的點(diǎn),AC為直徑,所以BC⊥AB,因?yàn)镻A⊥平面ABC,BC?平面ABC,所以BC⊥PA,又AB∩PA=A,所以BC⊥平面PAB,又BC?平面PBC,所以平面PAB⊥平面PBC,故C正確;因?yàn)锳B⊥BC,BC⊥PA,又PA∩AB=A,所以BC⊥平面PAB,所以BC⊥AN,又因?yàn)锳N⊥PB,PB∩BC=B,所以AN⊥平面PBC,又AN?平面ANS,所以平面ANS⊥平面PBC,故A正確.故選ACD.
13.解析:選ABC.用平行于平面ABC
14、的平面截平面DMN,則交線(xiàn)平行于平面ABC,故A正確;當(dāng)M,N分別在BB1,CC1上運(yùn)動(dòng)時(shí),若滿(mǎn)足BM=C1N,則線(xiàn)段MN必過(guò)正方形BCC1B1的中心O,由DO⊥平面BCC1B1可得平面DMN⊥平面BCC1B1,故B正確;當(dāng)M,N分別在BB1,CC1上運(yùn)動(dòng)時(shí),△A1DM的面積不變,點(diǎn)N到平面A1DM的距離不變,所以三棱錐N-A1DM的體積不變,即三棱錐A1-DMN的體積為定值,故C正確;若△DMN為直角三角形,則必是以∠MDN為直角的直角三角形,易證DM=DN,所以△DMN為等腰直角三角形,所以DO=OM=ON,即MN=2DO.設(shè)正三棱柱的棱長(zhǎng)為2,則DO=,MN=2.因?yàn)镸N的最大值為BC1
15、,BC1=2,所以MN不可能為2,所以△DMN不可能為直角三角形,故D錯(cuò)誤.故選ABC.
14.解析:該正四面體如圖所示,取AD的中點(diǎn)H,連接GH,EH,則GH∥AB,所以∠HGE為直線(xiàn)EG與直線(xiàn)BC所成的角.設(shè)該正四面體的棱長(zhǎng)為2,則HE=EG=,GH=1.在△HEG中,由余弦定理,得cos∠HGE==.
答案:
15.解析:如圖所示,設(shè)圓柱的底面半徑為r,則圓柱的側(cè)面積為S=2πr×2=4πr≤4π×=2π(當(dāng)且僅當(dāng)r2=1-r2,即r=時(shí)取等號(hào)).所以當(dāng)r=時(shí),==.
答案:
16.解析:當(dāng)液面的形狀為三角形時(shí),最大三角形即與正方體的一個(gè)頂點(diǎn)相鄰的三個(gè)頂點(diǎn)構(gòu)成的三角形,
16、這四個(gè)頂點(diǎn)構(gòu)成的三棱錐的體積為××2×2×2=,所以當(dāng)液體體積小于或等于時(shí)不滿(mǎn)足題意.由對(duì)稱(chēng)性,當(dāng)液體體積大于或等于23-=時(shí)亦不滿(mǎn)足題意.綜上所述,液體體積的取值范圍是.
答案:
17.解析:三棱錐的體積V=××2×4×sin 30°×6=4.取SB的中點(diǎn)O,連接OA,OC.因?yàn)镾A⊥平面ABC,AB?平面ABC,所以SA⊥AB,可得Rt△ASB中,中線(xiàn)OA=SB.由AB=4,BC=2,∠ABC=30°,可知AC⊥BC.又因?yàn)镾A⊥BC,SA,AC是平面SAC內(nèi)的相交直線(xiàn),所以BC⊥平面SAC,所以BC⊥SC,所以Rt△BSC中,中線(xiàn)OC=SB,所以O(shè)是三棱錐S-ABC的外接球的球心.在Rt△SBA中,AB=4,SA=6,所以SB=2,則外接球半徑R=SB=.因此其外接球的表面積S=4πR2=4π×13=52π.
答案:4 52π
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