《(天津?qū)S茫?020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 單元質(zhì)檢7 立體幾何(A)(含解析)新人教A版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(天津?qū)S茫?020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 單元質(zhì)檢7 立體幾何(A)(含解析)新人教A版(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、單元質(zhì)檢七 立體幾何(A)
(時間:45分鐘 滿分:100分)
一、選擇題(本大題共6小題,每小題7分,共42分)
1.已知圓柱的側(cè)面展開圖是邊長為2和4的矩形,則圓柱的體積是( )
A.2π B.4π C.8π D.4π或8π
2.下列命題中,錯誤的是( )
A.三角形的兩條邊平行于一個平面,則第三邊也平行于這個平面
B.平面α∥平面β,a?α,過β內(nèi)的一點B有唯一的一條直線b,使b∥a
C.α∥β,γ∥δ,α,β,γ,δ所成的交線為a,b,c,d,則a∥b∥c∥d
D.一條直線與兩個平面所成的角相等,則這兩個平面平行
3.已知直三棱柱ABC-A1B1C1的6個頂點都
2、在球O的球面上.若AB=3,AC=4,AB⊥AC,AA1=12,則球O的半徑為( )
A.3172 B.210
C.132 D.310
4.已知l1,l2,l3是空間三條不同的直線,則下列命題正確的是( )
A.若l1⊥l2,l2⊥l3,則l1∥l3
B.若l1⊥l2,l2∥l3,則l1⊥l3
C.若l1∥l2∥l3,則l1,l2,l3共面
D.若l1,l2,l3共點,則l1,l2,l3共面
5.一個正方體的表面展開圖如圖所示,點A,B,C均為棱的中點,D是頂點,則在正方體中,異面直線AB和CD所成的角的余弦值為( )
A.25 B.35
C.105 D.55
3、
6.我國古代數(shù)學(xué)名著《九章算術(shù)》中有這樣一些數(shù)學(xué)用語,“塹堵”意指底面為直角三角形,且側(cè)棱垂直于底面的三棱柱,而“陽馬”指底面為矩形且有一側(cè)棱垂直于底面的四棱錐.現(xiàn)有一如圖所示的塹堵,AC⊥BC,若A1A=AB=2,當(dāng)陽馬B-A1ACC1的體積最大時,則塹堵ABC-A1B1C1的表面積為( )
A.4+42 B.6+42 C.8+42 D.10+42
二、填空題(本大題共2小題,每小題7分,共14分)
7.已知矩形ABCD的邊AB=a,BC=3,PA⊥平面ABCD,若BC邊上有且只有一點M,使PM⊥DM,則a的值為 .?
8.已知在三棱錐A-BCD中,AB=AC=BC=
4、2,BD=CD=2,點E是BC的中點,點A在平面BCD上的射影恰好為DE的中點,則該三棱錐外接球的表面積為 .?
三、解答題(本大題共3小題,共44分)
9. (14分)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AC⊥BC,BC=CC1.設(shè)AB1的中點為D,B1C∩BC1=E.
求證:(1)DE∥平面AA1C1C;
(2)BC1⊥AB1.
10. (15分)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1的所有棱長都是2,AA1⊥平面ABC,D,E分別是AC,CC1的中點.
(1)求證:AE⊥平面A1BD;
(2)求二面角D-BE-B1的余
5、弦值.
11.(15分) 如圖,三角形PDC所在的平面與矩形ABCD所在的平面垂直,PD=PC=4,AB=6,BC=3,點E是CD邊的中點,點F,G分別在線段AB,BC上,且AF=2FB,CG=2GB.
(1)證明:PE⊥FG;
(2)求二面角P-AD-C的正切值;
(3)求直線PA與直線FG所成角的余弦值.
單元質(zhì)檢七 立體幾何(A)
1.D 解析圓柱的側(cè)面展開圖是邊長為2與4的矩形,
當(dāng)母線為4時,圓柱的底面半徑是1π,此時圓柱體積是π×1π2×4=4π;
當(dāng)母線為2時,圓柱的底面半徑是2π,此時圓柱的體積是π×2π2×2=8π,
6、
綜上可知,所求圓柱的體積是4π或8π.故選D.
2.D 解析A正確,三角形可以確定一個平面,若三角形兩邊平行于一個平面,則它所在的平面與這個平面平行,故第三邊平行于這個平面;B正確,平面α與平面β平行,則平面α中的直線a必平行于平面β,平面β內(nèi)的一點與這條線可以確定一個平面,這個平面與平面β交于一條直線,過該點在平面β內(nèi)只有這條直線與a平行;C正確,利用同一平面內(nèi)不相交的兩條直線一定平行判斷即可確定C是正確的;D錯誤,一條直線與兩個平面所成的角相等,這兩個平面可能是相交平面,故應(yīng)選D.
3.C 解析由計算可得O為B1C與BC1的交點.
設(shè)BC的中點為M,連接OM,AM,則可知OM⊥
7、平面ABC,連接AO,則AO的長為球半徑,可知OM=6,AM=52,在Rt△AOM中,由勾股定理得半徑OA=132.
4.B 解析從正方體同一個頂點出發(fā)的三條棱兩兩垂直,可知選項A錯誤;
因為l1⊥l2,所以l1與l2所成的角是90°.
又因為l2∥l3,所以l1與l3所成的角是90°,所以l1⊥l3,故選項B正確;
三棱柱中的三條側(cè)棱平行,但不共面,故選項C錯誤;
三棱錐的三條側(cè)棱共點,但不共面,故選項D錯誤.故選B.
5.C 解析如圖所示,可知∠EGF為AB和CD所成的角,F為正方體棱的中點.
設(shè)正方體棱長為1,
則EF=GF=52,EG=2.
故cos∠EGF=10
8、5.
6.B 解析設(shè)AC=x,則0
9、C和半徑為1.5的圓相切,則AB=1.5,即a=1.5.
8.6011π 解析由題意知,△BCD為等腰直角三角形,點E是△BCD外接圓的圓心,點A在平面BCD上的射影恰好為DE的中點F,則BF=1+14=52,∴AF=4-54=112,
設(shè)三棱錐A-BCD外接球的球心O到平面BCD的距離為h,則1+h2=14+112-h2,
∴h=211,r=1+411=1511(r為球O的半徑),
∴該三棱錐外接球的表面積為4π×1511=6011π.
9.證明(1)由題意知,E為B1C的中點.
因為D為AB1的中點,所以DE∥AC.
又因為DE?平面AA1C1C,AC?平面AA1C1C,
10、所以DE∥平面AA1C1C.
(2)因為棱柱ABC-A1B1C1是直三棱柱,
所以CC1⊥平面ABC.
因為AC?平面ABC,所以AC⊥CC1.
又因為AC⊥BC,CC1?平面BCC1B1,BC?平面BCC1B1,BC∩CC1=C,
所以AC⊥平面BCC1B1.
又因為BC1?平面BCC1B1,
所以BC1⊥AC.
因為BC=CC1,所以矩形BCC1B1是正方形,
所以BC1⊥B1C.
因為AC,B1C?平面B1AC,AC∩B1C=C,
所以BC1⊥平面B1AC.
又因為AB1?平面B1AC,
所以BC1⊥AB1.
10.(1)證明∵AB=BC=CA,D是AC的中點
11、,∴BD⊥AC.
∵AA1⊥平面ABC,∴平面AA1C1C⊥平面ABC,
∴BD⊥平面AA1C1C,∴BD⊥AE.
又在正方形AA1C1C中,D,E分別是AC,CC1的中點,易證得△A1AD≌△ACE,
∴∠A1DA=∠AEC,∵∠AEC+∠CAE=90°,
∴∠A1DA+∠CAE=90°,即A1D⊥AE.
又A1D∩BD=D,∴AE⊥平面A1BD.
(2)解取A1C1的中點F,以DF,DA,DB所在直線為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,則D(0,0,0),E(1,-1,0),B(0,0,3),B1(2,0,3),DB=(0,0,3),DE=(1,-1,0),BB1=(2,0,0
12、),EB1=(1,1,3).
設(shè)平面DBE的一個法向量為m=(x,y,z),
則DB·m=0,DE·m=0?3z=0,x-y=0,
令x=1,則m=(1,1,0).
設(shè)平面BB1E的一個法向量為n=(a,b,c),
則BB1·n=0,EB1·n=0?2a=0,a+b+3c=0,
令c=3,則n=(0,-3,3).
設(shè)二面角D-BE-B1的平面角為θ,觀察可知θ為鈍角,
cos=m·n|m||n|=-64,
∴cosθ=-64.故二面角D-BE-B1的余弦值為-64.
11.解法一(1)證明:∵PD=PC,且點E為CD邊的中點,
∴PE⊥DC.
又平面PDC
13、⊥平面ABCD,且平面PDC∩平面ABCD=CD,PE?平面PDC,
∴PE⊥平面ABCD.
∵FG?平面ABCD,∴PE⊥FG.
(2)∵四邊形ABCD是矩形,∴AD⊥DC.
又平面PDC⊥平面ABCD,且平面PDC∩平面ABCD=CD,AD?平面ABCD,
∴AD⊥平面PDC.
∵PD?平面PDC,∴AD⊥PD.
∴∠PDC即為二面角P-AD-C的平面角.
在Rt△PDE中,
PD=4,DE=12AB=3,PE=PD2-DE2=7,
∴tan∠PDC=PEDE=73,
即二面角P-AD-C的正切值為73.
(3)如圖所示,連接AC,
∵AF=2FB,CG=2GB,
14、
即AFFB=CGGB=2,∴AC∥FG,
∴∠PAC即為直線PA與直線FG所成的角或其補角.
在△PAC中,PA=PD2+AD2=5,
AC=AD2+CD2=35.
由余弦定理可得cos∠PAC=PA2+AC2-PC22PA·AC=52+(35)2-422×5×35=9525,
∴直線PA與直線FG所成角的余弦值為9525.
解法二(1)見解法一.
(2)取AB的中點M,連接EM,可知EM,EC,EP兩兩垂直,故以E為原點,EM,EC,EP所在直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系.
可得A(3,-3,0),D(0,-3,0),P(0,0,7),C(0,
15、3,0),即AD=(-3,0,0),PD=(0,-3,-7),
設(shè)平面PAD的法向量為n=(x,y,z),
則AD·n=0,PD·n=0,可得-3x=0,-3y-7z=0,
令y=7,可得一個法向量n=(0,7,-3).
因為平面ADC的一個法向量為EP=(0,0,7),
所以二面角P-AD-C的余弦值為|cos|=-377×4=34.
所以二面角P-AD-C的正切值為73.
(3)由(2)中建立的空間直角坐標(biāo)系可得PA=(3,-3,-7),F(3,1,0),G(2,3,0),則FG=(-1,2,0),
故cos=-3-65×5=-9525.
所以直線PA與直線FG所成角的余弦值為9525.
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