2019-2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 知能訓(xùn)練輕松闖關(guān).doc
《2019-2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 知能訓(xùn)練輕松闖關(guān).doc》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019-2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 知能訓(xùn)練輕松闖關(guān).doc(4頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
2019-2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 知能訓(xùn)練輕松闖關(guān) 1.已知直線l∥平面α,P∈α,那么過(guò)點(diǎn)P且平行于直線l的直線( ) A.只有一條,不在平面α內(nèi) B.有無(wú)數(shù)條,不一定在平面α內(nèi) C.只有一條,且在平面α內(nèi) D.有無(wú)數(shù)條,一定在平面α內(nèi) 解析:選C.由直線l與點(diǎn)P可確定一個(gè)平面β,則平面α,β有公共點(diǎn),因此它們有一條公共直線,設(shè)該公共直線為m,因?yàn)閘∥α,所以l∥m,故過(guò)點(diǎn)P且平行于直線l的直線只有一條,且在平面α內(nèi). 2.已知A、B、C、D是空間四個(gè)點(diǎn),甲:A、B、C、D四點(diǎn)不共面,乙:直線AB和直線CD不相交,則甲是乙成立的( ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:選A.因?yàn)锳、B、C、D四點(diǎn)不共面,則直線AB和直線CD不相交,反之,直線AB和直線CD不相交,A、B、C、D四點(diǎn)不一定不共面.故甲是乙成立的充分不必要條件. 3.如圖,α∩β=l,A,B∈α,C∈β,且C?l,直線AB∩l=M,過(guò)A,B,C三點(diǎn)的平面記作γ,則γ與β的交線必通過(guò)( ) A.點(diǎn)A B.點(diǎn)B C.點(diǎn)C但不過(guò)點(diǎn)M D.點(diǎn)C和點(diǎn)M 解析:選D.∵AB?γ,M∈AB,∴M∈γ. 又α∩β=l,M∈l,∴M∈β. 根據(jù)公理3可知,M在γ與β的交線上. 同理可知,點(diǎn)C也在γ與β的交線上. 4.如圖所示,ABCDA1B1C1D1是正方體,O是B1D1的中點(diǎn),直線A1C交平面AB1D1于點(diǎn)M,則下列結(jié)論正確的是( ) A.A,M,O三點(diǎn)共線 B.A,M,O,A1不共面 C.A,M,C,O不共面 D.B,B1,O,M共面 解析:選A.連接A1C1,AC(圖略),則A1C1∥AC, ∴A1,C1,A,C四點(diǎn)共面,∴A1C?平面ACC1A1. ∵M(jìn)∈A1C,∴M∈平面ACC1A1.又M∈平面AB1D1, ∴M在平面ACC1A1與平面AB1D1的交線上, 同理A,O在平面ACC1A1與平面AB1D1的交線上. ∴A,M,O三點(diǎn)共線. 5. 如圖,正方形ACDE與等腰直角三角形ACB所在的平面互相垂直,且AC=BC=2,∠ACB=90,F(xiàn),G分別是線段AE,BC的中點(diǎn),則AD與GF所成的角的余弦值為( ) A. B.- C. D.- 解析:選A. 延長(zhǎng)CD至H.使DH=1,連接HG、HF,則HF∥AD. HF=DA=2, GF=,HG=. ∴cos∠HFG==. 6.平面α,β相交,在α,β內(nèi)各取兩點(diǎn),這四點(diǎn)都不在交線上,這四點(diǎn)能確定__________個(gè)平面. 解析:如果這四點(diǎn)在同一平面內(nèi),那么確定一個(gè)平面;如果這四點(diǎn)不共面,則任意三點(diǎn)可確定一個(gè)平面,所以可確定四個(gè). 答案:1或4 7. 如圖所示,在三棱錐ABCD中,E,F(xiàn),G,H分別是棱AB,BC,CD,DA的中點(diǎn),則當(dāng)AC,BD滿足條件________時(shí),四邊形EFGH為菱形,當(dāng)AC,BD滿足條件________時(shí),四邊形EFGH是正方形. 解析:易知EH∥BD∥FG,且EH=BD=FG,同理EF∥AC∥HG,且EF=AC=HG,顯然四邊形EFGH為平行四邊形.要使平行四邊形EFGH為菱形需滿足EF=EH,即AC=BD;要使四邊形EFGH為正方形需滿足EF=EH且EF⊥EH,即AC=BD且AC⊥BD. 答案:AC=BD AC=BD且AC⊥BD 8. 如圖所示,正方體的棱長(zhǎng)為1,B′C∩BC′=O,則AO與A′C′所成角的度數(shù)為_(kāi)_______. 解析:∵A′C′∥AC, ∴AO與A′C′所成的角就是∠OAC. ∵OC⊥OB,AB⊥平面BB′C′C, ∴OC⊥AB.又AB∩BO=B, ∴OC⊥平面ABO. 又OA?平面ABO,∴OC⊥OA. 在Rt△AOC中,OC=,AC=, sin∠OAC==, ∴∠OAC=30.即AO與A′C′所成角的度數(shù)為30. 答案:30 9. 如圖所示,在三棱錐PABC中,PA⊥平面ABC,∠BAC=60,PA=AB=AC=2,E是PC的中點(diǎn). (1)求證AE與PB是異面直線; (2)求異面直線AE和PB所成角的余弦值. 解:(1)證明:假設(shè)AE與PB共面,設(shè)平面為α. ∵A∈α,B∈α,E∈α, ∴平面α即為平面ABE, ∴P∈平面ABE, 這與P?平面ABE矛盾, 所以AE與PB是異面直線. (2)取BC的中點(diǎn)F, 連接EF、AF, 則EF∥PB, 所以∠AEF(或其補(bǔ)角)就是異面直線AE和PB所成的角. ∵∠BAC=60, PA=AB=AC=2,PA⊥平面ABC, ∴AF=,AE=,EF=, cos∠AEF= ==, 所以異面直線AE和PB所成角的余弦值為. 10. 如圖,平面ABEF⊥平面ABCD,四邊形ABEF與四邊形ABCD都是直角梯形,∠BAD=∠FAB=90,BC綊AD,BE綊FA,G,H分別為FA,F(xiàn)D的中點(diǎn). (1)求證:四邊形BCHG是平行四邊形; (2)C,D,F(xiàn),E四點(diǎn)是否共面?為什么? 解:(1)證明:由題設(shè)知,F(xiàn)G=GA,F(xiàn)H=HD, 所以GH綊AD.又BC綊AD, 故GH綊BC. 所以四邊形BCHG是平行四邊形. (2)C,D,F(xiàn),E四點(diǎn)共面. 理由如下: 由BE綊FA,G是FA的中點(diǎn)知,BE綊GF, 所以EF綊BG. 由(1)知BG∥CH, 所以EF∥CH,故EC、FH共面. 又點(diǎn)D在直線FH上, 所以C,D,F(xiàn),E四點(diǎn)共面.- 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(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會(huì)出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請(qǐng)點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁(yè)顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開(kāi)word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國(guó)旗、國(guó)徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對(duì)作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 2019-2020年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 第3講 知能訓(xùn)練輕松闖關(guān) 2019 2020 年高 數(shù)學(xué) 一輪 復(fù)習(xí) 第七 知能 訓(xùn)練 輕松 闖關(guān)
鏈接地址:http://www.3dchina-expo.com/p-3154379.html