《高考数学复习第八章 立体几何与空间向量 第4讲 高效演练分层突破》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考数学复习第八章 立体几何与空间向量 第4讲 高效演练分层突破(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、基础题组练1设为平面,a,b为两条不同的直线,则下列叙述正确的是()A若a,b,则ab B若a,ab,则bC若a,ab,则b D若a,ab,则b解析:选B若a,b,则a与b相交、平行或异面,故A错误;易知B正确;若a,ab,则b或b,故C错误;若a,ab,则b或b,或b与相交,故D错误故选B2(2020广州一模)设m,n是两条不同的直线,是两个不同的平面,下列命题中正确的是()A若,m,n,则mnB若m,mn,n,则C若mn,m,n,则D若,m,n,则mn解析:选B若,m,n,则m与n相交、平行或异面,故A错误;因为m,mn,所以n,又因为n,所以,故B正确;若mn,m,n,则与的位置关系不确
2、定,故C错误;若,m,n,则mn或m,n异面,故D错误3.如图,在斜三棱柱ABCA1B1C1中,BAC90,BC1AC,则C1在底面ABC上的射影H必在()A直线AB上 B直线BC上C直线AC上 DABC内部解析:选A由ACAB,ACBC1,得AC平面ABC1.因为AC平面ABC,所以平面ABC1平面ABC.所以C1在平面ABC上的射影H必在两平面的交线AB上4(2020黑龙江鹤岗模拟)如图,在三棱锥VABC中,VO平面ABC,OCD,VAVB,ADBD,则下列结论中不一定成立的是()AACBC BABVCCVCVD DSVCDABSABCVO解析:选C因为VO平面ABC,AB平面ABC,所以
3、VOAB.因为VAVB,ADBD,所以VDAB.又因为VOVDV,所以AB平面VCD.又因为CD平面VCD,所以ABCD.又因为ADBD,所以ACBC,故A正确又因为VC平面VCD,所以ABVC,故B正确;因为SVCDVOCD,SABCABCD,所以SVCDABSABCVO,故D正确由题中条件无法判断VCVD.故选C5. (多选)如图,AC2R为圆O的直径,PCA45,PA垂直于圆O所在的平面,B为圆周上不与点A,C重合的点,ASPC于点S,ANPB于点N,则下列选项正确的是()A平面ANS平面PBCB平面ANS平面PABC平面PAB平面PBCD平面ABC平面PAC解析:选ACD因为PA平面A
4、BC,PA平面PAC,所以平面ABC平面PAC,故D正确;因为B为圆周上不与A,C重合的点,AC为直径,所以BCAB,因为PA平面ABC,BC平面ABC,所以BCPA,又ABPAA,所以BC平面PAB,又BC平面PBC,所以平面PAB平面PBC,故C正确;因为ABBC,BCPA,又PAABA,所以BC平面PAB,所以BCAN,又因为ANPB,PBBCB,所以AN平面PBC,又AN平面ANS,所以平面ANS平面PBC,故A正确故选ACD6.如图,在ABC中,ACB90,AB8,ABC60,PC平面ABC,PC4,M是边AB上的一个动点,则PM的最小值为_解析:作CHAB于H,连接PH.因为PC平
5、面ABC,所以PHAB,PH为PM的最小值,等于2.答案:27(2019高考北京卷)已知l,m是平面外的两条不同直线给出下列三个论断:lm;m;l.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:_解析:其中两个论断作为条件,一个论断作为结论,可组成3个命题命题(1):若lm,m,则l,此命题不成立,可以举一个反例,例如在正方体ABCDA1B1C1D1中,设平面ABCD为平面,A1D1和A1B1分别为l和m,满足条件,但结论不成立命题(2):若lm,l,则m,此命题正确证明:作直线m1m,且与l相交,故l与m1确定一个平面,且lm1,因为l,所以平面与平面相交,设n,则l
6、n,又m1,n,所以m1n,又m1m,所以mn,又m在平面外,n,故m.命题(3):若m,l,则lm,此命题正确证明:过直线m作一平面,且与平面相交,交线为a,因为m,所以ma.因为l,a,所以la,又ma,所以lm.答案:或(答案不唯一)8如图,已知BAC90,PC平面ABC,则在ABC,PAC的边所在的直线中,与PC垂直的直线有_;与AP垂直的直线有_解析:因为PC平面ABC,所以PC垂直于直线AB,BC,AC.因为ABAC,ABPC,ACPCC,所以AB平面PAC,又因为AP平面PAC,所以ABAP,与AP垂直的直线是AB.答案:AB,BC,ACAB9.如图,在四棱锥PABCD中,PC平
7、面ABCD,ABDC,DCAC.(1)求证:DC平面PAC;(2)求证:平面PAB平面PAC.证明:(1)因为PC平面ABCD,DC平面ABCD,所以PCDC.又因为ACDC,且PCACC,所以DC平面PAC.(2)因为ABCD,DCAC,所以ABAC.因为PC平面ABCD,AB平面ABCD,所以PCAB.又因为PCACC,所以AB平面PAC.又AB平面PAB,所以平面PAB平面PAC.10(2020内蒙古呼和浩特第一次质量普查)如图,平面四边形ABCD中,ABBD,ABBCCD2,BD2,沿BD折起,使AC2.(1)证明:ACD为直角三角形;(2)设B在平面ACD内的射影为P,求四面体PBC
8、D的体积解:(1)证明:在RtABD中,ABBD,AB2,BD2,所以AD2,因为AC2,CD2,所以AC2CD2AD2,所以ACCD,所以ACD是直角三角形(2)由(1)知CDAC,易知CDBC,因为ACBCC,所以CD平面ABC,又CD平面ACD,所以平面ABC平面ACD,其交线为AC,故过B点作AC的垂线,垂足为P,点P即为B在平面ACD内的射影,易知P为AC的中点,所以四面体PBCD的体积VPBCD221.综合题组练1.如图,在正四面体PABC中,D,E,F分别是AB,BC,CA的中点,下面四个结论不成立的是()ABC平面PDFBDF平面PAEC平面PDF平面PAED平面PDE平面AB
9、C解析:选D因为BCDF,DF平面PDF,BC平面PDF,所以BC平面PDF,故选项A正确在正四面体中,AEBC,PEBC,DFBC,所以BC平面PAE,则DF平面PAE,从而平面PDF平面PAE.因此选项B,C均正确2. (多选)如图,一张A4纸的长、宽分别为2a,2a,A,B,C,D分别是其四条边的中点现将其沿图中虚线折起,使得P1,P2,P3,P4四点重合为一点P,从而得到一个多面体下列关于该多面体的命题,正确的是()A该多面体是三棱锥B平面BAD平面BCDC平面BAC平面ACDD该多面体外接球的表面积为5a2解析:选ABCD由题意得该多面体是一个三棱锥,故A正确;因为APBP,APCP
10、,BPCPP,所以AP平面BCD,又因为AP平面BAD,所以平面BAD平面BCD,故B正确;同理可证平面BAC平面ACD,故C正确;通过构造长方体可得该多面体的外接球半径Ra,所以该多面体外接球的表面积为5a2,故D正确综上,正确的命题为ABCD3在矩形ABCD中,ABBC,现将ABD沿矩形的对角线BD所在的直线进行翻折,在翻折的过程中,给出下列结论:存在某个位置,使得直线AC与直线BD垂直;存在某个位置,使得直线AB与直线CD垂直;存在某个位置,使得直线AD与直线BC垂直其中正确结论的序号是_(写出所有正确结论的序号)解析:假设AC与BD垂直,过点A作AEBD于点E,连接CE.则BD平面AE
11、CBDCE,而在平面BCD中,EC与BD不垂直,故假设不成立,错假设ABCD,因为ABAD,所以AB平面ACD,所以ABAC,由ABBC可知,存在这样的等腰直角三角形,使ABCD,故假设成立,正确假设ADBC,因为DCBC,所以BC平面ADC,所以BCAC,即ABC为直角三角形,且AB为斜边,而ABBC,故矛盾,假设不成立,错综上,填.答案:4如图,直三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱长为2,ACBC1,ACB90,D是A1B1的中点,F是BB1上的动点,AB1,DF交于点E.要使AB1平面C1DF,则线段B1F的长为_解析:设B1Fx,因为AB1平面C1DF,DF平面C1DF,所以AB1DF.
12、由已知可以得A1B1,设RtAA1B1斜边AB1上的高为h,则DEh,又2h,所以h,DE.在RtDB1E中,B1E.由面积相等得 x,得x.即线段B1F的长为.答案:5(2020广东七校联考)如图,在四棱锥PABCD中,PA平面ABCD,四边形ABCD为正方形,PAAB2,E是AB的中点,G是PD的中点(1)求四棱锥PABCD的体积;(2)求证:AG平面PEC;(3)求证:平面PCD平面PEC.解:(1)易知V四棱锥PABCDS正方形ABCDPA222.(2)证明:如图,取PC的中点F,连接EF和FG,则易得AEFG,且AECDFG,所以四边形AEFG为平行四边形,所以EFAG.因为EF平面
13、PEC,AG平面PEC,所以AG平面PEC.(3)证明:易知CDAD,CDPA,因为PAADA,PA平面PAD,AD平面PAD,所以CD平面PAD.又AG平面PAD,所以CDAG.易知PDAG,因为PDCDD,PD平面PCD,CD平面PCD,所以AG平面PCD,所以EF平面PCD.又EF平面PEC,所以平面PEC平面PCD.6.如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱AA1底面ABC,M为棱AC的中点ABBC,AC2,AA1.(1)求证:B1C平面A1BM;(2)求证:AC1平面A1BM;(3)在棱BB1上是否存在点N,使得平面AC1N平面AA1C1C?如果存在,求此时的值;如果不存在,请说明理由解:(1)证明:连接AB1与A1B,两线交于点O,连接OM.在B1AC中,因为M,O分别为AC,AB1的中点,所以OMB1C,又因为OM平面A1BM,B1C平面A1BM,所以B1C平面A1BM.(2)证明:因为侧棱AA1底面ABC ,BM平面ABC,所
