《H、2020版数学新优化浙江大一轮试题:第八章 立体几何 单元质检八 Word版含答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《H、2020版数学新优化浙江大一轮试题:第八章 立体几何 单元质检八 Word版含答案(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、单元质检八立体几何(时间:120分钟满分:150分)单元质检卷第15页一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.(2017课标高考)如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,该几何体由一平面将一圆柱截去一部分所得,则该几何体的体积为()A.90B.63C.42D.36答案B解析由题意,该几何体是一个组合体,下半部分是一个底面半径为3,高为4的圆柱,其体积V1=324=36,上半部分是一个底面半径为3,高为6的圆柱的一半,其体积V2=12(326)=27,该组合体的体积为V=V1+V2=36+27=63.故
2、选B.2.(2018浙江五校联考)设a,b是两条直线,是两个平面,则“ab”的一个充分条件是()A.a,b,B.a,b,C.a,b,D.a,b,答案C解析A、B、D项中描述的情况下,直线a,b可能平行,如图.故选C.3.已知直线a和平面,=l,a,a,且a在,内的射影分别为直线b和c,则直线b和c的位置关系是()A.相交或平行B.相交或异面C.平行或异面D.相交、平行或异面答案D解析依题意,直线b和c的位置关系可能是相交、平行或异面.4.在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,下列命题不正确的是()A.平面ACB1平面A1C1D,且两平面的距离为33B.点P在线段AB上运动,则四面体P
3、A1B1C1的体积不变C.与所有12条棱都相切的球的体积为23D.M是正方体的内切球的球面上任意一点,N是AB1C外接圆的圆周上任意一点,则|MN|的最小值是3-22答案D解析A.AB1DC1,ACA1C1,且ACAB1=A,DC1A1C1=C1,平面ACB1平面A1C1D,长方体的体对角线BD1=3.设B到平面ACB1的距离为h,则VB-AB1C=1312111=13122232h,即h=33,则平面ACB1与平面A1C1D的距离d=3-2h=3-233=33,故A中命题正确.B.点P在线段AB上运动,则四面体PA1B1C1的高为1,底面积不变,则体积不变,故B中命题正确.C.与所有12条棱
4、都相切的球的直径2R等于面的对角线B1C=2,则2R=2,R=22,球的体积V=43R3=43223=23,故C中命题正确.D.设正方体的内切球的球心为O,正方体的外接球的球心为O,则三角形ACB1的外接圆是正方体的外接球O的一个小圆,点M在正方体的内切球的球面上运动,点N在三角形ACB1的外接圆上运动,线段MN长度的最小值是正方体的外接球的半径减去正方体的内切球的半径.正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段MN长度的最小值是32-12.故D中命题错误,应选D.5.一个四面体的顶点在空间直角坐标系O-xyz中的坐标分别是(1,0,1),(1,1,0),(0,1,1),(0,0,0),
5、画该四面体三视图中的正视图时,以zOx平面为投影面,则得到正视图可以为()答案A解析因为一个四面体的顶点在空间直角坐标系O-xyz中的坐标分别是(1,0,1),(1,1,0),(0,1,1),(0,0,0),几何体的直观图如图,是以正方体的顶点为顶点的一个正四面体,所以以zOx平面为投影面,则得到的正视图如图所示.6.(2017浙江绍兴诸暨调研)如图,在正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,沿AE,AF,EF把正方形折成一个四面体,使B,C,D三点重合,重合后的点记为P,P点在AEF内的射影为O,则下列说法正确的是()A.O是AEF的垂心B.O是AEF的内心C.O是AEF的外心D.O
6、是AEF的重心答案A解析由题意可知PA,PE,PF两两垂直,所以PA平面PEF,从而PAEF,而PO平面AEF,则POEF,因为POPA=P,所以EF平面PAO,所以EFAO,同理可知AEFO,AFEO,所以O为AEF的垂心.7.如图,正方形ABCD与正方形ABEF构成一个3的二面角,将BEF绕BE旋转一周.在旋转过程中,()A.直线AC必与平面BEF相交B.直线BF与直线CD所成的角恒为4C.直线BF与平面ABCD所成角的范围是12,2D.平面BEF与平面ABCD所成的二面角必不小于3答案D解析正方形ABCD与正方形ABEF构成一个3的二面角,CBE=3,将BEF绕BE旋转一周,则对应的轨迹
7、是以BE为轴的圆锥,此时EBF=42.综上所述,12.又由最小角定理得32,故选D.10.(2018浙江嘉兴)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点P在A1C上运动(包括端点),则BP与AD1所成角的取值范围是()A.4,3B.4,2C.6,2D.6,3答案D解析设BP与AD1所成角为.如图所示,不妨设|AB|=1.则B(0,0,0),C(1,0,0),A1(0,1,1),C1(1,0,1),AD1=BC1=(1,0,1),BC=(1,0,0),CA1=(-1,1,1).设CP=CA1,则BP=BC+CA1=(1-,),01.cos=BC1BP|BC1|BP|=12(1-)2=16-132+
8、4312,32.6,3.故选D.二、填空题(本大题共7小题,多空题每小题6分,单空题每小题4分,共36分.将答案填在题中横线上)11.设,为两个不同的平面,u=(-2,2,5),v=(1,-1,x)分别为平面,的法向量.若,则x=;若,则x=.答案45-52解析由,得uv=0,即-2-2+5x=0,x=45;由,得uv,即-21=2-1=5x,x=-52.12.直观图(如图)中,四边形OABC为菱形且边长为2 cm,则在原坐标系xOy中四边形为(填图形形状),面积为cm2.答案矩形8解析将直观图恢复到平面图形(如图),是OA=2cm,OC=4cm的矩形,S四边形OABC=24=8(cm2).1
9、3.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是AA1的中点,则异面直线BE与B1D1所成角的余弦值等于,若正方体边长为1,则四面体B-EB1D1的体积为.答案1051614.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为;体积为.答案16+23+25203解析几何体为一个三棱锥D-ABE与一个四棱锥D-BCFE的组合体,如图,其中AD=AE=22,DE=26,DF=BD=25,AB=BC=CF=EF=BE=2,CD=4.所以表面积为1242+1222+22+12(2+4)2+12225+12226=16+23+25,体积为1321222+13422=203.15.(2018江西)如图所示,半径
10、为1的球内切于正三棱锥P-ABC中,则此正三棱锥体积的最小值为.答案83解析设正三棱锥P-ABC的底面积为S0,侧面积为3S,高为h,斜高为h,底面边长为a,内切球的半径为r.由等积转换得V=13S0h=13S0r+313Sr,即h=1+3SS0,h-1=3h32a.h-1=23h2+a212a.(h-1)2=12h2+a2a2,解得a2=12h2h2-2h.于是V=1334a2h=3h2h-2(h2),V=3(h2-4h)(h-2)2,令V=0得h=4,故当h=4时,Vmin=83.16.(2018浙江台州)如图,在三棱锥P-ABC中,AB=AC=PB=PC=10,PA=8,BC=12,点M
11、在平面PBC内,且AM=7,设异面直线AM与BC所成角为,则cos 的最大值为.答案1717.(2018浙江宁波)如图,正四面体ABCD的棱CD在平面上,E为棱BC的中点.当正四面体ABCD绕CD旋转时,直线AE与平面所成最大角的正弦值为.答案336解析取CD的中点F,易知CD平面ABF,则平面ABF平面.设平面ABF平面=a,四面体不动,转动平面,则AO于点O交BF于点M,AO为平面的法向量.AE与平面所成角的正弦值最大=AE与法向量AO所成角最小,即为AE与平面ABF所成角,设其为,则sin=36.故AE与平面所成角的正弦值即为的余弦值336.三、解答题(本大题共5小题,共74分.解答应写
12、出文字说明、证明过程或演算步骤)18.(14分)如图,三棱台DEF-ABC中,AB=2DE,G,H分别为AC,BC的中点.(1)求证:BD平面FGH;(2)若CFBC,ABBC,求证:平面BCD平面EGH.证明(1)如图所示,连接DG,CD,设CDGF=M,连接MH.在三棱台DEF-ABC中,AB=2DE,G为AC的中点,可得DFGC,DF=GC,所以四边形DFCG为平行四边形.则M为CD的中点,又H为BC的中点,所以HMBD,由于HM平面FGH,BD平面FGH,故BD平面FGH.(2)连接HE,GE,CD.因为G,H分别为AC,BC的中点,所以GHAB.由ABBC,得GHBC.又H为BC的中点,所以EFHC,EF=HC,因此四边形EFCH是平行四边形,所以CFHE.由于CFBC,所以HEBC.又HE,GH平面EGH,HEGH=H.所以BC平面EGH.又BC平面BCD,所以平面BCD平面EGH.19.(15
