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1、2022年高考數(shù)學(xué)專題復(fù)習(xí)導(dǎo)練測 第八章 立體幾何階段測試(十一)理 新人教A版
一、選擇題
1.已知兩平面的法向量分別為m=(0,1,0),n=(0,1,1),則兩平面所成的二面角的大小為( )
A. B.π
C.或π D.不能確定
答案 C
解析 cos〈m,n〉==,∴〈m,n〉=.
∴兩平面所成二面角的大小為或.
2.(xx·廣東)已知向量a=(1,0,-1),則下列向量中與a成60°夾角的是( )
A.(-1,1,0) B.(1,-1,0)
C.(0,-1,1) D.(-1,0,1)
答案 B
解析 各選項給出的向量的模都是,|a|=.
2、對于選項A,設(shè)b=(-1,1,0),則cos〈a,b〉===-.因為0°≤〈a,b〉≤180°,所以〈a,b〉=120°.
對于選項B,設(shè)b=(1,-1,0),則cos〈a,b〉===.因為0°≤〈a,b〉≤180°,所以〈a,b〉=60°,正確.
對于選項C,設(shè)b=(0,-1,1),則cos〈a,b〉===-.因為0°≤〈a,b〉≤180°,所以〈a,b〉=120°.
對于選項D,設(shè)b=(-1,0,1),則cos〈a,b〉===-1.因為0°≤〈a,b〉≤180°,所以〈a,b〉=180°.故選B.
3.如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為BC1的中點,則DE與平面BCC
3、1B1所成角的正切值為( )
A. B.
C. D.
答案 C
解析 設(shè)正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為2,以D為原點,以DA為x軸,以DC為y軸,以DD1為z軸,建立空間直角坐標系,
∵E為BC1的中點,
∴D(0,0,0),E(1,2,1),
∴=(1,2,1),
設(shè)DE與平面BCC1B1所成角的平面角為θ,
∵平面BCC1B1的法向量n=(0,1,0),
∴sin θ=|cos〈,n〉|=||=,
∴cos θ= =,∴tan θ==.
4.在正三棱柱ABC-A1B1C1中,若AB=AA1=4,點D是AA1的中點,則點A1到平面DBC1的距離是(
4、 )
A. B.
C. D.
答案 A
解析 過點A作AC的垂線為x軸,以AC為y軸,以AA1為z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,
∵正三棱柱ABC-A1B1C1中,若AB=AA1=4,點D是AA1的中點,
∴B(2,2,0),C1(0,4,4),D(0,0,2),A1(0,0,4),
∴=(2,2,-2),=(0,4,2),=(0,0,2),
設(shè)平面BDC1的法向量為n=(x,y,z),
∵n·=0,n·=0,
∴∴n=(,-1,2),
∴點A1到平面DBC1的距離d===.故選A.
5.如圖,正方體AC1的棱長為1,過點A作平面A1BD的垂線,垂足為H,
5、則以下命題中,錯誤的命題是( )
A.點H是△A1BD的垂心
B.AH垂直于平面CB1D1
C.AH的延長線經(jīng)過點C1
D.直線AH和BB1所成角為45°
答案 D
解析 △A1BD為正三角形,其重心、外心、中心合一.
∵AB=AA1=AD,∴H到△A1BD各頂點的距離相等,∴A正確;∵CD1∥BA1,CB1∥DA1,CD1∩CB1=C,BA1∩DA1=A1,∴平面CB1D1∥平面A1BD,∴AH⊥平面CB1D1,∴B正確;連接AC1,則AC1⊥B1D1,∵B1D1∥BD,∴AC1⊥BD,同理AC1⊥BA1,∴AC1⊥平面A1BD,∴A、H、C1三點共線,∴C正確,故選D.
6、
二、填空題
6.若a、b是直線,α、β是平面,a⊥α,b⊥β,向量m在a上,向量n在b上,m=(0,3,4),n=(3,4,0),則α、β所成二面角中較小的一個余弦值為________.
答案
解析 由題意,∵m=(0,3,4),n=(3,4,0),
∴cos〈m,n〉===,
∵a⊥α,b⊥β,向量m在a上,向量n在b上,
∴α、β所成二面角中較小的一個余弦值為.
7.(xx·北京)如圖,在棱長為2的正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為BC的中點,點P在線段D1E上,點P到直線CC1的距離的最小值為________.
答案
解析 取B1C1中點E1,連接E1E,
7、D1E1,過P作PH⊥D1E1,連接C1H.∴EE1⊥平面A1B1C1D1,PH∥EE1,
∴PH⊥底面A1B1C1D1,
∴P到C1C的距離為C1H.
當點P在線段D1E上運動時,最小值為C1到線段D1E1的距離.在Rt△D1C1E1中,邊D1E1上的高h==.
8.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點E為BB1的中點,則平面A1ED與平面ABCD所成的銳二面角的余弦值為________.
答案
解析 如圖所示,以A為原點建立平面直角坐標系,設(shè)棱長為1,則A1(0,0,1),E(1,0,),D(0,1,0),
∴=(0,1,-1),
=(1,0,-).
設(shè)平面A1ED
8、的法向量為n1=(1,y,z),
則∴∴n1=(1,2,2).
∵平面ABCD的一個法向量為n2=(0,0,1),
∴cos〈n1,n2〉==,
即所求的銳二面角的余弦值為.
三、解答題
9.在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD是等腰梯形,AB∥CD,∠DAB=60°,F(xiàn)C⊥平面ABCD,AE⊥BD,CB=CD=CF.
(1)求證:BD⊥平面AED;
(2)求二面角F-BD-C的余弦值.
(1)證明 因為四邊形ABCD是等腰梯形,AB∥CD,∠DAB=60°,
所以∠ADC=∠BCD=120°.
又CB=CD,所以∠CDB=30°,
因此∠ADB=90°,即AD⊥BD.
9、
又AE⊥BD,且AE∩AD=A,AE?平面AED,AD?平面AED,
所以BD⊥平面AED.
(2)解 由(1)知AD⊥BD,所以AC⊥BC.又FC⊥平面ABCD,因此CA,CB,CF兩兩垂直.
以C為坐標原點,分別以CA,CB,CF所在的直線為x軸,y軸,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系.不妨設(shè)CB=1,
則C(0,0,0),B(0,1,0),D,F(xiàn)(0,0,1).
因此=,=(0,-1,1).
設(shè)平面BDF的一個法向量為m=(x,y,z),
則m·=0,m·=0,所以x=y(tǒng)=z,
取z=1,則m=(,1,1).
由于=(0,0,1)是平面BDC的一個法向量,
則c
10、os〈m,〉===,
所以二面角F-BD-C的余弦值為.
10.如圖所示,三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1⊥平面ABC,△ABC是邊長為2的等邊三角形,D為AB邊的中點,且CC1=2AB.
(1)求證:AC1∥平面CDB1;
(2)求點B到平面B1CD的距離;
(3)求二面角A-CD-B1的正切值.
(1)證明 連接BC1交B1C于點O,連接DO.
則O是BC1的中點,DO是△BAC1的中位線,
所以DO∥AC1.
因為DO?平面CDB1,AC1?平面CDB1,
所以AC1∥平面CDB1.
(2)解 因為CC1⊥平面ABC,所以BB1⊥平面ABC,
所以BB1為
11、三棱錐B1-CBD的高,
所以=S△BCD·BB1=××4=.
又可求CD=,B1D=,且易知CD⊥平面ABB1A1,所以CD⊥DB1.
故=·h=,
即×××h=,解得h=.
即點B到平面B1CD的距離為.
(3)解 以,,過點D且垂直于平面ABC向上的向量分別為x軸,y軸,z軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系.
則點D(0,0,0),C(,0,0),B1(0,-1,4),
所以=(,0,0),=(0,-1,4).
設(shè)平面CDB1的一個法向量為n1=(x,y,z),
由得
令z=1,得n1=(0,4,1).
又易知平面ACD的一個法向量為n2=(0,0,1).
設(shè)二面角A-CD-B1的平面角為θ,觀察圖形,可得
cos θ=-=-=-.
所以sin θ==.
故tan θ==-4.
即二面角A-CD-B1的正切值為-4.