《高考數(shù)學(xué)大二輪刷題首選卷文數(shù)文檔:第一部分 考點(diǎn)十四 空間中的平行與垂直關(guān)系 Word版含解析》由會(huì)員分享��,可在線閱讀���,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)大二輪刷題首選卷文數(shù)文檔:第一部分 考點(diǎn)十四 空間中的平行與垂直關(guān)系 Word版含解析(18頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索����。
1、考點(diǎn)十四空間中的平行與垂直關(guān)系一��、選擇題1已知平面平面��,若兩條直線m���,n分別在平面�����,內(nèi)�,則m���,n的關(guān)系不可能是()A平行 B相交 C異面 D平行或異面答案B解析由知���,.又m,n���,故mn.故選B.2設(shè)直線m與平面相交但不垂直��,則下列說法正確的是()A在平面內(nèi)有且只有一條直線與直線m垂直B過直線m有且只有一個(gè)平面與平面垂直C與直線m垂直的直線不可能與平面平行D與直線m平行的平面不可能與平面垂直答案B解析可以通過觀察正方體ABCDA1B1C1D1進(jìn)行判斷�,取BC1為直線m,平面ABCD為平面���,由AB����,CD均與m垂直知����,A錯(cuò)誤;由D1C1與m垂直且與平面平行知���,C錯(cuò)誤�����;由平面ADD1A1與m平行且與平
2��、面垂直知���,D錯(cuò)誤故選B.3(2019東北三省四市一模)已知m��,n為兩條不重合直線�����,為兩個(gè)不重合平面,下列條件中�����,一定能推出的是()Amn�,m,n Bmn��,m�,nCmn,m�,n Dmn,m�����,n答案B解析當(dāng)mn時(shí)���,若m����,可得n.又n��,可知,故選B.4(2019湖南長沙一中模擬一)在正方體ABCDA1B1C1D1中��,點(diǎn)O是四邊形ABCD的中心��,關(guān)于直線A1O�,下列說法正確的是()AA1ODC BA1OBCCA1O平面B1CD1 DA1O平面ABD答案C解析顯然A1O與DC是異面直線,故A錯(cuò)誤��;假設(shè)A1OBC���,結(jié)合A1ABC可得BC平面A1ACC1�����,則可得BCAC�,顯然不正確�����,故假設(shè)錯(cuò)誤�,即B錯(cuò)誤;在
3���、正方體ABCDA1B1C1D1中���,點(diǎn)O是四邊形ABCD的中心,A1DB1C���,ODB1D1����,A1DDOD��,B1D1B1CB1����,平面A1DO平面B1CD1,A1O平面A1DO�����,A1O平面B1CD1��,故C正確�;又A1A平面ABD,過一點(diǎn)作平面ABD的垂線有且只有一條����,則D錯(cuò)誤�����,故選C.5下列命題中錯(cuò)誤的是()A如果平面平面��,那么平面內(nèi)一定存在直線平行于平面B如果平面不垂直于平面�,那么平面內(nèi)一定不存在直線垂直于平面C如果平面平面�����,平面平面�����,l�,那么l平面D如果平面平面,那么平面內(nèi)所有直線都垂直于平面答案D解析對于D���,若平面平面���,則平面內(nèi)的直線可能不垂直于平面,甚至可能平行于平面���,其余選項(xiàng)均是正確的6(
4����、2019河南名校聯(lián)盟2月聯(lián)考)設(shè)點(diǎn)P是正方體ABCDA1B1C1D1的對角線BD1的中點(diǎn),平面過點(diǎn)P��,且與直線BD1垂直����,平面平面ABCDm�,則m與A1C所成角的余弦值為()A. B. C. D.答案B解析由題意知,點(diǎn)P是正方體ABCDA1B1C1D1的對角線BD1的中點(diǎn)����,平面過點(diǎn)P,且與直線BD1垂直��,平面平面ABCDm���,根據(jù)面面平行的性質(zhì)�����,可得mAC�,所以直線m與A1C所成的角即為直線AC與直線A1C所成的角,即ACA1為直線m與A1C所成的角���,在RtACA1中���,cosACA1,即m與A1C所成角的余弦值為�����,故選B.7(2017全國卷)如圖��,在下列四個(gè)正方體中��,A��,B為正方體的兩個(gè)頂點(diǎn)����,M
5、�����,N��,Q為所在棱的中點(diǎn),則在這四個(gè)正方體中����,直線AB與平面MNQ不平行的是()答案A解析A項(xiàng),作如圖所示的輔助線�����,其中D為BC的中點(diǎn)����,則QDAB.QD平面MNQQ�����,QD與平面MNQ相交���,直線AB與平面MNQ相交B項(xiàng)����,作如圖所示的輔助線���,則ABCD�,CDMQ,ABMQ.又AB平面MNQ���,MQ平面MNQ�����,AB平面MNQ.C項(xiàng)��,作如圖所示的輔助線���,則ABCD,CDMQ�,ABMQ.又AB平面MNQ,MQ平面MNQ��,AB平面MNQ.D項(xiàng)�,作如圖所示的輔助線,則ABCD��,CDNQ�����,ABNQ.又AB平面MNQ��,NQ平面MNQ,AB平面MNQ.故選A.8如圖����,在四邊形ABCD中,ADBC���,ADAB�����,BCD45
6���、����,BAD90.將ADB沿BD折起,使平面ABD平面BCD����,構(gòu)成三棱錐ABCD,則在三棱錐ABCD中��,下列命題正確的是()A平面ABD平面ABC B平面ADC平面BDCC平面ABC平面BDC D平面ADC平面ABC答案D解析因?yàn)樵谒倪呅蜛BCD中���,ADBC�����,ADAB���,BCD45���,BAD90,所以BDCD�����,又平面ABD平面BCD��,且平面ABD平面BCDBD����,所以CD平面ABD,則CDAB��,又ADAB�����,所以AB平面ADC,則平面ABC平面ADC��,故選D.二����、填空題9已知正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為2,點(diǎn)P是平面AA1D1D的中心����,點(diǎn)Q是B1D1上一點(diǎn),且PQ平面AA1B1B��,則線段PQ的長
7����、為_答案解析如圖,PQ平面AA1B1B���,PQ平面AD1B1,AB1平面AA1B1B平面AD1B1�����,PQAB1����,點(diǎn)P是平面AA1D1D的中心��,點(diǎn)P是AD1的中點(diǎn)�����,點(diǎn)Q是B1D1的中點(diǎn)���,PQAB1.10(2019黑龍江大慶一中四模)給出下列四個(gè)命題:如果平面外一條直線a與平面內(nèi)一條直線b平行,那么a����;過空間一定點(diǎn)有且只有一條直線與已知平面垂直;如果一條直線垂直于一個(gè)平面內(nèi)的無數(shù)條直線�����,那么這條直線與這個(gè)平面垂直���;若兩個(gè)相交平面都垂直于第三個(gè)平面���,則這兩個(gè)平面的交線垂直于第三個(gè)平面其中真命題的序號為_答案解析命題是線面平行的判定定理,正確;命題因?yàn)榇怪蓖黄矫娴膬蓷l直線平行���,所以過空間一定點(diǎn)有且只有
8��、一條直線與已知平面垂直�,故正確�����;命題平面內(nèi)無數(shù)條直線均平行時(shí)����,不能得出直線與這個(gè)平面垂直,故不正確��;命題因?yàn)閮蓚€(gè)相交平面都垂直于第三個(gè)平面�,從而交線垂直于第三個(gè)平面,故正確故答案為.11. 如圖��,在正三棱柱ABCA1B1C1中��,已知AB1����,點(diǎn)D在棱BB1上,且BD1��,則AD與平面AA1C1C所成角的正弦值為_答案解析如圖����,取C1A1,CA的中點(diǎn)E���,F(xiàn)����,連接B1E����,BF,EF�����,則B1E平面CAA1C1.過點(diǎn)D作DHB1E��,則DH平面CAA1C1.連接AH����,則DAH為AD與平面AA1C1C所成角DHB1E,DA,所以sinDAH.12(2019全國卷)已知ACB90�����,P為平面ABC外一點(diǎn)��,PC2���,
9�����、點(diǎn)P到ACB兩邊AC�,BC的距離均為����,那么P到平面ABC的距離為_答案解析如圖,過點(diǎn)P作PO平面ABC于O��,則PO為P到平面ABC的距離再過O作OEAC于E����,OFBC于F,連接PC����,PE��,PF,則PEAC����,PFBC.又PEPF,所以O(shè)EOF�����,所以CO為ACB的平分線���,即ACO45.在RtPEC中�����,PC2����,PE���,所以CE1�����,所以O(shè)E1��,所以PO.三�����、解答題13(2019安徽黃山第三次質(zhì)量檢測)如圖�,在平行四邊形ABCM中,ABAC3�����,ACM90�����,以AC為折痕將ACM折起����,使點(diǎn)M到達(dá)點(diǎn)D的位置,且ABDA.(1)證明:CD平面ABC��;(2)Q為線段AD上一點(diǎn)����,P為線段BC上一點(diǎn)����,且BPDQDA����,求
10��、三棱錐BAPQ的體積解(1)證明:四邊形ABCM是平行四邊形���,且ACM90���,ACAB,又ADAB�,AB平面ACD,CD平面ACD����,ABCD,又CDAC���,CD平面ABC.(2)取AC上一點(diǎn)H�����,使CHCA�,DQDA,連接QH��,則QHCD��,由(1)可得QH平面ABC�����,ABAC3����,BC3,AD3�����,BPDQ32�,QHCD31,ACAB3�����,ACAB,ABC為等腰直角三角形��,ABP45�����,SPABABBPsin453���,VBAPQVQAPBSPABQH1.14(2019全國卷)如圖��,直四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是菱形,AA14���,AB2�����,BAD60����,E����,M���,N分別是BC,BB1����,A1D的中點(diǎn)(1)證明:
11、MN平面C1DE�����;(2)求點(diǎn)C到平面C1DE的距離解(1)證明:如圖�,連接B1C,ME.因?yàn)镸�,E分別為BB1,BC的中點(diǎn)��,所以MEB1C�����,且MEB1C.又因?yàn)镹為A1D的中點(diǎn)���,所以NDA1D.由題設(shè)知A1B1綊DC����,可得B1C綊A1D,故ME綊ND����,因此四邊形MNDE為平行四邊形,所以MNED.又MN平面C1DE���,所以MN平面C1DE.(2)解法一:過點(diǎn)C作C1E的垂線�����,垂足為H.由已知可得DEBC�����,DEC1C,所以DE平面C1CE����,故DECH.從而CH平面C1DE,故CH的長即為點(diǎn)C到平面C1DE的距離由已知可得CE1�,C1C4,所以C1E��,故CH.從而點(diǎn)C到平面C1DE的距離為.解法二:
12、在菱形ABCD中�����,E為BC的中點(diǎn)�����,所以DEBC�����,根據(jù)題意有DE��,C1E���,因?yàn)槔庵鶠橹崩庵?����,所以有DE平面BCC1B1���,所以DEEC1,所以SDEC1�����,設(shè)點(diǎn)C到平面C1DE的距離為d,根據(jù)題意有VC1CDEVCC1DE���,則有14d����,解得d.一��、選擇題1設(shè)直線l與平面平行���,直線m在平面內(nèi)����,那么()A直線l不平行于直線mB直線l與直線m異面C直線l與直線m沒有公共點(diǎn)D直線l與直線m不垂直答案C解析直線l與平面平行����,由線面平行的定義可知,直線l與平面無公共點(diǎn)���,又直線m在平面內(nèi),直線l與直線m沒有公共點(diǎn)��,故選C.2(2019河北石家莊二模)設(shè)l表示直線,表示不同的平面�����,則下列命題中正確的是()A若l且�����,
13�����、則lB若且����,則C若l且l,則D若且�����,則答案B解析在A中�����,若l且����,則l���,則l與可能相交、平行或l���;在B中�����,若且��,則���,由面面平行的性質(zhì)可得;在C中���,若l且l����,則���,則與相交或平行���;在D中,若且����,則,則與相交或平行����,故選B.3(2019安徽江南十校3月綜合素質(zhì)檢測)如圖所示,正方體ABCDA1B1C1D1中����,點(diǎn)E,F(xiàn)��,G���,P����,Q分別為棱AB��,C1D1�,D1A1�,D1D�����,C1C的中點(diǎn)則下列敘述中正確的是()A直線BQ平面EFG B直線A1B平面EFGC平面APC平面EFG D平面A1BQ平面EFG答案B解析過點(diǎn)E���,F(xiàn)�,G的截面如圖所示(H���,I分別為AA1�����,BC的中點(diǎn))����,A1BHE�����,A1B平面EFG���,HE
14��、平面EFG���,A1B平面EFG,故選B.4設(shè)正三棱錐PABC的高為H�,且此棱錐的內(nèi)切球的半徑為R,若二面角PABC的正切值為���,則()A5 B6 C7 D8答案C解析取線段AB的中點(diǎn)D����,設(shè)P在底面ABC的射影為O���,設(shè)ABa��,則ODaa��,PDC為二面角PABC的平面角�,tanPDC�����,PD6ODa,設(shè)正三棱錐PABC的表面積為S��,則R����,7.5已知長方體ABCDA1B1C1D1中,AA1�����,AB4����,若在棱AB上存在點(diǎn)P,使得D1PPC���,則AD的取值范圍是()A(0,1 B(0,2 C(1��, D1,4)答案B解析連接DP����,由D1PPC���,DD1PC��,且D1P�,DD1是平面DD1P上兩條相交直線,得PC平面DD
15����、1P,PCDP�����,即點(diǎn)P在以CD為直徑的圓上�����,又點(diǎn)P在AB上���,則AB與圓有公共點(diǎn),即0ADCD2���,故選B.6(2019烏魯木齊第三次診斷性測驗(yàn))如圖��,在多面體ABCDEFG中�����,平面ABC平面DEFG�����,ACGF��,且ABC是邊長為2的正三角形�����,四邊形DEFG是邊長為4的正方形��,M�,N分別是AD,BE的中點(diǎn)�,則MN()A. B4 C. D5答案A解析如圖,取BD的中點(diǎn)P���,連接MP����,NP�����,則MPAB,NPDE���,MPAB1��,NPDE2���,又ACGF,ACNP����,CAB60,MPN120��,MN��,故選A.7(2019河北衡水中學(xué)第一次摸底)某幾何體的三視圖如圖所示���,其中俯視圖為半圓弧且點(diǎn)E為下底面半圓弧上一點(diǎn)(異
16、于點(diǎn)B��,C)����,則關(guān)于該幾何體的說法正確的是()ABEAC BDEAECCE平面ABE DBD平面ACE答案C解析由三視圖可知����,該幾何體是如圖所示的半圓柱����,圓柱底面半徑為1,高為2��,若BEAC����,因?yàn)锽EAB,ABACA�����,所以BE平面ABC���,又因?yàn)锽C平面ABC���,所以BEBC,不成立�����,所以A不正確;因?yàn)镈E2AE222CE222BE212AD2�����,因此AED90�����,即DE與AE不垂直����,所以B不正確;因?yàn)锽C為半圓的直徑���,所以BECE��,又因?yàn)镃EAB,ABBEB����,所以CE平面ABE,所以C正確����;假設(shè)BD平面ACE���,則BDCE,又CEDC����,BDDCD,所以CE平面ABCD��,所以CEBC����,與CEB90矛盾,
17�����、所以D不正確故選C.8(2019安徽泗縣一中最后一模)如圖��,已知正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為2���,E為棱CC1的中點(diǎn)����,F(xiàn)為棱AA1上的點(diǎn)����,且滿足A1FFA12�,點(diǎn)F�����,B�����,E����,G,H為過三點(diǎn)B��,E�����,F(xiàn)的平面BMN與正方體ABCDA1B1C1D1的棱的交點(diǎn)��,則下列說法錯(cuò)誤的是()AHFBEB三棱錐的體積VB1BMN4C直線MN與平面A1B1BA的夾角是45DD1GG1C13答案C解析由于平面ADD1A1平面BCC1B1���,而平面BMN與這兩個(gè)平面分別交于HF和BE���,根據(jù)面面平行的性質(zhì)定理可知HFBE,故A正確���;由于A1FFA12����,而E是CC1的中點(diǎn)����,故MA11,HD1���,D1G���,GC1,C1N
18��、2���,VB1BMNVBMNB1MB1NB1BB13424�����,故B正確��;對于C����,由于B1N平面A1B1BA,所以直線MN與平面A1B1BA所成角為NMB1���,且tanNMB11��,故C錯(cuò)誤���;對于D,根據(jù)前面計(jì)算的結(jié)果可知D1G���,GC1���,故D正確,故選C.二����、填空題9(2019北京高考)已知l�����,m是平面外的兩條不同直線給出下列三個(gè)論斷:lm;m����;l.以其中的兩個(gè)論斷作為條件,余下的一個(gè)論斷作為結(jié)論��,寫出一個(gè)正確的命題:_.答案若m且l��,則lm成立(或若lm��,l���,則m)解析已知l���,m是平面外的兩條不同直線,由lm與m��,不能推出l��,因?yàn)閘可以與平行���,也可以與相交不垂直�;由lm與l能推出m;由m與l可以推出lm
19��、.故正確的命題是或.10已知四邊形ABCD是矩形��,AB4�����,AD3.沿AC將ADC折起到ADC�,使平面ADC平面ABC,F(xiàn)是AD的中點(diǎn)�,E是AC上一點(diǎn),給出下列結(jié)論:存在點(diǎn)E�,使得EF平面BCD;存在點(diǎn)E�,使得EF平面ABC;存在點(diǎn)E��,使得DE平面ABC�����;存在點(diǎn)E���,使得AC平面BDE.其中正確的結(jié)論是_(寫出所有正確結(jié)論的序號)答案解析對于�,存在AC的中點(diǎn)E,使得EFCD�����,利用線面平行的判定定理可得EF平面BCD����;對于��,過點(diǎn)F作EFAC��,垂足為E���,利用面面垂直的性質(zhì)定理可得EF平面ABC���;對于,過點(diǎn)D作DEAC�����,垂足為E���,利用面面垂直的性質(zhì)定理可得DE平面ABC����;對于,因?yàn)锳BCD是矩形����,AB4
20、�����,AD3��,所以B�����,D在AC上的射影不是同一點(diǎn)�����,所以不存在點(diǎn)E��,使得AC平面BDE.11(2019河南洛陽第三次統(tǒng)考)在底面是邊長為2的正方形的四棱錐PABCD中���,頂點(diǎn)P在底面的射影H為正方形ABCD的中心����,異面直線PB與AD所成角的正切值為2,若四棱錐PABCD的內(nèi)切球半徑為r�,外接球的半徑為R,則Rr_.答案解析如圖���,E�����,F(xiàn)分別為AB,CD的中點(diǎn)����,由題意,PABCD為正四棱錐���,底面邊長為2�����,BCAD����,PBC即為PB與AD所成角,可得斜高為2���,PEF為正三角形���,正四棱錐PABCD的內(nèi)切球半徑即為PEF的內(nèi)切圓半徑,所以(2)22r3�����,可得r1�����,設(shè)O為外接球球心����,在RtOHA中,R2()2(3R
21�����、)2�����,解得R,Rr1.12. 如圖����,已知點(diǎn)D,E分別是三棱柱ABCA1B1C1的棱BC�����,A1B1的中點(diǎn)���,給出以下命題:BB1平面C1DE��;DE平面ACC1A1;平面ADE平面BCC1B1�����;VEABD2VEDCC1.其中真命題是_(填上所有真命題的序號)答案解析因?yàn)镃C1與平面C1DE相交��,且CC1BB1����,所以BB1也與平面C1DE相交��,故錯(cuò)誤�����;取A1C1的中點(diǎn)F����,連接EF�,CF,由EFDC���,且EFDC知四邊形EFCD是平行四邊形����,所以EDFC��,又FC平面ACC1A1��,ED平面ACC1A1��,所以DE平面ACC1A1��,故正確;因?yàn)轭}中沒有任何垂直關(guān)系����,故錯(cuò)誤;設(shè)該三棱柱的高為h��,則VEABDSAB
22����、DhSABChV三棱柱取AB的中點(diǎn)G,連接EG���,則EG平面BCC1B1����,所以VEDCC1VGDCC1VC1DCGSDCGhSABChV三棱柱�,所以VEABD2VEDCC1,故正確所以真命題是.三�����、解答題13(2019山東臨沂三模)如圖�,在四棱錐PABCD中����,底面ABCD是菱形����,PA平面ABCD����,ABC,M是PC的中點(diǎn)(1)求證:平面PAC平面MBD��;(2)若PBPD��,三棱錐PABD的體積為�����,求四棱錐PABCD的側(cè)面積解(1)證明:PA平面ABCD����,BD平面ABCD,PABD���,又底面ABCD是菱形����,BDAC,又PAACA����,PA平面PAC,AC平面PAC���,BD平面PAC����,又BD平面MBD����,平面PA
23、C平面MBD.(2)設(shè)菱形ABCD的邊長為x����,ABC,BAD���,在ABD中���,BD2AD2AB22ADABcosBAD2x22x23x2,BDx�����,PA平面ABCD����,PAAD,PAAB����,又ABAD,PBPD����,PBD為等腰直角三角形,PBPDx���,PAx�����,又SABDABADsinBADx2sinx2�����,V三棱錐PABDSABDPAx2x���,x2����,PA��,PBPD����,ABC,ACAB2.又PA平面ABCD�����,PCPB�,四棱維PABCD的側(cè)面積等于2SPAB2SPBC22222()14(2019陜西西安模擬)如圖所示,四棱錐PABCD中��,PA底面ABCD�����,PA2�,ABC90,AB���,BC1���,AD2,CD4�,E為CD的中點(diǎn)(1)求證:AE平面PBC;(2)求三棱錐CPBE的體積解(1)證明:AB���,BC1����,ABC90��,AC2����,BCA60.在ACD中,AD2����,AC2,CD4���,AC2AD2CD2����,CAD90,ACD是直角三角形又E為CD的中點(diǎn)�,AECDCE2,ACE是等邊三角形����,CAE60,CAE60BCA�,BCAE.又AE平面PBC,BC平面PBC�����,AE平面PBC.(2)PA底面ABCD���,PA底面BCE����,PA為三棱錐PBCE的高BCA60���,ACD60��,BCE120.又BC1����,CE2,SBCEBCCEsinBCE12����,V三棱錐CPBEV三棱錐PBCESBCEPA2.
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