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2019届高考数学(浙江专版)一轮复习练习:第8章 立体几何与空间向量 9 第7讲 第2课时 分层演练直击高考 WORD版含解析.doc

1、学生用书P309(单独成册)1(2018宁波市镇海中学高考模拟)在直三棱柱A1B1C1ABC中,BAC,ABACAA11,已知G和E分别为A1B1和CC1的中点,D与F分别为线段AC和AB上的动点(不包括端点),若GDEF,则线段DF的长度的取值范围为()A.BC.D.解析:选A.建立如图所示的空间直角坐标系,则A(0,0,0),E,G,F(x,0,0),D(0,y,0),由于GDEF,所以x2y10,DF,由x12y0,得y,所以当y时,线段DF长度的最小值是,当y0时,线段DF长度的最大值是1,又不包括端点,故y0不能取,故选A.2.(2018杭州市学军中学高考数学模拟)如图,三棱锥PAB

2、C中,已知PA平面ABC,ADBC于D,BCCDAD1,设PDx,BPC,记函数f(x)tan ,则下列表述正确的是()Af(x)是关于x的增函数Bf(x)是关于x的减函数Cf(x)关于x先递增后递减Df(x)关于x先递减后递增解析:选C.因为PA平面ABC,ADBC于D,BCCDAD1,PDx,BPC,所以可求得AC,AB,PA,PC,BP,所以在PBC中,由余弦定理知cos .所以tan211.所以tan (当且仅当x时取等号),所以f(x)关于x先递增后递减3(2018义乌市高三月考)如图,边长为2的正ABC的顶点A在平面上,B,C在平面的同侧,M为BC的中点,若ABC在平面上的射影是以

3、A为直角顶点的AB1C1,则M到平面的距离的取值范围是_解析:设BAB1,CAC1,则AB12cos ,AC12cos ,BB12sin ,CC12sin ,则点M到平面的距离dsin sin ,又|AM|,则|B1C1|2,即cos2cos23(sin22sin sin sin2)也即sin sin ,所以dsin sin sin ,因为sin 1,sin 1,所以1,所以sin 0,所以2x2,即AD的取值范围是2,2答案:2,25(2018金丽衢十二校联考)如图,在三棱锥DABC中,已知AB2,3,设ADa,BCb,CDc,则的最小值为_解析:设a,b,c,因为AB2,所以|abc|24

4、a2b2c22(abbcca)4,又因为3,所以(ac)(bc)3abbccac23,所以a2b2c22(3c2)4c2a2b22,所以2,当且仅当ab时,等号成立,即的最小值是2.答案:26(2018温州十五校联合体期末考试)在正四面体PABC中,点M是棱PC的中点,点N是线段AB上一动点,且,设异面直线NM与AC所成角为,当时,则cos 的取值范围是_解析:设点P到平面ABC的射影为点O,以AO所在直线为y轴,OP所在直线为z轴,过点O作BC的平行线为x轴,建立空间直角坐标系,如图设正四面体的棱长为4,则有A(0,4,0),B(2,2,0),C(2,2,0),P(0,0,4),M(,1,2

5、)由,得N(2,64,0)从而有(2,56,2),(2,6,0)所以cos ,设32t,则t.则cos ,因为,所以cos .答案:7.如图,在ABC中,B,ABBC2,P为AB边上一动点,PDBC交AC于点D.现将PDA沿PD翻折至PDA,使平面PDA平面PBCD.(1)当棱锥APBCD的体积最大时,求PA的长;(2)若P为AB的中点,E为AC的中点,求证:ABDE.解:(1)设PAx,则PAx,所以VAPBCDPAS底面PBCDx.令f(x)x(0x2),则f(x).当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表:xf(x)0f(x)单调递增极大值单调递减由上表易知,当PAx时,VAPBC

6、D取最大值(2)证明:取AB的中点F,连接EF,FP.由已知,得EF綊BC綊PD.所以四边形EFPD是平行四边形,所以EDFP.因为APB为等腰直角三角形,所以ABPF.所以ABDE.8.(2018杭州市第一次高考科目数学质量检测)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1平面ABC,平面A1BC平面A1ABB1.(1)求证:ABBC;(2)设直线AC与平面A1BC所成的角为,二面角A1BCA的大小为,试比较和的大小关系,并证明你的结论解:(1)证明:过点A在平面A1ABB1内作ADA1B于D,因为平面A1BC平面A1ABB1,平面A1BC平面A1ABB1A1B,所以AD平面A1BC,又因为B

7、C平面A1BC,所以ADBC.因为AA1平面ABC,所以AA1BC.又因为AA1ADA,所以BC侧面A1ABB1,又因为AB平面A1ABB1,故ABBC.(2)连接CD,由(1)知ACD是直线AC与平面A1BC所成的角又ABA1是二面角A1BCA的平面角则ACD,ABA1.在RtADC中,sin ,在RtADB中,sin .由ABAC,得sin sin ,又0,所以1),将其沿AC翻折,使点D到达点E的位置,且二面角CABE为直二面角(1)求证:平面ACE平面BCE;(2)设F是BE的中点,二面角EACF的平面角的大小为,当2,3时,求cos 的取值范围解:(1)证明:因为二面角CABE为直二

8、面角,ABBC, 所以BC平面ABE,所以BCAE.因为AECE,BCCEC,所以AE平面BCE.因为AE平面ACE,所以平面ACE平面BCE.(2)如图,以E为坐标原点,以AD长为一个单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系,则AB,A(0,1,0),B(,0,0),C(,0,1),E(0,0,0),F,则(0,1,0),(,0,1),设平面EAC的法向量为m(x,y,z),则,取x1,则m(1,0,)同理得平面FAC的一个法向量为n(2,)所以cos .因为2,3,所以cos .2.如图,在四棱锥PABCD中,已知PA平面ABCD,且四边形ABCD为直角梯形,ABCBAD, PAAD2,AB

9、BC1.(1)求平面PAB与平面PCD所成二面角的余弦值;(2)点Q是线段BP上的动点,当直线CQ与DP所成的角最小时,求线段BQ的长解:以,为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系Axyz,则各点的坐标为B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,2)(1)由题意知,AD平面PAB,所以是平面PAB的一个法向量,(0,2,0)因为(1,1,2),(0,2,2)设平面PCD的法向量为m(x,y,z),则m0,m0,即令y1,解得z1,x1.所以m(1,1,1)是平面PCD的一个法向量从而cos,m,所以平面PAB与平面PCD所成二面角的余弦值为.(2)因为(1,0,2),设(,0,2)(01),又(0,1,0),则(,1,2),又(0,2,2),从而cos,.设12t,t1,3,则cos2,.当且仅当t,即时,|cos,|的最大值为.因为ycos x在上是减函数,所以此时直线CQ与DP所成角取得最小值又因为BP,所以BQBP.

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