1、高考资源网() 您身边的高考专家四川大学附中2014三维设计高考数学一轮单元复习精品练习:空间几何体本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分满分150分考试时间120分钟第卷(选择题共60分)一、选择题 (本大题共12个小题,每小题5分,共60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已知向量,且,则的值为( )A或2B2CD1【答案】B2以矩形的一边所在的直线为旋转轴,其余三边旋转一周形成的面所围成的旋转体是( )A球B圆台C圆锥D圆柱【答案】D3如图,一个空间几何体的主视图、左视图、俯视图为全等的等腰直角三角形,且直角边长为1,那么这个几何体的体积为( )A1BCD【
2、答案】D4已知正四棱锥中,那么当该棱锥的体积最大时,它的高为( )A1BC2D3【答案】C5已知三棱柱的侧棱与底面边长都相等,在底面上的射影为 的中点,则异面直线与所成的角的余弦值为( )ABCD【答案】D6三棱锥P-ABC中,顶点P在平面ABC上的射影为D满足,A点在侧面PBC上的射影H是PBC的垂心,PA =6,则此三棱锥体积最大值是( )A12B36C48D24【答案】B7正三角形所在平面外一点,且PA,PB,PC两两垂直,则到面的距离为( )A B . C .D【答案】C8下列命题中,正确的是( )A直线l平面,平面直线l,则B平面,直线m,则mC直线l是平面的一条斜线,且l,则与必不
3、垂直D一个平面内的两条直线与另一个平面内的两条直线分别平行,则这两个平面平行【答案】A9已知空间四边形ABCD的每条边和对角线的长都等于,点E、F分别是边BC、AD的中点,则的值为( )ABCD【答案】C10如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中E、F分别为棱DD1、BB1上的动点,且BF=D1E,设EF与AB所成角为,EF与BC所成的角为,则的最小值为( )ABCD无法确定【答案】C11已知空间四边形OABC中,点M在OA上,且OM=2MA,N为BC中点,则=( )ABCD 【答案】B128、ABC的边BC在平面 内, A不在平面 内, ABC与所成的角为(锐角), AA,则下列结论中成立
4、的是( )AB C D 【答案】B第卷(非选择题共90分)二、填空题 (本大题共4个小题,每小题5分,共20分,把正确答案填在题中横线上)13以三棱柱的顶点为顶点共可组成 个不同的三棱锥?【答案】12 14向量a(0,2,1),b(1,1,2),则a与b的夹角为 【答案】15已知,为两平行平面的法向量,则 【答案】216已知,若、共同作用于一个物体上,使物体从点(1,-2,1)移到点(3,1,-2),则合力所做的功为 .【答案】4三、解答题 (本大题共6个小题,共70分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17已知正方体,是底对角线的交点求证:(1)C1O面; (2)面 【答案】(1)连结
5、,设连结, 是正方体 是平行四边形且 又分别是的中点,且是平行四边形 面,面 C1O面 (2)面 又, 同理可证, 又面 18如图,在五面体ABCDEF中,点O是矩形ABCD的对角线的交点,面CDE是等边三角形,棱EF綊BC.(1)证明FO平面CDE;(2)设BCCD,证明EO平面CDF.【答案】(1)取CD中点M,连结OM.在矩形ABCD中,OM綊BC,又EF綊BC,则EF綊OM.连结EM,于是四边形EFOM为平行四边形FOEM.又FO平面CDE,且EM平面CDE,FO平面CDE.(2)连结FM,由(1)和已知条件,在等边CDE中,CMDM,EMCD,且EMCDBCEF. 因此平行四边形EF
6、OM为菱形,从而EOFM,而FMCDM,CD平面EOM,从而CDEO.而FMCDM,所以EO平面CDF.19如图(甲),在直角梯形ABED中,AB/DE,ABBE,ABCD,且BC=CD,AB=2,F、H、G分别为AC ,AD ,DE的中点,现将ACD沿CD折起,使平面ACD平面CBED,如图(乙)(1)求证:平面FHG/平面ABE;(2)记表示三棱锥BACE 的体积,求的最大值;(3)当取得最大值时,求二面角DABC的余弦值【答案】(1)证明:由图(甲)结合已知条件知四边形CBED为正方形如图(乙)F、H、G分别为AC , AD,DE的中点FH/CD, HG/AECD/BE FH/BE面,面
7、面同理可得面又 平面FHG/平面ABE(2)平面ACD平面CBED 且ACCD 平面CBED ()解法1:当且仅当即时取“”的最大值为解法2:,令得(不合舍去)或当时,当时当时有最大值,(3)解法1:以点C为坐标原点,CB为x轴建立空间直角坐标系如下图示:由(2)知当取得最大值时,即BC=这时AC=,平面ACB的法向量设平面ABD的法向量为, 由,得,令得设二面角DABC为,则解法2:由(2)知当取得最大值时,即BC=这时AC=,从而过点C作CMAB于M,连结MD 面面 面面 是二面角DABC的平面角由得在RtMCD中解法3:设二面角DABC为且 面ABC为ABD在面ABC上的投影 ,又O为B
8、D的中点 , =.20如图,在四棱锥A-ABCD中,底面ABCD是正方形,其他四个侧面都是等边三角形,AC与BD的交点为O,E为侧棱SC上一点. (1)当E为侧棱SC的中点时,求证:SA平面BDE;(2)求证:平面BDE平面SAC;(3)当二面角E-BD-C的大小为45时,试判断点E在SC上的位置,并说明理由.【答案】()连接,由条件可得. 因为平面,平面, 所以平面. ()法一:证明:由已知可得,,是中点,所以,又因为四边形是正方形,所以.因为,所以.又因为,所以平面平面. -()法二:证明:由()知,.建立如图所示的空间直角坐标系.设四棱锥的底面边长为2,则,.所以,.设(),由已知可求得
9、.所以,.设平面法向量为, 则 即 令,得. 易知是平面的法向量.因为,所以,所以平面平面. ()设(),由()可知,平面法向量为.因为,所以是平面的一个法向量.由已知二面角的大小为.所以,所以,解得.所以点是的中点. 21在正方体中,O是AC的中点,E是线段D1O上一点,且D1EEO. (1)若=1,求异面直线DE与CD1所成角的余弦值;(2)若平面CDE平面CD1O,求的值.【答案】(1)不妨设正方体的棱长为1,以为单位正交基底建立如图所示的空间直角坐标系则A(1,0,0),D1(0,0,1),E, 于是,.由cos.所以异面直线AE与CD1所成角的余弦值为.(2)设平面CD1O的向量为m
10、=(x1,y1,z1),由m0,m0得 取x11,得y1z11,即m=(1,1,1) .由D1EEO,则E,=.又设平面CDE的法向量为n(x2,y2,z2),由n0,n0.得 取x2=2,得z2,即n(2,0,) .因为平面CDE平面CD1F,所以mn0,得222如图,已知斜三棱柱ABCA1B1C1中,ABAC,D为BC的中点(1)若平面ABC平面BCC1B1,求证:ADDC1;(2)求证:A1B/平面ADC1【答案】(1)因为ABAC,D为BC的中点,所以ADBC 因为平面ABC平面BCC1B1,平面ABC平面BCC1B1BC,AD平面ABC,所以AD平面BCC1B1因为DC1平面BCC1B1,所以ADDC1(2)(证法一)连结A1C,交AC1于点O,连结OD, 则O为A1C的中点因为D为BC的中点,所以OD/A1B 因为OD平面ADC1,A1B平面ADC1, 所以A1B/平面ADC1 (证法二)取B1C1的中点D1,连结A1D1,D1D,D1B则所以四边形BDC1D1是平行四边形所以D1B/ C1D因为C1D平面ADC1,D1B平面ADC1所以D1B/平面ADC1同理可证A1D1/平面ADC1因为A1D1平面A1BD1,D1B平面A1BD1,A1D1D1BD1,所以平面A1BD1/平面ADC1因为A1B平面A1BD1,所以A1B/平面ADC1高考资源网版权所有,侵权必究!
