收藏 分享(赏)

2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc

上传人:高**** 文档编号:490815 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:18 大小:695.50KB
下载 相关 举报
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第1页
第1页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第2页
第2页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第3页
第3页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第4页
第4页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第5页
第5页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第6页
第6页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第7页
第7页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第8页
第8页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第9页
第9页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第10页
第10页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第11页
第11页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第12页
第12页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第13页
第13页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第14页
第14页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第15页
第15页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第16页
第16页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第17页
第17页 / 共18页
2020-2021学年新教材高中数学 单元素养评价 第六章 立体几何初步作业(含解析)北师大版必修第二册.doc_第18页
第18页 / 共18页
亲,该文档总共18页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、单元素养评价(五)(第六章)(120分钟150分)一、单选题(每小题5分,共40分)1.对两条不相交的空间直线a与b,必存在平面,使得()A.a,bB.a,bC.a,bD.a,b【解析】选B.已知两条不相交的空间直线a和b,可以在直线a上任取一点A,则Ab,过A作直线cb,则过直线a,c必存在平面且使得a,b.2.在空间四边形ABCD的边AB,BC,CD,DA上分别取E,F,G,H四点,如果EF,HG交于一点P,则()A.点P一定在直线BD上B.点P一定在直线AC上C.点P一定在直线AC或BD上D.点P既不在直线AC上,也不在直线BD上【解析】选B. 如图,因为PHG,HG平面ACD,所以P平

2、面ACD.同理,P平面BAC.因为平面BAC平面ACD=AC,所以PAC.3.(2020全国卷)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()A. B. C. D.【解析】选C.如图,设CD=a,PE=b,则PO=,由题意PO2=ab,即b2-=ab,化简得4-2-1=0,解得=(负值舍去).4.算数书是我国现存最早的有系统的数学典籍,其中记载有求“困盖”的术:置如其周,令相乘也. 又以高乘之,三十六成一. 该术相当于给出了由圆锥的底面周长L与高h,计算其

3、体积V的近似公式VL2h.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率近似取为3.那么,近似公式VL2h相当于将圆锥体积公式中的近似取为()A.B.C.D.【解析】选B.设圆锥底面积的半径为r,高为h,则L=2r,r2h=(2r)2h,所以=.5.菱形ABCD在平面内,PC,则PA与对角线BD的位置关系是()A.平行B.相交但不垂直C.相交垂直D.异面垂直【解析】选D.如图,PC平面ABCD,所以PCBD.又四边形ABCD是菱形,所以BDAC. 因为PCAC=C,所以BD平面PAC.因为PA平面PAC,所以BDPA.显然PA与BD异面,所以PA与BD异面垂直.6.一个水平放置的平面图形的斜二测直观图是直

4、角梯形(如图所示),ABC=45,AB=AD=1,DCBC,则这个平面图形的面积为()A.+B.2+C.+D.+【解析】选B.如图,将直观图ABCD 还原后为直角梯形ABCD,其中 AB=2AB=2,BC=1+,AD=AD=1.所以这个平面图形的面积S=(1+1+)2=2+.7.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱CD的中点,则()A.A1EDC1B.A1EBD C.A1EBC1D.A1EAC【解析】选C.如图,连接BC1,B1C,A1D,由题设知,A1B1平面BCC1B1,从而A1B1BC1,又B1CBC1,且A1B1B1C=B1,所以BC1平面A1B1CD,又A1E平面A1B1CD

5、,所以A1EBC1.8.如图,等边三角形ABC的边长为4,M,N分别为AB,AC的中点,沿MN将AMN折起,使得平面AMN与平面MNCB所成的二面角为30,则四棱锥A-MNCB的体积为()A.B.C.D.3【解析】选A.如图,作出二面角A-MN-B的平面角AED,AO为AED底边ED上的高,也是四棱锥A-MNCB的高.由题意,得ED=,AO=,所以S四边形MNCB=(2+4)=3,V=3=.二、多选题(每小题5分,共20分,全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)9.用一张长、宽分别为8 cm和4 cm的矩形硬纸折成正四棱柱的侧面,则此正四棱柱的对角线长可以为()A. cmB.2

6、cmC.32 cmD. cm【解析】选BD.分两种情况:(1)以4 cm的长为高,则正四棱柱底面是边长为2 cm的正方形,因此对角线长l1=2(cm).(2)以8 cm长为高,则正四棱柱底面是边长为1 cm的正方形,因此对角线长l2=(cm).10.用一个平面去截正方体,关于截面的形状,下列判断正确的是()A.直角三角形B.正五边形C.正六边形D.梯形【解析】选CD.画出截面图形如图:可以截出三角形但不是直角三角形,故A错误;如图1经过正方体的一个顶点去截就可得到五边形,但不是正五边形,故B错误;正方体有六个面,如图2用平面去截正方体时最多与六个面相交得六边形,且可以截出正六边形,故C正确;可

7、以截出梯形,故D正确.11.如图,在棱长均相等的正四棱锥P-ABCD中,O为底面正方形的中心,M,N分别为侧棱PA,PB的中点,下列结论正确的是()A.PC平面OMNB.平面PCD平面OMNC.OMPAD.直线PD与直线MN所成角的大小为90【解析】选ABC.连接AC,易得PCOM,所以PC平面OMN,结论A正确.同理PDON,所以平面PCD平面OMN,结论B正确.由于四棱锥的棱长均相等,所以AB2+BC2=PA2+PC2=AC2,所以PCPA,又PCOM,所以OMPA,结论C正确.由于M,N分别为侧棱PA,PB的中点,所以MNAB.又四边形ABCD为正方形,所以ABCD,所以直线PD与直线M

8、N所成的角即为直线PD与直线CD所成的角,即为PDC.又三角形PDC为等边三角形,所以PDC=60,故D错误.12.已知三棱锥S-ABC的所有顶点都在球O的球面上,ABC是边长为1的正三角形,SC为球O的直径,且SC=2,则()A.三棱锥S-ABC的体积为B.三棱锥S-ABC的体积为C.三棱锥O-ABC的体积为D.三棱锥O-ABC的体积为【解析】选AC.由于三棱锥S-ABC与三棱锥O-ABC的底面都是ABC,O是SC的中点,因此三棱锥S-ABC的高是三棱锥O-ABC高的2倍,所以三棱锥S-ABC的体积也是三棱锥O-ABC体积的2倍,由题知三棱锥O-ABC的棱长都为1,如图,所以SABC=,高O

9、D=,则VO-ABC=,VS-ABC=2VO-ABC=.三、填空题(每小题5分,共20分)13.已知a,b表示不同的直线,表示不重合的平面.若=a,b,ab,则;若a,a垂直于内任意一条直线,则;若,=a,=b,则ab;若a,b,ab,则.上述命题中,正确命题的序号是_.【解析】对可举反例,如图,需b才能推出;对可举反例说明,当不与,的交线垂直时,即可知a,b不垂直;根据面面、线面垂直的定义与判定知正确.答案:14.古希腊数学家阿基米德的墓碑上刻着一个圆柱,此圆柱内有一个内切球,这个球的直径恰好与圆柱的高相等,如图所示,相传这个图形表达了阿基米德最引以为豪的发现,我们不妨称这个圆柱为“阿氏球柱

10、体”,若在装满水的阿氏球柱体中放入其内切球(溢出部分水),则“阿氏球柱体”中剩下的水的体积与圆柱体积的比值为_.【解析】因为球内切于圆柱,所以圆柱的底面半径与球的半径相等,不妨设为r,则圆柱的高为2r,所以V圆柱=r22r=2r3,V球=r3.所以球与圆柱的体积之比为23,即球的体积等于圆柱体积的.所以在装满水的阿氏球柱体中放入其内切球,溢出部分水的体积为圆柱体积的,即剩下的水的体积是圆柱体积的,则“阿氏球柱体”中剩下的水的体积与圆柱体积的比值为.答案:15.已知正四棱台的上底面边长为2,下底面边长为6,侧棱长为6,则正四棱台外接球的半径为_.【解析】根据题意,设该四棱台为ABCD-A1B1C

11、1D1,取正棱台的上下底面的中心O1,O2,即上下底面外接圆的圆心也为O1,O2,则O2A=AC=AB=3,同理O1A1=A1C1=A1B1=.过点A1作A1HAO2,且交AO2于点H,则有A1H=8,球心O在线段O1O2上,则有+=8,解得R=3.答案:316.(本题第一空3分,第二空2分)已知二面角-l-为60,动点P,Q分别在平面,内,P到的距离为,Q到的距离为2,则P,Q两点之间距离的最小值为_,此时直线PQ与平面所成的角为_.【解析】如图,分别作QA于点A,ACl于点C,PB于点B,PDl于点D,连接CQ,BD,则ACQ=PDB=60,AQ=2,BP=,所以AC=PD=2.又因为PQ

12、=2,当且仅当AP=0,即点A与点P重合时取最小值,此时,PQ平面,故PQ与平面所成的角为90.答案:290四、解答题(共70分)17.(10分)(2020江苏高考)在三棱柱ABC-A1B1C1中,ABAC,B1C平面ABC,E,F分别是AC,B1C的中点.(1)求证:EF平面AB1C1;(2)求证:平面AB1C平面ABB1.【证明】(1)因为E,F分别是AC,B1C的中点,所以EFAB1,因为EF平面AB1C1,AB1平面AB1C1,所以EF平面AB1C1.(2)因为B1C平面ABC,AB平面ABC,所以B1CAB,又因为ABAC,ACB1C=C,AC平面AB1C,B1C平面AB1C,所以A

13、B平面AB1C,因为AB平面ABB1,所以平面AB1C平面ABB1.【补偿训练】如图,在四棱锥P-ABCD中,PA平面ABCD,底面ABCD为菱形,且ABC=60,E为CD的中点,F为PD上一点. (1)求证:BD平面PAC;(2)求证:平面PAB平面FAE.【证明】(1)因为PA平面ABCD,BD平面ABCD,所以PABD.因为底面ABCD为菱形,所以ACBD,又PA平面PAC,AC平面PAC,PAAC=A,所以BD平面PAC.(2)在菱形ABCD中,BAD=180-ABC=120,AD=CD,所以BAC=CAD=BAD=60,AC=AD.因为E为CD的中点,所以CAE=CAD=30,所以B

14、AE=BAC+CAE=60+30=90,即ABAE.因为PA平面ABCD,AE平面ABCD,所以PAAE.又PA平面PAB,AB平面PAB,PAAB=A,所以AE平面PAB.因为AE平面FAE,所以平面PAB平面FAE.18.(12分)在四面体A-BCD中,点E,F,M分别是AB,BC,CD的中点,且BD=AC=2,EM=1.(1)求证:EF平面ACD;(2)求异面直线AC与BD所成的角. 【解析】(1)因为点E,F分别是AB,BC的中点,所以EFAC.因为EF平面ACD,AC平面ACD,所以EF平面ACD.(2)因为点E,F,M分别是AB,BC,CD的中点,所以EFAC,FMBD,所以EFM

15、是异面直线AC与BD所成的角(或所成角的补角).在EFM中,EF=FM=EM=1,所以EFM是等边三角形,所以EFM=60,所以异面直线AC与BD所成的角为60.19.(12分)某广场设置了一些多面体形或球形的石凳供市民休息.如图(1)的多面体石凳是由图(2)的正方体石块截去八个相同的四面体得到,且该石凳的体积是cm3.(1)求正方体石块的棱长;(2)若将图(2)的正方体石块打磨成一个球形的石凳,求此球形石凳的最大表面积.【解析】(1)设正方体石块的棱长为a cm,则每个截去的四面体的体积为=.由题意可得8+=a3,解得a=40.故正方体石块的棱长为40 cm.(2)当球形石凳的面与正方体的各

16、个面都相切时球形石凳的表面积最大.此时正方体的棱长正好是球的直径,所以球形石凳的表面积S=42=1 600(cm)2.20.(12分)(2020全国卷)如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,点E,F分别在棱DD1,BB1上,且2DE=ED1,BF=2FB1.证明:(1)当AB=BC时,EFAC;(2)点C1在平面AEF内.【证明】(1)因为长方体ABCD-A1B1C1D1, 所以BB1平面ABCD,所以ACBB1,因为在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC,所以四边形ABCD为正方形,所以ACBD,因为BB1BD=B,BB1,BD平面BB1D1D,因此AC平面BB1D1D,因为

17、EF平面BB1D1D,所以EFAC;(2)在CC1上取点M使得CM=2MC1,连接DM,MF,EC1,因为D1E=2ED,DD1CC1,DD1=CC1,所以ED=MC1,EDMC1,所以四边形DMC1E为平行四边形,所以DMEC1,因为MFDA,MF=DA,所以四边形MFAD为平行四边形,所以DMAF,所以EC1AF,因此点C1在平面AEF内.【补偿训练】如图,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,ABCD,AB=BC=CC1=2CD,E为线段AB的中点,F是线段DD1上的动点. (1)求证:EF平面BCC1B1;(2)若BCD=C1CD=60,且平面D1C1CD平面ABCD,求平面BCC1B

18、1与平面DC1B1所成角(锐角)的余弦值.【解析】(1)如图,连接DE,D1E.因为ABCD,AB=2CD,E是AB的中点,所以BECD,BE=CD,所以四边形BCDE是平行四边形,所以DEBC.又DE平面BCC1B1,BC平面BCC1B1,所以DE平面BCC1B1.因为DD1CC1,DD1平面BCC1B1,CC1平面BCC1B1,所以D1D平面BCC1B1.又D1DDE=D,DE平面DED1,D1D平面DED1,所以平面DED1平面BCC1B1.因为EF平面DED1,所以EF平面BCC1B1.(2)如图,连接BD.设CD=1,则AB=BC=CC1=2.因为BCD=60,所以BD=.所以CD2

19、+BD2=BC2,所以BDCD.同理可得,C1DCD.因为平面D1C1CD平面ABCD,平面D1C1CD平面ABCD=CD,C1D平面D1C1CD,所以C1D平面ABCD,因为BC平面ABCD,所以C1DBC,所以C1DB1C1.在平面ABCD中,过点D作DHBC,垂足为H,连接C1H,如图.因为C1DDH=D,所以BC平面C1DH.因为C1H平面C1DH,所以BCC1H,所以B1C1C1H,所以DC1H为平面BCC1B1与平面DC1B1所成的角.因为在RtC1CD中,C1D=,在RtBCD中,DH=CDsin 60=,所以在RtC1DH中,C1H=,所以cos DC1H=.所以平面BCC1B

20、1与平面DC1B1所成角(锐角)的余弦值为.21.(12分)在三棱锥P-ABC中,AB=BC,PA平面ABC,D为PC的中点,E为AC的中点.(1)求证:BDAC;(2)若M为AB的中点,请问线段PC上是否存在一点N,使得MN平面BDE?若存在,请说明点N的位置,并说明理由.若不存在,也请说明理由.【解析】(1)因为AE=EC,PD=CD,所以DEAP.又因为PA平面ABC,所以DE平面ABC.因为AC平面ABC,所以DEAC.因为AB=BC,AE=EC,所以BEAC.因为ACDE,ACBE,BEDE=E,所以AC平面BDE.又因为BD平面BDE,所以BDAC.(2)PC上存在点N,使得MN平

21、面BDE.理由如下:取AE的中点Q,连接MQ,NQ.因为MB=MA,AQ=QE,所以MQBE.又因为MQ平面BDE,BE平面BDE,所以MQ平面BDE.因为MN平面MNQ,MQ平面MNQ,MNMQ=M,MN平面BDE,MQ平面BDE,所以平面MNQ平面BDE.又因为NQ平面MNQ,所以NQ平面BDE.因为平面PAC平面BDE=DE,NQ平面BDE,NQ平面PAC,所以NQDE.又因为AQ=QE,NQDE,所以N为线段PD的中点.故线段PC上存在一点N,使得MN平面BDE,此时点N是线段PC上靠近点P的四等分点.22.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是正方形,侧面PAD底面A

22、BCD,E为侧棱PD上一点. (1)求证:CD平面ABE;(2)求证:CDAE;(3)若E为PD中点,平面ABE与侧棱PC交于点F,且PA=PD=AD=2,求四棱锥P-ABFE的体积.【解析】(1)因为底面ABCD是正方形,所以ABCD.因为AB平面ABE,CD平面ABE,所以CD平面ABE.(2)因为底面ABCD是正方形,所以CDAD,又侧面PAD底面ABCD,且侧面PAD底面ABCD=AD,CD平面ABCD,所以CD平面PAD,而AE平面PAD,所以CDAE.(3)由ABCD,CD平面PCD,AB平面PCD,得AB平面PCD,而AB平面ABFE,且平面ABFE平面PCD=FE,可得FECD

23、AB.又E为PD的中点,可得EF=CD.由(2)知CD平面PAD,则AB平面PAD,得ABPD.因为三角形PAD是等边三角形,E为PD的中点,所以PDAE.又AEAB=A,所以PD平面ABFE.在等边三角形PAD中,求得AE=.所以S梯形ABFE=(1+2)=.则四棱锥P-ABFE的体积V=S梯形ABFEPD=2=.【补偿训练】在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别为AC1,B1C的中点.(1)证明:DE平面A1B1C1;(2)若A1B1=B1C=2,AA1=AC=2,证明:C1E平面ACB1.【证明】(1)连接A1C,如图. 因为四边形ACC1A1是平行四边形,D为AC1的中点,所以A

24、1D=DC.因为B1E=EC,所以DEA1B1.又因为A1B1平面A1B1C1,DE平面A1B1C1,所以DE平面A1B1C1.(2)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,A1A平面A1B1C1.因为A1B1平面A1B1C1,所以A1AA1B1,同理ACCC1,BCCC1.因为A1A=2,A1B1=2,所以AB1=2.又因为AC=2,B1C=2,所以AC2+B1C2=A,得ACB1C.因为CC1B1C=C,CC1,B1C平面BB1C1C,所以AC平面BB1C1C,又C1E平面BB1C1C,所以ACC1E,同理ACBC.因为ACBC,AC=2,AB=2,所以BC=2.又因为CC1=2,BCCC1,所以平行四边形BB1C1C为正方形.因为E为B1C的中点,所以C1EB1C,又ACB1C=C,AC,B1C平面ACB1,所以C1E平面ACB1.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3