ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:10 ,大小:377KB ,
资源ID:506251      下载积分:2 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-506251-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2020高考数学(理科)二轮总复习课时跟踪检测(十一) 点、直线、平面之间的位置关系 WORD版含解析.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2020高考数学(理科)二轮总复习课时跟踪检测(十一) 点、直线、平面之间的位置关系 WORD版含解析.doc

1、第一部分高考层级专题突破层级二7个能力专题师生共研专题四立体几何第二讲点、直线、平面之间的位置关系课时跟踪检测(十一)点、直线、平面之间的位置关系一、选择题1(2019陕西西安模拟)下列命题正确的是()A若直线l平面,直线l平面,则B若直线l平面,直线l平面,则C若两直线l1,l2与平面所成的角相等,则l1l2D若直线l上两个不同的点A,B到平面的距离相等,则l解析:选A对于A选项,垂直于同一直线的两平面互相平行,故A选项正确;对于B选项,若直线l平面,直线l平面,则两平面可能相交或平行,故B选项错误;对于C选项,若两直线l1,l2与平面所成的角相等,则l1,l2可能相交、平行或异面,故C选项

2、错误;对于D选项,若直线l上两个不同的点A,B到平面的距离相等,则直线l与平面可能相交或者平行,故D选项错误故选A2(2019昆明市高三调考)设l,m是两条不同的直线,是两个不同的平面,且l,m.下列结论正确的是()A若,则l B若lm,则C若,则l D若lm,则解析:选C若,l,则l垂直于与的交线时,才有l,所以A选项错误;若lm,l,m,则与平行或相交,所以B选项错误;若,l,则l,所以C选项正确;若lm,l,m,则与平行或相交,所以D选项错误故选C3(2019辽宁丹东二模)已知,表示两个不同平面,a,b表示两条不同直线,对于下列两个命题:若b,a,则“ab”是“a”的充分不必要条件;若a

3、,b,则“”是“a且b”的充要条件判断正确的是()A都是真命题B是真命题,是假命题C是假命题,是真命题D都是假命题解析:选B若b,a,ab,则由线面平行的判定定理可得a,反过来,若b,a,a,则a,b可能平行或异面,所以,若b,a,则“ab”是“a”的充分不必要条件,是真命题;若a,b,则由面面平行的性质可得a,b,反过来,若a,b,a,b,则,可能平行或相交,所以,若a,b,则“”是“a且b”的充分不必要条件,是假命题,故选B4(2019河北唐山模拟)如图,在正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,G是EF的中点,现在沿AE,AF及EF把这个正方形折成一个空间图形,使B,C,D三点重

4、合,重合后的点记为H,那么,在这个空间图形中必有()AAG平面EFH BAH平面EFHCHF平面AEF DHG平面AEF解析:选B根据折叠前、后AHHE,AHHF不变,AH平面EFH,B正确;过A只有一条直线与平面EFH垂直,A不正确;AGEF,EFGH,AGGHG,EF平面HAG,又EF平面AEF,平面HAG平面AEF,过点H作直线垂直于平面AEF,一定在平面HAG内,C不正确;设AB2,则AG3,在AHG中,AHAB2,HGCG1,如果HG平面AEF成立,则HGAG,则HG2AG2AH2,代入数据与之矛盾,D不正确故选B5如图,在三棱锥SABC中,ABC是边长为6的正三角形,SASBSC1

5、5,平面DEFH分别与AB,BC,SC,SA交于D,E,F,H,且D,E分别是AB,BC的中点,如果直线SB平面DEFH,那么四边形DEFH的面积为()A B C45 D45解析:选A取AC的中点G,连接SG,BG(图略),易知SGAC,BGAC,SGBGG,故AC平面SGB,所以ACSB.因为SB平面DEFH,SB平面SAB,平面SAB平面DEFHHD,则SBHD.同理SBFE.又D,E分别为AB,BC的中点,则H,F也为AS,SC的中点,从而得HF ACDE,所以四边形DEFH为平行四边形因为ACSB,SBHD,DEAC,所以DEHD,所以四边形DEFH为矩形,其面积SHFHDACSB.6

6、(2019恩施州模拟)如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,ADAA1,则下列结论不正确的为()A平面A1B1CD平面BC1DB存在平面A1B1CD上的一点P使得D1P平面BC1DC存在直线A1C上的一点Q使得D1Q平面BC1DD存在直线A1C上的一点R使得D1R平面BC1D解析:选D在A中,由题意得BC1平面A1B1CD,又BC1平面BCD,平面A1B1CD平面BC1D,故A正确;在B中,设A1DAD1P,则P为平面A1B1CD上的一点,满足D1P平面BC1D,故B正确;在C中,设B1CBC1O,连接DO,过P点作PQDO,连接D1Q,由题意推导出平面PQD1平面BC1D,存在直线A1C

7、上的一点Q使得D1Q平面BC1D,故C正确;在D中,过A1作A1SOD于S,平面A1B1CD平面BC1D,平面A1B1CD平面BC1DOD,A1S平面BC1D,设R为直线A1C上任意一点,连接PR,D1R,则A1S,D1R一定为异面直线,不存在直线A1C上的一点R,使得D1R平面BC1D,故D错误二、填空题7已知m,n是两条不同的直线,为两个不同的平面,有下列四个命题:(1)若m,n,mn,则;(2)若m,n,mn,则;(3)若m,n,mn,则;(4)若m,n,则mn.其中正确的命题是_解析:借助于长方体模型来解决本题,对于(1),可以得到平面,互相垂直,如图所示,故(1)正确;对于(2),平

8、面,可能垂直,如图所示,故(2)不正确;对于(3),平面,可能垂直,如图所示,故(3)不正确;对于(4),由m,可得m,因为n,所以过n作平面,且g,如图所示,所以n与交线g平行,因为mg,所以mn,故(4)正确答案:(1)(4)8(2019菏泽一模)如图,在正四面体ABCD中,E是棱AD上靠近点D的一个三等分点,则异面直线AB和CE所成的角的余弦值为_解析:如图,取棱BD上靠近点D的一个三等分点F,E是棱AD上靠近点D的一个三等分点,EFAB,CEF(或其补角)是异面直线AB和CE所成的角,设正四面体ABCD的棱长为3,则DEAD1,EFAB1,DFBD1,在CDE中,由余弦定理得:CE2D

9、E2CD22DECDcos CDE12322137,CE,同理,在CDF中,由余弦定理得CF,在CEF中,由余弦定理得cos CEF.答案:9. (2019福建泉州模拟)如图,一张A4纸的长、宽分别为2a,2a,A,B,C,D分别是其四条边的中点现将其沿图中虚线折起,使得P1,P2,P3,P4四点重合为一点P,从而得到一个多面体下列关于该多面体的命题,正确的是_(写出所有正确命题的序号)该多面体是三棱锥;平面BAD平面BCD;平面BAC平面ACD;该多面体外接球的表面积为5a2.解析:由题意得该多面体是一个三棱锥,故正确;APBP,APCP,BPCPP,AP平面BCD.又AP平面ABD,平面B

10、AD平面BCD,故正确;取AC的中点为M点,ABBCa,BMa,且BMAC.在BMD中,BD2a,BM2MD2BD2,BMMD.ACMDM,BM平面ACD.又BM平面BAC,平面BAC平面ACD,故正确;DMAC,DMBMM,AC平面BMD.连接MP,MPa,则对于MP上任意一点N,都有NBND,NANC.假设其上一点O为外接球球心,在RtAMO和RtDOP中,根据勾股定理得a2NP2(aNP)2a2,得O点为MP的中点,即外接球半径Ra,所以该多面体外接球的表面积为5a2,故正确综上,正确命题的序号为.答案:三、解答题10(2019长春二模)在四棱锥PABCD中,底面ABCD为直角梯形,AB

11、CD,BAD90,CD2AB2,PA平面ABCD,PAAD,M为PC的中点(1)求证:平面PBC平面BMD;(2)求点B到平面PCD的距离解:(1)证明:在直角梯形中,BD,cos BDCcos DBA,在BCD中,由余弦定理得BC,在RtPAB中,由勾股定理得PB,同理PD2,所以PCD,PCB是等腰三角形,所以PCMD,PCMB.因为MDMBM,所以PC平面BMD,又因为PC平面PBC,则平面PBC平面BMD.(2)如图,取PD的中点N,连接AN,MN,在PCD中,MNCDBA,则ABMN为平行四边形,所以BMAN,BMAN1.由PAAD,所以ANPD,由题意得CD平面PAD,所以CDAN

12、,又CDPDD,所以AN平面PCD,所以BM平面PCD,所以B到平面PCD的距离为1.11. (2019河北三市联考)在直三棱柱ABCA1B1C1中,AC4,CB2,AA12,ACB60,E,F分别是A1C1,BC的中点(1)证明:平面AEB平面BB1C1C;(2)证明:C1F平面AEB;(3)设P是BE的中点,求三棱锥PB1C1F的体积解:(1)证明:在ABC中,AC2BC4,ACB60,AB2,AB2BC2AC2,ABBC,由已知ABBB1,且BCBB1B,可得AB平面BB1C1C,又AB平面AEB,平面AEB平面BB1C1C.(2)证明:取AB的中点M,连接EM,FM,在ABC中,M,F

13、分别为AB,BC的中点,MFAC,MFAC.A1C1AC,A1C1AC,E为A1C1的中点,MFEC1,MFEC1,四边形EC1FM为平行四边形,C1FEM,EM平面AEB,C1F平面AEB,C1F平面AEB.(3)取B1C1的中点H,连接EH,则EHAB,且EHAB,又AB平面BB1C1C,EH平面BB1C1C.P是BE的中点,VVSEH2.12如图,在RtABC中,C90,D,E分别为AC,AB的中点,点F为线段CD上的一点,将ADE沿DE折起到A1DE的位置,使A1FCD,如图.(1)求证:DE平面A1CB;(2)求证:A1FBE;(3)线段A1B上是否存在点Q,使A1C平面DEQ?说明

14、理由解:(1)证明:在ABC中,因为D,E分别为AC,AB的中点,所以DEBC.又因为DE平面A1CB,BC平面A1CB,所以DE平面A1CB.(2)证明:由已知得ACBC且DEBC,所以DEAC.即DEA1D,DECD,因为A1DCDD,所以DE平面A1DC,而A1F平面A1DC,所以DEA1F.又因为A1FCD,CDDED,所以A1F平面BCDE,又BE平面BCDE,所以A1FBE.(3)线段A1B上存在点Q,使A1C平面DEQ.理由如下:如图,分别取A1C,A1B的中点P,Q,则PQBC.又因为DEBC,所以DEPQ.所以平面DEQ即为平面DEP.由(2)知,DE平面A1DC,所以DEA1C.又因为P是等腰三角形A1DC底边A1C的中点,所以A1CDP,又DEDPD,所以A1C平面DEP.从而A1C平面DEQ.故线段A1B上存在点Q,使得A1C平面DEQ.

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