收藏 分享(赏)

2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:518067 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:9 大小:269KB
下载 相关 举报
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第1页
第1页 / 共9页
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第2页
第2页 / 共9页
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第3页
第3页 / 共9页
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第4页
第4页 / 共9页
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第5页
第5页 / 共9页
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第6页
第6页 / 共9页
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第7页
第7页 / 共9页
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第8页
第8页 / 共9页
2020高考理科数学二轮考前复习方略练习:专题三 第2讲 空间点、线、面的位置关系练典型习题 提数学素养 WORD版含解析.doc_第9页
第9页 / 共9页
亲,该文档总共9页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、练典型习题提数学素养一、选择题1(2019合肥市第一次质量检测)平面外有两条直线a,b,它们在平面内的投影分别是直线m,n,则下列命题正确的是()A若ab,则mnB若mn,则abC若mn,则abD若m与n相交,则a与b相交或异面解析:选D对于选项A,当直线a,b相交,且所在平面与平面垂直时,直线m,n重合,故A不正确;对于选项B,不妨在正方体ABCDA1B1C1D1中考虑,取面对角线AB1,AD1,其所在直线分别记为a,b,其在平面ABCD上的投影分别为AB,AD,记为m,n,此时mn,但a与b不垂直,故B不正确;对于选项C,不妨在正方体ABCDA1B1C1D1中考虑,取面对角线AB1,CD1

2、,其所在直线分别记为a,b,其在平面ABCD上的投影分别为AB,CD,记为m,n,此时mn,但a与b不平行,故C不正确;对于选项D,若m与n相交,则a与b不可能平行,只能是相交或异面,故D正确,选D2(2019江西七校第一次联考)已知直线m,n,平面,命题p:若,m,则m;命题q:若m,m,n,则mn.下列是真命题的是()ApqBp(q)Cp(q) D(p)q解析:选D对于命题p,若,m,则还需m才能推出m,所以命题p为假命题,命题p为真命题;对于命题q,若m,m,n,由线面平行的性质可推出mn,所以命题q为真命题,命题q为假命题,所以(p)q为真命题,故选D3.如图,在三棱锥DABC中,若A

3、BCB,ADCD,E是AC的中点,则下列命题中正确的是()A平面ABC平面ABDB平面ABD平面BCDC平面ABC平面BDE,且平面ACD平面BDED平面ABC平面ACD,且平面ACD平面BDE解析:选C因为ABCB,且E是AC的中点,所以BEAC,同理,DEAC,由于DEBEE,于是AC平面BDE.因为AC平面ABC,所以平面ABC平面BDE.又AC平面ACD,所以平面ACD平面BDE.故选C4(2019长春市质量监测(一)在正方体ABCDA1B1C1D1中,直线A1C1与平面ABC1D1所成角的正弦值为()A1 BC D解析:选D由题意画出图形如图所示,取AD1的中点为O,连接OC1,OA

4、1,易知OA1平面ABC1D1,所以A1C1O是直线A1C1与平面ABC1D1所成的角,在RtOA1C1中,A1C12OA1,所以sinA1C1O.故选D5(2019江西省五校协作体试题)如图,圆锥的底面直径AB4,高OC2,D为底面圆周上的一点,且AOD,则直线AD与BC所成的角为()A BC D解析:选B如图,过点O作OEAB交底面圆于E,分别以OE,OB,OC所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,因为AOD,所以BOD,则D(,1,0),A(0,2,0),B(0,2,0),C(0,0,2),(,3,0),(0,2,2),所以cos,则直线AD与BC所成的角为,故选B6.如图,在矩形A

5、BCD中,AB,BC1,将ACD沿AC折起,使得D折起后的位置为D1,且D1在平面ABC上的射影恰好落在AB上,在四面体D1ABC的四个面中,有n对平面相互垂直,则n等于()A2 B3C4 D5解析:选B如图,设D1在平面ABC上的射影为E,连接D1E,则D1E平面ABC,因为D1E平面ABD1,所以平面ABD1平面ABC.因为D1E平面ABC,BC平面ABC,所以D1EBC,又ABBC,D1EABE,所以BC平面ABD1,又BC平面BCD1,所以平面BCD1平面ABD1,因为BC平面ABD1,AD1平面ABD1,所以BCAD1,又CD1AD1,BCCD1C,所以AD1平面BCD1,又AD1平

6、面ACD1,所以平面ACD1平面BCD1.所以共有3对平面互相垂直故选B二、填空题7(2019沈阳市质量监测(一)如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,下面结论中正确的是_(写出所有正确结论的序号)BD平面CB1D1;AC1平面CB1D1;异面直线AC与A1B成60角;AC1与底面ABCD所成角的正切值是.解析:对于,BDB1D1,BD平面CB1D1,B1D1平面CB1D1,所以BD平面CB1D1,正确;对于,因为AA1平面A1B1C1D1,所以AA1B1D1,连接A1C1,又A1C1B1D1,所以B1D1平面AA1C1,所以B1D1AC1,同理B1CAC1,所以AC1平面CB1D1,正确

7、;对于,易知ACA1C1,异面直线AC与A1B所成角为BA1C1,连接BC1,又A1C1B为等边三角形,所以BA1C160,异面直线AC与A1B成60角,正确;对于,AC1与底面ABCD所成角的正切值是,故不正确故正确的结论为.答案:8(2019武汉市调研测试)在棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1中,点A关于平面BDC1的对称点为M,则M到平面A1B1C1D1的距离为_解析:法一:建立如图所示的空间直角坐标系,正方体的棱长为1,在正方体ABCDA1B1C1D1下面补一个棱长为1的正方体ABCDA2B2C2D2,连接A2C2,B2D2,AC2,设B2D2A2C2E,连接CE交AC2于M(即

8、A关于平面BDC1的对称点),易得M,所以点M到平面A1B1C1D1的距离为1.法二:依题意,点M在平面ACC1A1上,建立如图所示的平面直角坐标系,由已知得A,C1,直线OC1的方程为yx,其斜率为,因为点A关于直线OC1的对称点为M,设M(a,b),所以,解得,所以点M到直线A1C1的距离为1,所以点A关于平面BDC1的对称点M到平面A1B1C1D1的距离为.答案:9在长方体ABCDA1B1C1D1中,ABAD4,AA12.过点A1作平面与AB,AD分别交于M,N两点,若AA1与平面所成的角为45,则截面A1MN面积的最小值是_解析:如图,过点A作AEMN,连接A1E,因为A1A平面ABC

9、D,所以A1AMN,所以MN平面A1AE,所以A1EMN,平面A1AE平面A1MN,所以AA1E为AA1与平面A1MN所成的角,所以AA1E45,在RtA1AE中,因为AA12,所以AE2,A1E2,在RtMAN中,由射影定理得MEENAE24,由基本不等式得MNMEEN24,当且仅当MEEN,即E为MN的中点时等号成立,所以截面A1MN面积的最小值为424.答案:4三、解答题10.如图,在三棱锥ABCD中,ABAD,BCBD,平面ABD平面BCD,点E、F(E与A、D不重合)分别在棱AD、BD上,且EFAD.求证:(1)EF平面ABC;(2)ADAC.证明:(1)在平面ABD内,因为ABAD

10、,EFAD,所以EFAB.又因为EF平面ABC,AB平面ABC,所以EF平面ABC.(2)因为平面ABD平面BCD,平面ABD平面BCDBD,BC平面BCD且BCBD,所以BC平面ABD.因为AD平面ABD,所以BCAD.又因为ABAD,BCABB,AB平面ABC,BC平面ABC,所以AD平面ABC.又因为AC平面ABC,所以ADAC.11.如图所示,已知AB平面ACD,DE平面ACD,ACD为等边三角形,ADDE2AB,F为CD的中点求证:(1)AF平面BCE;(2)平面BCE平面CDE.证明:(1)如图,取CE的中点G,连接FG,BG.因为F为CD的中点,所以GFDE且GFDE.因为AB平

11、面ACD,DE平面ACD,所以ABDE,所以GFAB.又因为ABDE,所以GFAB.所以四边形GFAB为平行四边形,则AFBG.因为AF平面BCE,BG平面BCE,所以AF平面BCE.(2)因为ACD为等边三角形,F为CD的中点,所以AFCD.因为DE平面ACD,AF平面ACD,所以DEAF.又CDDED,所以AF平面CDE.因为BGAF,所以BG平面CDE.又因为BG平面BCE,所以平面BCE平面CDE.12如图1,在直角梯形ABCD中,ADBC,ABBC,BDDC,点E是BC边的中点,将ABD沿BD折起,使平面ABD平面BCD,连接AE,AC,DE,得到如图2所示的几何体(1)求证:AB平

12、面ADC;(2)若AD1,AC与其在平面ABD内的正投影所成角的正切值为,求点B到平面ADE的距离解:(1)证明:因为平面ABD平面BCD,平面ABD平面BCDBD,又DCBD,DC平面BCD,所以DC平面ABD.因为AB平面ABD,所以DCAB.又因为折叠前后均有ADAB,且DCADD,所以AB平面ADC.(2)由(1)知DC平面ABD,所以AC在平面ABD内的正投影为AD,即CAD为AC与其在平面ABD内的正投影所成的角依题意知tan CAD,因为AD1,所以DC.设ABx(x0),则BD,易知ABDDCB,所以,即,解得x,故AB,BD,BC3.由于AB平面ADC,所以ABAC,又E为BC的中点,所以由平面几何知识得AE,同理DE,所以SADE1 .因为DC平面ABD,所以VA-BCDCDSABD.设点B到平面ADE的距离为d,则dSADEVB-ADEVA-BDEVA-BCD,所以d,即点B到平面ADE的距离为.

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