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2020高考数学(理)冲刺刷题首先练辑:第一部分 刷考点练 考点十四 WORD版含解析.doc

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1、考点十四空间中的平行与垂直关系 一、选择题1已知平面平面,若两条直线m,n分别在平面,内,则m,n的关系不可能是()A平行B相交C异面D平行或异面答案B解析由知,.又m,n,故mn.故选B.2设直线m与平面相交但不垂直,则下列说法正确的是()A在平面内有且只有一条直线与直线m垂直B过直线m有且只有一个平面与平面垂直C与直线m垂直的直线不可能与平面平行D与直线m平行的平面不可能与平面垂直答案B解析可以通过观察正方体ABCDA1B1C1D1进行判断,取BC1为直线m,平面ABCD为平面,由AB,CD均与m垂直知,A错误;由D1C1与m垂直且与平面平行知,C错误;由平面ADD1A1与m平行且与平面垂

2、直知,D错误故选B.3(2019东北三省四市一模)已知m,n为两条不重合直线,为两个不重合平面,下列条件中,一定能推出的是()Amn,m,nBmn,m,nCmn,m,nDmn,m,n答案B解析当mn时,若m,可得n.又n,可知,故选B.4(2019湖南长沙一中模拟一)在正方体ABCDA1B1C1D1中,点O是四边形ABCD的中心,关于直线A1O,下列说法正确的是()AA1ODCBA1OBCCA1O平面B1CD1DA1O平面ABD答案C解析显然A1O与DC是异面直线,故A错误;假设A1OBC,结合A1ABC可得BC平面A1ACC1,则可得BCAC,显然不正确,故假设错误,即B错误;在正方体ABC

3、DA1B1C1D1中,点O是四边形ABCD的中心,A1DB1C,ODB1D1,A1DDOD,B1D1B1CB1,平面A1DO平面B1CD1,A1O平面A1DO,A1O平面B1CD1,故C正确;又A1A平面ABD,过一点作平面ABD的垂线有且只有一条,则D错误,故选C.5下列命题中错误的是()A如果平面平面,那么平面内一定存在直线平行于平面B如果平面不垂直于平面,那么平面内一定不存在直线垂直于平面C如果平面平面,平面平面,l,那么l平面D如果平面平面,那么平面内所有直线都垂直于平面答案D解析对于D,若平面平面,则平面内的直线可能不垂直于平面,甚至可能平行于平面,其余选项均是正确的6. 如图,在空

4、间直角坐标系中,有直三棱柱ABCA1B1C1,CACC12CB,则异面直线BC1与AB1所成角的余弦值为()ABCD答案A解析设CB1,则(2,2,1),(0,2,1),则cos,.故选A.7(2017全国卷)如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面MNQ不平行的是()答案A解析A项,作如图所示的辅助线,其中D为BC的中点,则QDAB.QD平面MNQQ,QD与平面MNQ相交,直线AB与平面MNQ相交B项,作如图所示的辅助线,则ABCD,CDMQ,ABMQ.又AB平面MNQ,MQ平面MNQ,AB平面MNQ.C项,作如图所示的

5、辅助线,则ABCD,CDMQ,ABMQ.又AB平面MNQ,MQ平面MNQ,AB平面MNQ.D项,作如图所示的辅助线,则ABCD,CDNQ,ABNQ.又AB平面MNQ,NQ平面MNQ,AB平面MNQ.故选A.8如图,在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90.将ADB沿BD折起,使平面ABD平面BCD,构成三棱锥ABCD,则在三棱锥ABCD中,下列命题正确的是()A平面ABD平面ABCB平面ADC平面BDCC平面ABC平面BDCD平面ADC平面ABC答案D解析因为在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,所以BDCD,又平面ABD平面BCD,且平面ABD

6、平面BCDBD,所以CD平面ABD,则CDAB,又ADAB,所以AB平面ADC,则平面ABC平面ADC,故选D.二、填空题9如图,P为正方体ABCDA1B1C1D1体对角线BD1上的一点,且,若BD1平面PAC,则_.答案解析以点D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系不妨设正方体的棱长为1,则A(1,0,0),B(1,1,0),D1(0,0,1),设P(x,y,z),则由得(x1,y1,z)(1,1,1),所以P(1,1,),则(,1,),又因为BD1平面PAC,所以10,解得.10(2019黑龙江大庆一中四模)给出下列四个命题:如果平面外一条直线a与

7、平面内一条直线b平行,那么a;过空间一定点有且只有一条直线与已知平面垂直;如果一条直线垂直于一个平面内的无数条直线,那么这条直线与这个平面垂直;若两个相交平面都垂直于第三个平面,则这两个平面的交线垂直于第三个平面其中真命题的序号为_答案解析命题是线面平行的判定定理,正确;命题因为垂直同一平面的两条直线平行,所以过空间一定点有且只有一条直线与已知平面垂直,故正确;命题平面内无数条直线均平行时,不能得出直线与这个平面垂直,故不正确;命题因为两个相交平面都垂直于第三个平面,从而交线垂直于第三个平面,故正确故答案为.11. 如图,在正三棱柱ABCA1B1C1中,已知AB1,点D在棱BB1上,且BD1,

8、则AD与平面AA1C1C所成角的正弦值为_答案解析如图,取C1A1,CA的中点E,F,连接B1E,BF,EF,则B1E平面CAA1C1.过点D作DHB1E,则DH平面CAA1C1.连接AH,则DAH为AD与平面AA1C1C所成角DHB1E,DA,所以sinDAH.12(2019全国卷)已知ACB90,P为平面ABC外一点,PC2,点P到ACB两边AC,BC的距离均为,那么P到平面ABC的距离为_答案解析如图,过点P作PO平面ABC于O,则PO为P到平面ABC的距离再过O作OEAC于E,OFBC于F,连接PC,PE,PF,则PEAC,PFBC.又PEPF,所以OEOF,所以CO为ACB的平分线,

9、即ACO45.在RtPEC中,PC2,PE,所以CE1,所以OE1,所以PO.三、解答题13(2019福建3月质检)如图,三棱柱ABCA1B1C1中,底面ABC是等边三角形,侧面BCC1B1是矩形,ABA1B,N是B1C的中点,M是棱AA1上的点,且AA1CM.(1)证明:MN平面ABC;(2)若ABA1B,求二面角ACMN的余弦值解(1)证明:如图1,在三棱柱ABCA1B1C1中,连接BM,因为BCC1B1是矩形,所以BCBB1,因为AA1BB1,所以AA1BC,又因为AA1MC,BCMCC,所以AA1平面BCM,所以AA1MB,又因为ABA1B,所以M是AA1的中点,取BC的中点P,连接N

10、P,AP,因为N是B1C的中点,则NPBB1且NPBB1,所以NPMA且NPMA,所以四边形AMNP是平行四边形,所以MNAP,又因为MN平面ABC,AP平面ABC,所以MN平面ABC.(2)因为ABA1B,所以ABA1是等腰直角三角形,设ABa,则AA12a,BMAMa.在RtACM中,ACa,所以MCa.在BCM中,CM2BM22a2BC2,所以MCBM,由(1)知,则MCAA1,BMAA1,如图2,以M为坐标原点,的方向分别为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系,则M(0,0,0),C(0,0,a),B1(2a,a,0)所以N,则(0,0,a),设平面CMN的法向量为n1(x,y,

11、z),则即取x1得y2.故平面CMN的一个法向量为n1(1,2,0),因为平面ACM的一个法向量为n2(0,1,0),则cosn1,n2.因为二面角ACMN为钝角,所以二面角ACMN的余弦值为.14(2019广东湛江高考测试二)三棱锥ABCD中,底面BCD是等腰直角三角形,BCBD2,AB,且ABCD,O为CD的中点,如图(1)求证:平面ABO平面BCD;(2)若二面角ACDB的大小为,求AD与平面ABC所成角的正弦值解(1)证明:BCD是等腰直角三角形,BCBD2,O为CD的中点,BOCD,ABCD,ABBOB,CD平面ABO,CD平面BCD,平面ABO平面BCD.(2)CD平面ABO,CD

12、AOAOB为二面角ACDB的平面角,AOB,BO,ABBO,ABO为等边三角形,以B为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则B(0,0,0),C(2,0,0),A,D(0,2,0),(2,0,0),设平面ABC的法向量n(x,y,z),则即取n(0,1),设AD与平面ABC所成角为,则sin|cosn,|,故AD与平面ABC所成角的正弦值为.一、选择题1设直线l与平面平行,直线m在平面内,那么()A直线l不平行于直线mB直线l与直线m异面C直线l与直线m没有公共点D直线l与直线m不垂直答案C解析直线l与平面平行,由线面平行的定义可知,直线l与平面无公共点,又直线m在平面内,直线l与直线m没有公

13、共点,故选C.2(2019河北石家庄二模)设l表示直线,表示不同的平面,则下列命题中正确的是()A若l且,则lB若且,则C若l且l,则D若且,则答案B解析在A中,若l且,则l,则l与可能相交、平行或l;在B中,若且,则,由面面平行的性质可得;在C中,若l且l,则,则与相交或平行;在D中,若且,则,则与相交或平行,故选B.3(2019安徽江南十校3月综合素质检测)如图所示,正方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F,G,P,Q分别为棱AB,C1D1,D1A1,D1D,C1C的中点则下列叙述中正确的是()A直线BQ平面EFGB直线A1B平面EFGC平面APC平面EFGD平面A1BQ平面EFG答案B

14、解析过点E,F,G的截面如图所示(H,I分别为AA1,BC的中点),A1BHE,A1B平面EFG,HE平面EFG,A1B平面EFG,故选B.4设正三棱锥PABC的高为H,且此棱锥的内切球的半径为R,若二面角PABC的正切值为,则()A5B6C7D8答案C解析取线段AB的中点D,设P在底面ABC的射影为O,设ABa,则ODaa,PDC为二面角PABC的平面角,tanPDC,PD6ODa,设正三棱锥PABC的表面积为S,则R,7.5已知长方体ABCDA1B1C1D1中,AA1,AB4,若在棱AB上存在点P,使得D1PPC,则AD的取值范围是()A(0,1B(0,2C(1,D1,4)答案B解析连接D

15、P,由D1PPC,DD1PC,且D1P,DD1是平面DD1P上两条相交直线,得PC平面DD1P,PCDP,即点P在以CD为直径的圆上,又点P在AB上,则AB与圆有公共点,即090;若点G在球外,则EGF90;根据题意,可判断,此球与面ABCD,面A1B1C1D1分别相切;与其余面均无公共点因此,当点G恰为切点时,EGF取得最大值90,故选D.解法二:以点D为原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则E,F,由图易得当点G位于长方体的四个侧面时,所处情况相同,则不妨设G(2,y,z),y0,2,z0,1,(y1)22,当且仅当y1,z,即点G为AB1的中点时等号

16、成立;当点G位于长方体的上下底面时,所处情况相同,则不妨设G(x,y,0),x,y0,2,则(x1)2(y1)20,当且仅当xy1,即点G为AC的中点时等号成立,所以的最小值为0,即EGF的最大值为90,故选D.8(2019安徽泗县一中最后一模)如图,已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,E为棱CC1的中点,F为棱AA1上的点,且满足A1FFA12,点F,B,E,G,H为过三点B,E,F的平面BMN与正方体ABCDA1B1C1D1的棱的交点,则下列说法错误的是()AHFBEB三棱锥的体积VB1BMN4C直线MN与平面A1B1BA的夹角是45DD1GG1C13答案C解析由于平面ADD1A

17、1平面BCC1B1,而平面BMN与这两个平面分别交于HF和BE,根据面面平行的性质定理可知HFBE,故A正确;由于A1FFA12,而E是CC1的中点,故MA11,HD1,D1G,GC1,C1N2,VB1BMNVBMNB1MB1NB1BB13424,故B正确;对于C,由于B1N平面A1B1BA,所以直线MN与平面A1B1BA所成角为NMB1,且tanNMB11,故C错误;对于D,根据前面计算的结果可知D1G,GC1,故D正确,故选C.二、填空题9(2019北京高考)已知l,m是平面外的两条不同直线给出下列三个论断:lm;m;l.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题

18、:_.答案若m且l,则lm成立(或若lm,l,则m)解析已知l,m是平面外的两条不同直线,由lm与m,不能推出l,因为l可以与平行,也可以与相交不垂直;由lm与l能推出m;由m与l可以推出lm.故正确的命题是或.10已知四边形ABCD是矩形,AB4,AD3.沿AC将ADC折起到ADC,使平面ADC平面ABC,F是AD的中点,E是AC上一点,给出下列结论:存在点E,使得EF平面BCD;存在点E,使得EF平面ABC;存在点E,使得DE平面ABC;存在点E,使得AC平面BDE.其中正确的结论是_(写出所有正确结论的序号)答案解析对于,存在AC的中点E,使得EFCD,利用线面平行的判定定理可得EF平面

19、BCD;对于,过点F作EFAC,垂足为E,利用面面垂直的性质定理可得EF平面ABC;对于,过点D作DEAC,垂足为E,利用面面垂直的性质定理可得DE平面ABC;对于,因为ABCD是矩形,AB4,AD3,所以B,D在AC上的射影不是同一点,所以不存在点E,使得AC平面BDE.11(2019河南洛阳第三次统考)在底面是边长为2的正方形的四棱锥PABCD中,顶点P在底面的射影H为正方形ABCD的中心,异面直线PB与AD所成角的正切值为2,若四棱锥PABCD的内切球半径为r,外接球的半径为R,则Rr_.答案解析如图,E,F分别为AB,CD的中点,由题意,PABCD为正四棱锥,底面边长为2,BCAD,P

20、BC即为PB与AD所成角,可得斜高为2,PEF为正三角形,正四棱锥PABCD的内切球半径即为PEF的内切圆半径,所以(2)22r3,可得r1,设O为外接球球心,在RtOHA中,R2()2(3R)2,解得R,Rr1.12. 如图,已知点D,E分别是三棱柱ABCA1B1C1的棱BC,A1B1的中点,给出以下命题:BB1平面C1DE;DE平面ACC1A1;平面ADE平面BCC1B1;VEABD2VEDCC1.其中真命题是_(填上所有真命题的序号)答案解析因为CC1与平面C1DE相交,且CC1BB1,所以BB1也与平面C1DE相交,故错误;取A1C1的中点F,连接EF,CF,由EFDC,且EFDC知四

21、边形EFCD是平行四边形,所以EDFC,又FC平面ACC1A1,ED平面ACC1A1,所以DE平面ACC1A1,故正确;因为题中没有任何垂直关系,故错误;设该三棱柱的高为h,则VEABDSABDhSABChV三棱柱取AB的中点G,连接EG,则EG平面BCC1B1,所以VEDCC1VGDCC1VC1DCGSDCGhSABChV三棱柱,所以VEABD2VEDCC1,故正确所以真命题是.三、解答题13如图,直角梯形BDFE中,EFBD,BEBD,EF2,等腰梯形ABCD中,ABCD,ACBD,AB2CD4,且平面BDFE平面ABCD.(1)求证:AC平面BDFE;(2)若BF与平面ABCD所成角为,

22、求二面角BDFC的余弦值解(1)证明:平面BDFE平面ABCD,平面BDFE平面ABCDBD,AC平面ABCD,且ACBD,AC平面BDFE.(2)设ACBDO,四边形ABCD为等腰梯形,DOC,AB2CD4,ODOC,OBOA2,FE綊OB,四边形BOFE为平行四边形,OFBE,又BE平面ABCD,OF平面ABCD,FBO为BF与平面ABCD所成的角,FBO,又FOB,OFOB2.以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OF为z轴,建立空间直角坐标系,则B(0,2,0),D(0,0),F(0,0,2),C(,0,0),A(2,0,0),(0,2),(,0),AC平面BDFE,平面BDF的法向量为

23、m(1,0,0)设平面DFC的一个法向量为n(x,y,z),由得令x2得n(2,2,1),cosn,m.二面角BDFC的余弦值为.14(2019河北武邑中学三模)如图,在棱长均为2的三棱柱ABCA1B1C1中,点C在平面A1ABB1内的射影O为AB1与A1B的交点,E,F分别为BC,A1C1的中点(1)求证:四边形A1ABB1为正方形;(2)求直线EF与平面A1ACC1所成角的正弦值;(3)在线段AB1上是否存在一点D,使得直线EF与平面A1CD没有公共点?若存在,求出的值解(1)证明:连接CO,因为C在平面A1ABB1内的射影O为AB1与A1B的交点,所以CO平面A1ABB1.由已知三棱柱A

24、BCA1B1C1各棱长均相等,所以ACBC,且A1ABB1为菱形由勾股定理得OAOB,即AB1A1B,所以四边形A1ABB1为正方形(2)由(1)知CO平面A1ABB1,COOA,COOA1.在正方形A1ABB1中,OA1OA.如图建立空间直角坐标系Oxyz.由题意得O(0,0,0),A1(,0,0),A(0,0),B(,0,0),C(0,0,),C1(,),E,F.所以(,0),(0,)设平面A1ACC1的法向量为m(x,y,z),则即令x1,则y1,z1.于是m(1,1,1)又因为,设直线EF与平面A1ACC1所成角为,则sin|cosm,|.所以直线EF与平面A1ACC1所成角的正弦值为.(3)直线EF与平面A1CD没有公共点,即EF平面A1CD.设D点坐标为(0,y0,0),D与O重合时不符合题意,所以y00.因为(,y0,0),(,0,)设n(x1,y1,z1)为平面A1CD的法向量,则即令x11,则y1,z11.于是n,若EF平面A1CD,n0,又,所以0,解得y0,此时EF平面A1CD,所以AD,DB1.所以.

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