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2016版《新步步高》考前三个月(全国通用)高考数学理科二轮复习系列——中档大题规范练3 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:537189 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:11 大小:333KB
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资源描述

1、1.(2015石家庄二模)如图(1)所示,平行四边形ABCD中,DAB60,AB2,AD4.将CBD沿BD折起到EBD的位置,使平面EBD平面ABD,如图(2)所示.(1)求证:ABDE;(2)求三棱锥EABD的侧面积和体积.2.如图所示,在三棱柱ABCA1B1C1中,AB平面BB1C1C,BB12BC,D,E,F分别是CC1,A1C1,B1C1的中点,G在BB1上,且BG3GB1.(1)求证:B1D平面ABD;(2)求证:平面GEF平面ABD.3.(2015济南外国语学校模拟)如图所示,已知斜四棱柱ABCDA1B1C1D1各棱长都是2,BADA1AD60,E,O分别是棱CC1,AD的中点,平

2、面ADD1A1平面ABCD.(1)求证:OC平面AED1;(2)求证:ADD1C;(3)求几何体DAED1的体积.4.如图所示,在四棱锥PABCD中,PA底面ABCD,底面ABCD是直角梯形,ADBC,ABC90,且PAABBCAD1.(1)求PB与CD所成的角;(2)求直线PD与平面PAC所成的角的余弦值;(3)求二面角BPCD的余弦值.5.如图1,ACB45,BC3,过动点A作ADBC,垂足D在线段BC上且异于点B,连接AB,沿AD将ABD折起,使BDC90,如图2.(1)当BD的长为多少时,三棱锥ABCD的体积最大;(2)当三棱锥ABCD的体积最大时,设点E,M分别为棱BC,AC的中点,

3、线段CD上是否存在点N,使得ENBM?若存在,求出点N的坐标,若不存在,说明理由.6.如图,在四棱锥PABCD中,平面PAD底面ABCD,其中底面ABCD为等腰梯形,ADBC,PAABBCCD2,PD2,PAPD,Q为PD的中点.(1)证明:CQ平面PAB;(2)求二面角DAQC的余弦值.答案精析中档大题规范练31.(1)证明在ABD中,因为AB2,AD4,DAB60,所以BD2.所以AB2BD2AD2.所以ABBD.因为平面EBD平面ABD,平面EBD平面ABDBD,AB平面ABD,所以AB平面EBD.又DE平面EBD,所以ABDE.(2)解由(1)知ABBD.因为CDAB,所以CDBD,从

4、而DEBD.在RtDBE中,因为BD2,DEDCAB2,所以SEDBBDDE2.因为AB平面EBD,BE平面EBD,所以ABBE.因为BEAD4,所以SEABABBE244.因为DEBD,平面EBD平面ABD,所以ED平面ABD,而AD平面ABD,所以EDAD.所以SEADADDE424.综上,三棱锥EABD的侧面积SSEDBSEABSEAD82.因为DE平面ABD,且SABDSEDB2,DE2,所以V三棱锥EABDSABDDE22.2.证明(1)取BB1的中点为M,连接MD,如图所示.因为BB12BC,且四边形BB1C1C为平行四边形,所以四边形CDMB和四边形DMB1C1均为菱形,故CDB

5、BDM,MDB1B1DC1,所以BDMMDB190,即BDB1D.又AB平面BB1C1C,B1D平面BB1C1C,所以ABB1D.又ABBDB,所以B1D平面ABD.(2)如图所示,连接MC1,可知G为MB1的中点,又F为B1C1的中点,所以GFMC1.又MB綊C1D,所以四边形BMC1D为平行四边形,所以MC1BD,故GFBD.又BD平面ABD,所以GF平面ABD.又EFA1B1,A1B1AB,AB平面ABD,所以EF平面ABD.又EFGFF,故平面GEF平面ABD.3.(1)证明如图,连接A1D交AD1于点F,连接OF,EF,则F为A1D的中点,也为AD1的中点.因为E,O分别是棱CC1,

6、AD的中点,所以OFDD1CC1,OFCC1,CECC1,所以OF綊CE,所以四边形OCEF为平行四边形,所以OCEF.因为EF平面AED1,OC平面AED1,所以OC平面AED1.(2)证明如图,连接A1O. 因为斜四棱柱ABCDA1B1C1D1的各棱长都是2,A1AD60,所以AA1D为正三角形.又O是棱AD的中点,所以A1OAD.因为平面ADD1A1平面ABCD,平面ADD1A1平面ABCDAD,所以A1O平面ABCD.如图,连接A1B,OB.因为BAD60,所以ADOB.因为A1OOBO,所以AD平面A1OB,所以ADA1B.因为A1BD1C,所以ADD1C.(3)解如图,连接BD,B

7、D1.因为平面ADD1A1平面BB1C1C,所以点E到平面ADD1A1的距离等于点B到平面ADD1A1的距离,所以VDAED1VEADD1VBADD122sin 1201.4.解(1)由题意,可得PA,AB,AD两两垂直,以A为坐标原点,AB,AD,AP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.因为PAABBCAD1,所以A(0,0,0),P(0,0,1),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0).所以(1,0,1),(1,1,0).所以|cos,|.所以PB与CD所成的角为60.(2)由(1)知(0,2,1),(0,0,1),(1,1,0).设m(x,y,z)

8、是平面PAC的法向量,则取x1,则m(1,1,0).设直线PD与平面PAC所成的角为,则sin |cos,m|,因为,所以cos .所以直线PD与平面PAC所成的角的余弦值为.(3)(1,0,1),(0,1,0).设n(a,b,c)是平面PBC的法向量,则取a1,则n(1,0,1).同理可得平面PDC的一个法向量为n0(1,1,2),设二面角BPCD的大小为1,则|cos 1|cosn,n0|.因为二面角BPCD为钝角,所以二面角BPCD的余弦值为.5.解(1)在ABC中,设BDx(0x3),则CD3x.由ADBC,ACB45知,ADC为等腰直角三角形,所以ADCD3x.由折起前ADBC知,折

9、起后ADDC,ADBD,且BDDCD,所以AD平面BCD.又BDC90,所以SBCDBDCDx(3x).于是VABCDADSBCD(3x)x(3x)(x36x29x).令f(x)(x36x29x),由f(x)(x1)(x3)0,且0x0,f(x)单调递增,当x(1,3)时,f(x)0,f(x)单调递减,所以当x1时,f(x)取得最大值.故当BD1时,三棱锥ABCD的体积最大.(2)线段CD上存在点N,使得ENBM,理由如下:以D为原点,建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz.由(1)知,当三棱锥ABCD的体积最大时,BD1,ADCD2.于是可得D(0,0,0),B(1,0,0),C(0,2,0)

10、,A(0,0,2),M(0,1,1),E(,1,0),且(1,1,1).假设存在这样的点N,设其坐标为N(0,0),其中0,2,则(,1,0).因为ENBM等价于0,即(,1,0)(1,1,1)10,解得,满足0,2,故存在点N满足题意,此时N(0,0).6.(1)证明如图所示,取PA的中点N,连接QN,BN.在PAD中,PNNA,PQQD,所以QNAD,且QNAD.在APD中,PA2,PD2,PAPD,所以AD4,而BC2,所以BCAD.又BCAD,所以QNBC,且QNBC,故四边形BCQN为平行四边形,所以BNCQ.又CQ平面PAB,BN平面PAB,所以CQ平面PAB.(2)解如图,在平面

11、PAD内,过点P作POAD于点O,连接OB.因为平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD,所以PO平面ABCD.又POAD,APPD,所以PO,故AO1.在等腰梯形ABCD中,取AD的中点M,连接BM,又BC2,AD4,ADBC,所以DMBC2,DMBC,故四边形BCDM为平行四边形.所以BMCDAB2.在ABM中,ABAMBM2,AOOM1,所以BOAD.又平面PAD平面ABCD,平面PAD平面ABCDAD,所以BO平面PAD.如图,以O为坐标原点,分别以OB,OD,OP所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则O(0,0,0),D(0,3,0),A(0,1,0),B(,0,0),P(0,0,),C(,2,0),则(,3,0).因为Q为DP的中点,故Q,所以.设平面AQC的法向量为m(x,y,z),则可得令y,则x3,z5.故平面AQC的一个法向量为m(3,5).因为BO平面PAD,所以(,0,0)是平面ADQ的一个法向量.故cos,m.从而可知二面角DAQC的余弦值为.

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