適用于新教材2025版高中數(shù)學(xué)單元素養(yǎng)檢測(cè)三第八章立體幾何初步新人教A版必修第二冊(cè)_第1頁
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PAGE單元素養(yǎng)檢測(cè)(三)(第八章)(120分鐘150分)一、單項(xiàng)選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)符合題目要求)1.用隨意一個(gè)平面截一個(gè)幾何體,各個(gè)截面都是圓面,則這個(gè)幾何體肯定是()A.圓柱 B.圓錐C.球體 D.圓柱、圓錐、球體的組合體【解析】選C.截面是隨意的且都是圓面,則該幾何體為球體.2.某中學(xué)開展勞動(dòng)實(shí)習(xí),學(xué)習(xí)加工制作食品包裝盒.現(xiàn)有一張邊長(zhǎng)為6的正六邊形硬紙片,如圖所示,裁掉陰影部分,然后按虛線處折成高為eq\r(3)的正六棱柱無蓋包裝盒,則此包裝盒的體積為()A.144B.72C.36D.24【解析】選B.如圖,由正六邊形的每個(gè)內(nèi)角為eq\f(2π,3),按虛線處折成高為eq\r(3)的正六棱柱,即BF=eq\r(3),所以BE=eq\f(BF,tan60°)=1可得正六棱柱底邊邊長(zhǎng)AB=6-2×1=4,所以正六棱柱體積:V=6×eq\f(1,2)×4×4×eq\f(\r(3),2)×eq\r(3)=72.3.(2024·內(nèi)江高一檢測(cè))設(shè)A,B,C,D是同一個(gè)半徑為6的球的球面上四點(diǎn),且ABC是邊長(zhǎng)為9的正三角形,則三棱錐D-ABC體積的最大值為()A.eq\f(81\r(2),4)B.eq\f(81\r(3),4)C.eq\f(243\r(2),4)D.eq\f(243\r(3),4)【解析】選D.如圖,M是△ABC外心,即△ABC所在截面圓圓心,O是球心,MB=eq\f(2,3)×eq\f(\r(3),2)×9=3eq\r(3),OB=6,OM⊥平面ABC,BM?平面ABC,則OM⊥BM,所以O(shè)M=eq\r(OB2-BM2)=3,當(dāng)D是MO的延長(zhǎng)線與球面交點(diǎn)時(shí),三棱錐D-ABC體積的最大,此時(shí)棱錐的高為DM=3+6=9,S△ABC=eq\f(1,2)×92×sin60°=eq\f(81\r(3),4),所以棱錐體積為V=eq\f(1,3)S△ABC·DM=eq\f(1,3)×eq\f(81\r(3),4)×9=eq\f(243\r(3),4).4.(2024·全國(guó)卷Ⅱ)設(shè)α,β為兩個(gè)平面,則α∥β的充要條件是()A.α內(nèi)有多數(shù)條直線與β平行B.α內(nèi)有兩條相交直線與β平行C.α,β平行于同一條直線D.α,β垂直于同一平面【解析】選B.當(dāng)α內(nèi)有多數(shù)條直線與β平行,也可能兩平面相交,故A錯(cuò).同樣當(dāng)α,β平行于同一條直線或α,β垂直于同一平面時(shí),兩平面也可能相交,故C,D錯(cuò).由面面平行的判定定理可得B正確.5.(2024·唐山高一檢測(cè))沙漏也叫沙鐘,是一種測(cè)量時(shí)間的裝置,基本模型可以看成是由兩個(gè)圓錐組成,圓錐的底面直徑和高均為a,細(xì)沙全部在上部時(shí),其高度為圓錐高度的eq\f(2,3),當(dāng)細(xì)沙全部漏入下部的圓錐后,恰好堆成一個(gè)蓋住沙漏底部的圓錐形沙堆,則此沙堆的側(cè)面積與細(xì)沙全都在上部時(shí)的圓錐側(cè)面積之比為()A.eq\f(\r(197),3)B.eq\f(\r(127),6)C.eq\f(\r(197),12)D.eq\f(\r(127),12)【解析】選C.當(dāng)細(xì)沙全部在上部時(shí),圓錐的底面半徑為eq\f(a,3),高為eq\f(2a,3),則圓錐的母線長(zhǎng)為eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,3)))\s\up12(2)+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2a,3)))\s\up12(2))=eq\f(\r(5),3)a,周長(zhǎng)為eq\f(2πa,3),則側(cè)面積S1=eq\f(1,2)×eq\f(\r(5),3)a×2π×eq\f(1,3)a=eq\f(\r(5),9)πa2,體積為V1=eq\f(1,3)π·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,3)))eq\s\up12(2)×eq\f(2,3)a=eq\f(2,81)πa3;當(dāng)細(xì)沙全部在下部時(shí),圓錐的底面半徑為eq\f(a,2),設(shè)沙堆的高度為h,由于細(xì)沙的體積不變,所以eq\f(2,81)πa3=eq\f(1,3)π·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,2)))eq\s\up12(2)h,解得h=eq\f(8,27)a,則其母線長(zhǎng)為eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(8,27)a))\s\up12(2)+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,2)))\s\up12(2))=eq\f(\r(985),54)a,所以側(cè)面積S2=eq\f(1,2)×eq\f(\r(985),54)a×2π×eq\f(1,2)a=eq\f(\r(985),108)πa2,所以eq\f(S2,S1)=eq\f(\r(197),12).6.已知平面α,直線m,n滿意m?α,n?α,則“m∥n”是“m∥α”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件【解析】選A.因?yàn)閙?α,n?α,m∥n,所以依據(jù)線面平行的判定定理得m∥α.由m∥α不能得出m與α內(nèi)任始終線平行,所以m∥n是m∥α的充分不必要條件,故選A.7.(2024·鄭州高一檢測(cè))如圖,在三棱錐S-ABC中,側(cè)棱SA⊥平面ABC,AB=BC=2,∠ABC=90°,側(cè)棱SB與平面ABC所成的角為45°,M為AC的中點(diǎn),N是側(cè)棱SC上一動(dòng)點(diǎn),當(dāng)△BMN的面積最小時(shí),異面直線SB與MN所成角的正弦值為()A.eq\f(1,6)B.eq\f(\r(2),3)C.eq\f(\r(33),6)D.eq\f(\r(3),6)【解析】選C.由題意知△ABC為等腰直角三角形,因?yàn)镸為AC的中點(diǎn),所以BM⊥AC.又SA⊥平面ABC,所以SA⊥BM,又SA∩AC=A,所以BM⊥平面SAC,所以BM⊥MN,故△BMN的面積S=eq\f(1,2)BM·MN,易知AC=2eq\r(2),所以BM=eq\f(1,2)AC=eq\r(2),所以S=eq\f(\r(2),2)MN,當(dāng)MN最小時(shí),△BMN的面積最小,此時(shí)MN⊥SC.當(dāng)MN⊥SC時(shí),過S作SE⊥SC,交CA的延長(zhǎng)線于點(diǎn)E,則SE∥MN,連接BE,如圖.所以∠BSE即為異面直線SB與MN所成的角或其補(bǔ)角.因?yàn)镾A⊥平面ABC,所以∠SBA為直線SB與平面ABC所成的角,所以∠SBA=45°,所以SA=AB=2,所以SB=2eq\r(2),SC=2eq\r(3),又tan∠SCA=eq\f(SA,AC)=eq\f(SE,SC),所以SE=eq\r(6),所以AE=eq\r(2),ME=2eq\r(2),在Rt△EMB中,易知BE=eq\r(10),所以cos∠BSE=eq\f(SB2+SE2-BE2,2SB·SE)=eq\f(\r(3),6),故當(dāng)△BMN的面積最小時(shí),異面直線SB與MN所成角的正弦值為eq\f(\r(33),6).8.(2024·全國(guó)甲卷)已知A,B,C是半徑為1的球O的球面上的三個(gè)點(diǎn),且AC⊥BC,AC=BC=1,則三棱錐O-ABC的體積為()A.eq\f(\r(2),12)B.eq\f(\r(3),12)C.eq\f(\r(2),4)D.eq\f(\r(3),4)【解析】選A.因?yàn)锳C⊥BC,AC=BC=1,所以AB=eq\r(2),所以O(shè)O′=eq\r(OA2-AO′2)=eq\r(12-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(2),2)))\s\up12(2))=eq\f(\r(2),2).所以VO-ABC=eq\f(1,3)·S△ABC·OO′=eq\f(1,3)·eq\f(1,2)·1·1·eq\f(\r(2),2)=eq\f(\r(2),12).【拓展延長(zhǎng)】已知直三棱柱ABC-A1B1C1的6個(gè)頂點(diǎn)都在球O的球面上,若AB=3,AC=4,AB⊥AC,AA1=12,則球O的半徑為()A.eq\f(3\r(17),2)B.2eq\r(10)C.eq\f(13,2)D.3eq\r(10)【解析】選C.如圖,由球心作平面ABC的垂線,則垂足為BC的中點(diǎn)M.又AM=eq\f(1,2)BC=eq\f(1,2)eq\r(32+42)=eq\f(5,2),OM=eq\f(1,2)AA1=6,所以球O的半徑R=OA=eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5,2)))\s\up12(2)+62)=eq\f(13,2).K二、多項(xiàng)選擇題(本大題共4小題,每小題5分,共20分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多項(xiàng)符合題目要求.全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得2分,有選錯(cuò)的得0分)9.設(shè)α,β,γ為兩兩不重合的平面,l,m,n為兩兩不重合的直線,則下列命題中正確的是()A.若m?α,n?α,m∥β,n∥β,則α∥βB.若m⊥α,n⊥β且m⊥n,則α⊥βC.若l∥α,α⊥β,則l⊥βD.若α∩β=l,β∩γ=m,γ∩α=n,l∥γ,則m∥n【解析】選BD.由α,β,γ為兩兩不重合的平面,l,m,n為兩兩不重合的直線,知:A.若m?α,n?α,m∥β,n∥β,則α與β相交或平行,故A錯(cuò)誤;B.若m⊥α,n⊥β,且m⊥n,則由面面垂直的判定得α⊥β,故B正確;C.若l∥α,α⊥β,則l與β相交、平行或l?β,故C錯(cuò)誤;D.若α∩β=l,β∩γ=m,γ∩α=n,l∥γ,則由線面平行的性質(zhì)定理得m∥n.故D正確.10.給出下列命題,其中命題正確的是()A.棱柱的側(cè)棱都相等,側(cè)面都是全等的平行四邊形B.若三棱錐的三條側(cè)棱兩兩垂直,則其三個(gè)側(cè)面也兩兩垂直C.在四棱柱中,若兩個(gè)過相對(duì)側(cè)棱的截面都垂直于底面,則該四棱柱為直四棱柱D.存在每個(gè)面都是直角三角形的四面體【解析】選BCD.選項(xiàng)A不正確,依據(jù)棱柱的定義,棱柱的各個(gè)側(cè)面都是平行四邊形,但不肯定全等;選項(xiàng)B正確,若三棱錐的三條側(cè)棱兩兩垂直,則三個(gè)側(cè)面構(gòu)成的三個(gè)平面的二面角都是直二面角;選項(xiàng)C正確,因?yàn)閮蓚€(gè)過相對(duì)側(cè)棱的截面的交線平行于側(cè)棱,又垂直于底面;選項(xiàng)D正確,如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1中的三棱錐C1-ABC,四個(gè)面都是直角三角形.11.(2024·蘇州高一檢測(cè))已知正方體ABCDA1B1C1D1中,點(diǎn)E,F(xiàn)是棱B1B,C1C的中點(diǎn),則下列說法正確的有()A.A1,D1,E,F(xiàn)四點(diǎn)共面B.直線A1E與直線BC相交C.直線EF∥平面ADD1A1D.平面A1EF⊥平面A1ABB1【解析】選ACD.畫出圖形如下:在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)E,F(xiàn)是棱B1B,C1C的中點(diǎn),所以EF∥BC∥AD∥A1D1,又AD?平面ADD1A1,所以直線EF∥平面ADD1A1,且A1,D1,E,F(xiàn)四點(diǎn)共面,故A,C正確;因?yàn)镋F∥BC,而BC⊥平面A1ABB1,所以EF⊥平面A1ABB1,又EF?平面A1EF,所以平面A1EF⊥平面A1ABB1,故D正確;直線A1E與直線BC不在一個(gè)平面內(nèi),明顯不相交,故B錯(cuò)誤.12.(2024·南通高一檢測(cè))如圖,在邊長(zhǎng)為2的正方形ABCD中,點(diǎn)M是邊CD的中點(diǎn),將△ADM沿AM翻折到△PAM,連接PB,PC,在△ADM翻折到△PAM的過程中,下列說法正確的是()A.四棱錐PABCM的體積的最大值為eq\f(2\r(5),5)B.當(dāng)面PAM⊥平面ABCM時(shí),二面角PABC的正切值為eq\f(\r(5),4)C.存在某一翻折位置,使得AM⊥PBD.棱PB的中點(diǎn)為N,則CN的長(zhǎng)為定值【解析】選ABD.在△ADM翻折到△PAM的過程中,因?yàn)樗睦忮FPABCM的底面積為定值,定值為eq\f(1,2)(1+2)×2=3,所以當(dāng)四棱錐PABCM的高取得最大值時(shí),其體積達(dá)到最大,當(dāng)面PAM⊥平面ABCM時(shí),四棱錐PABCM的高取得最大值,其最大值為直角三角形DAM的斜邊上的高,其值為eq\f(1×2,\r(12+22))=eq\f(2\r(5),5),所以四棱錐PABCM的體積的最大值為eq\f(1,3)×eq\f(2\r(5),5)×3=eq\f(2\r(5),5),故A正確;當(dāng)面PAM⊥平面時(shí)ABCM,過P作PG⊥AM,垂足為G,則PG⊥平面ABCM,所以PG⊥AB,過G作GH⊥AB,垂足為H,連PH,因?yàn)镻G∩GH=G,所以AB⊥平面PGH,所以AB⊥PH,所以∠PHG為二面角PABC的平面角,在直角三角形PAM中,PG=eq\f(1×2,\r(12+22))=eq\f(2\r(5),5),在直角三角形PGA中,AG=eq\r(PA2-PG2)=eq\r(22-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2\r(5),5)))\s\up12(2))=eq\f(4\r(5),5),因?yàn)閏os∠AMD=eq\f(DM,AM)=eq\f(1,\r(12+22))=eq\f(\r(5),5),所以cos∠GAH=cos∠AMD=eq\f(\r(5),5),在直角三角形GAH中,AH=AG·cos∠GAH=eq\f(4\r(5),5)×eq\f(\r(5),5)=eq\f(4,5),所以GH=eq\r(AG2-AH2)=eq\r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(4\r(5),5)))\s\up12(2)-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(4,5)))\s\up12(2))=eq\f(8,5),所以tan∠PHG=eq\f(PG,GH)=eq\f(\f(2\r(5),5),\f(8,5))=eq\f(\r(5),4),所以二面角P-AB-C的正切值為eq\f(\r(5),4),故B正確;連接GB,如圖:假設(shè)AM⊥PB,因?yàn)锳M⊥PG,PG∩PB=P,所以AM⊥平面PGB,所以AG⊥GB,所以cos∠GAB=eq\f(AG,AB)=eq\f(\f(4\r(5),5),2)=eq\f(2\r(5),5),又cos∠GAH=cos∠AMD=eq\f(\r(5),5),二者相沖突,故假設(shè)不成立,故AM與PB不垂直,故C不正確;取PA的中點(diǎn)Q,連QN,QM,CN,如圖:因?yàn)镼N∥AB,QN=eq\f(1,2)AB,MC∥AB,MC=eq\f(1,2)AB,所以QN∥MC,QN=MC,所以四邊形QNCM為平行四邊形,所以CN=QM,在直角三角形QPM中,QM=eq\r(PQ2+PM2)=eq\r(12+12)=eq\r(2),所以CN=eq\r(2),即CN的長(zhǎng)為定值eq\r(2),故D正確.三、填空題(本大題共4個(gè)小題,每小題5分,共20分.把答案填在題中的橫線上)13.用斜二測(cè)畫法畫出的某平面圖形的直觀圖如圖,邊AB平行于y軸,BC,AD平行于x軸.已知四邊形ABCD的面積為2eq\r(2)cm2,則原平面圖形的面積為________cm2.【解析】依題意可知∠BAD=45°,則原平面圖形為直角梯形,上下底面的長(zhǎng)與BC,AD相等,高為梯形ABCD的高的2eq\r(2)倍,所以原平面圖形的面積為8cm2.答案:814.(2024·南京高一檢測(cè))正四面體ABCD棱長(zhǎng)為2,AO⊥平面BCD,垂足為O,設(shè)M為線段AO上一點(diǎn),且∠BMC=90°則二面角M-BC-O的余弦值為________.【解析】由已知O是△BCD中心,連接DO延長(zhǎng)交BC于E,則E是BC中點(diǎn),連接AE,則BC⊥AE,BC⊥DE,而AE∩DE=E,所以BC⊥平面AED,ME?平面AED,所以BC⊥ME,所以∠MEO是二面角M-BC-O的平面角.BC=2,∠BMC=90°,由對(duì)稱性可知BM=CM=eq\r(2),ME=eq\f(1,2)BC=1,又EO=eq\f(1,3)DE=eq\f(1,3)×eq\f(\r(3),2)×2=eq\f(\r(3),3),由AO⊥平面BCD,EO?平面BCD,得AO⊥EO,所以cos∠MEO=eq\f(EO,ME)=eq\f(\r(3),3).答案:eq\f(\r(3),3)15.(2024·北京高考)已知l,m是平面α外的兩條不同直線.給出下列三個(gè)論斷:①l⊥m;②m∥α;③l⊥α.以其中的兩個(gè)論斷作為條件,余下的一個(gè)論斷作為結(jié)論,寫出一個(gè)正確的命題:____________________.【解析】選兩個(gè)論斷作為條件,一個(gè)作為結(jié)論,一共能夠組成3個(gè)命題,即①②?③,①③?②,②③?①,只有①②?③為假命題,其余兩個(gè)為真命題.答案:若m∥α,l⊥α,則l⊥m(或若l⊥m,l⊥α,則m∥α)16.(2024·新高考全國(guó)Ⅰ卷)已知直四棱柱ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)均為2,∠BAD=60°,以D1為球心,eq\r(5)為半徑的球面與側(cè)面BCC1B1的交線長(zhǎng)為________.【解析】由已知連接BD,B1D1,則BD=B1D1=2,取BB1和CC1的中點(diǎn)E,F(xiàn).連接EF,D1E,D1F,則D1E=D1F=eq\r(5),故E,F(xiàn)在球面上.平面BCC1B1截球面的截面圓的圓心是B1C1的中點(diǎn)O,OE=OF=eq\r(2),球面與側(cè)面BCC1B1的交線是側(cè)面上以O(shè)為圓心,eq\r(2)為半徑的圓弧EF,eq\o(EF,\s\up8(︵))的長(zhǎng)為eq\f(1,4)·2eq\r(2)π=eq\f(\r(2),2)π.答案:eq\f(\r(2),2)π四、解答題(本大題共6個(gè)小題,共70分,解答時(shí)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟)17.(10分)(2024·泰安高一檢測(cè))一個(gè)幾何體由圓錐和圓柱組成,其尺寸如圖所示.(1)求此幾何體的表面積;(2)假如點(diǎn)P,Q在直觀圖中所示位置,P為所在母線中點(diǎn),Q為母線與底面圓的交點(diǎn),求在幾何體表面上,從P點(diǎn)到Q點(diǎn)的最短路徑長(zhǎng).【解析】(1)由題設(shè),此幾何體是一個(gè)圓錐加一個(gè)圓柱,其表面積是圓錐的側(cè)面積、圓柱的側(cè)面積與圓柱的一個(gè)底面積之和.圓錐側(cè)面積S1=eq\f(1,2)×(2πa)×(eq\r(2)a)=eq\r(2)πa2;圓柱側(cè)面積S2=(2πa)×(2a)=4πa2;圓柱底面積S3=πa2,所以幾何體表面積為S=S1+S2+S3=eq\r(2)πa2+4πa2+πa2=(eq\r(2)+5)πa2.(2)沿P點(diǎn)與Q點(diǎn)所在母線剪開圓柱側(cè)面,綻開如圖.則PQ=eq\r(AP2+AQ2)=eq\r(a2+(πa)2)=aeq\r(1+π2),所以P,Q兩點(diǎn)間在側(cè)面上的最短路徑長(zhǎng)為aeq\r(1+π2).18.(12分)如圖所示,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別是AB和AA1的中點(diǎn).求證:(1)E,C,D1,F(xiàn)四點(diǎn)共面;(2)CE,D1F,DA三線共點(diǎn).【證明】(1)如圖所示,連接CD1,EF,A1B,因?yàn)镋,F(xiàn)分別是AB和AA1的中點(diǎn),所以EF∥A1B且EF=eq\f(1,2)A1B.又因?yàn)锳1D1BC,所以四邊形A1BCD1是平行四邊形,所以A1B∥CD1,所以EF∥CD1,所以EF與CD1確定一個(gè)平面,即E,C,D1,F(xiàn)四點(diǎn)共面.(2)由(1)知EF∥CD1且EF=eq\f(1,2)CD1,所以四邊形CD1FE是梯形,所以CE與D1F必相交,設(shè)交點(diǎn)為P,則P∈CE,且P∈D1F,又CE?平面ABCD,且D1F?平面A1ADD1,所以P∈平面ABCD,且P∈平面A1ADD1.又平面ABCD∩平面A1ADD1=AD,所以P∈AD,所以CE,D1F,DA三線共點(diǎn).19.(12分)已知,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)E,F(xiàn)分別為D1C1,C1B1的中點(diǎn),AC∩BD=P,A1C1∩EF=Q.求證:(1)D,B,E,F(xiàn)四點(diǎn)共面.(2)若A1C交平面BDEF于點(diǎn)R,則P,Q,R三點(diǎn)共線.【證明】(1)連接B1D1.因?yàn)镋,F(xiàn)分別為D1C1,C1B1的中點(diǎn),所以EF∥B1D1,又因?yàn)锽1D1∥BD,所以EF∥BD,所以EF與BD共面,所以D,B,E,F(xiàn)四點(diǎn)共面.(2)因?yàn)锳C∩BD=P,所以P∈平面AA1C1C∩平面BDEF.同理,Q∈平面AA1C1C∩平面BDEF,因?yàn)锳1C∩平面DBFE=R,所以R∈平面AA1C1C∩平面BDEF,所以P,Q,R三點(diǎn)共線.20.(12分)如圖,在多面體ABCDEF中,AD∥BC,AB⊥AD,F(xiàn)A⊥平面ABCD,F(xiàn)A∥DE,且AB=AD=AF=2BC=2DE=2.(1)若M為線段EF的中點(diǎn),求證:CM∥平面ABF;(2)求多面體ABCDEF的體積.【解析】(1)取AD的中點(diǎn)N,連接CN,MN,因?yàn)锳D∥BC且AD=2BC,所以AN∥BC且AN=BC,所以四邊形ABCN為平行四邊形,所以CN∥AB.因?yàn)镸是EF的中點(diǎn),所以MN∥AF.又CN∩MN=N,AB∩AF=A,所以平面CMN∥平面ABF.又CM?平面CMN,所以CM∥平面ABF.(2)因?yàn)镕A⊥平面ABCD,所以FA⊥AB.又AB⊥AD,且FA∩AD=A,所以AB⊥平面ADEF,所以CN⊥平面ADEF.連接AC,則多面體ABCDEF的體積VABCDEF=VF-ABC+VC-ADEF=eq\f(1,3)×eq\f(1,2)×2×1×2+eq\f(1,3)×eq\f(1,2)×(1+2)×2×2=eq\f(8,3).【拓展延長(zhǎng)】如圖,在三棱錐D-ABC中,AB=2AC=2,∠BAC=60°,AD=eq\r(6),CD=3,平面ADC⊥平面ABC.(1)證明:平面BDC⊥平面ADC.(2)求三棱錐D-ABC的體積.【解析】(1)在△ABC中,由余弦定理可得,BC=eq\r(AB2+AC2-2AB·AC·cos∠BAC)=eq\r(4+1-2×2×1×\f(1,2))=eq\r(3),所以BC2+AC2=AB2,所以BC⊥AC,因?yàn)槠矫鍭DC⊥平面ABC,平面ADC∩平面ABC=AC,所以BC⊥平面ADC,又BC?平面BDC,所以平面BDC⊥平面ADC.(2)由余弦定理可得cos∠ACD=eq\f(2,3),所以sin∠ACD=eq\f(\r(5),3),所以S△ACD=eq\f(1,2)·AC·CD·sin∠ACD=eq\f(\r(5),2),則VD-ABC=VB-ADC=eq\f(1,3)·BC·S△ACD=eq\f(\r(15),6).21.(12分)如圖,矩形ABCD所在平面與半圓弧eq\o(CD,\s\up8(︵))所在平面垂直,M是eq\o(CD,\s\up8(︵))上異于C,D的點(diǎn).(1)證明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在線段AM上是否存在點(diǎn)P,使得MC∥平面PBD?說明理由.【解析】(1)由題意知,平面CMD⊥平面ABCD,交線為CD.因?yàn)锽C⊥CD,BC?平面ABCD,所以BC⊥平面CMD,故BC⊥DM.因?yàn)镸為eq\o(CD,\s\up8(︵))上異于C,D的點(diǎn),且DC為直徑,所以DM⊥CM.又BC∩CM=C,所以DM⊥平面BMC.而DM?平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC.(2)存在,當(dāng)P為AM的中點(diǎn)時(shí),MC∥平面PBD.理由如下:連接AC交BD于O.因?yàn)锳BCD為矩形,所以O(shè)為AC的中點(diǎn).連接OP,因?yàn)镻為AM的中點(diǎn),所以MC∥OP.又MC?平面PBD,OP?平面PBD,所以MC∥平面PBD.【補(bǔ)償訓(xùn)練】如圖,在多面體ABCDEF中,底面ABCD是邊長(zhǎng)為2的正方形,四邊形BDEF是矩形,平面BDEF⊥平面ABCD,BF=3,G,H分別是CE,CF的中點(diǎn).(1)求證:AC⊥平面BDEF.(2)求證:平面BDGH∥平面AEF.【證明】(1)因?yàn)樗倪呅蜛BCD是正方形,所以AC⊥BD.又平面BDEF⊥平面ABCD,平面BDEF∩平面ABCD=BD,且AC?平面ABCD,所以AC⊥平面BDEF.(2)在△CEF中,因?yàn)镚,H分別是CE,CF的中點(diǎn),所以GH∥EF.又GH?平面AEF,EF?平面AEF,所以GH∥平面AEF.設(shè)AC∩BD=O,連接OH,在△ACF中,因?yàn)镺,H分別為CA,CF的中點(diǎn),所以O(shè)H∥AF.因?yàn)镺H?平面AEF,AF?平面AEF,所以O(shè)H∥平面AEF.因?yàn)镺H∩GH=H,OH,GH?平面BDGH,所以平面BDGH∥平面AEF.22.(12分)(2024·成都高一檢測(cè))如圖,三棱錐P-ABC的底面是等腰直角三角形,其中AB=AC=2,PA=PB,平面PAB⊥平面ABC,點(diǎn)E,F(xiàn),M,N分別是AB,AC,PC,BC的中點(diǎn).(1)證明:平面EMN⊥平面PAB;(2)當(dāng)PF與平面ABC所成的角為eq\f(π,3)時(shí),求二面角M-EN-B的余弦值.【解析】(1)由題意可得AB⊥AC,點(diǎn)E,N分別是AB

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