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2017届高考理科数学二轮复习训练:2-1-4 立体几何(参考解析)

1.若直线a平面α,直线b平面α,则ab的关系是(  )

A.ab,且ab相交

B.ab,且ab异面

C.ab,且ab可能相交也可能异面

D.ab不一定垂直

答案 C

解析 过直线b作一个平面β,使得βαc,则bc.因为直线a平面αcα,所以ac.因为bc,所以ab.ba相交时为相交垂直,当ba不相交时为异面垂直.故选C.

2.如图所示,用过A1BC1C1BD的两个截面截去正方体ABCDA1B1C1D1的两个角后得到一个新的几何体,则该几何体的正视图为(  )

答案 A

解析 在画几何体的正视图时,要按照平行投影的方式,先将点投影,再确定棱.按照平行投影的方式,几何体的6个顶点投影得到的平面为正方形,其中A1D1的投影点重合,AD的投影点重合;再确定棱,A1B能看见,画成实线,C1D在正视图中看不见,画成虚线.

3.[2015·河北名校联盟联考]多面体的三视图如图所示,则该多面体的表面积为(单位:cm)(  )

A(284) cm2   B(304) cm2

C.(304) cm2   D(284) cm2

答案 A

解析 由三视图可知该几何体是一个三棱锥,如图所示,在三棱锥DABC中,底面是等腰三角形且底AB及底边上的高CE均为4,侧棱AD平面ABC,所以ACBC2+CE2(AB)2,所以SABC2(1)×4×48SABD2(1)×4×48SACD2(1)×4×24.AAFBC,垂足为F,连接DF,因为AD平面ABCBC平面ABC,所以ADBC,所以BC平面ADF,又因为DF平面ADF,所以BCDF,在ABC中,AB·CEBC·AF,所以AFBC(AB·CE)5(4×4)5(5)DF2+42(5)5(5),所以SBCD2(1)×BC×DF2(1)×2×5(5)12,所以三棱锥的表面积SSABCSABDSACDSBCD88412284(cm2),故选A.

4.已知mn是两条不同的直线,αβ是两个不同的平面,且mαnβ,则下列叙述正确的是(  )

A.αβ,则mn  B.若mn,则αβ

C.nα,则mβ  D.若mβ,则αβ

答案 D

解析 Amn有可能异面;Bαβ有可能相交;C中有可能mβ,故选D.

5.下列命题中错误的是(  )

A.如果平面α平面β,那么平面α内一定存在直线平行于平面β

B.如果平面α不垂直于平面β,那么平面α内一定不存在直线垂直于平面β

C.如果平面α平面β,直线aα,则aβ

D.如果平面α平面γ,平面β平面γαβl,那么l平面γ

答案 C

解析 对于A,如果平面α平面β,那么在平面α内作出与两平面交线平行的直线,则该直线与平面β平行,故A正确;对于B,若平面α内存在一条直线垂直于平面β,由面面垂直的判定定理可知,平面α一定垂直于平面β,与已知矛盾,故B正确;对于C,在平面α内作一直线平行于交线,则该直线平行于平面β,而不垂直于平面β,故C错误;对于D,可以证明l平面γ,故D正确,故选C.

6.ABCD是半径为2的球面上的四点,且满足ABACADACABAD,则SABCSABDSACD的最大值是(  )

A.4   B8

C.16   D32

答案 B

解析 因为ABACADACABAD,所以以ACABAD为长、宽、高,做长方体如图所示,可得长方体的外接球就是三棱锥DABC的外接球.因为球的半径为2,可得球的直径为4,所以长方体的体对角线长为4,得AB2AC2AD216.因为SABC2(1)AB·ACSABD2(1)AB·ADSACD2(1)AC·AD,所以SABCSABDSACD2(1)(AB·ACAB·ADAC·AD),因为AB·ACAB·ADAC·ADAB2AC2AD216,当且仅当ABACAD时,等号成立,所以当且仅当ABACAD时,SABCSABDSACD取得最大值,且最大值为8.故选B.

7.[2015·西安八校联考]某空间几何体的三视图及尺寸如图,则该几何体的体积是________

答案 2

解析 根据三视图可知该几何体为三棱柱,其体积V2(1)×1×2×22.

8.已知某几何体由正方体和直三棱柱组成,其三视图和直观图如图所示.记直观图中从点B出发沿棱柱的侧面到达PD1的中点R的最短距离为d,则d2________.

答案 2(25)6

解析 将由正方体与直三棱柱构成的五棱柱沿侧棱BB1展开,如图所示.由图易知BR为从点B出发沿棱柱的侧面到达PD1的中点R的最短距离,即dBR.由三视图知A1B1BB12A1PPD1,所以PR2(1)PD12(2),所以B1RA1B1A1PPR22(2),故d2BR2B1R2BB1(2)2(2)2222(25)6.

9.已知侧棱与底面垂直的三棱柱的底面是边长为2的正三角形,该三棱柱存在一个与上、下底面和所有侧面都相切的内切球,则该三棱柱的外接球与内切球的半径之比为________

答案 ∶1

解析 由题意,三棱柱的内切球的半径r等于底面内切圆的半径,即r1,此时棱柱的高为2r2,底面外接圆的半径为2,所以三棱柱的外接球的半径R.所以三棱柱的外接球与内切球的半径之比为r(R)∶1.

10.已知点PABCD是球O表面上的点,且球心O在线段PC上,PA平面ABCDEAB的中点,BCD90°.

(1)求证:OE平面PAD

(2)PAAB4AD3,求三棱锥OADE的体积.

解 (1)证明:连接BD,设BD的中点为O,连接OOOE

因为BCD90°,所以OO′⊥平面ABCD,又PA平面ABCD

所以OO′∥PA,又PA平面PAD,所以OO′∥平面PAD.

EAB的中点,

所以OEAD,即OE平面PAD.

OO′∩OEO

所以平面OOE平面PAD.

OE平面OOE

所以OE平面PAD.

(2)因为EAB的中点,所以AE2(1)AB2.

因为点PAC在球面上,O为球心,OO′⊥平面ABCDPA平面ABCD

所以OO2(1)PA2.AD3

所以V三棱锥OADE3(1)×OO′×SADE3(1)×OO′×2(1)×AD×AE3(1)×2×2(1)×3×22.

11.如图,直线PAQC都与正方形ABCD所在的平面垂直,ABPA2CQ2ACBD相交于点OE在线段PD上,且CE平面PBQ.

(1)求证:OP平面QBD

(2)求二面角EBQP的余弦值.

解 (1)证法一:PA平面ABCDPAABPAAD.

ABAD∴Rt△PAB≌Rt△PADPBPD.

OBD的中点,OPBD.

连接OQOQ2OC2CQ2()2123

OP2OA2AP2()2226

PQ2AC2(APCQ)2(2)2(21)29

PQ2OP2OQ2OPOQ.

BDOQOBDOQ平面QBDOP平面QBD.

证法二:建立如图所示的空间直角坐标系,则P(0,0,2)B(2,0,0)C(2,2,0)D(0,2,0)Q(2,2,1)O(1,1,0)

∴→(OP)(1,-1,2)→(BD)(2,2,0)→(BQ)(0,2,1)

∴=0-2+2=0(BQ)

OPBDOPBQ,又BDBQBBDBQ平面QBDOP平面QBD.

(2)(1)中的证法二知,设→(PE)λ→(ED)

E1+λ(2)→(CE)1+λ(2).

→(BP)(2,0,2)→(BQ)(0,2,1)

设平面PBQ的法向量为m(xyz),则=0(BQ),即2y+z=0(-2x+2z=0),令y1,得xz=-2

平面PBQ的一个法向量为m(2,1,-2)

CE平面PBQ,得C→(E)·m0,即41+λ(2)1+λ(4)0,解得λ2(1)

E3(4).

∴→(QE)3(1),又→(BQ)(0,2,1)

设平面EBQ的法向量为n(x1y1z1)

=0(BQ),即2y1+z1=0(z1=0)

y1=-1,得x11z12

平面EBQ的一个法向量为n(1,-1,2)

∴cosmn〉=|m||n|(m·n)6(-7)=-18(6)

观察图知二面角EBQP为锐角,

故二面角EBQP的余弦值为18(6).

12.如图,三棱柱ABCA1B1C1所有的棱长均为2B1在底面上的射影D在棱BC上,且A1B平面ADC1.

(1)求证:平面ADC1平面BCC1B1

(2)求平面ADC1与平面A1AB所成的角的正弦值.

解 (1)证明:连接A1CAC1于点O,连接OD,则平面A1BC平面ADC1OD.

A1B平面ADC1

A1BOD

OA1C的中点,DBC的中点,则ADBC

B1D平面ABC

ADB1DBCB1DD

AD平面BCC1B1

AD平面ADC1,从而平面ADC1平面BCC1B1.

(2)D为坐标原点,DCDADB1所在的直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则D(0,0,0)B(1,0,0)A(00)B1(0,0)C1(2,0)

易知→(BA)(10)→(BB1)(1,0),设平面A1AB的法向量为m(xyz),则

·m=0(BB1),即z=0(3y=0)

x=-,则m(1,1)

易知→(DA)(00)→(DC1)(2,0),同理可得平面ADC1的一个法向量为n(0,2)

∴cosmn〉=|m||n|(m·n)7(5)7(35)sinmn〉=7(14),那么平面ADC1与平面A1AB所成角的正弦值为7(14).

 

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