《2020版高考數(shù)學(xué)(理)一輪總復(fù)習(xí)層級快練第八章 立體幾何 作業(yè)53 含解析》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)(理)一輪總復(fù)習(xí)層級快練第八章 立體幾何 作業(yè)53 含解析(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
題組層級快練?(五十三)
1.(2019·?廣東五校協(xié)作體診斷考試)設(shè)?m,n?是兩條不同的直線,α?,β?是兩個(gè)不同的平面,下列
命題中正確的是( )
A.若?α⊥β,m?α?,n?β?,則?m⊥n
C.若?m⊥n,m?α?,n?β?,則?α⊥β
B.若?m⊥α,m∥n,n∥β?,則?α⊥β
D.若?α∥β,m?α?,n?β?,則?m∥n
答案 B
解析 A?項(xiàng),若?α⊥β,m?α,n?β,則?m∥n?與?m,n?與異面直線均有可能,不正確;C?項(xiàng),若
m⊥n,m?α,n?β,則?α,β有可能相交但不垂直,不
2、正確;D?項(xiàng),若?α∥β,m?α,n?β,
則?m,n?有可能是異面直線,不正確,故選?B.
b??c α β
2.設(shè)?a,?,?是三條不同的直線,?,?是兩個(gè)不同的平面,則?a⊥b?的一個(gè)充分不必要條件是( )
A.a(chǎn)⊥c,b⊥c
C.a(chǎn)⊥α?,b∥α
B.α⊥β,a?α?,b?β
D.a(chǎn)⊥α?,b⊥α
答案 C
解析 對于?C,在平面?α?內(nèi)存在?c∥b,因?yàn)?a⊥α,所以?a⊥c,故?a⊥b;A,B?中,直線?a,b?可能
是平行直線,相交直線,也可能是異面直線;D?中一定推出?a∥b.
3.(2019·?江西南
3、昌模擬)如圖,在四面體?ABCD?中,已知?AB⊥AC,BD⊥AC,那
么?D?在平面?ABC?內(nèi)的射影?H?必在( )
A.直線?AB?上
C.直線?AC?上
B.直線?BC?上
D.△ABC?內(nèi)部
答案 A
解析 由?AB⊥AC,BD⊥AC,又?AB∩BD=B,則?AC⊥平面?ABD,而?AC?平面?ABC,則平面
ABC⊥平面?ABD,因此?D?在平面?ABC?內(nèi)的射影?H?必在平面?ABC?與平面?ABD?的交線?AB?上,故
選?A.
4.(2019·?江西臨安一中期末?)三棱柱?ABC-A1B1C1?中,側(cè)棱
4、?AA1?垂直于底面
A1B1C1,底面三角形?A1B1C1?是正三角形,E?是?BC?的中點(diǎn),則下列敘述正確的是
( )
①CC1?與?B1E?是異面直線;
②AE?與?B1C1?是異面直線,且?AE⊥B1C1;
③AC⊥平面?ABB1A1;
④A1C1∥平面?AB1E.
A.②
C.①④
B.①③
D.②④
答案 A
解析 對于①,CC1,B1E?都在平面?BB1C1C?內(nèi),故錯(cuò)誤;對于②,AE,B1C1?為在兩個(gè)平行平面中
且不平行的兩條直線,底面三角形?ABC?是正三角形,E?是?BC?中點(diǎn),所以?AE⊥BC,又?
5、B1C1∥BC,
故?AE⊥B1C1,故正確;對于③,上底面?ABC?是一個(gè)正三角形,不可能存在?AC⊥平面?ABB1A1,
故錯(cuò)誤;對于④,A1C1?所在的平面與平面?AB1E?相交,且?A1C1?與交線有公共點(diǎn),故錯(cuò)誤.故選?A.
5.(2019·?福建泉州質(zhì)檢)如圖,在下列四個(gè)正方體?ABCD-A1B1C1D1?中,E,F(xiàn),G?均為所在棱的中
點(diǎn),過?E,F(xiàn),G?作正方體的截面,則在各個(gè)正方體中,直線?BD1?與平面?EFG?不垂直的是( )
答案 D
解析 如圖,在正方體中,E,F(xiàn),G,M,N,Q?均為所在棱的中點(diǎn),且六點(diǎn)
6、
共面,直線?BD1?與平面?EFMNQG?垂直,并且?A?項(xiàng),B,C?中的平面與這個(gè)平
面重合,滿足題意.對于?D?項(xiàng)中圖形,由于?E,F(xiàn)?為?AB,A1B1?的中點(diǎn),所以
EF∥BB1,故∠B1BD1?為異面直線?EF?與?BD1?所成的角,且?tan∠B1BD1=?2,
即∠B1BD1?不為直角,故?BD1?與平面?EFG?不垂直,故選?D.
6.(2019·?保定模擬)如圖,在正四面體?P-ABC?中,D,E,F(xiàn)?分別是?AB,BC,
CA?的中點(diǎn),下面四個(gè)結(jié)論不成立的是( )
A.BC∥平面?PDF
B.DF⊥平面?PAE
C.平面?PDF⊥平面?P
7、AE
D.平面?PDE⊥平面?ABC
答案 D
解析 因?BC∥DF,DF?平面?PDF,BC?平面?PDF,所以?BC∥平面?PDF,A?成立;易證?BC⊥平
面?PAE,BC∥DF,所以結(jié)論?B,C?均成立;點(diǎn)?P?在底面?ABC?內(nèi)的射影為△ABC?的中心,不在中
位線?DE?上,故結(jié)論?D?不成立.
7.已知直線?PA?垂直于以?AB?為直徑的圓所在的平面,C?為圓上異于?A,B?的任一點(diǎn),則下列關(guān)系中
不正確的是( )
A.PA⊥BC
C.AC⊥PB
B.BC⊥平面?PAC
D
8、.PC⊥BC
答案 C
解析 AB?為直徑,C?為圓上異于?A,B?的一點(diǎn),所以?AC⊥BC.因?yàn)?PA⊥平面?ABC,所以?PA⊥BC.
因?yàn)?PA∩AC=A,所以?BC⊥平面?PAC,從而?PC⊥BC.故選?C.
, E
8.如圖,在三棱錐?D-ABC?中,若?AB=CB?AD=CD,?是?AC?的中點(diǎn),則下列命題中正確的是( )
A.平面?ABC⊥平面?ABD
B.平面?ABD⊥平面?BCD
C.平面?ABC⊥平面?BDE,且平面?ACD⊥平面?BDE
D.平面?ABC⊥平面?ACD,且
9、平面?ACD⊥平面?BDE
答案 C
解析 因?yàn)?AB=CB,且?E?是?AC?的中點(diǎn),所以?BE⊥AC,同理,DE⊥AC,由于?DE∩BE=E,于
是?AC⊥平面?BDE.因?yàn)?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.故選?C.
9.(2019·?滄州七校聯(lián)考)如圖所示,已知六棱錐?P-ABCDEF?的底面是正六邊形,PA⊥平面?ABC.
則下列結(jié)論不正確的是( )
A.CD∥平面?PAF
C.CF∥平面?PAB
B.DF⊥平面?
10、PAF
D.CF⊥平面?PAD
答案 D
B
解析 A?中,∵CD∥AF,AF?面?PAF,CD?面?PAF,∴CD∥平面?PAF?成立;?中,∵六邊形?ABCDEF
為正六邊形,∴DF⊥AF.又∵PA⊥面?ABCDEF,∴DF⊥平面?PAF?成立;C?中,CF∥AB,AB?平
面?PAB,CF?平面?PAB,∴CF∥平面?PAB;而?D?中?CF?與?AD?不垂直,故選?D.
D
10.(2019·?重慶秀山高級中學(xué)期中)如圖,點(diǎn)?E?為矩形?ABCD?邊?CD?上異于點(diǎn)?C,?的動(dòng)點(diǎn),將△ADE
沿?AE?翻折成△SAE,使得平面?SA
11、E⊥平面?ABCE,則下列說法中正確的有( )
①存在點(diǎn)?E?使得直線?SA⊥平面?SBC;②平面?SBC?內(nèi)存在直線與?SA?平行;③平面?ABCE?內(nèi)存在直
線與平面?SAE?平行;④存在點(diǎn)?E?使得?SE⊥BA.
A.1?個(gè)
C.3?個(gè)
B.2?個(gè)
D.4?個(gè)
答案 A
解析 ①若直線?SA⊥平面?SBC,則?SA⊥SC,又?SA⊥SE,SE∩SC=S,∴SA⊥平面?SEC,又平
面?SEC∩平面?SBC=SC,∴點(diǎn)?S,E,B,C?共面,與已知矛盾,故①錯(cuò)誤;②∵平面?SBC∩直線
12、
SA=S,故平面?SBC?內(nèi)的直線與?SA?相交或異面,故②錯(cuò)誤;③在平面?ABCD?內(nèi)作?CF∥AE,交
AB?于點(diǎn)?F,由線面平行的判定定理,可得?CF∥平面?SAE,故③正確;④若?SE⊥BA,過點(diǎn)?S?作
SF⊥AE?于點(diǎn)?F,∵平面?SAE⊥平面?ABCE,平面?SAE∩平面?ABCE=AE,∴SF⊥平面?ABCE,∴
SF⊥AB,又?SF∩SE=S,∴AB⊥平面?SEC,∴AB⊥AE,與∠BAE?是銳角矛盾,故④錯(cuò)誤.
11.(2019·?泉州模擬)點(diǎn)?P?在正方體?ABCD-A1B1C1D1?的面對角線?BC1?上運(yùn)動(dòng),給出下列命題:
13、
3
=OD=1,故?O?為所求外接球的球心,故半徑?r=1,體積?V=??πr3=??π.
答案??? 2
①三棱錐?A-D1PC?的體積不變;
②A1P∥平面?ACD1;
③DB⊥BC1;
④平面?PDB1⊥平面?ACD1.
其中正確的命題序號是________.
答案 ①②④
解析 對于①,VA-D1PC=VP-AD1C?點(diǎn)?P?到面?AD1C?的距離,即為線?BC1?與面?AD1C?的距離,
為定值故①正確,對于②,因?yàn)槊?A1C1B∥面?AD1C,所以線?A1P∥面?AD1C,故②正確,對于③,
DB?與?BC1?成?60°角,
14、故③錯(cuò).對于④,由于?B1D⊥面?ACD1,所以面?B1DP⊥面?ACD1,故④正確.
12.(2019·?山西太原一模)已知在直角梯形?ABCD?中,AB⊥AD,CD⊥AD,AB=2AD=2CD=2,
將直角梯形?ABCD?沿?AC?折疊成三棱錐?D-ABC,當(dāng)三棱錐?D-ABC?的體積取最大值時(shí),其外接
球的體積為________.
4
答案 π
解析 當(dāng)平面?DAC⊥平面?ABC?時(shí),三棱錐?D-ABC?的體積取最大值.此時(shí)易知?BC⊥平面?DAC,
∴BC⊥AD,又?AD⊥DC,∴AD⊥平面?BCD,∴AD⊥BD,取?AB?的中點(diǎn)?O,易得?OA=OB
15、=OC
4 4
3 3
13.(2019·?遼寧大連雙基測試)如圖所示,∠ACB=90°,DA⊥平面?ABC,AE⊥DB
交?DB?于?E,AF⊥DC?交?DC?于?F,且?AD=AB=2,則三棱錐?D-AEF?體積的最
大值為________.
6
解析 因?yàn)?DA⊥平面?ABC,所以?DA⊥BC,又?BC⊥AC,DA∩AC=A,所以?BC⊥平面?ADC,
所以?BC⊥AF,又?AF⊥CD,BC∩CD=C,所以?AF⊥平面?DCB,所以?AF⊥EF,AF⊥DB,又?DB⊥AE,
AE∩AF=A,所以?DB⊥平面?AEF,所以?DE?為三棱
16、錐?D-AEF?的高.因?yàn)?AE?為等腰直角三角形
ABD?斜邊上的高,所以?AE=???2,設(shè)?AF=a,F(xiàn)E=b,則△AEF?的面積?S=??ab≤??·???? =??×??=
,所以三棱錐?D-AEF?的體積?V≤??×??×???2=?? (當(dāng)且僅當(dāng)?a=b=1?時(shí)等號成立).
1 1?a2+b2 1 2
2 2 2 2 2
1 1 1 2
2 3 2 6
14.如圖所示,在四棱錐?P-ABCD?中,PA⊥底面?ABCD,AB⊥AD,AC⊥CD,
∠ABC=60°,PA=AB=BC,E?是?PC?的中點(diǎn),求證:
(1)CD⊥AE;
(2)P
17、D⊥平面?ABE.
答案 (1)略 (2)略
證明 (1)∵PA⊥底面?ABCD,
∴CD⊥PA.
又?CD⊥AC,PA∩AC=A,
故?CD⊥平面?PAC,AE 平面?PAC.
故?CD⊥AE.
(2)∵PA=AB=BC,∠ABC=60°,故?PA=AC.
∵E?是?PC?的中點(diǎn),故?AE⊥PC.
由(1)知?CD⊥AE,由于?PC∩CD=C,
從而?AE⊥平面?PCD,故?AE⊥PD.
易知?BA⊥PD,故?PD⊥平面?ABE.
15.(2019·?安徽馬鞍山一模)如圖①,在直角梯形?ABCD?中,AB⊥BC,BC∥A
18、D,AD=2AB=4,
BC=3,E?為?AD?的中點(diǎn),EF⊥BC,垂足為?F.沿?EF?將四邊形?ABFE?折起,連接?AD,AC,BC,
得到如圖②所示的六面體?ABCDEF.若折起后?AB?的中點(diǎn)?M?到點(diǎn)?D?的距離為?3.
答案?? (1)略? (2)
(1)求證:平面?ABFE⊥平面?CDEF;
(2)求六面體?ABCDEF?的體積.
8
3
解析 (1)如圖,取?EF?的中點(diǎn)?N,連接?MN,DN,MD.
根據(jù)題意可知,四邊形?ABFE
19、?是邊長為?2?的正方形,
又∵DC∥AB,DC=??AB,
∴MN⊥EF.
由題意,得?DN=?DE2+EN2=?5,MD=3,
∴MN2+DN2=22+(?5)2=9=MD2,
∴MN⊥DN,∵EF∩DN=N,∴MN⊥平面?CDEF.
又?MN?平面?ABFE,∴平面?ABFE⊥平面?CDEF.
(2)連接?CE,則?V?六面體?ABCDEF=V?四棱錐?C-ABFE+V?三棱錐?A-CDE.
由(1)的結(jié)論及?CF⊥EF,AE⊥EF,得
CF⊥平面?ABFE,AE⊥平面?CDEF,
1 4
∴V?四棱錐?C-ABFE=3·S?正方形?
20、ABFE·CF=3,
1 4
V?三棱錐?A-CDE=3·S△CDE·AE=3,
4 4 8
∴V?六面體?ABCDEF=3+3=3.
16.(2019·?濰坊質(zhì)檢)直四棱柱?ABCD-A1B1C1D1?中,底面?ABCD?是直角梯形,
∠BAD=∠ADC=90°,AB=2AD=2CD=2.
(1)求證:AC⊥平面?BB1C1C;
(2)在?A1B1?上是否存在一點(diǎn)?P,使得?DP?與平面?BCB1?和平面?ACB1?都平行?證明你的結(jié)論.
答案 (1)略
(2)P?為?A1B1?的中點(diǎn)時(shí),DP?與平面?BCB1?和平面?ACB1?都平行.
解析 (1
21、)∵直四棱柱?ABCD-A1B1C1D1?中,BB1⊥平面?ABCD,∴BB1⊥AC.
又∵∠BAD=∠ADC=90°,AB=2AD=2CD=2,
∴AC=?2,∠CAB=45°.
∴BC=?2.∵BC2+AC2=AB2,∴BC⊥AC.
又?BB1∩BC=B,BB1?平面?BB1C1C,
BC?平面?BB1C1C,∴AC⊥平面?BB1C1C.
(2)存在點(diǎn)?P,P?為?A1B1?的中點(diǎn).
1
由?P?為?A1B1?的中點(diǎn),有?PB1∥AB,且?PB1=2AB.
1
2
∴DC∥PB1,且?DC=PB1.
∴四邊形?DCB1P?為平行四邊形,從而?CB1∥DP.
又?CB1?平面?ACB1,DP?平面?ACB1,
∴DP∥平面?ACB1.同理,DP∥平面?BCB1.