专题11 立体几何大题-冲刺高考最后一个月之2018高考数学(理)名师押题高端精品(原卷版)

专题十一立体几何大题
(一)命题特点和预测:
7年7考,每年1题.第1问多为证明垂直问题,第2问多为求三种角的某种三角函数值.特点:证明与计算中一般要用到初中平面几何的重要定理.
PA
,B,C,
⊥平面

(1)证明:AB⊥A1C;
(2)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB与平
(1)证明:DC1⊥
(2)求二面角A1
【2011全国新课标,理­,底面
AB=2AD,PD⊥底面
(1)证明:PA⊥BD;
(2)设PD=AD,求二面角
(三)命题专家押题
.如图,四边形与均为菱形,.
(Ⅰ)求证:平面;
(Ⅱ)求二面角的余弦值;
为线段且满足直线与平面所成角的正弦值为求线段的长
在四棱锥中,平面平面
的中点.
求二面角
为线段上异于点的一点的值
在三棱台中,和四边形平面,分别为的中点
:平面
)求二面角的余弦值
.如图,四棱柱的底面是正方形,为和

(1)求证:平面;
--的余弦值
DN C
.如图,在中,,的中点,是线段上的一点,且,,将沿折起使得二面角是直二面角.
)求证:平面
)求直线与平面
−中,侧面是矩形,,,
且⊥.
求证:平面⊥平面
的中点,判断并证明在线段.若存在,求E−−
.在四棱锥平面,,且,,.
)求证:
在线段上,是否存在一点,使得二面角的大小为,与平面
所成角的正弦值,如果不存在,请说明理由
.如图,在直三棱柱,为棱的中点,
)证明:平面
的正切值为,,求异面直线所成角的余弦值。

合集下载

专题1-5 立体几何-决战2018最后一个月之高考数学 含解

专题1-5 立体几何-决战2018最后一个月之高考数学 含解

1.由三视图还原为空间几何体的实际形状时,根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,不可见轮廓线为虚线.在还原空间几何体实际形状时一般是以正(主)视图和俯视图为主.[回扣问题1] 在如图所示的空间直角坐标系O -xyz 中,一个四面体的顶点坐标分别是(0,0,2),(2,2,0),(1,2,1),(2,2,2).给出编号为①,②,③,④的四个图,则该四面体的正视图和俯视图分别为( )A .①和②B .③和①C .④和③D .④和②【答案】D2.易混淆几何体的表面积与侧面积的区别,几何体的表面积是几何体的侧面积与所有底面面积之和,不能漏掉几何体的底面积;求锥体体积时,易漏掉体积公式中的系数31.[回扣问题2]【宁夏石嘴山市2018届高三一模】一个简单几何体的三视图如图所示,其中正视图是等腰直角三角形,侧视图是边长为2的等边三角形,则该几何体的体积等于()A. 2B.C.D.【答案】A3.不清楚空间线面平行与垂直关系中的判定定理和性质定理,忽视判定定理和性质定理中的条件,导致判断出错.如由α⊥β,α∩β=l,m⊥l,易误得出m⊥β的结论,这是因为忽视面面垂直的性质定理中m⊂α的限制条件.[回扣问题3]【辽宁省朝阳市普通高中2018届高三三模】已知是两个不同的平面,是一条直线,给出下列说法:①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,则.其中说法正确的个数为()A. 3B. 2C. 1D. 0【答案】C4.忽视三视图的实、虚线,导致几何体的形状结构理解错误.[回扣问题4]【百校联盟2018届高三TOP20四月联考】如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某多面体的三视图,则该多面体的体积为()A. B. C. 4 D.【答案】B【解析】分析:先找到三视图对应的几何体原图,再求几何体的体积.详解:由三视图可知该几何体为一个直三棱柱削掉一个三棱锥所得,所以其体积为.故选B .点睛:本题的关键是找到几何体的原图,本题利用了模型法. 找三视图对应的几何体的原图,一般有模型法和直接法两种方法,不同的题目可以有不同的方法,大家要理解掌握灵活运用.5.空间向量求角时易忽视向量的夹角与所求角之间的关系,如求解二面角时,忽视法向量的方向,误以为两个法向量的夹角就是所求的二面角,导致出错.[回扣问题5] 如图,四面体ABCD 中,AB =1,AD =2,BC =3,CD =2,∠ABC =∠DCB =2π,则二面角A -BC -D 的大小为________.【答案】6.注意图形的翻折与展开前后变与不变的量以及位置关系.对照前后图形,弄清楚变与不变的元素后,再立足于不变的元素的位置关系与数量关系去探求变化后的元素在空间中的位置与数量关系.[回扣问题6] 【四川省南充市2018届高三三诊】如图,四边形中,,,,,,分别在,上,,现将四边形沿折起,使平面平面. (Ⅰ)若,在折叠后的线段上是否存在一点,且,使得平面?若存在,求出的值;若不存在,说明理由; (Ⅱ)求三棱锥的体积的最大值.【答案】(Ⅰ)见解析.(Ⅱ)3.(Ⅱ)设,所以, 故所以当时,取得最大值3.点睛:解决与平行、垂直有关的探索性问题时,通常假定题中的数学对象存在(或结论成立),然后在这个前提下进行逻辑推理,若能导出与条件吻合的数据或事实,说明假设成立,即存在,并可进一步证明;若导出与条件或实际情况相矛盾的结果,则说明假设不成立,即不存在.。

2018全国高考立体几何(完整答案)

2018全国高考立体几何(完整答案)

2018全国高考立体几何(完整答案)一.解答题(共40小题)1.已知圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2.(1)设圆锥的母线长为4,求圆锥的体积;(2)设PO=4,OA、OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,如图.求异面直线PM与OB所成的角的大小.2.如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D 的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.3.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1.求证:(1)AB∥平面A1B1C;(2)平面ABB1A1⊥平面A1BC.4.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA ⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.(Ⅰ)求证:PE⊥BC;(Ⅱ)求证:平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)求证:EF∥平面PCD.5.如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM 折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ=DA,求三棱锥Q ﹣ABP的体积.6.如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为菱形,PA⊥平面ABCD,BD交AC 于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点.(Ⅰ)求证:FG∥平面PBD;(Ⅱ)求证:BD⊥FG.7.如图所示,在四棱锥P﹣ABCD中,平面PAB⊥平面ABCD,AD∥BC,AD=2BC,∠DAB=∠ABP=90°.(Ⅰ)求证:AD⊥平面PAB;(Ⅱ)求证:AB⊥PC;(Ⅲ)若点E在棱PD上,且CE∥平面PAB,求的值.8.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA=PB=AB=2,BC=3,∠ABC=90°,平面PAB⊥平面ABC,D,E分别为AB,AC中点.(1)求证:DE∥平面PBC;(2)求证:AB⊥PE;(3)求三棱锥P﹣BEC的体积.9.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为直角梯形,AD∥CB,∠ADC=90°,平面PAD⊥底面ABCD,Q为AD的中点,,M是棱PC上的点.(Ⅰ)求证:平面PQB⊥平面PAD;(Ⅱ)若PA=PD=2,BC=1,,异面直线AP与BM所成角的余弦值为,求的值.10.如图,梯形ABCD中,AD=BC,AB∥CD,AC⊥BD,平面BDEF⊥平面ABCD,EF∥BD,BE⊥BD.(1)求证:平面AFC⊥平面BDFE;(2)若AB=2CD=2,BE=EF=2,求BF与平面DFC所成角的正弦值.11.如图,在三棱锥P﹣ABC中,AB⊥PC,CA=CB,M是AB的中点.点N在棱PC上,点D是BN的中点.求证:(1)MD∥平面PAC;(2)平面ABN⊥平面PMC.12.如图,已知PA垂直于矩形ABCD所在的平面,M,N分别是AB,PC的中点,若∠PDA=45°,(1)求证:MN∥平面PAD;(2)求证:MN⊥平面PCD.13.如图,正三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1=AB,D为BB1的中点.(1)求证:A1C⊥AD;(2)若点P为四边形ABB1A1内部及其边界上的点,且三棱锥P﹣ABC的体积为三棱柱ABC﹣A1B1C1体积的,试在图中画出,P点的轨迹.并说明理由.14.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,底面ABC为边长为2等边三角形,BB1=4,A1C1⊥BB1,且∠A1B1B=45°.(I)证明:平面BCC1B1⊥平面ABB1A1;(Ⅱ)求B﹣AC﹣A1二面角的余弦值.15.已知三棱柱ABC﹣A1B1C1的侧棱垂直于底面,∠BAC=90°,AB=AA1=2,AC=1,M,N分别是A1B1,BC的中点.(Ⅰ)证明:MN∥平面ACC1A1;(II)求二面角M﹣AN﹣B的余弦值.16.已知空间几何体ABCDE中,△BCD与△CDE均为边长为2的等边三角形,△ABC为腰长为3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.(1)试在平面BCD内作一条直线,使得直线上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行,并给出详细证明;(2)求三棱锥E﹣ABC的体积.17.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,∠ADB=90°,CB=CD,点E为棱PB的中点.(1)若PB=PD,求证:PC⊥BD;(2)求证:CE∥平面PAD.18.如图,长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,A1C与底面ABCD所成的角为60°,(1)求四棱锥A1﹣ABCD的体积;(2)求异面直线A1B与B1D1所成角的大小.19.如图,四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是边长为2的菱形∠BAD=60°.已知PB=PD=2,PA=.(Ⅰ)证明:PC⊥BD;(Ⅱ)若E为PA上一点,记三棱锥P﹣BCE的体积和四棱锥P﹣ABCD的体积分别为V1和V2,当V1:V2=1:8时,求的值.20.如图,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,E,F分别是CB,CD的中点,点M在棱CC1上,CM=tCC1(0<t<1).(Ⅰ)三棱锥C﹣EFM,C1﹣B1D1M的体积分别为V1,V2,当t为何值时,V1•V2最大?最大值为多少?(Ⅱ)若A1C∥平面B1D1M,证明:平面EFM⊥平面B1D1M.21.如图,直角梯形ABEF中,∠ABE=∠BAF=90°,C、D分别是BE、AF上的点,且DA=AB=BC=a,DF=2CE=2a.沿CD将四边形CDFE翻折至CDPQ,连接AP、BP、BQ,得到多面体ABCDPQ,且AP=a.(Ⅰ)求多面体ABCDPQ的体积;(Ⅱ)求证:平面PBQ⊥平面PBD.22.如图,已知四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD是菱形,∠BAD=60°,PA=PD,O 为AD边的中点.(1)证明:平面POB⊥平面PAD;(2)若,求四棱锥P﹣ABCD的体积.23.如图,在四棱锥P﹣ABCD中.底面ABCD为直角梯形,AD∥BC,∠ADC=90°,平面PAD⊥底面ABCD.Q为AD的中点,M是棱PC上的点,PA=PD=2.BC=AD=1,CD=.(I)求证:平面PBC⊥平面PQB;(Ⅱ)若平面QMB与平面PDC所成的锐二面角的大小为60°,求PM的长.24.在如图所示的几何体中,面CDEF为正方形,面ABCD为等腰梯形,AB∥CD,,AB=2BC=2,AC⊥FB.(Ⅰ)求证:AC⊥平面FBC;(Ⅱ)求四面体FBCD的体积;(Ⅲ)线段AC上是否存在点M,使EA∥平面FDM?证明你的结论.25.如图所示的几何体中,平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是直角三角形,∠APD=90°,四边形ABCD是直角梯形,AB∥DC,AB⊥AD,PQ∥DC,PQ=PD=DC=1,PA=AB=2.(I)求证:PD∥平面QBC;(Ⅱ)求证:QC⊥平面PABQ;(Ⅲ)在线段QB上是否存在点M,使得AM⊥BC,若存在,求QM的值;若不存在,请说明理由.26.如图1,△ABC是边长为3的等边三角形,D在边AC上,E在边AB上,且AD=BE=2AE.将△ADE沿直线DE折起,得四棱锥A'﹣BCDE,如图2(1)求证:DE⊥A'B;(2)若平面AD'E⊥底面BCDE,求三棱锥D﹣A'CE的体积.27.如图,在三棱锥P﹣ABC中,PA⊥AC,AB⊥BC,PA=BC=2,PB=AC=2,D 为线段AC的中点,将△CBD折叠至△EBD,使得平面EDB⊥平面ABC且PC交平面EBD于F.(1)求证:平面BDE⊥平面PAC.(2)求三棱锥P﹣EBC的体积.28.如图1,在矩形ABCD中,AD=2AB=4,E是AD的中点.将△ABE沿BE折起使A到点P的位置,平面PEB⊥平面BCDE,如图2.(Ⅰ)求证:PB⊥平面PEC;(Ⅱ)求三棱锥D﹣PEC的高.29.如图1,ABCD是一个直角梯形,∠ABC=∠BAD=90,E为BC边上一点,AE、BD相交于O,AD=EC=3,BE=1,AB=.将△ABE沿AE折起,使平面ABE⊥平面ADE,连接BC、BD,得到如图2所示的四棱锥B﹣AECD.(Ⅰ)求证:CD⊥平面BOD;(Ⅱ)求直线AB与面BCD所成角的余弦值.30.如图,四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1为长方体,点P是CD中点,Q是A1B1的中点.(I)求证:AQ∥平面PBC1;(l)若BC=CC1,求证:平面A1B1C⊥平面PBC1.31.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AD∥BC,AD=3BC=6,,点M在线段AD上,且DM=4,AD⊥AB,PA⊥平面ABCD.(1)证明:平面PCM⊥平面PAD;(2)当∠APB=45°时,求四棱锥P﹣ABCM的表面积.32.已知等腰梯形ABCD中,AD∥EC,EC=2AD=2AE=4,B为EC的中点,如图1,将三角形ABE沿AB折起到ABE′(E′⊄平面ABCD),如图2.(1)点F为线段AE′的中点,判断直线DF与平面BCE′的位置关系,并说明理由;(2)当平面ABE′与平面DE′C所成的二面角的大小为时,证明:平面ABE′⊥平面ABCD.33.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,△PAD和△BCD都是等边三角形,平面PAD ⊥平面ABCD,且AD=2AB=4,.(I)求证:CD⊥PA;(II)E,F分别是棱PA,AD上的点,当平面BEF∥平面PCD时,求四棱锥C﹣PEFD的体积.34.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,AB=AC=2,AD=2,PB=,PB⊥AC.(1)求证:平面PAB⊥平面PAC;(2)若∠PBA=45°,试判断棱PA上是否存在与点P,A不重合的点E,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.35.如图,四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD为直角梯形,AD ∥BC,∠BAD=∠CBA=90°,PA=AB=BC=1,AD=2,E,F,G分别为BC,PD,PC的中点.(1)求EF与DG所成角的余弦值;(2)若M为EF上一点,N为DG上一点,是否存在MN,使得MN⊥平面PBC?若存在,求出点M,N的坐标;若不存在,请说明理由.36.如图所示,在多面体ABC﹣A1B1C1中,D,E,F分别是AC,AB,CC1的中点,AC=BC=4,,CC1=2,四边形BB1C1C为矩形,平面ABC⊥平面BB1C1C,AA1∥CC1(1)求证:平面DEF⊥平面AA1C1C;(2)求直线EF与平面ABC所成的角的正切值.37.如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,BC⊥平面AA1B1B,AB=AA1=2,∠A1AB=60°.(Ⅰ)证明:平面AB1C⊥平面A1BC;(Ⅱ)若四棱锥A﹣BB1C1C的体积为,求该三棱柱的侧面积.38.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD为正方形,E,F,G分别是AB,PB,PC的中点.(1)求证:CD∥平面PAB;(2)求证:CD⊥平面EFG.39.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,平面ABP⊥平面BCP,∠APB=90°,BP=BC,M为CP的中点.求证:(1)AP∥平面BDM;(2)BM⊥平面ACP.40.已知梯形ABCD中,AD∥BC,,AB=BC=2AD=4,E、F分别是AB、CD上的点,EF∥BC,AE=x.沿EF将梯形ABCD翻折,使平面AEFD⊥平面EBCF(如图).G是BC的中点,以F、B、C、D为顶点的三棱锥的体积记为f (x).(1)当x=2时,求证:BD⊥EG;(2)求f(x)的最大值;(3)当f(x)取得最大值时,求异面直线AE与BD所成的角的余弦值.2018全国高考立体几何(完整答案)参考答案与试题解析一.解答题(共40小题)1.【解答】解:(1)∵圆锥的顶点为P,底面圆心为O,半径为2,圆锥的母线长为4,∴圆锥的体积V===.(2)∵PO=4,OA,OB是底面半径,且∠AOB=90°,M为线段AB的中点,∴以O为原点,OA为x轴,OB为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,P(0,0,4),A(2,0,0),B(0,2,0),M(1,1,0),O(0,0,0),=(1,1,﹣4),=(0,2,0),设异面直线PM与OB所成的角为θ,则cosθ===.∴θ=arccos.∴异面直线PM与OB所成的角的为arccos.2.【解答】(1)证明:矩形ABCD所在平面与半圆弦所在平面垂直,所以AD⊥半圆弦所在平面,CM⊂半圆弦所在平面,∴CM⊥AD,M是上异于C,D的点.∴CM⊥DM,DM∩AD=D,∴CM⊥平面AMD,CM⊂平面CMB,∴平面AMD⊥平面BMC;(2)解:存在P是AM的中点,理由:连接BD交AC于O,取AM的中点P,连接OP,可得MC∥OP,MC⊄平面BDP,OP⊂平面BDP,所以MC∥平面PBD.3.【解答】证明:(1)平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB∥A1B1,AB∥A1B1,AB⊄平面A1B1C,A1B1⊂∥平面A1B1C⇒AB∥平面A1B1C;(2)在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,⇒四边形ABB1A1是菱形,⊥AB1⊥A1B.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1⇒AB1⊥BC.∴⇒AB1⊥面A1BC,且AB1⊂平面ABB1A1⇒平面ABB1A1⊥平面A1BC.4.【解答】证明:(Ⅰ)PA=PD,E为AD的中点,可得PE⊥AD,底面ABCD为矩形,可得BC∥AD,则PE⊥BC;(Ⅱ)由于平面PAB和平面PCD有一个公共点P,且AB∥CD,在平面PAB内过P作直线PG∥AB,可得PG∥CD,即有平面PAB∩平面PCD=PG,由平面PAD⊥平面ABCD,又AB⊥AD,可得AB⊥平面PAD,即有AB⊥PA,PA⊥PG;同理可得CD⊥PD,即有PD⊥PG,可得∠APD为平面PAB和平面PCD的平面角,由PA⊥PD,可得平面PAB⊥平面PCD;(Ⅲ)取PC的中点H,连接DH,FH,在三角形PCD中,FH为中位线,可得FH∥BC,FH=BC,由DE∥BC,DE=BC,可得DE=FH,DE∥FH,四边形EFHD为平行四边形,可得EF∥DH,EF⊄平面PCD,DH⊂平面PCD,即有EF∥平面PCD.5.【解答】解:(1)证明:∵在平行四边形ABCM中,∠ACM=90°,∴AB⊥AC,又AB⊥DA.且AD∩AC=A,∴AB⊥面ADC,∴AB⊂面ABC,∴平面ACD⊥平面ABC;(2)∵AB=AC=3,∠ACM=90°,∴AD=AM=3,∴BP=DQ=DA=2,由(1)得DC⊥AB,又DC⊥CA,∴DC⊥面ABC,∴三棱锥Q﹣ABP的体积V==××==1.6.【解答】证明:(Ⅰ)连接PE,G、F为EC和PC的中点,∴FG∥PE,FG⊄平面PBD,PE⊂平面PBD,∴FG∥平面PBD…(6分)(Ⅱ)∵菱形ABCD,∴BD⊥AC,又PA⊥面ABCD,BD⊂平面ABCD,∴BD⊥PA,∵PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,且PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,FG⊂平面PAC,∴BD⊥FG…(14分)7.【解答】(Ⅰ)证明:因为∠DAB=90°,所以AD⊥AB.……………………(1分)因为平面PAB⊥平面ABCD,……………………(2分)且平面PAB∩平面ABCD=AB,……………………(3分)所以AD⊥平面PAB.……………………(4分)(Ⅱ)证明:由已知得AD⊥AB因为AD∥BC,所以BC⊥AB.……………………(5分)又因为∠ABP=90°,所以PB⊥AB.……………………(6分)因为PB∩BC=B……………………(7分)所以AB⊥平面PBC……………………(8分)所以AB⊥PC.……………………(9分)(Ⅲ)解:过E作EF∥AD交PA于F,连接BF.……………………(10分)因为AD∥BC,所以EF∥BC.所以E,F,B,C四点共面.……………………(11分)又因为CE∥平面PAB,且CE⊂平面BCEF,且平面BCEF∩平面PAB=BF,所以CE∥BF,……………………(13分)所以四边形BCEF为平行四边形,所以EF=BC.在△PAD中,因为EF∥AD,所以,……………………(14分)即.8.【解答】证明:(1)∵D,E分别为AB,AC的中点,∴DE∥BC,又DE⊄平面PBC,BC⊂平面PBC,∴DE∥平面PBC.(2)连接PD,∵DE∥BC,又∠ABC=90°,∴DE⊥AB,又PA=PB,D为AB中点,∴PD⊥AB,又PD∩DE=D,PD⊂平面PDE,DE⊂平面PDE,∴AB⊥平面PDE,又PE⊂平面PDE,∴AB⊥PE.(3)∵平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,PD⊥AB,PD⊂平面PAB,∴PD⊥平面ABC,∵△PAB是边长为2的等边三角形,∴PD=,∵E是AC的中点,∴.9.【解答】证明:(Ⅰ)∵AD∥BC,,Q为AD的中点∴四边形BCDQ为平行四边形,∴CD∥BQ.∵∠ADC=90°,∴∠AQB=90°,即QB⊥AD.又∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD.∵BQ⊥平面PAD∵BQ⊂平面PQB,∴平面PQB⊥平面PAD.解:(Ⅱ)∵PA=PD,Q为AD的中点,∴PQ⊥AD.∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD.∵PQ⊥平面ABCD.以Q为原点分别以、、为x轴、y轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系,则Q(0,0,0),A(1,0,0),,,,设M(x0,y0,z0),∴,,.由M是PC上的点,设,化简得.设异面直线AP与BM所成角为θ,则.∴,解得或,故或.10.【解答】解:(1)证明:∵平面BDFE⊥平面ABCD,平面BDFE∩平面ABCD=BD,AC⊂平面ABCD,AC⊥BD,∴AC⊥平面BDFE.又AC⊂平面AFC,∴平面AFC⊥平面BDFE.(2)设AC∩BD=O,∵四边形ABCD为等腰梯形,AC⊥BD,AB=2CD=2,∴OD=OC=1,OB=OA=2,∵EF∥OB且EF=OB,∴四边形FEBO为平行四边形,∴OF∥BE,且OF=BE=2,又∵BE⊥平面ABCD,∴OF⊥平面ABCD.以O为原点,向量的方向分别为x轴,y轴,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则B(0,2,0),D(0,﹣1,0),F(0,0,2),C(﹣1,0,0),∴=(0,1,2),=(1,﹣1,0),=(0,﹣2,2),设平面DFC的一个法向量为=(x,y,z),则有,即,不妨设z=1,得x=y=﹣2.即=(﹣2,﹣2,1),于是cos<,>===.设BF与平面DFC所成角为θ,则sinθ=|cos<,>|=.∴BF与平面DFC所成角的正弦值为.11.【解答】证明:(1)在ABN中,∵M是AB的中点,D是BN的中点,∴MD∥AN,又AN⊂平面PAC,MD⊄平面PAC,∴MD∥平面PAC.(2)在△ABC中,∵CA=CB,M是AB的中点,∴AB⊥MC,又∵AB⊥PC,PC⊂平面PMC,MC⊂平面PMC,PC∩MC=C,∴AB⊥平面PMC.又∵AB⊂平面ABN,∴平面ABN⊥平面PMC.12.【解答】证明:(1)如图,取PD的中点E,连接AE,NE.∵E、N分别为PD,PC的中点,∴EN CD,又M为AB的中点,∴AM CD,∴EN AM,∴四边形AMNE为平行四边形.∴MN∥AE,∴MN∥平面PAD.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(5分)(2)∵PA⊥平面ABCD,∠PDA=45°,∴△PAD为等腰直角三角形,∴AE⊥PD,又∵CD⊥AD,CD⊥PA,AD∩PA=A,∴CD⊥平面PAD,∵AE⊂平面PAD,∴CD⊥AE,又CD∩PD=D,∴AE⊥平面PCD,∴MN⊥平面PCD.﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣(10分)13.【解答】(1)证明:取AB的中点F,连接CF,A1F,∵A1A⊥平面ABC,CF⊂平面ABC,∴所以A1A⊥CF.∵△ABC为正三角形,F为AB的中点,∴BA⊥CF,又∵AA1,AB⊂平面AA1B1B,AA1∩AB=A,∴CF⊥平面AA1B1B,又∵AD⊂平面AA1B1B,所以CF⊥AD,正方形AA1B1B中,∵Rt△A1AF≌Rt△ABD,∴∠DAB=∠FA1A,又∵∠AFA1+∠FA1A=90°,∴∵∠AFA1+∠DAB=90°,,故AD⊥A1F,又∵CF∩A1F=F,CF,A1F⊂平面A1FC,∴AD⊥平面A1FC,又∵A1C⊂平面A1FC,∴A1C⊥AD.(2)取AA1中点E,连接DE,则线段DE为点P的运动轨迹.理由如下:∵DE∥AB,DE⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,∴ED∥平面ABC,∴P到平面ABC的距离为.所以V==.14.【解答】证明:(Ⅰ)过点A1在平面ABB1A1内作BB1的垂线,垂足为O,连结C1O,∵A1C1⊥B1B,A1O⊥B1B,A1C1∩A1O=A1,∴B1B⊥平面A1OC1,∵OC1⊂平面A1OC1,∴B1B⊥OC1,由题可知A1B1=A1C1=B1C1=2,在B△A1OB1中,∵A1O⊥OB1,∠A1B1B=45°,A1B1=2,∴OA1=OB1=2,在△OB1C1中,∵C1O⊥OB1,B1C1=2,OB1=2,∴OC1=2,∴=A1C12,∴OC1⊥OA1,∵OA1∩OB1=O,∵OC1⊂平面BCC1B1,∴平面BCC1B1⊥平面ABB1A1.解:(Ⅱ)由(Ⅰ)知OC1、OA1、OB1两两垂直,以O为坐标原点,OA1为x轴,OB1为y轴,OC1为z轴,建立空间直角坐标系,∵AB=2,BB1=4,OC1=2,OA1=2,OB1=2,∴A1(2,0,0),B1(0,2,0),C1(0,0,2),B(0,﹣2,0),A(2,﹣4,0),C(0,﹣4,2),=(2,﹣2,0),=(0,﹣2,2),=(﹣2,0,2),=(0,4,0),设=(x,y,z)是平面ABC的法向量,则,取x=1,得=(1,1,1),设=(x,y,z)是平面A1AC的法向量,则,取x=1,得=(1,0,1),∴cos<>==.∴二面角B﹣AC﹣A1的余弦值为.15.【解答】解:解法一:依条件可知AB、AC,AA1两两垂直,如图,以点A为原点建立空间直角坐标系A﹣xyz.根据条件容易求出如下各点坐标:A(0,0,0),B(0,2,0),C(﹣1,0,0),A1(0,0,2),B1(0,2,2),C1(﹣1,0,2),M(0,1,2),(I)证明:∵是平面ACCA1的一个法向量,且,所以又∵MN⊄平面ACC1A1,∴MN∥平面ACC1A1(II)设=(x,y,z)是平面AMN的法向量,因为,由得解得平面AMN的一个法向量=(4,2,﹣1)由已知,平面ABC的一个法向量为=(0,0,1)∴二面角M﹣AN﹣B的余弦值是解法二:(I)证明:设AC的中点为D,连接DN,A1D∵D,N分别是AC,BC的中点,∴又∵,∴,∴四边形A 1DNM是平行四边形∴A1D∥MN∵A1D⊂平面ACC1A1,MN⊄平面ACC1A1∴MN∥平面ACC1A1(II)如图,设AB的中点为H,连接MH,∴MH∥BB1∵BB1⊥底面ABC,∵BB1⊥AC,BB1⊥AB,∴MH⊥AC,MH⊥AB∴AB∩AC=A∴MH⊥底面ABC在平面ABC内,过点H做HG⊥AN,垂足为G 连接MG,AN⊥HG,AN⊥MH,HG∩MH=H ∴AN⊥平面MHG,则AN⊥MG∴∠MGH是二面角M﹣AN﹣B的平面角∵MH=BB1=2,由△AGH∽△BAC,得所以所以∴二面角M﹣AN﹣B的余弦值是16.【解答】解:(1)∵平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD.∴过E作EQ⊥平面BCD,交CD于Q,过A作AP⊥平面BCD,交BC于P,∴EQ∥AP,过Q作QO∥BC,交BD于O,则直线OQ就是在平面BCD内所求的直线,使得直线OQ上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行.证明如下:∵EQ∥AP,QO∥BC,EQ∩QO=Q,AP∩BC=P,EQ、QO⊂平面EQO,AP、BC⊂平面ABC,∴平面EQO∥平面ABC,∴直线OQ上任意一点F与E的连线EF均与平面ABC平行.(2)∵△BCD与△CDE均为边长为2的等边三角形,△ABC为腰长为3的等腰三角形,平面CDE⊥平面BCD,平面ABC⊥平面BCD,∴AP==2,∴S==2,△ABC点E到平面ABC的距离d===,∴三棱锥E﹣ABC的体积V E===.﹣ABC17.【解答】证明:(1)取BD的中点O,连结CO,PO,因为CD=CB,所以△CBD为等腰三角形,所以BD⊥CO.因为PB=PD,所以△PBD为等腰三角形,所以BD⊥PO.又PO∩CO=O,所以BD⊥平面PCO.因为PC⊂平面PCO,所以PC⊥BD.解:(2)由E为PB中点,连EO,则EO∥PD,又EO⊄平面PAD,所以EO∥平面PAD.由∠ADB=90°,以及BD⊥CO,所以CO∥AD,又CO⊄平面PAD,所以CO∥平面PAD.又CO∩EO=O,所以平面CEO∥平面PAD,而CE⊂平面CEO,所以CE∥平面PAD.18.【解答】解:(1)∵长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=BC=2,∴AA1⊥平面ABCD,AC==2,∴∠A1CA是A1C与底面ABCD所成的角,∵A1C与底面ABCD所成的角为60°,∴∠A1CA=60°,∴AA1=AC•tan60°=2•=2,=AB×BC=2×2=4,∵S正方形ABCD∴四棱锥A1﹣ABCD的体积:V===.(2)∵BD∥B1D1,∴∠A1BD是异面直线A1B与B1D1所成角(或所成角的补角).∵BD=,A1D=A1B==2,∴cos∠A1BD===.∴∠A1BD=arccos.∴异面直线A1B与B1D1所成角是arccos.19.【解答】证明:(Ⅰ)连接BD、AC交于O点,∵PB=PD,∴PO⊥BD,又∵ABCD是菱形,∴BD⊥AC,而AC∩PO=O,∴BD⊥平面PAC,且PC⊂平面PAC,∴BD⊥PC.解:(Ⅱ)由条件可知△ABD≌△PBD,∴AO=PO=,∵PA=,∴PA2=OA2+OP2,∴PO⊥AC,由(Ⅰ)知,BD⊥平面PAC,PO⊂平面PAC,∴PO⊥BD,∴PO⊥平面ABCD,∴平面APC⊥平面ABCD,过E点作EF⊥AC,交AC于F,则EF⊥平面ABCD,∴EF∥PO,∴EF、PO分别是三棱锥E﹣ABC和四棱锥P﹣ABCD的高.又V1=V P﹣ABC﹣V E﹣ABC=,,由=,得4(PO﹣EF)=PO,∴,又由△AEF∽△APO,=,∴=.20.【解答】解:(Ⅰ)由题可知,CM=2t,C1M=2﹣2t,∴V1=S△ECF•CM==,=S•C1M=(2﹣2t)=(1﹣t),V2∴V1•V2=≤•()2=.当且仅当t=1﹣t,即t=时等号成立.所以当t=时,V1•V2最大,最大值为.(Ⅱ)连接A1C1交B1D1于点O,则O为A1C1的中点,∵A1C∥平面B1D1M,平面A1CC1∩平面B1D1M=OM,∴A1C∥OM,∴M为CC1的中点,连接BD,∵E,F为BC、CD的中点,∴EF∥BD,又AC⊥BD,∴AC⊥EF.∵AA1⊥平面ABCD,EF⊂平面ABCD,∴AA1⊥EF,又AA1∩AC=A,∴EF⊥平面A1AC,又A1C⊂平面A1AC,∴EF⊥A1C.同理可得:EM⊥A1C,又EF∩EM=E,∴A1C⊥平面EFM.又A1C∥平面B1D1M,∴平面EFM⊥平面B1D1M.21.【解答】解:(Ⅰ)∵DA=AB=BC=a,∠ABE=∠BAF=90°,∴四边形ABCD是正方形,∴CD⊥AD,CD⊥DP,又AD∩DP=D,∴CD⊥平面ADP.∵AD2+DP2=AP2,∴AD⊥DP,又CD⊥AD,CD∩DP=D,∴AD⊥平面CDPQ,又AD∥BC,∴BC⊥平面CDPQ.∴V B﹣CDPQ==(a+2a)×a×a=a3,V B﹣ADP===.∴多面体ABCDPQ的体积为V B﹣CDPQ +V B﹣ADP=.(Ⅱ)取BP的中点G,连接GQ、DG、DQ,在△ABP中,BP==2a,∴BG=BP=a,在△BCQ中,BQ==a,PQ==a,∴PQ=BQ,∴GQ⊥BP.∴QG==a,又BD==2a=DP,∴DG⊥BP,∴DG==a,又DQ==a,∴DQ2=QG2+DG2,即QG⊥DG.又BP∩DG=G,∴QG⊥平面PBD,又QG⊂平面PBQ,∴平面PBQ⊥平面PBD.22.【解答】(1)证明:连接BD,因为底面ABCD是菱形,∠BAD=60°,所以△ABD 是正三角形,所以AD⊥BO,因为O为AD的中点,PA=PD,所以AD⊥PO,且PO∩BO=O,所以AD⊥平面POB,又AD⊂平面PAD,所以平面POB⊥平面PAD;(2)解:因为是正三角形,所以OB=3,在Rt△PAO中,,所以PO=2,又,所以OB2+PO2=PB2,所以∠POB=90°,即PO⊥OB,又AD⊥PO,且OB∩AD=O,所以PO⊥平面ABCD,因为,所以四棱锥P﹣ABCD的体积为.23.【解答】(I)证明:∵PA=PD,Q是AD的中点,∴PQ⊥AD,又平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩底面ABCD=AD,PQ⊂平面PAD,∴PQ⊥平面ABCD,∴BC⊥PQ,∵BC=AD=DQ,BC∥AD,∠ADC=90°,∴四边形BCDQ是矩形,∴BC⊥BQ,又PQ∩BQ=Q,∴BC⊥平面PBQ,又BC⊂平面PBC,∴平面PBC⊥平面PQB.(II)过M作MN∥CD交PD与N,则平面BMQ∩平面PCD=MN,∵平面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩底面ABCD=AD,BQ⊥AD,BQ⊂平面PAD,∴BQ⊥平面PAD,又BQ∥CD∥MN,∴MN⊥平面PAD,∴MN⊥NQ,MN⊥PD,∴∠DNQ为平面BMQ与平面PCD所成角,即∠DNQ=60°,∵PD=PA=2,AD=2BC=2,∴∠PDO=60°,∴△DNQ是等比三角形,∴DN=DQ=1,即N是PD的中点,∴M是PC的中点,∵PD=2,CD=,∴PC=,∴PM==.24.【解答】(Ⅰ)证明:在△ABC中,∵,AB=2,BC=1,∴AC2+BC2=AB2.∴AC⊥BC.又∵AC⊥FB,BF∩CB=B,∴AC⊥平面FBC.(Ⅱ)解:∵AC⊥平面FBC,∴AC⊥FC.∵CD⊥FC,∴FC⊥平面ABCD.在Rt△ACB中,,∴∠CAB=30°,∴在等腰梯形ABCD中可得∠ABD=∠CDB=∠CBD=30°,∴CB=DC=1,∴FC=1.∴△BCD的面积S==.∴四面体FBCD的体积为:.(Ⅲ)解:线段AC上存在点M,且M为AC中点时,有EA∥平面FDM,证明如下:连接CE与DF交于点N,连接MN.由CDEF为正方形,得N为CE中点.∴EA∥MN.∵MN⊂平面FDM,EA⊄平面FDM,∴EA∥平面FDM.所以线段AC上存在点M,使得EA∥平面FDM成立.25.【解答】(Ⅰ)证明:∵PQ∥DC,PQ=PD=DC=1,∴四边形PQCD是平行四边形,∴PD∥CQ,∵PD⊄平面QBC,CQ⊂平面QBC,∴PD∥平面QBC.(Ⅱ)证明:∵∠APD=90°,∴PD⊥PA,∵平面PAD⊥平面ABCD,△PAD是直角三角形,四边形ABCD是直角梯形,AB ∥DC,AB⊥AD,∴AB⊥平面PAD,∴AB⊥PD,∵PD∥QC,∴PA⊥QC,AB⊥QC,∵PA∩AB=A,∴QC⊥平面PABQ.(Ⅲ)解:存在.由(Ⅱ)可知QC⊥平面PABQ;作AM⊥BQ,交BQ于M,可知AM⊥CQ,BQ∩CQ=Q,所以AM⊥平面BCQ,BC⊂平面BCQ,∴AM⊥BC.QB=,cosB=,BM=2=,QM==.26.【解答】解:(1)证明:在图1中,由题意知AE=1,AD=BE=2,在△ADE中,由余弦定理知:DE2=AE2+AD2﹣AE×AD=12+22﹣1×2=3,所以:AE2+DE2=AD2,所以:DE⊥AE,DE⊥BE,在△ADE沿直线DE折起的过程中,DE与AE,BE的垂直关系不变,故在图2中有DE⊥A'E,DE⊥BE,又A'E∩BE=E,所以DE⊥平面A'EB,所以DE⊥A'B.(2)如图2,因为平面A'DE⊥底面BCDE,由(1)知DE⊥A'E,且平面A'DE∩底面BCDE=DE,所以A'E⊥底面BCDE,所以A'E为三棱锥A'﹣EDC的高,且A'E=AE=1,又因为在图1中,S△ECD=S△ABC﹣S△AED﹣S△BEC=,所以:,故三棱锥D﹣A'CE的体积为.27.【解答】(1)证明:∵PA⊥AC,PA=2,AC=2,∴,又∵,BC=2,∴PB2+BC2=PC2,则BC⊥PB.又∵AB⊥BC,∴BC⊥平面PAB,则BC⊥PA,又PA⊥AC,AC∩BC=C,∴PA⊥平面ABC.又∵BD⊂平面PAC,∴PA⊥BD,在Rt△ABC中,由BC=2,AC=2,可得AB=2,又∵D为AC的中点,∴BD⊥AC,而PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,则平面BDE⊥平面PAC;=V E﹣PBC=V B﹣APCE﹣V P﹣ABC.(2)解:V P﹣EBC由已知,DE∥AP,∴.∴=,.∴.28.【解答】解:(Ⅰ)证明:∵AD=2AB,E为线段AD的中点,∴AB=AE,取BE中点O,连接PO,则PO⊥BE,又平面PEB⊥平面BCDE,平面PEB∩平面BCDE=BE,∴PO⊥平面BCDE,则PO⊥EC,在矩形ABCD中,∴AD=2AB,E为AD的中点,∴BE⊥EC,则EC⊥平面PBE,∴EC⊥PB,又PB⊥PE,且PE∩EC=E,∴PB⊥平面PEC.(Ⅱ)以OB所在直线为x轴,以平行于EC所在直线为y轴,以OP所在直线为z轴建立空间直角坐标系,∵PB=PE=2,则B(,0,0),E(﹣,0,0),P(0,0,),D(﹣2,,0),C(﹣,2,0),∴=(﹣,0,﹣),=(﹣,2,﹣),∴cos∠EPC===,可得:sin∠EPC==,可得:S△EPC=||•||•sin∠EPC=2×2×=2,=V D﹣EPC,设三棱锥D﹣PEC的高为h,则可得:S△ECD•OP=S△EPC•h,可∵V P﹣ECD得:=2×h,∴解得:三棱锥D﹣PEC的高h=1.29.【解答】解:(Ⅰ)在Rt△BEB中,BE=1,AB=,所以∠BAE=30°……(1分)同理∠BDA=30°,从而∠AOD=90°,AF⊥BD……(2分)又因为AD∥EC,AD=EC,所以ADCE是平行四边形,∠CDO=∠AOD=90°,CD⊥DO……(3分)因为平面ABE⊥平面ADE,平面ABE∩平面ADE=AE,BO⊥AE,所以BO⊥平面ADE……(4分)又CD⊂平面ADE,所以BO⊥CD,BO∩DO=O,BO⊂平面BOD,OD平面BOD.所以CD⊥平面BOD……(6分)(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,四边形AECD的面积S=CD•OD=3……(7分)连接AC,则△ACD的面积S1=,三棱锥B=ACD的体积V=……(9分)△BCD的面积S2=……(10分)设A到平面BCD的距离为h,则h=,h=……(11分)直线AB与面BCD所成角的正弦值为,余弦值为……(12分)30.【解答】证明:(1)取AB中点为R,连接PR,B1R∵点P是CD中点,Q是A1B1的中点,∴四边形AQB1R,PRB1C1都为平行四边形,∴AQ∥B1R,B1R∥PC1,∴AQ∥PC1.∵AQ⊄平面PBC1,PC1⊂平面PBC1,∴AQ∥平面PBC1.(Ⅱ)∵四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1为长方体,BC=CC1,∴B1C⊥BC1.∵A1B1⊥平面BB1C1C,∴A1B1⊥BC1.∵A1B1∩B1C=B1,A1B1⊂平面A1B1C,B1C⊂平面A1B1C,∴BC1⊥平面A1B1C,BC1⊂平面PBC1,∴平面A1B1C⊥平面PBC1.31.【解答】(1)证明:由AD=6,DM=4可得AM=2,则BC=AM,又AD∥BC,则四边形ABCM是平行四边形,则CM∥AB,∵AD⊥AB,∴CM⊥AD.又PA⊥平面ABCD,CM⊂平面ABCD,∴PA⊥CM,∵PA∩AD=A,PA,AD⊂平面PAD,∴CM⊥平面PAD,又CM⊂平面PCM,∴平面PCM⊥平面PAD.(2)解:∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥AB,∵∠APB=45°,∴AP=AB=6.∵,∴.∴四棱锥P﹣ABCM的表面积为.32.【解答】(本小题满分12分)解:(1)直线DF与平面BCE'相交,理由如下:因为E'⊄平面ABCD,所以D⊄平面BCE'.若DF∥平面BCE',设平面DCE'∩平面BCE'=CM,则DF∥CM.CM与CB不重合.又因为AD∥BC,所以平面ADE'∥平面BCE',矛盾.所以直线DF与平面BCE'相交.…………………………(4分)证明:(2)取AB的中点O,连接E'O,BD,由等腰梯形ADCE中,AD∥EC,EC=2AD=2AE=4,,所以E'O⊥AB,DO⊥AB,…………………………(6分)分别以BA,OD所在的直线为x轴,y轴,过O垂直于平面ABCD的直线为z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设二面角E'﹣AB﹣D的大小为α.则.过E'作E'G⊥OD于点G.因为E'O⊥AB,DO⊥AB,所以AO⊥平面E'OD,∠E'OD=α.所以E'G⊥AO.所以E'G⊥平面ABCD.…………………………(8分)所以.设平面E'AB的法向量为n=(x,y,z),则,即令y=1,得平面E'AB的一个法向量为n=(0,1,﹣cotα).…………………………(10分)同理可求平面E'DC的一个法向量为.所以.解得:.所以二面角E'﹣AB﹣D的大小为,即平面ABE'⊥平面ABCD.…………………………(12分)33.【解答】证明:(I)因为AD=4,AB=2,,所以AB2+BD2=AD2,AB⊥BD,且∠ADB=30°.又△BCD是等边三角形,所以∠ADC=90°,即CD⊥AD.…(3分)因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,CD⊂平面ABCD,所以CD⊥平面PAD.所以CD⊥PA.……(6分)解:(II)因为平面BEF∥平面PCD,所以BF∥CD,EF∥PD,且BF⊥AD.……(8分)又在直角三角形ABD中,DF=,所以AE=AF=1.所以.……(10分)由(I)知CD⊥平面PAD,故四棱锥C﹣PEFD的体积.…(12分)34.【解答】解:(1)四边形ABCD是平行四边形,AD=2,∴BC=AD=2,又AB=AC=2,∴AB2+AC2=BC2,∴AC⊥AB,又PB⊥AC,且AB∩PB=B,∴AC⊥平面PAB,∵AC⊂平面PAC,∴平面PAB⊥平面PAC;(2)由(1)知AC⊥AB,AC⊥平面PAB,分别以AB、AC所在直线为x轴、y轴,平面PAB内过点A且与直线AB垂直的直线为z轴,建立空间直角坐标系A﹣xyz,如图所示;则A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),=(0,2,0),=(﹣2,2,0);由∠PBA=45°,PB=,可得P(1,0,1),∴=(1,0,1),=(﹣1,0,1);假设棱PA上存在点E,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为,设=λ(0<λ<1),则=λ=(λ,0,λ),=﹣=(λ,﹣2,λ),设平面PBC的法向量为=(x,y,z),则,即,令z=1,可得x=y=1,∴平面PBC的一个法向量为=(1,1,1),设直线CE与平面PBC所成的角为θ,则sinθ=|cos<,>|===,解得λ=或λ=(不合题意,舍去),∴存在=,使得直线CE与平面PBC所成角的正弦值为.35.【解答】解:(1)以A为坐标原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,则A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,1),∵E、F、G分别为BC、PD、PC的中点,∴,F(0,1,),G(),∴=(﹣1,),=(),设EF与DG所成角为θ,则cosθ==.∴EF与DG所成角的余弦值为.(2)设平面PBC的法向量为=(x,y,z),∵=(0,1,0),=(1,0,﹣1),∴,取x=1,得=(1,0,1),M为EF上一点,N为DG上一点,若存在MN,使得MN⊥平面PBC,则∥,设M(),N(x2,y2,z2),则,①∵点M,N分别是线段EF与DG上的点,∴,∵=(),=(x2,y2﹣2,z2),∴,且,②把②代入①,得,解得,∴M(),N().36.【解答】解:(1)∵D,E分别是AC,AB的中点,∴DE∥BC,∵四边形BB1C1C为矩形,∴BC⊥CC1.∵AC=BC=4,AB=4,∴AC2+BC2=AB2,∴BC⊥AC,又AC∩CC1=C,∴BC⊥平面AA1C1C,∴DE⊥平面AA1C1C.。

2018年高考押题卷(理)B卷含解析.doc

2018年高考押题卷(理)B卷含解析.doc

2018年高考押题卷(理)B卷含解析绝密 ★ 启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试理科数学(押题卷)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

(1)复数i(2i)在复平面内所对应的点的坐标为( )(A )(1,2)(B )(1,2) (C )(2,1) (D )(2,1)(2)函数22()sin cos f x x x =-的最小正周期是( )(A )2π (B )π (C )32π(D )2π (3)某中学语文老师从《红楼梦》、《平凡的世界》、《红岩》、《老人与海》4本不同的名著中选出3本,分给三个同学去读,其中《红楼梦》为必选.则不同的分配方法共有( ) (A )6种(B )12种 (C )18种 (D )24(C)充分必要条件(D)既不充分也不必要条件(7)某三棱锥的三视图如图所示,该三棱锥体积为()(A)13(B)12(C)1(D)32(8)双曲线22221(0,0)x ya ba b-=>>的渐近线为等边三角形OAB的边,OA OB所在直线,直线AB过双曲线的焦点,且||2AB=,则a=().(A)2(B)12(C)1(D)32(9)如图,在矩形ABCD 中,2,2AB BC==,点E为BC的中点,点F在边CD上,若2AB AF⋅=,则AE BF⋅的值是()DEF CA(A )22(B )1(C 2(D )2(10)由直线1, 22x x ==,曲线1y x =及x 轴所围图形的面积为( )(A )154 (B )174(C )1ln 22(D )2ln2(11)已知点P 在抛物线24yx=上,那么点P 到点(2,1)Q -的距离与点P 到抛物线焦点距离之和取得最小值时,点P 的坐标为( )(A )1(,1)4- (B )1(,1)4(C )(1,2) (D )(1,2)-(12)设函数()f x 是奇函数()()f x x ∈R 的导函数,(1)0f -=,当0x >时,()()0xf x f x -<,则使得()0f x >成立的x 的取值范围是( ) (A )(,1)(0,1)-- (B )(1,0)(1,)-+(C )(,1)(1,0)---(D )(0,1)(1,)+第Ⅱ卷本卷包括必考题和选考题两部分。

2018年全国高考数学考前一周最后押题试卷(理科数学,含答案)

2018年全国高考数学考前一周最后押题试卷(理科数学,含答案)



5 ,则 8
双曲线的离心率为( A.

2 3 3
B.
3 5 5
C.
3 2 2
D.
9 8

12.已知函数 f x = ln x 1 ax 有两个零点 x1 , x2 ,且 x1 x2 ,则下列结论错误的是( A. 0 a 1 B. x1 x2
2 a
2018 年全国高考数学最后押题试卷 理 科 数 学
第Ⅰ卷(共 60 分) 一、选择题:本大题共 12 个小题 ,每小题 5 分 ,共 60 分 .在每小题给出的四个选项中,只有 一项是符合题目要求的.
1. 已知集合 M x y A. 0,3 B. 3,

3 2 x x 2 , N x sin x 0 ,则 M N (
C. 1, D. 1, 0 )


2. 已知复数 z 满足 z i 1 i 2 i ,则 z z ( A. 1
B.
1 2
C.
2 2
D. 2 )
3.设 a, b 两条不同的直线, , 是两个不重合的平面,则下列命题中正确的是( A.若 a b, a ,则 b / / C.若 a / / , a / / ,则 / / B.若 a / / , ,则 a / / D.若 a / / b, a , b ,则 / /
2
(Ⅰ)求数列 an 的通项 an ; (Ⅱ)求数列 nan 的前 n 项和为 Tn . 18. 某地十万余考生的成绩近似地服从正态分布,从中随机地抽取了一批考生的成绩,将其分成 6 组:第 一组 40,50 ,第二组 50, 60 , ,第六组 90,100 ,作出频率分布直方图,如图所示:

【大师特稿】2018届高考数学(理)热点题型:立体几何(含答案)

【大师特稿】2018届高考数学(理)热点题型:立体几何(含答案)

立体几何热点一空间点、线、面的位置关系及空间角的计算空间点、线、面的位置关系通常考查平行、垂直关系的证明,一般出现在解答题的第(1)问,解答题的第(2)问常考查求空间角,求空间角一般都可以建立空间直角坐标系,用空间向量的坐标运算求解.【例1】如图,在△ABC中,∠ABC=π4,O为AB边上一点,且3OB=3OC=2AB,已知PO⊥平面ABC,2DA=2AO=PO,且DA∥PO.(1)求证:平面PBD⊥平面COD;(2)求直线PD与平面BDC所成角的正弦值.(1)证明∵OB=OC,又∵∠ABC=π4,∴∠OCB=π4,∴∠BOC=π2.∴CO⊥AB.又PO⊥平面ABC,OC⊂平面ABC,∴PO⊥OC.又∵PO,AB⊂平面PAB,PO∩AB=O,∴CO⊥平面PAB,即CO⊥平面PDB.又CO⊂平面COD,∴平面PDB⊥平面COD.(2)解以OC,OB,OP所在射线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,如图所示.设OA =1,则PO =OB =OC =2,DA =1.则C(2,0,0),B(0,2,0),P(0,0,2),D(0,-1,1), ∴PD→=(0,-1,-1),BC →=(2,-2,0),BD →=(0,-3,1). 设平面BDC 的一个法向量为n =(x ,y ,z ), ∴⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·BD →=0,∴⎩⎨⎧2x -2y =0,-3y +z =0,令y =1,则x =1,z =3,∴n =(1,1,3). 设PD 与平面BDC 所成的角为θ, 则sin θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪PD→·n |PD →||n | =⎪⎪⎪⎪⎪⎪1×0+1×(-1)+3×(-1)02+(-1)2+(-1)2×12+12+32=22211. 即直线PD 与平面BDC 所成角的正弦值为22211. 【类题通法】利用向量求空间角的步骤 第一步:建立空间直角坐标系. 第二步:确定点的坐标.第三步:求向量(直线的方向向量、平面的法向量)坐标. 第四步:计算向量的夹角(或函数值). 第五步:将向量夹角转化为所求的空间角.第六步:反思回顾.查看关键点、易错点和答题规范.【对点训练】 如图所示,在多面体A 1B 1D 1­DCBA 中,四边形AA 1B 1B ,ADD 1A 1,ABCD 均为正方形,E 为B 1D 1的中点,过A 1,D ,E 的平面交CD 1于F . (1)证明:EF ∥B 1C .(2)求二面角E -A 1D ­B 1的余弦值.(1)证明 由正方形的性质可知A 1B 1∥AB ∥DC ,且A 1B 1=AB =DC ,所以四边形A 1B 1CD 为平行四边形,从而B 1C ∥A 1D ,又A 1D ⊂面A 1DE ,B 1C ⊄面A 1DE ,于是B 1C ∥面A 1DE.又B 1C ⊂面B 1CD 1,面A 1DE ∩面B 1CD 1=EF ,所以EF ∥B 1C.(2)解 因为四边形AA 1B 1B ,ADD 1A 1,ABCD 均为正方形,所以AA 1⊥AB ,AA 1⊥AD ,AB ⊥AD 且AA 1=AB =AD .以A 为原点,分别以AB →,AD →,AA 1→为x 轴,y轴和z 轴单位正向量建立如图所示的空间直角坐标系,可得点的坐标A (0,0,0),B (1,0,0),D (0,1,0),A 1(0,0,1),B 1(1,0,1),D 1(0,1,1),而E 点为B 1D 1的中点,所以E 点的坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫12,12,1.设平面A 1DE 的一个法向量n 1=(r 1,s 1,t 1),而该面上向量A 1E →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,12,0,A 1D→=(0,1,-1),由n 1⊥A 1E →,n 1⊥A 1D →得r 1,s 1,t 1应满足的方程组⎩⎪⎨⎪⎧12r 1+12s 1=0,s 1-t 1=0,(-1,1,1)为其一组解,所以可取n 1=(-1,1,1).设平面A 1B 1CD 的一个法向量n 2=(r 2,s 2,t 2),而该面上向量A 1B 1→=(1,0,0),A 1D →=(0,1,-1),由此同理可得n 2=(0,1,1). 所以结合图形知二面角E -A 1D ­B 1的余弦值为|n 1·n 2||n 1|·|n 2|=23×2=63.热点二 立体几何中的探索性问题此类试题一般以解答题形式呈现,常涉及线、面平行、垂直位置关系的探究或空间角的计算问题,是高考命题的热点,一般有两种解决方式: (1)根据条件作出判断,再进一步论证;(2)利用空间向量,先假设存在点的坐标,再根据条件判断该点的坐标是否存在. 【例2】如图,在四棱锥P -ABCD 中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA ⊥PD ,PA =PD ,AB ⊥AD ,AB =1,AD =2,AC =CD = 5. (1)求证:PD ⊥平面PAB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱PA 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求AMAP 的值;若不存在,说明理由.(1)证明 因为平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD ∩平面ABCD =AD ,AB ⊥AD , 所以AB ⊥平面PAD ,所以AB ⊥PD.又PA ⊥PD ,AB ∩PA =A ,所以PD ⊥平面PAB. (2)解 取AD 的中点O ,连接PO ,CO. 因为PA =PD ,所以PO ⊥AD.因为PO ⊂平面PAD ,平面PAD ⊥平面ABCD , 所以PO ⊥平面ABCD.因为CO ⊂平面ABCD ,所以PO ⊥CO. 因为AC =CD ,所以CO ⊥AD.如图,建立空间直角坐标系O -xyz.由题意得,A(0,1,0),B(1,1,0),C(2,0,0),D(0,-1,0),P(0,0,1).设平面PCD 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),则 ⎩⎪⎨⎪⎧n ·PD →=0,n ·PC →=0,即⎩⎨⎧-y -z =0,2x -z =0,令z =2,则x =1,y =-2. 所以n =(1,-2,2).又PB →=(1,1,-1),所以cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=-33.所以直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值为33.(3)解 设M 是棱P A 上一点,则存在λ∈[0,1],使得AM →=λAP →.因此点M (0,1-λ,λ),BM→=(-1,-λ,λ).因为BM ⊄平面PCD ,所以要使BM ∥平面PCD ,则BM →·n =0,即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0,解得λ=14. 所以在棱P A 上存在点M ,使得BM ∥平面PCD ,此时AM AP =14.【类题通法】(1)对于存在判断型问题的求解,应先假设存在,把要成立的结论当作条件,据此列方程或方程组,把“是否存在”问题转化为“点的坐标是否有解,是否有规定范围内的解”等.(2)对于位置探究型问题,通常借助向量,引进参数,综合已知和结论列出等式,解出参数.【对点训练】如图,在四棱锥P -ABCD 中,PD ⊥平面ABCD ,AB ∥DC ,AB ⊥AD ,DC =6,AD =8,BC =10,∠P AD =45°,E 为P A 的中点.(1)求证:DE∥平面BPC;(2)线段AB上是否存在一点F,满足CF⊥DB?若存在,试求出二面角F-PC-D 的余弦值;若不存在,请说明理由.(1)证明取PB的中点M,连接EM和CM,过点C作CN⊥AB,垂足为点N.∵CN⊥AB,DA⊥AB,∴CN∥DA,又AB∥CD,∴四边形CDAN为平行四边形,∴CN=AD=8,DC=AN=6,在Rt△BNC中,BN=BC2-CN2=102-82=6,∴AB=12,而E,M分别为P A,PB的中点,∴EM∥AB且EM=6,又DC∥AB,∴EM∥CD且EM=CD,四边形CDEM为平行四边形,∴DE∥CM.∵CM⊂平面PBC,DE⊄平面PBC,∴DE∥平面BPC.(2)解由题意可得DA,DC,DP两两互相垂直,如图,以D为原点,DA,DC,DP分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系D-xyz,则A (8,0,0),B (8,12,0),C (0,6,0),P (0,0,8). 假设AB 上存在一点F 使CF ⊥BD , 设点F 坐标为(8,t ,0),则CF→=(8,t -6,0),DB →=(8,12,0), 由CF→·DB →=0得t =23. 又平面DPC 的一个法向量为m =(1,0,0), 设平面FPC 的法向量为n =(x ,y ,z ). 又PC→=(0,6,-8),FC →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-8,163,0. 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·FC →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧6y -8z =0,-8x +163y =0,即⎩⎪⎨⎪⎧z =34y ,x =23y , 不妨令y =12,有n =(8,12,9).则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=81×82+122+92=817.又由图可知,该二面角为锐二面角, 故二面角F -PC -D 的余弦值为817. 热点三 立体几何中的折叠问题将平面图形沿其中一条或几条线段折起,使其成为空间图形,这类问题称为立体几何中的折叠问题,折叠问题常与空间中的平行、垂直以及空间角相结合命题,考查学生的空间想象力和分析问题的能力.【例3】如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF 交BD 于点H .将△DEF 沿EF 折到△D ′EF 的位置,OD ′=10. (1)证明:D ′H ⊥平面ABCD ; (2)求二面角B -D ′A -C 的正弦值.(1)证明 由已知得AC ⊥BD ,AD =CD . 又由AE =CF 得AE AD =CFCD ,故AC ∥EF . 因此EF ⊥HD ,从而EF ⊥D ′H .由AB =5,AC =6得DO =BO =AB 2-AO 2=4. 由EF ∥AC 得OH DO =AE AD =14.所以OH =1,D ′H =DH =3. 于是D ′H 2+OH 2=32+12=10=D ′O 2,故D ′H ⊥OH . 又D ′H ⊥EF ,而OH ∩EF =H , 所以D ′H ⊥平面ABCD .(2)解 如图,以H 为坐标原点,HF →的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系H-xyz .则H (0,0,0),A (-3,-1,0), B (0,-5,0),C (3,-1,0),D ′(0,0,3),AB →=(3,-4,0),AC →=(6,0,0),AD ′→=(3,1,3). 设m =(x 1,y 1,z 1)是平面ABD ′的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧m ·AB →=0,m ·AD ′→=0,即⎩⎨⎧3x 1-4y 1=0,3x 1+y 1+3z 1=0,所以可取m =(4,3,-5).设n =(x 2,y 2,z 2)是平面ACD ′的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·AC →=0,n ·AD ′→=0,即⎩⎨⎧6x 2=0,3x 2+y 2+3z 2=0,所以可取n =(0,-3,1).于是cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=-1450×10=-7525.sin 〈m ,n 〉=29525.因此二面角B -D ′A -C 的正弦值是29525.【类题通法】立体几何中的折叠问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变化情况,一般地翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.【对点训练】如图1,在直角梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠BAD =π2,AB =BC =1,AD =2,E 是AD 的中点,O 是AC 与BE 的交点.将△ABE 沿BE 折起到△A 1BE 的位置,如图2.(1)证明:CD ⊥平面A 1OC ;(2)若平面A 1BE ⊥平面BCDE ,求平面A 1BC 与平面A 1CD 夹角的余弦值.(1)证明 在题图1中,因为AB =BC =1,AD =2,E 是AD 的中点,∠BAD =π2,所以BE ⊥AC .即在题图2中,BE ⊥OA 1,BE ⊥OC , 从而BE ⊥平面A 1OC .又CD ∥BE ,所以CD ⊥平面A 1OC . (2)解 由已知,平面A 1BE ⊥平面BCDE , 又由(1)知,BE ⊥OA 1,BE ⊥OC ,所以∠A 1OC 为二面角A 1-BE -C 的平面角,所以∠A 1OC =π2.如图,以O 为原点,OB →,OC →,OA 1→分别为x 轴、y 轴、z 轴正方向建立空间直角坐标系,因为A 1B =A 1E =BC =ED =1,BC ∥ED ,所以B ⎝ ⎛⎭⎪⎫22,0,0,E ⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,0,0,A 1⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,22,C ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,22,0,得BC →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,22,0,A 1C →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,22,-22,CD →=BE →=(-2,0,0). 设平面A 1BC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),平面A 1CD 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),平面A 1BC 与平面A 1CD 的夹角为θ, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·BC →=0,n 1·A 1C →=0,得⎩⎨⎧-x 1+y 1=0,y 1-z 1=0,取n 1=(1,1,1);⎩⎪⎨⎪⎧n 2·CD →=0,n 2·A 1C →=0,得⎩⎨⎧x 2=0,y 2-z 2=0,取n 2=(0,1,1),从而cos θ=|cos 〈n 1,n 2〉|=23×2=63, 即平面A 1BC 与平面A 1CD 夹角的余弦值为63.。

2018年高考押题卷(理)b卷答案

2018年高考押题卷(理)b卷答案

绝密 ★ 启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试 理科数学(押题卷)试题参考答案和评分参考评分说明:1. 本解答给出了一种或几种解法供参考,如果考生的解法与本解答不同,可根据试题的主要考查内容比照评分参考制订相应的评分细则.2. 对计算题,当考生的解答在某一步出现错误时,如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度,可视影响的程度决定后继部分的给分,但不得超过该部分正确解答应得分数的一半;如果后继部分的解答有较严重的错误,就不再给分.3. 解答右端所注分数,表示考生正确做到这一步应得的累加分数.4. 只给整数分数. 选择题不给中间分. 一.选择题(1)B (2)B (3)C (4)C (5)A (6)C (7)B (8)D(9)C(10)D(11)A(12)A二.填空题(13)132n -⋅;3(21)n ⋅- (14)10 (15)45,81(16)三.解答题 (17)解:(Ⅰ)由∆ABC 面积公式及题设得1sin 2S ac B ==122a a ⨯=解得1,2,a c == 由余弦定理及题设可得2222cos b a c ac B =+-114212()72=+-⨯⨯⨯-=,又0,b b >∴=. (不写b>0不扣分) (Ⅱ)在∆ABC 中,由正弦定理sin sin a bA B=得:sin sinaA Bb===又120B =,所以A是锐角(或:因为12,a c=<=)所以cos A===所以sintancosAAA===(18)解:如图,以D为原点,DA为单位长建立空间直角坐标系D xyz-.则(1, 0, 0),(0, 0, 1).DA CC'==连结,BD B D''.在平面BB D D''中,延长DP交B D''于H.设(,,1) (0),DH m m m=>由已知,60DH DA=︒〈〉,由||||cos,DA DH DA DH DH DA⋅=〈〉可得2m=解得m=2(DH=.(Ⅰ)因为cos,DH CC'〈〉==,所以,45DH CC'=︒〈〉,即DP与CC'所成的角为45°. ……8分(Ⅱ)平面AA D D''的一个法向量是(0,1,0)DC=.因为cos,DH DC〈〉12==,所以,60DH DC=︒〈〉,可得DP与平面AA D D''所成的角为30°. ……12分(19)解:(Ⅰ)由题设可知Y 1和Y 2的分布列分别为15100.80.2Y P228120.20.50.3Y P150.8100.26EY =⨯+⨯=,221(56)0.8(106)0.24DY =-⨯+-⨯=.……4分220.280.5120.38EY =⨯+⨯+⨯=,2222(28)0.2(88)0.5(128)0.312DY =-⨯+-⨯+-⨯=.……8分(Ⅱ)12100()100100x x f x D Y D Y -⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭2212100100100x x DY DY -⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭22243(100)100x x ⎡⎤=+-⎣⎦ 2224(46003100)100x x =-+⨯, ……10分 当6007524x ==⨯时,()3f x =为最小值.……12分(20)解:(Ⅰ)将1x =代入22142x y +=,解得 y =, 所以 ||AB = [ 2分] 当M 为椭圆C 的顶点()2,0-时,M 到直线1x =的距离取得最大值3,所以 △MAB . [ 3分] (Ⅱ)设,A B 两点坐标分别为(),A t n ,(),B t n -,从而 2224t n +=.设()00,M x y ,则有220024x y +=,0x t ≠,0y n ≠±. [ 5分]直线MA 的方程为 00()y ny n x t x t--=--, 令0y =,得000ty nx x y n -=-,从而 000ty nx OE y n-=-. [ 8分]直线MB 的方程为00()y ny n x t x t++=--, 令0y =,得000ty nx x y n +=+,从而 000ty nx OF y n+=+. [10分]所以000000=ty nx ty nx OE OF y n y n -+⋅⋅-+222200220=t y n x y n--()()222202204242=n y n y y n ---- [11分]22022044=y n y n-- =4.所以OE OF ⋅为定值. [12分](21)解: (Ⅰ)21(),()f x a x b '=-+于是2123, 210,(2)a b a b ⎧+=⎪+⎪⎨⎪-=⎪+⎩解得1,1,a b =⎧⎨=-⎩ 或9,48.3a b ⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩因, a b ∈Z ,故1()1f x x x =+-.……4分(Ⅱ)证明:已知函数121,y x y x==都是奇函数. 所以函数1()g x x x=+也是奇函数,其图像是以原点为中心的中心对称图形.而1()111f x x x =-++-. 可知,函数()g x 的图像按向量(1,1)=a 平移,即得到函数()f x 的图像,故函数()f x 的图像是以点(1,1)为中心的中心对称图形.……8分(Ⅲ)证明:在曲线上任取一点0001(,)1x x x +-. 由0201()1(1)f x x '=--知,过此点的切线方程为 200020011[1]()1(1)x x y x x x x -+-=----. 令1x =得0011x y x +=-,切线与直线1x =交点为001(1,)1x x +-. 令y x =得021y x =-,切线与直线y x =交点为00(21, 21)x x --. 直线1x =与直线y x =的交点为(1,1). 从而所围三角形的面积为00000111212112222121x x x x x +---=-=--.所以,所围三角形的面积为定值2. ……12分(22)解:(Ⅰ)消去参数t 得到1C 的普通方程 222(1)x y a +-=. 1C 是以(0,1)为圆心,a 为半径的圆.将cos ,sin x y ρθρθ==代入1C 的普通方程中,得到1C 的极坐标方程为222sin 10a ρρθ-+-=. ……5分(Ⅱ)曲线1C ,2C 的公共点的极坐标满足方程组222sin 10,4cos .a ρρθρθ⎧-+-=⎨=⎩若0ρ≠,由方程组得2216cos 8sin cos 10a θθθ-+-=,由已知tan 2θ=,可得216cos 8sin cos 0θθθ-=,从而210a -=,解得1a =-(舍去),1a =. 1a =时,极点也为1C ,2C 的公共点,在3C 上.所以1a =. ……10分(23)解:(Ⅰ)当2a =时,()|22|2f x x =-+. 解不等式 |22|26x -+≤得 13x -≤≤. 因此()6f x ≤的解集为{|13}x x -≤≤. ……5分(Ⅱ)当x ∈R 时,()()f x g x +|2||12|x a a x =-++-|212|x a x a -+-+≥ |1|a a =-+,当12x =时等号成立,所以当x ∈R 时,()()3f x g x +≥等价于 |1|3a a -+≥.① ……7分当1a ≤时,①等价于 13a a -+≥,无解. 当1a >时,①等价于 13a a -+≥,解得 2a ≥. 所以a 的取值范围是[2,)+∞.……10分。

2018年高考押题卷(理)a卷答案

绝密 ★ 启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试 理科数学(押题卷)试题答案及评分参考评分说明:1. 本解答给出了一种或几种解法供参考,如果考生的解法与本解答不同,可根据试题的主要考查内容比照评分参考制订相应的评分细则.2. 对计算题,当考生的解答在某一步出现错误时,如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度,可视影响的程度决定后继部分的给分,但不得超过该部分正确解答应得分数的一半;如果后继部分的解答有较严重的错误,就不再给分.3. 解答右端所注分数,表示考生正确做到这一步应得的累加分数.4. 只给整数分数. 选择题不给中间分.一.选择题 (1)A (2)B (3)C (4)B (5)C (6)D (7)C (8)B (9)C (10)A(11)D (12)A二.填空题 (13)3 (14)3 (15)2(16)1n-三.解答题(17)解:(Ⅰ)因为sin sin 2C c A ⋅=⋅,sin 2sin cos C A A =. [ 1分]在△ABC 中,由正弦定理得 sin 2sin cos C A A =.所以 cos A =. [ 3分] 因为 0πA <<, 所以 π6A =. [ 5分] (Ⅱ)在△ABC 中,由余弦定理得 2222cos a b c bc A =+-,所以 222c c =+-⋅ [ 7分]整理得 2650c c -+=, [ 8分] 解得 1c =,或5c =,均适合题意.当1c =时,△ABC的面积为1sin 2S bc A == [11分]当5c =时,△ABC的面积为1sin 2S bc A == [12分](18)解:(Ⅰ)由题可知,选考方案确定的男生中确定选考生物的学生有4人,选考方案确定的女生中确定选考生物的学生有6人, 该学校高一年级选考方案确定的学生中选考生物的学生有1018420=1401830⨯⨯人. ……….3分 (Ⅱ)由数据可知,选考方案确定的8位男生中选出1人选考方案中含有历史学科的概率为21=84; 选考方案确定的10位女生中选出1人选考方案中含有历史学科的概率为310. 所以该男生和该女生的选考方案中都含有历史学科的概率为13341040⨯=……….6分(Ⅲ)由数据可知,选考方案确定的男生中有4人选择物理、化学和生物;有2人选择物理、化学和历史;有1人选择物理、化学和地理;有1人选择物理、化学和政治.由已知得ξ的取值为1,2.2242281(1)4C C P C ξ+===, 1111422228()213(2)4C C C C P C ξ++⨯+===, 或3(2)1(1)4P P ξξ==-==. 所以ξ的分布列为所以13712444E ξ=⨯+⨯=. …….12分(19)证明:(Ⅰ)在正方形ABCD 中,P 为CD 中点,PD AD ⊥,PC BC ⊥, 所以在三棱锥P OAB -中,PO OA ⊥,PO OB ⊥. 因为OA OB O =,所以PO ⊥平面OAB .因为AB ⊂平面OAB ,所以PO AB ⊥. ……………………3分 (Ⅱ)取AB 中点F ,连接OF ,取AO 中点M ,连接BM . 过点O 作AB 的平行线OG .因为PO ⊥平面OAB ,所以PO ⊥OF ,PO ⊥OG . 因为OA =OB ,F 为AB 的中点, 所以OF ⊥AB . 所以OF ⊥OG .如图所示,建立空间直角坐标系O -xyz .A ()1,3,0,B ()-1,3,0,P ()0,0,1,M (12,32,0).因为BO =BA ,M 为OA 的中点,所以BM ⊥OA .因为PO ⊥平面OAB ,PO ⊂平面POA ,所以平面POA ⊥平面OAB . 因为平面POA ∩平面OAB =OA ,BM ⊂平面OAB , 所以BM ⊥平面POA .因为BM uuu r =(32,-32,0).所以平面POA 的法向量m =()3,-1,0.BP uu r=(1,-3,1).设直线BP 与平面POA 所成角为α,则sin cos BP BP BPa ×=<>==uu r uu ruu r m m,m . 所以直线BP 与平面POA 所成角的正弦值为155. ………………8分 (Ⅲ)由(Ⅱ)知1122E ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭,1122OE ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,()OA=.设平面OAE 的法向量为n ,则有0,0.OA OE ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n即0,0.x x z ⎧+=⎪⎨-++=⎪⎩令1y =-,则x =,z =即=-n .所以21cos ,242⋅===⋅⨯m n m n m n .由题知二面角P -AO -E 为锐角,所以它的大小为3p. ……12分 (20)解:(Ⅰ)设直线:(0,0)l y kx b k b =+≠≠,11(,)A x y ,22(,)B x y ,(,)M M M x y .将y kx b =+代入2229x y m +=得 2222(9)20k x kbx b m +++-=,故 12229,299M M M x x kb bx y kx b k k +-===+=++. 于是直线OM 的斜率9M OM M y k x k==-,即9OM k k ⋅=-.所以直线OM 的斜率与l 的斜率的乘积为定值. ……5分(Ⅱ)四边形OAPB 能为平行四边形.因为直线l 过点(,)3mm ,所以l 不过原点且与C 有两个交点的充要条件是0,3k k >≠.由(Ⅰ)得OM 的方程为9y x k=-.设点P 的横坐标为P x .由 2229,9y x kx y m ⎧=-⎪⎨⎪+=⎩得 2222981P k m x k =+, 即P x = ……8分将点(,)3m m 的坐标代入l 的方程得 (3)3m k b -=,因此2(3)3(9)M k k m x k -=+.四边形OAPB 为平行四边形当且仅当线段AB 与线段OP 互相平分,即2P M x x =. 于是2(3)23(9)k k mk ?+,解得14k =-,24k =+因为0,3,1,2i i k k i >≠=,所以当l的斜率为4-或4+时,四边形OAPB 为平行四边形.……12分(21)解: (Ⅰ)()(e 1)2m x f x m x ¢=-+. ……2分若0m ≥,则当(,0)x ??时,e 10m x ≤-,()0f x ¢<;当(0,)x ??时,e 10m x ≥-,()0f x ¢>.若0m <,则当(,0)x ??时,e 10m x ->,()0f x ¢<;当(0,)x ??时,e 10m x -<,()0f x ¢>.所以,()f x 在(,0)-?单调递减,在(0,)+?单调递增. ……6分(Ⅱ)由(Ⅰ)知,对任意的m ,()f x 在[1,0]-单调递减,在[0,1]单调递增,故()f x 在0x =处取得最小值. 所以对于任意12,[1,1]x x ?,12|()()|e 1f x f x --≤的充要条件是(1)(0)e 1,(1)(0)e 1,f f f f ≤≤ì--ïïíï---ïî即 e e 1,e e 1.m m m m ≤≤-ìï--ïíï+-ïî① ……9分设函数()e e 1t g t t =--+,则()e 1t g t ¢=-.当0t <时,()0g t ¢<;当0t >时,()0g t ¢>. 故()g t 在(,0)-?单调递减,在(0,)+? 单调递增.又(1)0g =,1(1)e 2e 0g --=+-<,故当[1,1]t ?时,()0g t ≤. 当[1,1]m ?时,()0g m ≤,()0g m ≤-,即①式成立; 当1m >时,由()g t 的单调性,()0g m >,即e e 1m m ->-; 当1m <-时,()0g m ->,即e e 1m m -+>-. 综上,m 的取值范围是[1,1]-.……12分(22)解:(Ⅰ)将45cos ,55sin x t y t=+⎧⎨=+⎩消去参数t ,化为普通方程 22(4)(5)25x y -+-=,即1C :22810160x y x y +--+=.将cos ,sin x y ρθρθ=⎧⎨=⎩ 代入 22810160x y x y +--+=得 28cos 10sin 160ρρθρθ--+=.所以1C 的极坐标方程为28cos 10sin 160ρρθρθ--+=.……5分(Ⅱ)2C 的普通方程为 2220x y y +-=.由2222810160,20x y x y x y y ⎧+--+=⎨+-=⎩解得1,1x y =⎧⎨=⎩ 或 0,2.x y =⎧⎨=⎩所以1C 与2C 交点的极坐标分别为π)4,π(2,)2. ……10分(23)解:(Ⅰ)由222a b ab +≥,222b c bc +≥,222c a ca +≥得222a b c ab bc ca ++++≥.由题设得 2()1a b c ++=,即2222221a b c ab bc ca +++++=. 所以 3()1ab bc ca ++≤,即13ab bc ca ++≤.……5分(Ⅱ)因为22a b a b +≥,22b c b c +≥,22c a c a+≥,故 222()2()a b c a b c a b c b c a +++++++≥,即222a b c a b c b c a ++++≥.所以 2221a b c b c a++≥.……10分。

2018年高考数学压轴题


1
2018 年高考全国 III 卷压轴题(文科)
2018 年高考全国 III 卷压轴题(文科)
√ 1. 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, △ABC 为等边三角形且其面积为 9 3 ,则三棱
锥 D − ABC 体积的最大值为( )
√ A. 12 3
√ B. 18 3
√ C. 24 3
则 △ABC 的面积为

3. 设抛物线 C : y2 = 2x ,点 A(2, 0) , B(−2, 0) ,过点 A 的直线 l 与 C 交于 M, N 两点. (1)当 l 与 x 轴垂直时,求直线 BM 的方程; (2)证明: ∠ABM = ∠ABN .
4. 已知函数 f (x) = aex − ln x − 1 .

C
的左顶点,点
P
在过
A
且斜率为
3 6
的直线上, △P F1F2
为等腰三角形, ∠F1F2P = 120◦ ,则
C
的离心率为(

A. 2
B. 1
C. 1
D. 1
3
2
3
4
2.
已知圆锥的顶点为
S ,母线
SA, SB
所成角的余弦值为
7 ,SA
与圆锥底面所成角为
45◦ .若
△SAB

8
的面积为 5 15 ,则该圆锥的侧面积为

C
上一点,且
−−→ FP
+
−→ FA
+
−−→ FB
=
−→0
,证明:2|FP来自|=|F
A|
+
|F
B|

最新-2018高考数学 考前30天之备战冲刺押题系列四 立

考前30天之备战2018高考数学冲刺押题系列四 立体几何(理)学生版【命题趋势】:理科的立体几何由三部分组成,一是空间几何体,二是空间点、直线、平面的位置关系,三是立体几何中的向量方法.高考在命制立体几何试题中,对这三个部分的要求和考查方式是不同的.在空间几何体部分,主要是以空间几何体的三视图为主展开,考查空间几何体三视图的识别判断、考查通过三视图给出的空间几何体的表面积和体积的计算等问题,试题的题型主要是选择题或者填空题,在难度上也进行了一定的控制,尽管各地有所不同,但基本上都是中等难度或者较易的试题;在空间点、直线、平面的位置关系部分,主要以解答题的方法进行考查,考查的重点是空间线面平行关系和垂直关系的证明,而且一般是这个解答题的第一问;对立体几何中的向量方法部分,主要以解答题的方式进行考查,而且偏重在第二问或者第三问中使用这个方法,考查的重点是使用空间向量的方法进行空间角和距离等问题的计算,把立体几何问题转化为空间向量的运算问题.预测2018年高考的可能情况是: (1)以选择题或者填空题的形式考查空间几何体的三视图以及表面积和体积的计算.对空间几何体的三视图的考查有难度加大的趋势,通过这个试题考查考生的空间想象能力;空间几何体的表面积和体积计算以三视图为基本载体,交汇考查三视图的知识和面积、体积计算,试题难度中等. (2)以解答题的方式考查空间线面位置关系的证明,在解答题中的一部分考查使用空间向量方法求解空间的角和距离,以求解空间角为主,特别是二面角.【方法与技巧】1()2将平面图形沿直线翻折成立体图形,实际上是以该直线为轴的一个旋转.求解翻折问题的基本方法:先比较翻折前后的图形,弄清哪些量和位置关系在翻折过程中不变,哪些已发生变化,然后将不变的条件集中到立体图形中,将问题归结为一个条件与结论均明朗化的立体几何问题.在解决空间位置关系的问题的过程中,注意几何法与向量法结合起来使用.若图形易找线、面的位置关系例如平面的垂线易作等,则用几何法较简..便,否则用向量法.而用向量法,一般要求先求出直线的方向向量以及平面的法向量,然后考虑两个相关的向量是否平行或垂直.()(34)()对于空间线面位置的探索性问题,有的是运用几何直观大胆猜测后推理验证,有的是直接建系后进行计算,有时两种办法相结合,它因结果的不确定性,增强能力考查,而成为新高考的热点.重视转化与化归思想的应用,如面面平行或垂直问题转化为线面平行或垂直问题,也可继续转化为线线平行或垂直..问题来处理.空间角的计算方法都是转化为平面角计算.要充分挖掘图形的性质,寻求平行关系,比如利用“中点”等性质.异面直线所成角强调的是“平行”,直线与平面所成角强调的是“射影”,二面角的平面角强调的是“垂直”.另外,必须注意三类角的取5.值范围.()()()12637求角的一般步骤:找出或作出有关的平面角;证明它是符合定义的角;将所求归到某一三角形中进行计算.向量法求解的关键是建立空间直角坐标系,若题中无明显两两垂直的直线,要先证明后建系,若建系困难可以考虑几何法或利用空间向量的向量式解决.另外,利用向量法求解角,注意向量夹角与所求的空间..角的关系.()()()()123()(948)求距离的一般步骤是:一作,二证,三计算.即先作出表示距离的线段,再证明它就是所求的距离,然后再计算,其中第二步证明过程在解题中应引起足够的重视.求空间距离的方法可分为直接法、转化法、向量法.直接法是直接作出垂线,再通过解三角形求出距离.转化法是把面面距离转化为线面距离,再把线面距离转化为点面距离.等积法等面积、等体积是求距离点到线、点到面的常用方法,要注意灵..活运用.向量法是把距离求解转化为向量运算.【高考冲刺押题】【押题1】如图,在直四棱柱1111ABCD A BC D -中,底面ABCD 为平行四边形,且2AD =,13AB AA ==,60BAD ∠=,E 为AB 的中点.(Ⅰ) 证明:1AC ∥平面1EBC ;(Ⅱ)求直线1ED 与平面1EBC 所成角的正弦值. 【押题指数】★★★★★【押题2】如图,在四棱锥P-ABCD 中,PC ⊥底面ABCD ,ABCD 是直角梯形,AB ⊥AD ,AB∥CD,AB= 2AD =2CD =2.E 是PB 的中点.(I )求证:平面EAC ⊥平面PBC; (II )若二面角P-A C-E求直线PA 与平面EAC 所成角的正弦值.【押题指数】★★★★★【押题3】如图,在底面是矩形的四棱锥P ABCD -中,PA ⊥平面ABCD ,2,1,PA AB BC ===E 是PD 的中点.(1)求证:平面PDC ⊥平面PAD ;(2)求二面角E AC D --所成平面角的余弦值. 【押题指数】★★★★★PBCAD E【押题4】如图,多面体ABCD EF -中,ABCD 是梯形,CD AB //,ACFE 是矩形,平面⊥ACFE 平面ABCD ,a AE CB DC AD ====,2π=∠ACB .(1)若M 是棱EF 上一点,//AM 平面BDF ,求EM ;(2)求二面角D EF B --的平面角的余弦值.【押题指数】★★★★★【押题5】如图1,在边长为3的正三角形ABC 中,E ,F ,P 分别为AB ,AC ,BC 上的点,且满足1AE FC CP ===.将△AEF 沿EF 折起到△1A EF 的位置,使二面角1A EF B --成直二面角,连结1A B ,1A P .(如图2)(Ⅰ)求证:E A 1⊥平面BEP ;(Ⅱ)求直线E A 1与平面BP A 1所成角的大小.图1 图2【押题指数】★★★★★【押题6】在直三棱柱111ABC A B C -中,1BC CC AB ===2 ,BC AB ⊥.点NM ,分别是1CC ,C B 1的中点,G 是棱AB 上的动点.(I )求证:⊥C B 1平面BNG ; (II)若CG //平面M AB 1,试确定G 点的位置,并给出证明;(III)求二面角1M AB B --的余弦值.【押题指数】★★★★★【押题7】在如图的多面体中,EF ⊥平面AEB ,AE EB ⊥,//AD EF ,//EF BC , 24BC AD ==,3EF =,2AE BE ==,G 是BC 的中点.(Ⅰ) 求证://AB 平面DEG ;(Ⅱ) 求证:BD EG ⊥;(Ⅲ)求多面体ADBEG 的体积. 【押题指数】★★★★★【押题8】如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是直角梯形,90DAB ∠=,//AD BC ,AD ⊥侧面PAB ,△PAB 是等边三角形,2==AB DA , 12BC AD =,E 是线段AB 的中点.(1)求证:CD PE ⊥;(2)求四棱锥P ABCD -的体积; (3)试问线段PB 上是否存在点F ,使二面角C DE F --的余弦值 为41?若存在,确定点F 的位置;若不存在,说明理由. 【押题指数】★★★★★【押题9】在如图所示的几何体中,四边形ABCD 为平行四边形,=90ABD ∠︒,EB ⊥平面ABCD ,EF//AB ,=2AB,=1EB EF ,BC 且M 是BD 的中点.(Ⅰ)求证:EM//平面ADF ; (Ⅱ)求二面角D-AF-B 的大小;(Ⅲ)在线段EB 使得CP 与AF 所成的角为30︒? 若存在,求出BP 的长度; 若不存在,请说明理由. 【押题指数】★★★★★【押题10】四棱锥P —ABCD 中,底面ABCD 是边长为2的菱形,侧面PAD ⊥底面ABCD ,∠BCD =60º,PA =PD E 是BC 中点,点Q 在EPD 1C 1B 1A1D CBA侧棱PC 上.(Ⅰ)求证:AD ⊥PB ;(Ⅱ)若Q 是PC 中点,求二面角E -DQ -C 的余弦值; (Ⅲ)若PQPCλ=,当PA // 平面DEQ 时,求λ的值. 【押题指数】★★★★★【名校试题】1、如图,在六面体1111ABCD A B C D -中,11//AA CC ,11A B A D =,AB AD =.求证:(1)1AA BD ⊥;(2)11//BB DD . 【试题出处】江苏省苏中三市(南通泰州扬州)2018届高三3月第一次调研测试(数学)2、在棱长为2的正方体ABCD -A1B1C1D1中,E 为棱AB 的中点, 点P 在平面A1B1C1D1,D 1P ⊥平面PCE .试求:(Ⅰ)线段D 1P 的长;(Ⅱ)直线DE 与平面PCE 所成角的正弦值;【试题出处】江苏省苏北四市(徐、淮、连、宿)高三3月联考试题(数学)3、如图,在直三棱柱111-ABC A B C 中,⊥AC BC ,且12===AC BC CC ,M 是1AB ,1A B 的交点,N 是11B C 的中点.(Ⅰ)求证:⊥MN 平面1A BC ; (Ⅱ)求平面1AA B 与平面1A BC 夹角的大小【试题出处】2018年咸阳市高三第二次模拟考试数学(理)试题4、如图,该几何体由半圆柱体与直三棱柱构成,半圆柱体底面直径BC =4,AB =AC ,∠BAC =90︒,D 为半圆弧1B C 的中点,若异面直线BD 和AB 1所成角的大小为arccos23,求: (1)该几何体的体积;(2)直线AD 与平面ACC 1A 1所成角的大小. 【试题出处】2018年上海五校联合教学调研数学试卷(理科)1AABC1B1CMN第19题5、已知三棱锥P ABC -的底面ABC 是直角三角形,且90ACB ∠=,PA ⊥平面ABC ,1PA AC BC ===,D 是线段PC 的中点, 如图所示.(Ⅰ)证明:AD ⊥平面PBC ;(Ⅱ)求平面PAC 与平面ABD 的夹角的余弦值.【试题出处】陕西省西安市八校2018届高三年级数学(理科)试题6、如图6,四棱柱1111D C B A ABCD -的底面ABCD 是平行四边形,且1=AB ,2=BC ,060=∠ABC ,E 为BC的中点,⊥1AA 平面ABCD . ⑴证明:平面⊥AE A 1平面DE A 1;⑵若E A DE 1=,试求异面直线AE 与D A 1所成角的余弦值.【试题出处】广东省江门市2018年普通高中高三第一次模拟测试数学(理科) 7、如图,已知E ,F 分别是正方形ABCD 边BC 、CD 的中点,EF 与AC 交于点O ,PA 、NC 都垂直于平面ABCD ,且4PA AB ==,2NC =,M 是线段PA 上一动点. (Ⅰ)求证:平面PAC ⊥平面NEF ;(Ⅱ)若//PC 平面MEF ,试求:PM MA 的值;(Ⅲ)当M 是PA 中点时,求二面角M EF N --的余弦值.【试题出处】北京市密云县2018年高中模拟试卷及答案(理数)8、三棱柱111C B A ABC -的直观图及三视图(主视图和俯视图是正方形,左侧图是等腰直角三角形)如图,D 为AC 的中点. (1)求证://1AB 平面1BDC ; (2)求证:⊥C A 1平面1BDC ; (3)求二面角1A BC D --的正切值.A B CDA1B1C1A【试题出处】广东省韶关市2018届高三第一次调研考试数学(理)试题9、如图,四边形ABCD 是矩形,平面ABCD ⊥平面BCE ,BE ⊥EC .(1)求证:平面AEC ⊥平面ABE ;(2)点F 在BE 上.若DE //平面ACF ,求BF BE的值 【试题出处】南京市2018年届高三第二次模拟考试数学试卷10、如图,在直角梯形ABCP 中,AP //BC ,AP ⊥AB ,AB =BC =12AP =2,D 是AP 的中点,E ,F ,G 分别为PC 、PD 、CB 的中点,将△PCD 沿CD 折起,使得PD ⊥平面ABCD .(1) 求证:平面PCD ⊥平面PAD ;(2) 求二面角G-EF-D 的大小;(3) 求三棱椎D-PAB 的体积.【试题出处】山东省济南市2018届高三3月(二模)月考数学(理)试题11、如图,在多面体ABCD EF -中,四边形ABCD 为正方形,//EF AB ,EF EA ⊥,2AB EF =,090AED ∠=,AE ED =,H 为AD 的中点.(Ⅰ)求证://EH 平面FAC ;(Ⅱ)求证:EH ⊥平面ABCD ; (Ⅲ)求二面角A FC B --的大小.【试题出处】北京市门头沟区2018届高三年级3月抽样测试数学(理工类)12、如图所示,在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB =,2BC =,15CC =,M 为棱1CC 上一点.若132C M =,求异面直线1A M 和11C D 所成角的正切值;是否存在这样的点M 使得BM ⊥平面11A B M ?若存在,求出1C M 的长; 若不存在,请说明理由【试题出处】2018届上海市七校 数学试题(理科)13、如图,矩形ABCD 所在的平面与平面AEB 垂直,且120,4,2,BAE AE AB AD ∠=︒===F 、G 、H 分别为BE 、AE 、BC 的中点。

2018年高考数学重磅押题(理)


押题一、集合 押题理由: 7 年 5 考,都是交并补子运算为主,多与解不 等式等交汇,新定义运算也有较小的可能,但是难度较低; 基本上是每年的送分题,相信命题小组对集合题进行大幅变 动的决心不大.
押题二、复数 押题理由: 7 年 7 考,每年 1 题,考查四则运算为主,偶 尔与其他知识交汇,难度较小.考查代数运算的同时,主要 涉及考查概念有:实部、虚部、共轭复数、复数的模、对应 复平面的点坐标等.
押题七、概率 押题理由:7 年 6 考,2013 年没考小题,但是在大题中考 了.主要考古典概型和相互独立事件的概率.条件概率、几 何概型之前没有考过.是不是该考了?
押题八、数列 押题理由: 全国Ⅰ理数的数列解答题和三角函数解答题每 年只考一个,考解答题时一般不再考小题,不考解答题时, 就考两个小题,2013 年和 2012 年有数列小题,其它三年没有 考 小题, 而是考 的大题 .交 错考法 不一定 分奇数 年或偶 数 年.难度上看,一般会有一个比较难的的小题.
押题十六、函数与导数大题 押题理由:函数与导数大题 7 年 8 考,每年 1 题.无论文 科理科,对数函数很受“器重”!指数函数也较多出现!两 种函数也会同时出现!( 2014 年全国Ⅰ卷).全国Ⅰ卷第 2 问: 2015 年讨论函数零点, 2014 年证明不等式, 2013 年、 2012 年、 2011 年都是不等式恒成立问题.但是,无论怎么考,讨 论单调性永远是考查的重点,而且紧紧围绕分类整合思想的 考查.函数题设问灵活,多数考生做到此题,时间紧,若能 分类整合,抢一点分就很好了.
押题五、三角函数 押题理由: 7 年 13 考,每年至少 1 题,当考 3 个小题时, 当年就不再考三角大题了.题目难度较小,主要考察公式熟 练运用、平移、图像性质、化简求值、解三角形等问题(含 应用题) ,基本属于“送分题” .小心平移(重点 +难点 + 几乎 年年考) .
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档