2020年高考数学(理数) 大题专项练习 立体几何9题(含答案)
精编新版2020高考数学《立体几何初步》专题完整考题(含答案)
2019年高中数学单元测试卷立体几何初步学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________一、选择题1.已知正四棱柱1111ABCD A B C D -中12AA AB =,则CD 与平面1BDC 所成角的正弦值等于( )A .23B .3C .3D .13(2013年普通高等学校招生统一考试大纲版数学(理)WORD 版含答案(已校对))2.分别和两条异面直线都相交的两条直线的位置关系是---------------------------------------( )(A)异面 (B)相交 (C)平行 (D)异面或相3.已知定直线a ,直线b 同时满足条件:①a b 、异面;②a b 、所成的角为定值α;③a b 、的距离为定值d ,则这样的直线b 有------------------------------------------------------------------( )(A) 1条 (B) 2条 (C)4条 (D)无数二、填空题4. 下列四个命题:①若αα⊂b a ,//,则b a //, ②若αα//,//b a ,则b a //③若α⊂b b a ,//,则α//a , ④若b a a //,//α,则α//b 或α⊂b其中为真命题的序号有 .(填上所有真命题的序号)5.两条异面直线的所成角的取值范围是_________________6.在两个互相垂直的平面的交线,l A B A C B D 上有两点和和分别在两个平面内且垂直于交线,l 如果AC=3cm,AB =4cm,BD=5cm,那么CD=7.已知l 是一条直线,,αβ是两个不同的平面. 若从“①l α⊥;②//l β;③αβ⊥”中选取两个作为条件,另一个作为结论,试写出一个你认为正确的命题 ▲ .(请用代号表示)8.正三棱锥ABC P -高为2,侧棱与底面成045角,则点A 到侧面PBC 的距离是9.现剪切一块边长为4的正方形铁板,制作成一个母线长为4的圆锥V 的侧面,那么,当剪切掉作废的铁板面积最小时,圆锥V 的体积为 .10.已知集合{M P =|P 是棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -表面上的点,且}AP =,则集合M 中所有点的轨迹的长度是___▲___.11.一个六棱柱的底面是正六边形,其侧棱垂直底面.已知该六棱柱的顶点都在同一个球面 上,且该六棱柱的高为3,底面周长为3,那么这个球的体积为________.解析:∵正六棱柱的底面周长为3,∴正六棱柱的底面边长为12. 又正六棱柱的高为3,∴正六棱柱的过中心的对角线长为(3)2+1=2.∴正六棱柱的外接球半径为1.∴V 球=43π.12.如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,1A B 与1B C 所成的角为----------------------------------------------------------------( )(A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 9013.若一个长方体的长、宽、高分别为3、2、1,则它的外接球的表面积是 ▲ .14.已知m ,n 是不重合的两条直线,α,β是不重合的两个平面.下列命题:①若α⊥β,m ⊥α,则m ∥β; ②若m ⊥α,m ⊥β,则α∥β;③若m ∥α,m ⊥n ,则n ⊥α; ④若m ∥α,m ⊂β,则α∥β.其中所有真命题的序号是 ▲ .答案: ②15.如图,在三棱柱ABC C B A -111中,F E D ,,分别是1AA AC AB ,,的中点,设三棱锥ADE F -的体积为1V ,三棱柱ABC C B A -111的体积为2V ,则=21:V V ____________.(2013年普通高等学校招生全国统一招生考试江苏卷(数学)(已校对纯WORD 版含附加题))16.已知直线,l m ,平面,αβ,且l α⊥,m β⊂,给出下列四个命题:①若l m ⊥,则α∥β;②若α∥β,则l m ⊥;③若l ∥m ,则αβ⊥;④若αβ⊥,则l ∥m ;其中为真命题的序号是_______.17.,,a b c 表示直线,M 表示平面,给出下列四个命题:①若//,//a M b M ,则//a b ; ②若b ⊂M ,a ∥b ,则a ∥M ;③若,a c b c ⊥⊥,则a ∥b ; ④若a ⊥M ,b ⊥M ,则a ∥b .其中正确命题的序号是________(请将你认为正确的结论的序号都填上).18.已知l ,m ,n 是三条不同的直线,γβα,, 是三个不同的平面,下列命题: ①若l ∥m ,n ⊥m ,则n ⊥l ; ②若l ∥m ,m ⊂α,则l ∥α;③若l ⊂α,m ⊂β,α∥β,则l ∥m ;④若α⊥γ,β⊥γ,α∩β=l ,则l ⊥γ。
立体几何大题真题汇编(理) - (原卷版)(2020高考数学)
立体几何大题真题汇编1.(2017•新课标Ⅱ,19)如图,四棱锥P﹣ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC= AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中点.(Ⅰ)证明:直线CE∥平面PAB;(Ⅱ)点M在棱PC 上,且直线BM与底面ABCD所成角为45°,求二面角M﹣AB﹣D的余弦值.2.(2017•江苏,15)如图,在三棱锥A﹣BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E、F(E与A、D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(Ⅰ)EF∥平面ABC;(Ⅱ)AD⊥AC.3.(2016·山东,17)在如图所示的圆台中,AC 是下底面圆O 的直径,EF 是上底面圆O ′的直径,FB 是圆台的一条母线.(1)已知G ,H 分别为EC ,FB 的中点,求证:GH ∥平面ABC ;(2)已知EF =FB =12AC =23,AB =BC ,求二面角F -BC -A 的余弦值.4.(2016·全国Ⅲ,19)如图,四棱锥P -ABCD 中,P A ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB =AD =AC =3,P A =BC =4,M 为线段AD 上一点,AM =2MD ,N 为PC 的中点.(1)证明MN ∥平面P AB ;(2)求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值.5.(2015·江苏,16)如图,在直三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,已知AC ⊥BC ,BC =CC 1.设AB 1的中点为D ,B 1C ∩BC 1=E .求证:(1)DE∥平面AA1C1C;(2)BC1⊥AB1.6.(2014·江苏,16)如图,在三棱锥P ABC中,D,E,F分别为棱PC,AC,AB的中点.已知P A⊥AC,P A =6,BC=8,DF=5.求证:(1)直线P A∥平面DEF;(2)平面BDE⊥平面ABC.7.(2014·新课标全国Ⅱ,18)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,P A⊥平面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥平面AEC;(2)设二面角DAEC为60°,AP=1,AD=3,求三棱锥EACD的体积.8.(2014·湖北,19)如图,在棱长为2的正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F,M,N分别是棱AB,AD,A1B1,A1D1的中点,点P,Q分别在棱DD1,BB1上移动,且DP=BQ=λ(0<λ<2).(1)当λ=1时,证明:直线BC1∥平面EFPQ;(2)是否存在λ,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.9.(2018江苏,15)在平行六面体ABCD−A1B1C1D1中,AA1=AB,AB1⊥B1C1。
2020年高考数学专题提升: 空间几何体(含答案)
空间几何体一、单项选择题(每题5分;共55分)1.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. π+412B. π+13C. π+1D. π+142.已知一几何体的三视图如图所示,它的侧视图与正视图相同,则该几何体的表面积为()A. 16+12πB. 32+12πC. 24+12πD. 32+20π3.直三棱柱ABC−A1B1C1的底面是边长为2的正三角形,侧棱长为√3,D为BC中点,则三棱锥A−B1DC1的体积为()A. 3B. 32C. 1D. 24.如图所示的三视图表示的几何体的体积为323,则该几何体的外接球的表面积为( )A. 12πB. 24πC. 36πD. 48π5.一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为r1,大圆柱底面半径为r2,如图1放置容器时,液面以上空余部分的高为ℎ1,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为ℎ2,则ℎ1ℎ2=()A. r2r1 B. (r2r1)2 C. (r2r1)3 D. √r2r16.如图,长方体ABCD−A1B1C1D1的体积是36,点E在棱CC1上,且CE=2EC1,则三棱锥E-BCD的体积是()A. 3B. 4C. 6D. 127.某几何体的正视图和侧视图如图1所示,它的俯视图的直观图是平行四边形A′B′C′D′,如图2所示.其中A′B′=2A′D′=4,则该几何体的表面积为( )A. 16+12πB. 16+8πC. 16+10πD. 8π8.某几何体的三视图如图所示,若该几何体的体积为10,则棱长为a的正方体的外接球的表面积为()3A. 12πB. 14πC. 4√3πD. 16π9.斗拱是中国古典建筑最富装饰性的构件之一,并为中国所特有.图一图二是斗拱实物图,图三是斗拱构件之一的“斗”的几何体.本图中的斗是由棱台与长方体形凹槽(长方体去掉一个小长方体)组成.若棱台两底面面积分别是400cm2,900cm2,高为9cm,长方体形凹橹的体积为4300cm3,那么这个斗的体积是()注:台体体积公式是V=1(S' +√S′S+S)h.3A. 5700cm3B. 8100cm3C. 10000cm3D. 9000cm310.在四棱锥P−ABCD中,PB=PD=2,AB=AD=1,PC=√3PA=3,∠BAD= 120°,AC平分∠BAD,则四棱锥P−ABCD的体积为()A. √62B. √6 C. √63D. √311.《九章算术》是我国古代著名数学经典.其中对勾股定理的论述比西方早一千多年,其中有这样一个问题:“今有圆材埋在壁中,不知大小.以锯锯之,深一寸,锯道长一尺.问径几何?”其意为:今有一圆柱形木材,埋在墙壁中,不知其大小,用锯去锯该材料,锯口深一寸,锯道长一尺.问这块圆柱形木料的直径是多少?长为1丈的圆柱形木材部分镶嵌在墙体中,截面图如图所示(阴影部分为镶嵌在墙体内的部分).已知弦AB=1尺,弓形高CD=1寸,估算该木材镶嵌在墙中的体积约为()(注:1丈=10尺=100寸,π≈3.14,sin22.5∘≈513)A. 600立方寸B. 610立方寸C. 620立方寸D. 633立方寸二、填空题(每空4分;共44分)12.如图,小方格是边长为1的正方形,图中粗线画出的是某几何体的三视图,正视图中的曲线为四分之一圆弧,则该几何体的表面积是________.13.已知某正四棱锥的底面边长和侧棱长均为2cm,则该棱锥的体积为________ cm3.14.一个几何体的三视图如图所示,其中正视图和侧视图是腰长为1的两个全等的等腰直角三角形,则该几何体的体积为________.15.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家,他在实践的基础上提出了体积计算的原理:“幂势既同,则积不容异”,称为祖暅原理.意思是底面处于同一平面上的两个同高的几何体,若在等高处的截面面积始终相等,则它们的体积相等.利用这个原理求半球O的体积时,需要构造一个几何体,该几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________,表面积为________.16.如图,长方体ABCD−A1B1C1D1的体积是120,E为CC1的中点,则三棱锥E-BCD的体积是________.17.学生到工厂劳动实践,利用3D打印技术制作模型,如图,该模型为长方体ABCD-A1B1C1D1,挖去四棱推O一EFGH后所得的几何体,其中O为长方体的中心,E,F,G,H,分别为所在棱的中点,AB=BC=6cm,AA1=4cm,3D打印所用原料密度为0.9g/cm2,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为________g.18.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥体积是________,四个面的面积中最大的是________.19.在《九章算术》中有称为“羡除”的五面体体积的求法.现有一个类似于“羡除”的有三条棱互相平行的五面体,其三视图如图所示,则该五面体的体积为________.20.如图,在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,E、F分别为棱A1D1、C1D1的中点,NBC1,若P、M分别为线段D1B、EF上的动点,则|PM|+是线段BC1上的点,且BN=14|PN|的最小值为________.参考答案一、单项选择题1.【答案】A2.【答案】A3.【答案】C4.【答案】C5.【答案】B6.【答案】B7.【答案】A8.【答案】A9.【答案】C10.【答案】A11.【答案】D二、填空题12.【答案】24√213.【答案】4314.【答案】1315.【答案】2π;(3 +√2)π316.【答案】1017.【答案】118.818.【答案】1;3√5219.【答案】2420.【答案】√6。
高考数学理数立体几何大题训练(含答案)
高考数学理数立体几何大题训练(含答案)1.(2020·新课标Ⅲ·理)在长方体中,点P、Q分别在棱AB、CD上,且AP=CQ.(1)证明:点PQ平分长方体的体对角线;(2)若PQ在平面BCFE内,求二面角的正弦值.2.(2020·新课标Ⅱ·理)如图,已知三棱柱ABC-A1B1C1的底面是正三角形,侧面BB1C1C是矩形,M、N分别为BC、B1C1的中点,P为AM上一点,过B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.(1)证明:AA1∥MN,且平面A1AMN⊥EB1C1F;(2)设O为△A1B1C1的中心,若AO∥平面EB1C1F,且AO=AB,求直线B1E与平面A1AMN 所成角的正弦值.3.(2020·新课标Ⅰ·理)如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,底面是内接正三角形ABC,P为上一点,AP为底面直径,DP⊥底面.(1)证明:DP平分∠ADC;(2)求二面角平面APD与平面ABC的余弦值.4.(2020·新高考Ⅰ)如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD.设平面PAD与平面PBC的交线为l.(1)证明:l⊥平面PDC;(2)已知PD=AD=1,Q为l上的点,求PB与平面QCD所成角的正弦值的最大值.5.(2020·天津)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,点P、Q分别在棱AB、A1B1上,且AP=A1Q,平面PQC1为棱BC1的中垂面,M为棱AC的中点.(Ⅰ)求证:PM∥B1Q,且PM=B1Q;(Ⅱ)求二面角平面PQC1与直线PM所成角的正弦值;(Ⅲ)求直线B1Q与平面PQC1所成角的正弦值.6.(2020·江苏)在三棱锥ABCD中,已知CB=CD=1,AC=2,BD=2,O为BD的中点,AO⊥平面BCD,AO=2,E为AC上一点,DE⊥平面BCD,DE=1.(1)求直线AB与DE所成角的余弦值;(2)若点F在BC上,满足BF=BC,设二面角F-DE-C的大小为θ,求sinθ的值.7.(2020·北京)如图,正方体ABCD-EFGH中,E为AD的中点,P为BF上一点.(Ⅰ)求证:PE∥CG;(Ⅱ)求直线PE与平面CGH所成角的正弦值.8.(2020·浙江)如图,三棱台DEF-ABC中,面ADFC⊥面ABC,∠ACB=∠ACD=45°,XXX.(Ⅰ)证明:EF⊥DB;(Ⅱ)求DF与面DBC所成角的正弦值.9.(2020·扬州模拟)如图,在等边三角形ABC的三棱锥ABCD中,D为底面的中点,E为线段AD上一动点,记DE=λAD.(1)当λ=1时,求证:DE与平面ABC垂直;(2)当λ=2时,求直线BE与平面ACD所成角的正弦值.求证:直线AD与平面BCD垂直;2)若平面ABD与平面ACD所成二面角为,求二面角ABC与平面BCD所成二面角的正弦值。
精编2020高考数学《立体几何初步》专题完整考题(含答案)
2019年高中数学单元测试卷立体几何初步学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________一、选择题1.如图,动点P 在正方体1111ABCD A B C D -的对角线1BD 上.过点P 作垂直于平面11BB D D 的直线,与正方体表面相交于M N ,.设BP x =,MN y =,则函数()y f x =的图象大致是( )(2008北京理)2.正三棱柱侧面的一条对角线长为2,且与底面成45°角,则此三棱柱的体积为 ( )A .26 B . 6C .66 D .36(2004全国4文3)3.关于直线m 、n 与平面α与β,有下列四个命题:(D )①若//,//m n αβ且//αβ,则//m n ;②若,m n αβ⊥⊥且αβ⊥,则m n ⊥; ③若,//m n αβ⊥且//αβ,则m n ⊥;④若//,m n αβ⊥且αβ⊥,则//m n ; 其中真命题的序号是A .①②B .③④C .①④D .②③(2006湖北文)二、填空题4.一个球与一个正三棱柱的三个侧面和两个底面都相切,已知这个球的体积是323π,那么这个三棱柱的体积是ACD MN P A 1B 1C 1D 1 A .B .C .D .5.如图,在三棱锥ABC P -中,⊥PA 底面ABC ,90=∠ABC ,1===BC AB PA ,则PC 与底面ABC 所成角的正切值...为 .6.如图,正方体的平面展开图,在这个正方体中,①BM 与ED 平行;②CN 与BE 是异面直线;③CN 与BM 成60°的角;④DM 与BN 垂直。
其中正确..的序号..是____________;7.体积为8的一个正方体,其表面积与球O 的表面积相等,则球O 的体积等于________.8.已知正三棱锥的底面边长是6,侧棱与底面所成角为60°,则此三棱锥的体积为 ▲ .9.已知直线b a ,和平面α,若αα⊥⊥b a ,,则a 与b 的位置关系是 . 10.正方体1111ABCD A B C D -中,与对角线1AC 异面的棱有 条.11.在棱长为4的正方体1111ABCD A B C D -中,E 、F 分别为棱1AA 、11D C 上的动点,点PABC(第8题)EG 为正方形11B BCC 的中心. 则空间四边形AEFG 在该正方体各个面上的正投影构成的图形中,面积的最大值为 ▲ . 关键字:投影;正方体;求最值12.设,l m 为两条不同的直线,,αβ为两个不同的平面,下列命题中正确的是 .(填序号)①若,//,,l m αβαβ⊥⊥则l m ⊥; ②若//,,,l m m l αβ⊥⊥则//αβ; ③若//,//,//,l m αβαβ则//l m ; ④若,,,,m l l m αβαββ⊥=⊂⊥则l α⊥.13.在正三棱锥P -ABC 中,D ,E 分别是AB ,BC 的中点,有下列三个结论: ① AC ⊥PB ; ② AC ∥平面PDE ; ③ AB ⊥平面PDE 。
2020年高考数学 立体几何试题分类汇编 理
2020年高考数学 立体几何试题分类汇编 理(安徽)(A ) 48 (B)32+817 (C) 48+817 (D) 80(北京)某四面体的三视图如图所示,该四面体四个面的面积中,最大的是A .8B .62C.10D .82(湖南)设图一是某几何体的三视图,则该几何体的体积为( )A .9122π+B .9182π+ C .942π+ D .3618π+答案:B3 正视图侧视图解析:有三视图可知该几何体是一个长方体和球构成的组合体,其体积3439+332=18322V ππ=⨯⨯+()。
(广东)如图l —3.某几何体的正视图(主视图)是平行四边形,侧视图(左视图)和俯视图都是矩形,则该几何体的体积为A.63B.93C.123D.183(江西)已知321,,ααα是三个相互平行的平面,平面21,αα之间的距离为1d ,平面32,αα之间的距离为2d .直线l 与321,,ααα分别交于321,,P P P .那么”“3221P P P P =是”“21d d =的 ( ) A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件答案:C解析:平面321,,ααα平行,由图可以得知:如果平面距离相等,根据两个三角形全等可知3221P P P P = 如果3221P P P P =,同样是根据两个三角形全等可知21d d =(辽宁)如图,四棱锥S —ABCD 的底面为正方形,SD ⊥底面ABCD ,则下列结论中不正确...的是 A .AC ⊥SB B .AB ∥平面SCDC .SA 与平面SBD 所成的角等于SC 与平面SBD 所成的角 D .AB 与SC 所成的角等于DC 与SA 所成的角(辽宁)已知球的直径SC =4,A ,B 是该球球面上的两点,AB =3,ο30=∠=∠BSC ASC ,则棱锥S —ABC的体积为 A .33B .32C .3D .1(全国2)已知直二面角l αβ--,点,A AC l α∈⊥,C 为垂足,,,B BD l D β∈⊥为垂足.若AB=2,AC=BD=1,则D 到平面ABC 的距离等于 (A)2 (B)3 (C)6 (D) 1 【思路点拨】本题关键是找出或做出点D 到平面ABC 的距离DE ,根据面面垂直的性质不难证明AC ⊥平面β,进而β⊥平面平面ABC,所以过D 作DE BC ⊥于E ,则DE 就是要求的距离。
2020年高考数学(理数)解答题强化专练——立体几何含答案
(理数)解答题强化专练——立体几何一、解答题(本大题共10小题,共120.0分)1.如图,三棱锥E1-EBC中,∠EBC=90°,AE1=EB=2BC=4,A,D分别为EB,EC的中点,E1A⊥AD;连接EE1,E1B,E1C,E1D,平面AE1D⊥平面ABCD.(1)证明:EE1⊥BC;(2)求二面角C-BE1-D的余弦值.2.如图,已知长方形ABCD中,AB=2,AD=1,M为DC的中点.将△ADM沿AM折起,使得平面ADM⊥平面ABCM.(Ⅰ)求证AD⊥BM;(Ⅱ)点E是线段DB上的一动点,当二面角E-AM-D大小为时,试确定点E的位置.3.如图所示,在直角梯形ABCP中,AP∥BC,AP⊥AB,AB=BC=AP=2,D是AP的中点,E,F,G分别为PD,PC,CB的中点,将△PCD沿CD折起,使得PD⊥平面ABCD.(1)求证:AP∥平面EFG;(2)求二面角G-EF-D的大小.4.如图,三棱锥P-ABC中,PA=PC,AB=BC,∠APC=120°,∠ABC=90°,AC=PB.(1)求证:AC⊥PB;(2)求直线AC与平面PAB所成角的正弦值.5.在四棱锥P-ABCD中,△PAB是边长为2的等边三角形,底面ABCD为直角梯形,AB∥CD,AB⊥BC,BC=CD=1,PD=.(l)证明:AB⊥PD.(2)求二面角A-PB-C的余弦值.6.直角梯形ABCD如图(1)所示,其中AB∥CD,AB⊥AD,过点B作BM⊥CD,垂足为M,得到面积为4的正方形ABMD,现沿BM进行翻折,得到如图(2)所示的四棱柱C-ABMD.(1)求证:平面CBM⊥平面CDM;(2)若∠CMD=90°,平面CBM与平面CAD所成锐二面角的余弦值为,求CM 的长.7.已知五边形ABECD由一个直角梯形ABCD与一个等边三角形BCE构成,如图1所示,AB⊥BC,AB∥CD,且AB=2CD.将梯形ABCD沿着BC折起,如图2所示,且AB⊥平面BEC.(Ⅰ)求证:平面ABE⊥平面ADE;(Ⅱ)若AB=BC,求二面角A-DE-B的余弦值.8.如图,已知三棱柱ABC-A1B1C1中,平面AA1C1C⊥平面ABC,AA1=AC,AC⊥BC.(1)证明:A1C⊥AB1;(2)设AC=2CB,∠A1AC=60°,求二面角C1-AB1-B的余弦值.9.如图,在四面体ABCD中,AD⊥AB,平面ABD⊥平面ABC,AB=BC=,且AD+BC=4.(1)证明:BC⊥平面ABD;(2)设E为棱AC的中点,当四面体ABCD的体积取得最大值时,求二面角C-BD-E 的余弦值.10.如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,∠B1A1A=∠C1A1A=60°,AA1=AC=4,AB=2,P,Q分别为棱AA1,AC的中点.(1)在平面ABC内过点A作AM∥平面PQB1交BC于点M,并写出作图步骤,但不要求证明;(2)若侧面ACC1A1⊥侧面ABB1A1,求直线A1C1与平面PQB1所成角的正弦值.答案和解析1.【答案】解:(1)由E1A⊥AD,平面AE1D⊥平面ABCD,平面AE1D∩平面ABCD=AD,故E1A⊥底面ABCD,AB⊥AD,所以AE,AD,AE₁两两垂直,以AE,AD,AE₁分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,E(2,0,0),B(-2,0,0),C(-2,2,0),D(0,1,0),E₁(0,0,2),且=(2,0,2),=(2,-2,2),=(0,-1,2),由,,故EE₁⊥BE₁,EE₁⊥CE₁,BE₁∩CE₁=E₁,所以EE₁⊥平面E₁BC,BC⊂平面E₁BC,所以EE₁⊥BC;(2)由(1)可知,平面E₁BC的法向量为=(-2,0,2),令平面E₁BD的法向量为,由,,所以cos<>=,故所求二面角的余弦值为【解析】(1)根据题意,以AE,AD,AE₁分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,由,,判断EE₁⊥平面E₁BC,再根据线面垂直的性质得出结论;(2)由(1)可知,平面E₁BC的法向量为=(-2,0,2),求出平面E₁BD的法向量,利用夹角公式求出即可.考查向量法判断直线和平面的垂直,向量法求出二面角的余弦值,考查了空间想象力和运算能力,中档题.2.【答案】(Ⅰ)证明:∵长方形ABCD中,AB=2,AD=1,M为DC的中点∴AM=BM=∴BM⊥AM∵平面ADM⊥平面ABCM,平面ADM∩平面ABCM=AM,BM⊂平面ABCM∴BM⊥平面ADM∵AD⊂平面ADM∴AD⊥BM;(Ⅱ)过点E作MB的平行线交DM于F,∵BM⊥平面ADM,∴EF⊥平面ADM在平面ADM中,过点F作AM的垂线,垂足为H,则∠EHF为二面角E-AM-D平面角,即∠EHF=设FM=x,则DF=1-x,FH=在直角△FHM中,由∠EFH=,∠EHF=,可得EF=FH=∵EF∥MB,MB=,∴,∴∴∴当E位于线段DB间,且时,二面角E-AM-D大小为.【解析】(Ⅰ)先证明BM⊥AM,再利用平面ADM⊥平面ABCM,证明BM⊥平面ADM,从而可得AD⊥BM;(Ⅱ)作出二面角E-AM-D的平面角,利用二面角E-AM-D大小为时,即可确定点E的位置.本题考查线面垂直,考查面面角,正确运用面面垂直的性质,掌握线面垂直的判定方法,正确作出面面角是关键.3.【答案】解:由题意画出如下图形:(1)连接AC,BD交与点O,连接GO,FO,EO,∵E,F分别为PC,PD的中点,∴∴∴四边形EFOG是平行四边行,∴EO⊂平面EFOG,又在△PAC中,E,O分别为PC,AC的中点∴PA∥EOEO⊂平面EFOGPA不在平面EFOG∴PA∥平面EFOG,即PA∥平面EFG;(2)取AD的中点H,连接GH,则由GH∥CD∥EF知平面EFG即为平面EFGH,由已知底面ABCD为正方形∴AD⊥DC又∵PD⊥平面ABCD∴PD⊥CD又PD∩DC=D∴CD⊥平面PAD又EF∥CD∴EF⊥平面PAD∴EF⊥FD,EF⊥FH∴∠HFD为二面角的平面角在直角三角形FDH中,由FD=DH=1得∠HFD=45°,故二面角G-EF-D的平面角为45°.【解析】(1)由题意及图形,抓住折叠前与折叠后之间的连系,利用条件在平面内找到与直线平行的直线用线面平行的判定定理进行证明.(2)由题意及(1)可以知道利用二面角的概念找到二面角的平面角,然后再三角形中解出二面角的大小.此题重点考查了学生们的空间想象能力,还考查了正方形的特点及折叠前后之间的不变量及线面平行的判定定理,此外还考查了利用二面角平面角的定义在三角形中求解二面角的大小.4.【答案】解:(1)证明:取AC中点O,连结PO,BO,∵PA=PC,AB=BC,∴PO⊥AC,BO⊥AC,∵PO∩BO=O,∴AC⊥平面PBO,∵PB⊂平面PBO,∴AC⊥PB.(2)解:设AC=2,则PO=1,PA=PC=PB=2,BO=,∴PO2+BO2=PB2,∴PO⊥BO,以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,则A(0,-,0),C(0,,0),P(0,0,1),B(,0,0),=(0,2,0),=(0,-,-1),=(,0,-1),设平面PAB的法向量=(x,y,z),则,取x=1,得=(1,-1,),设直线AC与平面PAB所成角为θ,则直线AC与平面PAB所成角的正弦值为:sinθ===.【解析】(1)取AC中点O,连结PO,BO,推导出PO⊥AC,BO⊥AC,从而AC⊥平面PBO,由此能证明AC⊥PB.(2)推导出PO⊥BO,以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出直线AC与平面PAB所成角的正弦值.本题考查线线垂直的证明,考查线面角的正弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.5.【答案】解:(1)证明:连结BD,∵在四棱锥P-ABCD中,△PAB是边长为2的等边三角形,底面ABCD为直角梯形,AB∥CD,AB⊥BC,BC=CD=1,PD=.∴BD=AD==,∴AD2+PD2=AP2,BD2+PD2=PB2,∴AD⊥PD,BD⊥PD,∵AD∩BD=D,∴PD⊥平面ABCD,∵AD⊂平面ABCD,∴AB⊥PD.(2)解:∵AD2+BD2=AB2,∴AD⊥BD,以D为原点,DA为x轴,DB为y轴,DP为z轴,建立空间直角坐标系,则A(,0,0),B(0,,0),C(-,0),P(0,0,),=(),=(0,,-),=(-,,-),设平面ABP的法向量=(x,y,z),则,取x=1,得=(1,1,1),设平面PBC的法向量=(x,y,z),则,取z=1,得=(-1,1,1),设二面角A-PB-C的平面角为θ,则二面角A-PB-C的余弦值为:cosθ==.【解析】(1)连结BD,推导出AD⊥PD,BD⊥PD,从而PD⊥平面ABCD,由此能证明AB⊥PD.(2)由AD2+BD2=AB2,得AD⊥BD,以D为原点,DA为x轴,DB为y轴,DP为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A-PB-C的余弦值.本题考查线线垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.6.【答案】(1)证明:在图(1)中,∵BM⊥CM,BM⊥DM,∴翻折后,在图(2)中有,BM⊥CM,BM⊥DM.又CM∩DM=M,∴BM⊥平面CDM,∵BM⊂平面CBM,∴平面CBM⊥平面CDM;(2)解:∵CM⊥DM,CM⊥BM,DM∩BM=M,∴CM⊥平面ABMD,又BM⊥MD,以M为原点,分别以MD,MB,MC所在直线为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设CM=a(a>0),D(2,0,0),C(0,0,a),A(2,2,0),则,.设平面CAD的法向量为=(x,y,z),由,取x=a,y=0,z=2,得=(a,0,2),取平面CBM的法向量为,由|cos<>|=,即,解得a=3,即CM=3.【解析】(1)由已知可得BM⊥CM,BM⊥DM.由线面垂直的判定得BM⊥平面CDM,进一步得到平面CBM⊥平面CDM;(2)证明CM⊥平面ABMD,又BM⊥MD,以M为原点,分别以MD,MB,MC所在直线为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,设CM=a(a>0),设平面CAD的法向量为=(x,y,z),求解,取平面CBM的法向量为,由|cos<>|=求解a值即可.本题考查平面与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,是中档题.7.【答案】(Ⅰ)证明:取BE的中点F,AE的中点G,连接FG、GD、CF,则GF AB.∵DC AB,∴CD GF,∴四边形CFGD为平行四边形,∴CF∥DG.∵AB⊥平面BEC,∴AB⊥CF.∵CF⊥BE,AB∩BE=B,∴CF⊥平面ABE.∵CF∥DG,∴DG⊥平面ABE.∵DG⊂平面ADE,∴平面ABE⊥平面ADE.(Ⅱ)解:过E作EO⊥BC于O.∵AB⊥平面BEC,∴AB⊥EO.∵AB∩BC=B,∴EO⊥平面ABCD.以O为坐标原点,OE、BC所在的直线分别为x轴、y轴,过O且平行于AB的直线为z 轴建立如图所示的空间直角坐标系.设AB=BC=4,则A(0,-2,4),B(0,-2,0),D(0,2,2),E(2,0,0),∴=(-2,2,2),=(-2,-2,4),=(-2,-2,0).设平面EAD的法向量为=(x1,y1,z1),则有,即,取z1=2得x1=,y1=1,则=(,1,2),设平面BDE的法向量为=(x2,y2,z2),则,即,取x2=1,得y2=-,z2=2,则=(1,-,2).∴cos<>===.又由图可知,二面角ADEB的平面角为锐角,∴二面角A-DE-B的余弦值为.【解析】(I)取BE的中点F,AE的中点G,证明CF⊥平面ABE,通过证明四边形CDGF 是平形四边形得出CF∥DG,故DG⊥平面ABE,于是平面ABE⊥平面ADE;(II)建立空间坐标系,计算平面ADE和平面BDE的法向量,通过计算法向量的夹角得出二面角的大小.本题考查了面面垂直的判定,空间向量与二面角的计算,属于中档题.8.【答案】(1)证明:连结AC1.∵AA1=AC,四边形AA1C1C为菱形,∴A1C⊥AC1.∵平面AA1C1C⊥平面ABC,平面AA1C1C∩平面ABC=AC,BC⊂平面ABC,BC⊥AC,∴BC⊥平面AA1C1C.又∵BC∥B1C1,∴B1C1⊥平面AA1C1C,∴B1C1⊥A1C.∵AC1∩B1C1=C1,∴A1C⊥平面AB1C1,而AB1⊂平面AB1C1,∴A1C⊥AB1.(2)取A1C1的中点为M,连结CM.∵AA1=AC,四边形AA1C1C为菱形,∠A1AC=60°,∴CM⊥A1C1,CM⊥AC.又∵CM⊥BC,以C为原点,CA,CB,CM为正方向建立空间直角坐标系,如图.设CB=1,AC=2CB=2,AA1=AC,∠A1AC=60°,∴C(0,0,0),A1(1,0,),A(2,0,0),B(0,1,0),B1(-1,1,).由(1)知,平面C1AB1的一个法向量为=.设平面ABB1的法向量为,则且,∴.令x=1,得,即=.∴===,由图知二面角C1-AB1-B的平面角为钝角,∴二面角C1-AB1-B的余弦值为.【解析】本题考查线面平行的证明,考查二面角的正弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理能力与计算能力,考查函数与方程思想、化归与转化.(1)连结AC1.证明A1C⊥AC1.BC⊥AC,B1C1⊥A1C.得到A1C⊥平面AB1C1,然后证明A1C⊥AB1;(2)取A1C1的中点为M,连结CM.以C为原点,CA,CB,CM为正方向建立空间直角坐标系,求出平面C1AB1的一个法向量,平面ABB1的法向量,利用空间向量的数量积求解二面角C1-AB1-B的余弦值即可.9.【答案】证明:(1)∵AD⊥AB,平面ABD⊥平面ABC,平面ABD∩平面ABC=AB,AD⊂平面ABD,∴AD⊥平面ABC,∵BC⊂平面ABC,∴AD⊥BC,∵AB=BC=AC,∴AB2+BC2=AC2,∴AD⊥BC,∵AB=BC=AC,∴AB2+BC2=AC2,∴AB⊥BC,∵AD∩AB=A,∴BC⊥平面ABD.解:(2)设AD=x,(0<x<4),则AB=BC=4-x,四面体ABCD的体积:V=f(x)==(x3-8x2+16x),0<x<4,f′(x)==,当0<x<时,f′(x)>0,V=f(x)单调递增,当<x<4时,f′(x)<0,V=f(x)单调递减,∴当AD=x=时,四面体ABCD的体积取得最大值,以B为坐标原点,建立空间直角坐标系B-xyz,则B(0,0,0),A(0,,0),C(),D(0,,),E(,,0),=(,0,0),=(0,,),设平面BCD的法向量=(x,y,z),则,∴,取z=-2,得=(1,-1,2),∴cos<>==-.由图知二面角C-BD-E为锐角,∴二面角C-BD-E的余弦值为.【解析】(1)推导出AD⊥平面ABC,从而AD⊥BC,再求出AD⊥BC,AB⊥BC,由此能证明BC⊥平面ABD.(2)设AD=x,(0<x<4),则AB=BC=4-x,四面体ABCD的体积:V=f(x)==(x3-8x2+16x),0<x<4,利用导数性质求出当AD=x=时,四面体ABCD的体积取得最大值,以B为坐标原点,建立空间直角坐标系B-xyz,利用向量法能求出当四面体ABCD 的体积取得最大值时二面角C-BD-E的余弦值.本题考查线面垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查空间想象能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题.10.【答案】解:(1)取BB1中点E,连接AE,则AE∥PB1,连接CE,取CE中点N,连接QN,则QN∥AE,∴QN∥PB1,即Q,N,P,B1四点共面,连接B1N交BC于H,连接QH,则Q,H,B1,P四点共面,过A作AM∥QH交BC于M,即为所求.(2)作QO⊥平面ABB1A1,与A1A延长线交于O,则AO=1,QO=,OB1==,∴QB1=,∵B1P=2,PQ=2,∴cos∠QPB1==-,∴sin∠QPB1=,∴==,作PN∥C1A1,则直线A1C1与平面PQB1所成角=直线PN与平面PQB1所成角,∵=2,∴==2,设N到平面PQB1的距离为h,则,∴h=,∴直线A1C1与平面PQB1所成角的正弦值==.【解析】(1)取BB1中点E,连接AE、CE,取CE中点N,得到Q,N,P,B1四点共面,延长B1N交BC于H,再直接作出AM即可;(2)作PN∥C1A1,则直线A1C1与平面PQB1所成角=直线PN与平面PQB1所成角,求出N到平面PQB1的距离,即可求直线A1C1与平面PQB1所成角的正弦值.本题考查线面平行,考查线面角,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.。
新版精编2020高考数学《立体几何初步》专题完整考题(含答案)
2019年高中数学单元测试卷立体几何初步学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________一、选择题1.设有直线m 、n 和平面α、β。
下列四个命题中,正确的是 A.若m ∥α,n ∥α,则m ∥nB.若m ⊂α,n ⊂α,m ∥β,n ∥β,则α∥βC.若α⊥β,m ⊂α,则m ⊥βD.若α⊥β,m ⊥β,m ⊄α,则m ∥α(2008湖南理)(D )2.如图,长方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,AA 1=AB=2,AD=1,点E 、F 、G 分别是DD 1、AB 、CC 1的中点,则异面直线A 1E 与GF 所成的角是( )A A .515arccosB .4π C .510arccosD .2π(2005福建理) 3.已知m 、n 是不重合的直线,α、β是不重合的平面,有下列命题: ①若m ⊂α,n ∥α,则m ∥n ; ②若m ∥α,m ∥β,则α∥β;③若α∩β=n ,m ∥n ,则m ∥α且m ∥β; ④若m ⊥α,m ⊥β,则α∥β. 其中真命题的个数是( )A .0B .1C .2D .3(2004福建理)4.点A 是等边三角形BCD 所在平面外一点,AB AC AD BC a ====,E F 、分别在AB CD 、上,且(0)AE CFEB FDλλ==>。
设()f λλλαβ=+,λα表示EF 与AC 所成的角,λβ表示EF 与BD 所成的角,则----------------------------------------------------------------------( )(A)()f λ在(0,)+∞上是增函数 (B)()f λ在(0,)+∞上是减函数(C)()f λ在(0,1)上是增函数,在(1,)+∞上是减函数 (D)()f λ在(0,)+∞上是常 二、填空题5.已知正方体C 1的棱长为C 1各个面的中心为顶点的凸多面体为C 2,以C 2各个面的中心为顶点的凸多面体为C 3,以C 3各个面的中心为顶点的凸多面体为C 4,依次类推.记凸多面体C n 的棱长为a n ,则a 6= ▲ .26.一个圆锥有三条母线两两垂直,则它的侧面展开图的圆心角为 .7.设E 、F 、G 、H 为空间四点,命题甲:点E 、F 、G 、H 不共面;命题乙:直线EF 和GH 不相交,那么甲是乙的_________________条件8.已知m 、n是两条不同直线,α、β是两个不同平面,有下列4个命题: ① 若//,m n n α⊂,则m ∥α; ② 若,,m n m n αα⊥⊥⊄,则//n α; ③ 若,,m n αβαβ⊥⊥⊥,则m n ⊥;④ 若m n 、是异面直线,,,//m n m αββ⊂⊂,则//n α. 其中正确的命题序号是9.设,αβ为互不重合的平面,,m n 为互不重合的直线,给出下列四个命题: ①若,,m n m n αα⊥⊂⊥则;②若,,m n m αα⊂⊂∥,n β∥β,则α∥β; ③若,,,,m n n m n αβαβαβ⊥⋂=⊂⊥⊥则; ④若,,//,//m m n n ααββ⊥⊥则. 其中正确命题的序号为10.设a ,b ,g 是三个不重合的平面,l 是直线,给出下列命题 ①若a b ^,b g ^,则γα⊥; ②若l 上两点到α的距离相等,则α//l ;③若l a ^,//l b ,则a b ^;④若//a b ,l b Ë,且//l a ,则//l b .其中正确的命题是 ▲ .11.设α和β为不重合的两个平面,给出下列命题:①若α内的两条相交直线分别平行于β内的两条直线,则α平行于β; ②若α外一条直线l 与α内的一条直线平行,则l 和α平行;③设α和β相交于直线l ,若α内有一条直线垂直于l ,则α和β垂直; ④直线l 与α垂直的充分必要条件是l 与α内的两条直线垂直. 上面命题中,真命题的序号________(写出所有真命题的序号). 解析:考查立体几何中的直线、平面的垂直与平行判定的相关定理.12.如图,测量河对岸的塔高AB 时,可以选与塔底B 在同一水平面内的两个测点C 与D .测得00153030BCD BDC CD ∠=∠==,,米,并在点C测得塔顶A 的仰角为060,则塔高AB= _____ .13. 两个相交平面能把空间分成 ▲ 个部分14.在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的菱形,60BAD ∠=,侧棱PA ⊥底面ABCD ,2PA =,E 为AB 的中点,则四面体PBCE 的体积为 .15.已知直线b a ,和平面α,若αα⊥⊥b a ,,则a 与b 的位置关系是 .16.我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题:在下雨时,用一个圆台形的天池盆接雨水. 天池盆盆口直径为二尺八寸,盆底直径为一尺二寸,盆深一尺八寸. 若盆中积水深九寸,则平地降雨量是__________寸.(注:①平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积;②一尺等于十寸) (2013年高考湖北卷(文))17.已知一个正方体的所有顶点在一个球面上. 若球的体积为92π, 则正方体的棱长为 ______.(2013年高考天津卷(文)) 18.有下列命题正确的个数是__________;①如果一条直线与一个平面平行,那么它就和这个平面内的任意一条直线平行;②平行于D 1 C 1 同一平面的两条直线平行;③若一直线与一平面内一直线平行,则它必与此平面平行;④过两异面直线中的一条且与另一条直线平行的平面必存在19.在四棱锥P -ABCD 中,∠ABC =∠ACD =90°,∠BAC =∠CAD =60°,PA ⊥平面ABCD ,E 为PD 的中点,PA =2AB =2. (Ⅰ)求四棱锥P -ABCD 的体积V ;(Ⅱ)若F 为PC 的中点,求证PC ⊥平面AEF ; (Ⅲ)求证CE ∥平面PAB .(本小题满分15分)20.已知在正三棱锥P ABC -中,侧棱与底面边长相等,,,D E F 分别是,,AB BC CA 的中点,有下列四个结论:①//BC 平面PDF ;②DF ⊥平面PAE ;③平面PDF ⊥平面ABC ;④平面PAE ⊥平面ABC ,其中正确的结论有__________.21.Rt ABC ∆在平面α内的射影是111A B C ∆,设直角边AB α,则111A B C ∆的形状是 三角形.22.设,b c 表示两条直线,,αβ表示两个平面,现给出下列命题: ① 若,//b c αα⊂,则//b c ; ② 若,//b b c α⊂,则//c α; ③ 若//,c ααβ⊥,则c β⊥; ④ 若//,c c αβ⊥,则αβ⊥. 其中正确的命题是___▲______.(写出所有正确命题的序号)三、解答题23. 【2014高考辽宁理第19题】如图,ABC ∆和BCD ∆所在平面互相垂直,且2AB BC BD ===,0120ABC DBC ∠=∠=,E 、F 分别为AC 、DC 的中点.(1)求证:EF BC ⊥;(2)求二面角E BF C --的正弦值.PABCDEF易得11(0,,0)22E F ,所以33(,0,),(0,2,0)EF BC =-=,因此0EF BC ⋅=,从而得(方法二)由题意,以B为坐标原点,在平面DBC内过B左垂直BC的直线为x轴,BC所在直线为y轴,在平面ABC内过B作垂直BC的直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.易得B (0,0,0),A (0,-1D ,C (0,2,0),因而11(0,,0)22E F ,所以33(,0,),(0,2,0)EF BC =-=,因此0EF BC ⋅=,从而EF BC ⊥,所以EF BC ⊥.24.如图,四棱锥P ABCD-中,,AB AC AB PA ⊥⊥,,2AB CD AB CD =∥,,,,,E F G M N 分别为,,,,PB AB BC PD PC 的中点(Ⅰ)求证:CE PAD ∥平面;(Ⅱ)求证:EFG EMN ⊥平面平面 (2013年高考山东卷(文))25.四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是边长为8的菱形,∠BAD=3π,若PA =PD =5, 平面PAD ⊥平面ABCD. (1)求四棱锥P -ABCD 的体积; (2)求证:AD ⊥PB;(3)若E 为BC 的中点,能否在棱PC 上找到一点F ,使平面 DEF ⊥平面ABCD ,并证明你的结论?26.如图,在四棱锥ABCD P -中,⊥PD 平面ABCD ,1===BC DC PD ,2=AB ,DC AB //,︒=∠90BCD 。
精编2020高考数学《立体几何初步》专题完整考试题(含标准答案)
2019年高中数学单元测试卷立体几何初步学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________一、选择题1.过平行六面体1111D C B A ABCD -任意两条棱的中点作直线, 其中与平面11D DBB 平行的直线共有A .4条B .6条C .8条D .12条(2006湖南理)2.已知三棱锥S ABC -的所有顶点都在球O 的求面上,ABC ∆是边长为1的正三角形,SC 为球O 的直径,且2SC =;则此棱锥的体积为( )()A 6 ()B 6 ()C 3 ()D 23.1.正方体1111ABCD A B C D -中,P Q R 、、分别是11AB AD B C 、、的中点,那么正方体的过P Q R 、、的截面图形是-----------------------------------------------------( )(A)三角形 (B)四边形 (C)五边形 (D)六边4.若对任意的长方体A ,都存在一个与A 等高的长方体B ,使得B 与A 的侧面积之比和体积之比都等于k ,则k 的取值范围是( ) A .0k > B .01k <≤C .1k >D .1k ≥二、填空题5.已知两条直线,m n ,两个平面,αβ,给出下面四个命题: ①//,m n m n αα⊥⇒⊥ ②//,,//m n m n αβαβ⊂⊂⇒③//,////m n m n αα⇒ ④//,//,m n m n αβαβ⊥⇒⊥ 其中正确命题的序号是6.在矩形ABCD 中,2AB =, 3BC =,以BC 边所在直线为轴旋转一周,则形成的几何体的侧面积为 . 12π7.若空间四边形ABCD 的4条边相等,则它的对角线AC,BD 的关系是 8.用半径为R 的半圆形铁皮卷成一个圆锥桶,那么这个 圆锥的高是 ▲ .9.设b a ,是两条直线,βα,是两个平面,则下列4组条件中所有能推得b a ⊥的条件是 。
2020年高考数学试题分项版—立体几何(解析版)
2020年高考数学试题分项版——立体几何(解析版)一、选择题1.(2020·全国Ⅰ理,3)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥.以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A.5-14 B.5-12 C.5+14 D.5+12答案 C解析 设正四棱锥的底面正方形的边长为a ,高为h , 侧面三角形底边上的高(斜高)为h ′, 则由已知得h 2=12ah ′.如图,设O 为正四棱锥S -ABCD 底面的中心,E 为BC 的中点,则在Rt △SOE 中,h ′2=h 2+⎝⎛⎭⎫a 22, ∴h ′2=12ah ′+14a 2,∴⎝⎛⎭⎫h ′a 2-12·h ′a -14=0,解得h ′a =5+14(负值舍去).2.(2020·全国Ⅰ理,10)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆,若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( ) A .64π B .48π C .36π D .32π 答案 A解析 如图,设圆O 1的半径为r ,球的半径为R ,正三角形ABC 的边长为a .由πr 2=4π,得r =2, 则33a =2,a =23,OO 1=a =2 3. 在Rt △OO 1A 中,由勾股定理得R 2=r 2+OO 21=22+(23)2=16,所以S 球=4πR 2=4π×16=64π.3.(2020·全国Ⅱ理,7)如图是一个多面体的三视图,这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为M ,在俯视图中对应的点为N ,则该端点在侧视图中对应的点为( )A .EB .FC .GD .H 答案 A解析 由三视图还原几何体,如图所示,由图可知,所求端点在侧视图中对应的点为E .4.(2020·全国Ⅱ理,10)已知△ABC 是面积为934的等边三角形,且其顶点都在球O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( ) A. 3 B.32 C .1 D.32答案 C 解析如图所示,过球心O 作OO 1⊥平面ABC ,则O 1为等边三角形ABC 的外心.设△ABC 的边长为a , 则34a 2=934,解得a =3, ∴O 1A =23×32×3= 3.设球O 的半径为r ,则由4πr 2=16π,得r =2,即OA =2. 在Rt △OO 1A 中,OO 1=OA 2-O 1A 2=1, 即O 到平面ABC 的距离为1.5.(2020·全国Ⅲ理,8)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+4 2B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3答案 C解析 如图,该几何体为三棱锥,且其中有三个面是腰长为2的等腰直角三角形,第四个面是边长为22的等边三角形,所以该几何体的表面积为3×12×2×2+12×22×22×32=6+2 3.6.(2020·新高考全国Ⅰ,4)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O ),地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40°,则晷针与点A 处的水平面所成角为( )A .20°B .40°C .50°D .90° 答案 B解析 如图所示,⊙O 为赤道平面,⊙O 1为A 点处的日晷面所在的平面,由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.7.(2020·新高考全国Ⅱ,4)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O),地球上一点A的纬度是指OA与地球赤道所在平面所成角,点A处的水平面是指过点A且与OA垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A处的纬度为北纬40°,则晷针与点A处的水平面所成角为()A.20°B.40°C.50°D.90°答案 B解析如图所示,⊙O为赤道平面,⊙O1为A点处的日晷面所在的平面,由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.8.(2020·北京,4)某三棱柱的底面为正三角形,其三视图如图所示,该三棱柱的表面积为()A.6+ 3 B.6+2 3 C.12+ 3 D.12+2 3答案 D解析 由三视图还原几何体,该几何体为底面是边长为2的正三角形,高为2的直三棱柱, S 底=2×34×22=2 3. S 侧=3×2×2=12,则三棱柱的表面积为23+12.9.(2020·北京,10)2020年3月14日是全球首个国际圆周率日(π Day).历史上,求圆周率π的方法有多种,与中国传统数学中的“割圆术”相似.数学家阿尔·卡西的方法是:当正整数n 充分大时,计算单位圆的内接正6n 边形的周长和外切正6n 边形(各边均与圆相切的正6n 边形)的周长,将它们的算术平均数作为2π的近似值.按照阿尔·卡西的方法,π的近似值的表达式是( ) A .3n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n B .6n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n C .3n ⎝⎛⎭⎫sin 60°n +tan 60°n D .6n ⎝⎛⎭⎫sin 60°n+tan 60°n 答案 A解析 设内接正6n 边形的周长为C 1,外切正6n 边形的周长为C 2,如图(1)所示,sin 360°12n =BC 1, ∴BC =sin 30°n,∴AB =2sin 30°n ,C 1=12n sin 30°n.如图(2)所示,tan 360°12n =B ′C ′1,∴B ′C ′=tan 30°n,∴A ′B ′=2tan 30°n ,C 2=12n tan 30°n .∴2π=C 1+C 22=6n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n +tan 30°n , ∴π=3n ⎝⎛⎭⎫sin 30°n+tan 30°n . 10.(2020·天津,5)若棱长为23的正方体的顶点都在同一球面上,则该球的表面积为( )A .12πB .24πC .36πD .144π 答案 C解析 由题意知,正方体的体对角线就是球的直径 ∴2R =(23)2+(23)2+(23)2=6, ∴R =3,∴S 球=4πR 2=36π.11.(2020·浙江,5)某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则该几何体的体积(单位:cm 3)是( )A.73B.143 C .3 D .6 答案 A解析 如图,三棱柱的体积V 1=12×2×1×2=2,三棱锥的体积V 2=13×12×2×1×1=13,因此,该几何体的体积V =V 1+V 2=2+13=73.12.(2020·浙江,6)已知空间中不过同一点的三条直线l ,m ,n ,“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件 答案 B解析 如图,直线l ,m ,n 不过同一点,且l ,m ,n 共面有三种情况:①同一平面内三线平行;②两平行线与另一线相交;③三线两两相交.因此,“l ,m ,n 两两相交”是“l ,m ,n 共面”的一种情况,即“l ,m ,n 共面”是“l ,m ,n 两两相交”的必要不充分条件.13.(2020·全国Ⅰ文,3)埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥.以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A.5-14 B.5-12 C.5+14 D.5+12答案 C解析 设正四棱锥的底面正方形的边长为a ,高为h , 侧面三角形底边上的高(斜高)为h ′, 则由已知得h 2=12ah ′.如图,设O 为正四棱锥S -ABCD 底面的中心,E 为BC 的中点,则在Rt △SOE 中,h ′2=h 2+⎝⎛⎭⎫a 22, ∴h ′2=12ah ′+14a 2,∴⎝⎛⎭⎫h ′a 2-12·h ′a -14=0,解得h ′a =5+14(负值舍去).14.(2020·全国Ⅰ文,12)已知A ,B ,C 为球O 的球面上的三个点,⊙O 1为△ABC 的外接圆.若⊙O 1的面积为4π,AB =BC =AC =OO 1,则球O 的表面积为( ) A .64π B .48π C .36π D .32π 答案 A解析 如图,设圆O 1的半径为r ,球的半径为R ,正三角形ABC 的边长为a . 由πr 2=4π,得r =2, 则33a =2,a =23, OO 1=a =2 3.在Rt △OO 1A 中,由勾股定理得R 2=r 2+OO 21=22+(23)2=16,所以S 球=4πR 2=4π×16=64π.15.(2020·全国Ⅱ文,11)已知△ABC 是面积为934的等边三角形,且其顶点都在球O 的球面上.若球O 的表面积为16π,则O 到平面ABC 的距离为( ) A. 3 B.32 C .1 D.32答案 C解析 如图所示,过球心O 作OO 1⊥平面ABC ,则O 1为等边三角形ABC 的外心. 设△ABC 的边长为a , 则34a 2=934,解得a =3, ∴O 1A =23×32×3= 3.设球O 的半径为r ,则由4πr 2=16π,得r =2,即OA =2. 在Rt △OO 1A 中,OO 1=OA 2-O 1A 2=1, 即O 到平面ABC 的距离为1.16.(2020·全国Ⅲ文,9)下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A .6+4 2B .4+4 2C .6+2 3D .4+2 3答案 C解析 如图,该几何体为三棱锥,且其中有三个面是腰长为2的等腰直角三角形,第四个面是边长为22的等边三角形,所以该几何体的表面积为3×12×2×2+12×22×22×32=6+2 3.二、填空题1.(2020·全国Ⅱ理,16)设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内; p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面; p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行; p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是________. ①p 1∧p 4;②p 1∧p 2;③23p p ⌝∨;④34p p ⌝∨⌝. 答案 ①③④解析 p 1是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知p 1为真命题;p 2是假命题,因为当空间中三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;p 3是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;p 4是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.由以上结论知綈p 2,綈p 3,綈p 4依次为真命题、真命题、假命题,从而①③④中命题为真命题,②中命题为假命题.2.(2020·全国Ⅲ理,15)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为________. 答案23π 解析 圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r .作出圆锥的轴截面P AB ,如图所示,则△P AB 的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB 中,P A =PB =3,D 为AB 的中点,AB =2,E 为切点,则PD =22,△PEO ∽△PDB ,故PO PB =OE DB ,即22-r 3=r 1,解得r =22, 故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.3.(2020·新高考全国Ⅰ,16)已知直四棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长均为2,∠BAD =60°.以D 1为球心,5为半径的球面与侧面BCC 1B 1的交线长为________. 答案2π2解析 如图,设B 1C 1的中点为E ,球面与棱BB 1,CC 1的交点分别为P ,Q , 连接DB ,D 1B 1,D 1P ,D 1E ,EP ,EQ ,由∠BAD =60°,AB =AD ,知△ABD 为等边三角形, ∴D 1B 1=DB =2,∴△D 1B 1C 1为等边三角形, 则D 1E =3且D 1E ⊥平面BCC 1B 1,∴E 为球面截侧面BCC 1B 1所得截面圆的圆心, 设截面圆的半径为r ,则r =R 2球-D 1E 2=5-3= 2. 又由题意可得EP =EQ =2,∴球面与侧面BCC 1B 1的交线为以E 为圆心的圆弧PQ . 又D 1P =5,∴B 1P =D 1P 2-D 1B 21=1, 同理C 1Q =1,∴P ,Q 分别为BB 1,CC 1的中点, ∴∠PEQ =π2,知PQ 的长为π2×2=2π2,即交线长为2π2.4.(2020·新高考全国Ⅱ,13)棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N 分别为棱BB 1,AB 的中点,则三棱锥A 1-D 1MN 的体积为________. 答案 1解析 如图,由正方体棱长为2,得S △A 1MN =2×2-2×12×2×1-12×1×1=32,又易知D 1A 1为三棱锥D 1-A 1MN 的高,且D 1A 1=2, ∴1111A D MN D A MN V V --==13·1A MN S △·D 1A 1=13×32×2=1. 5.(2020·江苏,9)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2 cm ,高为2 cm ,内孔半径为0.5 cm ,则此六角螺帽毛坯的体积是________cm 3.答案 ⎝⎛⎭⎫123-π2 解析 螺帽的底面正六边形的面积 S =6×12×22×sin 60°=63(cm 2),正六棱柱的体积V 1=63×2=123(cm 3), 圆柱的体积V 2=π×0.52×2=π2(cm 3),所以此六角螺帽毛坯的体积 V =V 1-V 2=⎝⎛⎭⎫123-π2cm 3. 6.(2020·浙江,14)已知圆锥的侧面积(单位:cm 2)为2π,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径(单位:cm)是________. 答案 1解析 如图,设圆锥的母线长为l ,底面半径为r ,则圆锥的侧面积S 侧=πrl =2π, ∴r =12l .又圆锥侧面展开图为半圆, ∴12πl 2=2π, ∴l =2,∴r =1.7.(2020·全国Ⅱ文,16)设有下列四个命题:p 1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内; p 2:过空间中任意三点有且仅有一个平面; p 3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行; p 4:若直线l ⊂平面α,直线m ⊥平面α,则m ⊥l . 则下述命题中所有真命题的序号是________. ①p 1∧p 4;②p 1∧p 2;③23p p ⌝∨;④34p p ⌝∨⌝. 答案 ①③④解析 p 1是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知p 1为真命题;p 2是假命题,因为当空间中三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;p 3是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;p 4是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.由以上结论知綈p 2,綈p 3,綈p 4依次为真命题、真命题、假命题,从而①③④中命题为真命题,②中命题为假命题.8.(2020·全国Ⅲ文,16)已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为________. 答案23π 解析 圆锥内半径最大的球即为圆锥的内切球,设其半径为r .作出圆锥的轴截面P AB ,如图所示,则△P AB 的内切圆为圆锥的内切球的大圆.在△P AB 中,P A =PB =3,D 为AB 的中点,AB =2,E 为切点,则PD =22,△PEO ∽△PDB ,故PO PB =OE DB ,即22-r 3=r 1,解得r =22, 故内切球的体积为43π⎝⎛⎭⎫223=23π.三、解答题1.(2020·全国Ⅰ理,18)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,AE 为底面直径,AE =AD .△ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,PO =66DO .(1)证明:P A ⊥平面PBC ; (2)求二面角B -PC -E 的余弦值.(1)证明 由题设,知△DAE 为等边三角形,设AE =1, 则DO =32,CO =BO =12AE =12, 所以PO =66DO =24, PC =PO 2+OC 2=64,PB =PO 2+OB 2=64, 又△ABC 为等边三角形,则BAsin 60°=2OA , 所以BA =32, P A =PO 2+OA 2=64, P A 2+PB 2=34=AB 2,则∠APB =90°,所以P A ⊥PB ,同理P A ⊥PC , 又PC ∩PB =P ,所以P A ⊥平面PBC . (2)解 过O 作ON ∥BC 交AB 于点N ,因为PO ⊥平面ABC ,以O 为坐标原点,OA 所在直线为x 轴,ON 所在直线为y 轴,OD 所在直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则E ⎝⎛⎭⎫-12,0,0,P ⎝⎛⎭⎫0,0,24, B ⎝⎛⎭⎫-14,34,0,C ⎝⎛⎭⎫-14,-34,0,PC →=⎝⎛⎭⎫-14,-34,-24,PB →=⎝⎛⎭⎫-14,34,-24,PE →=⎝⎛⎭⎫-12,0,-24,设平面PCB 的一个法向量为n =(x 1,y 1,z 1), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·PC →=0,n ·PB →=0,得⎩⎨⎧-x 1-3y 1-2z 1=0,-x 1+3y 1-2z 1=0,令x 1=2,得z 1=-1,y 1=0, 所以n =(2,0,-1),设平面PCE 的一个法向量为m =(x 2,y 2,z 2), 由⎩⎪⎨⎪⎧m ·PC →=0,m ·PE →=0,得⎩⎨⎧-x 2-3y 2-2z 2=0,-2x 2-2z 2=0,令x 2=1,得z 2=-2,y 2=33, 所以m =⎝⎛⎭⎫1,33,-2,故cos 〈m ,n 〉=m ·n|m |·|n |=223×103=255, 所以二面角B -PC -E 的余弦值为255.2.(2020·全国Ⅱ理,20)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 1C 是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM上一点.过B 1C 1和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心,若AO ∥平面EB 1C 1F ,且AO =AB ,求直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值.(1)证明 因为侧面BB 1C 1C 是矩形,且M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, 所以MN ∥CC 1.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N . 又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解 由已知得AM ⊥BC .以M 为坐标原点,MA →的方向为x 轴正方向,|MB →|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系,则AB =2,AM = 3.连接NP ,则四边形AONP 为平行四边形, 故PM =233,E ⎝⎛⎭⎫233,13,0.由(1)知平面A 1AMN ⊥平面ABC ,作NQ ⊥AM ,垂足为Q ,则NQ ⊥平面ABC . 设Q (a,0,0), 则NQ =4-⎝⎛⎭⎫233-a 2,B 1⎝⎛⎭⎪⎫a ,1,4-⎝⎛⎭⎫233-a 2, 故B 1E →=⎝ ⎛⎭⎪⎫233-a ,-23,-4-⎝⎛⎭⎫233-a 2,|B 1E →|=2103.又n =(0,-1,0)是平面A 1AMN 的一个法向量,故sin ⎝⎛⎭⎫π2-〈n ,B 1E →〉=cos 〈n ,B 1E →〉 =n ·B 1E →|n ||B 1E →|=1010.所以直线B 1E 与平面A 1AMN 所成角的正弦值为1010. 3.(2020·全国Ⅲ理,19)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在棱DD 1,BB 1上,且2DE =ED 1,BF =2FB 1.(1)证明:点C 1在平面AEF 内;(2)若AB =2,AD =1,AA 1=3,求二面角A -EF -A 1的正弦值.(1)证明 设AB =a ,AD =b ,AA 1=c ,如图,以C 1为坐标原点,C 1D 1—→,C 1B 1—→,C 1C —→的方向分别为x 轴,y 轴,z 轴正方向,建立空间直角坐标系C 1-xyz .连接C 1F ,则C 1(0,0,0),A (a ,b ,c ), E ⎝⎛⎭⎫a ,0,23c ,F ⎝⎛⎭⎫0,b ,13c , EA →=⎝⎛⎭⎫0,b ,13c ,C 1F →=⎝⎛⎭⎫0,b ,13c , 所以EA →=C 1F →,所以EA ∥C 1F , 即A ,E ,F ,C 1四点共面, 所以点C 1在平面AEF 内.(2)解 由已知得A (2,1,3),E (2,0,2),F (0,1,1),A 1(2,1,0), 则AE →=(0,-1,-1),AF →=(-2,0,-2), A 1E →=(0,-1,2),A 1F →=(-2,0,1). 设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面AEF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·AE →=0,n 1·AF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 1-z 1=0,-2x 1-2z 1=0,可取n 1=(-1,-1,1).设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面A 1EF 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·A 1E →=0,n 2·A 1F →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-y 2+2z 2=0,-2x 2+z 2=0,同理可取n 2=⎝⎛⎭⎫12,2,1. 因为cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1|·|n 2|=-77,所以二面角A -EF -A 1的正弦值为427. 4.(2020·新高考全国Ⅰ,20)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形, 所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,且PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD , 因为DC ∩PD =D , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,如图建立空间直角坐标系D -xyz ,因为PD =AD =1,则有D (0,0,0),C (0,1,0),A (1,0,0),P (0,0,1),B (1,1,0), 设Q (m,0,1),则有DC →=(0,1,0),DQ →=(m,0,1),PB →=(1,1,-1), 设平面QCD 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧DC →·n =0,DQ →·n =0,即⎩⎪⎨⎪⎧y =0,mx +z =0,令x =1,则z =-m ,所以平面QCD 的一个法向量为n =(1,0,-m ), 则cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n ||PB →|=1+0+m 3·m 2+1. 根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值等于 |cos 〈n ,PB →〉|=|1+m |3·m 2+1=33·1+2m +m 2m 2+1=33·1+2m m 2+1≤33·1+2|m |m 2+1≤33·1+1=63,当且仅当m =1时取等号,所以直线PB 与平面QCD 所成角的正弦值的最大值为63. 5.(2020·新高考全国Ⅱ,20)如图,四棱锥P -ABCD 的底面为正方形,PD ⊥底面ABCD .设平面P AD 与平面PBC 的交线为l .(1)证明:l ⊥平面PDC ;(2)已知PD =AD =1,Q 为l 上的点,QB =2,求PB 与平面QCD 所成角的正弦值. (1)证明 在正方形ABCD 中,AD ∥BC , 因为AD ⊄平面PBC ,BC ⊂平面PBC , 所以AD ∥平面PBC ,又因为AD ⊂平面P AD ,平面P AD ∩平面PBC =l , 所以AD ∥l ,因为在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是正方形,所以AD ⊥DC ,所以l ⊥DC ,且PD ⊥平面ABCD ,所以AD ⊥PD ,所以l ⊥PD , 因为DC ∩PD =D , 所以l ⊥平面PDC .(2)解 以D 为坐标原点,DA →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系D -xyz ,则D (0,0,0),C (0,1,0), B (1,1,0),P (0,0,1),DC →=(0,1,0),PB →=(1,1,-1).由(1)设Q (a,0,1),则BQ →=(a -1,-1,1). 由题意知(a -1)2+2=2, ∴a =1,∴DQ →=(1,0,1).设n =(x ,y ,z )是平面QCD 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·DQ →=0,n ·DC →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x +z =0,y =0,可取n =(1,0,-1),∴cos 〈n ,PB →〉=n ·PB →|n |·|PB →|=63,故PB 与平面QCD 所成角的正弦值为63. 6.(2020·北京,16)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 为BB 1的中点.(1)求证:BC 1∥平面AD 1E ;(2)求直线AA 1与平面AD 1E 所成角的正弦值. (1)证明 在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中, AB ∥A 1B 1且AB =A 1B 1,A 1B 1∥C 1D 1且A 1B 1=C 1D 1, ∴AB ∥C 1D 1且AB =C 1D 1,∴四边形ABC 1D 1为平行四边形,则BC 1∥AD 1, ∵BC 1⊄平面AD 1E ,AD 1⊂平面AD 1E , ∴BC 1∥平面AD 1E .(2)解 以点A 为坐标原点,AD ,AB ,AA 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系A -xyz ,设正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2, 则A (0,0,0),A 1(0,0,2),D 1(2,0,2),E (0,2,1), AD 1→=(2,0,2),AE →=(0,2,1),AA 1→=(0,0,2), 设平面AD 1E 的法向量为n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ·AD 1→=0,n ·AE →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧2x +2z =0,2y +z =0,令z =-2,得x =2,y =1,则n =(2,1,-2). cos 〈n ,AA 1→〉=n ·AA 1→|n |·|AA 1→|=-43×2=-23.因此,直线AA 1与平面AD 1E 所成角的正弦值为23.7.(2020·天津,17)如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,CC 1⊥平面ABC ,AC ⊥BC ,AC =BC =2,CC 1=3,点D ,E 分别在棱AA 1和棱CC 1上,且AD =1,CE =2,M 为棱A 1B 1的中点.(1)求证:C 1M ⊥B 1D ;(2)求二面角B -B 1E -D 的正弦值;(3)求直线AB 与平面DB 1E 所成角的正弦值.(1)证明 依题意,以C 为坐标原点,分别以CA →,CB →,CC 1→的方向为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系(如图),可得C (0,0,0),A (2,0,0),B (0,2,0),C 1(0,0,3),A 1(2,0,3),B 1(0,2,3),D (2,0,1),E (0,0,2),M (1,1,3).则C 1M →=(1,1,0),B 1D →=(2,-2,-2), ∵C 1M →·B 1D →=2-2+0=0,∴C 1M ⊥B 1D .(2)解 依题意,CA →=(2,0,0)是平面BB 1E 的一个法向量,EB 1→=(0,2,1),ED →=(2,0,-1). 设n =(x ,y ,z )为平面DB 1E 的法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EB 1→=0,n ·ED →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y +z =0,2x -z =0.不妨设x =1,可得n =(1,-1,2).∴cos 〈CA →,n 〉=CA →·n |CA →||n |=66,∴sin 〈CA →,n 〉=1-16=306. ∴二面角B -B 1E -D 的正弦值为306. (3)解 依题意,AB →=(-2,2,0),由(2)知,n =(1,-1,2)为平面DB 1E 的一个法向量, ∴cos 〈AB →,n 〉=AB →·n |AB →||n |=-33,∴直线AB 与平面DB 1E 所成角的正弦值为33. 8.(2020·江苏,15)在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,AB ⊥AC ,B 1C ⊥平面ABC ,E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点.(1)求证:EF ∥平面AB 1C 1; (2)求证:平面AB 1C ⊥平面ABB 1.证明 (1)因为E ,F 分别是AC ,B 1C 的中点, 所以EF ∥AB 1.又EF ⊄平面AB 1C 1,AB 1⊂平面AB 1C 1, 所以EF ∥平面AB 1C 1.(2)因为B 1C ⊥平面ABC ,AB ⊂平面ABC , 所以B 1C ⊥AB .又AB ⊥AC ,B 1C ⊂平面AB 1C ,AC ⊂平面AB 1C , B 1C ∩AC =C , 所以AB ⊥平面AB 1C . 又因为AB ⊂平面ABB 1, 所以平面AB 1C ⊥平面ABB 1.9.(2020·江苏,22)在三棱锥A -BCD 中,已知CB =CD =5,BD =2,O 为BD 的中点,AO ⊥平面BCD ,AO =2,E 为AC 的中点.(1)求直线AB 与DE 所成角的余弦值;(2)若点F 在BC 上,满足BF =14BC ,设二面角F -DE -C 的大小为θ,求sin θ的值.解 (1)如图,连接OC ,因为CB =CD ,O 为BD 的中点,所以CO ⊥BD .又AO ⊥平面BCD ,所以AO ⊥OB ,AO ⊥OC .以{OB →,OC →,OA →}为基底,建立空间直角坐标系O -xyz . 因为BD =2,CB =CD =5,AO =2, 所以B (1,0,0),D (-1,0,0),C (0,2,0),A (0,0,2). 因为E 为AC 的中点,所以E (0,1,1). 所以AB →=(1,0,-2),DE →=(1,1,1),所以|cos 〈AB →,DE →〉|=|AB →·DE →||AB →|·|DE →|=|1+0-2|5×3=1515.因此,直线AB 与DE 所成角的余弦值为1515. (2)因为点F 在BC 上,BF =14BC ,BC →=(-1,2,0).所以BF →=14BC →=⎝⎛⎭⎫-14,12,0. 又DB →=(2,0,0),故DF →=DB →+BF →=⎝⎛⎭⎫74,12,0.设n 1=(x 1,y 1,z 1)为平面DEF 的一个法向量, 则⎩⎪⎨⎪⎧ DE →·n 1=0,DF →·n 1=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 1+y 1+z 1=0,74x 1+12y 1=0,令x 1=2,得y 1=-7,z 1=5,所以n 1=(2,-7,5). 设n 2=(x 2,y 2,z 2)为平面DEC 的一个法向量, 又DC →=(1,2,0),则⎩⎪⎨⎪⎧DE →·n 2=0,DC →·n 2=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 2+y 2+z 2=0,x 2+2y 2=0,令x 2=2,得y 2=-1,z 2=-1, 所以n 2=(2,-1,-1). 故|cos θ|=|n 1·n 2||n 1|·|n 2|=|4+7-5|78×6=1313. 所以sin θ=1-cos 2θ=23913. 10.(2020·浙江,19)如图,在三棱台ABC -DEF 中,平面ACFD ⊥平面ABC ,∠ACB =∠ACD =45°,DC =2BC .(1)证明:EF ⊥DB ;(2)求直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值.(1)证明 如图(1),过点D 作DO ⊥AC ,交直线AC 于点O ,连接OB .由∠ACD =45°,DO ⊥AC ,得CD =2CO . 由平面ACFD ⊥平面ABC ,得DO ⊥平面ABC , 所以DO ⊥BC .由∠ACB =45°,BC =12CD =22CO ,得BO ⊥BC .所以BC ⊥平面BDO ,故BC ⊥DB . 由ABC -DEF 为三棱台, 得BC ∥EF ,所以EF ⊥DB .(2)解 方法一 如图(2),过点O 作OH ⊥BD ,交直线BD 于点H ,连接CH .由ABC -DEF 为三棱台,得DF ∥CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角. 由BC ⊥平面BDO ,得OH ⊥BC , 故OH ⊥平面DBC ,所以∠OCH 为直线CO 与平面DBC 所成角. 设CD =22,则DO =OC =2,BO =BC =2, 得BD =6,OH =233,所以sin ∠OCH =OH OC =33.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 方法二 由ABC -DEF 为三棱台,得DF ∥CO ,所以直线DF 与平面DBC 所成角等于直线CO 与平面DBC 所成角,记为θ.如图(3),以O 为原点,分别以射线OC ,OD 为y ,z 轴的正半轴,建立空间直角坐标系O-xyz .设CD =22,由题意知各点坐标如下:O (0,0,0),B (1,1,0),C (0,2,0),D (0,0,2).因此OC →=(0,2,0),BC →=(-1,1,0),CD →=(0,-2,2). 设平面DBC 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),由⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·CD →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-x +y =0,-2y +2z =0,可取n =(1,1,1),所以sin θ=|cos 〈OC →,n 〉|=|OC →·n ||OC →|·|n |=33.因此,直线DF 与平面DBC 所成角的正弦值为33. 11.(2020·全国Ⅰ文,19)如图,D 为圆锥的顶点,O 是圆锥底面的圆心,△ABC 是底面的内接正三角形,P 为DO 上一点,∠APC =90°.(1)证明:平面P AB ⊥平面P AC ;(2)设DO =2,圆锥的侧面积为3π,求三棱锥P -ABC 的体积. (1)证明 ∵D 为圆锥顶点,O 为底面圆心, ∴OD ⊥平面ABC ,∵P 在DO 上,OA =OB =OC , ∴P A =PB =PC ,∵△ABC 是圆内接正三角形, ∴AC =BC ,△P AC ≌△PBC ,∴∠APC =∠BPC =90°,即PB ⊥PC ,P A ⊥PC , P A ∩PB =P ,∴PC ⊥平面P AB ,PC ⊂平面P AC ,∴平面P AB ⊥平面P AC .(2)解 设圆锥的母线为l ,底面半径为r ,圆锥的侧面积为πrl =3π,rl =3,OD 2=l 2-r 2=2,解得r =1,l =3,AC =2r sin 60°=3, 在等腰直角三角形APC 中, AP =22AC =62, 在Rt △P AO 中,PO =AP 2-OA 2=64-1=22, ∴三棱锥P -ABC 的体积为V P -ABC =13PO ·S △ABC =13×22×34×3=68.12.(2020·全国Ⅱ文,20)如图,已知三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面是正三角形,侧面BB 1C 1C 是矩形,M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点,P 为AM 上一点.过B 1C 1和P 的平面交AB 于E ,交AC 于F .(1)证明:AA 1∥MN ,且平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F ;(2)设O 为△A 1B 1C 1的中心.若AO =AB =6,AO ∥平面EB 1C 1F ,且∠MPN =π3,求四棱锥B-EB 1C 1F 的体积.(1)证明 因为侧面BB 1C 1C 是矩形,且M ,N 分别为BC ,B 1C 1的中点, 所以MN ∥CC 1.又由已知得AA 1∥CC 1,故AA 1∥MN . 因为△A 1B 1C 1是正三角形,所以B 1C 1⊥A 1N . 又B 1C 1⊥MN ,故B 1C 1⊥平面A 1AMN . 所以平面A 1AMN ⊥平面EB 1C 1F .(2)解 因为AO ∥平面EB 1C 1F ,AO ⊂平面A 1AMN , 平面A 1AMN ∩平面EB 1C 1F =PN , 所以AO ∥PN ,又AP ∥ON ,故四边形APNO 是平行四边形,所以PN =AO =6,AP =ON =13AM =3,PM =23AM =23,EF =13BC =2.因为BC ∥平面EB 1C 1F ,所以四棱锥B -EB 1C 1F 的顶点B 到底面EB 1C 1F 的距离等于点M 到底面EB 1C 1F 的距离. 如图,作MT ⊥PN ,垂足为T ,则由(1)知,MT ⊥平面EB 1C 1F , 故MT =PM sin ∠MPN =3. 底面EB 1C 1F 的面积为12(B 1C 1+EF )·PN =12×(6+2)×6=24. 所以四棱锥B -EB 1C 1F 的体积为13×24×3=24.13.(2020·全国Ⅲ文,19)如图,在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,点E ,F 分别在棱DD 1,BB 1上,且2DE =ED 1,BF =2FB 1.证明:(1)当AB =BC 时,EF ⊥AC ; (2)点C 1在平面AEF 内. 证明 (1)如图,连接BD ,B 1D 1. 因为AB =BC ,所以四边形ABCD 为正方形,故AC ⊥BD .又因为BB 1⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD , 于是AC ⊥BB 1.又BD ∩BB 1=B ,BD ,BB 1⊂平面BB 1D 1D , 所以AC ⊥平面BB 1D 1D .又因为EF ⊂平面BB 1D 1D ,所以EF ⊥AC .(2)如图,在棱AA 1上取点G ,使得AG =2GA 1,连接GD 1,FC 1,FG , 因为ED 1=23DD 1,AG =23AA 1,DD 1∥AA 1且DD 1=AA 1,所以ED 1∥AG 且ED 1=AG , 所以四边形ED 1GA 为平行四边形, 故AE ∥GD 1.因为B 1F =13BB 1,GA 1=13AA 1,BB 1∥AA 1且BB 1=AA 1,所以B 1F ∥GA 1,且B 1F =GA 1, 所以四边形B 1FGA 1是平行四边形, 所以FG ∥A 1B 1且FG =A 1B 1, 所以FG ∥C 1D 1且FG =C 1D 1, 所以四边形FGD 1C 1为平行四边形, 故GD 1∥FC 1. 所以AE ∥FC 1.所以A ,E ,F ,C 1四点共面,即点C 1在平面AEF 内.。
