2020年高考數(shù)學一輪復習 10B-9課時作業(yè)

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1、課時作業(yè)(五十九)一、選擇題1過正四棱柱底面一邊的截面是()A正方形B菱形C矩形 D非矩形、非菱形的平行四邊形答案C解析由面面平行的性質(zhì)定理,可證得截面是平行四邊形,由線面垂直的性質(zhì),又可證得一個角為直角,故截面為矩形2水平放置的正方體的六個面分別用“前面、后面、上面、下面、左面、右面”表示,如圖是一個正方體的表面展開圖,若圖中“2”在正方體的上面,則這個正方體的下面是()A0 B8C奧 D運答案B3一個三棱錐,如果它的底面是直角三角形,那么它的三個側(cè)面()A必然都是非直角三角形B至多只能有一個是直角三角形C至多只能有兩個是直角三角形D可能都是直角三角形答案D解析例如三棱錐PABC中,若PA面

2、ABC,ABC90,則四個側(cè)面均為直角三角形4(2020福建卷,理)如圖,若是長方體ABCDA1B1C1D1被平面FEGH截去幾何體EFGHB1C1后得到的幾何體,其中E為線段A1B1上異于B1的點,F(xiàn)為線段BB1上異于B1的點,且EHA1D1,則下列結(jié)論中正確的是()AEHFGB四邊形EFGH是矩形C是棱形D是棱臺答案D解析根據(jù)棱臺的定義(側(cè)棱延長之后,必交于一點,即棱臺可以還原成棱錐)因此,幾何體不是棱臺,應(yīng)選D.5若三棱柱的一個側(cè)面是邊長為2的正方形,另外兩個側(cè)面都是有一個內(nèi)角為60的菱形,則該棱柱的體積等于()A. B2C3 D4答案B解析如圖,由題意可得AA1C1AA1B160,AA

3、1A1B1B1C1A1C12.所以過點A作AO平面A1B1C1,則O在B1A1C1的平分線上過O作OEA1B1,連結(jié)A1O,AE,易證cosAA1EcosAA1OcosOA1E,即cosAA1O,AO,V棱柱Sh42.二、填空題6在三棱錐PABC中,給出下列四個命題:如果PABC,PBAC,那么點P在平面ABC內(nèi)的射影是ABC的垂心;如果點P到ABC的三邊所在直線的距離都相等,那么點P在平面ABC內(nèi)的射影是ABC的內(nèi)心;如果棱PA和BC所成的角為60,PABC2,E、F分別是棱PB、AC的中點,那么EF1;如果三棱錐PABC的各條棱長均為1,則該三棱錐在任意一個平面內(nèi)的射影的面積都不大于.其中

4、正確命題的序號是_答案解析利用三垂線定理及其逆定理可證明;點P在平面ABC內(nèi)的射影也可能是ABC的旁心;EF1或;三棱錐PABC沿一組對棱的公垂線投影到一個平面上時,它的射影的面積取得最大值.7正三棱錐PABC高為2,側(cè)棱與底面ABC成45角,則點A到側(cè)面PBC的距離為_答案解析設(shè)點A到側(cè)面PBC的距離是h,作PO平面ABC于點O,連接AO,則O是ABC的中點,PAO45,POAO2,PA2,由2AO4,AB2,由VPABCVAPBC得SABCPOSPBCh,即(2)222h,由此解得h,即點A到側(cè)面PBC的距離是.8如圖所示,在正三棱柱ABCA1B1C1中,AB1.若二面角CABC1的大小為

5、60,則點C到平面ABC1的距離為_答案9已知正四棱錐的體積為12,底面對角線的長為2,則側(cè)面與底面所成的二面角等于_答案解析底面正方形面積S(2)212,底面邊長a,高h,二面角的余切值tan.代入數(shù)據(jù),得:tan.又必為銳角,所以.三、解答題10(09陜西)如圖,在直三棱柱ABCA1B1C1中,AB1,ACAA1,ABC60.()證明:ABA1C;()求二面角AA1CB的大小解析解法一()三棱柱ABCA1B1C1為直三棱柱,ABAA1.在ABC中,AB1,AC,ABC60,由正弦定理得ACB30,BAC90,即ABAC.AB平面ACC1A1,又A1C平面ACC1A1,ABA1C.()如圖,

6、作ADA1C交A1C于D點,連接BD,由三垂線定理知BDA1C,ADB為二面角AA1CB的平面角在RtAA1C中,AD,在RtBAD中,tanADB,ADBarctan,即二面角AA1CB的大小為arctan.解法二()三棱柱ABCA1B1C1為直三棱柱,AA1AB,AA1AC.在ABC中,AB1,AC,ABC60,由正弦定理得ACB30,BAC90,即ABAC.故建立空間直角坐標系如圖所示,則A(0,0,0),B(1,0,0),C(0,0),A1(0,0,),(1,0,0),(0,),1000()0,ABA1C.()可取m(1,0,0)為平面AA1C的一個法向量,設(shè)平面A1BC的一個法向量為

7、n(l,m,n),則n0,n0,又(1,0),lm,nm.不妨取m1,則n(,1,1)則cos,二面角AA1CB的大小為arccos.11如圖,斜三棱柱ABCA1B1C1的側(cè)面AA1C1C是面積為的菱形,ACC1為銳角,側(cè)面ABB1A1側(cè)面AA1C1C,且A1BABAC1.(1)求證:AA1BC1;(2)求三棱錐A1ABC的體積解析(1)因為四邊形AA1C1C是菱形,所以有AA1A1C1C1CCA1,從而知AA1B是等邊三角形設(shè)D是AA1的中點,連結(jié)BD,C1D,則BDAA1,由S菱形AA1C1C,知C1到AA1的距離為.AA1C160,所以AA1C1是等邊三角形,且C1DAA1,所以AA1平

8、面BC1D.又BC1平面BC1D,故AA1BC1.(2)由(1)知BDAA1,又側(cè)面ABB1A1側(cè)面AA1C1C,所以BD平面AA1C1C,即B到平面AA1C1C的距離為BD.又SAA1CS菱形AA1C1C,BD.所以VA1ABCVBAA1CSAA1CBD.由三棱錐A1ABC的體積為.12如圖,在底面為直角梯形的四棱錐PABCD中,ADBC,ABC90,PA平面ABCD,PA4,AD2,AB2,BC6.(1)求證:BD平面PAC;(2)求二面角APCD的大小解析解法一(1)證明PA平面ABCD,BD平面ABCD,BDPA.又tanABD,tanBAC.ABD30,BAC60,AEB90,即BD

9、AC,又PAACA,BD平面PAC.(2)過E作EFPC,垂足為F,連結(jié)DF.DE平面PAC,EF是DF在平面PAC上的射影,由三垂線定理知PCDF,EFD為二面角APCD的平面角又DAC90BAC30,DEADsinDAC1,AEABsinABE,又AC4,EC3,PC8.由RtEFCRtPAC得EF,在RtEFD中,tanEFD,EFDarctan.二面角APCD的大小為arctan.解法二(1)證明如圖,建立坐標系,則A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,6,0),D(0,2,0),P(0,0,4),(0,0,4),(2,6,0),(2,2,0)0,0,BDAP,BDAC,又PAA

10、CA,BD平面PAC.(2)設(shè)平面PCD的法向量為n(x,y,1),則n0,n0.又(2,4,0),(0,2,4),解得n(,2,1)平面PAC的法向量取為m(2,2,0),cosm,n.二面角APCD的大小為arccos.13(2020山東卷,理)如圖,在五棱錐PABCDE中,PA平面ABCDE,ABCD,ACED,AEBC,ABC45,AB2,BC2AE4,三角形PAB是等腰三角形(1)求證:平面PCD平面PAC;(2)求直線PB與平面PCD所成角的大??;(3)求四棱錐PACDE的體積解析(1)證明:在ABC中,因為ABC45,BC4,AB2,所以AC2AB2BC22ABBCcos 458

11、,因此AC2,故BC2AC2AB2所以BAC90.又PA平面ABCDE,ABCD,所以CDPA,CDAC,又PA,AC平面PAC,且PAACA,所以CD平面PAC,又CD平面PCD,所以平面PCD平面PAC.(2)解法一:因為PAB是等腰三角形,所以PAAB2,因此PB4.又ABCD,所以點B到平面PCD的距離等于點A到平面PCD的距離,由于CD平面PAC,在RtPAC中,PA2,AC2,所以PC4,故PC邊上的高為2,此即為點A到平面PCD的距離設(shè)直線PB與平面PCD所成的角為,則sin ,又0,所以.解法二:由(1)知AB,AC,AP兩兩相互垂直,分別以AB、AC、AP為x軸、y軸、z軸建

12、立如圖所示的空間直角坐標系,由于PAB是等腰三角形,所以PAAB2,又AC2,因此A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),P(0,0,2),因為ACED,CDAC,所以四邊形ACDE是直角梯形,因為AE2,ABC45,AEBC,所以BAE135,因此CAE45,故CDAEsin 452,所以D(,2,0)因此C(0,2,2),C(,0,0),設(shè)m(x,y,z)是平面PCD的一個法向量,則mC0,mC0,解得x0,yz,取y1,得m(0,1,1),又B(2,0,2),設(shè)表示向量B與平面PCD的法向量m所成的角,則cos ,所以,因此直線PB與平面PCD所成的角為.(3)因為ACED

13、,CDAC,所以四邊形ACDE是直角梯形,因為AE2,ABC45,AEBC,所以BAE135,因此CAE45,故CDAEsin 452,EDACAEcos 4522,所以S四邊形ACDE3.又PA平面ABCDE,所以VPACDE322.14(2020江西卷)如圖,BCD與MCD都是邊長為2的正三角形,平面MCD平面BCD,AB平面BCD,AB2.求點A到平面MBC的距離解析解法一:取CD中點O,連接OB,OM,則OBOM,OBCD,MOCD.又平面MCD平面BCD,則MO平面BCD,所以MOAB,MO平面ABC.M,O到平面ABC的距離相等作OHBC于H,連接MH,則MHBC.求得OHOCsin60,MH .設(shè)點A到平面MBC的距離為d,由VAMBCVMABC得SMBCdSABCOH.即2d22,解得d.解法二:取CD中點O,連OB,OM,則OBCD,OMCD.又平面MCD平面BCD,則MO平面BCD.取O為原點,直線OC、BO、OM為x軸、y軸、z軸,建立空間直角坐標系,如圖OBOM,則各點坐標分別為C(1,0,0),M(0,0,),B(0,0),A(0,2)設(shè)n(x,y,z)是平面MBC的一個法向量,則(1,0),(0,)由n得xy0,由n得yz0.取n(,1,1).(0,0,2),則d.

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