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2022高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專題7 立體幾何 第1講 基礎(chǔ)小題部分增分強(qiáng)化練 理

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2022高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專題7 立體幾何 第1講 基礎(chǔ)小題部分增分強(qiáng)化練 理

2022高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專題7 立體幾何 第1講 基礎(chǔ)小題部分增分強(qiáng)化練 理一、選擇題1(2018·高考北京卷)某四棱錐的三視圖如圖所示,在此四棱錐的側(cè)面中,直角三角形的個(gè)數(shù)為 ()A1B2C3D4解析:將三視圖還原為直觀圖,幾何體是底面為直角梯形,且一條側(cè)棱和底面垂直的四棱錐,如圖所示易知,BCAD,BC1,ADABPA2,ABAD,PA平面ABCD,故PAD,PAB為直角三角形,PA平面ABCD,BC平面ABCD,PABC,又BCAB,且PAABA,BC平面PAB,又PB平面PAB,BCPB,PBC為直角三角形,容易求得PC3,CD,PD2,故PCD不是直角三角形,故選C.答案:C2(2018·臨汾三模)已知平面及直線a,b,則下列說法正確的是 ()A若直線a,b與平面所成角都是30°,則這兩條直線平行B若直線a,b與平面所成角都是30°,則這兩條直線不可能垂直C若直線a,b平行,則這兩條直線中至少有一條與平面平行D若直線a,b垂直,則這兩條直線與平面不可能都垂直解析:對(duì)于A,若直線a,b與平面所成角都是30°,則這兩條直線平行、相交、異面,故錯(cuò);對(duì)于B,若直線a,b與平面所成角都是30°,則這兩條直線可能垂直,如圖,直角三角形ACB的直角頂點(diǎn)在平面內(nèi),邊AC,BC可以與平面都成30°角,故錯(cuò)對(duì)于C,若直線a,b平行,則這兩條直線中至少有一條與平面平行,顯然錯(cuò);對(duì)于D,若兩條直線與平面都垂直,則直線a,b平行,故正確故選D.答案:D3已知某幾何體的三視圖如圖所示,該幾何體的體積為 ()A.B2C.D.解析:根據(jù)三視圖可知,該幾何體是三棱柱截取一部分所得如圖,幾何體的體積為三棱柱ABC ­A1B1C1的體積減去三棱錐C ­A1B1C1的體積,即VSABC×BB1×SABC×BB12,故選B.答案:B4如圖,多面體ABCD ­EGF的底面ABCD為正方形,F(xiàn)CGD2EA,其俯視圖如圖所示,則其正視圖和側(cè)視圖正確的是 ()解析:正視圖的輪廓線是矩形DCFG,點(diǎn)E在平面DCFG上的投影為DG的中點(diǎn),且邊界BE,BG可視,故正視圖為選項(xiàng)B或D中的正視圖,側(cè)視圖的輪廓線為直角梯形ADGE,且邊界BF不可視,故側(cè)視圖為選項(xiàng)D中的側(cè)視圖,故選D.答案:D5(2018·高考全國(guó)卷)已知正方體的棱長(zhǎng)為1,每條棱所在直線與平面所成的角都相等,則截此正方體所得截面面積的最大值為 ()A.B.C.D.解析:如圖所示,在正方體ABCD­A1B1C1D1中,平面AB1D1與棱A1A,A1B1,A1D1所成的角都相等,又正方體的其余棱都分別與A1A,A1B1,A1D1平行,故正方體ABCD­A1B1C1D1的每條棱所在直線與平面AB1D1所成的角都相等如圖所示,取棱AB,BB1,B1C1,C1D1,DD1,AD的中點(diǎn)E,F(xiàn),G,H,M,N,則正六邊形EFGHMN所在平面與平面AB1D1平行且面積最大,此截面面積為S正六邊形EFGHMN6×××sin 60°.故選A.答案:A6(2018·平頂山一模)高為5,底面邊長(zhǎng)為4的正三棱柱形容器(下有底)內(nèi),可放置最大球的半徑是 ()A.B2C.D.解析:由題意知,正三棱柱形容器內(nèi)有一個(gè)球,其最大半徑為r,r即為底面正三角形內(nèi)切圓的半徑,因?yàn)榈酌孢呴L(zhǎng)為4,所以r2.故選B.答案:B7某工件的三視圖如圖所示,現(xiàn)將該工件通過切割,加工成一個(gè)體積盡可能大的正方體新工件,并使新工件的一個(gè)面落在原工件的一個(gè)面內(nèi),則新工件的棱長(zhǎng)為 ()A.B1C2D2解析:依題意知該工件為圓錐,底面半徑為,高為2,要使加工成的正方體新工件體積最大,則該正方體為圓錐的內(nèi)接正方體,設(shè)棱長(zhǎng)為2x,則有,解得x,故2x1,即新工件棱長(zhǎng)為1.故選B.答案:B8已知直線a,b以及平面,則下列命題正確的是 ()A若a,b,則abB若a,b,則abC若ab,b,則aD若a,b,則解析:對(duì)于A,若a,b,則ab或a,b相交、異面,不正確;對(duì)于B,若a,則經(jīng)過a的平面與交于c,ac,因?yàn)閎,所以bc,因?yàn)閍c,所以ab,正確;對(duì)于C,若ab,b,則a或a,不正確;對(duì)于D,若a,b,則,位置關(guān)系不確定,故選B.答案:B9(2018·高考全國(guó)卷)在長(zhǎng)方體ABCD­A1B1C1D1中,ABBC1,AA1,則異面直線AD1與DB1所成角的余弦值為 ()A.B.C.D.解析:如圖,在長(zhǎng)方體ABCD­A1B1C1D1的一側(cè)補(bǔ)上一個(gè)相同的長(zhǎng)方體ABBA­A1B1B1A1.連接B1B,由長(zhǎng)方體性質(zhì)可知,B1BAD1,所以DB1B為異面直線AD1與DB1所成的角或其補(bǔ)角連接DB,由題意,得DB,BB12,DB1.在DBB1中,由余弦定理,得DB2BBDB2BB1·DB1·cosDB1B,即5452×2cosDB1B,cosDB1B.故選C.答案:C10(2018·大慶一中模擬)設(shè),為平面,m,n,l為直線,則m的一個(gè)充分條件是 ()A,l,mlBm,C,mDn,n,m解析:,l,ml,根據(jù)面面垂直的判定定理可知,缺少條件m,故A不正確;m,而與可能平行,也可能相交,則m與不一定垂直,故B不正確;,m,而與可能平行,也可能相交,則m與不一定垂直,故C不正確;n,n,而m,則m,故D正確故選D.答案:D11.如圖,在三棱柱ABC ­A1B1C1中,側(cè)棱垂直于底面,底面是邊長(zhǎng)為2的正三角形,側(cè)棱長(zhǎng)為3,則BB1與平面AB1C1所成的角的大小為 ()A.B.C.D.解析:分別取BC,B1C1的中點(diǎn)D,D1,連接AD,DD1,AD1.顯然DD1B1C1,AD1B1C1,故B1C1平面ADD1,故平面AB1C1平面ADD1,故DD1在平面AB1C1內(nèi)的射影在AD1上,AD1D即為直線DD1與平面AB1C1所成的角在RtAD1D中,AD,DD13,所以tanAD1D,所以AD1D.因?yàn)锽B1DD1,所以直線BB1與平面AB1C1所成的角的大小為.答案:A12(2018·臨汾二模)已知四面體ABCD的頂點(diǎn)都在球O表面上,且ABBCAC2,DADBDC2,過AD作相互垂直的平面,若平面,截球O所得截面分別為圓M,N,則 ()AMN的長(zhǎng)度是定值BMN長(zhǎng)度的最小值是2C圓M面積的最小值是2D圓M,N的面積和是定值8解析:因?yàn)锳BBCAC2,DADBDC2,所以DA,DB,DC兩兩互相垂直,M,N分別是AB,AC的中點(diǎn),MNBC,故選A.答案:A二、填空題13在直角梯形ABCD中,ABCD,A90°,C45°,ABAD1,沿對(duì)角線BD折成四面體A ­BCD,使平面ABD平面BCD,若四面體A ­BCD頂點(diǎn)在同一球面上,則該球的表面積為_解析:設(shè)H為AO和BD的交點(diǎn),O為DC中點(diǎn),依題意有AHOH,四面體A ­BCD中,平面ABD平面BCD,所以AH平面BCD,所以AO1,又因?yàn)镺DOCOB1,所以O(shè)為四面體A ­BCD外接球的球心,故半徑R1.則該球的表面積為4R24.答案:414某幾何體的三視圖如圖所示(單位:cm),則該幾何體的表面積是_ cm2.解析:由幾何體的三視圖可得該幾何體的直觀圖如圖所示該幾何體由兩個(gè)完全相同的長(zhǎng)方體組合而成,其中ABBC2 cm,BD4 cm,所以該幾何體表面積S(2×2×32×4×3)×236×272(cm2)答案:7215(2018·高考天津卷)已知正方體ABCD ­A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為1,除面ABCD外,該正方體其余各面的中心分別為點(diǎn)E,F(xiàn),G,H,M(如圖),則四棱錐M ­EFGH的體積為_解析:依題意,易知四棱錐M­EFGH是一個(gè)正四棱錐,且底面邊長(zhǎng)為,高為.故VM­EFGH×()2×.答案:16(2018·大同二模)已知一個(gè)三棱錐的三視圖如圖所示,其中俯視圖是等腰直角三角形,則該三棱錐的外接球體積為_解析:設(shè)該三棱錐的外接球的半徑是R.依題意得,該三棱錐的形狀如圖所示,其中AB平面BCD,AB2,CD2,BCBD2,BCBD,因此可將其補(bǔ)形為一個(gè)棱長(zhǎng)為2的正方體,則有2R2,R,所以該三棱錐的外接球體積為×()34.答案:4

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