(統(tǒng)考版)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)11 立體幾何(含解析)(文)-人教版高三數(shù)學(xué)試題
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(統(tǒng)考版)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)11 立體幾何(含解析)(文)-人教版高三數(shù)學(xué)試題
專題限時(shí)集訓(xùn)(十一)立體幾何1(2019·全國(guó)卷)如圖,直四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是菱形,AA14,AB2,BAD60°,E,M,N分別是BC,BB1,A1D的中點(diǎn)(1)證明:MN平面C1DE;(2)求點(diǎn)C到平面C1DE的距離解(1)證明:連接B1C,ME.因?yàn)镸,E分別為BB1,BC的中點(diǎn),所以MEB1C,且MEB1C又因?yàn)镹為A1D的中點(diǎn),所以NDA1D由題設(shè)知A1B1綊DC,可得B1C綊A1D,故ME綊ND,因此四邊形MNDE為平行四邊形,所以MNED又MN平面C1DE,所以MN平面C1DE.(2)過(guò)點(diǎn)C作C1E的垂線,垂足為H.由已知可得DEBC,DEC1C,所以DE平面C1CE,故DECH.從而CH平面C1DE,故CH的長(zhǎng)即為點(diǎn)C到平面C1DE的距離由已知可得CE1,C1C4,所以C1E,故CH.從而點(diǎn)C到平面C1DE的距離為.2(2020·全國(guó)卷)如圖,已知三棱柱ABCA1B1C1的底面是正三角形,側(cè)面BB1C1C是矩形,M,N分別為BC,B1C1的中點(diǎn),P為AM上一點(diǎn)過(guò)B1C1和P的平面交AB于E,交AC于F.(1)證明:AA1MN,且平面A1AMN平面EB1C1F;(2)設(shè)O為A1B1C1的中心,若AOAB6,AO平面EB1C1F,且MPN,求四棱錐BEB1C1F的體積解(1)證明:因?yàn)镸,N分別為BC,B1C1的中點(diǎn),所以MNCC1.又由已知得AA1CC1,故AA1MN.因?yàn)锳1B1C1是正三角形,所以B1C1A1N.又B1C1MN,故B1C1平面A1AMN.所以平面A1AMN平面EB1C1F.(2)AO平面EB1C1F,AO平面A1AMN,平面A1AMN平面EB1C1FPN,故AOPN.又APON,故四邊形APNO是平行四邊形,所以PNAO6,APONAM,PMAM2,EFBC2.因?yàn)锽C平面EB1C1F,所以四棱錐BEB1C1F的頂點(diǎn)B到底面EB1C1F的距離等于點(diǎn)M到底面EB1C1F的距離如圖,作MTPN,垂足為T(mén),則由(1)知,MT平面EB1C1F,故MTPMsinMPN3.底面EB1C1F的面積為×(B1C1EF)×PN(62)×624.所以四棱錐BEB1C1F的體積為×24×324.3(2019·全國(guó)卷)圖1是由矩形ADEB,RtABC和菱形BFGC組成的一個(gè)平面圖形,其中AB1,BEBF2,F(xiàn)BC60°.將其沿AB,BC折起使得BE與BF重合,連接DG,如圖2.圖1圖2(1)證明:圖2中的A,C,G,D四點(diǎn)共面,且平面ABC平面BCGE;(2)求圖2中的四邊形ACGD的面積解(1)證明:由已知得ADBE,CGBE,所以ADCG,故AD,CG確定一個(gè)平面,從而A,C,G,D四點(diǎn)共面由已知得ABBE,ABBC,又BE,BC面BCGE,BEBCB,故AB平面BCGE.又因?yàn)锳B平面ABC,所以平面ABC平面BCGE.(2)取CG的中點(diǎn)M,連接EM,DM.因?yàn)锳BDE,AB平面BCGE,所以DE平面BCGE,故DECG.由已知,四邊形BCGE是菱形,且EBC60°,得EMCG,故CG平面DEM.因此DMCG.在RtDEM中,DE1,EM,故DM2.所以四邊形ACGD的面積為4.4(2018·全國(guó)卷)如圖,矩形ABCD所在平面與半圓弧所在平面垂直,M是上異于C,D的點(diǎn)(1)證明:平面AMD平面BMC;(2)在線段AM上是否存在點(diǎn)P,使得MC平面PBD?說(shuō)明理由解(1)證明:由題設(shè)知,平面CMD平面ABCD,交線為CD因?yàn)锽CCD,BC平面ABCD,所以BC平面CMD,故BCDM.因?yàn)镸為上異于C,D的點(diǎn),且DC為直徑,所以DMCM.又BCCMC,所以DM平面BMC而DM平面AMD,故平面AMD平面BMC(2)當(dāng)P為AM的中點(diǎn)時(shí),MC平面PBD證明如下:如圖,連接AC,BD,AC交BD于O.因?yàn)锳BCD為矩形,所以O(shè)為AC的中點(diǎn)連接OP,因?yàn)镻為AM中點(diǎn),所以MCOP.又MC平面PBD,OP平面PBD,所以MC平面PBD1(2020·懷仁模擬)如圖,已知P是平行四邊形ABCD所在平面外一點(diǎn), M,N分別是AB,PC的中點(diǎn)(1)求證: MN平面PAD;(2)若MNBC4,PA4,求異面直線PA與MN所成的角的大小解(1)取PD的中點(diǎn)H,連接AH,NH,N是PC的中點(diǎn),NH綊DCM是AB的中點(diǎn),且DC綊AB,NH綊AM,即四邊形AMNH為平行四邊形MNAH.又MN平面PAD,AH平面PAD,MN平面PAD(2)連接AC并取其中點(diǎn)O,連接OM,ON.則OM綊BC,ON綊PAONM就是異面直線PA與MN所成的角,由MNBC4,PA4,得OM2,ON2.MO2ON2MN2,ONM30°,即異面直線PA與MN成30°的角2(2020·汕頭一模)在四棱錐PABCD中,平面PAC平面ABCD,且有ABDC,ACCDDAAB(1)證明:BCPA;(2)若PAPCAC,Q在線段PB上,滿足PQ2QB,求三棱錐PACQ的體積解(1)證明:不妨設(shè)AB2a,則ACCDDAa,由ACD是等邊三角形,可得ACD,ABDC,CAB.由余弦定理可得BC2AC2AB22AC·AB·cos3a2,即BCa,BC2AC2AB2.ACB90°,即BCAC又平面PAC平面ABCD,平面PAC平面ABCDAC,BC平面ABCD,BC平面PAC,PA平面PAC,BCPA(2)依題意得,PAPC,VPACQVQPACVBPAC×SPAC×BC×××××2.3(2020·深圳二模)如圖所示,四棱錐SABCD中,SA平面ABCD,ABCBAD90°,ABADSA1,BC2,M為SB的中點(diǎn)(1)求證:AM平面SCD;(2)求點(diǎn)B到平面SCD的距離解(1)證明:取SC的中點(diǎn)N,連接MN和DN,M為SB的中點(diǎn),MNBC,且MNBC,ABCBAD90°,AD1,BC2,ADBC,且ADBC,AD綊MN,四邊形AMND是平行四邊形,AMDN,AM平面SCD,DN平面SCD,AM平面SCD(2)ABAS1,M為SB的中點(diǎn),AMSB,SA平面ABCD,SABC,ABCBAD90°, BCAB,BC平面SAB, BCAM,AM平面SBC由(1)可知AMDN,DN平面SBC,DN平面SCD,平面SCD平面SBC,作BESC交SC于E,則BE平面SCD,在直角三角形SBC中,SB·BCSC·BE,BE,即點(diǎn)B到平面SCD的距離為.4(2020·長(zhǎng)沙模擬)如圖,已知三棱錐PABC的平面展開(kāi)圖中,四邊形ABCD為邊長(zhǎng)等于的正方形,ABE和BCF均為正三角形,在三棱錐PABC中(1)證明:平面PAC平面ABC;(2)求三棱錐PABC的表面積和體積解(1)設(shè)AC的中點(diǎn)為O,連接BO,PO.由題意,得PAPBPC,PO1,AOBOCO1.因?yàn)樵赑AC中,PAPC,O為AC的中點(diǎn),所以POAC因?yàn)樵赑OB中,PO1,OB1,PB,PO2OB2PB2,所以POOB因?yàn)锳COBO,AC,OB平面ABC,所以PO平面ABC,因?yàn)镻O平面PAC,所以平面PAC平面ABC(2)三棱錐PABC的表面積S2×××2××2 2,由(1)知,PO平面ABC,所以三棱錐PABC的體積為VSABC×PO ××××1.1.已知四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是直角梯形,ADDC,AB1,ADDC2,AA12,且AA1平面ABCD,F(xiàn)為A1B1的中點(diǎn)(1)在圖中畫(huà)出一個(gè)過(guò)BC1且與AF平行的平面(要求寫(xiě)出作法);(2)求四棱柱ABCDA1B1C1D1的表面積解(1)在平面CDD1C1中,過(guò)D作DPAF,交C1D1于P,在平面CDD1C1中,過(guò)C1作C1EDP,交CD于E,連接BE,此時(shí)AFC1E,過(guò)BC1且與AF平行的平面為平面BEC1.(2)四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是直角梯形,ADDC,AB1,ADDC2,AA12,且AA1平面ABCD,四棱柱ABCDA1B1C1D1的表面積為:S2S梯形ABCDS矩形ABB1A1S矩形ADD1A1S矩形DCC1D1S矩形BCC1B12××21×22×22×2×2162.2.如圖,在三棱柱FABEDC中,側(cè)面ABCD是菱形,G是邊AD的中點(diǎn)平面ADEF平面ABCD,ADE90°.(1)求證:ACBE;(2)在線段BE上求點(diǎn)M(說(shuō)明M點(diǎn)的具體位置),使得DE平面GMC,并證明你的結(jié)論解(1)證明:如圖,連接BD,則由四邊形ABCD是菱形可得ACBD,平面ABCD平面ADEF,平面ABCD平面ADEFAD,且DEAD, DE平面ABCD又AC平面ABCD, ACDE.BDDED, AC平面BDE,BE平面BDE, ACBE.(2)設(shè)BDCGO,在BDE中,過(guò)O作DE的平行線交BE于點(diǎn)M,M點(diǎn)即為所求的點(diǎn)OM在平面MGC內(nèi),DE不在平面MGC內(nèi),且OMDE, DE平面MGC四邊形ABCD為菱形,且G是AD的中點(diǎn),DOGBOC,且,又OMDE,于是,故點(diǎn)M為線段BE上靠近點(diǎn)E的三等分點(diǎn)3如圖,在直角梯形ABCD中,ABDC,ABC90°,AB2DC2BC,E為AB的中點(diǎn),沿DE將ADE折起,使得點(diǎn)A到點(diǎn)P位置,且PEEB,M為PB的中點(diǎn),N是BC上的動(dòng)點(diǎn)(與點(diǎn)B,C不重合)(1)求證:平面EMN平面PBC;(2)設(shè)三棱錐BEMN和四棱錐PEBCD的體積分別為V1和V2,當(dāng)N為BC中點(diǎn)時(shí),求的值解(1)證明:PEEB,PEED,EBEDE,PE平面EBCD,又PE平面PEB,平面PEB平面EBCD,BC平面EBCD,BCEB,平面PBC平面PEBPEEB,PMMB,EMPB,BCPBB,EM平面PBC,又EM平面EMN,平面EMN平面PBC(2)N是BC的中點(diǎn),點(diǎn)M,P到平面EBCD的距離之比為,··.4.如圖,三棱柱ABCA1B1C1中,平面AA1B1B平面ABC,D是AC的中點(diǎn)(1)求證:B1C平面A1BD;(2)若A1ABACB60°,ABBB1,AC2,BC1,求三棱錐CAA1B的體積解(1)連接AB1交A1B于點(diǎn)O,則O為AB1的中點(diǎn), D是AC的中點(diǎn),ODB1C,又OD平面A1BD,B1C平面A1BD,B1C平面A1BD(2)AC2,BC1,ACB60°,AB2AC2BC22AC·BC·cosACB3,得AB. AC2AB2BC2,得ABBC又平面AA1B1B平面ABC,平面AA1B1B平面ABCAB,BC平面AA1B1BA1AB60°,ABBB1AA1,AA1.SA1AB·AB·AA1·sinA1AB.VCA1ABSA1AB·BC××1.