(通用版)2019版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)(十)點(diǎn)、線、面之間的位置關(guān)系 理(重點(diǎn)生含解析).doc
《(通用版)2019版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)(十)點(diǎn)、線、面之間的位置關(guān)系 理(重點(diǎn)生含解析).doc》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(通用版)2019版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)(十)點(diǎn)、線、面之間的位置關(guān)系 理(重點(diǎn)生含解析).doc(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
專題跟蹤檢測(cè)(十) 點(diǎn)、線、面之間的位置關(guān)系 一、全練保分考法——保大分 1.下面四個(gè)正方體圖形中,A,B為正方體的兩個(gè)頂點(diǎn),M,N,P分別為其所在棱的中點(diǎn),則能得出AB∥平面MNP的圖形是( ) A.③④ B.①② C.②③ D.①④ 解析:選D 對(duì)于題圖①,假設(shè)上底面與A相對(duì)的頂點(diǎn)為C,則平面ABC∥平面MNP.又AB?平面ABC,故AB∥平面MNP.對(duì)于題圖④,因?yàn)锳B∥NP,所以由線面平行的判定定理可知AB∥平面MNP.題圖②③均不滿足題意. 2.設(shè)m,n是不同的直線,α,β,γ是不同的平面,有以下四個(gè)命題: ①?β∥γ;②?m⊥β; ③?α⊥β;④?m∥α,其中正確的是( ) A.①② B.①③ C.②③ D.②④ 解析:選B 若α∥β,α∥γ,則根據(jù)面面平行的性質(zhì)定理和判定定理可證得β∥γ,故①正確;若m∥α,α⊥β,則m∥β或m與β相交或m在平面β內(nèi),故②不正確;∵m∥β,∴β內(nèi)有一直線l與m平行.而m⊥α,則l⊥α,根據(jù)面面垂直的判定定理可知α⊥β,故③正確;若m∥n,n?α,則m?α或m∥α,故④不正確. 3.用a,b,c表示空間中三條不同的直線,γ表示平面,給出下列命題: ①若a⊥b,b⊥c,則a∥c;②若a∥b,a∥c,則b∥c; ③若a∥γ,b∥γ,則a∥b;④若a⊥γ,b⊥γ,則a∥b. 其中真命題的序號(hào)是( ) A.①② B.②③ C.①④ D.②④ 解析:選D 若a⊥b,b⊥c,則a∥c或a與c相交或a與c異面,所以①是假命題;由平行于同一直線的兩條直線平行,可知②是真命題;若a∥γ,b∥γ,則a∥b或a與b相交或a與b異面,所以③是假命題;若兩條直線垂直于同一個(gè)平面,則這兩條直線平行,所以④是真命題. 4.在正四面體PABC中,D,E,F(xiàn)分別是AB,BC,CA的中點(diǎn),則下面四個(gè)結(jié)論不成立的是( ) A.BC∥平面PDF B.DF⊥平面PAE C.平面PDE⊥平面ABC D.平面PAE⊥平面ABC 解析:選C 如圖.由題意知DF∥BC,由此可得BC∥平面PDF,故A正確;若PO⊥平面ABC,垂足為O,則O在AE上,則DF⊥PO.又DF⊥AE,PO∩AE=O,故DF⊥平面PAE,故B正確;由DF⊥平面PAE,可得平面PAE⊥平面ABC,故D正確.選C. 5.如圖,在四棱錐PABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD為矩形, AB=2BC,E是CD上一點(diǎn).若AE⊥平面PBD,則的值為( ) A. B. C.3 D.4 解析:選C ∵PD⊥底面ABCD,∴PD⊥AE.當(dāng)AE⊥BD時(shí),AE⊥平面PBD,此時(shí)△ABD∽△DAE,則=.∵AB=2BC,∴DE=AB=CD,∴=3. 6.如圖所示,四邊形ABCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD=45,∠BAD=90,將△ABD沿BD折起,使平面ABD⊥平面BCD,連接AC,則下列命題正確的是( ) A.平面ABD⊥平面ABC B.平面ADC⊥平面BDC C.平面ABC⊥平面BDC D.平面ADC⊥平面ABC 解析:選D 由題意知,在四邊形ABCD中,CD⊥BD.在三棱錐ABCD中,平面ABD⊥平面BCD,兩平面的交線為BD,∴CD⊥平面ABD,因此有AB⊥C D.又∵AB⊥AD,AD∩DC=D,∴AB⊥平面ADC,于是得到平面ADC⊥平面ABC. 7.如圖是正方體的平面展開圖,則在這個(gè)正方體中:①直線BM與ED平行;②直線CN與BE是異面直線;③直線CN與BM成60角;④直線DM與BN是異面直線. 以上四個(gè)命題中,正確命題的序號(hào)是________. 解析:由題意得到正方體的直觀圖如圖所示,由正方體的結(jié)構(gòu)特征可得,直線BM與ED是異面直線,故①不正確;直線CN與BE平行,故②不正確;連接AN,則AN∥BM,所以直線CN與BM所成的角就是∠ANC,且∠ANC=60,故③正確;直線DM與BN是異面直線,故④正確.所以正確命題的序號(hào)是③④. 答案:③④ 8.已知直線a,b,平面α,且滿足a⊥α,b∥α,有下列四個(gè)命題: ①對(duì)任意直線c?α,有c⊥a; ②存在直線c?α,使c⊥b且c⊥a; ③對(duì)滿足a?β的任意平面β,有β∥α; ④存在平面β⊥α,使b⊥β. 其中正確的命題有________.(填序號(hào)) 解析:因?yàn)閍⊥α,所以a垂直于α內(nèi)任一直線,所以①正確;由b∥α得α內(nèi)存在一直線l與b平行,在α內(nèi)作直線m⊥l,則m⊥b,m⊥a,再將m平移得到直線c,使c?α即可,所以②正確;由面面垂直的判定定理可得③不正確;若b⊥β,則由b∥α得α內(nèi)存在一條直線l與b平行,必有l(wèi)⊥β,即有α⊥β,而b⊥β的平面β有無(wú)數(shù)個(gè),所以④正確.答案:①②④ 9.如圖,在直三棱柱ABCA1B1C1中,側(cè)棱長(zhǎng)為2,AC=BC=1,∠ACB=90,D是A1B1的中點(diǎn),F(xiàn)是BB1上的動(dòng)點(diǎn),AB1,DF交于點(diǎn)E.要使AB1⊥平面C1DF,則線段B1F的長(zhǎng)為________. 解析:設(shè)B1F=x,因?yàn)锳B1⊥平面C1DF,DF?平面C1DF,所以AB1⊥DF. 由已知可以得A1B1=, 設(shè)Rt△AA1B1斜邊AB1上的高為h,則DE=h. 又2=h, 得h=,DE=. 在Rt△DB1E中,B1E= =. 由面積相等得 =x,解得x=. 即線段B1F的長(zhǎng)為. 答案: 10.(2019屆高三重慶六校聯(lián)考)如圖,在四棱錐PABCD中,底面ABCD為菱形,∠DAB=60,PD⊥平面ABCD,PD=AD=2,E,F(xiàn)分別為AB和PD的中點(diǎn). (1)求證:AF∥平面PEC; (2)求點(diǎn)F到平面PEC的距離. 解:(1)證明:設(shè)PC的中點(diǎn)為Q,連接EQ,F(xiàn)Q, 由題意,得FQ∥DC且FQ=CD, AE∥CD且AE=CD, 故AE∥FQ且AE=FQ, 所以四邊形AEQF為平行四邊形, 所以AF∥EQ,又EQ?平面PEC,AF?平面PEC, 所以AF∥平面PEC. (2)由(1),知點(diǎn)F到平面PEC的距離等于點(diǎn)A到平面PEC的距離,設(shè)為D. 連接AC,由題給條件易求得 EC=,PE=,PC=2,AC=2, 又Q為PC的中點(diǎn),則EQ=, 故S△PEC=2=, S△AEC=1=, 由VAPEC=VPAEC,得d=2, 解得d=,即點(diǎn)F到平面PEC的距離為. 11.(2018柳州模擬)如圖,三棱柱ABCA1B1C1中,已知AB⊥側(cè)面BB1C1C,AB=BC=1,BB1=2,∠BCC1=60. (1)求證:BC1⊥平面ABC; (2)E是棱CC1上的一點(diǎn),若三棱錐EABC的體積為,求線段CE的長(zhǎng). 解:(1)證明:∵AB⊥平面BB1C1C, BC1?平面BB1C1C, ∴AB⊥BC1, 在△CBC1中,BC=1,CC1=BB1=2,∠BCC1=60, 由余弦定理得 BC=BC2+CC-2BCCC1cos∠BCC1=12+22-212cos 60=3,∴BC1=, ∴BC2+BC=CC,∴BC⊥BC1, 又AB?平面ABC,BC?平面ABC,BC∩AB=B, ∴BC1⊥平面ABC. (2)∵AB⊥平面BB1C1C, ∴VEABC=VAEBC=S△BCEAB=1CEsin 601=,∴CE=1. 12.如圖,四邊形ABCD是梯形,四邊形CDEF是矩形,且平面ABCD⊥平面CDEF,∠BAD=∠CDA=90,AB=AD=DE=CD=2,M是線段AE上的動(dòng)點(diǎn). (1)試確定點(diǎn)M的位置,使AC∥平面MDF,并說(shuō)明理由; (2)在(1)的條件下,求平面MDF將幾何體ADEBCF分成的上、下兩部分的體積之比. 解:(1)當(dāng)M是線段AE的中點(diǎn)時(shí),AC∥平面MDF. 理由如下: 連接CE,交DF于點(diǎn)N,連接MN, 因?yàn)镸,N分別是AE,CE的中點(diǎn), 所以MN∥AC, 又MN?平面MDF,AC?平面MDF, 所以AC∥平面MDF. (2)將幾何體ADEBCF補(bǔ)成三棱柱ADEB1CF,由題意可得ED⊥CD,AD⊥CD, 又AD∩ED=D, 所以CD⊥平面ADE. 又平面ABCD⊥平面CDEF,平面ABCD∩平面CDEF=CD,ED⊥CD, 所以ED⊥平面ABCD,則ED⊥AD. 故三棱柱ADEB1CF的體積為 VADEB1CF=S△ADECD=224=8, 則幾何體ADEBCF的體積VADEBCF=VADEB1CF-VFBB1C=8-222=. 三棱錐FDEM的體積VFDEM=VMDEF=241=, 故平面MDF將幾何體ADEBCF分成的上、下兩部分的體積之比為∶=1∶4. 二、強(qiáng)化壓軸考法——拉開分 1.在三棱錐PABC中,PB=6,AC=3,G為△PAC的重心,過(guò)點(diǎn)G作三棱錐的一個(gè)截面,使截面平行于直線PB和AC,則截面被三棱錐截得的圖形的周長(zhǎng)為( ) A.8 B.6 C.10 D.9 解析:選A 如圖,過(guò)點(diǎn)G作EF∥AC分別交AP,CP于點(diǎn)E,F(xiàn),過(guò)點(diǎn)F作FM∥PB交BC于點(diǎn)M,過(guò)E作EN∥PB交AB于點(diǎn)N,可得EN∥FM,即E,F(xiàn),M,N四點(diǎn)共面,連接MN,則平面EFMN即為所求的截面.可得MN∥AC∥EF,EN∥FM∥PB,而G為△PAC的重心,所以==,因?yàn)锳C=3,所以EF=MN=2,同理可得EN=FM=2,所以EFMN的周長(zhǎng)為8. 2.正方體ABCDA1B1C1D1的棱長(zhǎng)為1,點(diǎn)E,F(xiàn)分別是棱D1C1,B1C1的中點(diǎn),過(guò)E,F(xiàn)作一平面α,使得平面α∥平面AB1D1,則平面α截正方體的表面所得平面圖形為( ) A.三角形 B.四邊形 C.五邊形 D.六邊形 解析:選D 如圖,分別取BB1,AB,AD,DD1的中點(diǎn)G,H,M,N,連接FG,GH,MH,MN,EN.∵點(diǎn)E,F(xiàn)分別是棱D1C1,B1C1的中點(diǎn),∴EF∥MH∥B1D1,MN∥FG∥AD1,GH∥EN∥AB1.∵M(jìn)H∩GH=H,AB1∩B1D1=B1,∴平面EFGHMN∥平面AB1D1. ∵過(guò)E,F(xiàn)作一平面α,使得平面α∥平面AB1D1, ∴平面α截正方體的表面所得平面圖形為六邊形. 3.如圖,在矩形ABCD中,AB=2AD,E為邊AB的中點(diǎn),將△ADE沿直線DE翻折成△A1DE.若M為線段A1C的中點(diǎn),則在△ADE翻折的過(guò)程中,下面四個(gè)命題不正確的是( ) A.BM是定值 B.點(diǎn)M在某個(gè)球面上運(yùn)動(dòng) C.存在某個(gè)位置,使DE⊥A1C D.存在某個(gè)位置,使MB∥平面A1DE 解析:選C 如圖,取CD的中點(diǎn)F,連接MF,BF,則MF∥DA1,BF∥DE,∴平面MBF∥平面A1DE,∴MB∥平面A1DE,故D正確;∵∠A1DE=∠MFB,MF=A1D為定值,F(xiàn)B=DE為定值,由余弦定理,得MB2=MF2+FB2-2MFFBcos ∠MFB,∴MB是定值,故A正確;∵點(diǎn)B是定點(diǎn),∴點(diǎn)M在以B為球心,MB為半徑的球面上,故B正確;∵A1C在平面ABCD中的射影為AC,AC與DE不垂直,∴存在某個(gè)位置,使DE⊥A1C不正確,故選C. 4.如圖,在棱長(zhǎng)為3的正方體ABCDA1B1C1D1中,E,F(xiàn),G分別為棱AB,CC1,DD1的中點(diǎn),過(guò)點(diǎn)G作平面D1EF的平行截面,則正方體被截面截得的較小部分的幾何體的體積為( ) A.6 B.3 C. D. 解析:選D 如圖,連接GC,則GC∥D1F,延長(zhǎng)D1F交DC的延長(zhǎng)線于M,連接EM,作CN∥EM交AD于N,連接GN,則平面GCN為平行于平面D1EF的截面,正方體被截面截得的較小部分的幾何體為DGCN,由題給條件得DG=,CD=CM=3,由tan∠DCN=tan∠DME=,得DN=CDtan∠DCN=3=2,所以VDGCN=VGCDN=32=. 5.如圖,在四棱柱ABCDA1B1C1D1中,AA1⊥平面ABCD,AB∥CD,∠DCB=90,AB=AD=AA1=2DC,Q為棱CC1上一動(dòng)點(diǎn),過(guò)直線AQ的平面分別與棱BB1,DD1交于點(diǎn)P,R,則下列結(jié)論錯(cuò)誤的是( ) A.對(duì)于任意的點(diǎn)Q,都有AP∥QR B.對(duì)于任意的點(diǎn)Q,四邊形APQR不可能為平行四邊形 C.存在點(diǎn)Q,使得△ARP為等腰直角三角形 D.存在點(diǎn)Q,使得直線BC∥平面APQR 解析:選C 由AB∥CD,AA1∥DD1,得平面ABB1A1∥平面CDD1C1.∵平面APQR∩平面ABB1A1=AP,平面APQR∩平面CDD1C1=RQ,∴AP∥QR,故A選項(xiàng)正確;∵四邊形ABCD是直角梯形,AB∥CD,∴平面BCC1B1與平面ADD1A1不平行.∵平面APQR∩平面BCC1B1=PQ,平面APQR∩平面ADD1A1=AR,∴PQ與AR不平行,∴四邊形APQR不可能為平行四邊形,故B選項(xiàng)正確;如圖,延長(zhǎng)CD至M,使得DM=CD,則四邊形ABCM是矩形,∴BC∥AM.當(dāng)R,Q,M三點(diǎn)共線時(shí),AM?平面APQR,∴BC∥平面APQR,故D選項(xiàng)正確.選C. 6.如圖,棱長(zhǎng)為1的正方體ABCDA1B1C1D1中,P為線段A1B上的動(dòng)點(diǎn),則下列結(jié)論錯(cuò)誤的是( ) A.DC1⊥D1P B.平面D1A1P⊥平面A1AP C.∠APD1的最大值為90 D.AP+PD1的最小值為 解析:選C 由題意知A1D1⊥DC1,A1B⊥DC1.又∵A1D1∩A1B=A1,∴DC1⊥平面A1BCD1.∵D1P?平面A1BCD1,∴DC1⊥D1P,故A選項(xiàng)正確;∵平面D1A1P即為平面A1BCD1,平面A1AP即為平面A1ABB1,且D1A1⊥平面A1ABB1,∴平面A1BCD1⊥平面A1ABB1,即平面D1A1P⊥平面A1AP,故B選項(xiàng)正確.當(dāng)0- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會(huì)出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請(qǐng)點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁(yè)顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國(guó)旗、國(guó)徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對(duì)作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 通用版2019版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)十點(diǎn)、線、面之間的位置關(guān)系 理重點(diǎn)生,含解析 通用版 2019 高考 數(shù)學(xué) 二輪 復(fù)習(xí) 專題 跟蹤 檢測(cè) 之間 位置 關(guān)系 重點(diǎn) 解析
鏈接地址:http://m.appdesigncorp.com/p-6127423.html