版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025高考数学考二轮专题过关检测4立体几何-专项训练一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.(2024·九省联考)设α,β是两个平面,m,l是两条直线,则下列命题为真命题的是()A.若α⊥β,m∥α,l∥β,则m⊥lB.若m⊂α,l⊂β,m∥l,则α∥βC.若α∩β=m,l∥α,l∥β,则m∥lD.若m⊥α,l⊥β,m∥l,则α⊥β2.已知六棱锥P-ABCDEF的底面是正六边形,PA⊥平面ABC,PA=2AB,则异面直线CD与PB所成角的余弦值为()A.55 B.255 C.5103.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,G是线段BC1上一点,且A1G⊥B1D,则()A.BG=12BCB.BC1=3GC1C.BG=3GC1D.G为线段BC1上任意一点4.某保鲜封闭装置由储物区与充氮区(内层是储物区,用来放置新鲜易变质物品,充氮区是储物区外的全部空间,用来向储物区输送氮气从而实现保鲜功能)构成.如图,该装置外层上部分是半径为2的半球,下面大圆刚好与高度为3的圆锥的底面圆重合,内层是一个高度为4的倒置小圆锥,小圆锥底面平行于外层圆锥的底面,且小圆锥顶点与外层圆锥顶点重合,为了保存更多物品,充氮区的体积最小为()A.4π B.16π3 C.28π35.(2024·新高考Ⅱ,7)已知正三棱台ABC-A1B1C1的体积为523,AB=6,A1B1=2,则A1A与平面ABC所成角的正切值为(A.12 B.1C.2 D.36.已知球O与棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1的各个面都相切,M为棱DD1的中点,则平面AMC截球O所得截面的面积为()A.π3 B.2C.π D.47.如图,已知四棱柱ABCD-A1B1C1D1的体积为V,四边形ABCD是平行四边形,点E在平面ACC1A1内,且AE=14AC+34ACA.V28 B.VC.3V28 D8.(2022·新高考Ⅰ,8)已知正四棱锥的侧棱长为l,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为36π,且3≤l≤33,则该正四棱锥体积的取值范围是()A.18,814 C.274,643二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.(2022·新高考Ⅱ,11)如图,四边形ABCD为正方形,ED⊥平面ABCD,FB∥ED,AB=ED=2FB,记三棱锥E-ACD,F-ABC,E-ACF的体积分别为V1,V2,V3,则()A.V3=2V2 B.V3=2V1C.V3=V1+V2 D.2V3=3V110.在意大利,有一座满是“斗笠”的灰白小镇阿尔贝罗贝洛,这些圆锥形屋顶的奇特小屋名叫Trulli,于1996年被收入世界文化遗产名录.现测量一个Trulli的屋顶,得到圆锥SO(其中S为顶点,O为底面圆心),母线SA的长为6m,C是母线SA上靠近点S的三等分点.从点A到点C绕屋顶侧面一周安装灯光带,灯光带的最小长度为213m.下面说法正确的是()A.圆锥SO的侧面积为12πm2B.过点S的平面截此圆锥所得截面面积最大值为18m2C.圆锥SO的外接球的表面积为72πm2D.棱长为3m的正四面体在圆锥SO内可以任意转动11.(2023·新高考Ⅰ,12)下列物体中,能被整体放入棱长为1(单位:m)的正方体容器(容器壁厚度忽略不计)内的有()A.直径为0.99m的球体B.所有棱长均为1.4m的四面体C.底面直径为0.01m,高为1.8m的圆柱体D.底面直径为1.2m,高为0.01m的圆柱体三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.如图,已知二面角A-EF-D的大小为45°,四边形ABFE与四边形CDEF都是边长为1的正方形,则B,D两点间的距离是.
13.如图,在棱长为4的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M是棱A1A上的动点,N是棱BC的中点.当平面D1MN与平面ABCD的夹角最小时,A1M=.
14.在菱形ABCD中,AB=2,∠DAB=60°,E为AB的中点,将△ADE沿DE翻折成△A1DE,当三棱锥A1-DEC的体积最大时,三棱锥A1-DEC的外接球的表面积为.
四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.(13分)如图,四边形ABCD是正方形,PA⊥平面ABCD,PA∥EB,且PA=AB=3.(1)求证:CE∥平面PAD;(2)若BE=13PA,求直线PD与平面PCE所成角的正弦值16.(15分)如图,四棱锥P-ABCD的底面为矩形,PD⊥底面ABCD,M为BC的中点,PB⊥AM.(1)求证:平面PAM⊥平面PBD;(2)若PD=DC=1,求四棱锥P-ABCD的体积.17.(15分)(2024·广东佛山禅城高三调研)如图,在直三棱柱形木料ABC-A1B1C1中,D为上底面ABC上一点.(1)经过点D在上底面ABC上画一条直线l与B1D垂直,应该如何画线,请说明理由;(2)若BC=BB1=1,AB=2,∠A1B1C1=π2,E为A1B1的中点,求点B到平面AC1E的距离18.(17分)如图,在Rt△PAB中,PA⊥AB,且PA=4,AB=2,将△PAB绕直角边PA旋转2π3到△PAC处,得到圆锥的一部分,点D是底面圆弧BC(1)是否存在点D,使得BC⊥PD?若存在,求出∠CAD的大小;若不存在,请说明理由.(2)当四棱锥P-ABDC体积最大时,求平面PCD与平面PBD夹角的余弦值.19.(17分)如图①,在菱形ABCD中,∠ABC=120°,动点E,F分别在边AD,AB上(不含端点),且存在实数λ,使EF=λBD,沿EF将△AEF向上折起得到△PEF,使得平面PEF⊥平面BCDEF,如图②所示.图①图②(1)若BF⊥PD,设三棱锥P-BCD和四棱锥P-BDEF的体积分别为V1,V2,求V1(2)当点E的位置变化时,二面角E-PF-B是否为定值?若是,求出该二面角的余弦值;若不是,请说明理由.
专题过关检测四立体几何答案一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.C解析对于A,m,l可能平行、相交或异面,故A错误;对于B,α,β可能相交或平行,故B错误;对于D,α,β可能相交或平行,故D错误;由线面平行性质得C正确,故选C.2.C解析连接AE,BE(图略),设AB=1,则PA=2,AE=12+12-2×1×1×cos120°=3,PE=4+3=7,BE=3+1=2,PB=4+1=5.易知CD∥BE所以直线CD与PB所成角的余弦值为510.故选C3.D解析如图,∵AD⊥平面ABB1A1,∴AD⊥A1B.又AB1⊥A1B,AB1∩AD=A,∴A1B⊥平面AB1D,∴A1B⊥B1D.同理BC1⊥B1D.又A1B∩BC1=B,∴B1D⊥平面A1BC1.又A1G⊂平面A1BC1,∴A1G⊥B1D.故G为线段BC1上任意一点.故选D.4.B解析由题意可知内层小圆锥底面半径最大为22-12=3,所以充氮区的体积最小为12×43π×23+13π×22×3-13π×5.B解析(方法一)设棱台的高为h,三条侧棱延长后相交于一点S.正三角形ABC与正三角形A1B1C1的中心分别是点O,O1.连接AO,SO,易知点O1在SO上.由AB=3A1B1,可知三棱锥S-A1B1C1的高为SO1=12h,三棱锥S-ABC的高为SO=32h,正三棱台ABC-A1B1C1中,△ABC和△A1B1C1均为正三角形,AB=6,A1B1=2,得S△ABC=93,S△A1B1C1=3,所以由等边三角形性质易知OA=23,SO=32h=23,所以所求正切值为2323=1(方法二)设棱台的高为h,正三角形ABC与正三角形A1B1C1的中心分别是点O,O1,连接OO1,A1O1,AO,作A1H⊥AO,H为垂足.S上=34×22=3,S下=34×62=93,V=13(S上+S下+S上S下)h,可得h=433,设则tanθ=A1HAH=ℎAO6.A解析设球心O到截面的距离为d,截面圆的半径为r,由VO-ACM=VM-AOC,得13·S△ACM·d=23S△AOC.因为S△ACM=12×22×3=6,S△AOC=12×22×1=2,所以d=63.又d2+r2=1,所以r=33,所以平面AMC截球O7.A解析先找两三棱锥的公共部分,由AE=14AC+34AC1,知1在CC1上取点E,使得CE=3EC1,连接DE,设DE∩D1C=F,AC∩BD=G,连接FG,则三棱锥F-CDG为三棱锥D1-ADC与三棱锥E-BCD的公共部分.∵△CEF∽△D1DF,∴D1∴FCD∴点F到平面ABCD的距离是点D1到平面ABCD的距离的37又S△CDG=14S▱ABCD∴VF-CDG=13×148.C解析记正四棱锥高与侧棱的夹角为θ,高为h,底面中心到底面各顶点的距离为m.∵正四棱锥外接球的体积为36π,∴外接球的半径R=3.又3≤l≤33,∴cosθ=32+l2-322×3×l=l6∈12,3h=mtanθ=6sinθcosθsinθcosθ=6cos2θ,正四棱锥的底面积S底=故该正四棱锥的体积V=13S底·h=13×2m2h=144sin2θcos4令x=cos2θ.∵cosθ∈12∴x=cos2θ∈14∴sin2θcos4θ=(1-cos2θ)·cos4θ=(1-x)·x2,x∈14令y=(1-x)·x2=-x3+x2,x∈14,34,则y'=-3x2+2x.故当x∈14,23时,y'>当x∈23,34时,y'<0,函数y=-x3+x2单调递减.于是当x=23时,y取最大值,且当x=14时,y=-1当x=34时,y=-3故当x=14时,y取最小值3因而V的最大值Vmax=144×427V的最小值Vmin=144×364故该正四棱锥体积的取值范围为274二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.CD解析设AB=ED=2FB=2a,因为ED⊥平面ABCD,FB∥ED,则V1=13·ED·S△ACD=13·2a·12·(2a)2=4V2=13·FB·S△ABC=13·a·12·(2a)2=23a3,连接BD交AC于点M,连接EM,FM,易得又ED⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,则ED⊥AC.又ED∩BD=D,ED,BD⊂平面BDEF,则AC⊥平面BDEF,又BM=DM=12BD=2a,过F作FG⊥DE于G,易得四边形BDGF为矩形,则FG=BD=22a,EG=a则EM=(2a)2+(2a)2=6EM2+FM2=EF2,则EM⊥FM,S△EFM=12EM·FM=322a2,AC=2则V3=VA-EFM+VC-EFM=13AC·S△EFM=2a3,则2V3=3V1,V3=3V2,V3=V1+V2,故A,B错误;C,D正确.故选CD10.AD解析如图,设圆锥底面半径为rm,将圆锥侧面展开得到扇形ASA',在△A'SC中,A'S=6m,SC=2m,A'C=213m,则cos∠A'SC=36+4-522所以∠A'SC=2π3,所以2πr=2π3×6=4π,r=2,所以圆锥的侧面积为π×2×6=12π(m2),在△ASB中,cos∠ASB=SA2+SB2-AB22SA·SB=79,sin∠ASB=1-4981=429,易知过点S的平面截此圆锥所得截面面积最大为S△SAB=1设圆锥SO的外接球的半径为Rm,则R2=(SO-R)2+r2,又SO=SA2-r2=36-4=42,所以R2=(42-R)2+4,解得R=924,所以圆锥SO的外接球的表面积为4π设圆锥SO的内切球的半径为tm,则t42-t=13,解得t=2,设棱长为3m的正四面体的外接球的半径为r1m,将该正四面体放在棱长为62m的正方体中,可知该正四面体的外接球也是该正方体的外接球,易知r1=123×622=324,因为r11.ABD解析对于A选项,正方体内切球直径为1m.因为1>0.99,故A正确;对于B选项,如图(1),正方体内部最大的正四面体棱长为BA1=2,2>1.4,故B图(1)图(2)对于C选项,如图(2),因为圆柱的底面直径为0.01m(可忽略不计),故可将高为1.8m的圆柱看作长为1.8m的线段,而正方体的体对角线AC1长为3m,且3<1.8,故C错误;对于D选项,如图(3)①,因为圆柱体的高为0.01m(可忽略不计),可以将该圆柱体看作直径为1.2m的圆.设E,F,G,H,I,J为各棱的中点,六边形EFGHIJ为正六边形,如图(3)②,其棱长为22m,其内切圆直径的长等于FH的长,∠GFH=∠GHF=30°,所以FH=3FG=3GH=62(m).因为62>1.2,故D正确.图(3)①图(3)②三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.3-2解析∵BD=BF+FE+ED,∴|BD|2=|BF|2+|FE|2+|ED|2+2由题意可知|BF|=|FE|=|ED|=1,BF·FE=0,FE·ED=0,BF·ED=1×1×∴|BD|=3-2.故B,D两点间的距离是13.85解析如图,建立空间直角坐标系,则N(2,4,0),D1(0,0,4),设M(4,0,a)(0≤a≤所以MN=(-2,4,-a),D1N=(2,4,-设平面D1MN的法向量为n=(x,y,z),则n解得x令z=8,则x=8-2a,y=a+4,所以n=(8-2a,a+4,8)为平面D1MN的一个法向量.易知m=(0,0,1)为平面ABCD的一个法向量.设平面D1MN与平面ABCD的夹角为θ,则cosθ=|m·n||m||n|=8(8-2a)2+(a+414.8π解析如图,由余弦定理,得DE=AD2+AE2-2AD·AEcos60°=3,CE=BE2+BC2-2BE·分别取CE,A1C的中点F,M,连接FM,则F为Rt△DEC的外心,因为△DEC的面积为定值,所以当平面A1DE⊥平面DEC时,点A1到平面DEC的距离最大,此时三棱锥A1-DEC的体积最大,又A1E⊥DE,所以A1E⊥平面DEC.由F,M分别为CE,A1C的中点,得FM∥A1E,所以FM⊥平面DEC,易知M是三棱锥A1-DEC的外接球的球心.因为A1C2=A1E2+CE2=1+7=8,所以所求外接球的表面积S=4πA1C22四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.(1)证明因为四边形ABCD是正方形,所以BC∥AD.又AD⊂平面PAD,BC⊄平面PAD,所以BC∥平面PAD.同理EB∥平面PAD.又BC∩EB=B,所以平面EBC∥平面PAD.又CE⊂平面EBC,所以CE∥平面PAD.(2)解以A为原点,AD,AB,AP所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系如图所示.因为PA=AB=3,所以BE=13PA=1,所以P(0,0,3),D(3,0,0),C(3,3,0),E所以PD=(3,0,-3),PC=(3,3,-3),PE=(0,3,-2).设平面PCE的法向量为m=(x,y,z),则m解得x令z=3,则x=1,y=2,所以m=(1,2,3)为平面PCE的一个法向量.设直线PD与平面PCE所成的角为θ,则sinθ=|cos<PD,m>|=|PD所以直线PD与平面PCE所成角的正弦值为7716.(1)证明因为PD⊥底面ABCD,AM⊂平面ABCD,所以PD⊥AM.又PB⊥AM,PB∩PD=P,所以AM⊥平面PBD.又AM⊂平面PAM,所以平面PAM⊥平面PBD.(2)解由(1)可知AM⊥平面PBD,所以AM⊥BD,所以△DAB∽△ABM.设BM=x,则AD=2x,由BMAB=ABAD,即x1=12x,得所以AD=2.因为PD⊥底面ABCD,所以四棱锥P-ABCD的体积为13×1×2×1=217.解(1)如图,连接BD,在平面ABC上作l⊥BD,因为ABC-A1B1C1为直三棱柱,所以BB1⊥平面ABC.因为l⊂平面ABC,所以BB1⊥l.因为l⊥BB1,l⊥BD,BB1∩BD=B,BB1,BD⊂平面BB1D,所以l⊥平面BB1D.因为B1D⊂平面BB1D,所以l⊥B1D.(2)因为∠A1B1C1=π2,所以B1A1,B1C1,B1B两两互相垂直,以B1为坐标原点,分别以B1A1,B1C1,B1B所在直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则B(0,0,1),A(2,0,1),E(1,0,0),C1则BA=(2,0,0),EA=(1,0,1),EC1=(-设平面AC1E的一个法向量为m=(x,y,z),所以m·EA=x+z=0,m·设点B到平面AC1E的距离为d,则d=|BA因此点B到平面AC1E的距离为2318.解(1)当D为圆弧BC的中点,即∠CAD=π3时,BC⊥PD证明如下:∵D为圆弧BC的中点,∴∠CAD=∠BAD=π3,即AD为∠CAB的平分线∵AC=AB,∴AD为等腰三角形CAB的高线,即AD⊥BC.∵PA⊥AB,PA⊥AC,AB∩AC=A,AB,AC⊂平面ABDC,∴PA⊥平面ABDC,∴PA⊥BC.∵PA∩AD=A,∴BC⊥平面PAD,∴BC⊥PD.(2)由(1)得,PA为四棱锥P-ABDC的高,∵PA=4,∴当底面积S四边形ABDC取最大值时,四棱锥P-ABDC体积最大.设∠CAD=α,则∠BAD=2π3-α,α∈S四边形ABDC=S△CAD+S△BAD=12×2×2×sinα+12×2×2×sin2π3-α=2sin∵α∈0,2π3,∴当α=π3时,sinα+π6=1,S四边形ABDC∴当四棱锥P-ABDC体积最大时,∠CAD=∠BAD=π3过点A在平面ABDC内作直线AE⊥AB,交圆弧BC于点E,由题知AE,AB,AP两两垂直,则以
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 关于民法典第六编案例及分析
- 福建省南平市邵武大竹中学高二英语联考试卷含解析
- 《财务会计实务(业财融合版)》课件 项目五 销售与收款
- 2025年江苏苏州市常熟市梅李智城产业发展有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 2025年江西金控投资管理中心招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年丽水莲都区经济商务局招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年漳州环境集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年中国移动中移金科校园招聘笔试参考题库含答案解析
- 二零二五年度个人产权房屋买卖带社区活动组织服务合同3篇
- 2024旅游业务运营与管理合同
- 冬春季呼吸道传染病防控
- 数学-2025年高考综合改革适应性演练(八省联考)
- 2024-2025学年安徽省六安市金安区三上数学期末调研试题含解析
- ISO 56001-2024《创新管理体系-要求》专业解读与应用实践指导材料之10:“5领导作用-5.4创新文化”(雷泽佳编制-2025B0)
- 2024年医疗器械经营质量管理规范培训课件
- 2024年计算机二级WPS考试题库380题(含答案)
- 法院传票模板
- 企业价值图(企业价值管理图EVM)
- 水利施工风险管理责任落实表
- 化妆品原料名称对照及用途
- 双梁门式起重机计算书
评论
0/150
提交评论