立体几何初步测试题及答案

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高中数学立体几何测试题(10套)

高中数学立体几何测试题(10套)

∴ BD ∥平面 PMN ,
位置关系为
平行

∴ O 到平面 PMN 的距离即为 BD 到平面 PMN 的距离。
11 、a,b 为异面直线,且 a,b 所成角为 40 °,直线 c 与 a,b 均异面,且所成角均为
∵ BD ⊥ AC , MN ∥ BD
∵ PA⊥面 ABCD
θ,若这样的 c 共有四条,则 θ的范围为 (70 °, 90° ) 。
D
C
A
B
D1 A1
C1 B1
17 、 已知异面直线 a, b 的公垂线段 AB 的中点为 O,平面 满足 a∥ , b∥ , 且 O , M 、 N 是 a, b 上的任意两点, MN ∩ = P,求证: P 是 MN 的中

A aM
O
P
BN b
.
立几面测试 001
参考答 案
一、 1- 8 ACDDBDBA
2、已知 m, n 为异面直线, m∥平面 , n∥平面 , ∩ =l ,则 l( ) ( A)与 m, n 都相交 ( B)与 m,n 中至少一条相交 ( C)与 m, n 都不相交 ( D )与 m, n 中一条相交
3、已知 a, b 是两条相交直线, a∥ ,则 b 与 的位置关系是 ( )
A 、 b∥
PAM
∵ AB=2 , BM=1 , CM=1
∴ AM= 5 ,
P
A H
O
.
B
F M
B
D N C
立几面测试 003
一、选择题
1.异面直线是指
(A) 在空间内不能相交的两条直线
(B) 分别位于两个不同平面的两条直线
(C) 某一个平面内的一条直线和这个平面外的一条直线

(必考题)高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试题(有答案解析)

(必考题)高中数学必修二第一章《立体几何初步》测试题(有答案解析)

一、选择题1.正三棱锥(底面为正三角形,顶点在底面的射影为底面中心的棱锥)的三视图如图所示,俯视图是正三角形,O 是其中心,则正视图(等腰三角形)的腰长等于( )A 5B .2C 3D 22.已知正方体1111ABCD A B C D -,E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则EF 和BD 所成的角的大小是( ) A .30B .45C .60D .903.设1l 、2l 、3l 是三条不同的直线,α、β、γ是三个不同的平面,则下列命题是真命题的是( )A .若1//l α,2//l α,则12l l //B .若1l α⊥,2l α⊥,则12l l ⊥C .若12//l l ,1l α⊂,2l β⊂,3l αβ⋂=,则13//l lD .若αβ⊥,1l αγ=,2l βγ⋂=,则12l l //4.已知正三棱柱111ABC A B C -,底面正三角形ABC 的边长为2,侧棱1AA 长为2,则点1B 到平面1A BC 的距离为( ) A .2217B .22121C .77D .7215.如图,在正四棱锥P ABCD -中,设直线PB 与直线DC 、平面ABCD 所成的角分别为α、β,二面角P CD B --的大小为γ,则( )A .,αβγβ>>B .,αβγβ><C .,αβγβ<>D .,αβγβ<<6.在我国古代,将四个角都是直角三角形的四面体称为“鳖臑”.在“鳖臑”ABCD 中,AB ⊥平面BCD ,BD CD ⊥且AB BD CD ==,若该四面体的体积为43,则该四面体外接球的表面积为( )A .8πB .12πC .14πD .16π7.如图,圆锥的母线长为4,点M 为母线AB 的中点,从点M 处拉一条绳子,绕圆锥的侧面转一周达到B 点,这条绳子的长度最短值为25,则此圆锥的表面积为( )A .4πB .5πC .6πD .8π8.某几何体的三视图如图所示(单位:cm ),则该几何体的体积(单位:3cm )是( )A .24B .30C .47D .679.《九章算术》是古代中国乃至东方的第一步自成体系的数学专著,书中记载了一种名为“刍甍”的五面体(如图),其中四边形ABCD 为矩形,//EF AB ,若3AB EF =,ADE 和BCF △都是正三角形,且2AD EF =,则异面直线AE 与CF 所成角的大小为( )A .6π B .4π C .3π D .2π 10.某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为( )A .16B .13C .23D .211.某三棱锥的三视图如图所示,已知网格纸上小正方形的边长为1,则该三棱锥的体积为( )A .43 B .83C .3D .412.αβ是两个不重合的平面,在下列条件中,可判定平面α与β平行的是( )A .m 、n 是α内的两条直线,且//m β,βn//B .α、β都垂直于平面γC .α内不共线三点到β的距离相D .m 、n 是两条异面直线,m α⊂,n β⊂,且//m β,//n α二、填空题13.在正三棱锥O ABC -中,已知45AOB ∠=︒,记α为二面角--A OB C 的大小,cos =m n αm ,n 为整数,则以||n ,||m ,||m n +分别为长、宽、高的长方体的外接球直径为__________.14.如图在菱形ABCD 中,2AB =,60A ∠=,E 为AB 中点,将AED 沿DE 折起使二面角A ED C '--的大小为90,则空间A '、C 两点的距离为________;15.在三棱锥P ABC -中,P 在底面ABC 的射影为ABC 的重心,点M 为棱PA 的中点,记二面角P BC M --的平面角为α,则tan α的最大值为___________.16.如图,已知四棱锥S ABCD -的底面为等腰梯形,//AB CD ,1AD DC BC ===,2AB SA ==,且SA ⊥平面ABCD ,则四棱锥S ABCD -外接球的体积为______.17.在三棱锥D ABC -中,AD ⊥平面ABC ,3AC =,17BC =1cos 3BAC ∠=,若三棱锥D ABC -27,则此三棱锥的外接球的表面积为______18.已知ABC 是等腰直角三角形,斜边2AB =,P 是平面ABC 外的一点,且满足PA PB PC ==,120APB ∠=︒,则三棱锥P ABC -外接球的表面积为________.19.已知点O 为圆锥PO 底面的圆心,圆锥PO 的轴截面为边长为2的等边三角形PAB ,圆锥PO 的外接球的表面积为______.20.在四棱锥P ABCD -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,且ABCD 为矩形,π2DPA ∠=,23AD =2AB =,PA PD =,则四棱锥P ABCD -的外接球的体积为________.三、解答题21.如图,四棱锥P ABCD -的底面为正方形,PA ⊥底面ABCD ,E ,F ,H 分别为AB ,PC ,BC 的中点.(1)求证:DE ⊥平面PAH ;(2)若2PA AD ==,求直线PD 与平面PAH 所成线面角的正弦值. 22.在棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -中,O 是底面ABCD 的中心.(1)求证:1B O//平面11DA C ; (2)求点O 到平面11DA C 的距离.23.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是边长为1的正方形,PA ⊥底面ABCD ,PA AB =,点M 是棱PD 的中点.(1)求证://PB 平面ACM ; (2)求三棱锥P ACM -的体积.24.在四棱锥P ABCD -中,四边形ABCD 为正方形,平面PAB ⊥平面,ABCD PAB 为等腰直角三角形,,2PA PB AB ⊥=.(1)求证:平面PBC ⊥平面PAC ;(2)设E 为CD 的中点,求点E 到平面PBC 的距离.25.如图,四棱锥E ABCD -中,底面ABCD 是边长为2的正方形,平面AEB ⊥平面ABCD ,4EBA π∠=,2EB =,F 为CE 上的点,BF CE ⊥.(1)求证:BF ⊥平面ACE ; (2)求点D 到平面ACE 的距离.26.我市论语广场准备设置一些多面体形或球形的石凳供市民休息,如图(1)的多面体石凳是由图(2)的正方体石块截去八个相同的四面体得到,且该石凳的体积是3160dm 3.(Ⅰ)求正方体石块的棱长;(Ⅱ)若将图(2)的正方体石块打磨成一个球形的石凳,求此球形石凳的最大体积.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.B【分析】可得原几何体如图所示正三棱锥A BCD -,取BD 中点E ,连接,AE CE ,设底面边长为2x ,表示出2522x AO OE -===,1333xOE CE ==,即可求出x ,进而求出腰长. 【详解】根据三视图可得原几何体如图所示正三棱锥A BCD -,取BD 中点E ,连接,AE CE ,则底面中心O 在CE 上,连接AO ,可得AO ⊥平面ABC ,由三视图可知5AB AC AD ===,45AEC ∠=, 设底面边长为2x ,则DE x =,则25AE x =-,则在等腰直角三角形AOE 中,2522x AO OE -===, O 是底面中心,则133xOE CE ==, 则2532x x-=,解得3x =, 则1AO =,底面边长为23, 则正视图(等腰三角形)的腰长为()22312+=.故选:B.【点睛】本题考查根据三视图计算原几何体的相关量,解题的关键是根据正三棱锥中的关系求出底面边长.2.C【分析】作出图形,连接1AD 、11B D 、1AB ,推导出1//EF AB ,11//BD B D ,可得出异面直线EF 和BD 所成的角为11AB D ∠,分析11AB D 的形状,即可得出结果. 【详解】如下图所示,连接1AD 、11B D 、1AB ,设正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,则11112AD AB B D ===, 所以,11AB D 为等边三角形,则1160AB D ∠=,因为E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则E 、F 分别是11B D 、1AD 的中点,所以,1//EF AB ,在正方体1111ABCD A B C D -中,11//BB DD 且11BB DD =, 所以,四边形11BB D D 为平行四边形,则11//BD B D , 所以,异面直线EF 和BD 所成的角为1160AB D ∠=. 故选:C. 【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.3.C解析:C 【分析】利用已知条件判断1l 与2l 的位置关系,可判断AD 选项的正误;利用线面垂直的性质定理可判断B 选项的正误;利用线面平行的性质定理可判断C 选项的正误. 【详解】对于A 选项,若1//l α,2//l α,则1l 与2l 平行、相交或异面,A 选项错误; 对于B 选项,若1l α⊥,2l α⊥,由线面垂直的性质定理可得12//l l ,B 选项错误; 对于C 选项,12//l l ,1l α⊂,2l β⊂,α、β不重合,则1l β⊄,1//l β∴,1l α⊂,3l αβ⋂=,13//l l ∴,C 选项正确;对于D 选项,若αβ⊥,1l αγ=,2l βγ⋂=,则1l 与2l 相交或平行,D 选项错误.故选:C. 【点睛】方法点睛:对于空间线面位置关系的组合判断题,解决的方法是“推理论证加反例推断”,即正确的结论需要根据空间线面位置关系的相关定理进行证明,错误的结论需要通过举出反例说明其错误,在解题中可以以常见的空间几何体(如正方体、正四面体等)为模型进行推理或者反驳.4.A解析:A 【分析】根据题意,将点1B 到平面1A BC 的距离转化为点A 到平面1A BC 的距离,然后再利用等体积法11A A BC A ABC V V --=代入求解点A 到平面1A BC 的距离. 【详解】已知正三棱柱111ABC A B C -,底面正三角形ABC 的边长为2,侧棱1AA 长为2,所以可得11==A B AC 1A BC 为等腰三角形,所以1A BC ,由对称性可知,111--=B A BC A A BC V V ,所以点1B 到平面1A BC 的距离等于点A 到平面1A BC 的距离,所以11A A BC A ABC V V --=,又因为1122=⨯=A BC S △122ABCS =⨯=111233⨯⨯=⨯⨯A BC ABC S h S △△,即7h == 故选:A.【点睛】一般关于点到面的距离的计算,一是可以考虑通过空间向量的方法,写出点的坐标,计算平面的法向量,然后代入数量积的夹角公式计算即可,二是可以通过等体积法,通过换底换高代入利用体积相等计算.5.A解析:A【分析】连接AC 、BD 交于O ,连PO ,取CD 的中点E ,连,OE PE ,根据正棱锥的性质可知,PCE α∠=,PCO β∠=,PEO γ∠=,再比较三个角的正弦值可得结果.【详解】连接AC 、BD 交于O ,连PO ,取CD 的中点E ,连,OE PE ,如图:因为//AB CD ,所以PBA α∠=,又因为四棱锥P ABCD -为正四棱锥,所以PCE α∠=,由正四棱锥的性质可知,PO ⊥平面ABCD ,所以PCO β∠=,易得OE CD ⊥,PE CD ⊥,所以PEO γ∠=, 因为sin PE PC α=,sin PO PCβ=,且PE PO >,所以sin sin αβ>,又,αβ都是锐角,所以αβ>,因为sin PO PE γ=,sin PO PCβ=,且PC PE >,所以sin sin γβ>,因为,βγ都是锐角,所以γβ>. 故选:A【点睛】关键点点睛:根据正棱锥的性质,利用异面直线所成角、直线与平面所成角、二面角的平面角的定义得到这三个角是解题关键,属于中档题.6.B解析:B【分析】由题意计算2,AB BD CD ===分析该几何体可以扩充为长方体,所以只用求长方体的外接球即可.【详解】因为AB ⊥平面BCD ,BD CD ⊥且AB BD CD ==, 43A BCD V -=, 而114323A BCD V BD CD AB -=⨯⨯⨯=,所以2AB BD CD ===, 所以该几何体可以扩充为正方体方体,所以只用求正方体的外接球即可.设外接球的半径为R ,则23R =所以外接球的表面积为2412S R ππ==故选:B【点睛】多面体的外接球问题解题关键是找球心和半径,求半径的方法有:(1)公式法;(2) 多面体几何性质法;(3)补形法;(4)寻求轴截面圆半径法;(5)确定球心位置法.7.B解析:B【分析】根据圆锥侧面展开图是一个扇形,且线段25MB =.【详解】设底面圆半径为r ,由母线长4l ,可知侧面展开图扇形的圆心角为22r r l ππα==, 将圆锥侧面展开成一个扇形,从点M 拉一绳子围绕圆锥侧面转到点B ,最短距离为BM ; 如图,在ABM 中,25,2,4MB AM AB ===,所以222AM AB MB +=,所以2MAB π∠=, 故22rππα==,解得1r =,所以圆锥的表面积为25S rl r πππ=+=,故选:B【点睛】关键点点睛:首先圆锥的侧面展开图为扇形,其圆心角为2r lπα=,其次从点M 拉一绳子围绕圆锥侧面转到点B ,绳子的最短距离即为展开图中线段MB 的长,解三角即可求解底面圆半径r ,利用圆锥表面积公式求解.8.D解析:D【分析】先找到几何体的原图,再求出几何体的高,再求几何体的体积得解.【详解】由三视图可知几何体为图中的四棱锥1P CDD E -, 由题得22437AD =-=,所以几何体的高为7.所以几何体的体积为11(24)676732⋅+⋅⋅=. 故选:D【点睛】方法点睛:通过三视图找几何体原图常用的方法有:(1)直接法;(2)拼凑法;(3)模型法.本题利用的就是模型法.要根据已知条件灵活选择方法求解. 9.D解析:D【分析】过点F 作//FG AE 交AB 于点G ,连接CG ,则异面直线AE 与CF 所成角为CFG ∠或其补角,然后在CFG △中求解.【详解】如下图所示,在平面ABFE 中,过点F 作//FG AE 交AB 于点G ,连接CG , 则异面直线AE 与CF 所成角为CFG ∠或其补角,设1EF =,则3AB =,2BC CF AE ===,因为//EF AB ,//FG AE ,所以,四边形AEFG 为平行四边形,所以,2FG AE ==,1AG =,2BG =,由于2ABC π∠=,由勾股定理可得2222CG BC BG =+=所以,222CG CF FG =+,则2CFG π∠=.故选:D.【点睛】 思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角;(2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角;(3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤ ⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.10.C解析:C【分析】根据题中所给的几何体的三视图还原几何体,得到相应的三棱锥,之后利用椎体体积公式求得结果.【详解】根据题中所给的几何体的三视图还原几何体如图所示:该三棱锥满足底面BCD△是等腰三角形,且底边和底边上的高线都是2;且侧棱AD⊥底面BCD,1AD=,所以112 =221=323V⨯⨯⨯⨯,故选:C.【点睛】方法点睛:该题考查的是有关根据所给几何体三视图求几何体体积的问题,解题方法如下:(1)应注意把握三个视图的尺寸关系:主视图与俯视图长应对正(简称长对正),主视图与左视图高度保持平齐(简称高平齐),左视图与俯视图宽度应相等(简称宽相等),若不按顺序放置和不全时,则应注意三个视图名称;(2)根据三视图还原几何体;(3)利用椎体体积公式求解即可.11.A解析:A【分析】首先由三视图还原几何体,然后由几何体的空间结构特征求解三棱锥的体积即可.【详解】由三视图可知,在棱长为2的正方体中,其对应的几何体为棱锥P ABC-,该棱锥的体积:11142223323V Sh ⎛⎫==⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭. 故选:A.【点睛】 方法点睛:(1)求解以三视图为载体的空间几何体的体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应体积公式求解;(2)若所给几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用等积法、分割法、补形法等方法进行求解. 12.D解析:D【分析】取a αβ⋂=,且//m a ,//n a ,利用线面平行的判定定理可判断A 选项;根据αγ⊥,βγ⊥判断平面α与β的位置关系,可判断B 选项;设AB 、AC 的中点D 、E 在平面β内,记平面ABC 为平面α,判断出A 、B 、C 三点到平面β的距离相等,可判断C 选项;过直线n 作平面γ,使得a αγ⋂=,利用线面平行、面面平行的判定定理可判断D 选项.【详解】对于A 选项,若a αβ⋂=,且//m a ,//n a ,m β⊄,n β⊄,则//m β,βn//,但α与β相交;对于B 选项,若αγ⊥,βγ⊥,则α与β平行或相交;对于C 选项,设AB 、AC 的中点D 、E 在平面β内,记平面ABC 为平面α,如下图所示:D 、E 分别为AB 、AC 的中点,则//DE BC ,DE β⊂,BC β⊄,//BC β∴,所以,点B 、C 到平面β的距离相等,由于D 为AB 的中点,则点A 、B 到平面β的距离相等,所以,点A 、B 、C 三点到平面β的距离相等,但平面α与平面β相交;对于D 选项,如下图所示:由于//n α,过直线n 作平面γ,使得a αγ⋂=,则//a n ,//n a ,a β⊄,n β⊂,//a β∴,//m β,m a A =,m α⊂,a α⊂,//αβ∴.故选:D.【点睛】方法点睛:证明或判断两个平面平行的方法有:①用定义,此类题目常用反证法来完成证明;②用判定定理或推论(即“线线平行”⇒“面面平行”),通过线面平行来完成证明; ③根据“垂直于同一条直线的两个平面平行”这一性质进行证明;④借助“传递性”来完成.二、填空题13.【分析】过作垂足为连接则为二面角的平面角即在中利用余弦定理结合为整数求出的值进而可得外接球直径【详解】如图过作垂足为连接则为二面角的平面角即不妨设因为所以所以所以在中因为为整数所以则设以为长宽高的长 解析:6【分析】过A 作AH OB ⊥,垂足为H ,连接CH ,则AHC ∠为二面角--A OB C 的平面角,即∠=AHC α,在AHC 中,利用余弦定理结合m ,n 为整数,求出m ,n 的值,进而可得外接球直径.【详解】如图,过A 作AH OB ⊥,垂足为H ,连接CH ,则AHC ∠为二面角--A OB C 的平面角,即∠=AHC α.不妨设2OC a =,因为45AOB ∠=︒,所以===CH a AH OH , 所以21)=HB a ,所以22222(422)=+=-=BC HB HC a AC .在AHC 中,222cos 2+-==⋅⋅HA HC AC HA HC α2222(422)212+--==a a a m n a因为m ,n 为整数,所以1m =-,2n =,则||1m =,||2n =,||1m n +=. 设以||m ,||n ,||m n +为长、宽、高的长方体的外接球半径为R ,则2222(2)||||||6=+++=R m n m n 6.6【点睛】关键点点睛:本题考查二面角的应用,考查几何体的外接球,考查解三角形,解决本题的关键点是利用定义法找出二面角的平面角,在AHC 中,利用余弦定理结合已知条件求出m ,n 的值,考查学生空间想象能力,考查计算能力,属于中档题.14.【分析】由二面角的大小为可得平面平面得到平面由勾股定理可得答案【详解】连接所以是等边三角形所以因为为中点所以所以即所以因为平面平面平面平面所以平面平面所以所以故答案为:【点睛】对于翻折问题解题时要认 解析:22【分析】由二面角A ED C '--的大小为90,可得平面A ED '⊥平面EDCB ,得到A E '⊥平面EDCB ,由勾股定理可得答案.【详解】连接DB CE 、,2AB AD ==,60A ∠=,所以ABD △、CBD 是等边三角形, 所以2AD BD CD ===,因为E 为AB 中点,1AE A E '==,所以DE AB ⊥,DE A E ⊥',3DE =, 30EDB ∠=,所以90EDC ∠=,即DE CD ⊥,所以222347EC ED CD =+=+=,因为平面A ED '⊥平面EDCB ,DE A E ⊥',平面A ED '平面EDCB DE =, 所以A E '⊥平面EDCB ,EC ⊂平面EDCB ,所以A E EC '⊥, 所以221722A C A E EC ''=+=+=.故答案为:22.【点睛】对于翻折问题,解题时要认真分析图形,确定有关元素间的关系及翻折前后哪些量变了,哪些量没有变,根据线线、线面、面面关系正确作出判断,考查了学生的空间想象力.. 15.【分析】取中点为过分别作底面的垂线根据题中条件得到;过分别作的垂线连接由二面角的定义结合线面垂直的判定定理及性质得到为二面角的平面角;为二面角的平面角得出令进而可求出最值【详解】取中点为过分别作底面解析:34【分析】取BC 中点为E ,过P 、M 分别作底面的垂线PO 、MN ,根据题中条件,得到AN NO OE ==,2PO MN =;过O 、N 分别作BC 的垂线OG 、NH ,连接MH ,PG ,由二面角的定义,结合线面垂直的判定定理及性质,得到MHN ∠为二面角M BC A --的平面角;PGO ∠为二面角A BC P --的平面角,得出tan 4tan PGO MHN ∠=∠,()23tan tan tan 14tan MHN PGO MHN MHNα∠=∠-∠=+∠,令tan 0x MHN =∠>,进而可求出最值.【详解】取BC 中点为E ,过P 、M 分别作底面的垂线PO 、MN , 则O 为ABC 的重心,MN ⊥平面ABC ;PO ⊥平面ABC ; 由于点M 为棱PA 的中点,所以有AN NO OE ==,2PO MN =; 过O 、N 分别作BC 的垂线OG 、NH ,连接MH ,PG , 因为BC ⊂平面ABC ,所以MN BC ⊥,同理PO BC ⊥; 又MN NH N ⋂=,MN ⊂平面MNH ,NH ⊂平面MNH , 所以BC ⊥平面MNH ;因为MH ⊂平面MNH ,所以BC MH ⊥, 所以MHN ∠为二面角M BC A --的平面角;同理BC PG ⊥,所以PGO ∠为二面角A BC P --的平面角, 所以tan PO PGO OG ∠=,tan MN MHN HN∠=, 因为NO OE =,//OG NH ,所以12OG NH =; 因此2tan 4tan 12PO MN PGO MHN OG HN ∠===∠, 所以()2tan tan 3tan tan tan 1tan tan 14tan PGO MHN MHN PGO MHN PGO MHN MHN α∠-∠∠=∠-∠==+∠⋅∠+∠, 令tan 0x MHN =∠>,则2333tan 1444x x x x α=≤=+, 当且仅当214x =,即12x =时,等号成立. 故答案为:34. 【点睛】关键点点睛:求解本题的关键在于确定二面角MBC A --、A BC P --以及P BC M --三者之间的关系,由题中条件得出二面角A BC P --是二面角M BC A --的4倍,进而可求得结果.16.【分析】取AB 中点连接根据平行四边形性质可得为等腰梯形ABCD 的外心取SB 中点O 连接则可得O 是四棱锥的外接球球心在中求得r=OA 即可求得体积【详解】取AB 中点连接则所以四边形为平行四边形所以同理所以 解析:823π【分析】取AB 中点1O ,连接11,O C O D ,根据平行四边形性质,可得1O 为等腰梯形ABCD 的外心,取SB 中点O ,连接1,,,OA OC OD OO ,则可得O 是四棱锥S ABCD -的外接球球心,在Rt SAB 中,求得r=OA ,即可求得体积. 【详解】取AB 中点1O ,连接11,O C O D ,则1//CD O A , 所以四边形1ADCO 为平行四边形, 所以1=1CO ,同理1=1O D ,所以1111=O A O B O C O D ==,即1O 为等腰梯形ABCD 的外心, 取SB 中点O ,连接1,,,OA OC OD OO ,则1//OO SA ,因为SA ⊥平面ABCD ,所以1OO ⊥平面ABCD ,又2AB SA ==, 所以=OA OB OC OD ==,又SA AB ⊥,所以OA OS =,即O 是四棱锥S ABCD -的外接球球心, 在Rt SAB 中,2AB SA ==, 所以122OA SB == 所以34822)33V ππ=⨯=, 故答案为:823π. 【点睛】解决外接球的问题时,难点在于找到球心,可求得两个相交平面的外接圆圆心,自圆心做面的垂线,垂线交点即为球心,考查空间想象,数学运算的能力,属中档题.17.【分析】设出外接球的半径球心的外心半径r 连接过作的平行线交于连接如图所示在中运用正弦定理求得的外接圆的半径r 再利用的关系求得外接球的半径运用球的表面积公式可得答案【详解】设三棱锥外接球的半径为球心为 解析:20π【分析】设出外接球的半径R 、球心O ,ABC 的外心1O 、半径 r , 连接1AO ,过O 作的平行线OE 交AD 于 E ,连接OA ,OD ,如图所示,在ABC 中,运用正弦定理求得 ABC的外接圆的半径r ,再利用1,,R r OO 的关系求得外接球的半径,运用球的表面积公式可得答案. 【详解】设三棱锥外接球的半径为R 、球心为O ,ABC 的外心为1O 、外接圆的半径为r ,连接1AO ,过O 作平行线OE 交AD 于E ,连接OA ,OD ,如图所示,则OA OD R ==,1O A r =,OE AD ⊥,所以E 为AD 的中点.在ABC中,由正弦定理得2sin BC r BAC ==∠r =. 在ABC 中,由余弦定理2222cos BC AB AC AB AC BAC =+-⋅⋅∠,可得2117963AB AB =+-⋅⋅,得4AB =.所以11sin 34223ABC S AB AC BAC =⋅⋅∠=⨯⨯⨯=△因为11333D ABC ABC V S AD AD -=⋅⋅=⨯=△,所以4AD =.连接1OO ,又1//OO AD ,所以四边形1EAO O 为平行四边形,1128EA OO AD ===,所以R ===所以该三棱锥的外接球的表面积224π4π20πS R ===.故答案为:20π.【点睛】本题考查三棱锥的外接球,及球的表面积计算公式,解决问题的关键在于利用线面关系求得外接球的球心和球半径,属于中档题.18.【分析】在平面的投影为的外心即中点设球半径为则解得答案【详解】故在平面的投影为的外心即中点故球心在直线上设球半径为则解得故故答案为:【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题意在考查学生的计算能力和空间想 解析:163π【分析】P 在平面ABC 的投影为ABC 的外心,即AB 中点1O ,设球半径为R ,则()22211R CO R PO =+-,解得答案.【详解】PA PB PC ==,故P 在平面ABC 的投影为ABC 的外心,即AB 中点1O ,故球心O 在直线1PO 上,1112CO AB ==,1133PO ==, 设球半径为R ,则()22211R CO R PO =+-,解得23R =21643S R ππ==. 故答案为:163π.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.19.【分析】由题意知圆锥的轴截面为外接球的最大截面即过球心的截面且球心在上由等边三角形性质有即求得外接球的半径为R 进而求外接球的表面积【详解】设外接球球心为连接设外接球的半径为R 依题意可得在中有即解得故 解析:163π【分析】由题意知圆锥PO 的轴截面为外接球的最大截面,即过球心的截面且球心在PO 上,由等边三角形性质有Rt AO O '△,即222O A AO O O ''=+求得外接球的半径为R ,进而求外接球的表面积. 【详解】设外接球球心为O ',连接AO ',设外接球的半径为R ,依题意可得1AO =,3PO =,在Rt AO O '△中,有222O A AO O O ''=+,即)22213R R =+,解得3R =, 故外接球的表面积为24164433S R πππ==⋅=.故答案为:163π. 【点睛】本题考查了求圆锥体的外接球面积,由截面是等边三角形,结合等边三角形的性质求球半径,进而求外接球面积,属于基础题.20.【分析】由矩形的边长可得底面外接圆的半径再由为等腰直角三角形可得其外接圆的半径又平面平面可得底面外接圆的圆心即为外接球的球心由题意可得外接球的半径进而求出外接球的体积【详解】解:取矩形的对角线的交点 解析:323π【分析】由矩形的边长可得底面外接圆的半径,再由PAD △为等腰直角三角形可得其外接圆的半径,又平面PAD ⊥平面ABCD 可得底面外接圆的圆心即为外接球的球心,由题意可得外接球的半径,进而求出外接球的体积. 【详解】解:取矩形的对角线的交点O 和AD 的中点E ,连接OE ,OP ,OE , 则O 为矩形ABCD 的外接圆的圆心,而2DPA π∠=,23AD =,2AB =,PA PD =,则//OE AB ,112OE AB ==, 132PE AD ==, 所以E 为PAD △的外接圆的圆心,因为平面PAD ⊥平面ABCD , 所以O 为外接球的球心,OP 为外接球的半径,在POE △中,222222(3)14R OP PE OE ==+=+=,所以2R =, 所以外接球的体积343233V R ππ==, 故答案为:323π.【点睛】本题考查四棱锥的棱长与外接球的半径的关系及球的体积公式,属于中档题.三、解答题21.(1)证明见解析;(2)105. 【分析】(1)由PA ⊥底面ABCD ,得PA DE ⊥,由Rt ABH Rt DAE ≌△△,得DE AH ⊥,可得答案.(2)由可知DE ⊥平面PAH ,连接PG ,则DPG ∠即为直线PD 与平面PAH 所成线面角,在Rt PDG △中,由sin DPG ∠可得答案. 【详解】(1)因为PA ⊥底面ABCD ,DE ⊂底面ABCD ,所以PA DE ⊥,因为E ,H 分别为正方形ABCD 的边AB ,BC 的中点,,,AB DA BH AE HBAEAD ,所以Rt ABH Rt DAE ≌△△,所以BAH ADE ∠=∠,由90AED ADE ∠+∠= 所以90BAH AED ∠+∠=,所以DE AH ⊥, 因为PA ⊂平面PAH ,AH ⊂平面PAH ,PA AH A ⋂=,所以DE ⊥平面PAH .(2)由(1)可知DE ⊥平面PAH ,设AH DE G ⋂=,如图,连接PG ,则DPG ∠即为直线PD 与平面PAH 所成线面角, 因为2PA AD ==,所以22PD =,5DE =, 在Rt DAE 中,由于AG DE ⊥,所以2AD DG DE =⋅, 所以45DG =⋅,所以5DG =, 所以在Rt PDG △中,105sin 522DG DPG PD ∠===,即直线PD 与平面PAH 所成线面角的正弦值为105.【点睛】本题主要考查线面垂直的证明、线面角的求法,对于线面角的求法的步骤,作:作(或找)出斜线在平面上的射影,证:证明某平面角就是斜线与平面所成的角;算:通常在垂线段、斜线段和射影所组成的直角三角形中计算. 22.(1)证明见解析;(2)23. 【分析】(1)连接11B D ,设11111B D AC O ⋂=,连接1DO ,证明11B O DO 是平行四边形,再利用线面平行的判定定理即可证明.(2)由题意可得平面11DA C ⊥平面11B D DB ,过点O 作1OH DO ⊥于H ,在矩形11B D DB 中,连接1OO ,可得1O OD OHD ∽△△,由三角形相似,对应边成比例即可求解. 【详解】(1)证明:连接11B D ,设11111B D AC O ⋂=,连接1DO .11//O B DO 且11O B DO =, 11B O DO ∴是平行四边形.11//B O DO ∴.又1DO ⊂平面11DA C ,1B O ⊂/平面11DA C ,1//B O ∴平面11DA C .(2)1111A C B D ⊥,111AC BB ⊥,且1111BB B D B ⋂=,11A C ∴⊥平面11B D DB .∴平面11DA C ⊥平面11B D DB ,且交线为1DO .在平面11B D DB 内,过点O 作1OH DO ⊥于H ,则OH ⊥平面11DA C , 即OH 的长就是点O 到平面11DA C 的距离.在矩形11B D DB 中,连接1OO ,1O OD OHD ∽△△,则11O D ODO O OH=, 22236OH ⨯∴==即点O 到平面11DA C 的距离为233. 【点睛】关键点点睛:本题考查了线面平行的判定定理,点到面的距离,解题的关键是过点O 作1OH DO ⊥于H ,得出OH 的长就是点O 到平面11DA C 的距离,考查了计算能力.23.(1)证明见解析;(2)23. 【分析】(1)连接BD 交AC 于点O ,由中位线定理得//OM PB ,从而得证线面平行; (2)由M 是PD 中点,得12M ACD P ACD V V --=,求出三棱锥P ACD -的体积后可得. 【详解】(1)如图,连接BD 交AC 于点O ,连接OM ,则O 是BD 中点,又M 是PD 中点, ∴//OM PB ,又PB ⊄平面ACM ,OM ⊂平面ACM , 所以//PB 平面ACM ; (2)由已知12222ACDS=⨯⨯=,11422333P ACD ACD V S PA -=⋅=⨯⨯=△,又M 是PD 中点,所以1223M ACD P ACD V V --==, 所以23P ACM P ACD M ACD V V V ---=-=.【点睛】思路点睛:本题考查证明线面平行,求三棱锥的体积.求三棱锥的体积除掌握体积公式外,还需要注意割补法,不易求体积的三棱锥(或一个不规则的几何体)的体积可通过几个规则的几何体(柱、锥、台等)的体积加减求得.三棱锥的体积还可通过转化顶点,转移底面利用等体积法转化为求其他三棱锥的体积,从而得出结论. 24.(1)证明见解析;(2)22. 【分析】(1)利用面面垂直的性质先证明出BC ⊥面PAB ,得到PA BC ⊥,再由PA PB ⊥,结合线面垂直的判定定理可知PA ⊥面PBC ,又PA ⊂面PAC ,然后证得平面PBC ⊥平面PAC ;(2)先计算三棱锥P BCE -的体积,然后再计算PBC 的面积,利用等体积法P BCE E PBC V V --=求解.【详解】解:(1)证明:∵面PAB ⊥面ABCD ,且平面PAB ⋂平面ABCD AB =,BC AB ⊥,BC ⊂面ABCD BC ∴⊥面PAB , 又PA ⊂面PAB PA BC ∴⊥又因为由已知PA PB ⊥且PB BC B ⋂=,所以PA ⊥面PBC ,又PA ⊂面PAC ∴面PAC ⊥面PBC .(2)PAB △中,PA PB =,取AB 的中点O ,连PO ,则PO AB ⊥ ∵面PAB ⊥面ABCD 且它们交于,AB PO ⊂面PABPO ∴⊥面ABCD由1133BCEEPBC P BCE PBC BCE PBCSPOV V S h S PO h S--=⇒=⇒=,由已知可求得1PO =,1BCES=,2PBCS=,所以22h =. 所以点E 到平面PBC 的距离为22.【点睛】(1)证明面面垂直的核心为证明线面垂直,要证明线面垂直只需郑敏面外的一条弦和面内的两条相交线垂直即可;(2)点到面的距离求解一般采用等体积法求解,也可采用空间向量法求解. 25.(1)证明见解析;(223【分析】(1)先由面面垂直的性质,得到CB ⊥平面ABE ,推出CB AE ⊥,根据题中条件,得到AE BE ⊥,利用线面垂直的判定定理,得到AE ⊥平面BCE ;得出AE BF ⊥,再次利用线面垂直的判定定理,即可证明结论成立;。

《立体几何》测试及答案

《立体几何》测试及答案

《立体几何》测试及答案(时间:120分钟满分:150分)一、单项选择题: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 .已知平而。

内的一条直线1及平而£,则'3_L £”是“ a_L £”的()A.充分必要条件B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D,既不充分也不必要条件 解析根据直线与平面垂直的判定定理,由lu "”可证得“a_L £”,即充分性是 成立的.反之由“ a 工B,k a”不一定得到“AL £”,即必要性不成立.所以是 “。

J_ £ ”的充分不必要条件.故选B.答案B72 .已知圆锥的顶点为凡母线州,所所成角的余弦值为石,以与圆锥底面所成角为45° ,若 O △为5的面积为5仃,则该圆锥的侧面积为() A. 40(72 +1) nB. 40^2 HC.8(4i5 + 5) nD. 8710 n解析设。

为圆锥底而圆的圆心,设底而圆的半径为r.以与圆锥底而所成角为45° ,即/80=45°.所以以=小厂7 7母线闩1,所所成角的余弦值为5即cosN 川沙=小 o o 由 S^=^PA • j^sinZJj^=|x2?X^^=5J15. A?=40, , 2 o v故 S 秘侧=n r • PA — n r • \[2r=y[2 n y = 4(h/2 n .答案B3 .如图,在正四棱柱物/一儿RG 〃中,底而边长为2,直线。

乙与平而月以所成角的正弦值 为今则该正四棱柱的高为()贝I] sinN 川哈、= 7、J15 S 8A. 2B. 3C. 4D. 5解析以〃为坐标系原点,DA, DC 、弧所在直线分别为x, y, z 轴建立空间直角坐标系。

一 xyz,如图所示,设正四棱柱的高为方,则。

(0, 0,0),月(2, 0, 0),。

(0, 2, 0), 〃(0, 0, 血,4(0, 2,a ),五=(0, 0,方),赤=(-2, 2, 0),遨=(0, -2,方).设平而月曲的法n • m —2乂+2%=0,向量为〃=(%,必,%),则j —令二=2,则必=方,&=方,A=(/b h,.n •速=-2%+方冬=0, 2)为平面月四的一个法向量.又直线CG 与平面月8所成角的正弦值为所以cos " CG )答案C4 .设三棱柱 四。

【高考数学专题复习】第八章 立体几何初步测试(解析版)

【高考数学专题复习】第八章 立体几何初步测试(解析版)

第八章 立体几何初步测试一.单选题(每题5分,共12题,共60分)1.在四面体ABCD 中,3AB BD AD CD ====,4AC BC ==,用平行于AB ,CD 的平面截此四面体,得到截面四边形EFGH ,则四边形EFGH 面积的最大值为( )A .43B .94 C .92 D .3【答案】B【解析】设截面分别与棱,,,AD BD BC AC 交于点,,,E F G H .由直线//AB 平面EFGH , 且平面ABC I 平面EFGH GH =,平面ABD ⋂平面EFGH EF =得//GH AB ,//EF AB ,所以//GH EF ,同理可证//EH FG ,所以四边形EFGH 为平行四边形,又3AB BD AD CD ====,4AC BC ==,可证得AB CD ⊥,四边形EFGH 为矩形.设:::BF BD BG BC FG CD x ===,01x <<,则3FG x =,()31HG x =-,于是2199(1)9,0124EFGH S FG HG x x x x ⎛⎫=⋅=-=--+<< ⎪⎝⎭ 当12x =时,四边形EFGH 的面积有最大值94.故选:B.2.如图,四边形ABCD 是边长为1的正方形,MD ⊥ABCD ,NB ⊥ABCD .且MD =NB =1.则下列结论中:①MC ⊥AN②DB ∥平面AMN③平面CMN ⊥平面AMN④平面DCM ∥平面ABN所有假命题的个数是( )A .0B .1C .2D .3【答案】B【解析】由题画出该几何体外接的正方体.对①,因为//MC EB ,AN EB ⊥,故MC ⊥AN 成立.故①正确.对②,因为//,DB MN MN ⊂平面AMN,故DB ∥平面AMN 成立.故②正确.对③,连接AC 易得A MNC -为正四面体.故平面CMN ⊥平面AMN 不成立.故③错误.对④,正方体中平面DCM 与平面ABN 分别为前后两面,故④正确.故选:B3.已知互相垂直的平面αβ,交于直线l.若直线m ,n 满足m ∥α,n ⊥β,则A .m ∥lB .m ∥nC .n ⊥lD .m ⊥n【答案】C【解析】由题意知,l l αββ⋂=∴⊂,,n n l β⊥∴⊥Q .故选C .4.设,αβ是两个不同的平面,l 是一条直线,以下命题正确的是( )A .若,l ααβ⊥⊥,则l β⊂B .若//,//l ααβ,则l β⊂C .若,//l ααβ⊥,则l β⊥D .若//,l ααβ⊥,则l β⊥【答案】C【解析】对于A 、B 、D 均可能出现//l β,而对于C 是正确的.5.已知正四棱柱中,,则CD 与平面所成角的正弦值等于( )A .B .C .D .【答案】A【解析】设 ,面积为6.在Rt ABC V 中,90ABC ∠=o ,P 为V ABC 所在平面外一点,PA ⊥平面ABC ,则四面体P ABC -中直角三角形的个数为( )A .4B .3C .2D .1【答案】A【解析】由题意,知PA ⊥平面ABC 可得PAC PAB ∆∆,都是直角三角形,且PA BC ⊥,又90ABC ∠=o ,所以V ABC 是直角三角形,且BC ⊥平面PAB ,所以BC PB ⊥,即PBC △为直角三角形.故四面体P ABC -中共有4个直角三角形.7.已知直线//l α,直线a α⊂,则l 与α必定( )A .平行B .异面C .相交D .无公共点 【答案】D【解析】已知直线//l α,所以直线l 与平面α无公共点,又由a α⊂,所以直线l 与平面a 无公共点,故选D .8.如图,各棱长均为a 的正三棱柱111ABC A B C -,M 、N 分别为线段1A B 、1B C 上的动点,且MN //平面11ACC A ,则这样的MN 有 ( )A .1条B .2条C .3条D .无数条【答案】D 【解析】由题意得112A B CB a==.在11,BA CB 上分别取,M N ,使1BM B N =,过,M N 作11,MM AB NN BC ⊥⊥,垂足分别为11,M N ,则1111,MM AA NN BB P P ,故11111,BM B N BN BM BA BA B C BC==.由于111B N BM BA B C =,故11BM BN BA BC=,从而11M N AC P ,可得11M N P 平面11ACC A .又1MM P 平面11ACC A ,可得平面11MM N N P 平面11ACC A .由于MN ⊂平面11MM N N ,所以//MN 平面11ACC A ,从而满足条件的MN 有无数条.选D .9.正方体1111ABCD A B C D -中,直线AD 与平面11A BC 所成角正弦值为( )A .12B .32C .33D .63【答案】C【解析】如图所示,正方体1111ABCD A B C D -中,直线AD 与11B C 平行,则直线AD 与平面11A BC 所成角正弦值即为11B C 与平面11A BC 所成角正弦值.因为11A BC ∆为等边三角形,则1B 在平面11A BC 即为11A BC ∆的中心,则11B C O ∠为11B C 与平面11A BC 所成角.可设正方体边长为1,显然36=2=BO ⨯,因此2163=1()=3B O -,则1111103sin B B C O B C ∠==,故答案选C.10. 如图所示,在正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,若E 是A 1C 1的中点,则直线CE 垂直于( )A .ACB .BDC .A 1D D .A 1D 1【答案】B 【解析】以A 为原点,1AB AD AA ,,所在直线分别为x y z ,,轴建立空间直角坐标系,设正方体棱长为1,则()000A ,,,()110C ,,,()100B ,,,()010D ,,, ()1001A ,,,11122E ⎛⎫ ⎪⎝⎭,, 11122CE ⎛⎫∴=-- ⎪⎝⎭u u u v ,, ()110AC =u u u v ,,,()110BD =-u u u v ,,,()1011A D =-u u u u v ,,,()1001AA =-u u u v ,,110022CE BD ∴=-+=u u u v u u u v n 则CE BD ⊥u u u v u u u v 即CE BD ⊥故选B11.已知三棱锥S ABC -的所有顶点都在球O 的求面上,ABC ∆是边长为1的正三角形,SC 为球O 的直径,且2SC =,则此棱锥的体积为( )A .26B 3C .23D .22【答案】A【解析】根据题意作出图形:设球心为O ,过ABC 三点的小圆的圆心为O 1,则OO 1⊥平面ABC ,延长CO 1交球于点D ,则SD ⊥平面ABC .∵CO 1=2333=,∴116133OO =-=, ∴高SD=2OO 1=263,∵△ABC 是边长为1的正三角形,∴S △ABC =34, ∴132623436S ABC V -=⨯⨯=三棱锥.12.已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,P 是底面ABCD 上的动点,1PA PC ≥,则满足条件的点P 构成的图形的面积等于( )A .12B .4πC .44π- D .72【答案】A【解析】如图,以,AB AD 为,x y 轴在平面ABCD 内建立平面直角坐标系,设(,)P x y ,由1PA PC ≥得22222(2)(2)2x y x y +-+-+30x y +-≥,设直线:30l x y +-=与正方形ABCD 的边交于点,M N ,则P 点在CMN ∆内部(含边界),易知(1,2)M ,(2,1)N ,∴1CM CN ==,111122CMN S ∆=⨯⨯=. 故选A .二.填空题(每题5分,共20分)13.已知在直角梯形ABCD 中,AB AD ⊥,CD AD ⊥,224AB AD CD ===,将直角梯形ABCD 沿AC 折叠,使平面BAC ⊥平面DAC ,则三棱锥D ABC -外接球的体积为__________. 【答案】323π 【解析】结合题意画出折叠后得到的三棱锥D ABC -如图所示,由条件可得在底面ACB ∆中,90,22ACB AC BC ∠=︒==。

高一数学立体几何初步试题答案及解析

高一数学立体几何初步试题答案及解析

高一数学立体几何初步试题答案及解析1.已知平面α内有无数条直线都与平面β平行,那么A.α∥βB.α与β相交C.α与β重合D.α∥β或α与β相交【答案】D【解析】由题意当两个平面平行时符合平面α内有无数条直线都与平面β平行,当两平面相交时,在α平面内作与交线平行的直线,也有平面α内有无数条直线都与平面β平行.故为D。

【考点】本题主要考查平面与平面之间的位置关系。

点评:对两平面空间的位置要做出多种推测。

2.平面α∥平面β,AB、CD是夹在α和β间的两条线段,E、F分别为AB、CD的中点,则EF与α的关系是A.平行 B.相交 C.垂直 D.不能确定【答案】A【解析】若AB∥CD,易得EF与α、β均平行若AB与CD相交,则EF与α、β均平行若AB与CD异面,则设过AB和EF的平面交α,β分别于直线AG和BH,如下图所示:且使G,F,H在一直线上.因为平面α∥β,所以AG∥CH,连接CG和DH,则CGFDH在一个平面内,且CG∥DH,F为CD中点,所以三角形CFG和三角形DFH全等,即得FG=FH,因为AG∥CH,又E,F分别为AB,CD中点,且A,C,H,G在一个平面内,所以EF∥AG∥CH,CH在平面β内,故EF∥β.同理EF∥β故选A。

【考点】本题主要考查空间中直线与平面之间的位置关系。

点评:由于AB,CD的位置关系不确定,故要进行分类讨论。

将空间问题转化为平面问题的转化思想也是处理空间问题最常用的思路。

3.若三个平面把空间分成6个部分,那么这三个平面的位置关系是A.三个平面共线;B.有两个平面平行且都与第三个平面相交;C.三个平面共线,或两个平面平行且都与第三个平面相交;D.三个平面两两相交。

【答案】C【解析】①若三个平面两两平行,则把空间分成4部分;②若三个平面两两相交,且共线,则把空间分成6部分;③若三个平面两两相交,且有三条交线,则把空间分成7部分;④若三个平面其中两个平行和第三个相交,则把空间分成6部分;故选C.【考点】本题主要考查平面与平面之间的位置关系。

高中数学-综合素养评价(二)立体几何初步跟踪测试卷及答案

高中数学-综合素养评价(二)立体几何初步跟踪测试卷及答案

综合素养评价(二)立体几何初步1.如图,Rt △O ′A ′B ′是一平面图形的直观图,斜边O ′B ′=2,则这个平面图形的面积是( ) A.22 B .1 C. 2D .2 2 解析:选D ∵Rt △O ′A ′B ′是一平面图形的直观图,斜边O ′B ′=2,∴Rt △O ′A ′B ′的直角边长是 2.∴Rt △O ′A ′B ′的面积是12×2×2=1. ∴原平面图形的面积是1×22=2 2.故选D.2.(2022·新高考Ⅱ卷)(多选)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 ,F ­ACE的体积分别为V 1,V 2,V 3,则( )A .V 3=2V 2B .V 3=V 1C .V 3=V 1+V 2D .2V 3=3V 1 解析:选CD 如图,连接BD 交AC 于点O ,连接OE ,OF .设AB =ED =2FB =2,则AB =BC =CD =AD =2,FB =1.因为ED ⊥平面ABCD ,FB ∥ED ,所以FB ⊥平面ABCD ,所以V 1=V E ­ACD =13S △ACD ×ED =13×12AD ×CD ×ED =13×12×2×2×2=43,V 2=V F ­ABC =13S △ABC ×FB =13×12AB ×BC ×FB =13×12×2×2×1=23.因为ED ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,所以ED ⊥AC ,又AC ⊥BD ,且ED ∩BD =D ,ED ,BD ⊂平面BDEF ,所以AC ⊥平面BDEF .因为OE ,OF ⊂平面BDEF ,所以AC ⊥OE ,AC ⊥OF .易知AC =BD =2AB =22,OB =OD =12BD =2,OF =OB 2+FB 2=3,OE =OD 2+ED 2=6,EF =BD 2+(ED -FB )2=(22)2+(2-1)2=3,所以EF 2=OE 2+OF 2,所以OF ⊥OE ,又OE ∩AC =O ,OE ,AC⊂平面ACE ,所以OF ⊥平面ACE ,所以V 3=V F ­ACE =13S △ACE ·OF =13×12AC ×OE ×OF =13×12×22×6×3=2,所以V 3≠2V 2,V 1≠V 3,V 3=V 1+V 2,2V 3=3V 1,所以A 、B 不正确,C 、D 正确,故选C 、D.3.《九章算术(卷第五)·商功》中有如下问题:“今有冥谷上广二丈,袤七丈,下广八尺,袤四丈,深六丈五尺,问积几何?”译文为:“今有上、下底面皆为长方形的墓坑,上底宽2丈,长7丈;下底宽8尺,长4丈,深6丈5尺,问它的容积量是多少?”则该几何体的容积为(注:1丈=10尺)( ) A .45 000立方尺B .52 000立方尺C .63 000立方尺D .72 000立方尺 解析:选B 进行分割如图所示,V =2(VA ­A 1MNE +V AMN ­DPQ +VD ­PQFD 1)+V BCGH ­ADFE=2×13×15×6×65×2+12×65×15×8+(8+20)×652×40=52000(立方尺).4.如图,六棱锥P ­ABCDEF 的底面是正六边形,PA ⊥平面ABC ,PA =2AB ,则下列结论正确的是( ) A .PB ⊥ADB .平面PAB ⊥平面PBCC .直线BC ∥平面PAED .直线PD 与平面ABC 所成的角为45°解析:选D 选项A 、B 、C 显然错误.因为PA ⊥平面ABC ,所以∠PDA 是直线PD与平面ABC 所成的角.因为ABCDEF 是正六边形,所以AD =2AB .因为tan ∠PDA =PA AD=2AB 2AB=1,所以直线PD 与平面ABC 所成的角为45°. 5.菱形ABCD 在平面α内,PC ⊥α,则PA 与对角线BD 的位置关系是( ) A .平行B .相交但不垂直C .相交垂直D .异面垂直解析:选D如图,PC ⊥平面ABCD ,∴PC ⊥BD .又四边形ABCD 是菱形,∴BD ⊥AC .∵PC ∩AC =C ,∴BD ⊥平面PAC .∴BD ⊥PA .显然PA 与BD 异面,∴PA 与BD 异面垂直.故选D. 6.已知正三棱锥的侧棱长是底面边长的2倍,则侧棱与底面所成角的余弦值为 ( ) A.36 B.34C.22D.32解析:选A 如图所示,设正三棱锥的底面边长为a ,则侧棱长为2a , 设O 为底面中心,则∠SAO 为SA 与平面ABC 所成的角.∵AO =23×23a =33a , ∴cos ∠SAO =33a 2a =36. 7.如图,在三棱锥P ­ABC 中,PA ⊥平面ABC ,D 是侧面PBC 上的一点,过点D 作平面ABC 的垂线DE ,其中D ∉PC ,则DE 与平面PAC 的位置关系是________.解析:因为DE ⊥平面ABC ,PA ⊥平面ABC ,所以DE ∥PA .又DE ⊄平面PAC ,PA ⊂平面PAC ,所以DE ∥平面PAC .答案:平行8.已知直二面角α­l ­β,A ∈α,AC ⊥l ,C 为垂足,B ∈β,BD ⊥l ,D 为垂足.若AB =2,AC =BD =1,则D 到平面ABC 的距离为__________.解析:如图,作DE ⊥BC 于点E .由α­l ­β为直二面角,AC ⊥l ,得AC⊥β,进而AC ⊥DE .又BC ⊥DE ,BC ∩AC =C ,于是DE ⊥平面ABC ,故DE 为D 到平面ABC 的距离.在Rt △BCD 中,利用等面积法得DE =BD ·DC BC =1×23=63. 答案:639.如图,在棱长均相等的正四棱锥P ­ABCD 中,O 为底面正方形的中心, M ,N 分别为侧棱PA ,PB 的中点,有下列结论:①PC ∥平面OMN ;②平面PCD ∥平面OMN ;③OM ⊥PA ;④直线PD 与直线MN 所成角的大小为90°.其中正确结论的序号是__________.解析:连接AC ,易得PC ∥OM ,所以PC ∥平面OMN ,结论①正确.同理PD ∥ON ,所以平面PCD ∥平面OMN ,结论②正确.由于四棱锥的棱长均相等,所以AB 2+BC 2=PA 2+PC 2=AC 2,所以PC ⊥PA,又PC∥OM ,所以OM ⊥PA ,结论③正确.由于M ,N 分别为侧棱PA,PB的中点,所以MN∥AB.又四边形ABCD为正方形,所以AB∥CD,所以直线PD与直线MN所成的角即为直线PD与直线CD所成的角,即为∠PDC.又三角形PDC为等边三角形,所以∠PDC=60°,故④错误.答案:①②③10.(2022·北京高考节选)如图,在三棱柱ABC­A1B1C1中,侧面BCC1B1为正方形,平面BCC1B1⊥平面ABB1A1,AB=BC=2,M,N分别为A1B1,AC的中点.求证:MN∥平面BCC1B1.证明:如图,设点P为AB的中点,连接PN,PM,因为N为AC的中点,所以PN为△ABC的中位线,所以PN∥BC.又因为M为A1B1的中点,所以PM∥BB1.因为BB1∩BC=B,PM∩PN=P,BB1,BC⊂平面BCC1B1,PM,PN⊂平面MPN,所以平面BCC1B1∥平面MPN.又因为MN⊂平面MPN,所以MN∥平面BCC1B1.11.如图,正方体的棱长为1,B′C∩BC′=O,求:(1)AO与A′C′所成角的度数;(2)AO与平面ABCD所成角的正切值;(3)平面AOB与平面AOC所成角的度数.解:(1)∵A′C′∥AC,∴AO与A′C′所成的角就是∠OAC.∵AB⊥平面B′BCC′,OC⊂平面B′BCC′,∴OC⊥AB.又OC⊥BO,AB∩BO=B,∴OC⊥平面ABO.∵OA⊂平面ABO,∴OC⊥OA.在Rt△AOC中,OC=22,AC=2,则sin∠OAC=OCAC=12,∴∠OAC=30°,即AO与A′C′所成角的度数为30°.(2)如图,作OE⊥BC于E,连接AE.∵平面B′BCC′⊥平面ABCD,∴OE⊥平面ABCD.∴∠OAE 为OA 与平面ABCD 所成的角.在Rt △OAE 中,OE =12, AE = 12+ 122=52,∴tan ∠OAE =OE AE =55. (3)∵OC ⊥OA ,OC ⊥OB ,OA ∩OB =O ,∴OC ⊥平面AOB .又∵OC ⊂平面AOC ,∴平面AOB ⊥平面AOC .即平面AOB 与平面AOC 所成角的度数为90°.12.如图①,在直角梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠BAD =90°,AB =BC =12AD =a ,E 是AD 的中点,O 是AC 与BE 的交点.将△ABE 沿BE 折起到图②中△A 1BE 的位置,得到四棱锥A 1­BCDE .(1)求证:CD ⊥平面A 1OC ;(2)当平面A 1BE ⊥平面BCDE 时,四棱锥A 1­BCDE 的体积为362,求a 的值. 解:(1)证明:在题图①中,因为AB =BC =12AD =a ,E 是AD 的中点, ∠BAD =90°,所以BE ⊥AC .所以在题图②中,BE ⊥A 1O ,BE ⊥OC .又A 1O ∩OC =O ,所以BE ⊥平面A 1OC ,又由题知CD ∥BE ,所以CD ⊥平面A 1OC .(2)由已知及(1)知,平面A 1BE ⊥平面BCDE ,且平面A 1BE ∩平面BCDE =BE ,A 1O ⊥BE ,所以A 1O ⊥平面BCDE ,即A 1O 是四棱锥A 1­BCDE 的高.由题图①知,A 1O =22AB =22a , 平行四边形BCDE 的面积S =BC ·AB =a 2.从而四棱锥A 1­BCDE 的体积V =13·S ·A 1O =13·a 2·22a =26a 3, 由26a 3=362,得a =6.。

上海民办民一中学必修第二册第三单元《立体几何初步》测试题(含答案解析)

上海民办民一中学必修第二册第三单元《立体几何初步》测试题(含答案解析)

一、选择题1.如图,P 是正方体1111ABCD A B C D -中1BC 上的动点,下列命题:①1AP B C ⊥;②BP 与1CD 所成的角是60°;③1P AD C V -为定值;④1//B P 平面1D AC ;⑤二面角PAB C 的平面角为45°. 其中正确命题的个数有( ) A .2个 B .3个 C .4个 D .5个2.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,13,2,4AA AB AD ===,点M 是棱AD 的中点,点N 在棱1AA 上,且满足12AN NA =,P 是侧面四边形11ADD A 内的一动点(含边界),若1//C P 平面CMN ,则线段1C P 长度的取值范围是( )A .17]B .[2,3]C .6,22]D .[17,5] 3.用长度分别是2,3,5,6,9(单位:cm )的五根木棒连接(只允许连接,不允许折断),组成共顶点的长方体的三条棱,则能够得到的长方体的最大表面积为( ) A .2258cm B .2414cm C .2416cm D .2418cm 4.如图,梯形ABCD 中,AD ∥BC ,AD =AB =1,AD ⊥AB ,∠BCD =45°,将△ABD 沿对角线BD 折起,设折起后点A 的位置为A ′,使二面角A ′—BD —C 为直二面角,给出下面四个命题:①A ′D ⊥BC ;②三棱锥A ′—BCD 的体积为26;③CD ⊥平面A ′BD ;④平面A ′BC ⊥平面A ′D C .其中正确命题的个数是( )A .1B .2C .3D .45.将表面积为36π的圆锥沿母线将其侧面展开,得到一个圆心角为23π的扇形,则该圆锥的轴截面的面积为( )A .183B .182C .123D .2436.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,18AA =,3AB =,8AD =,点M 是棱AD 的中点,点N 是棱1AA 的中点,P 是侧面四边形11ADD A 内一动点(含边界),若1//C P 平面CMN ,则线段1C P 长度的取值范围是( )A .17,5]B .[4,5]C .[3,5]D .17] 7.已知平面α,直线m ,n 满足m ⊄a ,n ⊂α,则“m ∥n ”是“m ∥α”的( ) A .充要条件B .既不充分也不必要条件C .必要不充分条件D .充分不必要条件8.棱长为2的正方体1111ABCD A B C D -中,,E F 分别是棱11C D 和11C B 的中点,则经过点,,B E F 的平面截正方体所得的封闭图形的面积为( )A .92B .310C .32D 109.如图,在底面边长为4,侧棱长为6的正四棱锥P ABCD -中,E 为侧棱PD 的中点,则异面直线PB 与CE 所成角的余弦值是( )A 34B 234C 517D 317 10.α,β是两个平面,m ,n 是两条直线,有下列四个命题; ①如果m n ⊥,m α⊥,//n β,那么αβ⊥.②如果m α⊥,//n α,那么m n ⊥.③如果//αβ,m α⊂,那么//m β. ④如果//m n ,//αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等.其中正确的命题的个数为( )A .1B .2C .3D .411.已知三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面边长都相等,1A 在底面ABC 内的射影为ABC ∆的中心O ,则1AC 与底面ABC 所成角的余弦值等于( )A .23B 7C 6D 5第II 卷(非选择题)请点击修改第II 卷的文字说明参考答案12.如图,正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,点O 为底面ABCD 的中心,点P 在侧面11BB C C 的边界及其内部运动.若1D O OP ⊥,则11D C P △面积的最大值为( )A .25B .455C .5D .25 13.已知m 为一条直线,,αβ为两个不同的平面,则下列说法正确的是( ) A .若//,//m ααβ,则//m βB .若,,m αβα⊥⊥则//m βC .若,//,m ααβ⊥则m β⊥D .若//,,m ααβ⊥则m β⊥14.在正方体1111ABCD A B C D -中,E ,F 分别为1CC ,1DD 的中点,则异面直线AF ,DE 所成角的余弦值为( )A .14B .154C .265D .15二、解答题15.如图所示的四棱锥E -ABCD 中,底面ABCD 为矩形,AE =EB =BC =2,AD ⊥平面ABE ,且CE 上的点F 满足BF ⊥平面ACE .(1)求证:AE ∥平面BFD ;(2)求三棱锥C -AEB 的体积.16.如图三棱柱111ABC A B C -中,11,,60CA CB AB AA BAA ∠︒===,(1)证明1AB A C ⊥;(2)若16AC =,2AB CB ==,求三棱柱111ABC A B C -的体积S . 17.如图甲,平面四边形ABCD 中,已知45A ︒∠=,90︒∠=C ,105ADC ︒∠=,2AB BD ==,现将四边形ABCD 沿BD 折起,使得平面ABD ⊥平面BDC (如图乙),设点E ,F 分别是棱AC ,AD 的中点.(1)求证:DC ⊥平面ABC ;(2)求三棱锥A BEF -的体积.18.如图,在四面体ABCD 中,E ,F 分别是线段AD ,BD 的中点,∠ABD =∠BCD =90°,EC =2,AB =BD =2,直线EC 与平面ABC 所成的角等于30°.(1)证明:平面EFC ⊥平面BCD ;(2)求点F 到平面CDE 的距离.19.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB AD ==,12AA =,点P 为棱1DD 的中点.(1)证明:1//BD 平面PAC ;(2)求异面直线1BD 与AP 所成角的大小.20.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为平行四边形,PCD 为等边三角形,平面PAC ⊥平面PCD ,,3,5PA CD CD AD ⊥==.(1)设G ,H 分别为PB ,AC 的中点,求证://GH 平面PAD ;(2)求证:PA ⊥平面PCD ;(3)求三棱锥-D PAC 的体积.21.如图,在直三棱柱111ABC A B C -中,1AC CC =,AC BC ⊥,D 为1BC 中点,1AC 与1A C 交于点O .(1)求证://OD 平面111A B C ;(2)求证:平面1AC B ⊥平面1A BC .22.如图,AB 是圆O 的直径,CA 垂直圆O 所在的平面,D 是圆周上一点.(1)求证:平面ADC ⊥平面CDB ;(2)若1AC =,12AD =,BD AD =,求二面角A BC D --的余弦值. 23.如图,四面体ABCD 中,点E ,F 分别为线段AC ,AD 的中点,平面EFNM ⋂平面BCD MN =,90CDA CDB ∠=∠=︒,DH AB ⊥,垂足为H .(1)求证://EF MN ;(2)求证:平面CDH ⊥平面ABC .24.如图,四边形ABCD 是正方形,MA ⊥平面ABCD ,//MA PB ,且2PB AB ==.(1)求证://DM 平面PBC ;(2)求点C 到平面 APD 的距离. 25.如图,在五面体ABCDEF 中,FA ⊥平面ABCD ,AD //BC //FE ,AB ⊥AD ,M 为EC 的中点,AF =AB =BC =FE =12AD .(I )证明:平面AMD ⊥平面CDE ;(II )求二面角A ﹣CD ﹣E 的余弦值.26.如图,四棱锥P ABCD -的底面是边长为2的菱形,PD ⊥底面ABCD .(1)求证:AC ⊥平面PBD ;(2)若2PD =,直线45DBP ∠=,求四棱锥P ABCD -的体积.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.C解析:C【详解】①在正方体中,1111,,AB B C BC B C AB BC B ⊥⊥=,所以1B C ⊥平面11,ABC D AP ⊂平面11ABC D ,从而1AP B C ⊥正确;②由于11//CD A B ,并且11,BC A B 的夹角是60°,故1BP CD 与所成的角是60°正确;③虽然点P 变化,但P 到1AD 的距离始终不变,故1P AD C V -为定值正确;④若1//B P 平面1D AC ,而1//BC 平面1D AC ,1111,,B P BC P B P BC =⊂平面11BB C C ,所以平面1//D AC 平面11BB C C ,这与平面1D AC 与平面11BB C C 相交矛盾,所以不正确;⑤P 点变化,但二面角PAB C 都是面11ABC D 与面ABCD 所成的角, 故二面角PAB C 的平面角为45°正确;故选:C. 2.C解析:C【分析】首先找出过点1C 且与平面CMN 平行的平面,然后可知点P 的轨迹即为该平面与侧面四边形11ADD A 的交线段,进而可以利用解三角形的知识求出线段1C P 长度的取值范围.【详解】 如图所示:,取11A D 的中点G ,取MD 的中点E ,1A G 的中点F ,1D D 的三等分点H 靠近D ,并连接起来.由题意可知1//C G CM ,//GH MN ,所以平面1//C GH 平面CMN .即当点P 在线段GH 上时,1//C P 平面CMN .在1H C G 中,2212222C G =+=2212222C H =+=22GH =, 所以1H C G 为等边三角形,取GH 的中点O ,1226C O ==故线段1C P 长度的取值范围是6,22].故选:C .【点睛】本题主要考查线面平行,面面平行的判定定理和性质定理的应用,以及解三角形,意在考查学生的逻辑推理能力和数学运算能力,属于中档题.3.C解析:C【分析】设出长方体的三条棱的长度为,,a b c ,根据表面积公式()2S ab bc ac =++求解出,,a b c 在何种条件下取得最大值,由此考虑长方体棱的长度,并计算出对应的长方体的最大表面积.【详解】设长方体的三条棱的长度为,,a b c ,所以长方体表面积()()()()2222S ab bc ac a b b c a c =++≤+++++,取等号时有a b c ==,又由题意可知a b c ==不可能成立,所以考虑当,,a b c 的长度最接近时,此时对应的表面积最大,此时三边长:8,8,9, 用2和6连接在一起形成8,用3和5连接在一起形成8,剩余一条棱长为9,所以最大表面积为:()22888989416cm ⨯+⨯+⨯=. 故选C.【点睛】本题考查基本不等式与长方体表面积最大值的综合,难度一般.求解()0,0ab a b >>的最2a b +≤可知最大值为2a b +⎛⎫ ⎪⎝⎭,此时要注意取等号的条件a b =是否成立,若取等号的条件不成立,则满足条件的,a b 相差最小时可取得最大值.4.C解析:C【分析】根据//AD BC ,1AD AB ==,AD AB ⊥,45BCD ︒∠=, 易得 CD BD ⊥,再根据,平面A BD '⊥平面BCD ,得CD ⊥平面A BD ',可判断③的正误;由二面角A BD C '--为直二面角,可得A H '⊥平面BCD ,则可求出A BDC V '-,进而可判断②的正误;根据CD ⊥平面A BD ',有CD AB '⊥,,A B A D ''⊥ 得A B '⊥平面CDA ',④利用面面垂直的判定定理判断④的正误;根据CD ⊥平面A BD ',有CD A D '⊥,若A D BC '⊥,则可证AD '⊥平面BCD ,则得到A D BD '⊥,与已知矛盾,进而可判断①的正误.【详解】由题意,取BD 中点H ,连接A H ',则折叠后的图形如图所示:由二面角A BD C '--为直二面角,可得A H '⊥平面BCD ,则A H CD '⊥, ∴A BDC V '-=1221326⨯⨯=,②正确, ∵CD BD ⊥,A H CD '⊥,且A H BD H '=,∴CD ⊥平面A BD ',故③正确,∵1A B '=,由几何关系可得3A C '=,2BC =,∴2222132A B A C BC ''+=+==,∴A B A C ''⊥,由CD ⊥平面A BD ',得CD A B '⊥,又A CCD C '=∴A B '⊥平面A DC ',∵A B '⊂平面A BC ',∴ 平面A BC '⊥平面A DC ',④正确, CD ⊥平面A BD ',CD A D '∴⊥,若A D BC '⊥,则可证A D '⊥平面BCD ,则得到A D BD '⊥,与已知矛盾,所以①错误.故选C .【点睛】本题通过折叠性问题,考查了面面垂直的性质,面面垂直的判定,考查了体积的计算,解题关键是利用好直线与平面,平面与平面垂直关系的转化关系,属于中档题.5.B解析:B【分析】如图所示,设此圆锥的底面半径为r ,高为h ,母线长为l .可得πr 2+πrl =36π,2πr =l •23π,联立解得:r ,l ,h 22l r =-即可得出该圆锥的轴截面的面积S 12=•2r •h =rh . 【详解】如图所示,设此圆锥的底面半径为r ,高为h ,母线长为l .则πr 2+πrl =36π,化为:r 2+rl =36,2πr =l •23π,可得l =3r . 解得:r =3,l =9,h 22l r =-=2.该圆锥的轴截面的面积S 12=•2r •h =rh =2=2. 故选:B.【点睛】本题考查了圆锥的表面积、弧长的计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 6.A解析:A【分析】取11A D 中点E ,取1DD 中点F ,连接EF 、1C E 、1C F ,证明平面//CMN 平面1C EF 后即可得P ∈线段EF ,找到取最值的情况求解即可得解.【详解】取11A D 中点E ,取1DD 中点F ,连接EF 、1C E 、1C F ,由//EF MN ,1//C E CM ,1EF C E E =可得平面//CMN 平面1C EF , P 是侧面四边形11ADD A 内一动点(含边界),1//C P 平面CMN ,∴P ∈线段EF ,∴当P 与EF 的中点O 重合时,线段1C P 长度取最小值1C O ,当P 与点E 或点F 重合时,线段1C P 长度取最大值1C E 或1C F ,在长方体1111ABCD A B C D -中,18AA =,3AB =,8AD =,点M 是棱AD 的中点,点N 是棱1AA 的中点, ∴221max 11345C P C E C F ===+=,42EF =2221min 1125(22)17C P C O C E EO ==-=-=.∴线段1C P 长度的取值范围是17,5].故选:A.【点睛】本题考查了长方体的特征及面面平行的性质与判定,考查了空间思维能力,属于中档题. 7.D解析:D【分析】根据线面平行的判定定理以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可.【详解】若“//m n ”则“//m α”成立,即充分性成立,//m α,m ∴不一定平行n ,因为m 还有可能和n 异面.即“//m n ”是“//m α”的充分不必要条件,故选:D .【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合线面平行的判断和性质是解决本题的关键.8.A解析:A【分析】画出所截得的封闭图形,根据正方体的性质可求.【详解】如图所示,经过点,,B E F 的平面截正方体所得的封闭图形为四边形BDEF .,E F 分别是棱11C D 和11C B 的中点,//EF BD ∴,且12EF BD =.正方体棱长为2,22,2BD EF ∴==.∴四边形BDEF 是一个等腰梯形.在1Rt BB F 中,22215BF =+=,根据等腰梯形的性质可得,等腰梯形的高为223252⎛⎫-= ⎪ ⎪⎝⎭. 所以梯形BDEF 的面积为()322+229222⨯=. 故选:A .【点睛】本题考查正方体的性质,属于基础题. 9.D解析:D【分析】首先通过作平行的辅助线确定异面直线PB 与CE 所成角的平面角,在PCD ∆中利用余弦定理求出cos DPC ∠进而求出CE ,再在GFH ∆中利用余弦定理即可得解.【详解】如图,取PA 的中点F ,AB 的中点G ,BC 的中点H ,连接FG ,FH ,GH ,EF ,则//EF CH ,EF CH =,从而四边形EFHC 是平行四边形,则//EC FH , 且EC FH =.因为F 是PA 的中点,G 是AB 的中点,所以FG 为ABP ∆的中位线,所以//FG PB ,则GFH ∠是异面直线PB 与CE 所成的角.由题意可得3FG =,1222HG AC ==. 在PCD ∆中,由余弦定理可得2223636167cos 22669PD PC CD DPC PD PC +-+-∠===⋅⨯⨯, 则2222cos 17CE PC PE PC PE DPC =+-⋅∠=,即17CE =在GFH ∆中,由余弦定理可得222cos 2FG FH GH GFH FG FH +-∠=⋅317172317==⨯⨯.故选:D【点睛】本题考查异面直线所成的角,余弦定理解三角形,属于中档题.10.C解析:C【分析】对①,运用长方体模型,找出符合条件的直线和平面,即可判断;对②,运用线面平行的性质定理和线面垂直的性质定理,即可判断;对③,运用面面平行的性质定理,即可判断;对④,由平行的传递性及线面角的定义,即可判断④.【详解】对于命题①,可运用长方体举反例证明其错误:如图,不妨设AA '为直线m ,CD 为直线n ,ABCD 所在的平面为α,ABC D ''所在的平面为β,显然这些直线和平面满足题目条件,但αβ⊥不成立;命题②正确,证明如下:设过直线n 的某平面与平面α相交于直线l ,则//l n ,由m α⊥知m l ⊥,从而m n ⊥,结论正确;由平面与平面平行的定义知命题如果//αβ,m α⊂,那么//m β.③正确;由平行的传递性及线面角的定义知命题:如果//m n ,//αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等,④正确.故选:C .【点睛】本题考查命题的真假判断,考查空间线面、面面平行和垂直的位置关系,注意运用判定定理和性质定理,考查推理能力,属于中档题.11.B解析:B【分析】连接1,,,OA OB OC AC ,设侧棱与底面边长都等于a ,计算33AO a OC ==,163A O a =,1AC a =,13AC a =,再根据点1C 到底面ABC 的距离等于点1A 到底面ABC 的距离,求解1AC 与底面ABC 所成角的正弦值,即可.【详解】如图所示,设三棱柱111ABC A B C -的侧棱与底面边长都等于a .连接1,,,OA OB OC AC ,则33AO a OC ==. 在1Rt A OA ∆中,22211A A A O OA =+,得16A O a =. 在1Rt AOC ∆中,222211A C A O OC a =+=,即1AC a =, 则1A AC ∆为等边三角形,所以160A AC ∠=.在菱形11ACC A 中,得111120,3AAC AC a ∠==.又因为点1C 到底面ABC 的距离等于点1A 到底面ABC 的距离16A O a = 所以1AC 与底面ABC 62333aa=. 即1AC 与底面ABC 所成角的余弦值为73.故选:B【点睛】本题考查直线与平面所成角的问题,属于中档题题.12.C解析:C【分析】取1BB 的中点F ,由题意结合正方体的几何特征及平面几何的知识可得1OD OC ⊥,1OD OF ⊥,由线面垂直的判定与性质可得1OD CF ⊥,进而可得点P 的轨迹为线段CF ,找到1C P 的最大值即可得解.【详解】取1BB 的中点F ,连接OF 、1D F 、CF 、1C F ,连接DO 、BO 、OC 、11D B 、1D C ,如图:因为正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,所以11B F BF ==,2DO BO OC ===11122D B DC ==1BB ⊥平面ABCD ,1BB ⊥平面1111D C B A ,11C D ⊥平面11BB C C , 所以22116OD OD DD =+=223OF OB BF =+=2211113D F D B B F =+=,所以22211OD OF D F +=,22211OD OC D C +=,所以1OD OC ⊥,1OD OF ⊥,由OC OF O =可得1OD ⊥平面OCF ,所以1OD CF ⊥,所以点P 的轨迹为线段CF , 又221111152C F B C B F C C =+=>=,所以11D C P △面积的最大值1111125522S C F D C =⋅=⨯=. 故选:C.【点睛】本题考查了正方体几何特征的应用,考查了线面垂直的判定与性质,关键是找到点P 的轨迹,属于中档题.13.C解析:C【分析】利用线面平行、面面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理和性质定理进行逐项判断即可.【详解】对于选项A: 若//,//m ααβ,则//m β或m β⊂,故选项A 错误;对于选项B: 若,,m αβα⊥⊥则//m β或m β⊂,故选项B 错误;对于选项C: 若,//,m ααβ⊥由面面平行的性质和线面垂直的判定知m β⊥成立,故选项C 正确;对于选项D: 若//,,m ααβ⊥则//m β或m β⊂或m 与β相交,故选项D 错误; 故选:C【点睛】本题考查利用线面平行、面面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理和性质定理,判断空间中直线与平面的位置关系;考查学生的逻辑思维能力和空间想象能力;属于中档题、常考题型.14.D解析:D【分析】连接BE ,BD ,因为//BE AF ,所以BED ∠为异面直线AF 与DE 所成的角(或补角),不妨设正方体的棱长为2,取BD 的中点为G ,连接EG ,在等腰BED ∆中,求出3cos 5EG BEG BE ∠==,在利用二倍角公式,求出cos BED ∠,即可得出答案. 【详解】 连接BE ,BD ,因为//BE AF ,所以BED ∠为异面直线AF 与DE 所成的角(或补角),不妨设正方体的棱长为2,则5BE DE ==,22BD =,在等腰BED ∆中,取BD 的中点为G ,连接EG ,则523EG =-=,3cos 5EG BEG BE ∠==, 所以2cos cos 22cos 1BED BEG BEG ∠=∠=∠-,即:31cos 2155BED ∠=⨯-=, 所以异面直线AF ,DE 所成角的余弦值为15. 故选:D.【点睛】本题考查空间异面直线的夹角余弦值,利用了正方体的性质和二倍角公式,还考查空间思维和计算能力.二、解答题15.(1)证明见解析;(2)43. 【分析】(1)由ABCD 为矩形,易得G 是AC 的中点,又BF ⊥平面ACE ,BC =BE ,则F 是EC 的中点,从而FG ∥AE ,再利用线面平行的判定定理证明.(2)根据AD ⊥平面ABE ,易得AE ⊥BC ,再由BF ⊥平面ACE ,得到AE ⊥BF ,进而得到AE ⊥平面BCE ,然后由C AEB A BCE V V --=求解.【详解】(1)如图所示:因为底面ABCD 为矩形,所以AC ,BD 的交点G 是AC 的中点,连接FG ,∵BF ⊥平面ACE ,则CE ⊥BF ,而BC =BE , ∴F 是EC 的中点,∴FG ∥AE .又AE ⊄平面BFD ,FG ⊂平面BFD ,∴AE ∥平面BFD .(2)∵AD ⊥平面ABE ,AD ∥BC ,∴BC ⊥平面ABE ,则AE ⊥BC .又BF ⊥平面ACE ,则AE ⊥BF ,∴AE ⊥平面BCE .∴三棱锥C -AEB 的体积11142223323C AEB A BCE BCE V V S AE --⎛⎫==⋅=⨯⨯⨯⨯= ⎪⎝⎭△. 【点睛】方法点睛:1、判断或证明线面平行的常用方法:(1)利用线面平行的定义,一般用反证法;(2)利用线面平行的判定定理(a ⊄α,b ⊂α,a ∥b ⇒a ∥α),其关键是在平面内找(或作)一条直线与已知直线平行,证明时注意用符号语言的叙述;(3)利用面面平行的性质定理(α∥β,a ⊂α⇒a ∥β);(4)利用面面平行的性质(α∥β,a ⊄β,a ∥α⇒a ∥β).16.(1)证明见解析;(2)3.【分析】(1)取AB 中点E ,连接11,,CE A B A E ,根据已知条件,利用等腰三角形的性质得到1A E AB ⊥,,CE AB ⊥利用线面垂直的判定定理证得AB ⊥面1,CEA 即可得到1AB A C ⊥ ;(2) 在1CEA 中可以证明1A E CE ⊥,结合1A E AB ⊥,利用线面垂直判定定理得到1A E ⊥平面ABC ,作为三棱柱的高,进而计算体积.【详解】(1)取AB 中点E ,连接11,,CE A B A E ,11,60AB AA BAA ∠︒==,1BAA ∴是等边三角形,1A E AB ∴⊥,CA CB =,,CE AB ∴⊥1,CE A E E ⋂=AB ∴⊥面1,CEA1AB A C ∴⊥.(2)由于CAB ∆为等边三角形,3CE ∴=1123322S AB CE ⨯⨯⨯=底面积==1CEA 中,3CE =13EA =16AC =1A E CE ∴⊥,结合1A E AB ⊥,又,,AB CE E AB CE ⋂=⊂平面ABC ,1A E ∴⊥平面ABC ,13h A E ∴==333V Sh ===.【点睛】本题考查线面垂直的判定与证明,考查棱柱的体积计算,属基础题,为证明线线垂直,常常先证线面垂直,为证明线面垂直,又常常需要先证明线线垂直,这是线面垂直关系常用的证明与判定方式,要熟练掌握.17.(1)证明见解析;(2. 【分析】 (1)在图甲中先证AB BD ⊥,在图乙中由面面垂直的性质定理先证AB CD ⊥,由条件可得DC BC ⊥,进而可判定DC ⊥平面AB C ;(2)利用等体积法进行转化计算即可.【详解】(1)图甲中,∵AB BD =且45A ︒∠=,45ADB ︒∴∠=,()()180180454590ABD ADB A ︒︒︒︒︒∴∠=-∠+∠=-+=,即AB BD ⊥, 图乙中,∵平面ABD ⊥平面BDC ,且平面ABD 平面BDC BD =,∴AB ⊥平面BDC ,又CD ⊂平面BDC ,∴AB CD ⊥,又90DCB ︒∠=,∴DC BC ⊥,且AB BC B ⋂=,又AB ,BC ⊂平面AB C ,∴DC ⊥平面AB C ;(2)因为点E ,F 分别是棱AC ,AD 的中点,所以//EF DC ,且12EF DC =,所以EF ⊥平面ABC , 由(1)知,AB ⊥平面BDC ,又BC ⊂平面BDC ,所以AB BC ⊥,105ADC ︒∠=,45ADB ︒∠=,1054560CDB ADC ADB ︒︒︒∴∠=∠-∠=-=, 90906030CBD CDB ︒︒︒︒∴∠=-∠=-=,cos3022BC BD ︒∴=⋅=⨯=1sin 30212DC BD ︒=⋅=⨯=,所以12ABC S AB BC =⨯⨯△12ABE ABC S S ==△△1122EF DC ==,所以111332A BEF F ABE ABE V V EF S --==⋅⋅=⋅=△ 【点睛】方法点睛:计算三棱锥体积时,常用等体积法进行转化,具体的方法为:①换顶点,换底面;②换顶点,不换底面;③不换顶点,换底面.18.(1)证明见解析;(2)3. 【分析】(1)要证明面面垂直,需证明线面垂直,根据垂直关系证明EF ⊥平面BCD ;(2)首先作辅助线,取AC 的中点M ,连结EM ,首先证明ECM ∠是直线EC 与平面ABC 所成的角,再利用等体积转化求点到平面的距离.【详解】(1)F 是斜边BD 的中点,∴FC=12BD=1∵E,F是AD、BD的中点,∴EF=12AB=1,又∵EC=2∵EF2+FC2=EC2∴EF⊥FC又∵AB⊥BD,EF∥AB∵EF⊥BD,又BD∩FC=F∴EF⊥平面BCD∴平面EFC⊥平面BCD(2)取AC的中点M,连结EM∵AB=BD=2且∠ABD=90°,∴AD=22∵2=12AD,∴ΔACD为直角三角形且∠ACD=90°,∴DC⊥AC,又DC⊥BC,∴AC∩BC=C,又∵AC,BC⊂面ABC,∴DC⊥面ABC,又E,M分别为AC,AD中点,∴EM∥CD∴EM⊥平面ABC,∴∠ECM为EC与平面ABC所成的夹角,∠ECM=30°,∴ME=12CE=22∴2SΔFCD=11122222⨯=∵V E-FCD=13EF×SΔFCD=1111236⨯⨯=,在RtΔECD中,2,∴S ΔECD =13322222⨯⨯⨯=,设点F 到平面CDE 的距离为h , ∵V E-FCD =V F-ECD ,113632h =⨯,解得h=33即点F 到平面CDE 的距离为33. 【点睛】方法点睛:本题考查面面垂直和点到平面的距离,意在考查空间想象能力和计算能力,属于基础题型,不管证明面面垂直还是证明线面垂直,关键都需转化为证明线线垂直,一般证明线线垂直的方法包含1.矩形,直角三角形等,2.等腰三角形,底边中线,高重合,3.菱形对角线互相垂直,4.线面垂直,线线垂直.19.(1)证明见解析;(2)30.【分析】(1)AC 和BD 交于点O ,则O 为BD 的中点.推导出1//PO BD .由此能证明直线1//BD 平面PAC ;(2)由1//PO BD ,得APO ∠即为异面直线1BD 与AP 所成的角或其补角.由此能求出异面直线1BD 与AP 所成角的大小.【详解】(1)证明:设AC 和BD 交于点O ,则O 为BD 的中点.连结PO ,又因为P 是1DD 的中点,所以1//PO BD .又因为PO ⊂平面PAC ,1BD ⊄平面PAC所以直线1//BD 平面PAC.(2)解:由(1)知,1//PO BD ,所以APO ∠即为异面直线1BD 与AP 所成的角或其补角.因为2PA PC ==212AO AC ==且PO AO ⊥,所以212sin 22AO APO AP ∠===. 又(0,90APO ︒︒⎤∠∈⎦,所以30APO ∠=︒故异面直线1BD 与AP 所成角的大小为30.【点睛】方法点睛:异面直线所成的角的求法方法一:(几何法)找→作(平移法、补形法)→证(定义)→指→求(解三角形) 方法二:(向量法)cos m nm n α=,其中α是异面直线,m n 所成的角,,m n 分别是直线,m n 的方向向量.20.(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)33. 【分析】(1)通过证明//GH PD 来证得//GH 平面PAD .(2)取PC 的中点M ,连接DM ,根据面面垂直的性质定理证得DM ⊥平面PAC ,由此证得DM PA ⊥,结合PA CD ⊥证得PA ⊥平面PCD .(3)利用D PAC A PCD V V --=求得三棱锥-D PAC 的体积.【详解】(1)连BD ,则H 为BD 中点,因为G 为BP 中点,故GH //PD ,由于GH ⊂/平面PAD ,PD ⊂平面PAD ,所以GH //平面PAD .(2)取PC 中点M ,连DM ,则DM PC ⊥,因为PCD ⊥平面PAD ,则DM ⊥平面PAC ,所以DM PA ⊥,又PA CD ⊥,DM CD D =,所以PA ⊥平面PCD .(3)因为PA ⊥平面PCD ,所以PA PD ⊥,所以224PA AD PD =-=,21343333D PAC A PCD V V --==⨯⨯⨯=.【点睛】要证明线面平行,则先证线线平行.要证明线面垂直,可通过面面、线线垂直相互转化来证明.21.(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)连接1B C ,可知点D 为1B C 的中点,利用中位线的性质可得出11//OD A B ,利用线面平行的判定定理可证得结论成立;(2)证明出四边形11AAC C 为菱形,可得出11AC AC ⊥,证明出BC ⊥平面11AAC C ,可得出1AC BC ⊥,利用线面垂直和面面垂直的判定定理可证得结论成立.【详解】(1)如下图所示,连接1B C ,在三棱柱111ABC A B C -中,11//BB CC 且11BB CC =,则四边形11BB C C 为平行四边形, D 为1BC 的中点,则D 为1B C 的中点,同理可知,点O 为1A C 的中点,11//OD A B ∴, OD ⊄平面111A B C ,11A B ⊂平面111A B C ,因此,//OD 平面111A B C ;(2)在直三棱柱111ABC A B C -中,1CC ⊥平面ABC ,11//AA CC 且11AA CC =, 所以四边形11AAC C 为平行四边形,1AC CC =,所以,平行四边形11AAC C 为菱形,则11AC AC ⊥,1CC ⊥平面ABC ,BC ⊂平面ABC ,1BC CC ∴⊥,BC AC ⊥,1AC CC C =,BC ∴⊥平面11AAC C ,1AC ⊂平面11AAC C ,1AC BC ∴⊥,1AC BC C =,1AC ∴⊥平面1A BC ,1AC ⊂平面1AC B ,因此,平面1AC B ⊥平面1A BC .【点睛】方法点睛:证明面面垂直的常用方法:(1)面面垂直的定义;(2)面面垂直的判定定理.在证明面面垂直时,可假设两个平面垂直成立,利用面面垂直的性质定理转化为线面垂直,即可找到所要证的线面垂直,然后组织论据证明即可.22.(1)证明见解析;(2)105. 【分析】(1)证明,BD AC BD AD ⊥⊥后得BD ⊥平面ADC ,然后可得面面垂直;(2)连结OD ,作OE BC ⊥于E ,连结DE ,证得OED ∠为二面角A BC D --的平面角,在三角形中可得其余弦值.【详解】证明:(1)∵CA ⊥平面ADB ,BD ⊂平面ADB ,∴CA BD ⊥,.又D 是圆周上一点,AB 是圆O 的直径,DA DB ⊥,又CA ⊂平面CAD ,DA ⊂平面CAD ,ADCA A =,∴BD ⊥平面CAD ,而BD ⊂平面ACD ,∴平面ADC ⊥平面CDB ;(2)连结OD ,作OE BC ⊥于E ,连结DE ,∵CA ⊥平面ADB ,CA ⊂平面ABC ,∵平面ABC ⊥平面ADB ,∵BD AD =,∴⊥OD AB ,又∵OD ⊂平面ADB ,∵平面ABC平面ADB AB =, ∴OD ⊥平面ABC ,∵BC ⊂面ABC ,∴BC OD ⊥.又∵BC OE ⊥,OE DE E =,∴BC ⊥平面ODE ,∴BC DE ⊥,∴OED ∠为二面角A BC D --的平面角.又1AC =,12AD =,BD AD =, ∴2OD =,36OE =,3012DE =,所以cos OE OED DE ∠==105所以二面角A BC D --的余弦值为5. 【点睛】 方法点睛:本题考查证明面面垂直,求二面角.求二面角的方法:(1)定义法:根据定义作出二面角的平面角(并证明)然后在相应三角形中求角.(2)向量法:建立空间直角坐标系,用二面角的两个面的法向量的夹角与二面角相等或互补计算.23.(1)证明见解析;(2)证明见解析.【分析】本题考查线面平行与线面垂直的判定,难度不大.(1)利用线面平行的判定定理证得//EF 平面BCD ,进而利用线面平行的性质定理证得; (2)利用线面垂直的判定定理证得CD ⊥平面ADB ,进而证得AB ⊥平面CDH ,然后由面面垂直判定定理证得结论.【详解】证明:(1)因为点E 、F 分别为线段AC 、AD 的中点,EF ∴为ACD △的中位线,则//EF CD ,CD ⊂平面BCD ,EF ⊄平面BCD ,//EF ∴平面BCD ,又EF ⊂平面EFNM ,平面EFNM ⋂平面BCD MN =,//EF MN ∴;(2)90CDA CDB ∠=∠=︒,CD DA ∴⊥,CD DB ⊥,DA DB D ⋂=,DA ⊂平面ADB ,DB ⊂平面ADB , CD 平面ADB ,CD AB ∴⊥又DH AB ⊥,DH CD D ⋂=,DC ⊂平面DCH ,DH ⊂平面DCH ,AB ∴⊥平面CDH ,AB ⊂平面ABC ,∴平面CDH ⊥平面ABC.【点睛】要证线线平行,常常先证线面平行,综合利用线面平行的判定与性质进行证明;要证面面垂直,常常先证线面垂直,而要证线面垂直,又常常先证另一个线面垂直.24.(1)证明见解析;(2.【分析】(Ⅰ)利用面面平行的判定定理证明平面//AMD 平面BPC ,再利用面面平行的性质定理即可证明//DM 平面PBC ;(2)先证明AD ⊥平面ABPM ,设点C 到平面APD 的距离为d ,利用等体积法得13P ACD C APD APD V V d S --==⋅△,通过计算即可得d . 【详解】(Ⅰ)因为四边形ABCD 是正方形,所以//BC AD ,又BC ⊂平面PBC ,AD ⊄平面PBC ,//AD 平面PBC ,因为//MA PB ,同理可证//MA 平面PBC ,,,AD MA A AD MA ⋂=⊂平面AMD ,所以平面//AMD 平面PBC ,又因为DM ⊂平面AMD ,所以//DM 平面PBC ;(2)因为AM ⊥平面ABCD ,∴AM ⊥AD ,PB ⊥平面ABCD ,又∵AD ⊥AB ,AM AB A =,∴AD ⊥平面ABPM ,∴AD ⊥AP又AP =设点C 到平面APD 的距离为d ∵11142223323P ACD ACD V PB S -=⋅=⨯⨯⨯⨯=△ 又∵13P ACD C APD APD V V d S --==⋅△ 122APD S =⨯⨯=△∴1433⨯=; ∴d =即点C 到平面APD【点睛】方法点睛:证明直线与平面平行可通过证明直线与直线平行或平面与平面平行来证明.25.(I)证明见解析; 【分析】(I )取AD 的中点P ,连结EP PC ,,MP ,利用平行四边形及线面垂直的性质定理证明,,PE PC AD 相互垂直,从而可证明EC 与,MP MD 垂直,然后可得线面垂直,面面垂直;(II )取Q CD 为的中点,连结,PQ EQ ,可得EQP ∠为二面角A CD E --的平面角,在Rt EPQ △中求得其余弦值.【详解】(Ⅰ)证明:取AD 的中点P ,连结EP PC ,.则EFAP =,∵//FE AP =,∴四边形FAPE 是平行四边形,∴//FA EP =,同理,//AB PC =.又∵FA ⊥平面ABCD ,∴EP ⊥平面ABCD ,而PC AD ,都在平面ABCD 内,∴.EP PC EP AD ⊥⊥,由AB AD ⊥,可得PC AD ⊥,设FA a =,则2.EP PC PD a CD DE EC a ======,所以△ECD 为正三角形.∵DC DE =且M 为CE 的中点,∴DM CE ⊥.连结MP ,则.MP CE ⊥PM ∩MD =M ,而PM ,MD 在平面AMD 内 ,∴CE ⊥平面AMD而CE ⊂平面CDE ,所以平面AMD ⊥CDE .(Ⅱ)解:取Q CD 为的中点,连结,PQ EQ ,∵CE DE =,∴.EQ CD ⊥∵PC PD =,∴PQ CD ⊥∴EQP ∠为二面角A CD E --的平面角.由(Ⅰ)可得, 62EP PQ EQ a PQ ==⊥,,. 于是在Rt EPQ △中,3cos 3PQ EQP EQ ∠==. ∴二面角A CD E --3. 【点睛】 方法点睛:本题考查证明面面垂直,考查求二面角.求二面角的几何方法:一作二证三计算,一作:作出二面角的平面角;二证:证明所作的角是二面角的平面角;三计算:在三角形中求出这个角(这个角的余弦值).26.(1)证明见解析;(243 【分析】(1)证明AC BD ⊥,PD AC ⊥,结合线面垂直的判定定理得出AC ⊥平面PBD ;(2)求出菱形ABCD 的面积,结合PD ⊥平面ABCD ,利用棱锥的体积公式得出四棱锥P ABCD -的体积.【详解】(1)证明:因为四边形ABCD 是菱形,所以AC BD ⊥.又因为PD ⊥平面ABCD ,AC ⊂平面ABCD ,所以PD AC ⊥.又PD BD D ⋂=,PD ⊂平面PBD ,BD ⊂平面PBD ,故AC ⊥平面PBD ;(2)因为45DBP ∠=,PD ⊥平面ABCD因此2BD PD ==.又2AB AD ==所以菱形ABCD 的面积为sin6023S AB AD =⋅⋅=故四棱锥P ABCD -的体积13V S PD =⋅=. 【点睛】本题主要考查了证明线面垂直以及求棱锥的体积,属于中档题.。

人教版高中数学必修第二册第三单元《立体几何初步》测试(含答案解析)

人教版高中数学必修第二册第三单元《立体几何初步》测试(含答案解析)

一、选择题1.已知空间中不同直线m 、n 和不同平面α、β,下面四个结论:①若m 、n 互为异面直线,//m α,//n α,//m β,βn//,则//αβ;②若m n ⊥,m α⊥,βn//,则αβ⊥;③若n α⊥,//m α,则n m ⊥;④若αβ⊥,m α⊥,//n m ,则βn//.其中正确的是( )A .①②B .②③C .③④D .①③ 2.球面上有,,,A B C D 四个点,若,,AB AC AD 两两垂直,且4AB AC AD ===,则该球的表面积为( )A .803πB .32πC .42πD .48π3.如图,P 是正方体1111ABCD A B C D -中1BC 上的动点,下列命题:①1AP B C ⊥;②BP 与1CD 所成的角是60°;③1P AD C V -为定值;④1//B P 平面1D AC ;⑤二面角PAB C 的平面角为45°. 其中正确命题的个数有( ) A .2个 B .3个 C .4个 D .5个4.如图所示,AB 是⊙O 的直径,VA 垂直于⊙O 所在的平面,点C 是圆周上不同于A ,B 的任意一点,M ,N 分别为VA ,VC 的中点,则下列结论正确的是( )A .MN //ABB .MN 与BC 所成的角为45° C .OC ⊥平面VACD .平面VAC ⊥平面VBC5.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,13,2,4AA AB AD ===,点M 是棱AD 的中点,点N 在棱1AA 上,且满足12AN NA =,P 是侧面四边形11ADD A 内的一动点(含边界),若1//C P 平面CMN ,则线段1C P 长度的取值范围是( )A .[3,17]B .[2,3]C .[6,22]D .[17,5] 6.已知某正三棱锥侧棱与底面所成角的余弦值为219,球1O 为该三棱锥的内切球.若球2O 与球1O 相切,且与该三棱锥的三个侧面也相切,则球2O 与球1O 的表面积之比为( )A .49B .19C .925D .1257.如图所示,在棱长为a 的正方体1111ABCD A B C D -中,E 是棱1DD 的中点,F 是侧面11CDD C 上的动点,且1//B F 面1A BE ,则F 在侧面11CDD C 上的轨迹的长度是( )A .aB .2aC 2aD .22a 8.菱形ABCD 的边长为3,60B ∠=,沿对角线AC 折成一个四面体,使得平面ACD ⊥平面ABC ,则经过这个四面体所有顶点的球的表面积为( )A .15πB .12πC .8πD .6π9.鲁班锁运用了中国古代建筑中首创的榫卯结构,相传由春秋时代各国工匠鲁班所作,是由六根内部有槽的长方形木条,按横竖立三方向各两根凹凸相对咬合一起,形成的一个内部卯榫的结构体.鲁班锁的种类各式各样,千奇百怪.其中以最常见的六根和九根的鲁班锁最为著名.下图1是经典的六根鲁班锁及六个构件的图片,下图2是其中的一个构件的三视图(图中单位:mm ),则此构件的表面积为( )A .27600mmB .28400mmC .29200mmD .210000mm 10.α,β是两个平面,m ,n 是两条直线,有下列四个命题;①如果m n ⊥,m α⊥,//n β,那么αβ⊥.②如果m α⊥,//n α,那么m n ⊥.③如果//αβ,m α⊂,那么//m β.④如果//m n ,//αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等.其中正确的命题的个数为( )A .1B .2C .3D .411.如图为水平放置的ΔOAB 的直观图,则原三角形的面积为( )A .3B .32C .6D .1212.已知,a b 是两条直线,,αβ是两个平面,则a b ⊥的一个充分条件是( ) A .a α⊥,b β//,αβ⊥B .a α⊥,b β⊥,//αβC .a α⊂,b β⊥,//αβD .a α⊂,b β//,αβ⊥13.如图,透明的圆柱形容器(容器厚度忽略不计)的高为12cm ,底面周长为10cm ,在容器内壁离容器底部3cm 的点B 处有一饭粒,此时一只蚂蚁正好在容器外壁,且离容器上沿3cm 的点A 处,则蚂蚁吃到饭粒需爬行的最短路径是( )A .13cmB .61cmC 61cmD .234cm14.用一个平行于圆锥底面的平面截这个圆锥,截得的圆台上、下底面的面积之比为1:16,截去的圆锥的母线长是3cm ,则圆台的母线长是( )A .9cmB .10cmC .12cmD .15cm二、解答题15.如图三棱柱111ABC A B C -中,11,,60CA CB AB AA BAA ∠︒===,(1)证明1AB A C ⊥;(2)若16AC =,2AB CB ==,求三棱柱111ABC A B C -的体积S . 16.如图,圆柱的轴截面ABCD 是正方形,点E 是底面圆周上异于,A B 的一点,AF DE ⊥,F 是垂足.(1)证明:AF DB ⊥;(2)若2AB =,当三棱锥D ABE -体积最大时,求点C 到平面BDE 的距离. 17.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB AD ==,12AA =,点P 为棱1DD 的中点.(1)证明:1//BD 平面PAC ;(2)求异面直线1BD 与AP 所成角的大小.18.如图,在斜三棱柱111ABC A B C -中,点O .E 分别是11A C 、11A B 的中点,1A C 与1AC 交于点F ,AO ⊥平111A B C .已知90BCA ∠=︒,12AA AC BC ===.(1)求证://EF 平面11BB C C ;(2)求11A C 与平面11AA B 所成角的正弦值.19.如图,在四棱锥P ABCD -中,四边形ABCD 为菱形,60BAD ∠=︒,PAD ∆为正三角形,平面PAD ⊥平面ABCD ,且E ,F 分别为AD ,PC 的中点.(1)求证://DF 平面PEB ;(2)求直线EF 与平面PDC 所成角的正弦值.20.如图,在空间几何体A -BCDE 中,底面BCDE 是梯形,且CD //BE ,CD =2BE =4,∠CDE =60°,△ADE 是边长为2的等边三角形.(1)若F 为AC 的中点,求证:BF //平面ADE ;(2)若AC =4,求证:平面ADE ⊥平面BCDE .21.如图,在平行四边形ABCD 中,4AB =,60DAB ∠=︒.点G ,H 分别在边CD ,CB 上,点G 与点C ,D 不重合,GH AC ⊥,GH 与AC 相交于点O ,沿GH 将CGH 翻折到EGH 的位置,使二面角E GH B --为90°,F 是AE 的中点.(1)请在下面两个条件:①AB AD =,②AB BD ⊥中选择一个填在横线处,使命题P :若________,则BD ⊥平面EOA 成立,并证明.(2)在(1)的前提下,当EB 取最小值时,求直线BF 与平面EBD 所成角的正弦值. 22.如图,在五面体ABCDEF 中,FA ⊥平面ABCD ,AD //BC //FE ,AB ⊥AD ,M 为EC 的中点,AF =AB =BC =FE =12AD .(I )证明:平面AMD ⊥平面CDE ;(II )求二面角A ﹣CD ﹣E 的余弦值.23.如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为平行四边形,2AB =,1AD =,60DAB ∠=︒,PD BD =,且PD ⊥平面ABCD .(1)证明:平面PBC ⊥平面PBD ;(2)若Q 为PC 的中点,求三棱锥D PBQ -的体积.24.如图,在四棱锥P ABCD -中,平面PAB ⊥平面ABCD ,PB PA ⊥,PB PA =,90DAB ABC ∠=∠=,435AB BC CD ===,,,M 是PA 的中点.(1)求证:BM //平面PCD ;(2)求三棱锥B CDM -的体积.25.如图,在棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -中,点O 是BD 中点.(1)求证:平面11BDD B ⊥平面1C OC ;(2)求二面角1C BD C --的正切值.26.如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是菱形,,60,PA PD BAD E =∠=是AD 的中点,点Q 在侧棱PC 上.(1)求证:AD ⊥平面PBE ;(2)若Q 是PC 的中点,求证://PA 平面BDQ ;(3)若2P BCDE Q ABCD V V --=,试求CP CQ的值.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.D解析:D【分析】由线面和面面平行和垂直的判定定理和性质定理即可得解.【详解】解:对于①,由面面平行的判定定理可得,若m 、n 互为异面直线,//m α,//n β,则//αβ或相交,又因为//m β,//n α,则//αβ,故①正确;对于②,若m n ⊥,m α⊥,//n β,则//αβ或α,β相交,故②错误, 对于③,若n α⊥,//m α,则n m ⊥;故③正确,对于④,若αβ⊥,m α⊥,//n m ,则//n β或n β⊂,故④错误,综上可得:正确的是①③,故选:D .【点睛】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题.2.D解析:D【分析】分析:首先求得外接球半径,然后求解其表面积即可.详解:由题意可知,该球是一个棱长为4的正方体的外接球,设球的半径为R ,由题意可得:()22222444R =++,据此可得:212R =,外接球的表面积为:2441248S R πππ==⨯=.本题选择D 选项.点睛:与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径. 3.C解析:C【详解】①在正方体中,1111,,AB B C BC B C AB BC B ⊥⊥=,所以1B C ⊥平面11,ABC D AP ⊂平面11ABC D ,从而1AP B C ⊥正确;②由于11//CD A B ,并且11,BC A B 的夹角是60°,故1BP CD 与所成的角是60°正确;③虽然点P 变化,但P 到1AD 的距离始终不变,故1P AD C V -为定值正确;④若1//B P 平面1D AC ,而1//BC 平面1D AC ,1111,,B P BC P B P BC =⊂平面11BB C C ,所以平面1//D AC 平面11BB C C ,这与平面1D AC 与平面11BB C C 相交矛盾,所以不正确;⑤P 点变化,但二面角PAB C 都是面11ABC D 与面ABCD 所成的角, 故二面角PAB C 的平面角为45°正确;故选:C. 4.D解析:D【分析】由中位线性质,平移异面直线即可判断MN 不与AB 平行,根据异面直线平面角知MN 与BC 所成的角为90°,应用反证知OC 不与平面VAC 垂直,由面面垂直的判定知面VAC ⊥面VBC ,即可知正确选项.【详解】M ,N 分别为VA ,VC 的中点,在△VAC 中有//MN AC ,在面ABC 中AB AC A =,MN 不与AB 平行;AC BC C =,知:MN 与BC 所成的角为90BCA ∠=︒;因为OC ⋂面VAC C =,OC 与平面内交线,AC VC 都不垂直,OC 不与平面VAC 垂直; 由VA ⊥面ABC ,BC ⊂面ABC 即VA BC ⊥,而90BCA ∠=︒知AC BC ⊥,AC VA A ⋂=有BC ⊥面VAC ,又BC ⊂面VBC ,所以面VAC ⊥面VBC ; 故选:D【点睛】本题考查了异面直线的位置关系、夹角,以及线面垂直的性质,面面垂直判定的应用,属于基础题.5.C解析:C【分析】首先找出过点1C 且与平面CMN 平行的平面,然后可知点P 的轨迹即为该平面与侧面四边形11ADD A 的交线段,进而可以利用解三角形的知识求出线段1C P 长度的取值范围.【详解】 如图所示:,取11A D 的中点G ,取MD 的中点E ,1A G 的中点F ,1D D 的三等分点H 靠近D ,并连接起来.由题意可知1//C G CM ,//GH MN ,所以平面1//C GH 平面CMN .即当点P 在线段GH 上时,1//C P 平面CMN .在1H C G 中,2212222C G =+=2212222C H =+=22GH =, 所以1H C G 为等边三角形,取GH 的中点O ,1226C O ==故线段1C P 长度的取值范围是6,22].故选:C .【点睛】本题主要考查线面平行,面面平行的判定定理和性质定理的应用,以及解三角形,意在考查学生的逻辑推理能力和数学运算能力,属于中档题.6.C解析:C【分析】先证明PO ⊥平面ABC ,接着求出19cos 19PAO =∠,再得到214r PO =和114R PO =,从而得到35rR=,最后求出球2O与球1O的表面积之比即可.【详解】如图,取ABC的外心O,连接PO,AO,则PO必过1O,2O,且PO⊥平面ABC,可知PAO∠为侧棱与底面所成的角,即219cos19PAO=∠.取AB的中点M,连接PM,MC.设圆1O,2O的半径分别为R,r,令2OA=,则19PA=,23AB=,3AM=,1OM=,所以214r OMPO PM==,即24PO r=,从而145PO r r R r R=++=+,所以1154R RPO r R==+,则35rR=,所以球2O与球1O的表面积之比为925.故选:C.【点睛】本题考查三棱锥内切球的应用,考查空间想象能力,逻辑推理能力,是中档题.7.D解析:D【分析】解:设G,H,I分别为CD、1CC、11C D边上的中点,证明平面1//A BGE平面1B HI,得到1//B F面1A BE,则F落在线段HI上,求出1122HI CD==【详解】解:设G,H,I分别为CD、1CC、11C D边上的中点,1//A B EG,则1A BEG四点共面,11//,//EG HI B H A E , 平面1//A BGE 平面1B HI ,又1//B F 面1A BE ,F ∴落在线段HI 上,正方体1111ABCD A B C D -中的棱长为a ,11222HI CD a ∴==, 即F 在侧面11CDD C 上的轨迹的长度是22a . 故选:D .【点睛】本题考查利用线面平行求线段长度,找到动点的运动轨迹是解题的关键,属于基础题. 8.A解析:A【分析】首先根据已知条件找到四面体外接球的球心,再求出半径,即可得到球体的表面积.【详解】如图所示,1O ,2O 分别为ABC 和DAC △的外接圆圆心,因为菱形ABCD ,60B ∠=,所以ABC 和DAC △为等边三角形.设E 为AC 的中点,连接DE ,BE ,则DE AC ⊥,BE AC ⊥,又因为平面ACD ⊥平面ABC AC =,所以DE ⊥平面ABC .分别过1O ,2O 作垂直平面ABC 和平面ACD 的直线,则交点O 为四面体ABCD 外接球的球心.因为2233332⎛⎫==-= ⎪⎝⎭EB DE ,四边形12OO EO 为矩形, 所以123==O B DO ,1213===O E O E OO . 所以外接圆半径为()223153=22⎛⎫+⎪ ⎪⎝⎭,表面积为15π. 故选:A【点睛】 本题主要考查四面体外接球的表面积,根据题意确定外接球的球心为解题关键,属于中档题.9.B解析:B【分析】由三视图可知,该构件是长为100,宽为20,高为20的长方体的上面的中间部分去掉一个长为40,宽为20,高为10的小长方体的一个几何体,进而求出表面积即可.【详解】由三视图可知,该构件是长为100,宽为20,高为20的长方体的上面的中间部分去掉一个长为40,宽为20,高为10的小长方体的一个几何体,如下图所示,其表面积为:()210020220202100204010210202840m 0m S =⨯⨯+⨯⨯+⨯-⨯⨯+⨯⨯=.故选:B.【点睛】本题考查几何体的表面积的求法,考查三视图,考查学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.10.C解析:C【分析】对①,运用长方体模型,找出符合条件的直线和平面,即可判断;对②,运用线面平行的性质定理和线面垂直的性质定理,即可判断;对③,运用面面平行的性质定理,即可判断;对④,由平行的传递性及线面角的定义,即可判断④.【详解】对于命题①,可运用长方体举反例证明其错误:如图,不妨设AA '为直线m ,CD 为直线n ,ABCD 所在的平面为α,ABC D ''所在的平面为β,显然这些直线和平面满足题目条件,但αβ⊥不成立;命题②正确,证明如下:设过直线n 的某平面与平面α相交于直线l ,则//l n ,由m α⊥知m l ⊥,从而m n ⊥,结论正确;由平面与平面平行的定义知命题如果//αβ,m α⊂,那么//m β.③正确;由平行的传递性及线面角的定义知命题:如果//m n ,//αβ,那么m 与α所成的角和n 与β所成的角相等,④正确.故选:C .【点睛】本题考查命题的真假判断,考查空间线面、面面平行和垂直的位置关系,注意运用判定定理和性质定理,考查推理能力,属于中档题.11.C解析:C【分析】根据直观图的画法,可以得到直角坐标系下3014A B (,),(,),还原三角形的图象,求得面积.【详解】根据直观图的画法,可以得到直角坐标系下3014A B (,),(,),如图所示:故原三角形面积为:13462S =⨯⨯= 故选:C【点睛】 本题考查了还原直观图为直角坐标系的图像问题,考查了学生概念理解,直观想象,数学运算的能力,属于基础题.12.C解析:C【分析】在A 中,a 与b 可以成任意角;在B 中a 与b 是平行的;在C 中,可得b α⊥,从而得到a b ⊥;在D 中,可得a 与b 可以成任意角,从而得到正确结果.【详解】由a ,b 是两条不同的直线,,αβ是两个不同的平面,在A 中,a α⊥,b β//,αβ⊥,因为b 的方向不确定,则a 与b 可以成任意角,故A 错误;在B 中,a α⊥,b β⊥,//αβ,根据对应的性质可知,可知a 与b 是平行的,故B 错误;在C 中,由a α⊂,b β⊥,//αβ,可知b α⊥,由线面垂直的性质可知a b ⊥,故C 正确;在D 中,a α⊂,b β//,αβ⊥,可得a 与b 可以成任意角,故D 错误.故选:C.【点睛】该题考查线线垂直的充分条件的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,在解题的过程中,注意结合图形去判断,属于中档题目.13.A解析:A【分析】如图所示:图像为圆柱的侧面展开图,A 关于EF 的对称点为'A ,则AE BE +的最小值为'A B ,计算得到答案.【详解】如图所示:图像为圆柱的侧面展开图,A 关于EF 的对称点为'A ,则AE BE +的最小值为'A B ,易知5BC =,'12A C =,故'13A B =.故选:A .【点睛】本题考查了立体几何中的最短距离问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 14.A解析:A【分析】计算得到12:1:4r r =,根据相似得到3134l =+,计算得到答案. 【详解】圆台上、下底面的面积之比为1:16,则12:1:4r r =.设圆台母线长为l ,根据相似得到:3134l =+,故9l =. 故选:A .【点睛】本题考查了圆台的母线长,意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 二、解答题15.(1)证明见解析;(2)3.【分析】(1)取AB 中点E ,连接11,,CE A B A E ,根据已知条件,利用等腰三角形的性质得到1A E AB ⊥,,CE AB ⊥利用线面垂直的判定定理证得AB ⊥面1,CEA 即可得到1AB A C ⊥ ;(2) 在1CEA 中可以证明1A E CE ⊥,结合1A E AB ⊥,利用线面垂直判定定理得到1A E ⊥平面ABC ,作为三棱柱的高,进而计算体积.【详解】(1)取AB 中点E ,连接11,,CE A B A E ,11,60AB AA BAA ∠︒==,1BAA ∴是等边三角形,1A E AB ∴⊥,CA CB =,,CE AB ∴⊥1,CE A E E ⋂=AB ∴⊥面1,CEA1AB A C ∴⊥.(2)由于CAB ∆为等边三角形,CE ∴11222S AB CE ⨯⨯⨯=底面积==1CEA 中,CE 1EA 1AC =1A E CE ∴⊥,结合1A E AB ⊥,又,,AB CE E AB CE ⋂=⊂平面ABC ,1A E ∴⊥平面ABC ,1h A E ∴=3V Sh ==.【点睛】本题考查线面垂直的判定与证明,考查棱柱的体积计算,属基础题,为证明线线垂直,常常先证线面垂直,为证明线面垂直,又常常需要先证明线线垂直,这是线面垂直关系常用的证明与判定方式,要熟练掌握.16.(1)详见解析;(2【分析】(1)要证明线线垂直,需证明线面垂直,根据题中所给的垂直关系,证明AF ⊥平面DEB ;(2)首先确定点E 的位置,再根据等体积转化求点到平面的距离.【详解】(1)由圆柱性质可知,DA ⊥平面ABE ,EB ⊂平面AEB ,DA EB ∴⊥, AB 是圆柱底面的直径,点E 在圆周上,AE EB ∴⊥,又AE DA A ⋂=,BE ∴⊥平面DAE ,AF ⊂平面DAE ,EB AF ∴⊥,又AF DE ⊥,且EB DE E =,AF ∴⊥平面DEB ,DB ⊂平面DEB ,AF DB ∴⊥;(2)13D AEB AEB V S DA -=⨯⨯,3DA =, 当D AEB V -最大时,即AEB S 最大,即AEB △是等腰直角三角形时,2DA AB ==∵,BE ∴=DE ==,并且点E 到平面ABCD 的距离就是点E 到直线AB 的距离112AB =, 设点C 到平面EBD 的距离为h ,则1111262213232C DBE E CBD V V h --==⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯, 解得:233h = 【点睛】方法点睛:本题重点考查垂直关系,不管证明面面垂直还是证明线面垂直,关键都需转化为证明线线垂直,一般证明线线垂直的方法包含1.矩形,直角三角形等,2.等腰三角形,底边中线,高重合,3.菱形对角线互相垂直,4.线面垂直,线线垂直.17.(1)证明见解析;(2)30.【分析】(1)AC 和BD 交于点O ,则O 为BD 的中点.推导出1//PO BD .由此能证明直线1//BD 平面PAC ;(2)由1//PO BD ,得APO ∠即为异面直线1BD 与AP 所成的角或其补角.由此能求出异面直线1BD 与AP 所成角的大小.【详解】(1)证明:设AC 和BD 交于点O ,则O 为BD 的中点.连结PO ,又因为P 是1DD 的中点,所以1//PO BD .又因为PO ⊂平面PAC ,1BD ⊄平面PAC所以直线1//BD 平面PAC.(2)解:由(1)知,1//PO BD ,所以APO ∠即为异面直线1BD 与AP 所成的角或其补角.因为2PA PC ==212AO AC ==且PO AO ⊥, 所以212sin 22AO APO AP ∠===. 又(0,90APO ︒︒⎤∠∈⎦,所以30APO ∠=︒故异面直线1BD 与AP 所成角的大小为30.【点睛】方法点睛:异面直线所成的角的求法方法一:(几何法)找→作(平移法、补形法)→证(定义)→指→求(解三角形) 方法二:(向量法)cos m n m n α=,其中α是异面直线,m n 所成的角,,m n 分别是直线,m n 的方向向量.18.(1)证明见解析;(2)217. 【分析】(1)由题意可得11//OE B C ,1//OF C C ,利用面面平行的判定定理可得平面//OEF 平面11BB C C ,由面面平行的性质定理即可证明. (2)利用等体法111112A A B C C AA B V V --=,求出点1C 到平面11AA B 的距离2217d =,由11sin d A C θ=即可求解. 【详解】证明:(1)∵O ,E 分别是11A C 、11A B 的中点,1A C 与1AC 交于点F ,∴11//OE B C ,1//OF C C ,1111B C C C C ⋂=,//OE ∴平面11B C C ,//OF ∴平面11B C C ,又OE OF O ⋂=,∴平面//OEF 平面11BB C C ,∵EF ⊂平面OEF ,∴//EF 平面11BB C C .(2)解:设点1C 到平面11AA B 的距离为d ,∵111112A A B C C AA B V V --=, ∴111111111323AA B AC B C AO S d ⨯⨯⨯⨯=⨯⨯,AO ==1OB ==1AB ==,∵11AA B中,111A B AB ==,12AA =,∴11AA B S =∴11122323d ⨯⨯⨯=,解得7d =, 设11A C 与平面11AA B 所成角为θ,∴11A C 与平面11AA B所成角的正弦值为:11sin 7d AC θ==. 【点睛】方法点睛:证明线面平行的常用方法:(1)利用线面平行的定义(无公共点).(2)利用线面平行的判定定理.(3)利用面面平行的性质.19.(1)证明见解析;(2. 【分析】(1)取PB 中点G ,推出//FG BC ,证明四边形DEGF 是平行四边形,得到//DF EG ,然后证明//DF 平面PEB .(2)以E 为原点,EA ,EB ,EP 分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,求出平面PDC 的法向量,求出EF ,利用空间向量的数量积求解EF 与平面PDC 所成角的正弦值.【详解】(1)证明:取PB 中点G ,因为F 是PC 中点,//FG BC ∴,且12FG BC =, E 是AD 的中点,则//DE BC ,且12DE BC =, //FG DE ∴,且FG DE =,∴四边形DEGF 是平行四边形,//DF EG ∴,又DF ⊂/平面PEB ,EG ⊂平面PEB ,//DF ∴平面PEB .(2)因为E 是正三角形PAD 边为AD 的中点,则PE AD ⊥. 因为平面PAD ⊥平面ABCD ,平面PAD平面ABCD AD =,PE ⊂平面PAD ,PE ∴⊥平面ABCD ,四边形ABCD 为菱形,60BAD ∠=︒,∴正三角形BAD 中,BE AD ⊥,以E 为原点,EA ,EB ,EP 分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系, 不妨设菱形ABCD 的边长为2,则1AE ED ==,2PA =,3PE =,223BE AB AE =-=则点33(0,0,0),(1,0,0),(3,0),3),(E D C P F ---, ∴(1DC =-30),(1DP =,03),设平面PDC 的法向量为(n x =,y ,)z ,则·0·0n DC n DP ⎧=⎨=⎩,即3030x z x ⎧=⎪⎨-+=⎪⎩,解得33x x z⎧=⎪⎨=⎪⎩,不妨令1z =,得(3n =-,1-,1); 又33(1,2EF =-, 设EF 与平面PDC 所成角为θ,∴36sin |cos |555?2EF n θ=<>=⋅=,.所以EF 与平面PDC 6. 【点睛】对于线面角可以转化为直线的方向向量与平面的法向量的夹角运算,对于证明线线关系,线面关系,面面关系等方面的问题,必须在熟练掌握有关的定理和性质的前提下,再利用已知来进行证明.20.(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】(1)取DA 的中点G ,连接FG ,GE ,推导出四边形BFGE 为平行四边形,从而BF //EG ,由此能证明BF //平面ADE.(2)取DE 的中点H ,连AH ,CH ,推导出AH ⊥DE ,AH ⊥HC ,从而AH ⊥平面BCDE ,由此能证明平面ADE ⊥BCDE . 【详解】(1)如图所示,取DA 的中点G ,连接FG ,GE.∵F 为AC 的中点, ∴GF //DC ,且GF =12DC .又DC //BE ,CD =2BE =4, ∴EB //GF ,且EB =GF ∴四边形BFGE 是平行四边形, ∴BF //EG .∵EG ⊂平面ADE ,BF ⊄平面ADE , ∴BF //平面ADE .(2)取DE 的中点H ,连接AH ,CH . ∵△ADE 是边长为2的等边三角形, ∴AH ⊥DE ,且AH 3.在△DHC 中,DH =1,DC =4,∠HDC =60°根据余弦定理可得HC 2=DH 2+DC 2-2DH ·DCcos 60°=12+42-2×1×4×12=13,即HC 13 在△AHC 中,AH 3HC 13AC =4. 所以AC 2=AH 2+HC 2,即AH ⊥HC .因为AH DE ⊥,AH HC ⊥,DE HC H ⋂=AH ∴⊥平面BCDE ∵AH ⊂平面ADE ,∴平面ADE ⊥平面BCDE . 【点睛】方法点睛:要证线面平行,一般需要证明(1)线线平行(2)面面平行两种方法,在平行的证明中,线线平行一般需要考虑中位线、平行四边形,平行线分线段成比例的逆定理.21.(1)答案见解析;(2)11. 【分析】(1)选择①,结合直二面角的定义,证明BD ⊥平面EOA 内的两条相交直线,EO AO ;(2)设AC 与BD 交于点M ,4AB =,60DAB ∠=︒,则AC =CO x =,可得EB 关于x 的函数,求出EB 取得最小值时x 的值,连结EM ,作QF EM ⊥于F ,连结BF ,求出sin QBF ∠的值,即可得答案; 【详解】解:(1)命题P :若AB AD =,则BD ⊥平面EOA . ∵AC GH ⊥,∴AO GH ⊥,EO GH ⊥, 又二面角E GH B --的大小为90°, ∴90AOE ∠=︒,即EO AO ⊥, ∴EO ⊥平面ABCD , ∴EO BD ⊥,又AB BC =,∴AO BD ⊥,AO EO O =,∴BD ⊥平面EOA .(2)设AC 与BD 交于点M ,4AB =,60DAB ∠=︒,则AC =设CO x =,OM x =,222216OB OM MB x =+=-+,2222216EB EO OB x =+=-+,当x =min EB =连结EM ,作QF EM ⊥于F ,连结BF , 由(1)知BD ⊥平面EOA , ∴BD QF ⊥,∴QF ⊥平面EBD , ∴QBF ∠即为QB 与平面EBD 所成角,在Rt EMB 中,EB =2BM =,EM =AE =,由()2222(2)2QB AE AB BE QB +=+⇒=,2QF =∴sin QF QBF QB ∠==,即QB 与平面EBD .【点睛】求线面角首先要根据一作、二证、三求找出线面角,然后利用三角函数的知识,求出角的三角函数值即可. 22.(I)证明见解析;(II)3 . 【分析】(I )取AD 的中点P ,连结EP PC ,,MP ,利用平行四边形及线面垂直的性质定理证明,,PE PC AD 相互垂直,从而可证明EC 与,MP MD 垂直,然后可得线面垂直,面面垂直;(II )取Q CD 为的中点,连结,PQ EQ ,可得EQP ∠为二面角A CD E --的平面角,在Rt EPQ △中求得其余弦值.【详解】(Ⅰ)证明:取AD 的中点P ,连结EP PC ,.则EF AP =,∵//FE AP =,∴四边形FAPE 是平行四边形, ∴//FA EP =,同理,//AB PC =.又∵FA ⊥平面ABCD ,∴EP ⊥平面ABCD ,而PC AD ,都在平面ABCD 内,∴.EP PC EP AD ⊥⊥, 由AB AD ⊥,可得PC AD ⊥, 设FA a =,则2.EP PC PD a CD DE EC a ======,所以△ECD 为正三角形.∵DC DE =且M 为CE 的中点,∴DM CE ⊥.连结MP ,则.MP CE ⊥PM ∩MD =M ,而PM ,MD 在平面AMD 内 , ∴CE ⊥平面AMD而CE ⊂平面CDE ,所以平面AMD ⊥CDE . (Ⅱ)解:取Q CD 为的中点,连结,PQ EQ , ∵CE DE =,∴.EQ CD ⊥ ∵PC PD =,∴PQ CD ⊥∴EQP ∠为二面角A CD E --的平面角.由(Ⅰ)可得, EP PQ EQ a PQ ==⊥,,.于是在Rt EPQ △中,cos 3PQ EQP EQ ∠==.∴二面角A CD E --. 【点睛】方法点睛:本题考查证明面面垂直,考查求二面角.求二面角的几何方法:一作二证三计算,一作:作出二面角的平面角;二证:证明所作的角是二面角的平面角;三计算:在三角形中求出这个角(这个角的余弦值). 23.(1)证明见解析;(2)14【分析】(1)由余弦定理可得23BD =,证得AD BD ⊥,则BC BD ⊥由PD ⊥底面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ,证得PD BC ⊥,得证.(2)Q 为PC 的中点,利用等积法12D PBQ D BCQ Q BCD P BCD V V V V ----=== ,即可求出结果. 【详解】(1) 在ABD △中,由余弦定理得2222cos 3BD BA AD BA AD DAB =+-⋅∠=, ∵222AD BD AB +=,∴AD BD ⊥,∵//AD BC ,∴BC BD ⊥.又∵PD ⊥底面ABCD ,BC ⊂平面ABCD ∴PD BC ⊥.∵PD BD D ⋂=,∴BC ⊥平面PBD .(2)因为Q 为PC 的中点,所以三棱锥D PBQ -的体积A PBQ V -, 与三棱锥D QBC -的体积相等,即11111232412D PBQ D BCQ Q BCD P BCD V V V V ----=⨯⨯====. 所以三棱锥A PBQ -的体积14D PBQ V -=.【点睛】本题主要考查了线面垂直的证明,在含有长度时需要解三角形来证垂直,并且不要忘记线面垂直的性质运用,在求三棱锥的体积时注意等体积法的使用 24.(1)证明见解析;(2)2. 【分析】(1)取PD 中点N ,证明BMNC 为平行四边形,得到//BM NC ,从而得到//BM 平面PCD .(2)对三棱锥B CDM -进行等体积转化,转化为求P BCD -的体积的一半.取AB 中点O ,连PO ,可证PO 为三棱锥P BCD -的高并求出其长度,求出BCD △的面积,得到三棱锥P BCD -的体积,即可求出三棱锥B CDM -的体积. 【详解】证明:(1)取PD 中点N ,连接MN ,NC , MN 为PAD △的中位线,//MN AD ∴,且12MN AD =, 又//BC AD ,且12BC AD =,//MN BC ∴,且MN BC =, 则BMNC 为平行四边形,//BM NC ∴,又NC ⊂平面PCD ,MB ⊂/平面PCD , //BM ∴平面PCD .(2)取AB 中点O ,连PO ,,PB PA PO AB =∴⊥,又平面PAB ⊥平面ABCD ,平面PAB ⋂平面ABCD AB =,PO ⊂平面PAB ,PO ∴⊥平面ABCD . PO ∴为三棱锥P BCD -的高, PA PB =,4AB =,PB PA ⊥, PAB ∴为等腰直角三角形,2PO =, 90DAB ABC ,//AD BC ,1134622BCDSBC AB =⨯⨯=⨯⨯=, M 是PA 的中点,∴三棱锥B CDM -的体积为:11162223126P B CDM M BCD BCD BCDV V V SPO ---==⨯=⨯=⨯⨯=.【点睛】本题考查通过线线平行证明线面平行,通过面面垂直证明线面垂直,变换顶点和底面进行等体积转化,求三棱锥的体积,属于中档题. 25.(1)证明见解析;(22. 【分析】(1)在正方体1111ABCD A B C D -中,易证1,C O BD CO BD ⊥⊥,由线面垂直的判定定理得到BD ⊥平面1C OC ,然后再利用面面垂直的判定定理证明.(2)由(1)知BD ⊥平面1C OC ,且平面1C BD ⋂平面CBD BD =,得到1C OC ∠是二面角1C BD C --的平面角 ,然后在1Rt C OC ∆中求解. 【详解】(1)∵在正方体1111ABCD A B C D -中, 点O 是BD 中点 , 又11BC DC = , BC DC = ,∴ 1,C O BD CO BD ⊥⊥11,C O CO O C O =⊂平面1,C OC CO ⊂平面1C OC ,BD ∴⊥平面1C OC ,又∵BD ⊂平面11BDD B , ∴平面11BDD B ⊥平面1C OC .… (2)由(1)知:平面1C BD ⋂平面CBD BD =,11,C O BD C O ⊥⊂半平面1;,C BD CO BD CO ⊥⊂ 半平面;CBD所以1C OC ∠是二面角1C BD C --的平面角 则在正方体1111ABCD A B C D -中121,C C OC == ∴在1Rt C OC ∆中,11tan 2C CC OC OC∠== 故二面角1C BD C --2 . 【点睛】本题主要考查线面垂直,面面垂直的判定定理以及二面角的求法,还考查了逻辑推理和运算求解的能力,属于中档题.26.(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)8 3 .【分析】(1)由线面垂直判定定理,要证线面垂直,需证AD垂直平面PBE内两条相交直线,由,E是AD的中点,易得AD垂直于,再由底面是菱形,得三角形为正三角形,所以AD垂直于PA,(2)由线面平行判定定理,要证线面平行,需证PC平行于平面内一条直线,根据1h是的中点,联想到取AC中点O所以OQ为△PAC中位线.所以OQ // PA注意在写定理条件时,不能省,要全面.例如,线面垂直判定定理中有五个条件,线线垂直两个,相交一个,线在面内两个;线面平行判定定理中有三个条件,平行一个,线在面内一个,线在面外一个,(3)研究体积问题关键在于确定高,由于两个底面共面,所以求的值就转化为求对应高的长度比.【详解】(1)因为E是AD的中点,PA=PD,所以AD⊥PE.因为底面ABCD是菱形,∠BAD=,所以AB=BD,又因为E是AD的中点,所以AD⊥BE.因为PE∩BE=E,所以AD⊥平面PBE.(2)连接AC交BD于点O,连结OQ.因为O是AC中点,Q是PC的中点,所以OQ为△PAC中位线.所以OQ//PA.因为PA 平面BDQ,OQ平面BDQ.所以PA//平面BDQ.(3)设四棱锥P-BCDE,Q-ABCD的高分别为2h,1h,所以V P-BCDE=13S BCDE2h,V Q-ABCD=13S ABCD1h.因为V P-BCDE=2V Q-ABCD,且底面积S BCDE=S ABCD.所以,因为,所以.。

立体几何初步练习题及答案 补课

立体几何初步练习题及答案 补课

立体几何初步1.如图,设A 是棱长为a 的正方体的一个顶点,过从此顶点出发的三条棱的中点作截面,截面与正方体各面共同围成一个多面体,则关于此多面体有以下结论,其中错误的是( )A .有10个顶点B .体对角线AC 1垂直于截面 C .截面平行于平面CB 1D 1 D .此多面体的表面积为478a 2解析 此多面体的表面积S =6a 2-3×12×12a ×12a +12×22a ×22a ×32=458a 2+38a 2=45+38a 2.故选D 2.(2012·福建宁德二模)如图是一个多面体的三视图,则其全面积为( )A.3B.32+6 C.3+6D.3+4解析 由几何体的三视图可得,此几何体是正三棱柱,其全面积为S =3×(2)2+2×12×(2)2×sin60°=6+ 3.故选C.3.(2012·江西抚州一中模拟)如图是一个几何体的三视图,根据图中数据,可得该几何体的表面积是( ) A .22π B .12C .4π+24 D .4π+32解析 由几何体的三视图可得,此几何体是上面一个球、下面一个长方体组成的几何体,此几何体的表面积S =4π×12+2×2×2+8×3=4π+32.故选D.5.(2012·江苏启东中学模拟)一个与球心距离为1的平面截球体所得的圆面面积为π,则球的体积为( )A.82π3 B.8π3 C.32π3D .8π解析 由题意,球的半径为R =12+12=2,故其体积V =43π(2)3=82π3,选A.6.(2012·福建福鼎一中模拟)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 是AD 的中点,则异面直线C 1E 与BC 所成的角的余弦值是( )A.105B.1010C.13D.223解析 因为BC ∥B 1C 1,故∠EC 1B 1即为异面直线C 1E 与BC 所成的角,在△EB 1C 1中,由余弦定理可得结果,选C.8.(2012·安徽皖南八校联考)设m ,n 是不同的直线,α、β、γ是不同的平面,有以下四个命题:①⎭⎪⎬⎪⎫α∥βα∥γ⇒β∥γ;②⎭⎪⎬⎪⎫α⊥β m ∥α⇒m ⊥β;③⎭⎪⎬⎪⎫m ⊥αm ∥β⇒α⊥β;④⎭⎪⎬⎪⎫m ∥n n ⊂α⇒m ∥α.其中正确的命题是( ) A .①④ B .②③ C .①③D .②④解析 由定理可知①③正确,②中m 与β的位置关系不确定,④中可能m ⊂α.故选C.10.(2012·南昌一模)在棱长为a 的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 为AB 的中点,则点C 到平面A 1DM 的距离为( )A.63aB.66aC.22aD.12a解析 设点C 到平面A 1DM 的距离为h ,则由已知得DM =A 1M =a 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22=52a ,A 1D =2a ,S △A 1DM =12×2a ×⎝ ⎛⎭⎪⎫52a 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫22a 2=64a 2,连接CM ,S △CDM =12a 2,由VC -A 1DM =VA 1-CDM ,得13S △A 1DM ·h =13S △CDM ·a ,64a 2·h =12a 2·a ,所以h =63a ,即点C 到平面A 1DM 的距离为63a ,选A11.(2012·山东平邑一中模拟)设a ,b ,c 是空间三条直线,α,β是空间两个平面,则下列命题中,逆命题不成立的是( )A .当c ⊥α时,若c ⊥β,则α∥βB .当b ⊂α时,若b ⊥β,则α⊥βC .当b ⊂α,且c 是a 在α内的射影时,若b ⊥c ,则a ⊥bD .当b ⊂α,且c ⊄α时,若c ∥α,则b ∥c 解析 写出逆命题,可知B 中b 与β不一定垂直.选B 二、填空题13.(2012·广东珠海二模)一个五面体的三视图如图,正视图与侧视图都是等腰直角三角形,俯视图为直角梯形,部分边长如图所示,则此五面体的体积为________解析 由三视图可知,此几何体是一个底面为直角梯形,有一条侧棱垂直于底面的四棱锥,其体积为V =13×12×(1+2)×2×2=2.15.(2012·江西赣州联考)三棱锥S -ABC 中,∠SBA =∠SCA =90°,△ABC 是斜边AB =a 的等腰直角三角形,则以下结论中:①异面直线SB 与AC 所成的角为90°;②直线SB ⊥平面ABC ; ③平面SBC ⊥平面SAC ; ④点C 到平面SAB 的距离是12a . 其中正确结论的序号是________.解析 由题意知AC ⊥平面SBC ,故AC ⊥SB ,SB ⊥平面ABC ,平面SBC ⊥平面SAC ,①、②、③正确;取AB 的中点E ,连接CE ,可证得CE ⊥平面SAB ,故CE 的长度即为C 到平面SAB 的距离12a ,④正确. 答案 ①②③④16.(2012·南京一模)如图,在正三棱柱ABC —A 1B 1C 1中,D 为棱AA 1的中点,若截面△BC 1D 是面积为6的直角三角形,则此三棱柱的体积为________.解析 设正三棱柱的底面边长为a ,高为2h ,则BD =C 1D =a 2+h 2,BC 1=a 2+4h 2,由△BC 1D 是面积为6的直角三角形,得⎩⎨⎧2×(a 2+h 2)=a 2+4h 212(a 2+h 2)=6,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 2=8h =2,故此三棱柱的体积为V =12×8×sin60°×4=83三、解答题17.(本小题满分12分)(2012·北京)如图1,在Rt △ABC 中,∠C =90°,BC =3,AC =6,D ,E 分别是AC ,AB 上的点,且DE ∥BC ,DE =2.将△ADE 沿DE 折起到△A 1DE 的位置,使A 1C ⊥CD ,如图2.(1)求证:A1C⊥平面BCDE;(2)若M是A1D的中点,求CM与平面A1BE所成角的大小;(3)线段BC上是否存在点P,使平面A1DP与平面A1BE垂直?说明理由.解(1)因为AC⊥BC,DE∥BC,所以DE⊥AC.所以ED⊥A1D,DE⊥CD,所以DE⊥平面A1DC.所以DE⊥A1C.又因为A1C⊥CD.所以A1C⊥平面BCDE.(2)如图,以C 为坐标原点,建立空间直角坐标系C —xyz ,则A 1(0,0,23),D (0,2,0),M (0,1,3),B (3,0,0),E (2,2,0).设平面A 1BE 的法向量为n =(x ,y ,z ),则n ·A 1B →=0,n ·BE →=0. 又A 1B →=(3,0,-23),BE →=(-1,2,0),所以⎩⎪⎨⎪⎧3x -23z =0,-x +2y =0.令y =1,则x =2,z = 3. 所以n =(2,1,3).设CM 与平面A 1BE 所成的角为θ. 因为CM →=(0,1,3),所以sin θ=|cos 〈n ,CM →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·CM →|n ||CM →|=48×4=22. 所以CM 与平面A 1BE 所成角的大小为π4.(3)线段BC 上不存在点P ,使平面A 1DP 与平面A 1BE 垂直,理由如下:假设这样的点P 存在,设其坐标为(p,0,0),其中p ∈[0,3]. 设平面A 1DP 的法向量为m =(x ,y ,z ),则m ·A 1D →=0,m ·DP →=0.又A 1D →=(0,2,-23),DP →=(p ,-2,0),所以⎩⎪⎨⎪⎧2y -23z =0,px -2y =0.令x =2,则y =p ,z =p 3.所以m =⎝⎛⎭⎪⎫2,p ,p 3. 平面A 1DP ⊥平面A 1BE ,当且仅当m ·n =0时成立, 即4+p +p =0.解得p =-2,与p ∈[0,3]矛盾.所以线段BC 上不存在点P ,使平面A 1DP 与平面A 1BE 垂直. 18.(本小题满分12分)(2012·辽宁)如图,直三棱柱ABC —A ′B ′C ′,∠BAC =90°,AB =AC =λAA ′,点M ,N 分别为A ′B 和B ′C ′的中点.(1)证明:MN ∥平面A ′ACC ′;(2)若二面角A ′—MN —C 为直二面角,求λ的值. 解(1)解法一:如图,连接AB′,AC′,由已知∠BAC=90°,AB =AC,三棱柱ABC—A′B′C′为直三棱柱,所以M为AB′中点.又因为N为B′C′的中点,所以MN∥AC′.又MN⊄平面A′ACC′,AC′⊂平面A′ACC′,因此MN∥平面A′ACC′。

立体几何初部能力提升自测题(含解析)

立体几何初部能力提升自测题(含解析)

立体几何初部能力提升自测题(含解析) 本卷满分150分,考试时间120分钟。

一、单项选择题: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,只有一个选项是符合题目要求的. 1.如图,已知正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1的棱长为1,则 四棱锥A 1﹣BB 1D 1D 的体积为( ) A .B .C .D .2.如图是表示一个正方体表面的一种平面展开图,图中 的四条线段AB 、CD 、EF 和GH 在原正方体中不相交的 线段的对数为( ) A .2 B .3 C .4 D .53.已知点E ,F 分别是正方体ABCD­A 1B 1C 1D 1的棱AB ,AA 1的中点,点M ,N 分别是线段D 1E 与C 1F 上的点,则与平面ABCD 垂直的直线MN 有A .0条B .1条C .2条D .无数条4.如图,已知正三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1的底面边长为1cm ,高为5cm ,一质点自A 点出发,沿着三棱柱的侧面绕行两周到达A 1点的最短路线的长为( )cm . A .12 B .13 C . D .155.《九章算术》中将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑.若三棱锥P ABC -为鳖臑,PA ⊥平面ABC ,2PA AB ==,4AC =,三棱锥P ABC -的四个顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积为( ) A .12π B .20π C .24π D .32π6.唐朝的狩猎景象浮雕银杯如图1所示,其浮雕临摹了国画、漆绘和墓室壁画,体现了古人的智慧与工艺.它的盛酒部分可以近似地看作是半球与圆柱的组合体(假设内壁表面光滑,忽略杯壁厚度),如图2所示.已知球的半径为R ,圆柱的高为43R.设酒杯上部分(圆柱)的体积为1V ,下部分(半球)的体积为2V ,则12V V 的值是( ) A. 1 B. 2 C. 3D. 47.母线长为5的圆锥的侧面展开图的圆心角等于,则该圆锥的体积为( )A .16πB .8πC .D .8.《九章算术》是我国古代数学名著,它在几何学中的研究比西方早一千多年.例如堑堵指底面为直角三角形,且侧棱垂直于底面的三棱柱;阳马指底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥.如图,在堑堵ABC ﹣A 1B 1C 1中,AC ⊥BC ,若A 1A =AB =4,当阳马B ﹣A 1ACC 1体积最大时,则堑堵ABC ﹣A 1B 1C 1的体积为( ) A .B .16C .16D .32二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20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5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9.设l 、m 、n 表示不同的直线,α、β、γ表示不同的平面,下列四个命题中正确的命题为( )A.若m ∥l ,且m ⊥α,则l ⊥α;B.若α⊥β,m ∥α,n ⊥β,则m ⊥n ;C.若l ∥α,且m ∥α,则l ∥m ;D.若m ⊥n ,m ⊥α,n ∥β,则α⊥β. 10. 如图是一个正方体的平面展开图,则在该正方体中( ) A .AE ∥CD B .CH ∥BEC .DG ⊥BHD .BG ⊥DE11. 如图,已知六棱锥P —ABCDEF 的底面是 正六边形,PA ⊥平面ABC ,则下列结论不正确 的是 ( )A .PB ⊥ADB .平面PAB ⊥平面PBC C .直线BC ∥平面PAED .直线CD ⊥平面PAC12.已知四边形ABCD 是等腰梯形(如图1),3AB =,1DC =,45BAD ∠=︒,DE AB ⊥.将ADE 沿DE 折起,使得AE EB ⊥(如图2),连结AC ,AB ,设M 是AB 的中点.下列结论中正确的是( ) A. BC AD ⊥ B. 点E 到平面AMC 的距离为63C. //EM 平面ACDD. 四面体ABCE 的外接球表面积为5π 三、填空题(本大题共4小题,共20分)13.已知m ,n 表示两条不同的直线,,αβ表示两个不同的平面,且,m n αβ⊥⊂,则“αβ⊥”是“//m n ”的 条件.14.如图,一个圆台形花盆盆口直径20 cm ,盆底直径为15cm ,底部渗水圆孔直径为1.5 cm ,盆壁长15cm.为了美化花盆的外观.需要涂油漆.已知每平方米用100毫升油漆,涂100个这样的花盆需要 毫升油漆23.141)cm π(取,精确到15.如图所示的正方体1111ABCD A B C D -的棱长为a , 则三棱锥111A AB D -的高= .16.阿基米德在他的著作《论圆和圆柱》中,证明了数学史上 著名的圆柱容球定理:圆柱的内切球(指与圆柱的两个底面 及侧面都相切的球)的体积与圆柱的体积之比等于它们的表 面积之比,可证明该定理推广到圆锥也成立,即:圆锥的内 切球(与圆锥的底面及侧面都相切的球)的体积与圆锥的体积 之比等于它们的表面积之比,则该比值的最大值为 .四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17.(10分)如图所示,已知P 是平行四边形ABCD 所在平面外一点,M 、N 分别是AB 、PC 的中点,平面PAD ∩平面PBC =ι. (1)求证:ι∥BC .(2)MN 与平面PAD 是否平行?试证明你的结论.18.(12分)如图,在三棱锥P ABC -中,PA PC ⊥,AB=PB ,E,F 分别是PA ,AC 的中点.求证:(1)EF ∥平面PBC ; (2)平面BEF ⊥平面PAB .19.(12分)如图,在四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为正方形,PBD △为等边三角形,E 为PC 中点,平面EBD ⊥平面ABCD .(Ⅰ)求证:PA ⊥平面ABCD ;(Ⅱ)若2AB =,求三棱锥P BED -的体积.20. (12分)如图所示,在三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,点D 为AC 的中点,点D 1是A 1C 1中点 (1)求证:BC 1∥平面AB 1D 1 (2)求证:平面AB 1D 1∥平面C 1BD .21.(12分)如图,在空间几何体A ﹣BCDE 中,底面BCDE 是梯形,且CD ∥BE ,CD =2BE =4,∠CDE =60°,△ADE 是边长为2的等边三角形.(1)若F 为AC 的中点,求证:BF ∥平面ADE ; (2)若AC =4,求证:平面ADE ⊥平面BCDE .22. (12分)如图,四棱锥S﹣ABCD中,M是SB的中点,AB∥CD,BC⊥CD,且AB=BC=2,CD=SD=1,又SD⊥面SAB.(1)证明:CD⊥SD;(2)证明:CM∥面SAD;(3)求四棱锥S﹣ABCD的体积.立体几何部分能力提升自测题答案及解析1.A【解析】如图,∵正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为1,∴三棱柱ABD﹣A1B1D1的体积为V,三棱锥A1﹣ABD的体积为,∴四棱锥A1﹣BB1D1D的体积为V.故选A.2.C【解析】平面展开图还原成正方体:G点与C点重合,B 点与F重合.观察正方体中的线段不难发现:GH与EF,GH 与AF,CD与AF,CD与EF均不相交.∴在正方体中不相交的线段有4对.故选C.3.B【解析】如图,设D1E与平面AA1C1C相交于点M,在平面AA1C1C内过点M作MN∥AA1交C1F于点N,连接MN,由C1F与D1E为异面直线知MN唯一,且MN⊥平面ABCD,故选B.4.C【解析】如图所示,把侧面展开两周可得对角线最短:AA1cm.故选C.5.B【解析】将三棱锥P ABC放入长方体中,如图,三棱锥P ABC -的外接球就是长方体的外接球.因为2PA AB ==,4AC =,ABC △为直角三角形,所以23BC =,设外接球的半径为R ,依题意可得2(2)441220R =++=,故25R =,则球O 的表面积为24π20πS R ==,故选B .6.B 【解析】由题意3124433R V R R ππ=⋅=,332142233R V R ππ=⨯=, 所以313243322R VV Rππ==. 故选B.7.A 【解析】母线长为5的圆锥的侧面展开图的圆心角等于,所以侧面展开图的弧长为:l =58π,由弧长=底面周长,即8π=2πr,r =4,所以圆锥的高为h 3,所以圆锥体积Vπ×r 2×hπ×42×3=16π.故选A .8.B 【解析】设AC =x ,BC =y ,由题意得x >0,y >0,x 2+y 2=16,阳马B ﹣A 1ACC 1体积V4x ×yxy ,∵xy8,当且仅当x =y =2时,取等号,∴当阳马B ﹣A 1ACC 1体积最大时,AC =BC ,此时堑堵ABC ﹣A 1B 1C 1的体积V =S ABC •AA 116,故选:B .二、多项选择题:9.AB 【解析】对于A :根据线面平行的性质知,若m ∥l ,且m ⊥α,则l ⊥α正确,故A 正确;对于B :根据面面垂直的性质知,若α⊥β,m ∥α,n ⊥β,则m ⊥n 正确,故B 正确;对于C :若l ∥α,且m ∥α,则l ∥m 不一定正确,有可能相交,也有可能异面,故C 错误;D 若m ⊥n ,m ⊥α,n ∥β,则α⊥β不一定成立,有可能相交.故D 错误,故正确的是AB,故选AB .10.BCD 【解析】还原正方体直观图如图,可知AE 与CD 为异面直线,故选项A不正确;由EH BC ,可得CH ∥BE ,故选项B 正确;正方形中易得DG ⊥平面BCH ,所以有DG ⊥BH ,故选项C 正确;因为BG ∥AH ,且DE ⊥AH ,所以BG ⊥DE ,故选项D 正确.故选BCD .11.ABC 【解析】因为AD 与PB 在平面ABC 内的射影AB 不垂直,所以A 中结论不正确;过点A 作PB 的垂线,垂足为H ,若平面PAB ⊥平面PBC ,则AH ⊥平面PBC ,所以AH ⊥PBC ,又PA ⊥BC ,所以BC ⊥平面PAB ,则BC ⊥AB ,这与底面是正六边形不符,所以B 中结论不正确;若直线BC ∥平面PAE ,则BC ∥AE ,但BC 与AE 相交,所以C 中结论不正确;因为底面是正六边形,所以∠ABC=∠BCD=1200,AB=BC,所以∠BCA=300,所以∠ACD=900,所以DC ⊥AC ,因为PA ⊥平面ABC ,所以PA ⊥DC ,又AC ∩PA=A ,所以CD ⊥平面PAC ,所以D 中结论正确.故选ABC . 12.BD 【解析】因为DE AB ⊥,45BAD ∠=︒,所以ADE 为等腰直角三角形,过C 做CF AB ⊥,交AB 于F ,如图所示:所以ADE BCF ≌,即AE=BF ,又3AB =,1DC =,所以1AE EF FB DE CF =====,则=2AD BC =,对于A :因为AE EB ⊥,AE DE ⊥,,BE DE ⊂平面BCDE ,所以AE ⊥平面BCDE ,BC ⊂平面BCDE ,所以AE BC ⊥,若BC AD ⊥,且,AE AD ⊂平面ADE ,则BC ⊥平面ADE ,所以BC ⊥DE.与已知矛盾,所以BC 与AD 不垂直,故A 错误;对于B :连接MC ,如图所示,在DEC Rt △中,DE=DC=1,所以2EC ==2BC ,EB=2,所以222EC BC EB +=,所以EC BC ⊥,又因为AE BC ⊥,,AE EC ⊂平面AEC ,所以BC ⊥平面AEC ,AC ⊂平面AEC ,所以BC AC ⊥,即ABC 为直角三角形,在Rt AEC 中,1,2AE EC ==,所以3AC =M 是AB 的中点,所以AMC 的面积为Rt ABC 面积的一半,所以11632224AMCS=⨯=,因为,DE AE DE EB ⊥⊥,所以DE 即为两平行线CD 、EB 间的距离,因为E AMC C AEMV V --=,设点E 到平面AMC 的距离为h ,则1133AME AMC S DE S h ⨯⨯=⨯⨯,即111111323h ⨯⨯⨯⨯=,所以h =,所以点E 到平面AMC 的距离为,故B 正确;对于C :因为//EB DC ,EB ⊄平面ADC ,DC ⊂平面ADC ,所以//EB 平面ADC ,若//EM 平面ACD ,且,,EB EM E EB EM ⋂=⊂平面AEB ,所以平面ACD //平面AEB ,与已知矛盾,故C 错误.对于D :因为EC BC ⊥,所以△BCE 的外接圆圆心为EB 的中点,又因为AE EB ⊥,所以ABE △的外接圆圆心为AB 的中点M ,根据球的几何性质可得:四面体ABCE 的外接球心为M ,又E 为球上一点,在ABE △中,12EM AB ==,所以外接球半径R ME ==,所以四面体ABCE 的外接球表面积ππ542==R s ,故D 正确. 故选BD三、填空题(本大题共4小题,共20分)13. 必要不充分条件【解析】若//m n ,则由m α⊥,可知n α⊥,又n β⊂,故αβ⊥,若,m n αβ⊥⊂,αβ⊥,则m ,n 位置关系不确定.所以“αβ⊥”是“//m n ”的必要不充分条件.14.1000【解析】由圆台的表面积公式得花盆的表面积:22151520 1.522()1515()1000()0.1()2222S cm m ππ⎡⎤=+⨯+⨯-≈=⎢⎥⎣⎦,涂100个花盆需要油漆:0.1×100×100=1000(毫升).答案:1000.15.3a 【解析】设三棱锥111A AB D -的高为h ,则)111221346A AB D hV h -=⨯=.又1111113211326A AB D B AA D a V V a a --==⨯=,所以36a =,所以h =,所以三棱锥111A AB D -. 16.1/2 【解析】如图为圆锥及其内切球的正视图,不失一般性,设圆锥底面圆半径为1, 母线长为L ,内切球半径为R ,由相似关系,,1SO RL = ()221L R R L-+∴=,经整理得:211L R L -=+,故内切 球表面积为211441L S R L ππ-==⋅+,圆锥的表面积为()21212S L L πππ=+⋅=+,()()()122414414821141L S S L L L -∴==≤=+-++-. 当且仅当L=3时取等.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17.【解析】(1)证明:因为BC ∥AD ,BC ⊄平面PAD .AD ⊂平面PAD ,所以BC ∥平面PAD .又因为平面PBC ∩平面PAD =ι, 所以BC ∥ι (6分)(2)平行.如图,取PD 的中点E ,连接AE 、NE , ∵N 是PC 的中点,E 是PD 的中点 ∴NE ∥CD ,且NE,∵CD ∥AB ,M 是AB 的中点∴NE ∥AM 且NE =AM .所以四边形AMNE 为平行四边形,所以MN ∥AE .又MN ⊄平面PAD ,AE ⊂平面PAD ,所以MN ∥平面PAD .(10分)18.【解析】证明:⑴在APC ∆中,因为,E F 分别是,PA AC 的中点,所以EF ∥PC ,又PC ⊂平面PAC ,EF ⊄平面PAC , 所以EF ∥平面PBC ;⑵ 因为AB PB =,且点E 是PA 的中点,所以PA ⊥BE ; 又PA PC ⊥,EF ∥PC ,所以PA EF ⊥, 为BE ⊂平面BEF ,EF ⊂平面BEF ,BE EF E ⋂=,PA ⊂平面PAB ,所以平面PAB ⊥平面BEF .19.【解析】(Ⅰ)连接AC 交BD 于点O ,连接PO 、EO , 因为PBD △为等边三角形,所以PO BD ⊥, 因为底面ABCD 为正方形,所以AC BD ⊥, 因为AC PO O =,所以BD ⊥平面PAC , 所以BD OE ⊥,因为平面EBD ⊥平面ABCD , 所以EO ⊥平面ABCD ,因为E 为PC 中点,所以PA OE ∥,则PA ⊥平面ABCD .(Ⅱ)因为2AB =,所以22BD =,22PD =, 由(Ⅰ)知PA AB ⊥,得2AB AD PA ===, 所以11142223323P ABD ABDV SPA -=⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=, 又E 为PC 的中点,所以11122223P BED E BPD C BPD P BCD P ABD V V V V V -----==⨯=⨯=⨯=. 20.【解析】证明:(1)连结A 1B ,交AB 1于O ,连结OD 1, ∵在三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,点D 为AC 的中点,点D 1 是A 1C 1中点,∴OD 1∥BC 1,∵OD 1⊂平面AB 1D 1,BC 1⊄平面AB 1D 1,∴BC 1∥平面AB 1D 1.(2)∵在三棱柱ABC ﹣A 1B 1C 1中,点D 为AC 的中点,点D 1是A 1C 1中点, ∴BD ∥B 1D 1,∵BD ⊂平面AB 1D 1,B 1D 1⊂平面AB 1D 1, ∴BD ∥平面AB 1D 1,又BC 1∥平面AB 1D 1,BD ∩BC 1=B , BD 、BC 1⊂平面C 1BD , ∴平面AB 1D 1∥平面C 1BD .21.【解析】证明:(1)如图所示,取DA 的中点G ,连接FG ,GE .∵F 为AC 的中点,∴GF ∥DC ,且GFDC .又DC ∥BE ,CD =2BE =4,∴EB ∥GF ,且EB =GF , ∴四边形BFGE 是平行四边形,∴BF ∥EG . ∵EG ⊂平面ADE ,BF ⊄平面ADE ,∴BF ∥平面ADE .(2)取DE 的中点H ,连接AH ,CH .∵△ADE 是边长为2的等边三角形, ∴AH ⊥DE ,且AH.在△DHC 中,DH =1,DC =4,∠HDC =60°根据余弦定理可得HC 2=DH 2+DC 2﹣2DH •DCcos60°=12+42﹣2×1×413,即HC.在△AHC 中,AH,HC,AC =4.所以AC 2=AH 2+HC 2,即AH⊥HC .因为AH ⊥DE ,AH ⊥HC ,且DE ⊂平面BCDE ,HC ⊂平面BCDE ,DE ∩HC =H , ∴AH ⊥平面BCDE .又AH ⊂平面ADE ,∴平面ADE ⊥平面BCDE . 22【解析】(1)证明:由SD ⊥面SAB ,AB ⊂面SAB ,11 所以SD ⊥AB ,又AB ∥CD ,所以CD ⊥SD ;(2)取SA 中点N ,连接ND ,NM ,则NM ∥AB ,且MN 12AB DC ==,AB ∥CD ,所以NMCD 是平行四边形,ND ∥MC ,且ND ⊂平面SAD ,MC ⊄平面SAD ,所以CM ∥面SAD ;(3)V S ﹣ABCD :V S ﹣ABD =S ABCD :S △ABD =3:2,过D 作DH ⊥AB ,交于H ,由题意得,BD =AD 2125+=在Rt △DSA ,Rt △DSB 中,SA =SB ()251=-=2.所以,133S ABD D SAB ABS V V DS S --==⋅⋅=,四棱锥S ﹣ABCD 的体积为:3332=.。

必修二(立体几何初步)测试题--含答案

必修二(立体几何初步)测试题--含答案

立体几何初步测试题一、选择题1.棱长都是1的三棱锥的表面积为( )A B . C . D . 2.正方体的内切球和外接球的半径之比为( )A .1:3B .2:3C .3:2D .3:3 3.在空间内,可以确定一个平面的条件是 ( )A.三个点B.三条直线,它们两两相交,但不交于同一点C. 直线与一点D.两条直线4.若直线l // 平面α,直线α⊂a ,则l 与a 的位置关系是 ( )A .a l //B .l 与a 异面C .l 与a 相交D .l 与a 没有公共点 5.一平面截一球得到直径为6的圆面,球心到这个平面的距离是4,则该球的半径为( ) A. 132 B. 5 C. 52 D. 46.一条直线若同时平行于两个相交平面,则这条直线与这两个平面的交线( ) A .异面 B .相交 C .平行 D .不确定7.半径为R 的半圆卷成一个圆锥,则它的体积为( )A .324R B .38R C .324R D .38R 8.一梯形的直观图是一个如图所示的等腰梯形,且该梯形面积为2,则原梯形的面积为A .2B .2C . 4D .229. 已知直线l ⊥平面α,直线m ⊂平面β,有下列命题:①m l ⊥⇒βα// ②m l //⇒⊥βα ③βα⊥⇒m l // ④βα//⇒⊥m l 其中正确的命题是( )A .①②B .③④C .②④D .①③10. 一几何体的三视图如下图所示,则该几何体的体积为( ).A .π18200+B .π9200+C .π18140+D .π9140+ 11.如图所示,AB 是圆的直径,PA 垂直于圆所在的平面,C 是圆上不同于AB 的一点, 且AC PA =,则二面角A BC P --的大小为 ( )A. ︒90 B. ︒60 C. ︒45 D.︒3012.已知正方形321P P AP 的边长为4,点C B ,为边3221,P P P P 的中点,沿CA BC AB ,,折叠成一个三棱锥ABC P -(使321P P P 重合于点P ),则三棱锥ABC P -的外接球表面积为( )A . π24B . π12C . π8D . π4 二、填空题13.下图中的三个直角三角形是一个体积为20 3cm 的几何体的三视图,则h =_______cm .14.两条不重合的直线b a ,,若α面//,//a b a ,则b 与面α的位置关系为 15. 如图1,在直角梯形ABCD 中,90ADC ∠=︒,//CD AB ,4,2AB AD CD ===.将 ABC ∆沿AC 折起,使平面ADC ⊥平面ABC ,得到几何体D ABC -,如图2所示. 则 几何体D ABC -的体积为16. 若C B A S ,,,是球O 表面上的点,SA ⊥平面ABC ,BC AB ⊥,1==AB SA ,2=BC ,则球O 的体积等于三、解答题第11题第13题第10题图 1图2第15题第12题17. 如图所示,四棱锥ABCD P -的正视图是腰长为4的等腰直角三角形,俯视图为一个正方形与它的一条对角线.(1)根据画三视图的要求,画出该几何体的侧视图。

成都西川中学必修二第一章《立体几何初步》测试题(答案解析)

成都西川中学必修二第一章《立体几何初步》测试题(答案解析)

一、选择题1.如下图所示,在正方体1111ABCD A B C D -中,E 是平面11ADD A 的中心,M 、N 、F 分别是11B C 、1CC 、AB 的中点,则下列说法正确的是( )A .12MN EF =,且MN 与EF 平行 B .12MN EF ≠,且MN 与EF 平行 C .12MN EF =,且MN 与EF 异面 D .12MN EF ≠,且MN 与EF 异面 2.已知正方体1111ABCD A B C D -,E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则EF 和BD 所成的角的大小是( )A .30B .45C .60D .903.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,1AB AD ==,12AA =,M 为棱1DD 上的一点.当1A M MC +取得最小值时,1B M 的长为( )A 3B 6C .23D .264.如图,在正四棱锥P ABCD -中,设直线PB 与直线DC 、平面ABCD 所成的角分别为α、β,二面角P CD B --的大小为γ,则( )A .,αβγβ>>B .,αβγβ><C .,αβγβ<>D .,αβγβ<<5.如图,圆锥的母线长为4,点M 为母线AB 的中点,从点M 处拉一条绳子,绕圆锥的侧面转一周达到B 点,这条绳子的长度最短值为25,则此圆锥的表面积为( )A .4πB .5πC .6πD .8π6.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的外接球的表面积是( )A .2πB .3πC .4πD .16π 7.如图正三棱柱111ABC A B C -的所有棱长均相等,O 是1AA 中点,P 是ABC 所在平面内的一个动点且满足//OP 平面11A BC ,则直线OP 与平面ABC 所成角正弦值的最大值为( )A .22B .255C .32D .2778.如图为某几何体的三视图,正视图、左视图和俯视图均为等腰直角三角形,则该几何体的表面积是( )A .23+B .223+C .63D .69.在长方体1111ABCD A B C D -中,2AB =,1AD =,12AA =,点E 为11C D 的中点,则二面角11B A B E --的余弦值为( )A .33-B .3C .33D .3210.一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图如图所示,在正方体中,设BC 的中点为M ,GH 的中点为N ,下列结论正确的是( )A .//MN 平面ABEB .//MN 平面ADEC .//MN 平面BDHD .//MN 平面CDE11.在正方体1111ABCD A B C D -中,三棱锥11A B CD -的表面积为43,则正方体外接球的体积为( )A .43πB .6πC .323πD .86π 12.已知三棱锥D ABC -,记二面角C AB D --的平面角是θ,直线DA 与平面ABC 所成的角是1θ,直线DA 与BC 所成的角是2θ,则( )A .1θθ≥B .1θθ≤C .2θθ≥D .2θθ≤二、填空题13.圆锥底面半径为1,母线长为4,轴截面为PAB ,如图,从A 点拉一绳子绕圆锥侧面一周回到A 点,则最短绳长为_________.14.已知直三棱柱111ABC A B C -,14AB BC AA ===,42AC =,若点P 是上底面111 A B C 所在平面内一动点,若三棱锥P ABC -的外接球表面积恰为41π,则此时点P 构成的图形面积为________.15.张衡(78年~139年)是中国东汉时期伟大的天文学家、文学家、数学家、地理学家,他的数学著作有《算罔论》,他曾经得出结论:圆周率的平方除以十六等于八分之五,已知正方体的外接球与内切球上各有一个动点A ,B ,若线段AB 的最小值为31-,利用张衡的结论可得该正方体的内切球的表面积为___________.16.已知一个几何体的三视图如图所示,俯视图为等腰三角形,则该几何体的外接球表面积为_________.17.如图,在一个底面面积为4,侧棱长为10的正四棱锥P ABCD -中,大球1O 内切于该四棱锥,小球2O 与大球1O 及四棱锥的四个侧面相切,则小球2O 的体积为___________.18.在三棱柱111ABC A B C -中侧棱垂直底面且底面是ABC 为等边三角形且12A A AB =,E 在棱1AA 上,112AE A A =,则异面直线1AC 与BE 所成角的余弦值___________. 19.已知扇形的面积为56π,圆心角为6π,则由该扇形围成的圆锥的外接球的表面积为_________.20.已知ABC 是等腰直角三角形,斜边2AB =,P 是平面ABC 外的一点,且满足PA PB PC ==,120APB ∠=︒,则三棱锥P ABC -外接球的表面积为________.三、解答题21.如图,在四棱锥P ABCD -中,PAB △是等边三角形,CB ⊥平面,//PAB AD BC 且22PB BC AD F ===,为PC 中点.(1)求证://DF 平面PAB ;(2)求直线AB 与平面PDC 所成角的正弦值.22.正四棱台两底面边长分别为3和9,若侧棱所在直线与上、下底面正方形中心的连线所成的角为45,求棱台的侧面积.23.如图,四棱锥P ABCD -中,2PC PD DC AD ===,底面ABCD 为矩形,平面PCD ⊥平面ABCD ,O 、E 分别是棱CD 、PA 的中点.(1)求证://OE 平面PBC ;(2)求二面角PAB C 的大小. 24.如图,四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形,PA ⊥底面ABCD ,E 为PD 的中点.(1)证明://PB 平面AEC ;(2)设1AP =,3AD =,四棱锥P ABCD -的体积为1,求证:平面PAC ⊥平面PBD .25.在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BCC B 为矩形,AC ⊥平面11BCC B ,D ,E 分别是棱1AA ,1BB 的中点.(1)求证://AE 平面11B C D ;(2)求证:1CC ⊥平面ABC ;(3)若12AC BC AA ===,求直线AB 与平面11B C D 所成角的正弦值.26.我市论语广场准备设置一些多面体形或球形的石凳供市民休息,如图(1)的多面体石凳是由图(2)的正方体石块截去八个相同的四面体得到,且该石凳的体积是3160dm 3.(Ⅰ)求正方体石块的棱长;(Ⅱ)若将图(2)的正方体石块打磨成一个球形的石凳,求此球形石凳的最大体积.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题1.D解析:D【分析】设正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,利用正方体性质可求得2MN =,3EF =知12MN EF ≠,再利用三角形中位线性质知1//MN B C ,从而//MN ED ,又EF 与ED 相交,可知MN 与EF 异面,即可选出答案.【详解】设正方体1111ABCD A B C D -的棱长为2,则22112MN MC C N =+=作E 点在平面ABCD 的投影点G ,即EG ⊥平面ABCD ,连接,EG GF ,在直角EGF △中,1EG =,222GF AG AF =+=2222123EF EG GF =+=+=以12MN EF ≠,故排除A 、C 连接DE ,由E 是平面11ADD A 的中心,得112DE A D = 又M N 、分别是11B C 、1CC 的中点,所以1//MN B C又11//A D B C ,所以//MN ED ,又EF ED E ⋂=,所以MN 与EF 异面故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查正方体中的线面关系,线线平行的关系,及判断异面直线,解题的关键是熟记正方体的性质,考查学生的逻辑推理能力,属于基础题.2.C解析:C【分析】作出图形,连接1AD 、11B D 、1AB ,推导出1//EF AB ,11//BD B D ,可得出异面直线EF 和BD 所成的角为11AB D ∠,分析11AB D 的形状,即可得出结果.【详解】如下图所示,连接1AD 、11B D 、1AB ,设正方体1111ABCD A B C D -的棱长为1,则11112AD AB B D ===,所以,11AB D 为等边三角形,则1160AB D ∠=,因为E 、F 分别是正方形1111D C B A 和11ADD A 的中心,则E 、F 分别是11B D 、1AD 的中点,所以,1//EF AB ,在正方体1111ABCD A B C D -中,11//BB DD 且11BB DD =, 所以,四边形11BB D D 为平行四边形,则11//BD B D ,所以,异面直线EF 和BD 所成的角为1160AB D ∠=.故选:C.【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角;(2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角;(3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤ ⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角. 3.A解析:A【分析】本题首先可通过将侧面11CDD C 绕1DD 逆时针转90展开得出当1A 、M 、2C 共线时1A M MC +取得最小值,此时M 为1DD 的中点,然后根据11B A ⊥平面11A D DA 得出111B A A M ⊥,最后根据221111M A B B A M =+即可得出结果.【详解】如图,将侧面11CDD C 绕1DD 逆时针转90展开,与侧面11ADD A 共面,连接12A C ,易知当1A 、M 、2C 共线时,1A M MC +取得最小值,因为1AB AD ==,12AA =,所以M 为1DD 的中点,12A M =因为11B A ⊥平面11A D DA ,1A M ⊂平面11A D DA ,所以111B A A M ⊥,则222211111(2)3M B A A M B =+=+= 故选:A.【点睛】关键点点睛:本题考查根据线面垂直判断线线垂直,能否根据题意得出当M 为1DD 的中点时1A M MC +取得最小值是解决本题的关键,考查计算能力,考查数形结合思想,是中4.A解析:A【分析】连接AC 、BD 交于O ,连PO ,取CD 的中点E ,连,OE PE ,根据正棱锥的性质可知,PCE α∠=,PCO β∠=,PEO γ∠=,再比较三个角的正弦值可得结果.【详解】连接AC 、BD 交于O ,连PO ,取CD 的中点E ,连,OE PE ,如图:因为//AB CD ,所以PBA α∠=,又因为四棱锥P ABCD -为正四棱锥,所以PCE α∠=,由正四棱锥的性质可知,PO ⊥平面ABCD ,所以PCO β∠=,易得OE CD ⊥,PE CD ⊥,所以PEO γ∠=, 因为sin PE PC α=,sin PO PCβ=,且PE PO >,所以sin sin αβ>,又,αβ都是锐角,所以αβ>, 因为sin PO PE γ=,sin PO PCβ=,且PC PE >,所以sin sin γβ>,因为,βγ都是锐角,所以γβ>. 故选:A【点睛】关键点点睛:根据正棱锥的性质,利用异面直线所成角、直线与平面所成角、二面角的平面角的定义得到这三个角是解题关键,属于中档题.5.B解析:B【分析】 根据圆锥侧面展开图是一个扇形,且线段25MB =.【详解】设底面圆半径为r ,由母线长4l ,可知侧面展开图扇形的圆心角为22r r l ππα==, 将圆锥侧面展开成一个扇形,从点M 拉一绳子围绕圆锥侧面转到点B ,最短距离为BM ;在ABM 中,25,2,4MB AM AB ===,所以222AM AB MB +=, 所以2MAB π∠=, 故22rππα==,解得1r =,所以圆锥的表面积为25S rl r πππ=+=,故选:B【点睛】 关键点点睛:首先圆锥的侧面展开图为扇形,其圆心角为2r lπα=,其次从点M 拉一绳子围绕圆锥侧面转到点B ,绳子的最短距离即为展开图中线段MB 的长,解三角即可求解底面圆半径r ,利用圆锥表面积公式求解.6.C解析:C【分析】由三视图还原出原几何体,确定其结构,再求出外接球的半径得球的表面积.【详解】由三视图,知原几何体是一个四棱锥P ABCD -,如图,底面ABCD 是边长为1的正方形,PB ⊥底面ABCD ,由PB ⊥底面ABCD ,AD ⊂面ABCD ,得PB AD ⊥,又AD AB ⊥,AB PB B ⋂=,,AB PB ⊂平面PAB ,所以AD ⊥平面PAB ,而PA ⊂平面PAB ,所以AD PA ⊥,同理DC PC ⊥,同样由PB ⊥底面ABCD 得PB BD ⊥,所以PD 中点O 到四棱锥各顶点距离相等,即为其外接球球心,PD 为球直径, 222222PD PB BD PA AD AB =+=++=,∴外接球半径为12AD r ==, 表面积为2414S ππ=⨯=.故选:C .【点睛】关键点点睛:本题考查由三视图还原几何体,考查棱锥的外接球表面积.解题关键是确定外接球的球心.棱锥的外接球球心在过各面外心(外接圆圆心)且与该面垂直的直线上. 7.D解析:D【分析】先找到与平面11A BC 平行的平面OEFG ,确定点P 在直线FG 上,作出线面角,求出正弦,转化为求AP 的最小值.【详解】分别取1,,CC BC BA 的中点,连接,,,OE EF FG GO ,并延长FG ,如图,由中位线性质可知11//OE A C , 1//EF BC ,且OEEF E =,故平面11//A BC 平面OGFE , 又P 是ABC 所在平面内的一个动点且满足//OP 平面11A BC则点P 在直线FG 上,OA ⊥平面ABC ,OPA ∴∠是直线OP 与平面ABC 所成角,sin OA OPA OP∴∠=,OA 为定值,∴当OP 最小时,正弦值最大, 而22OP OA AP =+,所以当AP 最小时,sin OPA ∠最大,故当AP FG ⊥时,sin OPA ∠最大,设棱长为2,则1212AG =⨯=,而30GAP ∠=︒, 3AP ∴=, 又1212OA =⨯=, 222sin 773()12OA OPA OP∴∠===+故选:D【点睛】 关键点点睛:由P 是ABC 所在平面内的一个动点且满足//OP 平面11A BC ,转化为找过O 的平面与平面11A BC 平行,P 在所找平面与平面ABC 的交线上,从而容易确定出线面角,是本题解题的关键所在.8.A解析:A【分析】由三视图可知原几何体是三棱锥,平面ACD ⊥平面ABC ,ACD ACB ≅底面是等腰直角三角形,底为2AC =,高为1BE =,ABD BCD ≅是边长为2的等边三角形,计算四个三角形面积之和即可求解.【详解】由三视图可知原几何体是三棱锥:底面ACB △是等腰直角三角形,底2AC =,高1BE =,平面ACD ⊥平面ABC ,ACD ACB ≅,由三视图知ACB △中,2AC =,ACB △是等腰直角三角形,所以2AB BC ==, ACD △是等腰直角三角形,2AD CD ==,2AC =,222BD BE DE =+=,所以等腰直角三角形ACB △的面积为12112⨯⨯=, 等腰直角三角形ACD △的面积为12112⨯⨯=, 等边ABD △的面积为()2332⨯=, 等边BCD △的面积为()2332⨯=, 所以该几何体的表面积是33112322+++=+, 故选:A. 9.C解析:C【分析】取11A B 的中点F ,过F 作1FG A B ⊥,垂足为G ,连EG ,可证EGF ∠为二面角11B A B E --的平面角,通过计算可得结果.【详解】取11A B 的中点F ,过F 作1FG A B ⊥,垂足为G ,连EG ,因为,E F 分别为1111,C D A B 的中点,所以11//EF A D ,在长方体1111ABCD A B C D -中,因为11A D ⊥平面11ABB A ,所以EF ⊥平面11ABB A , 因为1A B ⊂平面11ABB A ,所以1EF A B ⊥,因为1FG A B ⊥,且FG EF F =,所以1A B ⊥平面EFG ,因为EG ⊂平面EFG ,所以1A B EG ⊥,所以EGF ∠为二面角11B A B E --的平面角,因为12AB AA ==,所以14FAG π∠=,因为11A F =,所以12222FG A F ==,在直角三角形EFG中,2EG ===, 所以cos FG EGF EG ∠==2=. 所以二面角11B A B E --的余弦值为3. 故选:C【点睛】关键点点睛:根据二面角的定义作出其中一个平面角是解题关键. 10.C解析:C【分析】根据题意,得到正方体的直观图及其各点的标记字母,取FH 的中点O ,连接ON ,BO ,可以证明MN ‖BO ,利用BO 与平面ABE 的关系可以判定MN 与平面ABE 的关系,进而对选择支A 作出判定;根据MN 与平面BCF 的关系,利用面面平行的性质可以判定MN 与平面ADE 的关系,进而对选择支B 作出判定;利用线面平行的判定定理可以证明MN 与平面BDE 的平行关系,进而判定C ;利用M ,N 在平面CDEF 的两侧,可以判定MN 与平面CDE 的关系,进而对D 作出判定.【详解】根据题意,得到正方体的直观图及其各点的标记字母如图所示,取FH 的中点O ,连接ON ,BO ,易知ON 与BM 平行且相等,∴四边形ONMB 为平行四边形,∴MN ‖BO ,∵BO 与平面ABE (即平面ABFE )相交,故MN 与平面ABE 相交,故A 错误;∵平面ADE ‖平面BCF ,MN ∩平面BCF =M ,∴MN 与平面ADE 相交,故B 错误;∵BO ⊂平面BDHF ,即BO ‖平面BDH ,MN ‖BO ,MN ⊄平面BDHF ,∴MN ‖平面BDH ,故C 正确; 显然M ,N 在平面CDEF 的两侧,所以MN 与平面CDEF 相交,故D 错误.故选:C.【点睛】本题考查从面面平行的判定与性质,涉及正方体的性质,面面平行,线面平行的性质,属于小综合题,关键是正确将正方体的表面展开图还原,得到正方体的直观图及其各顶点的标记字母,并利用平行四边形的判定与性质找到MN 的平行线BO .11.B解析:B【分析】根据三棱锥的表面积进一步求出正方体的棱长,最后求出正方体的外接球的半径,进一步求出结果.【详解】解:设正方体的棱长为a ,则1111112B D AC AB AD B C D C a ======,由于三棱锥11A B CD -的表面积为43, 所以()1213344224AB C S Sa ==⨯⨯= 所以2a =()()()2222226++=,所以正方体的外接球的体积为3 4663ππ⎛⎫=⎪⎪⎝⎭故选:B.【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.12.A解析:A【分析】设三棱锥D-ABC是棱长为2的正四面体,取AB中点E,DC中点M,AC中点M,连结DE、CE、MN、EN,过D作DO CE⊥,交CE于O,连结AO,则DECθ∠=,1DAOθ∠=,2MNEθ∠=,排除B,C.当二面角C AB D--是直二面角时,2θθ≥,排除D.由此能求出结果.【详解】设三棱锥D-ABC是棱长为2的正四面体,取AB中点E,DC中点M,AC中点M,连结DE、CE、MN、EN,过D作DO⊥CE,交CE于O,连结AO,则DECθ∠=,1DAOθ∠=,2MNEθ∠=,413DE CE==-=2DC=,∴1cos3233θ==⨯⨯,2233AO CO CE===∴12333cos33AOADθ===,取BC中点F,连结DF、AF,则DF BC⊥,AF BC⊥,又DF AF F⋂=,∴BC⊥平面AFD,∴BC AD⊥,∴290θ=︒,∴21θθθ≥≥,排除B,C,当二面角C AB D--是直二面角时,2θθ≥,排除D,故选:A.【点睛】关键点点睛:将三棱锥看成特殊的正四面体,采用排除法,充分理解线线角、线面角以及面面的概念是解题的关键.二、填空题13.【分析】把圆锥侧面展开为一个平面图形利用平面上两点间线段最短可得【详解】由题意所以圆锥侧面展开图中心角为如图则故答案为:【点睛】关键点点睛:本题考查圆锥侧面上的最短距离问题空间几何体表面上两点间的最 解析:42 【分析】 把圆锥侧面展开为一个平面图形,利用平面上两点间线段最短可得. 【详解】由题意1,4r l ==,所以圆锥侧面展开图中心角为2142ππθ⨯==,如图,2APA π'∠=, 则2442AA '=⨯=.故答案为:42.【点睛】关键点点睛:本题考查圆锥侧面上的最短距离问题,空间几何体表面上两点间的最短距离问题的解决方法常常是把几何体的表面展开摊平为一个平面图形,利用平面上两点间线段最短求解.14.【分析】确定是等腰直角三角形的中点分别是和的外心由直棱柱性质得的外接球的球心在上外接球面与平面的交线是圆是以为圆心为半径的圆求出可得面积【详解】则设分别是的中点则分别是和的外心由直三棱柱的性质得平面 解析:4π【分析】确定ABC 是等腰直角三角形,11,AC A C 的中点1,D D 分别是ABC 和111A B C △的外心,由直棱柱性质得P ABC -的外接球的球心O 在1DD 上,外接球面与平面111A B C 的交线是圆,是以1D 为圆心,1D P 为半径的圆,求出1PD 可得面积.【详解】4,2AB BC AC ===90ABC ∠=︒,设1,D D 分别是11,AC A C 的中点,则1,D D分别是ABC 和111A B C △的外心,由直三棱柱的性质得1DD ⊥平面ABC , 所以P ABC -的外接球的球心O 在1DD 上,如图,24()41OA ππ=,则412OP OA ==,2222413(22)22OD OA AD ⎛⎫=-=-= ⎪ ⎪⎝⎭, 所以11135422OD DD OD AA OD =-=-=-=, 222211415222PD OP OD ⎛⎫⎛⎫=-=-= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, P ABC -的外接球面与平面111A B C 的交线是圆,是以1D 为圆心,1D P 为半径的圆, 其面积为224S ππ=⨯=.故答案为:4π.【点睛】关键点点睛:本题考查立体几何中动点轨迹问题的求解,重点考查了几何体的外接球的有关问题的求解,关键是根据外接球的性质确定球心位置,结合勾股定理得出动点所满足的具体条件,结论:三棱锥的外接球的球心在过各面外心且与此面垂直的直线上. 15.【分析】设正方体的棱长为正方体的内切球半径为正方体的外接球半径再由已知条件和球的表面积公式可得答案【详解】设正方体的棱长为正方体的内切球半径为正方体的外接球半径满足:则由题意知:则该正方体的内切球的 解析:10【分析】设正方体的棱长为a ,正方体的内切球半径为2a r =,正方体的外接球半径3R =,再由已知条件和球的表面积公式可得答案.【详解】设正方体的棱长为a ,正方体的内切球半径为2a r =, 正方体的外接球半径R 满足:222222a R a ⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则3R a =. 由题意知:3312aR r a -=-=-,则2a =,3R =, 该正方体的内切球的表面积为4π,又因为圆周率的平方除以十六等于八分之五,即25168π=,所以10π=,所以内切球的表面积为410 故答案为:410 【点睛】关键点点睛:本题考查正方体的外接球和内切球问题,考查空间几何新定义,解决本题的关键点是利用正方体的外接球半径,内切球半径和正方体面对角线的一半组成勾股定理,得出正方体内切球半径,进而得出表面积,考查学生空间想象能力和计算能力,属于中档题.16.【分析】首先把三视图转换为直观图进一步求出几何体的外接球的半径最后求出球的表面积【详解】根据几何体的三视图可知该几何体是底面为等腰三角形高为2的三棱锥体如图所示:设底面外接圆的半径为t 圆心为H 则解得解析:414π【分析】首先把三视图转换为直观图,进一步求出几何体的外接球的半径,最后求出球的表面积. 【详解】根据几何体的三视图可知该几何体是底面为等腰三角形,高为2的三棱锥体.如图所示:设底面外接圆的半径为t ,圆心为H ,则2221(2)t t =+-,解得54t =, 设外接球的半径r ,球心为O ,则OH ⊥底面,且1OH =,则4r ==所以41414().164S ππ=⨯⨯= 故答案为:414π 【点睛】关键点点睛:球心与底面外接圆圆心连线垂直底面,且OH 等于棱锥高的一半,利用勾股定理求出球的半径,由面积公式计算即可.17.【分析】设为正方形的中心的中点为连接求出如图分别可求得大球与小球半径分别为和进而可得小球的体积【详解】解:由题中条件知底面四边形是边长为2的正方形设O 为正方形的中心的中点为M 连接则如图在截面中设N 为【分析】设O 为正方形ABCD 的中心,AB 的中点为M ,连接PM ,OM ,PO ,求出OM ,PM ,PO ,如图,分别可求得大球1O 与小球2O半径分别为2和4,进而可得小球的体积. 【详解】解:由题中条件知底面四边形ABCD 是边长为2的正方形.设O 为正方形ABCD 的中心,AB 的中点为M ,连接PM ,OM ,PO ,则1OM =,3PM ===,PO ==,如图,在截面PMO 中,设N为球1O 与平面PAB 的切点,则N 在PM 上,且1O N PM ⊥,设球1O 的半径为R ,则1O N R =,∵1sin 3OM MPO PM ∠==,∴1113NO PO =,则13PO R =,114PO PO OO R =+==∴2R =,设球1O 与球2O 相切于点Q ,则22PQ PO R R =-=,设球2O 的半径为r ,同理可得4PQ r =,∴24R r ==,故小球2O的体积34324V r π==.故答案为:24.【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.18.【分析】取的中点连接可得所以或其补角即为异面直线与所成角在中求即可求解【详解】取的中点连接因为所以且所以或其补角即为异面直线与所成角设则所以因为是等边三角形所以因为平面平面所以所以在中因为异面直线所 解析:310【分析】取11A C 的中点1O ,连接1EO ,1AC ,可得11//EO AC ,所以1BEO ∠或其补角即为异面直线1AC 与BE 所成角,在1BEO 中,求1cos BEO ∠即可求解. 【详解】取11A C 的中点1O ,连接1EO ,11B O ,EB ,EC ,1BO ,1AC , 因为112AE A A =,所以11//EO AC 且111=2EO AC , 所以1BEO ∠或其补角即为异面直线1AC 与BE 所成角, 设1AB =,则12AA =, 所以2211115=12222EO AC =+=,112BE =+=因为111A B C △是等边三角形,112AE A A =,所以11B O == 因为1BB ⊥平面111A B C ,11B O ⊂平面111A B C ,所以 1BB ⊥11B O ,所以12BO ===, 在1BEO中,22211115192cos 220BE EO BO BEO BE EO +-+-∠===-⨯,因为异面直线所成的角为锐角或直角,所以异面直线1AC 与BE所成角的余弦值为20,故答案为:20【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下: (1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角; (2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角; (3)计算:求该角的值,常利用解三角形; (4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是0,2π⎛⎤⎥⎝⎦,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角.19.【分析】由扇形的面积及圆心角可得扇形的半径再由扇形的弧长等于圆锥的底面周长可得底面半径再由外接球的半径与圆锥的高和底面半径的关系求出外接球的半径进而求出球的表面积【详解】设扇形的长为l 半径为R 则解得 解析:36π【分析】由扇形的面积及圆心角可得扇形的半径,再由扇形的弧长等于圆锥的底面周长可得底面半径,再由外接球的半径与圆锥的高和底面半径的关系求出外接球的半径,进而求出球的表面积. 【详解】设扇形的长为l ,半径为R,则22111222S lR R α====,解得R =l 为锥底面周长2r π,∴底面的半径r =∴5=.设外接球的半径为1R ,∴()222115(5)R R =-+,解得13R =,∴该外接球的表面积为21436R ππ=,故答案为:36π. 【点睛】本题考查扇形的弧长与圆锥的底面周长的关系及外接球的半径和圆锥的高及底面半径的关系,和球的表面积公式的应用,属于中档题.20.【分析】在平面的投影为的外心即中点设球半径为则解得答案【详解】故在平面的投影为的外心即中点故球心在直线上设球半径为则解得故故答案为:【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题意在考查学生的计算能力和空间想 解析:163π【分析】P 在平面ABC 的投影为ABC 的外心,即AB 中点1O ,设球半径为R ,则()22211R CO R PO =+-,解得答案.【详解】PA PB PC ==,故P 在平面ABC 的投影为ABC 的外心,即AB 中点1O ,故球心O 在直线1PO 上,1112CO AB ==,1133PO BO ==, 设球半径为R ,则()22211R CO R PO =+-,解得23R =,故21643S R ππ==. 故答案为:163π.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.三、解答题21.(1)证明见解析;(2)24【分析】(1)取PB 边的中点E ,即可证明四边形AEFD 为平行四边形,再根据线面平行的判定定理即可证明;(2)取BC 边的中点G ,由//DG AB ,即可得到直线AB 与平面PDC 所成角即为DG 与平面PDC 所成角,再由等体积法求得22G PCD d -=,即可求得直线AB 与平面PDC 所成角的正弦值. 【详解】解:(1)如图所示:取PB 边的中点E ,连,AE FE , 则三角形中位线可知://EF BC 且12EF BC =, 由题可知://AD BC 且12AD BC =, //AD EF ∴且AD EF =, 即四边形AEFD 为平行四边形, //DF AE ∴又DF ⊄平面,PAB AE ⊂平面PAB ,故//DF 平面PAB ; (2)取BC 边的中点G , 则//DG AB ,且2DG AB ==,直线AB 与平面PDC 所成角即为DG 与平面PDC 所成角,又1CDGS=,且易得DC PD =,所以1122CDPSPC DF =⋅=⨯=由等体积法,11133P CDG G PCD G PCD V V d ---==⨯=,得2G PCD d -=,DG ∴与平面PDC 所成角的正弦值为224=,故直线AB 与平面PDC 所成角的正弦值为4. 【点睛】关键点点睛:本题解题的关键是利用等体积法求出G 点到平面PCD 的距离.22.S =侧. 【分析】过1C 作1C E AC ⊥于E , 过E 作EF BC ⊥于F ,得到1C F 为正四棱台的斜高, 可得答案. 【详解】如图,设1O 、O 分别为上、下底面的中心,则1O O ⊥平面ABCD , 过1C 作1C E AC ⊥于E ,所以11//C E O O , 所以1C E ⊥平面ABCD ,1C E BC ⊥, 过E 作EF BC ⊥于F ,连接1C F ,且1C E EF E =,所以BC ⊥平面1EFC ,1C F BC ⊥, 则1C F 为正四棱台的斜高, 由题意知145C CO ∠=,()11932CE CO EO CO C O =-=-=-=又sin 45323EF CE =⋅==,∴高2211C F C E EF =+==∴()13942S =⨯+⨯=侧【点睛】本题考查了正四棱台侧面积的求法,关键点是作出正四棱台的斜高,考查了学生的空间想象力和计算能力.23.(1)证明见解析;(2)3π. 【分析】(1)取PB 中点F ,连接,EF FC ,证明EFCO 是平行四边形,得线线平行后可证得线面平行;(2)取AB 中点G ,连接,,OG PG OP ,可证PGO ∠(或其补角)是二面角PAB C 的平面角.然后在PGO △中求解. 【详解】(1)取PB 中点F ,连接,EF FC , 因为E 是PA 中点,∴//EF AB ,且12EF AB =, 又ABCD 是矩形,//,AB CD AB CD =,O 是CD 中点, ∴//,EF OC EF OC =,∴EFCO 是平行四边形,∴//OE CF , 而OE ⊄平面PBC ,CF ⊂平面PBC ,∴//OE 平面PBC . (2)取AB 中点G ,连接,,OG PG OP ,ABCD 是矩形,O 是CD 中点,则OG AB ⊥, 又PA PC CD ==,∴PO CD ⊥,而平面PCD ⊥平面ABCD ,平面PCD 平面ABCD CD =,PO ⊂平面PCD ,∴PO ⊥平面ABCD ,∵,OG AB ⊂平面ABCD ,∴PO AB ⊥,PO OG ⊥.PO OG O =,,PO OG ⊂平面POG ,∴AB ⊥平面POG ,而PG ⊂平面POG ,∴AB PG ⊥,∴PGO ∠(或其补角)是二面角P AB C 的平面角.设1AD =,则1OG =,2CD =,3PO =, ∴3tan 31PO PGO OG ∠===[0,]PGO π∠∈,∴3PGO π∠=.∴二面角PAB C 的大小为3π.【点睛】方法点睛:本题考查证明线面平行,考查求二面角.求二面角的方法: (1)定义法:根据定义作出二面角的平面角,然后通过解三角形得解;(2)空间向量法:建立空间直角坐标系,求出二面角的两个面的法向量,由法向量夹角得二面角.24.(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】( 1)设BD 与AC 的交点为O ,连接EO ,通过直线与平面平行的判定定理证明//PB 平面AEC ;( 2)通过体积得到底面为正方形,再由线面垂直得到面面垂直即可. 【详解】(1)连接BD 交AC 于点O ,连结EO , 因为ABCD 为矩形,所以O 为BD 的中点, 又E 为PD 的中点,所以//EO PB ,EO ⊂平面AEC ,PB ⊄平面AEC ,所以//PB 平面AEC .(2)因为113P ABCD V AB AD AP -=⨯⨯⨯=, 所以3AB =,所以底面ABCD 为正方形,所以BD AC ⊥,因为PA ABCD ⊥,所以BD PA ⊥,且AC PA A ⋂=,所以BD ⊥平面PAC , 又BD ⊂平面PBD ,所以平面PAC ⊥平面PBD .【点睛】本题主要考查了立体几何及其运算,要证明线面平行先证明线线平行,要证明面面垂直,。

立体几何初步检测考试试题含答案高一数学A

立体几何初步检测考试试题含答案高一数学A

本章达标测评(总分:150分;时间:120分钟)一、选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50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.下列说法中正确的是( )①三角形一定是平面图形;②若四边形的两条对角线相交于一点,则该四边形是平面图形;③圆心和圆上两点可确定一个平面;④三条平行线最多可确定三个平面.A.①③④B.②③④C.①②④D.①②③2.如下图所示,α∩β=l,A∈α,B∈α,AB∩l=D,C∈β,C∉l,则平面ABC与平面β的交线是( )A.直线ACB.直线ABC.直线CDD.直线BC3.一个圆锥的侧面积是其底面积的2倍,则该圆锥的母线与轴线所成的角为( )A.30°B.45°C.60°D.75°4.下面说法正确的是( )A.若直线l平行于平面α内的无数条直线,则l∥αB.若直线a在平面α外,则a∥αC.若直线a∥b,直线b⫋α,则a∥αD.与两条异面直线都平行的平面有无穷多个5.若平面α内不共线的三点到平面β的距离都相等,则平面α与平面β的位置关系是( )A.平行B.相交且不垂直C.垂直D.以上三种情况都有可能6.在正三棱锥P-ABC中,D,E分别是AB,BC的中点,有下列三个论断:①AC⊥PB;②AC∥平面PDE;③AB⊥平面PDE.其中正确的是( )A.①②③B.①③C.①②D.②③7.在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AA1=2,AB=1,AD=4,则从A出发,沿长方体的表面到C1的最短距离是( ) A.5 B.7C.√29D.√378.在如下图所示的三棱锥A-BCD中,VA-BPQ =2,VC-APQ=6,VC-DPQ=12,则VA-BCD等于( )A.20B.24C.28D.569.如下图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E、F分别为棱AA1、CC1的中点,则在空间中与直线A1D1、EF、CD都相交的直线( )A.不存在B.有且只有两条C.有且只有三条D.有无数条10.如下图所示,在空间四边形ABCD中,E、F分别为AB、AD上的点,且AE∶EB=AF∶FD=1∶4,又H、G分别为BC、CD的中点,则( )A.BD∥平面EFGH,且四边形EFGH是矩形B.E F∥平面BCD,且四边形EFGH是梯形C.HG∥平面ABD,且四边形EFGH是菱形D.EH∥平面ADC,且四边形EFGH是平行四边形二、填空题(本大题共5小题,每小题5分,共25分.把答案填在题中横线上)11.若球的体积与其表面积的数值相等,则球的半径是.12.如下图所示,梯形A1B1C1D1是水平放置的平面图形ABCD的直观图,若A 1D1∥O'y',A1B1∥C1D1,A1B1=23C1D1=2,A1D1=1,则四边形ABCD的面积是.13.一个几何体的三视图(单位:cm)如下图所示,则该几何体的表面积是cm2.14.在△ABC中,∠BAC=90°,P为△ABC所在平面外一点,且PA=PB=PC,则平面PBC与平面ABC的位置关系是.15.在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,过体对角线BD1的一个平面交AA1于E,交CC1于F,得四边形BFD1E,给出下列结论:①四边形BFD1E有可能为梯形;②四边形BFD1E有可能为菱形;③四边形BFD1E在底面ABCD内的投影一定是正方形;④四边形BFD1E有可能垂直于平面BB1D1D.其中正确的是(请写出所有正确结论的序号).三、解答题(本大题共6小题,共75分,解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)16.(10分)一几何体按比例绘制的三视图如图(单位:m):(1)试画出它的直观图;(2)求它的表面积和体积.17.(12分)在三棱柱ABC-A1B1C1中,D是BC上一点,且A1B∥平面AC1D,D1是B1C1的中点,求证:平面A1BD1∥平面AC1D.18.(12分)一个多面体的直观图及三视图如图所示(其中M、N分别是AF、BC的中点).(1)求证:MN∥平面CDEF;(2)求多面体A-CDEF的体积.19.(13分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,M,N分别是AB,PC 的中点,PA=AD.(1)求证:MN∥平面PAD;(2)求证:平面PMC⊥平面PCD.20.(14分)已知正方体ABCD-A1B1C1D1中,O是底面ABCD的对角线的交点,求证:(1)C1O∥平面AB1D1;(2)A1C⊥平面AB1D1.21.(14分)如图,三棱柱ABC-A1B1C1的底面是边长为2的正三角形,侧棱A1A⊥底面ABC,点E、F分别是棱CC1、BB1上的点,点M是线段AC上的动点,EC=2FB=2.问:当点M在什么位置时,BM∥平面AEF?附加题(2012上海理,14,4分,★★☆)如下图所示,AD与BC是四面体ABCD中互相垂直的棱,BC=2.若AD=2c,且AB+BD=AC+CD=2a,其中a、c为常数,则四面体ABCD的体积的最大值是.一、选择题1.C 过不在同一条直线上的三点有且只有一个平面,所以三角形一定是平面图形,所以①对;两条对角线相交于一点的四边形一定是平面图形,所以②对;三条平行线可确定一个或三个平面,所以④对;可以有无数个平面经过圆的一条直径,③错.故选C.2.C D∈l,l⫋β,∴D∈β,又C∈β,∴CD⫋β.同理,CD⫋平面ABC,∴平面ABC∩平面β=直线CD.3.A 设圆锥的母线长为L,底面圆的半径为r,则由题意得πrL=2πr2,∴L=2r,∴圆锥的母线与轴线所成的角为30°.4.D 对于A,当l⫋α时,平面α内也有无数条直线与l平行;对于B,a在平面α外有a与α相交,a∥α两种情况;对于C,a∥b,b⫋α,则a⫋α或a∥α;对于D,平移异面直线中的一条,使之与另一条相交,两相交直线可确定一个平面α,则与平面α平行的无穷多个平面都与这两条异面直线平行.5.D 三点若在平面β的一侧,则α∥β,三点若在β的两侧,则α与β可能相交且不垂直,也有可能垂直.6.C 画图形(图略),可得①②正确.7.A 两点之间,线段最短,在长方体展开图中,由A到C1的路线有三条,如下图,三条路线长分别为l1=√12+(2+4)2=√37,l2=√42+(1+2)2=5,l3=√22+(1+4)2=√29,所以最短距离为5.8.B 由V A-BPQV C-APQ =26=13,得V P-BDQV P-CDQ=13,所以VP-BDQ=13VP-CDQ=4,所以VA-BCD=2+6+12+4=24.9.D 在EF上任意取一点M,直线A1D1与M确定一个平面,这个平面与CD有且仅有1个交点N,当M取不同的位置时就确定不同的平面,从而与CD有不同的交点N,而直线MN 与这三条异面直线都有交点,故选D.10.B 由AE∶EB=AF∶FD=1∶4知EF 15BD,∴EF∥平面BCD.又H 、G 分别为BC 、CD 的中点,∴HG12BD,∴EF∥HG 且EF≠HG,∴四边形EFGH 是梯形,故选B. 二、填空题 11.答案 3解析 设球的半径为R,由题意知4πR 2=43πR 3,∴R=3. 12.答案 5解析 还原图形,如下图所示.CD=C 1D 1=3,AD=2A 1D 1=2, AB=A 1B 1=2,∠ADC=90°, 所以S 梯形ABCD =12×(2+3)×2=5. 13.答案 (4π+12)解析 由三视图知该几何体为一个四棱柱、一个半圆柱和一个半球的组合体,其中四棱柱上底面与半球重合部分之外的面积为1×2-12×π×12=(2-π2)cm 2,四棱柱中不重合的表面积为2-π2+1×2×2+2×2+1×2=(12-π2)cm 2,半圆柱中不重合的表面积为12×2π×2+12π=52π cm 2,半球的表面积为12×4π×12=2π cm 2,所以该几何体的表面积为(4π+12)cm 2. 14.答案 垂直解析 如下图所示,取BC 的中点O,连接AO,PO.∵PB=PC,∴PO⊥BC.又△ABC 是以A 为直角顶点的直角三角形,∴OA=OB,又PA=PB, ∴△POA≌△POB,∴∠POA=∠POB=90°,即PO⊥OA, 而OA∩BC=O,∴PO⊥平面ABC,而PO ⫋平面PBC, ∴平面PBC⊥平面ABC. 15.答案 ②③④解析 因为正方体中对面互相平行,所以截面与对面的交线互相平行,所以一定是平行四边形,①不对;当E 、F 分别是所在棱的中点时,四边形BFD 1E 为菱形,②对;根据投影知识知③对;当E 、F 分别是所在棱中点时,EF⊥平面BB 1D 1D,④对. 三、解答题16.解析 (1)直观图如图①.(2)解法一:由三视图可知该几何体是由长方体截去一个角而得到的,且该几何体的体积是以A 1A,A 1D 1,A 1B 1为棱的长方体的体积的34,在直角梯形AA 1B 1B 中,作BE⊥A 1B 1于E,如图②,则四边形AA 1EB 是正方形, ∴AA 1=BE=1 m.在Rt△BEB 1中,BE=1 m,EB 1=1 m, ∴BB 1=√2 m.∴几何体的表面积S=S 正方形AA 1D 1D +2S 梯形AA 1B 1B +S 矩形BB 1C 1C +S正方形ABCD+S 矩形A 1B 1C 1D 1=1+2×12×(1+2)×1+1×√2+1+1×2=(7+√2)m 2,几何体的体积V=34×1×2×1=32 m 3.∴该几何体的表面积为(7+√2)m 2,体积为32 m 3.解法二:该几何体可看成以四边形AA 1B 1B 为底面的直四棱柱,其表面积求法同解法一, V 直四棱柱D 1C 1CD -A 1B 1BA =Sh=12×(1+2)×1×1=32 m 3. ∴该几何体的表面积为(7+√2)m 2,体积为32 m 3.17.证明 如图,连接AB 1交A 1B 于点E, 则E 为AB 1的中点,连接ED 1.∵E 为AB 1的中点,D 1是B 1C 1的中点, ∴ED 1为△B 1AC 1的中位线, ∴ED 1∥AC 1.∵ED 1⊈平面AC 1D,AC 1⫋平面AC 1D, ∴ED 1∥平面AC 1D,又∵A 1B∥平面AC 1D,且ED 1∩A 1B=E, ∴平面A 1BD 1∥平面AC 1D. 18.解析 由题图知该多面体是底面为直角三角形的直三棱柱ADE-BCF,AB=BC=BF=2,DE=CF=2√2,∠CBF=90°. (1)证明:取BF 的中点G,连接MG 、NG. 由M 、N 分别为AF 、BC 的中点,可得NG∥CF,MG∥AB∥EF,又MG∩NG=G,EF∩CF=F ⇒平面MNG∥平面CDEF ⇒MN∥平面CDEF.(2)取DE 的中点H,连接AH. 因为AD=AE,所以AH⊥DE. 在直三棱柱ADE-BCF 中, 平面ADE⊥平面CDEF, 平面ADE∩平面CDEF=DE, 所以AH⊥平面CDEF,所以多面体A-CDEF 是以AH 为高,矩形CDEF 为底面的棱锥. AH=√2,S 矩形CDEF =DE·EF=4√2,所以棱锥A-CDEF 的体积V=13S 矩形CDEF ·AH=83. 19.证明 (1)取PD 的中点E,连接EN,AE. ∵N 是PC 的中点,∴EN12DC.又∵AM12DC,∴EN AM,∴四边形AENM是平行四边形, ∴AE∥MN.又∵AE⫋平面PAD,MN⊈平面PAD, ∴MN∥平面PAD.(2)∵PA=AD,E是PD的中点,∴AE⊥PD.∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥CD.又AD⊥CD,PA∩AD=A,∴CD⊥平面PAD.∵AE⫋平面PAD,∴AE⊥CD.∵PD∩CD=D,∴AE⊥平面PCD. 又∵AE∥MN,∴MN⊥平面PCD.∵MN⫋平面PMC,∴平面PMC⊥平面PCD.20.证明(1)连接A1C1,设A1C1∩B1D1=O1,连接AO1.∵ABCD-A1B1C1D1是正方体,∴四边形A 1ACC 1是平行四边形, ∴A 1C 1∥AC,且A 1C 1=AC. 又O 1,O 分别是A 1C 1,AC 的中点, ∴O 1C 1∥AO,且O 1C 1=AO,∴AOC 1O 1是平行四边形,∴C 1O∥AO 1, 又AO 1⫋平面AB 1D 1, C 1O ⊈平面AB 1D 1, ∴C 1O∥平面AB 1D 1. (2)∵CC 1⊥平面A 1B 1C 1D 1, ∴CC 1⊥B 1D 1.又A 1C 1⊥B 1D 1,CC 1∩A 1C 1=C 1, ∴B 1D 1⊥平面A 1C 1C,∴A 1C⊥B 1D 1. 同理可证A 1C⊥AB 1, 又D 1B 1∩AB 1=B 1, ∴A 1C⊥平面AB 1D 1.21.解析 如图,取AE 的中点O,连接OF,过点O 作OM⊥AC 于点M,连接MB.因为侧棱A 1A⊥底面ABC,所以侧面A 1ACC 1⊥底面ABC,所以OM⊥底面ABC.则OM 12EC,又因为EC=2FB=2,所以OMFB,所以四边形OMBF 为矩形,所以BM∥OF. 又因为BM ⊈平面AEF,OF ⫋平面AEF, 故BM∥平面AEF,此时点M 为AC 的中点.附加题答案 23c √a 2-c 2-1解析 过点D 作DE⊥BC 于点E,连接AE,则BE⊥平面ADE.作△ADE 的边AD 上的高EF,则EF为最大值时,该几何体体积最大,则当BA=BD=CA=CD=a,且EF为AD和BC的公垂线段,F为AD的中点时,该几何体体积V最大,Vmax =13S△AED·BC=13×12AD·EF·BC=2c3√a2-c2-1.。

立体几何经典试题(含答案)

立体几何经典试题(含答案)

1. 如图,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,侧棱垂直底面,∠ACB=90°,AC=BC=12AA 1,D 是棱AA 1的中点的中点(I)证明:平面BDC 1⊥平面BDC(Ⅱ)平面BDC 1分此棱柱为两部分,求这两部分体积的比. 【解析】(Ⅰ)由题设知BC BC⊥⊥1CC ,BC ,BC⊥⊥AC AC,,1CC AC C Ç=,∴BC ^面11ACC A , , 又又∵1DC Ì面11ACC A ,∴1DC BC ^,由题设知01145A DC ADC Ð=Ð=,∴1CDC Ð=090,即1DC DC ^, 又∵DC BC C Ç=, , ∴∴1DC ⊥面BDC , , ∵∵1DC Ì面1BDC , ∴面BDC ⊥面1BDC ;(Ⅱ)设棱锥1B DACC -的体积为1V ,AC =1,由题意得,1V =1121132+´´´=12,由三棱柱111ABC A B C -的体积V =1,∴11():V V V -=1:1, ∴平面1BDC 分此棱柱为两部分体积之比为1:1. 2. 如图5所示,在四棱锥P ABCD -中,AB ^平面PAD ,//AB CD ,PD AD =,E 是PB 的中点,F 是CD 上的点且12DF AB =,PH 为△PAD 中AD 边上的高. (1)证明:PH ^平面ABCD ;(2)若1PH =,2AD =,1FC =,求三棱锥E BCF -的体积;的体积;(3)证明:EF ^平面PAB . B 1C B A D C 1A 1【解析】(1)证明:因为AB ^平面PAD ,所以PH AB ^。

因为PH 为△PAD 中AD 边上的高,边上的高, 所以PH AD ^。

因为AB AD A = ,所以PH ^平面ABCD 。

(2)连结BH ,取BH 中点G ,连结EG 。

立体几何初步测试卷(A卷基础篇)解析版

立体几何初步测试卷(A卷基础篇)解析版

第八章立体几何初步A(基础卷)参考答案与试题解析一.选择题(共8小题)1.(2019秋•兴庆区校级期末)如图所示,观察四个几何体,其中判断正确的是()A.①是棱台B.②是圆台C.③是四面体D.④不是棱柱【解答】解:图(1)不是由棱锥截来的,所以(1)不是棱台;图(2)上、下两个面不平行,所以(2)不是圆台;图(3)是四面体.图(4)前、后两个面平行,其他面是平行四边形,且每相邻两个四边形的公共边平行,所以(4)是棱柱.故选:C.2.(2020春•红岗区校级期中)古希腊数学家阿基米德是世界上公认的三位最伟大的数学家之一,其墓碑上刻着他认为最满意的一个数学发现,如图,一个“圆柱容球”的几何图形,即圆柱容器里放了一个球,该球顶天立地,四周碰边,在该图中,球的体积是圆柱体积的,并且球的表面积也是圆柱表面积的,若圆柱的表面积是6π现在向圆柱和球的缝隙里注水,则最多可以注入的水的体积为()A.B.C.πD.【解答】解:设球的半径为r,则由题意可得球的表面积为,所以r=1,所以圆柱的底面半径为1,高为2,所以最多可以注入的水的体积为.故选:B.3.(2019春•扬州期末)已知△ABC中,AB=AC=2,AB⊥AC,将△ABC绕BC所在直线旋转一周,形成几何体K,则几何体K的表面积为()A.B.C.D.【解答】解:由题知该几何体为两个倒立的圆锥底对底组合在一起,其中若L=2,R∴Sπ×22×2=4π故选:B.4.(2019春•湖南期末)已知α、β为两个不同平面,l为直线且l⊥β,则“α⊥β”是“l∥α”()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【解答】解:根据题意,当“l∥α”时,必有“α⊥β”,反之,当“α⊥β”时,l可能在平面α内,即“l∥α”不一定成立,则“α⊥β”是“l∥α”的必要不充分条件;故选:B.5.(2020春•顺德区月考)已知正三棱柱ABC﹣A1B1C1,O为△ABC的外心,则异面直线AC1与OB所成角的大小为()A.30°B.60°C.45°D.90°【解答】解:如图,∵△ABC是等边三角形,且O为△ABC的外心,∴O是△ABC的垂心,∴BO⊥AC,且AA1⊥平面ABC,BO⊂平面ABC,∴BO⊥AA1,∴BO⊥平面AA1C1C,且AC1⊂平面AA1C1C,∴BO⊥AC1,∴异面直线AC1与OB所成角的大小为90°.故选:D.6.(2019秋•安庆期末)下列命题的符号语言中,不是公理的是()A.a⊥α,b⊥α⇒a∥bB.P∈α,且P∈β⇒α∩β=l,且P∈lC.A∈l,B∈l,且A∈α,B∈α⇒l⊂αD.a∥b,a∥c⇒b∥c【解答】解:A不是公理,在B中,由公理三知:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线,故B是公理.在C中,由公理一知:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内,故C是公理;在D中,由平行公理得:平行于同一条直线的两条直线互相平行,故D是公理;故选:A.7.(2019秋•滑县期末)在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为菱形,∠BAD=60°,Q为AD的中点,点M在线段PC上,PM=tPC,P A∥平面MQB,则实数t的值为()A.B.C.D.【解答】解:连AC交BQ于N,交BD于O,连接MN,如图则O为BD的中点,又∵BQ为△ABD边AD上中线,∴N为正三角形ABD的中心,令菱形ABCD的边长为a,则AN a,AC a.∵P A∥平面MQB,P A⊂平面P AC,平面P AC∩平面MQB=MN∴P A∥MN∴PM:PC=AN:AC即PM PC,t.故选:C.8.(2020•聊城模拟)我国古代《九章算术》中将上,下两面为平行矩形的六面体称为刍童.如图的刍童ABCD ﹣EFGH有外接球,且AB=2,平面ABCD与平面EFGH间的距离为1,则该刍童外接球的体积为()A.12πB.24πC.36πD.48π【解答】解:如图,设上底面中心为O1,下底面中心为O2,刍童外接球的球心为O,则O,O1,O2共线,连接O1E,O2A,OE,OA,由已知可得,,O1O2=1.设该刍童的外接球的半径为R,OO2=h,则R2=8+h2,R2=5+(h+1)2,联立解得R2=9.∴该刍童的外接球的表面积为S=4πR2=36π.故选:C.二.多选题(共4小题)9.(2020春•芝罘区校级期末)下列四个正方体图形中,A、B为正方体的两个顶点,M、N、P分别为其所在棱的中点,能得出AB∥平面MNP的图形是()A.B.C.D.【解答】解:在A中,连接AC,则AC∥MN,由正方体性质得到平面MNP∥平面ABC,∴AB∥平面MNP,故A成立;B若下底面中心为O,则NO∥AB,NO∩面MNP=N,∴AB与面MNP不平行,故B不成立;C过M作ME∥AB,则E是中点,则ME与平面PMN相交,则AB与平面MNP相交,∴AB与面MNP不平行,故C不成立;D连接CE,则AB∥CE,NP∥CD,则AB∥PN,∴AB∥平面MNP,故D成立.故选:AD.10.(2019秋•汕尾期末)如图,在正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,G是EF的中点.现在沿AE,AF及EF把这个正方形折成一个空间图形,使B,C,D三点重合,重合后的点记为H,下列说法正确的是()A.AG⊥平面EFH B.AH⊥平面EFH C.HF⊥平面AEH D.HG⊥平面AEF【解答】解:由题意可得:AH⊥HE,AH⊥HF.∴AH⊥平面EFH,而AG与平面EFH不垂直.∴B正确,A不正确.又HF⊥HE,∴HF⊥平面AHE,C正确.HG与AG不垂直,因此HG⊥平面AEF不正确.D不正确.故选:BC.11.(2019春•东营期末)设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若m⊥α,n⊥α,则m∥nB.若m∥n,m∥α,则n∥αC.若m⊂α,n⊂β,则m,n是异面直线D.若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m∥n或m,n是异面直线【解答】解:由m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,得:对于A,若m⊥α,n⊥α,则由线面垂直的性质定理得m∥n,故A正确;对于B,若m∥n,m∥α,则n∥α或n⊂α,故B错误;对于C,若m⊂α,n⊂β,则m,n相交、平行或异面,故C错误;对于D,若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m∥n或m,n是异面直线,故D正确.故选:AD.12.(2020•泉州一模)已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为1,E是DD1的中点,则下列选项中正确的是()A.AC⊥B1EB.B1C∥平面A1BDC.三棱锥C1﹣B1CE的体积为D.异面直线B1C与BD所成的角为45°【解答】解:如图,∵AC⊥BD,AC⊥BB1,∴AC⊥平面BB1D1D,又B1E⊂平面BB1D1D,∴AC⊥B1E,故A正确;∵B1C∥A1D,A1D⊂平面A1BD,B1C⊄平面A1BD,∴B1C∥平面A1BD,故B正确;三棱锥C1﹣B1CE的体积为,故C错误;∵BD∥B1D1,∴∠CB1D1是异面直线B1C与BD所成的角,又△CB1D1是等边三角形,∴异面直线B1C与BD所成的角为60°,故D错误.故选:AB.三.填空题(共4小题)13.(2020•中卫二模)已知三棱锥O﹣ABC中,A,B,C三点在以O为球心的球面上,若AB=BC=2,∠ABC=120°,且三棱锥O﹣ABC的体积为,则球O的表面积为52π.【解答】解:如图所示设△ABC的外接圆的圆心为O1,半径为r,在△ABC中,由余弦定理可得:|AC|2,∵2r4,解得:r=2.又由题知S△ABC2×2×sin120°,又三棱锥O﹣ABC的体积为S△ABC•|OO1|,所以棱锥O﹣ABC的高|OO1|=3,∴球O的半径R,∴球O的表面积为4πR2=52π.故答案为:52π.14.(2020•江苏)如图,六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的.已知螺帽的底面正六边形边长为2cm,高为2cm,内孔半径为0.5cm,则此六角螺帽毛坯的体积是12cm3.【解答】解:六棱柱的体积为:,圆柱的体积为:π×(0.5)2×2,所以此六角螺帽毛坯的体积是:(12)cm3,故答案为:12.15.(2020•宿迁模拟)已知圆锥的底面直径与母线长相等,一球体与该圆锥的所有母线和底面都相切,记圆锥和球体的体积分别为V1,V2,则的值为.【解答】解:设圆锥底面圆半径为R,球的半径为r,由题意知,圆锥的轴截面是边长为2R的等边三角形,球的大圆是该该等边三角形的内切圆,所以r R,V2πr3π•(R)3πR3,V1πR2(R)πR3,所以球与圆锥的体积之比为.故答案为:.16.(2019秋•莆田期末)在三棱锥P﹣ABC中,∠ABC=60°,∠PBA=∠PCA=90°,点P到底面ABC 的距离为,若三棱锥P﹣ABC的外接球表面积为6π,则AC的长为.【解答】解取P A的中点哦,连接OB,OC,因为∠PBA=∠PCA=90°,所以OA=OP=OB=OC,即O为三棱锥外接球的球心,设外接球半径为R,由S=4πR2=6π,所以R2,过O做OO'⊥面ABC交于O',连接O'A则O'A为△ABC,则O'A为△ABC外接圆的半径设为r,则r=O'A,因为点P到底面ABC的距离为,所以OO',在△AOO'中,R2=OO'2+r2,所以r2()2=1,即r=1,在△ABC中,2r,所以AC=2r•sin60°=2,故答案为:.四.解答题(共5小题)17.(2020•广东学业考试)如图,四棱锥P﹣ABCD的底面ABCD为菱形,PB=PD,E,F分别为AB和PD的中点.(1)求证:EF∥平面PBC;(2)求证:平面PBD⊥平面P AC.【解答】证明:(1)取PC的中点G,∵F是PD的中点,∴FG∥CD,且FG CD,又∵底面ABCD是菱形,E是AB中点,∴BE∥CD,且BE CD,∴BE∥FG,且BE=FG,∴四边形BEFG是平行四边形,∴EF∥BG,又EF⊄平面PBC,BG⊂平面PBC,∴EF∥平面PBC;(2)设AC∩BD=O,则O是BD中点,∵底面ABCD是菱形,∴BD⊥AC,又∵PB=PD,O是BD中点,∴BD⊥PO,又AC∩PO=O,AC⊂平面P AC,PO⊂平面P AC,∴BD⊥平面P AC,∵BD⊂平面PBD,∴平面PBD⊥平面P AC.18.(2019秋•赣州期末)在矩形ABCD中,AB=1,BC=2,E为AD的中点,如图1,将△ABE沿BE折起,使得点A到达点P的位置(如图2),且平面PBE⊥平面BCDE(1)证明:PB⊥平面PEC;(2)若M为PB的中点,N为PC的中点,求三棱锥M﹣CDN的体积.【解答】解:(1)证明:由题意,易得,∴BE2+CE2=BC2,即BE⊥CE,又∵平面PBE⊥平面BCDE,交线为BE,∴CE⊥平面PBE,∴CE⊥PB,又∵PB⊥PE,∴PB⊥平面PEC;(2)取BE中点O,连接PO,∵PB=PE,∴PO⊥BE,,又∵平面PBE⊥平面BCDE,交线为BE,∴PO⊥平面BCDE,∵M为PB的中点,N为PC的中点,∴.19.(2019春•河南月考)如图所示,已知四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是直角梯形,AD∥BC,AB⊥BC,AB=AD=1,BC=2,PB⊥平面ABCD,PB=1.(Ⅰ)求证:CD⊥PD;(Ⅱ)求四棱锥P﹣ABCD的表面积.【解答】解:(Ⅰ)证明:在梯形ABCD中,易求,∵BC=2,∴CD⊥PD,∵PB⊥平面ABCD,CD在平面ABCD内,∴PB⊥CD,又PB∩BD=B,且都在平面PBD内,∴CD⊥平面PBD,又PD在平面PBD内,∴CD⊥PD;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,又∵DA∥BC,BC⊥AB,PB⊥平面ABCD,∴△P AD,△PBA,△PCD都为直角三角形,∴,∵,∴四棱锥P﹣ABCD的表面积为.20.(2019春•玉溪期末)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中(底面△ABC为正三角形),A1A⊥平面ABC,AB=AC=2,,D是BC边的中点.(1)证明:平面ADB1⊥平面BB1C1C.(2)求点B到平面ADB1的距离.【解答】(1)证明:∵AB=AC,D为BC的中点,∴AD⊥BC.又BB1⊥平面ABC,AD⊂平面ABC,∴BB1⊥AD.又BC∩BB1=B,∴AD⊥平面BB1C1C.又AD⊂平面ADB1,∴平面ADB1⊥平面BB1C1C.(2)解:由(1)知,AD⊥平面BB1C1C,B1D⊂平面BB1C1C,∴AD⊥B1D.,∵,B1D=2,∴,.设点B到平面ADB1的距离为d,由,得,即,∴d,即点B到平面ADB1的距离为.21.(2019秋•路南区校级期中)在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AC=BC,∠ACB=90°,AA1=2,D 为AB的中点.(1)求异面直线AC1与B1C所成角的余弦值;(2)在棱A1B1上是否存在一点M,使得平面C1AM∥平面B1CD.【解答】解:(1)以C为原点,CB、CA、CC1分别为x、z、y轴建立空间直角坐标系.因为AC=BC,AA1=2.所以C(0,0,0),A(),C1(0,2,0),.所以,那么;(2)在A1B1上中点M,连接MA.证明如下:∵三棱柱ABC﹣A1B1C1是直三棱.∴平面ABC∥平面A1B1C1,AB∥A1B1,AB=A1B1.∵D、M分别是AB、A1B1的中点.∴C1M∥CD.∵CD⊂平面CDB1,C1M⊄平面CDB1,∴C1M∥平面CDB1.∴,.∴MB1=AD,MB1∥AD.∴四边形ADB1M是平行四边形.∴AM∥DB1.∵DB1⊂平面DCB1,AM⊄平面DBC1.∴AM∥平面DCB1.∵C1M∩AM=M.∴平面C1AM∥平面B1CD.附赠材料答题六注意:规范答题不丢分提高考分的另一个有效方法是减少或避免不规范答题等非智力因素造成的失分,具体来说考场答题要注意以下六点:第一,考前做好准备工作。

高一数学立体几何初步试题答案及解析

高一数学立体几何初步试题答案及解析

高一数学立体几何初步试题答案及解析1.点B是点A(1,2,3)在坐标平面内的射影,则OB等于()A.B.C.D.【答案】B【解析】点A(1,2,3)在坐标平面内的射影为B(0,2,3),所以|OB|=,故选B。

【考点】本题主要考查空间直角坐标系的概念及两点间距离公式的应用。

点评:理解好射影的概念,用熟两点间距离公式。

2.两等角的一组对应边平行,则()A.另一组对应边平行B.另一组对应边不平行C.另一组对应边也不可能垂直D.以上都不对【答案】D【解析】两等角的一组对应边平行,另一组对应边由多种情况,如平行、相交、异面等,关系D。

【考点】本题主要考查直线的位置关系。

点评:视野要开阔,考虑多种可能情况。

3.经过平面外两点与这个平面平行的平面()A.只有一个B.至少有一个C.可能没有D.有无数个【答案】C【解析】经过平面外两点与这个平面平行的平面可能没有,如两点所在直线与平面相交时,关系C。

【考点】本题主要考查点线面的关系—--平行关系。

点评:考虑点与平面的多种可能情况思考,结合实物模型探究。

4.如图所示,平面M、N互相垂直,棱l上有两点A、B,AC M,BD N,且AC⊥l,AB=8cm,AC=6 cm,BD=24 cm,则CD=_________.【答案】26 cm;【解析】连接AD,∵平面M、N互相垂直,AC⊥l,∴AC⊥平面N∴AC⊥CD;∵AB=8cm,AC=6cm,∴BC=10cm,又∵BD=24cm,∴CD=26cm。

【考点】本题主要考查点、线、面间的距离计算、面面垂直。

点评:考查的知识点是空间点到点之间的距离,其中根据面面垂直及线面垂直的性质得到△ABC,△ACD均为直角三角形,是解答本题的关键。

5.下面的图形可以构成正方体的是()【答案】C【解析】从选项出发,还原成正方体的只有C。

【考点】本题主要考查正方体的展开图。

点评:从选项出发,看能否还原成正方体。

6.下列命题中正确的是()A.由五个平面围成的多面体只能是四棱锥B.棱锥的高线可能在几何体之外C.仅有一组对面平行的六面体是棱台D.有一个面是多边形,其余各面是三角形的几何体是棱锥【答案】B【解析】由五个平面围成的多面体除四棱锥外,还可以是三棱台;棱锥的高线应是其顶点向底面所作垂线段,斜棱锥的高即在几何体外,故选B。

高一立体几何初步测试题及答案

高一立体几何初步测试题及答案

高一立体几何初步测试题及答案1.在空间四点中,无三点共线是四点共面的(充分不必要条件)。

2.若a∥b,b∩c=A,则a,c的位置关系是(相交直线或异面直线)。

3.圆锥的侧面展开图是直径为a的半圆面,那么此圆锥的轴截面是(等腰直角三角形)。

4.已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,正视图是一个底边长为8、高为4的等腰三角形,左视图是一个底边长为6、高为4的等腰三角形,则该几何体的体积为(64)。

5.长方体的一个顶点上三条棱长分别是3,4,5,且它的8个顶点都在同一球面上,则这个球的表面积是(50π)。

6.已知正方体外接球的体积是π,那么正方体的棱长等于(3)。

7.若l、m、n是互不相同的空间直线,α、β是不重合的平面,则下列命题中为真命题的是(若α⊥β,l∈α,n∈β,则l⊥n)。

8.如图,在正方体ABCD-A' B' C' D'中,E,F,G,H分别为AA',AB,BB',B'C'的中点,则异面直线EF与GH所成的角等于(90°)。

9.已知两个平面垂直,其中正确的命题数量是(2)。

10.平面α与平面β平行的条件可以是(直线a//α,a//β)。

三、简答题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)1.如何确定一个圆锥的侧面展开图?答:将圆锥展开,使其侧面展开为一段扇形,然后将扇形展开成一个直角三角形,即可得到圆锥的侧面展开图。

2.如何确定一个几何体的三视图?答:俯视图是从正上方看几何体,可以看到几何体的顶面和底面;正视图是从正前方看几何体,可以看到几何体的前面和后面;左视图是从正左方看几何体,可以看到几何体的左面和右面。

通过这三个视图,可以确定一个几何体的形状和尺寸。

3.如何判断两个平面是否平行?答:如果两个平面的法向量平行,则这两个平面平行。

也可以通过判断它们的交线是否平行来确定两个平面是否平行。

4.如何判断两条直线是否相交?答:如果两条直线的方向向量不平行,则它们相交;如果两条直线的方向向量平行但不重合,则它们异面直线;如果两条直线的方向向量重合,则它们可能重合也可能平行。

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《立体几何初步》测试题
一、选择题(本大题共10小题,每小题6分,共60分)
1. 在空间四点中,无三点共线是四点共面的是( )
A.充分不必要条件
B.必要不充分条件
C.充分不必要条件
D.既不充分又不必要条件 2. 若a ∥b ,A c b =⋂,则c a ,的位置关系是( )
A.异面直线
B.相交直线
C.平行直线
D.相交直线或异面直线
3.圆锥的侧面展开图是直径为a 的半圆面,那么此圆锥的轴截面是 ( )
A .等边三角形
B .等腰直角三角形
C .顶角为30°的等腰三角形
D .其他等腰三角形
4. 已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,正视图是 一个底边长为8、高为4的等腰三角形,左视图是一个底边 长为6、高为4的等腰三角形.则该几何体的体积为( )
A 48
B 64
C 96
D 192
5. 长方体的一个顶点上三条棱长分别是3,4,5,且它的8个顶点都在同一球面上,则这个球的表面积是( )
A .25π
B .50π
C .125π
D .都不对
6. 已知正方体外接球的体积是32
3π,那么正方体的棱长等于 ( )
A B
3 C 3
D 3
7. 若l 、m 、n 是互不相同的空间直线,α、β是不重合的平面,则下列命题中为真命题的是( )
A .若//,,l n αβαβ⊂⊂,则//l n
B .若,l αβα⊥⊂,则l β⊥ C. 若,//l l αβ⊥,则αβ⊥ D .若,l n m n ⊥⊥,则//l m
8. 如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,E F G H ,,, 分别为1AA ,AB ,1BB ,11B C 的中点,则异面直线EF 与 GH 所成的角等于( ) A.45° B.60° C.90° D.120°
9. 已知两个平面垂直,下列命题
①一个平面内的已知直线必垂直于另一个平面的任意一条直线; ②一个平面内的已知直线必垂直于另一个平面的无数条直线; ③一个平面内的任一条直线必垂直于另一个平面;
④过一个平面内任意一点作交线的垂线,则垂线必垂直于另一个平面. 其中正确的个数是( )
10. 平面α与平面β平行的条件可以是( )
A.α内有无穷多条直线与β平行;
B.直线a αβ线a α⊂,直线b β⊂,且a βαα的任何直线都与β平行
二、填空题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)
11. 直观图(如右图)中,四边形O ′A ′B ′C ′为 菱形且边长为2cm ,则在xoy 坐标中四边形ABCD 为 _ ____,面积为______cm 2.
12. 长方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,AB=2,BC=3,AA 1=5,则一只小虫从A 点沿长方体的表面爬到C 1点的最短距离是 .
13. 已知直线b ααββ
14. 正方体的内切球和外接球的半径之比为_____
15. 如图,△ABC 是直角三角形,∠ACB=︒90,PA ⊥平面ABC ,此图形中有 个直角三角形
16. 将正方形ABCD 沿对角线BD 折成直二面角A -BD -C ,有如下四个结论:(1)AC ⊥BD ; (2)△ACD 是等边三角形
(3)AB 与平面BCD 所成的角为60°;(4)AB 与CD 所成的角为60°。

其中正确结论的序号为____
三、解答题(本大题共4小题,共60分)
17.(10分)如图,PA ⊥平面ABC ,平面PAB ⊥平面PBC 求证:AB ⊥BC
A F D
B G
E 1B
H 1C
1D
1
A
A B
C P P
A C
18.(10分)在长方体1111D C B A ABCD -中,已知3,41===DD DC DA ,
求异面直线B A 1与C B 1所成角的余弦值 。

.
19. (12分)在四棱锥P-ABCD 中,△PBC 为正三角形,AB ⊥平面PBC ,AB ∥CD ,
AB=2
1
DC ,中点为PD E .
(1)求证:AE ∥平面PBC ; (2)求证:AE ⊥平面PDC.
20. (14分)如图,P 为ABC ∆所在平面外一点,⊥PA 平面ABC ,︒=∠90ABC ,
PB AE ⊥于E ,PC AF ⊥于F 求证:(1)⊥BC 平面PAB ;
(2)⊥AE 平面PBC ; (3)⊥PC 平面AEF .
21. (14分)已知△BCD 中,∠BCD =90°,BC =CD =1,AB ⊥平面BCD ,
∠ADB =60°,E 、F 分别是AC 、AD 上的动点,且
(01).AE AF
AC AD
λλ==<< (Ⅰ)求证:不论λ为何值,总有平面BEF ⊥平面ABC ; (Ⅱ)当λ为何值时,平面BEF ⊥平面ACD ?
《立体几何初步》测试题参考答案1-5 DDABB 6-10 DCBCD
11. 矩形 8 12. 2
5
13. 平行或在平面内;
14. 正方体的棱长是内切球的直径,正方体的对角线是外接球的直径,设棱长是a
22,
22
a
a r r r r r r
=====内切球内切球外接球外接球内切球外接球
,,:
15. 4 16. (1)(2)(4)
17. 证明:过A作AD⊥PB于D,由平面PAB⊥平面PBC ,得AD⊥平面PBC,故
AD⊥BC,
又BC⊥PA,故BC⊥平面PAB,所以BC⊥AB
18. 连接D
A
1
,D
BA
C
B
D
A
1
1
1
,
//∠

Θ为异面直线B
A
1
与C
B
1
所成的角.
连接BD,在△DB
A
1
中,2
4
,5
1
1
=
=
=BD
D
A
B
A,

D
A
B
A
BD
D
A
B
A
D
BA
1
1
2
2
1
2
1
12
cos


-
+
=

25
9
5
5
2
32
25
25
=


-
+
=.
19.(1)证明:取PC的中点M,连接EM,则EM∥CD,EM=
2
1
DC,所以有EM∥AB且EM=AB,则四边形ABME是平行四边形.所以AE∥BM,因为AE不在平面PBC内,所以AE∥平面PBC.
(2) 因为AB⊥平面PBC,AB∥CD,所以CD⊥平面PBC,CD⊥BM.由(1)得,BM⊥PC,所以BM⊥平面PDC,又AE∥BM,所以AE⊥平面PDC.
20.证明:(1)∵⊥
PA平面ABC,∴BC
PA⊥,∵︒
=
∠90
ABC,∴BC
AB⊥,又A
AB
PA=
I∴⊥
BC平面PAB.
(2)∵⊥
BC平面PAB且⊂
AE平面PAB,∴AE
BC⊥,又∵AE
PB⊥,且B
PB
BC=
I,∴⊥
AE平面PBC.
(3)∵⊥
AE平面PBC,∴PC
AE⊥,又∵PC
AF⊥,且A
AF
AE=
I,∴⊥
PC 平面AEF.
21. 证明:(Ⅰ)∵AB⊥平面BCD,∴AB⊥CD,
∵CD⊥BC且AB∩BC=B,∴CD⊥平面ABC.
又),1
0(<
<
=

λ
AD
AF
AC
AE
Θ
∴不论λ为何值,恒有EF ∥CD ,∴EF ⊥平面ABC ,EF ⊂平面BEF,
∴不论λ为何值恒有平面BEF ⊥平面ABC. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,BE ⊥EF ,又平面BEF ⊥平面ACD ,
∴BE ⊥平面ACD ,∴BE ⊥AC. ∵BC=CD=1,∠BCD=90°,∠ADB=60°, ∴,660tan 2,2===
οAB BD
,722=+=∴BC AB AC 由AB 2
=AE ·AC 得,7
6,7
6==∴=AC
AE AE λ
故当7
6
=
λ时,平面BEF ⊥平面ACD.。

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