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    2018年浙江高考数学二轮复习练习:专题限时集训9 空间中的平行与垂直关系 .doc

    • 资源ID:2622411       资源大小:519.50KB        全文页数:13页
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    2018年浙江高考数学二轮复习练习:专题限时集训9 空间中的平行与垂直关系 .doc

    专题限时集训(九)空间中的平行与垂直关系 (对应学生用书第133页) 建议A、B组各用时:45分钟A组高考达标一、选择题1设l,m是两条不同的直线,是一个平面,则下列命题正确的是()A若lm,m,则lB若l,lm,则mC若l,m,则lmD若l,m,则lmBA中,根据线面垂直的判定定理,只有垂直平面内两条相交直线才行,故A不正确;B中,由线面垂直的性质可知,平行线中的一条垂直于这个平面,则另一条也垂直这个平面,故B正确;C中,l,m可能平行也可能异面,故C不正确;D中,平行于同一平面的两直线可能平行,异面,相交,故D不正确,故选B.2设m,n是两条不同的直线,是两个不同的平面,给出下列四个命题:若mn,m,则n;若m,m,则;若mn,m,则n;若m,m,则.其中真命题的个数为() 【导学号:68334110】A1B2C3D4A对于,由直线与平面垂直的判定定理易知其正确;对于,平面与可能平行或相交,故错误;对于,直线n可能平行于平面,也可能在平面内,故错误;对于,由两平面平行的判定定理易得平面与平行,故错误综上所述,正确命题的个数为1,故选A.3如图912所示,直线PA垂直于O所在的平面,ABC内接于O,且AB为O的直径,点M为线段PB的中点现有结论:BCPC;OM平面APC;点B到平面PAC的距离等于线段BC的长其中正确的是()图912ABCDB对于,PA平面ABC,PABC.AB为O的直径,BCAC.又PAACA,BC平面PAC,又PC平面PAC,BCPC.对于,点M为线段PB的中点,OMPA.PA平面PAC,OM平面PAC,OM平面PAC.对于,由知BC平面PAC,线段BC的长即是点B到平面PAC的距离,故都正确4已知,是两个不同的平面,有下列三个条件:存在一个平面,;存在一条直线a,a,a;存在两条垂直的直线a,b,a,b.其中,所有能成为“”的充要条件的序号是()ABCDD对于,存在一个平面,则,反之也成立,即“存在一个平面,”是“”的充要条件,所以对,可排除B,C.对于,存在两条垂直的直线a,b,则直线a,b所成的角为90,因为a,b,所以,所成的角为90, 即,反之也成立,即“存在两条垂直的直线a,b,a,b”是“”的充要条件,所以对,可排除A,选D.5在三棱锥PABC中,已知PA底面ABC,ABBC,E,F分别是线段PB,PC上的动点,则下列说法错误的是()图913A当AEPB时,AEF一定为直角三角形B当AFPC时,AEF一定为直角三角形C当EF平面ABC时,AEF一定为直角三角形D当PC平面AEF时,AEF一定为直角三角形B因为AP平面ABC,所以APBC,又ABBC,且PA和AB是平面PAB上两条相交直线,则BC平面PAB,BCAE.当AEPB时,AE平面PBC,则AEEF,AEF一定是直角三角形,A正确;当EF平面ABC时,EF在平面PBC上,平面PBC与平面ABC相交于BC,则EFBC,则EFAE,AEF一定是直角三角形,C正确;当PC平面AEF时,AEPC,又AEBC,则AE平面PBC,AEEF,AEF一定是直角三角形,D正确;B中结论无法证明,故选B.二、填空题6已知P为ABC所在平面外一点,且PA,PB,PC两两垂直,则下列命题:PABC;PBAC;PCAB;ABBC.其中正确命题的个数是_. 【导学号:68334111】3如图所示,PAPC,PAPB,PCPBP,PA平面PBC.又BC平面PBC,PABC.同理PBAC,PCAB,但AB不一定垂直于BC.7在三棱锥CABD中(如图914),ABD与CBD是全等的等腰直角三角形,O是斜边BD的中点,AB4,二面角ABDC的大小为60,并给出下面结论:ACBD;ADCO;AOC为正三角形;cos ADC;四面体ABCD的外接球表面积为32.其中真命题是_(填序号)图914由题意知BDCO,BDAO,则BD平面AOC,从而BDAC,故正确;根据二面角ABDC的大小为60,可得AOC60,又直线AD在平面AOC的射影为AO,从而AD与CO不垂直,故错误;根据AOC60,AOCO可得AOC为正三角形,故正确;在ADC中 ,ADCD4,ACCO2,由余弦定理得cos ADC,故错误;由题意知,四面体ABCD的外接球的球心为O,半径为2,则外接球的表面积为S4(2)232,故正确8正方体ABCDA1B1C1D1中,E为线段B1D1上的一个动点,则下列结论中正确的是_(填序号)ACBE;B1E平面ABCD;三棱锥EABC的体积为定值;直线B1E直线BC1.因为AC平面BDD1B1,故,正确;记正方体的体积为V,则VEABCV为定值,故正确;B1E与BC1不垂直,故错误三、解答题9如图915,在四棱锥PABCD中,PC平面ABCD,ABDC,DCAC.图915(1)求证:DC平面PAC.(2)求证:平面PAB平面PAC.(3)设点E为AB的中点,在棱PB上是否存在点F,使得PA平面CEF?说明理由解(1)证明:因为PC平面ABCD,所以PCDC. 2分又因为DCAC,且PCACC,所以DC平面PAC.4分(2)证明:因为ABDC,DCAC,所以ABAC.因为PC平面ABCD,所以PCAB.又因为PCACC,所以AB平面PAC.8分又AB平面PAB,所以平面PAB平面PAC.9分(3)棱PB上存在点F,使得PA平面CEF.12分理由如下:取PB的中点F,连接EF,CE,CF.又因为E为AB的中点,所以EFPA.又因为PA平面CEF,且EF平面CEF,所以PA平面CEF.15分10(2017绍兴稽阳联谊学校高三4月联考)如图916,四边形ABCD为梯形,ABCD,C60,点E在CD上,ABCE,BFBD,BDBC.现将ADE沿AE折成如图2APE位置,使得二面角PAEC的大小为.图916(1)求PB的长度;(2)求证:PB平面ABCE;(3)求直线CE与平面APE所成角的正弦值 【导学号:68334112】解(1)因为AB平行且等于EC,所以四边形ABCE是平行四边形,所以BCAE,又因为BDBC,所以BDAE,所以AEFB,AEFP,即PFB为二面角PAEC的平面角.3分又BF,PF2,由余弦定理得BP2BF2PF22BFPFcosBFP9,所以BP3.5分(2)证明:BF,PF2,BP3,满足勾股定理,所以BFPB.又因为BFAE,PFAE,BFPFF,所以AE平面PFB,所以AEPB.7分又BFAEF,则PB平面ABCE.9分(3)法一:作BNPF于点N,连接AN,由(2)可知,AE平面BFP,所以平面BFP平面APE,又平面BFP平面APEPF,所以BN平面APE,12分所以BAN是直线AB与平面APE所成的角在RtFBP中,BNBFsin,sinNAB.13分所以直线AB与平面APE所成角的正弦值为,即直线CE与平面APE所成角的正弦值为.15分法二:由于BF,BP,BC两两互相垂直,如图,建立空间直角坐标系,则B(0,0,0),C(3,0,0),A(1,0),E(2,0),P(0,0,3),则(3,0,0),(1,3),12分设平面APE的法向量为n(x,y,z),则即取z1,则n(0,1),13分设直线CE与平面APE所成的角为,(1,0),则sin |cosn,|,即直线EC与平面APE所成角的正弦值为.15分 B组名校冲刺一、选择题1已知三棱柱ABCA1B1C1的所有棱长相等,若AA1B1AA1C160,则异面直线A1C与AB1所成角的余弦值是() 【导学号:68334113】图917A.B.C.D.A将三棱柱补上一个相同的三棱柱构成一个四棱柱,如图所示,易知图中A1CD1为所求角因为三棱柱的所有棱长均相等,不妨设为1,则根据此三棱柱的性质有A1D1A1C,CD11,则由余弦定理得cosA1CD1,故选A.2如图918,四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,将ADB沿BD折起,使平面ABD平面BCD,构成三棱锥ABCD.则在三棱锥ABCD中,下列命题正确的是()图918A平面ABD平面ABCB平面ADC平面BDCC平面ABC平面BDCD平面ADC平面ABCD在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,BDCD.又平面ABD平面BCD,且平面ABD平面BCDBD,CD平面ABD,则CDAB.又ADAB,ADCDD,AB平面ADC,又AB平面ABC,平面ABC平面ADC,故选D.3如图919,在正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,沿AE,AF,EF把正方形折成一个四面体,使B,C,D三点重合,重合后的点记为P,P点在AEF内的射影为O,则下列说法正确的是()图919AO是AEF的垂心BO是AEF的内心CO是AEF的外心DO是AEF的重心A由题意可知PA,PE,PF两两垂直,PA平面PEF,从而PAEF,而PO平面AEF,则POEF.POPAP,EF平面PAO,EFAO,同理可知AEFO,AFEO,O为AEF的垂心故选A.4如图920,小于90的二面角l中,Ol,A,B,且AOB为钝角,AOB是AOB在内的射影,则下列结论错误的是()图920AAOB为钝角BAOB>AOBCAOBAOA<DBOBAOBAOA>D考虑将图形特殊化,即可将此图形置于正方体中,正方体的一个对角面与底面分别为条件中的平面,如图所示,O为所在棱的中点,A,B为所在面对角线上的一个三等分点,A,B分别为A,B在平面上的射影设正方体棱长为3,则OAOB,OAOB,AABB1,则由余弦定理得cosAOB,cosAOB<,所以AOB>AOB>,所以A,B正确;又cosAOAcosBOB>,所以AOABOB<,且由cosAOB>知AOB<,所以AOBAOA<,BOBAOBAOA<,所以C正确,D错误,故选D.二、填空题5如图921,正方形BCDE的边长为a,已知ABBC,将ABE沿边BE折起,折起后A点在平面BCDE上的射影为D点,关于翻折后的几何体有如下描述:图921AB与DE所成角的正切值是;ABCE;VBACEa3;平面ABC平面ACD.其中正确的有_(填序号)作出折叠后的几何体直观图如图所示:ABBCa,BEa,AEa.ADa,ACa.在ABC中,cosABC.sinABC.tan ABC.BCDE,ABC是异面直线AB,DE所成的角,故正确连接BD,CE,则CEBD,又AD平面BCDE,CE平面BCDE,CEAD.又BDADD,BD平面ABD,AD平面ABD,CE平面ABD.又AB平面ABD,CEAB,故错误VBACEVABCESBCEADa2a,故正确AD平面BCDE,BC平面BCDE,BCAD.又BCCD,CDADD,CD,AD平面ACD,BC平面ACD.BC平面ABC,平面ABC平面ACD,故正确故答案为.6(2017金丽衢十二校高三第二次联考)已知ABC中,C90,tan A,M为AB的中点现将ACM沿CM折成三棱锥PCBM.当二面角PCMB大小为60时,_.图922作PECM于点E,BFCM交CM的延长线于点F,连接AE,则AECF,且PE与BF所成锐角等于二面角PCMB的大小,即为60.不妨设AC1,则由tanBAC,ACB90,得BC,AB,则由M是AB的中点,知MBMC,则sinBCFsinABC,|sinBCF,|2|22,则由,得|2()2|2|2|22|cos 602cos 601,PB1,故.三、解答题7端午节即将到来,为了做好端午节商场促销活动,某商场打算将进行促销活动的礼品盒重新设计方案如下:将一块边长为10的正方形纸片ABCD剪去四个全等的等腰三角形:SEE,SFF,SGG,SHH,再将剩下的阴影部分折成一个四棱锥形状的包装盒SEFGH,其中A,B,C,D重合于点O,E与E重合,F与F重合,G与G重合,H与H重合(如图923所示)图923(1)求证:平面SEG平面SFH;(2)当AE时,求二面角ESHF的余弦值解(1)证明:折后A,B,C,D重合于一点O,拼接成底面EFGH的四个直角三角形必为全等的等腰直角三角形,底面DFGH是正方形,EGFH,EOOG.2分连接SO,由题意知SESG,EGSO.4分又SO,FH平面SFH,SOFHO,EG平面SFH.又EG平面SEG,平面SEG平面SFH.6分(2)过O作OMSH交SH于M点,连接EM,EO平面SFH,SH平面SFH,EOSH,SH平面EMO,EMO为二面角ESHF的平面角.8分当AE时,在原平面图形中,可求得SE.在RtSOE中,可求得SO5.10分RtSHO中,OH,SO5,SH,OM,12分RtEMO中,EM,cosEMO.14分所求二面角的余弦值为.15分8(2017萧山中学高三5月仿真考试)如图924,已知矩形ABCD中,AB4,AD3,现将DAC沿着对角线AC向上翻折到PAC位置,此时PAPB.图924(1)求证:平面PAB平面ABC;(2)求直线AB与平面PAC所成角的正弦值 【导学号:68334114】解(1)证明:因为PAPB,PAPC,PBPCP,所以PA平面PBC,3分所以PABC,又BCAB,ABAPA,所以BC平面PAB,5分又BC平面ABC,所以平面PAB平面ABC.7分(2)法一:如图,作BDPC于点D,连接AD,由(1)知PA平面PBC,所以PABD,而BDPC,PAPCP,所以BD平面PAC,所以BAD为直线AB与平面PAC所成的角,10分在RtPBC中,BC3,PC4,PB,所以BD13分,又AB4,在RtADB中,sinBAD,所以直线AB与平面PAC所成角的正弦值为.15分法二:由(1)知平面PAB平面ABC,所以在平面PAB内,过点P作PEAB于点E,则PE平面ABC,9分如图,以B为坐标原点,建立空间直角坐标系(z轴与直线PE平行),在RtPBC中,BC3,PC4,PB,在RtAPB中,AP3,AB4,PE,BE,可知A(0,4,0),B(0,0,0),C(3,0,0),P,12分(3,4,0),则易得平面PAC的一个法向量为m,(0,4,0),所以cos,m,故直线AB与平面PAC所成角的正弦值为.15分

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