【最高考】2021届高考数学二轮专题突破高效精练 第15讲 点、直线、平面之间的位置关系.doc
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1、第15讲点、直线、平面之间的位置关系1. 设l、m表示直线,m是平面内的任意一条直线,则“lm”是“l”成立的_(填“充分不必要”“必要不充分”“充要”或“既不充分又不必要”)条件答案:必要不充分2. 过三棱柱 ABCA1B1C1 的任意两条棱的中点作直线,其中与平面ABB1A1平行的直线共有_条答案:43. 若l1、l2、l3是空间三条不同的直线,则下列命题中正确的有_(填序号) l1l2,l2l3l1l3; l1l2,l2l3l1l3; l1l2l3 l1,l2,l3共面; l1,l2,l3共点l1,l2,l3共面答案:解析:由l1l2,l2l3,根据异面直线所成角知l1与l3所成角为90
2、.4. 如图,在正三棱柱ABCA1B1C1中,D为棱AA1的中点若AA14,AB2,则四棱锥BACC1D的体积为_答案:25. 用a、b、c表示三条不同的直线,表示平面,给出下列命题: 若ab,bc,则ac; 若ab,bc,则ac; 若a,b,则ab; 若a,b,则ab.其中正确的有_(填序号)答案:6. 若一个圆锥的侧面展开图是面积为4的半圆面,则该圆锥的体积为_答案:7. 已知点P、A、B、C是球O表面上的四个点,且PA、PB、PC两两成60角,PAPBPC1 cm,则球的表面积为_cm2.答案:解析:如图所示,P、A、B、C四点可以看成如图正方体的四个顶点,则三棱锥PABC的外接球就是该
3、正方体的外接球,易得正方体的边长a,球的半径R, S球4R2.8. 已知平面、,直线l、m满足:,m,l,lm,那么 m; l; ; .由上述条件可推出的结论有_(填序号)答案:解析:l;:.9. 已知圆锥的侧面展开图是一个半径为3 cm,圆心角为的扇形,则此圆锥的高为_ cm.答案:210. 在矩形ABCD中,对角线AC与相邻两边所成的角为、,则有cos2cos21.类比到空间中的一个正确命题是:在长方体ABCDA1B1C1D1中,对角线AC1与相邻三个面所成的角为、,则有_答案:cos2cos2cos22解析:设长方体ABCDA1B1C1D1的长、宽、高分别为a,b,c,则cos2,cos
4、2,cos2,所以cos2cos2cos22.11. 如图,在四棱锥PABCD中,PA底面ABCD,底面ABCD为菱形,点F为侧棱PC上一点(1) 若PFFC,求证:PA平面BDF;(2) 若BFPC,求证:平面BDF平面PBC.证明:(1) 设AC、BD的交点为O,连结OF. 底面ABCD为菱形, O为AC中点又PFFC, PAOF.又PA平面BDF,OF平面BDF, PA平面BDF.(2) 底面ABCD为菱形, BDAC. PA底面ABCD, BDPA, BD平面PAC, BDPC. BFPC, PC平面BDF.又PC平面PBC,平面BDF平面PBC.12. 如图,在四棱锥PABCD中,底
5、面ABCD是正方形,PA平面ABCD,E是PC中点,F为线段AC上一点(1) 求证:BDEF;(2) 若EF平面PBD,求的值(1) 证明:因为PA平面ABCD,BD平面ABCD,所以PABD.又四边形ABCD是正方形,所以ACBD.又PAACA,所以BD平面PAC.又EF平面PAC,所以BDEF.(2) 解:设AC与BD交于O,连结PO.因为EF平面PBD,平面PAC平面PBDPO,且EF平面PAC,则EFPO.又E是PC中点,所以OFFC,所以AF3FC,即3.13. 在直三棱柱ABCA1B1C1中,AC4,CB2,AA12,ACB60,E、F分别是A1C1、BC的中点(1) 证明:平面A
6、EB平面BB1C1C;(2) 证明:C1F平面ABE;(3) 设P是BE的中点,求三棱锥PB1C1F的体积(1) 证明:在ABC中, AC2BC4,ACB60, AB2, AB2BC2AC2, ABBC.又已知ABBB1, AB平面BB1C1C.又AB平面AEB,故平面AEB平面BB1C1C.(2) 证明:取AC的中点M,连结C1M,FM.在ABC中,FMAB.而FM平面ABE, 直线FM平面ABE.在矩形ACC1A1中,E、M都是中点, C1MAE.而C1M平面ABE, 直线C1M平面ABE.又C1MFMM, 平面ABE平面FMC1,故C1F平面AEB.(也可取AB的中点G,连结FG、EG,
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