【同步练习】北师大版(2019) 高中数学 必修第二册 立体几何初步A
展开立体几何初步
一、单选题
1.设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )
A.且,则
B.且,则
C.,则
D. 则
2.在长方体中,,E是棱的中点,F是对角线的中点,则异面直线与所成角的余弦值是( )
A. B. C. D.
3.如图,正方体的棱长为1,线段上有两个动点E,F,且,点P,Q分别为的中点,G在侧面上运动,且满足G∥平面,以下命题错误的是( )
A.
B.多面体的体积为定值
C.侧面上存在点G,使得
D.直线与直线BC所成的角可能为
4.如图,四棱锥的外接球的球心为,其中底面为正方形,若平面过球心,且,,则异面直线,所成角的余弦值为( )
A. B. C. D.
5.已知圆锥的侧面展开图为一个面积为的半圆,则该圆锥的高为( )
A. B.1 C. D.
6.已知是两个不同的平面,直线,则“中任意一条直线均不与l相交”是的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
7.已知直线m,l,平面α,β,且m⊥α,l⊂β,给出下列命题:
①若α∥β,则m⊥l;②若α⊥β,则m∥l;③若m⊥l,则α⊥β;④若m∥l,则α⊥β.
其中正确的命题是( )
A.①④ B.③④ C.①② D.①③
8.数学中有许多形状优美、寓意独特的几何体,“等腰四面体”就是其中之一,它是三组对棱分别相等的四面体.已知某等腰四面体的三组对棱长分别是4,,,则该等腰四面体的体积是( )
A. B.
C. D.
二、多选题
9.正方体中,是棱的中点,在侧面上运动,且满足平面.以下命题正确的有( )
A.侧面上存在点,使得
B.直线与直线所成角可能为
C.平面与平面所成锐二面角的正切值为
D.设正方体棱长为1,则过点,,的平面截正方体所得的截面面积最大为
10.如图,正方体的棱长为1,E为的中点.下列说法正确的是( )
A.直线与平面所成角是 B.在直线上存在点F,使EF⊥平面
C.直线与直线AD是异面直线 D.点B到平面的距离是
11.如图,在正四棱锥中,,则下列说法正确的是( )
A. B.
C.正四棱锥的体积为 D.平面平面
12.(多选)圆柱的侧面展开图是边长分别为2a,a的矩形,则圆柱的体积为( )
A. B. C. D.
第II卷(非选择题)
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三、填空题
13.顶点为的圆锥的轴截面是等腰直角三角形,A是底面圆周上的点,是底面圆内的点,为底面圆圆心,,垂足为,,垂足为,且,是的中点,则当三棱锥的体积最大时,的长为________.
14.已如A,B,C是半径为1的球O的球面上的三个点,且,则三棱锥的体积为_______.
15.正方体的棱长为2,点为底面正方形的中心,点在侧面正方形的边界及其内部运动,若,则点的轨迹的长度为______.
16.已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,M为CC1的中点.若AM⊥平面α,且B∈平面α,则平面α截正方体所得截面的周长为________.
四、解答题
17.(1)不共面的四点可以确定几个平面?
(2)三条直线两两平行,但不共面,它们可以确定几个平面?
(3)共点的三条直线可以确定几个平面?
18.如图,在长方体的各面所在的平面中,分别写出与直线AB,,AD平行的平面.
19.在三棱锥中,,,点D为AC的中点,求证:平面.
20.n(,)棱柱是否可分割成若干个三棱锥?若能分割,如何分割?
21.如图,在正方体中,判断平面与平面是否垂直,并说明你的理由.
22.如图,已知平面,,且AC,BD与分别相交于点C,D,求证:.
参考答案:
1.B
【解析】
【分析】
根据线面、面面平行的知识和线线、面面垂直的知识对选项逐一分析,由此确定正确选项.
【详解】
解:对于A选项,且,则或异面或相交,故错误;
对于B选项,且,则,故正确;
对于C选项,,则与可以为平行关系,故错误;
对于D选项,根据,面面平行的判定定理得,时,,故错误;
故选:B
2.C
【解析】
【分析】
先作出辅助线,找到异面直线与所成角为,求出各边长,利用余弦定理求出答案.
【详解】
如图,取的中点H,连接,,延长HF交AB于点V,由题意知:是AB的四分之一点,所以EH∥AV,且EH=AV,所以四边形AVHE为平行四边形,所以,则是异面直线与所成的角.设,则,连接,则,从而,所以,.在中,由余弦定理可得:.
故选:C
3.D
【解析】
【分析】
根据题意,结合线线垂直的判定定理、线面垂直的性质,以及异面直线夹角的求解方法,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.
【详解】
对A:连接,作图如下:
因为为正方体,故可得//,又,与是同一条直线,
故可得,则,故A正确;
对B:根据题意,,且线段在上运动,且点到直线的距离不变,
故△的面积为定值,又点到平面的距离也为定值,
故三棱锥的体积为定值,故B正确;
对C:取的中点分别为,连接,作图如下:
容易知在△中,//,又//,,
面面,故面//面,
又G在侧面上运动,且满足G∥平面,故的轨迹即为线段;
又因为为正方体,故面面,故,
则当与重合时,,故C正确;
对D:因为//,故直线与所成角即为直线与所成角,即,
在中,,
故,而当直线与直线BC所成的角为时,
,故直线与直线BC所成的角不可能为,故D错误.
故选:D.
【点睛】
本题考查立体几何中的动点轨迹的问题,以及线线垂直、线面垂直、异面直线夹角、棱锥体积的求解,属综合困难题;解决问题的关键是把握动点的轨迹,熟练的应用垂直关系之间的转化.
4.B
【解析】
【分析】
根据平行关系转化为求,根据条件解三角形即可求解.
【详解】
四边形为正方形,
∴,∴即为所求异面直线与所成角,
由,可得,.
又,
∴,∴,∴,
∴.
故选:B
5.D
【解析】
【分析】
根据圆锥侧面展开图与本身圆锥的关系进行求解即可.
【详解】
设圆锥的母线长为l,圆锥的底面半径为,
由于圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长,
则,解得,
则圆锥的高.
故选:D.
6.B
【解析】
【分析】
根据充分性和必要性的定义判断即可.
【详解】
中任意一条直线均不与l相交不能推出;
可以推出中任意一条直线均不与l相交,
故“中任意一条直线均不与l相交”是的必要不充分条件.
故选:B.
7.A
【解析】
【分析】
因为,则垂直与平行所有平面中的直线;若∥,则过垂直于一条垂线,所以;对于不成立的可以举反例说明.
【详解】
对于①,若α∥β,m⊥α,l⊂β,则m⊥l,故①正确;
对于②,若,,l⊂β,则位置关系不确定,故②不正确;
对于③,若,,l⊂β,则也可相交,也可平行,故③不正确;
对于④,若m∥l,m⊥α,则l⊥α,又l⊂β,所以α⊥β.故④正确.
故选:A
8.B
【解析】
【分析】
将等腰四面体补成长方体求解.
【详解】
如图,,
将等腰四面体补成长方体,
设该长方体的长、宽、高分别是,,,
则
解得,,,
则该等腰四面体的体积为:
.
故选:B
9.ACD
【解析】
【分析】
A中寻找满足条件的点,即可判定;B中,当点与点或点重合时,与直线所成的角最大,由此求出,即可作出判定,C中用平移平面的方法,寻找二面角的平面夹角,即可求解,D中找出过的最大截面,即可求解.
【详解】
作辅助线,、、,分别为所在棱中点,点为与延长线交点,
连线交于,则为中点,为中点,为与交点;
对于,当取中点时,,
所以,,平面,平面,所以对;
对于,当点与点或点重合时,与直线所成的角最大,
所以,所以不对;
对于,平面平面,所以平面与平面所锐二面角,
即为平面与平面所成锐二面角,二面角的平面角即为,
其正切值为,所以对;
对于,因为过点,,的平面截正方体所得的截面面积最大的截面为菱形,
其面积为,所以对.
故选:.
10.ABD
【解析】
【分析】
连接交于点,则可得到直线与平面所成角,求出这个角,可判断A,取与的交点为,利用线面垂直的判定定理可判断B,证明在平面上,可以判断C;的长就是点B到平面的距离,可判断D.
【详解】
如图,由是中点,则它也是的中点,连接,
由知共面,显然在这个平面内,与共面,C错;
连接,,与的交点为,则平面,连接,,
正方体中,分别是中点,则,
由平面,平面,
则,又,与是平面内两相交直线,
∴平面,
∴平面,即平面,B正确;
设交于点,连接,则是直线与平面所成角,
在直角三角形中,,
∴,A正确;
由上可知点B到平面的距离就是,D正确.
故选:ABD.
11.AB
【解析】
【分析】
根据几何体中点线面的位置关系进行逐项判断.
【详解】
解:
A选项:如图,连,相交于,连,由,,可得平面,故,A选项正确;
B选项:由,,可得,故B选项正确;
C选项:,可得,故C选项不正确;
D选项:过点作直线平行于,取的中点,的中点,连,由可知,为平面与平面的交线,由,,可得为平面与平面的夹角,由,,可知不为直角,故平面与平面不垂直,故D选项不正确.
故选:AB
12.AB
【解析】
【分析】
按圆的高分类讨论,求出底面半径后由体积公式计算.
【详解】
设圆柱底面半径为,
若高是,则,,,
若高是,则,,.
故选:AB.
13.
【解析】
【分析】
根据线面垂直的判定定理、性质定理,可证平面HOC,即PC为三棱锥的高,根据基本不等式,可求得最大时,HO的值,根据三角函数的定义,计算即可得答案.
【详解】
解:,,
平面POB,
平面PAB,
平面平面,且平面平面,
,平面,
平面PAB,
又平面PAB,平面PAB,
,,
是的中点,,,
,
平面HOC,即PC为三棱锥的高,
又,
,
所以,
当且仅当时,最大,即最大,
此时,,,,
,
故答案为:.
14.##
【解析】
【分析】
作出直观图,根据几何关系求出球心到平面ABC的距离即可求解.
【详解】
∵,∴为等腰直角三角形,∴,
则外接圆圆心是AB中点,半径为,
又球的半径为OB=1,设O到平面的距离为d=,则,
∴.
故答案为:.
15.
【解析】
【分析】
取中点,利用线面垂直的判定方法可证得平面,由此可确定点轨迹为,再计算即可.
【详解】
取中点,连接,
平面,平面,,
又四边形为正方形,,又,平面,
平面,又平面,;
由题意得:,,,
,;
平面,,平面,
,在侧面的边界及其内部运动,点轨迹为线段;
故答案为:.
16.##
【解析】
【分析】
利用线面平行确定平面α截正方体所得截面,然后计算可得.
【详解】
如图,
连接AC,BD,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,
BD⊥AC,又BD⊥CC1,AC∩CC1=C,
所以BD⊥平面AMC,故BD⊥AM,
取BB1的中点N,A1B1的中点E,连接MN,AN,BE,
由,易知BE⊥AN,
因为MN⊥平面ABB1A1,所以MN⊥BE,
又AN∩MN=N,所以BE⊥平面AMN,故BE⊥AM,
结合BD⊥AM,BD∩BE=B,可知AM⊥平面DBE,
取A1D1的中点F,连接DF,EF,则截面即四边形BEFD,
因为DF=EB=,BD=,EF=,所以截面BEFD的周长为.
故答案为:
17.4;3;1或3.
【解析】
【分析】
(1)不共面的四点就一定不存在三个点共线的情况,由于不共线的三个点确定一个平面,从4个点中任取3个点都可以确定一个平面,利用组合数写出结果;
(2)两条平行线可以确定一个平面,从而三条直线两两平行但不共面,三条直线中的两条即可确定一个平面;
(3)共交点的三条直线,当它们共面时可以确定1个平面,它们不共面时任意两条可以确定一个平面.
【详解】
(1)不共线的三个点确定一个平面,不共面的四点就一定不存在三个点共线的情况,
从4个点中任取3个点都可以确定一个平面,共有种结果,
故不共面的四点可以确定4个平面;
(2)两条平行线可以确定一个平面,
三条直线两两平行但不共面,它们可以确定个平面;
(3)共交点的三条直线至少可以确定1个平面,最多可能确定个平面.
18.直线平行的平面是平面和平面,直线平行的平面是平面和平面,直线平行的平面是平面和平面.
【解析】
【分析】
结合已知,根据线面平行的判定定理,即可求得答案.
【详解】
平面平面,
平面,
同理可证:平面
与直线平行的平面是平面和平面;
,
平面平面,
平面,
,
同理可证:平面
与直线平行的平面是平面和平面;
平面平面
平面
同理可证:平面
与直线平行的平面是平面和平面.
19.见解析
【解析】
【分析】
通过证明,进而得证.
【详解】
如图所示,连接,
因为,,点D为AC的中点,
所以,
又是平面内的两条相交直线,
所以平面
20.能,理由见解析.
【解析】
【分析】
先将三棱柱分割成三棱锥,再将n(,)棱柱分割为(n-3)个三棱柱,进而得到答案.
【详解】
如图1,三棱柱,可以通过连接,将三棱柱分割为三个三棱锥;
对于n(,)棱柱,首先选定n(,)棱柱的一条侧棱,此侧棱与n(,)棱柱的上下两底面多变形有两交点,从此两交点出发,分别在上下底面多边形上连接对角线,将上下两底面多边形分为(n-2)个三角形,则将n(,)棱柱分为若干个三棱柱,再结合三棱柱可以通过图1的方法分割为三棱锥,从而将这个棱柱分割成若干个三棱锥.
21.见详解.
【解析】
【分析】
根据面面垂直的判定,只要证明一个平面内的一条直线垂直于另一个平面即可得解.
【详解】
平面与平面垂直.
如连接,根据是正方体,
所以,又底面,
所以,又和相交,
所以平面,
所以,同理,,
所以平面,又平面,
所以平面平面.
22.证明见解析
【解析】
【分析】
以线面平行性质定理去证明即可解决.
【详解】
由,可知与可以确定一个平面
由AC、BD与平面分别相交于点C、D,可知平面平面
平面,平面,平面平面,
则,又
则四边形为平行四边形,则
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