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    高考数学一轮复习第七章立体几何第四节平行关系课时规范练含解析文北师大版

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    这是一份高考数学一轮复习第七章立体几何第四节平行关系课时规范练含解析文北师大版,共8页。
    第七章 立体几何第四节 平行关系课时规范练A——础对点练1.下列关于线、面的四个命题中不正确的是(  )A.平行于同一平面的两个平面一定平行B.平行于同一直线的两条直线一定平行C.垂直于同一直线的两条直线一定平行D.垂直于同一平面的两条直线一定平行解析:垂直于同一条直线的两条直线不一定平行,可能相交或异面.本题可以以正方体为例证明.答案:C2.若空间四边形ABCD的两条对角线ACBD的长分别是812,过AB的中点E且平行于BDAC的截面四边形的周长为(  )A10       B20C8  D4解析:设截面四边形为EFGHFGH分别是BCCDDA的中点,EFGH4FGHE6.周长为2×(46)20.答案:B3.(2020·安徽毛坦厂中学月考)如图,在正方体ABCD­A1B1C1D1中,EF分别为棱ABCC1的中点,在平面ADD1A1内且与平面D1EF平行的直线(  )A.有无数条  B.有2C.有1 D.不存在解析:因为平面D1EF与平面ADD1A1有公共点D1,所以两平面有一条过D1的交线l,在平面ADD1A1内与l平行的任意直线都与平面D1EF平行,这样的直线有无数条,故选A.答案:A4(2020·陕西西安模拟)在空间四边形ABCD中,EF分别为ABAD上的点,且AEEBAFFD14HG分别是BCCD的中点,则  (  )ABD平面EFG,且四边形EFGH是平行四边形BEF平面BCD,且四边形EFGH是梯形CHG平面ABD,且四边形EFGH是平行四边形DEH平面ADC,且四边形EFGH是梯形解析:如图,由条件知,EFBDEFBDHGBDHGBDEFHG,且EFHG四边形EFGH为梯形.EFBDEF平面BCDBD平面BCDEF平面BCD.四边形EFGH为梯形,线段EHFG的延长线交于一点,EH不平行于平面ADC.故选B.答案:B5(2020·蚌埠联考)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(  )A4 B6C8 D12解析:作出如图的图形,EFGH是相应棱的中点,故符合条件的直线只能出现在平面EFGH中.由此四点可以组成的直线有:EFGHFGEHGEHF共有6条.答案:B6. (2020·郑州市高三质量预测)如图,在直三棱柱ABC­ABC中,ABC是边长为2的等边三角形,AA4,点EFGHM分别是边AAABBBABBC的中点,动点P在四边形EFGH的内部运动,并且始终有MP平面ACCA,则动点P的轨迹长度为(  )A2  BC2  D4解析:连接MFFHMH(图略),因为MFH分别为BCABAB的中点,所以MF平面AACCFH平面AACC,所以平面MFH平面AACC,所以M与线段FH上任意一点的连线都平行于平面AACC,所以点P的运动轨迹是线段FH,其长度为4,故选D.答案:D7(2020·四川成都模拟)已知直线ab和平面α,下列说法中正确的是(  )Aaαbα,则abB.若aαbα,则abC.若abα所成的角相等,则abD.若aαbα,则ab解析:对于A,若aαbα,则abab异面,故A错误;对于B,利用线面垂直的性质,可知若aαbα,则ab,故B正确;对于C,若abα所成的角相等,则ab相交、平行或异面,故C错误;对于D,由aαbα,得ab之间的位置关系可以是相交、平行或异面,故D错误.答案:B8(2020·湖南长沙模拟)abc表示不同直线,αβ表示不同平面,给出下列命题:acbc,则ababbα,则aαaαbα,则abaαbβαβ,则ab.其中真命题的个数是(  )A1  B2C3  D4解析:对于,根据线线平行的传递性可知是真命题;对于,根据abbα,可以推出aαaα,故是假命题;对于,根据aαbα,可以推出ab平行、相交或异面,故是假命题;对于,根据aαbβαβ,可以推出abab异面,故是假命题.所以真命题的个数是1.故选A.答案:A9(2020·沧州七校联考)有以下三种说法,其中正确的是  ________若直线a与平面α相交,则α内不存在与a平行的直线;若直线b平面α,直线a与直线b垂直,则直线a不可能与α平行;若直线ab满足ab,则a平行于经过b的任何平面.解析:对于,若直线a与平面α相交,则α内不存在与a平行的直线,是真命题,故正确;对于,若直线b平面α,直线a与直线b垂直,则直线a可能与α平行,故错误;对于,若直线ab满足ab,则直线a与直线b可能共面,故错误.答案:10.在四面体ABCD中,MN分别是ACDBCD的重心,则四面体的四个面中与MN平行的是________解析:连接AM并延长交CDE,连接BN并延长交CDF.由重心的性质可知,EF重合为一点,且该点为CD的中点E.,得MNAB.因此MN平面ABCMN平面ABD.答案:平面ABC和平面ABDB——素养提升练11(2020·安徽安庆模拟)在正方体ABCD­A1B1C1D1中,MNQ分别是棱D1C1A1D1BC的中点,点PBD1上且BPBD1.由以下四个说法:(1)MN平面APC(2)C1Q平面APC(3)APM三点共线;(4)平面MNQ平面APC.其中说法正确的是________解析:(1)连接MNAC,则MNAC,连接AMCN易得AMCN交于点P,即MN平面PAC,所以MN平面APC是错误的;(2)(1)MN在平面APC上,由题易知ANC1Q所以C1Q平面APC是正确的;(3)(1)APM三点共线是正确的;(4)(1)MN平面APCMN平面MNQ,所以平面MNQ平面APC是错误的.答案:(2)(3)12. (2020·河南安阳二模)如图所示,在长方体ABCD­A1B1C1D1中,ABAD2AA11.一平面截该长方体,所得截面为OPQRST,其中OP分别为ADCD的中点,B1S,则AT________解析:ATxA1Ty,则xy1.由题意易知该截面六边形的对边分别平行,即OPSROTQRPQTS,则DOP∽△B1SR.又因为DPDO1,所以B1SB1R,所以A1SC1R.ATO∽△C1QR,可得,所以C1Qx.A1TSCQP,可得,所以CQy,所以xyxy1,可得xy,所以AT.答案:13(2020·河南安阳三模)如图所示,四棱锥A­BCDE中,BECDBE平面ABCCDBE,点F在线段AD上.(1)AF2FD,求证:EF平面ABC(2)ABC为等边三角形,CDAC3,求四棱锥A­BCDE的体积.解析:(1)证明:取线段AC上靠近C的三等分点G,连接BGGF.因为,则GFCDBE.GFCDBECD,故GFBE.故四边形BGFE为平行四边形,故EFBG.因为EF平面ABCBG平面ABC,故EF平面ABC.(2)因为BE平面ABCBE平面BCDE所以平面ABC平面BCDE.所以四棱锥A­BCDE的高即为ABCBC边上的高.易求得BC边上的高为×3.故四棱锥A­BCDE的体积V××(23)×3×.14(2020·湖南雅礼中学联考)如图,在等腰梯形ABCD中,已知BCADABBC1AD3BPAD,垂足为P,将ABP沿BP折起,使平面ABP平面PBCD,连接ADACM为棱AD的中点,连接CM.(1)试分别在PBCD上确定点EF,使平面MEF平面ABC(2)求三棱锥A­PCM的体积.解析:(1)EF分别为BPCD的中点时,可使平面MEF平面ABC,证明如下:BP的中点ECD的中点F,连接MEMFEF.MF分别为ADCD的中点,MFAC.EBP的中点,且四边形PBCD为梯形,EFBC.MFEFFACBCC平面MEF平面ABC.(2)平面ABP平面PBCD,平面ABP平面PBCDBPAPBPAP平面PBCDPD的中E,连接AEMEEC.易知MEAPPE1CE1AP1VM­APCVE′­APC.VA­PCMVM­APCVA­PCEVE′­APCVA­PCMVA­PCESPCE·AP×PE′·EC·AP三棱锥A­PCM的体积为.

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