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    2022版新高考数学人教版一轮练习:(43) 空间点、直线、平面之间的位置关系

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    2022版新高考数学人教版一轮练习:(43) 空间点、直线、平面之间的位置关系

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    这是一份2022版新高考数学人教版一轮练习:(43) 空间点、直线、平面之间的位置关系,共11页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题等内容,欢迎下载使用。
     [练案43]第三讲 空间点、直线、平面之间的位置关系A组基础巩固一、单选题1给出下列说法梯形的四个顶点共面三条平行直线共面有三个公共点的两个平面重合三条直线两两相交可以确定1个或3个平面其中正确的序号是( B )A   B①④C②③   D③④2(2018·上海)如图在直三棱柱ABCA1B1C1的棱所在的直线中与直线BC1异面的直线的条数为( C )A1   B2  C3   D4[解析] 在直三棱柱ABCA1B1C1的棱所在的直线中,与直线BC1异面的直线有:A1B1ACAA1,共3.故选 C3如图所示平面α平面βlAαBαABlDCβCl则平面ABC与平面β的交线是( C )A直线AC   B直线ABC直线CD   D直线BC[解析] 由题意知,Dllβ,所以Dβ又因为DAB,所以D平面ABC所以点D在平面ABC与平面β的交线上又因为C平面ABCCβ所以点C在平面β与平面ABC的交线上,所以平面ABC平面βCD.4(2021·云南楚雄州期中联考)如图在三棱锥DABCACBD一平面截三棱锥DABC所得截面为平行四边形EFGH.已知EFEH则异面直线EGAC所成角的正弦值是( A )A   B  C   D[解析] 由题意知EHFG,又FG平面ADCEH平面ADCEH平面ACDEHAC,同理HGBDACBDEHHG,记EGAC所成角GEHθ,则sin θ.故选A.5(2021·湖北名师联盟模拟)如图正方体ABCDA1B1C1D1EF分别是ABA1D1的中点O为正方形A1B1C1D1的中心则下列结论正确的是( C )A直线EFAO是异面直线B直线EFBB1是相交直线C直线EFBC1所成角为30°D直线EFBB1所成角的余弦值为[解析] OFAEEFAO是相交直线,A错;EFBB1是异面直线,B错;如图,OFBEEFBO∴∠C1BOEFBC1所成的角,设正方体棱长为2BC12OC1BOBCOCBO,即BOOC1∴∠OBC130°C对;EFBB1所成角的余弦值为D错;故选 C6(2021·河北唐山模拟)下图是一个正方体的展开图则在该正方体中( D )A直线AB与直线CD平行B直线AB与直线CD相交C直线AB与直线CD异面垂直D直线AB与直线CD异面且所成的角为60°[解析] 还原成几何体如图所示AHBH,则CDAHBAHABCD所成的角,显然ABCD异面且所成的角为60°.7(2021·湖北武汉襄阳荆门宜昌四地六校考试联盟联考)如图直四棱柱ABCDA1B1C1D1的底面是菱形AA1AB2BAD60°MBB1的中点则异面直线A1MB1C所成角的余弦值为( D )A.-   B.-  C   D[解析] 解法一:连接A1DDM,则A1DB1C∴∠MA1D为异面直线A1MB1C所成的角,由题意A1D2A1MDMcosMA1D,故选D.解法二:连ACBD交于O,由题意知ACBD如图建立空间直角坐标系,(1,-2)(1,-1)A1MB1C所成角为θcos θ.故选D.8过正方体ABCDA1B1C1D1的顶点A作直线l使l与棱ABADAA1所成的角都相等这样的直线l可以作( D )A1   B2  C3   D4[解析] 如图,连接体对角线AC1,显然AC1与棱ABADAA1所成的角都相等,所成角的正切值都为.联想正方体的其他体对角线,如连接BD1,则BD1与棱BCBABB1所成的角都相等,因为BB1AA1BCAD所以体对角线BD1与棱ABADAA1所成的角都相等,同理,体对角线A1CDB1也与棱ABADAA1所成的角都相等,即过A点分别作BD1A1CDB1的平行线都满足题意,故这样的直线l可以作4故选D.9(2021·山东青岛调研)正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2E是棱DD1的中点则平面AC1E截该正方体所得的截面面积为( D )A5   B2  C4   D2[解析] BB1的中点F,连AFC1F,易知AFC1E即为平面AC1E截正方体所得的截面,且AFC1E为菱形,S四边形AFC1EEF·AC1×2×22,故选D.10(2021·湖南湘东六校联考)下图是一正四面体的侧面展开图GBF的中点则在原正四面体中直线EG与直线BC所成角的余弦值为( C )A   BC   D[解析] 将展开图折起还原成四面体如图所示AF的中点HGHHEGHBCHEGE∴∠HGE即为异面直线EGBC所成角不妨设正四面体棱长为2GH1GEcosHGE故选 C二、多选题11如图是正方体或四面体PQRS分别是所在棱的中点这四个点共面的是( ABC )[解析] A图中分别连接PSQR,易证PSQRPQRS共面;在C图中分别连接PQRS,易证PQRSPQRS共面;如图所示,在B图中过PQRS可作一正六边形,故四点共面;D图中PSQR为异面直线,四点不共面,故选ABC12(原创)三个平面可将空间分成(  )部分( ACD )A4   B5  C7   D8[解析] 三个平面可将空间分成4678部分13.如图在长方体ABCDA1B1C1D1ODB的中点直线A1C交平面C1BD于点M则下列结论正确的是( ABC )AC1MO三点共线 BC1MOC四点共面CC1OA1M四点共面 DD1DOM四点共面 [解析] 连接A1C1AC,则AC过点O,即ACBDO,又A1C平面C1BDM,所以三点C1MO在平面C1BD与平面ACC1A1的交线上,所以C1MO三点共线,所以选项ABC均正确,选项D错误三、填空题14(2021·山东师大附中模拟)如图在正方体ABCDABCDBB的中点为MCD的中点为N异面直线AMDN所成的角是  .[解析] CC的中点H,连DH,则DHAM,在正方形CDDC中显然DNDHDNAM,即AMDN所成的角为.15(2021·云南模拟)在正三棱柱ABCA1B1C1ABBB1则异面直线AB1C1B所成的角是  90°  .[解析] 将正三棱柱补成四棱柱,如图,设BB1,则AB2,连接AD1BD1,则BC1AD1∴∠D1AB1即为异面直线AB1BC1所成的角,又由题意易知AB1AD1B1D12B1DABAD∴∠B1AD190°.另解1本题若取A1B1的中点DDC1易证AB1平面BDC1从而AB1BC1.另解2可建立空间直角坐标系用向量法求解B组能力提升1(2021·甘肃诊断)在棱长均相等的四面体OABCMN分别是棱OABC的中点则异面直线MNAB所成角的大小为( B )A30°   B45°  C60°   D90°[解析] OB中点PAB中点Q,连接MPPNCQOQ,由中位线定理可知MPAB,则PMN(或补角)为异面直线MNAB所成角,MPAB, PNOCOQABCQAB,且CQOQQ,所以AB平面OCQ,则ABOC,所以PMPN,四面体OABC棱长均相等,则PM PN,所以MPN为等腰直角三角形,所以PMN45°,故选B.2(2021·河北衡水中学调研)如图圆柱的轴截面ABCD为正方形E为弧的中点则异面直线AEBC所成角的余弦值为( D )A   B  C   D[解析] 由题意可知ADBC∴∠EAD即为异面直线AEBC所成的角,设圆柱上、下底面圆心为OO1,连OEOAED,不妨设正方形ABCD的边长为2,则AO,从而AEED,则cosEAD,即AEBC所成角的余弦值为,故选D.3(多选题)如图是侧棱长和底面边长都相等的正四棱锥的平面展开图MNPQ分别是边BFABCDDH的中点则在这个正四棱锥下列四个结论正确的为( BD )AMNCD平行 BCEPQ平行CMNPE所成的角为60° DEPAB垂直[解析] 正棱锥直观图如图,显然MNCD异面,A错;B对;连AP,由MNAE知,AEP为异面直线MNPE所成的角,设四棱锥的棱长为2a,则APaPEacosAEPC错;PECDCDABPEABD故选BD.4(多选题)(2021·广东广州六区联考)在长方体ABCDA1B1C1D1MP是平面DCC1D1内不同的两点NQ是平面ABCD内不同的两点MPNQCDEF分别是线段MNPQ的中点则下列结论正确的是( BD )AMNPQEFCDBEF重合MPCDCMNPQ相交MPCDNQ可以与CD相交DMNPQ是异面直线EF不可能与CD平行[解析] PQ分别与D1A重合,MN分别为CC1BC的中点时,MNPQ,但显然EFCD相交,A错;当EF重合时,MPNQ共面,又由MPE≌△NQE∴∠MPENQEMPNQ,从而MP平面ABCDMPDC,故B对;MNPQ相交,则MNPQ共面,由MPCDMP平面ABCDMPCDNQCD,故C错;当PMCD时,若EFCD,则PMEF,则PQMN共面,与PQMN是异面直线矛盾;当PMCD相交时,设其交点为S,连QS,作MRPQSQR,连RN,连SFRMH,则HMR的中点,HERNHE平面ABCD,若EFCD,则EF平面ABCD,从而平面EHF平面ABCDFH平面ABCD,这与FHCDS矛盾,故EF不可能与CD平行,D故选BD.5(2021·安徽省安庆模拟)《九章算术》卷第五《商功》中描述几何体阳马底面为矩形一棱垂直于底面的四棱锥现有阳马SABCDSA平面ABCDAB1AD3SA.BC上有一点E使截面SDE的周长最短SECD所成角的余弦值等于  .[解析] 要使截面SDE的周长最短,则SEED最短,将底面ABCD沿BC展开成平面图形ABCD(如图),连接SD,交BCE,则SEEDSEEDSD,当SED共线时等号成立,此时,由AB1SA,则SB2,故SA3ADAD3,故BE2,故EFCDADF,连接SF,则SECD所成角为SEF,易得SFEF,由于SE2EF1cosSEF.故答案为:.  

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