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    新高考数学考前考点冲刺精练卷39《空间直线、平面的垂直》(2份,原卷版+教师版)

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    新高考数学考前考点冲刺精练卷39《空间直线、平面的垂直》(2份,原卷版+教师版)

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    这是一份新高考数学考前考点冲刺精练卷39《空间直线、平面的垂直》(2份,原卷版+教师版),文件包含新高考数学考前考点冲刺精练卷39《空间直线平面的垂直》教师版doc、新高考数学考前考点冲刺精练卷39《空间直线平面的垂直》教师版pdf、新高考数学考前考点冲刺精练卷39《空间直线平面的垂直》原卷版doc、新高考数学考前考点冲刺精练卷39《空间直线平面的垂直》原卷版pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共38页, 欢迎下载使用。
    一、选择题
    已知m,l是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列可以推出α⊥β的是( )
    A.m⊥l,m⊂β,l⊥α B.m⊥l,α∩β=l,m⊂α
    C.m∥l,m⊥α,l⊥β D.l⊥α,m∥l,m∥β
    【答案解析】答案为:D
    解析:对于A,有可能出现α,β平行这种情况,故A错误;对于B,会出现平面 α,β相交但不垂直的情况,故B错误;对于C,m∥l,m⊥α,l⊥β⇒α∥β,故C错误;对于D,l⊥α,m∥l⇒m⊥α,又由m∥β⇒α⊥β,故D正确.
    如图,在斜三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠BAC=90°,BC1⊥AC,则C1在底面ABC上的射影H必在( )
    A.直线AB上 B.直线BC上 C.直线AC上 D.△ABC内部
    【答案解析】答案为:A
    解析:由AC⊥AB,AC⊥BC1,AB∩BC1=B,AB,BC1⊂平面ABC1,得AC⊥平面ABC1.因为AC⊂平面ABC,所以平面ABC1⊥平面ABC.所以C1在平面ABC上的射影H必在两平面的交线AB上.
    日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O),地球上一点A的纬度是指OA与地球赤道所在平面所成角,点A处的水平面是指过点A且与OA垂直的平面.在点A处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A处的纬度为北纬40°,则晷针与点A处的水平面所成角为( )
    A.20° B.40° C.50° D.90°
    【答案解析】答案为:B
    解析:如图所示,⊙O为赤道平面,⊙O1为A点处的日晷面所在的平面,
    由点A处的纬度为北纬40°可知∠OAO1=40°,又点A处的水平面与OA垂直,晷针AC与⊙O1所在的面垂直,则晷针AC与水平面所成角为40°.
    如图,四棱锥P­ABCD中,△PAB与△PBC是正三角形,平面PAB⊥平面PBC,AC⊥BD,则下列结论不一定成立的是( )
    A.PB⊥AC B.PD⊥平面ABCD
    C.AC⊥PD D.平面PBD⊥平面ABCD
    【答案解析】答案为:B.
    解析:对于选项A,取PB的中点O,连接AO,CO.∵在四棱锥P­ABCD中,△PAB与△PBC是正三角形,∴AO⊥PB,CO⊥PB,∵AO∩CO=O,∴PB⊥平面AOC,∵AC⊂平面AOC,∴PB⊥AC,故选项A正确;对于选项B,设AC与BD交于点M,易知M为AC的中点,若PD⊥平面ABCD,则PD⊥BD,由已知条件知点D满足AC⊥BD且位于BM的延长线上,∴点D的位置不确定,∴PD与BD不一定垂直,∴PD⊥平面ABCD不一定成立,故选项B不正确;对于选项C,∵AC⊥PB,AC⊥BD,PB∩BD=B,∴AC⊥平面PBD, ∵PD⊂平面PBD,∴AC⊥PD,故选项C正确;对于选项D,∵AC⊥平面PBD,AC⊂平面ABCD,∴平面PBD⊥平面ABCD,故选项D正确.故选B.
    若α,β,γ是三个不同的平面,m,n是两条不同的直线,则下列命题正确的是( )
    A.若α∩β=m,n⊂α,m⊥n,则α⊥β
    B.若α⊥β,α∩β=m,α∩γ=n,则m⊥n
    C.若m不垂直于平面α,则m不可能垂直于平面α内的无数条直线
    D.若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α∥β
    【答案解析】答案为:D.
    解析:对于选项A,直线n是否垂直于平面β未知,所以α不一定垂直β,选项A错误;对于选项B,由条件只能推出直线m与n共面,不能推出m⊥n,选项B错误;对于选项C,命题“若m不垂直于平面α,则m不可能垂直于平面α内的无数条直线”的逆否命题是“若直线m垂直于平面α内的无数条直线,则m垂直平面α”,这不符合线面垂直的判定定理,选项C错误;对于选项D,因为n⊥β,m∥n,所以m⊥β,又m⊥α,所以α∥β,选项D正确.故选D.
    如图,在斜三棱柱ABC­A1B1C1中,∠BAC=90°,且BC1⊥AC,过C1作C1H⊥底面ABC,垂足为H,则点H在( )
    A.直线AC上 B.直线AB上 C.直线BC上 D.△ABC内部
    【答案解析】答案为:B.
    解析:如图,连接AC1.∵∠BAC=90°,∴AC⊥AB,∵BC1⊥AC,BC1∩AB=B,∴AC⊥平面ABC1,又AC在平面ABC内,∴根据面面垂直的判定定理,知平面ABC⊥平面ABC1,则根据面面垂直的性质定理知,在平面ABC1内一点C1向平面ABC作垂线,垂足必落在交线AB上.故选B.
    如图,PA⊥圆O所在平面,AB是圆O的直径,C是圆周上一点,其中AC=3,PA=4,BC=5,则PB与平面PAC所成角的正弦值为( )
    A.eq \f(\r(2),2) B.eq \f(1,2) C.eq \f(\r(3),2) D.eq \f(\r(17),5)
    【答案解析】答案为:A
    解析:根据题意,AB是圆O的直径,C是圆周上一点,则BC⊥AC,又由PA⊥圆O所在平面,则PA⊥BC,因为PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC,则BC⊥平面PAC,故∠BPC是PB与平面PAC所成的角,在△ACB中,AC=3,BC=5,AC⊥BC,则AB=eq \r(AC2+BC2)=eq \r(34),在△PAB中,AB=eq \r(34),PA=4,PA⊥AB,则PB=eq \r(PA2+AB2)=5eq \r(2),在△PCB中,BC=5,PB=5eq \r(2),则sin∠BPC=eq \f(BC,PB)=eq \f(\r(2),2).
    二、多选题
    (多选)如图,在正方体中,O为底面的中心,P为所在棱的中点,M,N为正方体的顶点.则满足MN⊥OP的是( )

    【答案解析】答案为:BC
    解析:设正方体的棱长为2,对于A,如图(1)所示,连接AC,则MN∥AC,
    图(1)故∠POC(或其补角)为异面直线OP,MN所成的角,在Rt△OPC中,OC=eq \r(2),CP=1,故tan∠POC=eq \f(1,\r(2))=eq \f(\r(2),2),故MN⊥OP不成立,故A错误.
    对于B,如图(2)所示,取AN的中点B,连接PB,OB,
    图(2)
    则OP=eq \r(12+\r(2)2)=eq \r(3),PB=eq \r(2),OB=eq \r(12+22)=eq \r(5),所以OP2+PB2=OB2,所以OP⊥PB,又PB∥MN,所以OP⊥MN.
    对于C,如图(3)所示,取AD的中点C,连接OC,PC,BD,因为P,C分别是DE,AD的中点,所以CP⊥BD,又OC⊥平面ADEB,BD⊂平面ADEB,
    图(3)
    所以OC⊥BD,又OC∩CP=C,OC,CP⊂平面OCP,所以BD⊥平面OCP,所以BD⊥OP,又BD∥MN,所以OP⊥MN.
    对于D,如图(4)所示,取AN的中点B,ME的中点F,连接PB,BF,OF,
    图(4)
    若OP⊥MN,又OF⊥平面MENA,所以OF⊥MN,所以MN⊥平面OFBP,所以MN⊥BF,显然,MN与BF不可能垂直,所以OP⊥MN不成立.
    (多选)如图,AC=2R为圆O的直径,∠PCA=45°,PA垂直于圆O所在的平面,B为圆周上不与点A,C重合的点,AS⊥PC于S,AN⊥PB于N,则下列结论正确的是( )
    A.平面ANS⊥平面PBC B.平面ANS⊥平面PAB
    C.平面PAB⊥平面PBC D.平面ABC⊥平面PAC
    【答案解析】答案为:ACD
    解析:∵PA⊥平面ABC,PA⊂平面PAC,∴平面ABC⊥平面PAC,∴D正确;
    BC⊂平面ABC,∴PA⊥BC,又AC为圆O的直径,
    B为圆周上不与点A,C重合的点,∴AB⊥BC,又PA∩AB=A,PA,AB⊂平面PAB,∴BC⊥平面PAB,又BC⊂平面PBC,∴平面PAB⊥平面PBC,∴C正确;
    又AN⊂平面PAB,∴BC⊥AN,又AN⊥PB,BC∩PB=B,BC,PB⊂平面PBC,∴AN⊥平面PBC,又PC⊂平面PBC,∴AN⊥PC,又∵PC⊥AS,AS∩AN=A,AS,AN⊂平面ANS,∴PC⊥平面ANS,又PC⊂平面PBC,∴平面ANS⊥平面PBC,∴A正确.
    (多选如图,在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AA1=AB=4,BC=2,M,N分别为棱C1D1,CC1的中点,则( )
    A.A,M,N,B四点共面
    B.平面ADM⊥平面CDD1C1
    C.直线BN与B1M所成的角为60°
    D.BN∥平面ADM
    【答案解析】答案为:BC
    解析:如图所示,对于A,直线AM,BN是异面直线,故A,M,N,B四点不共面,故A错误;
    对于B,在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,可得AD⊥平面CDD1C1,AD⊂平面ADM,
    所以平面ADM⊥平面CDD1C1,故B正确;
    对于C,取CD的中点O,连接BO,ON,则B1M∥BO,所以直线BN与B1M所成的角为∠NBO或其补角.易知△BON为等边三角形,所以∠NBO=60°,故C正确;
    对于D,因为BN∥平面AA1D1D,显然BN与平面ADM不平行,故D错误.
    (多选)如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,AD∶BC∶AB=2∶3∶4,E,F分别是AB,CD的中点,将四边形ADFE沿直线EF进行翻折,给出下列四个结论,正确的结论为( )
    A.DF⊥BC B.BD⊥FC
    C.平面BDF⊥平面BCF D.平面DCF⊥平面BCF
    【答案解析】答案为:BC
    解析:对于A项,因为BC∥AD,AD与DF相交但不垂直,所以BC与DF不垂直,则A不成立;
    对于B项,设点D在平面BCF上的射影为点P,当BP⊥CF时就有BD⊥FC,而AD∶BC∶AB=2∶3∶4可使条件满足,所以B正确;
    对于C项,当点D在平面BCF上的射影P落在BF上时,DP⊂平面BDF,从而平面BDF⊥平面BCF,所以C正确;
    对于D项,因为点D在平面BCF上的射影不可能在FC上,所以D不成立.
    (多选)在正三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AB=AA1=1,点P满足eq \(BP,\s\up6(→))=λeq \(BC,\s\up6(→))+μeq \(BB1,\s\up6(—→)),其中λ∈[0,1],μ∈[0,1],则( )
    A.当λ=1时,△AB1P的周长为定值
    B.当μ=1时,三棱锥P﹣A1BC的体积为定值
    C.当λ=eq \f(1,2)时,有且仅有一个点P,使得A1P⊥BP
    D.当μ=eq \f(1,2)时,有且仅有一个点P,使得A1B⊥平面AB1P
    【答案解析】答案为:BD
    解析:eq \(BP,\s\up6(→))=λeq \(BC,\s\up6(→))+μeq \(BB1,\s\up6(—→))(0≤λ≤1,0≤μ≤1).
    对于选项A,当λ=1时,点P在棱CC1上运动,如图1所示,此时△AB1P的周长为AB1+AP+PB1=eq \r(2)+eq \r(1+μ2)+eq \r(1+1-μ2)=eq \r(2)+eq \r(1+μ2)+eq \r(2-2μ+μ2),不是定值,A错误;
    图1
    对于选项B,当μ=1时,点P在棱B1C1上运动,如图2所示,
    图2
    则=eq \f(1,3)S△PBC×eq \f(\r(3),2)=eq \f(\r(3),6)S△PBC=eq \f(\r(3),6)×eq \f(1,2)×1×1=eq \f(\r(3),12),为定值,故B正确;
    对于选项C,取BC的中点D,B1C1的中点D1,连接DD1,A1B,则当λ=eq \f(1,2)时,点P在线段DD1上运动,假设A1P⊥BP,则A1P2+BP2=A1B2,即(eq \f(\r(3),2))2+(1﹣μ)2+(eq \f(1,2))2+μ2=2,解得μ=0或μ=1,所以点P与点D或D1重合时,A1P⊥BP;
    方法一 由多选题特征,排除A,C,故选BD.
    方法二 对于选项D,易知四边形ABB1A1为正方形,所以A1B⊥AB1,设AB1与A1B交于点K,连接PK,要使A1B⊥平面AB1P,需A1B⊥KP,所以点P只能是棱CC1的中点,故选项D正确.
    三、填空题
    已知△ABC在平面α内,∠A=90°,DA⊥平面α,则直线CA与DB的位置关系是_______.
    【答案解析】答案为:垂直
    解析:∵DA⊥平面α,CA⊂平面α,∴DA⊥CA,在△ABC中,∵∠A=90°,∴AB⊥CA,且DA∩BA=A,DA,BA⊂平面DAB,∴CA⊥平面DAB,又DB⊂平面DAB,∴CA⊥DB.
    如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,已知AA1⊥平面ABC,BC=CC1,当底面A1B1C1满足条件________时,有AB1⊥BC1.(注:填上你认为正确的一种条件即可,不必考虑所有可能的情况)
    【答案解析】答案为:A1C1⊥B1C1
    解析:当底面A1B1C1满足条件A1C1⊥B1C1时,有AB1⊥BC1.理由如下:∵AA1⊥平面ABC,BC=CC1,
    ∴四边形BCC1B1是正方形,∴BC1⊥B1C,∵CC1∥AA1,∴A1C1⊥CC1.又A1C1⊥B1C1,CC1∩B1C1=C1,CC1,B1C1⊂平面BCC1B1,∴A1C1⊥平面BCC1B1,∵AC∥A1C1,∴AC⊥平面BCC1B1,∵BC1⊂平面BCC1B1,∴BC1⊥AC,∵AC∩B1C=C,AC,B1C⊂平面ACB1,∴BC1⊥平面ACB1,∴又AB1⊂平面ACB1,∴AB1⊥BC1.
    在三棱锥P-ABC中,AB=2eq \r(6),BC=1,AC=5,侧面PAB是以P为直角顶点的直角三角形,若平面PAB⊥平面ABC,则该三棱锥体积的最大值为________.
    【答案解析】答案为:2.
    解析:由题意,AB2+BC2=AC2,则AB⊥BC,又平面PAB⊥平面ABC,平面PAB∩平面ABC=AB,BC⊂平面ABC,∴BC⊥平面PAB,故要使三棱锥的体积最大,只需S△PAB最大,此时,△PAB在三棱锥P-ABC外接球截面圆上有PA=PB,又侧面PAB是以P为直角顶点的直角三角形,
    ∴△PAB为等腰直角三角形,则PA=PB=2eq \r(3),∴三棱锥体积的最大值为eq \f(1,3)BC·S△PAB=eq \f(1,3)×1×eq \f(1,2)×2eq \r(3)×2eq \r(3)=2.
    已知四面体ABCD的所有棱长均为eq \r(2),M,N分别为棱AD,BC的中点,F为棱AB上异于A,B的动点.则下列结论中正确结论的序号为________.
    ①线段MN的长度为1;
    ②若点G为线段MN上的动点,则无论点F与G如何运动,直线FG与直线CD都是异面直线;
    ③∠MFN的余弦值的取值范围是[0,eq \f(\r(5),5));
    ④△FMN周长的最小值为eq \r(2)+1.
    【答案解析】答案为:①④.
    解析:在棱长为1的正方体上取如图所示的四个顶点依次连接,即可得到棱长为eq \r(2)的四面体ABCD,
    显然,M,N分别为正方体前后两个面的中心,故线段MN的长度为正方体棱长1,故①对;
    对于②,如图,取AB的中点F,取MN的中点G,取CD的中点I,则由正方体的性质易知,F,G,I三点在一条直线上,故此时FG与CD相交于I,故②错;
    对于③,BN=eq \f(BC,2)=eq \f(\r(2),2),BM=eq \r(BD2-MD2)=eq \r(2-\f(1,2))=eq \f(\r(6),2),又有MN=1,
    故cs∠MBN=eq \f(\f(1,2)+\f(3,2)-1,2×\f(\r(2),2)×\f(\r(6),2))=eq \f(\r(3),3)>eq \f(\r(5),5),故F点无限接近B点时,cs∠MFN会无限接近eq \f(\r(3),3),故∠MFN的余弦值的取值范围不为[0,eq \f(\r(5),5)),③错误;
    对于④,如图,将等边△ABC与等边△ABD铺平,放在同一平面上,故有N′F+FM′≥M′N′=eq \r(2),当且仅当F为AB的中点时M′F+FN′取最小值,故在正方体中,MF+FN≥eq \r(2),故△FMN周长的最小值为eq \r(2)+1,故④对.
    如图,在四棱锥S﹣ABCD中,底面四边形ABCD为矩形,SA⊥平面ABCD,P,Q分别是线段BS,AD的中点,点R在线段SD上.若AS=4,AD=2,AR⊥PQ,则AR=________.
    【答案解析】答案为:eq \f(4\r(5),5)
    解析:如图,取SA的中点E,连接PE,QE.
    ∵SA⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,∴SA⊥AB,而AB⊥AD,AD∩SA=A,AD,SA⊂平面SAD,∴AB⊥平面SAD,故PE⊥平面SAD,又AR⊂平面SAD,∴PE⊥AR.又∵AR⊥PQ,PE∩PQ=P,PE,PQ⊂平面PEQ,∴AR⊥平面PEQ,∵EQ⊂平面PEQ,∴AR⊥EQ,∵E,Q分别为SA,AD的中点,∴EQ∥SD,则AR⊥SD,在Rt△ASD中,AS=4,AD=2,可求得SD=2eq \r(5),由等面积法可得AR=eq \f(4\r(5),5).
    如图,在△ABC中,AD⊥BC,垂足为D,DE⊥AB,垂足为E.现将△ABC沿AD折起,使得BC⊥BD,若三棱锥A﹣BCD外接球的球心为O,半径为1,则△DOE面积的最大值为________.
    【答案解析】答案为:eq \f(1,4).
    解析:如图所示,取AC的中点F,DC的中点G,连接EF,DF,FG.
    ∴FG∥AD,∵BC⊥BD,∴G到B,C,D的距离相等,同理F到A,C,D的距离相等,
    ∵AD⊥DC,AD⊥BD,BD∩DC=D,BD,DC⊂平面BCD,∴AD⊥平面BCD,
    ∴FG⊥平面BCD,且FD=FB=FC=FA,∴F即为三棱锥A﹣BCD外接球的球心O,
    ∵AD⊥平面BCD,∴AD⊥BC,又BC⊥BD,AD∩BD=D,AD,BD⊂平面ABD,
    ∴BC⊥平面ABD,∴BC⊥DE,∵DE⊥AB,AB∩BC=B,AB,BC⊂平面ABC,
    ∴DE⊥平面ABC,∴DE⊥EF,∴DE2+EF2=DF2,
    又DF=1,∴DE2+EF2=1,∴DE·EF≤eq \f(DE2+EF2,2)=eq \f(1,2),当且仅当DE=EF时等号成立,
    ∴S△DEF=eq \f(1,2)DE·EF≤eq \f(1,2)×eq \f(1,2)=eq \f(1,4),∴△DEF,即△DOE面积的最大值为eq \f(1,4).
    四、解答题
    已知直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面AA1B1B为正方形,AB=BC=2,E,F分别为AC和CC1的中点,BF⊥A1B1.
    (1)求三棱锥F﹣EBC的体积;
    (2)已知D为棱A1B1上的点,证明:BF⊥DE.
    【答案解析】 (1)解:如图,取BC的中点为M,连接EM,由已知可得EM∥AB,AB=BC=2,
    CF=1,EM=eq \f(1,2)AB=1,AB∥A1B1,由BF⊥A1B1得EM⊥BF,
    又EM⊥CF,BF∩CF=F,
    所以EM⊥平面BCF,
    故V三棱锥F﹣EBC=V三棱锥E﹣FBC=eq \f(1,3)×eq \f(1,2)BC×CF×EM=eq \f(1,3)×eq \f(1,2)×2×1×1=eq \f(1,3).
    (2)证明:连接A1E,B1M,由(1)知EM∥A1B1,
    所以ED在平面EMB1A1内.
    在正方形CC1B1B中,由于F,M分别是CC1,BC的中点,
    所以由平面几何知识可得BF⊥B1M,
    又BF⊥A1B1,B1M∩A1B1=B1,
    所以BF⊥平面EMB1A1,
    又DE⊂平面EMB1A1,
    所以BF⊥DE.
    如图,四棱锥P﹣ABCD的底面是矩形,PD⊥底面ABCD,M为BC的中点,且PB⊥AM.
    (1)证明:平面PAM⊥平面PBD;
    (2)若PD=DC=1,求四棱锥P﹣ABCD的体积.
    【答案解析】 (1)证明:∵PD⊥平面ABCD,AM⊂平面ABCD,
    ∴PD⊥AM.
    ∵PB⊥AM,且PB∩PD=P,PB⊂平面PBD,PD⊂平面PBD,∴AM⊥平面PBD.
    又AM⊂平面PAM,∴平面PAM⊥平面PBD.
    (2)解 ∵M为BC的中点,∴BM=eq \f(1,2)AD.由题意知AB=DC=1.
    ∵AM⊥平面PBD,BD⊂平面PBD,∴AM⊥BD,
    由∠BAM+∠MAD=90°,∠MAD+∠ADB=90°,得∠BAM=∠ADB,
    易得△BAM∽△ADB,∴eq \f(BM,AB)=eq \f(AB,AD),即eq \f(\f(1,2)AD,1)=eq \f(1,AD),得AD=eq \r(2),
    ∴S矩形ABCD=AD·DC=eq \r(2)×1=eq \r(2),
    则四棱锥P﹣ABCD的体积VP﹣ABCD=eq \f(1,3)S矩形ABCD·PD=eq \f(1,3)×eq \r(2)×1=eq \f(\r(2),3).
    如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,△ABC是底面的内接正三角形,P为DO上一点,∠APC=90°.
    (1)证明:平面PAB⊥平面PAC;
    (2)设DO=eq \r(2),圆锥的侧面积为eq \r(3)π,求三棱锥P﹣ABC的体积.
    【答案解析】 (1)证明:∵D为圆锥顶点,O为底面圆心,∴OD⊥平面ABC,
    ∵P在DO上,OA=OB=OC,∴PA=PB=PC,
    ∵△ABC是圆内接正三角形,∴AC=BC,△PAC≌△PBC,
    ∴∠APC=∠BPC=90°,即PB⊥PC,PA⊥PC,PA∩PB=P,
    ∴PC⊥平面PAB,PC⊂平面PAC,∴平面PAB⊥平面PAC.
    (2)解 设圆锥的母线为l,底面半径为r,圆锥的侧面积为πrl=eq \r(3)π,
    rl=eq \r(3),OD2=l2﹣r2=2,解得r=1,l=eq \r(3),AC=2rsin 60°=eq \r(3),
    在等腰直角三角形APC中,AP=eq \f(\r(2),2)AC=eq \f(\r(6),2),
    在Rt△PAO中,PO=eq \r(AP2-OA2)=eq \r(\f(6,4)-1)=eq \f(\r(2),2),
    ∴三棱锥P﹣ABC的体积为VP﹣ABC=eq \f(1,3)PO·S△ABC=eq \f(1,3)×eq \f(\r(2),2)×eq \f(\r(3),4)×3=eq \f(\r(6),8).
    如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为四边形,△ABD是边长为2的正三角形,BC⊥CD,BC=CD,PD⊥AB,平面PBD⊥平面ABCD.
    (1)求证:PD⊥平面ABCD;
    (2)若二面角C﹣PB﹣D的平面角的余弦值为eq \f(\r(6),6),求PD的长.
    【答案解析】 (1)证明:如图所示,E为BD的中点,连接AE,△ABD是正三角形,
    则AE⊥BD.平面PBD⊥平面ABCD,平面PBD∩平面ABCD=BD,
    AE⊂平面ABCD,故AE⊥平面PBD,PD⊂平面PBD,故AE⊥PD.
    PD⊥AB,AE∩AB=A,AE,AB⊂平面ABCD,故PD⊥平面ABCD.
    (2)解 过点E作EF⊥PB于点F,连接CF,CE,
    因为BC⊥CD,BC=CD,E为BD的中点,所以EC⊥BD,
    所以EC⊥平面PBD.又PB⊂平面PBD,所以EC⊥PB,
    又EC∩EF=E,EC,EF⊂平面EFC,所以PB⊥平面EFC,
    又因为CF⊂平面EFC,所以CF⊥PB,
    故∠EFC为二面角C﹣PB﹣D的平面角.cs∠EFC=eq \f(\r(6),6),
    故tan∠EFC=eq \r(5),EC=1,故EF=eq \f(\r(5),5).sin∠PBD=eq \f(EF,EB)=eq \f(\r(5),5),tan∠PBD=eq \f(1,2),
    即eq \f(PD,BD)=eq \f(1,2),PD=1.

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