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    高考数学一轮复习第七章 检测七

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    高考数学一轮复习第七章 检测七

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    这是一份高考数学一轮复习第七章 检测七,共14页。教案主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    1.下列说法正确的是( )
    A.空间中,两不重合的平面若有公共点,则这些点一定在一条直线上
    B.空间中,三角形、四边形都一定是平面图形
    C.空间中,正方体、长方体、四面体都是四棱柱
    D.用一平面去截棱锥,底面与截面之间的部分所形成的多面体叫棱台
    答案 A
    解析 空间四边形不是平面图形,故B错;四面体不是四棱柱,故C错;平行于底面的平面去截棱台,底面和截面之间的部分所形成的多面体才叫棱台,故D错;根据公理2可知A正确,故选A.
    2.(2020·南昌模拟)已知平面α内一条直线l及平面β,则“l⊥β”是“α⊥β”的( )
    A.充要条件 B.充分不必要条件
    C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件
    答案 B
    解析 由题意,根据直线与平面垂直的判定定理,可得由“l⊥β,l⊂α”可证得“α⊥β”,即充分性是成立的;反之由“α⊥β,l⊂α”不一定得到“l⊥β”,即必要性不成立,所以“l⊥β”是“α⊥β”的充分不必要条件.
    3.圆柱的底面积为S,侧面展开图是一个正方形,那么圆柱的侧面积是( )
    A.4πS B.2πS
    C.πS D.eq \f(2\r(3),3)πS
    答案 A
    解析 由πr2=S得圆柱的底面半径是eq \r(\f(S,π)),
    故侧面展开图的边长为2π·eq \r(\f(S,π))=2eq \r(πS),所以圆柱的侧面积是4πS.
    4.若平面α与β的法向量分别是a=(2,4,-3),b=(-1,2,2),则平面α与β的位置关系是( )
    A.平行 B.垂直
    C.相交但不垂直 D.无法确定
    答案 B
    解析 因为a·b=(2,4,-3)·(-1,2,2)=0,所以a⊥b,所以平面α⊥β.
    5.(2020·广州模拟)已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,除面ABCD外,该正方体其余各面的中心分别为点E,F,G,H,M(如图所示),则四棱锥M-EFGH的体积为( )
    A.eq \f(1,12) B.eq \f(1,4) C.eq \f(1,2) D.eq \f(1,3)
    答案 A
    解析 因为E,F,G,H分别为各个面的中心,显然E,F,G,H四点共面,截面如图所示.
    显然四边形EFGH为正方形,且边长为eq \f(\r(2),2),
    所以S正方形EFGH=eq \f(\r(2),2)×eq \f(\r(2),2)=eq \f(1,2).
    另外易知点M到平面EFGH的距离为正方体棱长的一半,
    即四棱锥M-EFGH的高为eq \f(1,2),
    所以四棱锥M-EFGH的体积V=eq \f(1,3)×eq \f(1,2)×eq \f(1,2)=eq \f(1,12).
    6.(2020·沈阳期末)在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,点P,Q,R分别为棱AA1,BC,C1D1的中点,经过P,Q,R三点的平面为α,平面α被此正方体所截得截面图形的面积为( )
    A.3eq \r(3) B.6eq \r(2) C.eq \f(\r(3),2) D.eq \r(2)
    答案 A
    解析 如图所示,F,G,H是对应棱的中点.
    易知,RF与HQ相交,确定一个平面.
    HQ∥RG,故G在平面内,同理P在平面内.
    故平面α被此正方体所截得截面图形为正六边形HPFQGR,边长为eq \r(2),
    S=eq \f(1,2)×eq \r(2)×eq \r(2)sin eq \f(π,3)×6=3eq \r(3).
    7.(2020·广西柳州高中、南宁二中联考)如图,正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱BB1的中点,用过点A,E,C1的平面截去该正方体的下半部分,则剩余几何体的正视图(也称主视图)是( )
    答案 A
    解析 正方体ABCD-A1B1C1D1中,
    过点A,E,C1的平面截去该正方体的下半部分后,剩余部分的直观图如图,
    则该几何体的正视图为图中粗线部分.故选A.
    8.(2020·泸州诊断)如图,在三棱锥P-ABC中,PA⊥平面ABC,且△ABC为等边三角形,AB=3,PA=2,则三棱锥P-ABC的外接球的表面积为( )
    A.4π B.16π C.8π D.32π
    答案 B
    解析 由题意得三棱锥P-ABC的外接球球心在过△ABC的中心O1且垂直于平面ABC的直线上,设为点O,球半径设为R,则OO1=eq \f(PA,2)=1,AO1=eq \r(3),
    ∴R=eq \r(1+3)=2,从而外接球的表面积为4πR2=16π.
    二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的得0分)
    9.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,下列直线或平面与平面ACD1平行的有( )
    A.直线A1B B.直线BB1
    C.平面A1DC1 D.平面A1BC1
    答案 AD
    解析 对于A,由于A1B∥D1C,且A1B⊄平面ACD1,可得直线A1B∥平面ACD1;
    对于B,由于B1B∥D1D,且D1D∩平面ACD1=D1,可得直线B1B不平行平面ACD1;
    对于C,由于A1D与AD1相交,A1D⊂平面A1DC1,可得平面A1DC1不与平面ACD1平行;
    对于D,由于C1B∥D1A,C1B⊄平面ACD1,所以C1B∥平面ACD1,又因为A1B∥平面ACD1,C1B∩A1B=B,所以平面A1BC1∥平面ACD1.
    故选AD.
    10.下列命题中不正确的是( )
    A.若两条直线和同一个平面所成的角相等,则这两条直线平行
    B.若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等,则这两个平面平行
    C.若一条直线平行于两个相交平面,则这条直线与这两个平面的交线平行
    D.若两个平面都垂直于第三个平面,则这两个平面平行
    答案 ABD
    解析 A项,若两条直线和同一个平面所成的角相等,则这两条直线平行、相交或异面,故A错误;
    B项,若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等,则这两个平面平行或相交,故B错误;
    C项,设平面α∩β=a,l∥α,l∥β,由线面平行的性质定理知,在平面α内存在直线b∥l,在平面β内存在直线c∥l,所以由平行公理知b∥c,从而由线面平行的判定定理可证明b∥β,进而由线面平行的性质定理证明得b∥a,从而l∥a,故C正确;
    D项,若两个平面都垂直于第三个平面,则这两个平面平行或相交,D错误.
    故选ABD.
    11.如图,已知棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,下列命题正确的是( )
    A.平面ACB1∥平面A1C1D,且两平面的距离为eq \f(\r(3),3)
    B.点P在线段AB上运动,则四面体P-A1B1C1的体积不变
    C.与所有12条棱都相切的球的体积为eq \f(\r(2)π,3)
    D.M是正方体的内切球的球面上任意一点,N是△ACB1外接圆的圆周上任意一点,则|MN|的最小值是eq \f(\r(3)-\r(2),2)
    答案 ABC
    解析 A.∵AB1∥DC1,AC∥A1C1,且AC∩AB1=A,DC1∩A1C1=C1,
    ∴平面ACB1∥平面A1C1D,
    长方体的体对角线BD1=eq \r(3),
    设B到平面ACB1的距离为h,
    则VB-AB1C=eq \f(1,3)×eq \f(1,2)×1×1×1
    =eq \f(1,3)×eq \f(1,2)×eq \r(2)×eq \r(2)×eq \f(\r(3),2)h,即h=eq \f(\r(3),3),
    则平面ACB1与平面A1C1D的距离d=eq \r(3)-2h=eq \r(3)-2×eq \f(\r(3),3)=eq \f(\r(3),3),故A正确,
    B.点P在线段AB上运动,则四面体P-A1B1C1的高为1,底面积不变,则体积不变,故B正确,
    C.与所有12条棱都相切的球的直径2R等于面的对角线B1C=eq \r(2),则2R=eq \r(2),R=eq \f(\r(2),2),
    则球的体积V=eq \f(4,3)πR3=eq \f(4,3)×π×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)))3=eq \f(\r(2)π,3),
    故C正确,
    D.设该正方体的内切球的球心为O,正方体的外接球的球心为O′,
    则△ACB1的外接圆是正方体的外接球O′的一个小圆,
    ∵点M在正方体的内切球的球面上运动,点N在△ACB1的外接圆上运动,
    ∴线段MN长度的最小值是正方体的外接球的半径减去正方体的内切球的半径,
    ∵正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,
    ∴线段MN长度的最小值是eq \f(\r(3),2)-eq \f(1,2).故D错误,
    故选ABC.
    12.如图,已知在矩形ABCD中,AB=2AD,E为边AB的中点,将△ADE沿线段DE翻折成△A1DE.若M为线段A1C的中点,则△ADE在翻折过程中,下列说法正确的是( )
    A.线段BM的长是定值
    B.存在某个位置,使DE⊥A1C
    C.点M的运动轨迹是一个圆
    D.存在某个位置,使MB⊥平面A1DE
    答案 AC
    解析 取CD的中点F,连接MF,BF,则MF∥DA1,BF∥DE,且MF∩BF=B,DA1∩DE=D,所以平面MBF∥平面A1DE,所以MB∥平面A1DE,D错误;由题意可知∠ADE=∠A1DE=∠MFB=eq \f(π,4),MF=eq \f(1,2)A1D,为定值,FB=DE,为定值,因此由余弦定理可得MB2=MF2+FB2-2MF·FB·cs∠MFB,所以MB是定值,所以点M在以B为圆心,BM为半径的圆上,故AC正确;由题意可知DE=CE=eq \r(2)AD=eq \f(\r(2),2)AB,则DE⊥CE,若B成立,且CE∩A1C=C,可得DE⊥平面A1EC,此时DE⊥A1E,与DA1⊥A1E矛盾,故B错误.综上可得AC正确,故选AC.
    三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)
    13.把一个底面半径为3 cm,高为4 cm的钢质实心圆柱熔化,然后铸成一个实心钢球(不计损耗),则该钢球的半径为_____cm,表面积为_______cm2.(本题第一空2分,第二空3分)
    答案 3 36π
    解析 圆柱体积V圆柱=π×9×4=36π,球的体积V球=eq \f(4,3)πr3,
    所以eq \f(4,3)πr3=36π,解得r=3,
    所以球的表面积为4πr2=36π.
    14.如图所示,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,若各条棱长均为2,且M为A1C1的中点,则三棱锥M-AB1C的体积是________.
    答案 eq \f(2\r(3),3)
    解析 方法一 因为=---,
    所以=2×eq \f(\r(3),4)×22-eq \f(1,3)×2×eq \f(1,2)×eq \f(\r(3),4)×22-eq \f(1,3)×2×eq \f(\r(3),4)×22-eq \f(1,3)×2×eq \f(1,2)×eq \f(\r(3),4)×22=eq \f(2\r(3),3).
    方法二 ==eq \f(1,3)×S△AMC×h,
    h是点B1到平面AMC的距离,
    在正三棱柱ABC-A1B1C1中,M是A1C1的中点,
    ∴B1M⊥A1C1,且B1M⊥AA1,且A1C1∩AA1=A1,
    ∴B1M⊥平面ACC1A1,∴h=B1M=eq \r(3).
    ∴=eq \f(1,3)×eq \f(1,2)AC×AA1×B1M
    =eq \f(1,6)×2×2×eq \r(3)=eq \f(2\r(3),3).
    15.(2020·安顺联考)已知三棱锥P-ABC满足平面PAB⊥平面ABC,AC⊥BC,AB=4,∠APB=30°,则该三棱锥的外接球的表面积为__________.
    答案 64π
    解析 因为AC⊥BC,所以△ABC的外心为斜边AB的中点,
    因为平面PAB⊥平面ABC,所以三棱锥P-ABC的外接球球心在平面PAB上,
    即球心就是△PAB的外心,
    根据正弦定理eq \f(AB,sin∠APB)=2R,解得R=4,
    所以外接球的表面积为4πR2=64π.
    16.(2020·武汉模拟)已知正方体ABCD-A′B′C′D′的棱长为3,垂直于棱AA′的截面分别与面对角线A′D,A′B,C′B,C′D相交于点E,F,G,H,则四棱锥A′-EFGH体积的最大值为________.
    答案 eq \f(8,3)
    解析 由题意得平面EFGH∥平面ABCD,
    则EF∥BD∥HG,FG∥AC∥EH,
    而AC⊥BD,所以EF⊥FG,
    所以四边形EFGH为矩形,
    易知△A′EF∽△A′BD,
    设相似比为m,BD=eq \r(2)AB=3eq \r(2),
    所以EF=3eq \r(2)m(0

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