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【走向高考】2022届高三数学一轮阶段性测试题9 立体几何(含解析)新人教A版

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阶段性测试题九(立体几何)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分150分。考试时间120分钟。第Ⅰ卷(选择题 共60分)一、选择题(本大题共12个小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1.(文)(2022·辽宁师大附中期中)已知两个不同的平面α、β和两条不重合的直线m、n,有下列四个命题①若m∥n,m⊥α,则n⊥α②若m⊥α,m⊥β,则α∥β③若m⊥α,m∥n,n⊂β,则α⊥β④若m∥α,α∩β=n,则m∥n其中正确命题的个数是(  )A.0个  B.1个  C.2个  D.3个[答案] D[解析] 由线面垂直的性质知①正确;垂直于同一条直线的两个平面平行,∴②正确;由m⊥α,m∥n知n⊥α,又n⊂β,∴α⊥β,∴③正确;如图,正方体ABCD-A1B1C1D1中,平面ABCD与平面ADD1A1分别为α、β,CC1为m,则m∥α,α∩β=n,但m与n不平行,∴④错,故选D.(理)(2022·浙江台州中学期中)设a、b是两条不同的直线,α、β是两个不同的平面,则下列四个命题①若a⊥b,a⊥α,则b∥α②若a∥α,α⊥β,则a⊥β③a⊥β,α⊥β,则a∥α④若a⊥b,a⊥α,b⊥β,则α⊥β其中正确的命题的个数是(  )A.0个  B.1个  C.2个  D.3个[答案] B[解析] ①中可能有b⊂α;②中a⊂β,或a∥β,a与β斜交,a⊥β,都有可能;③中可能有a⊂α;若a⊥b,a⊥α,则b∥α或b⊂α,又b⊥β,∴α⊥β,∴④正确,故选B.2.(2022·山东省博兴二中质检)设m、n是两条不同直线,α、β是两个不同的平面,下列命题正确的是(  )A.m∥α,n∥β且α∥β,则m∥nB.m⊥α,n⊥β且α⊥β,则m⊥nC.m⊥α,n⊂β,m⊥n,则α⊥β-17-\nD.m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β[答案] B[解析] 设m与n相交,m、n都在平面γ内,γ∥α,γ∥β时,满足A的条件,∴A错;若m⊥α,α⊥β,则m⊂β或m∥β,又n⊥β,∴n⊥m,∴B正确;若m⊥α,m⊥n,则n∥α或n⊂α,结合n⊂β得不出α⊥β,故C错;当m∥n且满足D的条件时,得不出α∥β,故D错.3.(2022·河南八校联考)一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是一个正三角形,则这个几何体的外接球的表面积为(  )A. B.C.4 D.2π[答案] A[解析] 由三视图知该几何体为三棱锥,底面是等腰三角形,其底长为2,高为1,棱锥高为,顶点在底面射影为等腰直角三角形底边的中点D,直观图如图,BD⊥AC,PD⊥平面ABC,DA=DB=DC=1,故球心O在PD上,设OP=R,则(-R)2+12=R2,∴R=.∴S球=4πR2=.4.(文)(2022·吉林市摸底)下图是某四棱锥的三视图,则该几何体的表面积等于(  )A.17+6 B.34+6C.6+6+4 D.6+6+4[答案] B-17-\n[解析] 由三视图知,这是一个底面是矩形的四棱锥,矩形的长和宽分别是6,2,四棱锥的高是4,其直观图如图,作PE⊥平面ABCD,则垂足E为AD的中点,PE=4,作EF⊥BC,垂足为F,则PF⊥BC,∵EF=2,∴PF=2,∵AB⊥AD,∴AB⊥PA,PA==5,∴S=6×2+×6×4+×6×2+2×(×2×5)=34+6,故选B.(理)(2022·豫南九校联考)已知四棱锥的三视图如图所示,则四棱锥的四个侧面中面积最大的是(  )A.3 B.2 C.6 D.8[答案] C[解析] 由三视图知,该几何体是四棱锥,其直观图如图,其四个侧面中面积最大的是△PBC,由图中数据知AB=2,BC=4,PA=PD=3,∴PE=,取BC中点F,则EF⊥BC,∴PF⊥BC,PF==3,∴S△PBC=BC·PF=6.5.(2022·云南景洪市一中期末)一个几何体的三视图如图所示,其中俯视图与左视图均为半径是1的圆,则这个几何体的体积是(  )-17-\nA. B.π C. D.[答案] B[解析] 由三视图知,这是一个半径为1的球,截去,故其体积为V=·(·13)=π.6.(2022·江西三县联考)平面α与平面β平行的条件可以是(  )A.α内有无穷多条直线与β平行B.直线a∥α,a∥βC.直线a⊂α,直线b⊂β,且a∥β,b∥αD.α内的任何直线都与β平行[答案] D[解析] 当α∩β=l时,α内与l平行的直线都与β平行,故A错;当α∩β=l,a∥l,a⊄α,a⊄β时,满足B的条件,∴B错;当α∩β=l,a⊂α,a∥l,b⊂β,b∥l时,有a∥β,b∥α,∴C错,故选D.7.(2022·长春市一调)某几何体的三视图如图(其中俯视图中的圆弧是半圆),则该几何体的表面积为(  )A.92+14π B.82+14πC.92+24π D.82+24π[答案] A[解析] 由三视图知,该几何体是一个组合体,下部是长宽分别为5、4,高为4的长方体,上部为底半径为2,高为5的半圆柱,故其表面积S=5×4+(5+4)×2×4+π·22+(2π×2×5)=92+14π,故选A.8.(2022·许昌、平顶山、新乡调研)一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为(  )-17-\nA. B.10 C.30 D.24+2[答案] B[解析] 由三视图可知,该几何体为直四棱柱,底面为直角梯形,S底=×(2+3)×2=5,棱柱高为2,V=5×2=10.9.(2022·广东揭阳一中期中)下列命题中,错误的是(  )A.一条直线与两个平行平面中的一个相交,则必与另一个平面相交B.平行于同一平面的两个不同平面平行C.如果平面α不垂直平面β,那么平面α内一定不存在直线垂直于平面βD.若直线l不平行平面α,则在平面α内不存在与l平行的直线[答案] D[解析] 当直线l在平面α内时可知D错误.10.(文)(2022·广东执信中学期中)将正方体(如图1所示)截去两个三棱锥,得到如图2所示的几何体,则该几何体的左视图为(  )[答案] B[解析] 其左视图可考虑在原正方体中,将该几何体投射到平面BCC1B1上,则A点射影为B,D点射影为C,D1点射影为C1,AD1的射影为BC1,应为实线,DD1的射影CC1为实线,B1C应为虚线(左下到右上),故应选B.(理)(2022·甘肃天水一中段测)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点E1,F1分别是线段A1B1,A1C1的中点,则直线BE1与AF1所成角的余弦值是(  )-17-\nA. B. C. D.[答案] A[解析] 以A为原点,直线AB、AD、AA1分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系A-xyz,设棱长为1,则B(1,0,0),E1(,0,1),F1(,,1),∴=(,,1),=(-,0,1).cos〈,〉===,故选A.11.(2022·深圳市五校联考)一个多面体的三视图如图所示,则该多面体的体积为(  )A. B. C.6 D.7[答案] A-17-\n[解析] 由三视图可知,该多面体是由正方体截去两个正三棱锥所成的几何体,如图,正方体棱长为2,正三棱锥侧棱互相垂直,侧棱长为1,故几何体的体积为:V=V正方体-2V三棱锥=2×2×2-2×(××1×1×1)=.12.(2022·长沙市重点中学月考)某几何体的三视图如图所示,则它的表面积为(  )A.2+π B.2+πC.2+(1+)π D.2+π[答案] A[解析] 由三视图知,该几何体是倒立的半个圆锥,圆锥的底半径为1,高为2,故其表面积为S=π·12+×2×2+π·1·=2+π,故选A.第Ⅱ卷(非选择题 共90分)二、填空题(本大题共4个小题,每小题4分,共16分,把正确答案填在题中横线上.)13.(2022·甘肃天水一中段测)若某几何体的三视图如下,该几何体的体积为2,则俯视图中的x=________.[答案] 2[解析] 由三视图可知,该几何体为四棱锥,高为2,底面为直角梯形,面积S=(1+x)×2=1+x,因此V=Sh=·(1+x)·2=2,解得x=2.14.(2022·成都七中模拟)已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,点M是BC1的中点,P是BB1一动点,则(AP+MP)2的最小值为________.-17-\n[答案] [解析] 将平面ABB1A1展开到与平面CBB1C1共面,如下图,易知当A、P、M三点共线时(AP+MP)2最小.AM2=AB2+BM2-2AB×BMcos135°=12+()2-2×1××(-)=.15.(2022·海南省文昌市检测)边长是2的正三角形ABC内接于体积是4π的球O,则球面上的点到平面ABC的最大距离为________.[答案] [解析] 设球半径为R,则由条件知πR3=4π,∴R=,正三角形ABC所在平面截球得截面如图,OO1⊥平面ABC(O1为△ABC的中心),OA=,O1A=××2=,∴OO1==,∴球面上的点到平面ABC的最大距离为PO1=PO+OO1=.16.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为________.[答案] 9[解析] 由三视图可得该几何体是一个三棱锥,底面是等腰三角形,底边长为6,高为3,三棱锥的高为3,所以V=×(×6×3)×3=9.三、解答题(本大题共6个小题,共74分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.)-17-\n17.(本小题满分12分)(2022·石光中学月考)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为a的正方形,侧面PAD⊥底面ABCD,且PA=PD=AD,若E,F分别为PC,BD的中点.(1)求证:EF∥平面PAD;(2)求证:平面PDC⊥平面PAD;(3)求四棱锥P-ABCD的体积.[解析] (1)连接EF,AC,∵四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为a的正方形且点F为对角线BD的中点,∴对角线AC经过F点,又点E为PC的中点,∴EF为△PAC的中位线,∴EF∥PA.又PA⊂平面PAD,EF⊄平面PAD,∴EF∥平面PAD.(2)∵底面ABCD是边长为a的正方形,∴CD⊥AD,又侧面PAD⊥底面ABCD,侧面PAD∩底面ABCD=AD,∴CD⊥平面PAD.又CD⊂平面PCD,∴平面PDC⊥平面PAD.(3)过点P作AD的垂线PG,垂足为点G,∵侧面PAD⊥底面ABCD,PG⊂平面PAD,侧面PAD∩底面ABCD=AD,∴PG⊥平面ABCD,即PG为四棱锥P-ABCD的高,又PA=PD=AD且AD=a,∴PG=.∴V四棱锥P-ABCD=S正方形ABCD·PG=×a2×=a3.18.(本小题满分12分)(文)(2022·合肥市质检)如图,在多面体ABCDFE中,底面ABCD是梯形,且AD=DC=CB=AB.直角梯形ACEF中,EF綊AC,∠ECA是直角,且平面ACEF⊥平面ABCD.(1)求证:BC⊥AF;(2)试判断直线DF与平面BCE的位置关系,并证明你的结论.[解析] (1)证明:取AB的中点H,连接CH,∵底面ABCD是梯形,且AD=DC=CB=AB,易证四边形AHCD为菱形,∴AD=HC=AB,∴∠ACB=90°,∴BC⊥AC.∵平面ACEF⊥平面ABCD,且平面ACEF∩平面ABCD=AC,∴BC⊥平面ACEF,而AF⊂平面ACEF,故BC⊥AF.(2)DF∥平面BCE.证明如下:连接DH交AC于点M,易知M为AC的中点,连接FM.-17-\n在菱形AHCD中,DM⊥AC,由第一问知BC⊥AC,故DM∥BC.在直角梯形ACEF中,EF綊CM,四边形EFMC是平行四边形,故FM∥EC.而BC,CE⊂平面BCE,BC∩CE=C,而DM,MF⊂平面DMF,DM∩MF=M,故平面BCE∥平面DMF,DF⊂平面DMF,从而,DF∥平面BCE.(理)(2022·天津南开中学月考)如图,三棱柱ABC-A1B1C1的底面为边长为2的等边三角形,侧棱长为,且侧棱与底面垂直,D为B1C1的中点.(1)求证AC1∥平面A1BD;(2)求异面直线AC1与BD所成角的余弦值;(3)求二面角B1-A1B-D的平面角的正弦值.[解析] 因为三棱柱的侧棱垂直于底面,所以平面BB1C1C⊥平面A1B1C1.在等腰三角形A1B1C1中,D为B1C1中点,∴A1D⊥B1C1,∴A1D⊥平面BB1C1C.取BC的中点E,连接DE,则直线ED,B1C1,A1D两两垂直.如图,以D为坐标原点建立空间直角坐标系,在等边三角形A1B1C1中,边长为2,所以A1D=,所以D(0,0,0),B1(1,0,0),C1(-1,0,0),A1(0,0,),B(1,-,0),C(-1,-,0),A(0,-,).(1)证明:=(0,0,),=(1,-,0).设平面A1BD的一个法向量为m=(x1,y1,z1),则令y1=,则x1=3,z1=0.所以m=(3,,0).又=(-1,,-),·m=0,∴⊥m,又∵AC1⊄平面BDA1,∴AC1∥平面BDA1.(2)=(-1,,-),=(1,-,0),-17-\ncos〈,〉===-.异面直线AC1与BD所成角的余弦值为.(3)=(0,-,0),=(-1,0,),设平面B1BA1的一个法向量为n=(x2,y2,z2),则令z2=,则x2=3.所以n=(3,0,).cos〈m,n〉===.∴二面角B1-A1B-D的平面角的正弦值为.19.(本小题满分12分)(文)(2022·江西三县联考)如图,四边形ABEF是等腰梯形,AB∥EF,AF=BE=2,EF=4,AB=2,ABCD是矩形.AD⊥平面ABEF,其中Q,M分别是AC,EF的中点,P是BM中点.(1)求证:PQ∥平面BCE;(2)求证:AM⊥平面BCM;(3)求点F到平面BCE的距离.[解析] (1)因为AB∥EM,且AB=EM,所以四边形ABEM为平行四边形.连接AE,则AE过点P,且P为AE中点,又Q为AC中点,所以PQ是△ACE的中位线,于是PQ∥CE.∵CE⊂平面BCE,PQ⊄平面BCE,∴PQ∥平面BCE.(2)AD⊥平面ABEF⇒BC⊥平面ABEF⇒BC⊥AM.在等腰梯形ABEF中,由AF=BE=2,EF=4,AB=2,可得∠BEF=45°,BM=AM=2,∴AB2=AM2+BM2,∴AM⊥BM.又BC∩BM=B,∴AM⊥平面BCM.(3)解法一:点F到平面BCE的距离是M到平面BCE的距离的2倍,∵EM2=BE2+BM2,∴MB⊥BE,∵MB⊥BC,BC∩BE=B,∴MB⊥平面BCE,∴d=2MB=4.解法二:VC-BEF=S△BEF·BC=BC,-17-\nVF-BCE=S△BCE·d=BC.∵VC-BEF=VF-BCE,∴d=4.(理)(2022·成都七中模拟)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是平行四边形,PG⊥平面ABCD,垂足为G,G在AD上且AG=GD,GB⊥GC,GB=GC=2,E是BC的中点,四面体P-BCG的体积为.(1)求过P、C、B、G四点的球的表面积;(2)求直线DP与平面PBG所成角的正弦值;(3)在棱PC上是否存在一点F,使DF⊥GC,若存在,确定点F的位置,若不存在,说明理由.[解析] (1)∵四面体P-BCG的体积为,GB⊥GC,GB=GC=2,PG⊥平面ABCD,∴PG=4,以GP,GB,GC为棱构造长方体,外接球的直径为长方体的对角线.∴(2R)2=16+4+4,∴R=,∴S=4π×6=24π.(2)∵GB=GC=2,∠BGC=,E为BC的中点,∴GE=,BGsin∠AGB=,∴∠AGB=,作DK⊥BG交BG的延长线于K,∴DK⊥平面BPG,∵BC==2,∴DG=BC=,∴DK=GK=,PD=.设直线DP与平面PBG所成角为α,∴sinα==.-17-\n(3)假设F存在,过F作FF′⊥GC交GC于F′,则必有DF′⊥GC.因为AG=GD,且AD=2,所以GD=,又∠DGF′=45°,∴GF′==GC,∴PF=PC.∴当=时满足条件.20.(本小题满分12分)(2022·大连市二十中期中)如图,四边形ABCD中,AB⊥AD,AD∥BC,AD=6,BC=4,AB=2,E、F分别在BC、AD上,EF∥AB.现将四边形ABEF沿EF折起,使得平面ABEF⊥平面EFDC.(1)当BE=1时,是否在折叠后的AD上存在一点P,使得CP∥平面ABEF?若存在,指出P点位置,若不存在,说明理由;(2)设BE=x,问当x为何值时,三棱锥A-CDF的体积有最大值?并求出这个最大值.[解析] (1)存在点P使得满足条件CP∥平面ABEF,且此时=.证明如下:=,过点P作MP∥FD,与AF交于点M,则有=,又FD=5,故MP=3,又因为EC=3,MP∥FD∥EC,故有MP綊EC,故四边形MPCE为平行四边形,所以PC∥ME,又CP⊄平面ABEF,ME⊂平面ABEF,故有CP∥平面ABEF成立.(2)因为平面ABEF⊥平面EFDC,平面ABEF∩平面EFDC=EF,又AF⊥EF,所以AF⊥平面EFDC.由已知BE=x,所以AF=x(0<x<4),FD=6-x.故VA-CDF=·(DF·EF)·AF=··2·(6-x)·x=(6x-x2)=[-(x-3)2+9]=-(x-3)2+3.所以,当x=3时,VA-CDF有最大值,最大值为3.21.(本小题满分12分)(文)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,BC=,AB=AC=AA1=1,D是棱CC1上的一点,P是AD的延长线与A1C1的延长线的交点,且PB1∥平面BDA1.-17-\n(2)求证:CD=C1D;(2)求点C到平面B1DP的距离.[解析] (1)证明:连接B1A交BA1于O,∵PB1∥平面BDA1,B1P⊂平面AB1P,平面AB1P∩平面BA1D=OD,∴B1P∥OD.又∵O为B1A的中点,∴D为AP的中点,∴C1为A1P的中点,∴△ACD≌△PC1D,∴CD=C1D;(2)因为VC-B1PD=VB1-PCD所以h·S△B1PD=A1B1·S△PCD,∵A1B1=1,S△PCD=CD·PC1=,在△B1PD中,B1D=,B1P=,PD=,∴cos∠DB1P=,sin∠DB1P=.∴S△B1PD=×××=,∴h=.(理)(2022·康杰中学、临汾一中、忻州一中、长治二中四校联考)如图,四边形ABCD与BDEF均为菱形,设AC与BD相交于点O,若∠DAB=∠DBF=60°,且FA=FC.(1)求证:FC∥平面EAD;(2)求二面角A-FC-B的余弦值.[解析] (1)证明:∵四边形ABCD与BDEF均为菱形,∴AD∥BC,DE∥BF.∵AD⊄平面FBC,DE⊄平面FBC,∴AD∥平面FBC,DE∥平面FBC,又AD∩DE=D,AD⊂平面EAD,DE⊂平面EAD,∴平面FBC∥平面EAD,-17-\n又FC⊂平面FBC,∴FC∥平面EAD.(2)连接FO、FD,∵四边形BDEF为菱形,且∠DBF=60°,∴△DBF为等边三角形,∵O为BD中点.所以FO⊥BD,O为AC中点,且FA=FC,∴AC⊥FO,又AC∩BD=O,∴FO⊥平面ABCD,∴OA、OB、OF两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz,设AB=2,因为四边形ABCD为菱形,∠DAB=60°,则BD=2,OB=1,OA=OF=,∴O(0,0,0),A(,0,0),B(0,1,0),C(-,0,0),F(0,0,),∴=(,0,),=(,1,0),设平面BFC的一个法向量为n=(x,y,z),则有∴令x=1,则n=(1,-,-1),∵BD⊥平面AFC,∴平面AFC的一个法向量为=(0,1,0).∵二面角A-FC-B为锐二面角,设二面角的平面角为θ,∴cosθ=|cos〈n,〉|===,∴二面角A-FC-B的余弦值为.22.(本小题满分14分)(文)(2022·黄石二中检测)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1=AC=2AB=2,且BC1⊥A1C.(1)求证:平面ABC1⊥平面A1ACC1;-17-\n(2)设D是A1C1的中点,判断并证明在线段BB1上是否存在点E,使DE∥平面ABC1;若存在,求三棱锥E-ABC1的体积.[解析] (1)证明:在直三棱柱ABC-A1B1C1中,有A1A⊥平面ABC.∴A1A⊥AC,又A1A=AC,∴A1C⊥AC1.又BC1⊥A1C,∴A1C⊥平面ABC1,∵A1C⊂平面A1ACC1,∴平面ABC1⊥平面A1CC1.(2)存在,E为BB1的中点.取A1A的中点F,连EF,FD,当E为B1B的中点时,EF∥AB,DF∥AC1,∴平面EFD∥平面ABC1,则有ED∥平面ABC1.当E为BB1的中点时,VE-ABC1=VC1-ABE=×2××1×1=.(理)(2022·浙北名校联盟联考)已知在长方体ABCD-A′B′C′D′中,点E为棱CC′上任意一点,AB=BC=2,CC′=1.(1)求证:平面ACC′A′⊥平面BDE;(2)若点P为棱C′D′的中点,点E为棱CC′的中点,求二面角P-BD-E的余弦值.[解析] (1)∵ABCD为正方形,∴AC⊥BD,∵CC′⊥平面ABCD,∴BD⊥CC′,又CC′∩AC=C,∴BD⊥平面ACC′A′,∴平面BDE⊥平面ACC′A′.(2)以DA为x轴,以DC为y轴,以DD′为z轴建立空间直角坐标系,则D(0,0,0),B(2,2,0),E(0,2,),P(0,1,1),设平面BDE的法向量为m=(x,y,z),∵=(2,2,0),=(0,2,),∴令x=1,则y=-1,z=4,∴m=(1,-1,4),设平面PBD的法向量为n=(x,y,z),-17-\n∵=(0,1,1),∴令x=1,则y=-1,z=1,∴n=(1,-1,1),∴cos〈m,n〉==,∴二面角P-BD-E的余弦值为.-17-

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发布时间:2022-08-26 00:13:15 页数:17
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文章作者:U-336598

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