2021届高考数学统考二轮复习-增分强化练空间位置关系的判断与证明.doc

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2021届高考数学统考二轮复习 增分强化练空间位置关系的判断与证明 2021届高考数学统考二轮复习 增分强化练空间位置关系的判断与证明 年级： 姓名： 增分强化练(二十) 一、选择题 1．已知直线l⊥平面α，直线m∥平面β，若α⊥β，则下列结论正确的是(　　) A．l∥β或l⊂β　　　　　　 B．l∥m C．m⊥α D．l⊥m 解析：当直线l⊥平面α，α⊥β时，假设l∩β＝A，过A在平面β内作a⊥l，根据面面垂直的性质定理可知：a⊥α，这样过一点A有两条直线a，l与平面α垂直，这与过一点有且只有一条直线与已知平面垂直相矛盾，故假设不成立，所以l∥β或l⊂β，故本题选A. 答案：A 2．设m，n是两条不同的直线，α，β是两个不同的平面，下列命题中正确的是(　　) A．若m∥α，m∥β，则α∥β B．若m⊥α，m⊥n，则n⊥α C．若m⊥α，m∥n，则n⊥α D．若α⊥β，m⊥α，则m∥β 解析：设m，n是两条不同的直线，α，β是两个不同的平面，则： 在A中，若m∥α，m∥β，则α与β相交或平行，故A错误； 在B中，若m⊥α，m⊥n，则n∥α或n⊂α，故B错误； 在C中，若m⊥α，m∥n，则由线面垂直的判定定理得n⊥α，故C正确； 在D中，若α⊥β，m⊥α，则m∥β或m⊂β，故D错误． 故选C. 答案：C 3．(2019·蚌埠模拟)如图，在长方体ABCD­A1B1C1D1中，AB＝BC＝2AA1＝2，E，F分别在AB，BC上，则下列说法错误的是(　　) A．直线AD与A1C1所成的角为 B．当E为中点时，平面A1D1E⊥平面B1C1E C．当E，F为中点时，EF⊥BD1 D．当E，F为中点时，BD1⊥平面B1EF 解析：对于A选项，将A1C1平移到AC如图所示，由于四边形ABCD为正方形，故AD，AC所成角为，也即AD，A1C1所成角为，故A选项正确．对于B选项，由于A1E＝B1E＝，A1B1＝2，满足勾股定理，故A1E⊥B1E，而A1E⊥B1C1，故A1E⊥平面B1C1E，所以平面A1D1E⊥平面B1C1E，故B选项正确．对于C选项，由于EF∥AC，故EF⊥BD，EF⊥BB1，由此证得EF⊥平面BDD1B1，故EF⊥BD1，故C选项正确．对于D选项，虽然EF⊥BD1，但是BD1与B1E，B1F不垂直，故D选项说法错误．综上所述，本小题选D. 答案：D 4．(2019·咸阳模拟)在正方体ABCD­A1B1C1D1中，E、F分别是AB、B1C1的中点，则异面直线A1E、FC所成角的余弦值为(　　) A. B. C. D. 解析：取C1D1的中点G，连接CG，FG(图略)， 因为正方体ABCD­A1B1C1D1，且E，G分别是AB，C1D1的中点， 所以A1E∥CG， 所以∠FCG即为异面直线A1E、FC所成角或其补角， 设正方体边长为2，则FC＝CG＝，FG＝， 在△FCG中由余弦定理得cos∠FCG＝＝， 所以异面直线A1E、FC所成角的余弦值为， 故选D. 答案：D 5．如图，在四棱柱ABCD­A1B1C1D1中，E，F分别是AB1、BC1的中点，下列结论中正确的是(　　) A．EF⊥BB1 B．EF⊥平面BCC1B1 C．EF∥平面D1BC D．EF∥平面ACC1A1 解析：连接B1C交BC1于F，由于四边形BCC1B1是平行四边形，对角线平分，故F是B1C的中点．因为E是AB1的中点，所以EF是△B1AC的中位线，故EF∥AC，所以EF∥平面ACC1A1.故选D. 答案：D 6．如图，边长为2的正方形ABCD中，点E、F分别是AB、BC的中点，将△ADE，ΔBEF，△CDF分别沿DE，EF，FD折起，使得A、B、C三点重合于点A′，若四面体A′­EDF的四个顶点在同一个球面上，则该球的表面积为(　　) A．5π B．6π C．8π D．11π 解析：由题意可知△A′EF是等腰直角三角形，且A′D⊥平面A′EF. 三棱锥的底面A′EF扩展为边长为1的正方形， 然后扩展为正四棱柱，三棱锥的外接球与正四棱柱的外接球是同一个球， 正四棱柱的体对角线的长度就是外接球的直径，直径为＝. ∴球的半径为， ∴球的表面积为4π·2＝6π.故选B. 答案：B 二、填空题 7．在直三棱柱ABC­A1B1C1中，若∠BAC＝90°，AB＝AC＝AA1则异面直线BA1与AC1所成的角等于________． 解析：延长CA到D(图略)，使得AD＝AC，则ADA1C1为平行四边形，∠DA1B就是异面直线BA1与AC1所成的角，又A1D＝A1B＝DB＝AB，则△A1DB为等边三角形，∴∠DA1B＝60°. 答案：60° 8．(2019·桂林、崇左模拟)在大小为75°的二面角α­l­β内有一点M到两个半平面的距离分别为1和，则点M到棱l的距离等于________． 解析：由题意，设垂足分别为A，B，则在△MAB中，MA＝1，MB＝，∠AMB＝105°，∴AB2＝1＋2－2×1××cos∠AMB＝2＋， ∴AB＝. 设M到棱的距离为l，则l＝＝＝2. 答案：2 三、解答题 9．(2019·汕头模拟)如图，等边△PAC所在平面与梯形ABCD所在平面互相垂直，且有AD∥BC，AB＝AD＝DC＝2，BC＝4. (1)证明：AB⊥平面PAC； (2)求点D到平面PAB的距离． 解析：(1)证明：取BC中点M，连接AM， 则四边形AMCD为菱形， 即有AM＝MC＝BC, 所以AB⊥AC， 又AB⊂平面ABCD，平面ABCD⊥平面PAC，平面ABCD∩平面PAC＝AC， ∴AB⊥平面PAC. (2)由(1)可得PA＝AC＝2，所以∠ABC＝60°，∠BAD＝120°， 取AC中点O，连接PO， 则PO⊥AC，PO＝3， 又PO⊂平面PAC，平面PAC⊥平面ABCD，平面PAC∩平面ABCD＝AC ∴PO⊥平面ABCD； 所以VD­PAB＝VP­ABD＝SABD·PO ＝××2×2×sin 120°×3＝， 由(1)有AB⊥平面PAC，得AB⊥PA， ∴SΔPAB＝×2×2＝2， 设点D到平面PAB的距离为d， 由VD­PAB＝SΔPAB·d. ∴d＝. 10.如图，E是以AB为直径的半圆上异于A、B的点，矩形ABCD所在的平面垂直于该半圆所在的平面，且AB＝2AD＝2. (1)求证：EA⊥EC； (2)设平面ECD与半圆弧的另一个交点为F. ①试证：EF∥AB； ②若EF＝1，求三棱锥E­ADF的体积． 解析：(1)证明：∵平面ABCD⊥平面 ABE， 平面ABCD∩平面ABE＝AB，BC⊥AB，BC⊂平面ABCD， ∴BC⊥平面ABE. 又∵AE⊂平面ABE，∴BC⊥AE. ∵E在以AB为直径的半圆上，∴AE⊥BE， 又∵BE∩BC＝B，BC、BE⊂平面BCE， ∴AE⊥平面BCE. 又∵CE⊂平面BCE，∴EA⊥EC. (2)①证明： ∵AB∥CD，AB⊄平面CED，CD⊂平面CED ， ∴AB∥平面CED. 又∵AB⊂平面ABE，平面ABE∩平面CED＝EF， ∴AB∥EF. ②取AB中点O，EF的中点O′，(图略) 在Rt△OO′F中，OF＝1，O′F＝，∴OO′＝. 由(1)已证得BC⊥平面ABE，又已知AD∥BC， ∴AD⊥平面ABE. 故VE­ADF＝VD­AEF＝·S△AEF·AD＝··EF·OO′·AD＝. 11．如图1，在△ABC中，C＝90°，AC＝2BC＝4，E，F分别是AC与AB的中点，将△AEF沿EF折起，连接AC与AB得到四棱锥A­BCEF(如图2)，G为线段AB的中点． (1)求证：FG∥平面ACE； (2)当四棱锥A­BCEF体积最大时，求F与平面ABC的距离． 解析：(1)证明：取AC的中点H，连接EH，GH， 由于G是AB的中点， ∴GH∥BC，且GH＝BC， 又E，F分别为图1中AC与AB的中点， ∴FE∥BC，且FE＝BC， ∴FE∥GH，FE＝GH， ∴四边形EFGH为平行四边形， ∴FG∥EH， 又FG⊄平面ACE，EH⊂平面ACE， ∴FG∥平面ACE. (2)当四棱锥A­BCF体积最大时，AE⊥平面BCEF， 又EF⊥EC，AE∩EF＝E， ∴FE⊥平面AEC，又FE∥BC， ∴BC⊥平面ACE∴BC⊥EH， 又AE＝EC＝2，H是AC的中点，EH⊥AC，AC∩BC＝C， ∴EH⊥平面ABC，而EF∥平面ABC，∴F到平面ABC的距离即为E到平面ABC的距离，EH＝EC×sin 45°＝.