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    2023高考数学复习专项训练《空间直线、平面的垂直》
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    2023高考数学复习专项训练《空间直线、平面的垂直》

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    这是一份2023高考数学复习专项训练《空间直线、平面的垂直》,共23页。试卷主要包含了、单选题,、多选题,、填空题,、解答题等内容,欢迎下载使用。

    
    2023高考数学复习专项训练《空间直线、平面的垂直》

    一 、单选题(本大题共8小题,共40分)
    1.(5分)某几何体的三视图如图所示,几何体表面上的点Q在正视图上的对应点为P,记底面的中心为E,则QE与底面所成的角的大小为( )



    A. π3 B. π4 C. π6 D. π2
    2.(5分)如图,点E在正方体ABCD-A1B1C1D1的面对角线BC1上运动,下列结论一定正确的是(    )
    A. A1A⊥EC B. A1B⊥EC C. A1E//面ACD1 D. D1E⊥面ABCD
    3.(5分)在正方体ABCD-ABClDl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. 105 B. 1010 C. 102 D. 45
    4.(5分)在下列四个正方体中,能得出异面直线AB⊥CD的是( )
    A. B.
    C. D.
    5.(5分)如图,在正三角形ABC中,D,E,F分别为各边的中点,G,J分别为AF,DE的中点.将△ABC沿DE,EF,DF折成三棱锥以后,GJ与DE所成角的度数为( )

    A. 90° B. 60° C. 45° D. 0
    6.(5分)如图,PA垂直于正方形ABCD所在平面,则以下关系错误的是( ) 

    A. 平面PCD⊥平面PAD B. 平面PCD⊥平面PBC
    C. 平面PAB⊥平面PBC D. 平面PAB⊥平面PAD
    7.(5分)已知圆锥的体积为9π,母线与底面所成的角为45°,则该圆锥的母线长为(    )
    A. 3 B. 6 C. 23 D. 32
    8.(5分)已知四面体ABCD的所有棱长均为2,M,N分别为棱AD,BC的中点,F为棱AB上异于A,B的动点.有下列结论: 
    ①线段MN的长度为2; 
    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异面直线MN和CD所成的角为π4; 
    ④FM+FN的最小值为2. 
    其中正确的结论为()
    A. ①③④ B. ②③ C. ②③④ D. ①④
    二 、多选题(本大题共5小题,共25分)
    9.(5分)如图,在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,P,Q分别为棱BC,CC1的中点,则以下四个结论中正确的是( )

    A. B1Q⊥AD1 B. PQ⊥平面A1DCB1
    C. AD1//平面DPQ D. 点Q到平面AB1P的距离为62
    10.(5分)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,下面结论正确的是( ) 

    A. BD//平面CB1D1 B. AC1⊥BD
    C. 平面ACC1A1⊥CB1D1 D. 异面直线AD与CB1所成的角为60°
    11.(5分)已知四棱锥P-ABCD的底面ABCD是矩形,PA⊥底面ABCD,点E、F分别是棱PC、PD的中点,则下列结论正确的是( ) 

    A. 棱AB与PD所在直线垂直; B. 平面PBC与平面ABCD垂直;
    C. ΔPCD的面积大于ΔPAB的面积; D. 直线AE与直线BF是异面直线.
    12.(5分)如图,已知正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,M,N分别是CD,A1B1,DD1,BC的中点,则下列说法正确的有( )

    A. E,F,M,N四点共面
    B. BD与EF所成的角为π3
    C. 在线段BD上存在点P,使PC1⊥平面EFM
    D. 在线段A1B上任取点Q,三棱锥Q-EFM的体积不变
    13.(5分)如图,线段AB为圆O的直径,点E,F在圆O上,EF // AB,矩形ABCD所在平面和圆O所在平面垂直,且AB=2,EF=AD=1,则下述正确的是(    )


    A. OF // 平面BCE
    B. BF⊥平面ADF
    C. 点A到平面CDFE的距离为217
    D. 三棱锥C-BEF外接球的体积为5π
    三 、填空题(本大题共5小题,共25分)
    14.(5分)已知圆O和圆M是球O的大圆和小圆,其公共弦长为球O半径的3倍,且圆O和圆M所在平面所成的二面角是30°,OM=1,则圆O的半径为______.
    15.(5分)a,b为异面直线,且a,b所成角为40°,直线c与a,b均异面,且所成角均为70°,则这样的c共有____________条.
    16.(5分)已知圆柱底面半径为r,O是上底面圆心,A、B是下底面圆周上两个不同的点,母线BC长为3.如图,若直线OA与BC所成角的大小为π6,则r=______ .

    17.(5分)如图梯形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.给出四个结论: 
    ①DF⊥BC, 
    ②BD⊥FC 
    ③平面DBF⊥平面BFC, 
    ④平面DCF⊥平面BFC. 
    在翻折过程中,可能成立的结论是______.(填写结论序号)

    18.(5分)已知两条异面直线a与b所成角为30,P是空间一点,若过点P与a和b所成角都是θ的直线有4条,则θ的范围是 ______.
    四 、解答题(本大题共5小题,共60分)
    19.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,点E在棱AD上,且DE=2AE,PE⊥底面ABCD,BC=23,AB=PE=2. 
    (1)证明:AC⊥PB; 
    (2)求平面PBE与平面PCD所成锐二面角的余弦值.

    20.(12分)如图,在三棱锥中,,,为的中点,,=,求证:平面⊥平面. 


    21.(12分)如图,四边形ABCD与BDEF均为菱形,∠DAB=∠DBF=60°,且FA=FC. 
    (Ⅰ)求证:AC⊥平面BDEF; 
    (Ⅱ)求证:FC//平面EAD; 
    (Ⅲ)求二面角A-FC-B的余弦值.

    22.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面四边形ABCD为直角梯形,AB//CD,AB⊥BC,AB=2CD=2BC,O为BD的中点,BD=4,PB=PC=PD=5. 
    (1)证明:OP⊥平面ABCD; 
    (2)求平面PAD与平面PBC所成锐二面角的余弦值.

    23.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA=PD,AD//BC,∠ADC=90°,BC=12AD=1,CD=3,Q,M分别为AD,PC的中点.

    (1)求证:MB=MQ;
    (2)直线PB与平面ABCD所成角的大小为45°,求点P到平面MQB的距离.

    答案和解析
    1.【答案】A;
    【解析】 
    此题主要考查的是三视图和线面所成角,是基础题. 

    解:由题知,其图如下, 
    则QA⊥面ABCD,QA=6,AD=AB=2, 
    所以AE=2, 
    所以tan∠QAE=QAAE=62=3,⇒∠QAE=π3. 
    则QE与底面所成的角的大小为∠QAE=π3. 
    故选A.

    2.【答案】C;
    【解析】解:由A1A//CC1,CC1不垂直于EC,A1A⊥EC不正确,故A错误; 
    由A1B//D1C,当E为BC1的中点时,A1B与EC成60°的角,故B错误; 
    由A1C1//AC,A1B//D1C,可得平面A1BC//平面ACD1, 
    而A1E⊂平面A1BC,可得A1E//面ACD1,故C正确; 
    当E与B重合时,D1E不垂直于面ABCD,故D错误. 
    故选:C. 
    由线线垂直的性质可判断A;由异面直线所成角可判断B;由面面平行的判定定理和性质,可判断C;由线面的位置关系可判断D. 
    该题考查空间线线,线面的位置关系,主要是平行和垂直的判定和性质,考查推理能力,属于基础题.


    3.【答案】D;
    【解析】解:以A为原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系, 
    设正方体ABCD-ABClDl中棱长为2. 
    则A1(2,0,2),E(2,1,0),F(1,2,2),C(0,2,0), 
    A1→E=(0,1,-2),FC→=(-1,0,-2), 
    设异面直线A1E、FC所成角为θ, 
    则cosθ=|A1→E.FC→||A1→E|.|FC→|=45.5=45. 
    故异面直线A1E、FC所成角的余弦值为45. 
    故选:D. 
    以A为原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出异面直线A1E、FC所成角的余弦值. 
    该题考查异面直线所成角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.


    4.【答案】A;
    【解析】解:对于A,作出过AB的对角面ABE,如图, 
    可得直线CD与这个对角面ABE垂直, 
    根据线面垂直的性质,AB⊥CD成立,故A正确; 
    对于B,作出过AB的等边三角形截面ABE,如图, 
    将CD平移至内侧面, 
    可得CD与AB所成角等于60°,故B不成立; 
    对于C、D,将CD平移至经过B点的侧棱处, 
    可得AB、CD所成角都是锐角, 
    故C和D均不成立. 
    故选:A. 
    对于A,作出过AB的对角面ABE,可得直线CD与这个对角面ABE垂直,从而AB⊥CD成立;对于B,作出过AB的等边三角形截面ABE,得CD与AB所成角等于60°;对于C、D,将CD平移至经过B点的侧棱处,得AB、CD所成角都是锐角. 
    此题主要考查四个正方体中,能得出异面直线AB⊥CD的正方体的判断,是中档题,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养.


    5.【答案】A;
    【解析】解:连接DG、GE, 
    根据题意可知三棱锥为正四面体 
    点G为AF的中点,则DG=GE 
    而点J为DE的中点,则GJ⊥DE 
    ∴GJ与DE所成角的度数为90° 
    故选A.


    6.【答案】B;
    【解析】证明:由于CD⊥AD,由PA垂直于正方形ABCD所在平面,所以CD⊥PA,易证CD⊥平面PAD,则平面PCD⊥平面PAD; 
    由于BC⊥AB,由PA垂直于正方形ABCD所在平面,所以BC⊥PA,易证BC⊥平面PAB,则平面PAB⊥平面PBC; 
    又AD∥BC,故AD⊥平面PAB,则平面PAD⊥平面PAB. 
    故选:B.

    7.【答案】D;
    【解析】 
    此题主要考查圆锥的体积以及直线与平面所成角的应用,考查空间想象能力以及计算能力. 
    设出圆锥底面半径,利用已知条件求出底面半径,然后求解圆锥的母线长即可. 

    解:圆锥的体积为9π,母线与底面所成的角为45°,可知圆锥的母线与母线在底面上的射影即底面半径的夹角为45°, 
    所以圆锥的高与底面半径相等,设为r,所以13.π.r2.r=9π,所以r=3, 
    该圆锥的母线长为32. 
    故选:D. 



    8.【答案】A;
    【解析】解:连接AN,DN,四面体ABCD的所有棱长均为2,则AN=DN=3,且MN⊥AD, 
    所以MN=3-1=2,故①不正确; 
    取AB的中点F,CD的中点E,FM//BD且FM=12BD,NE//BD,NE=12BD, 
    所以FM//NE,FM=NE, 
    所以四边形FNEM是平行四边形,MN与EF相交于点G,所以此时FG与CD相交,不是异面直线,故②不正确; 

    取BD的中点,连接HN,HM, 
    M,N分别为棱AD,BC的中点,所以MH=12AB=1,HN=12CD=1,NH//CD, 
    所以∠HNM为异面直线MN和CD所成的角,又MH2+NH2=MN2, 
    故△HMN为等腰直角三角形,所以异面直线MN和CD所成的角为π4,故③正确; 
    将面ABD、面ABC展开为一个平面,如下图: 

    当M,F,N共线时,MF+FN最小为MN=2,故④正确. 
    故选:A. 
    ①连接AN,DN,易知△AND为等腰三角形,即MN⊥AD,即可求MN的长; 
    ②构造平行四边形FNEM,探讨它们的关系可判断; 
    ③取BD的中点,连接HNd,HM,可证△HMN为等腰直角三角形,从而可得结论; 
    ④将面ABD、面ABC展开为一个平面,判断NF+FN最小的情况即可. 
    此题主要考查了正四面体的性质、异面直线所成的角,外接球的体积及将展面开求线段的最小值,属于中档题.

    9.【答案】BCD;
    【解析】解:以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系如图所示, 
    则D(0,0,0),A(2,0,0),D1(0,0,2),P(1,2,0), 
    Q(0,2,1),A1(2,0,2),B1(2,2,2),C(0,2,0), 
    对于选项A,A→D1=(-2,0,2),B1→Q=(-2,0,-1), 
    则有A→D1.B1→Q=4-2=2≠0,∴B1Q与AD1不垂直,故A错误; 
    对于选项B,PQ→=(-1,0,1),D→A1=(2,0,2),DC→=(0,2,0), 
    ∵PQ→.D→A1=0,PQ→.DC→=0,且DA1∩DC=D,∴PQ⊥平面A1DCB1,故B正确; 
    对于选项C,∵PQ//BC1,AD1//BC1,∴AD1//PQ, 
    而AD1⊄平面DPQ,PQ⊂平面DPQ,∴AD1//平面DPQ,故C正确; 
    对于选项D,∵AP→=(-1,2,0),B1→P=(-1,0,-2), 
    设平面AB1P的法向量为n→=(x,y,z), 
    则有n→.AP→=-x+2y=0n→.B1P=-x-2z=0,令y=1,则x=2,z=-1,得n→=(2,1,-1), 
    故Q到平面AB1P的距离为|PQ→.n→||n→|=|-2-1|6=62,故D正确. 
    故选:BCD. 
    建立空间直角坐标系,求出所需的向量,利用直线的方向向量是垂直判断选项A,利用直线与平面垂直的判定判断选项B,利用线面平行的判定判断选项C,利用点到面的距离公式判断选项D. 
    此题主要考查了空间向量在立体几何中的应用,涉及了利用直线的方向向量判断两条直线位置关系、线面平行及垂直的判定、点到面距离公式的应用,属于中档题.


    10.【答案】ABC;
    【解析】 
    此题主要考查异面直线所成的角、线面平行的判定定理、线面垂直的判定定理、面面垂直的判定定理,属中档题. 
    按照定理逐项判断即可得到最后结果. 

    解:因为BD//B1D1,B1D1⊂平面CB1D1,BD⊄平面CB1D1, 
    所以BD//平面CB1D1,故A正确; 
    连接AC,则AC⊥BD, 
    又因为CC1⊥BD,CC1∩AC=C,CC1,AC⊂平面ACC1, 
    ∴BD⊥平面ACC1, 
    ∵AC1⊂平面ACC1, 
    ∴AC1⊥BD,故B正确; 
    同理可得AC1⊥B1C,AC1⊥B1D1, 
    又因为B1C∩B1D1=B1,B1C,B1D1∈平面CB1D1, 
    ∴AC1⊥平面CB1D1, 
    ∵AC1⊂平面ACC1A1, 
    ∴平面ACC1A1⊥CB1D1,故C正确; 
    因为AD//BC, 
    所以∠BCB1为异面直线AD与CB1所成的角, 
    故异面直线AD与CB1所成的角为45°,故D错误. 
    故选ABC.

    11.【答案】AC;
    【解析】 
    此题主要考查空间直线与直线、平面与平面位置关系的判断,属于中档题.利用线面垂直的判断及性质、面面垂直的性质逐一判断. 

    解:如图: 

    因为PA⊥底面ABCD,AB在平面ABCD内, 
    所以PA⊥AB, 
    又底面ABCD为矩形, 
    则AB⊥AD, 
    AD、PA在平面PAD内,且相交于点A, 
    则AB⊥平面PAD,PD在平面PAD内, 
    所以AB⊥PD, 
    故A正确; 
    平面PBC与平面ABCD不垂直, 
    若平面PBC与平面ABCD垂直, 
    因为AB⊥BC,平面PBC与平面ABCD的交线为BC, 
    则AB⊥平面PBC, 
    所以AB与PB垂直, 
    由题意知,AB与PB不垂直, 
    故B错误; 
    因为AB⊥PD,AB//CD, 
    所以CD⊥PD,又AB⊥PA, 
    所以SΔ=12AB×PA,SΔ=12PD×CD, 
    又AB=CD且PA 所以SΔ>SΔ, 
    故C正确; 
    点E、F分别是棱PC、PD的中点, 
    则EF//CD,又CD//AB, 
    所以EF//AB, 
    则AB与EF共面, 
    所以AE与BF共面, 
    故D错误. 
    以上结论正确的是AC. 
    故选AC.

    12.【答案】ABD;
    【解析】解:以点D为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz, 

    令AB=2,则E(0,1,0),F(2,1,2),M(0,0,1),N(1,2,0), 
    ∴EF→=(2,0,2),FM→=(-2,-1,-1),MN→=(1,2,-1), 
    取向量m→=(1,-1,-1),注意到m→⋅EF→=m→⋅FM→=m→⋅MN→=0 
    即平面EFM和平面FMN的法向量相同,据此可得E,F,M,N四点共面,选项A正确; 
    由于B(2,2,0),D(0,0,0),E(0,1,0),F(2,1,2), 
    故BD→=(-2,-2,0),EF→=(2,0,2). 
    由于BD→⋅EF→=-4,|BD→|=|EF→|=8, 
    故设BD与EF所成的角为θ,则|cosθ|=|BD→⋅EF→||BD→|×|EF→|=48=12,∴θ=π3, 
    选项B正确; 
    对应选项C,设P(m,m,0)(0⩽m⩽2),G(0,2,2), 
    ∴P→C1=(-m,2-m,2), 
    由于平面EFM的法向量m→=(1,-1,-1), 
    故P→C1⋅m→=-m+m-2-2≠0,据此可得选项C错误; 
    由于A1(2,0,2),B(2,2,0),E(0,1,0),M(0,0,1), 
    故A1→B=(0,2,-2),EM→=(0,-1,1),∴A1→B//øverrightarrowEM, 
    从而有直线A1B//平面EFM,点Q到平面EFM的距离为定值,选项D正确. 
    故选:ABD. 
    建立空间直角坐标系,利用空间直角坐标系的相关结论考查所给的选项是否正确即可. 
    此题主要考查空间中的四点共面问题,异面直线所成的角的计算,线面垂直的判定,锥体体积的计算,空间向量的应用等知识,属于中等题.

    13.【答案】ABC;
    【解析】  
    该题考查简单多面体(棱柱、棱锥、棱台)及其结构特征,棱柱、棱锥、棱台的侧面积、表面积和体积,球的表面积和体积,  
    线面平行的判定,线面垂直的判定,考查逻辑推理能力和空间想象能力,属于中档题. 
    由线面平行与垂直的判定定理,等体积转化,球的体积公式对选项逐一判定可得结论. 

    解:  

    对于A,连接OF,∵EF // AB,AB=2,EF=1,∴EF // =OB,  
    则四边形OBEF是平行四边形,∴OF//BE,∵BE⊂平面BCE,  
    OF⊄平面BCE,∴OF//平面BCE,故A正确;  
    对于B,由题意,平面ABCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=AB,  
    AD⊥AB,AD⊂平面ABCD,∴AD⊥平面ABEF,BF⊂平面ABEF,∴AD⊥BF,  
    又∵AB是圆O的直径,∴BF⊥AF,AF∩AD=A,AF、AD⊂平面ADF,  
    ∴BF⊥平面ADF,故B正确;  
    对于C,设点A到平面CDFE的距离为h,即点A到平面CDF的距离为h,  
    ∵由A可得,四边形ABEF是等腰梯形,AB=2,BE=AF=EF=1,取AO的中点G,  
    过点G作GM//AD,与CD交于点M,连接GF,MF,则GF⊥AO,  
    又平面ABCD⊥平面ABEF,平面ABCD∩平面ABEF=AB,GF⊂平面ABEF,  
    ∴GF⊥平面ABCD,且易得GF=3 2,  
    ∵AD⊥AO,∴MG⊥AO,MG∩GF=G,MG、GF⊂平面MGF,  
    ∴AO⊥平面MGF,MF⊂平面MGF,∴AO⊥MF,则CD⊥MF,  
    且MF=MG2+GF2=1+3 4=7 2,  
    ∵VA-CDF=VF-ACD,∴1 3×1 2CD.MF.h=1 3×1 2CD.AD.GF,  
    ∴MF.h=AD.GF,解得h=1×3 2 7 2=21 7,故C正确;  
    对于D,∵B,E,F在圆O上,则圆O是ΔBEF的外接圆,  
    则ΔBEF的外接圆为r=1,  
    则三棱锥C-BEF外接球的半径为R=(BC 2 )2+r2=1 4+1=5 2,  
    ∴三棱锥C-BEF外接球的体积为4 3 π×(5 2 )3=55 6 π,故D错误. 
    故选ABC. 


    14.【答案】4;
    【解析】解:设两圆的公共弦长为AB,C为AB的中点,连结MC、OC, 
    则OC⊥AB,MC⊥AB, 
    则∠MCO就是圆O与圆M所在的平面所成的二面角的平面角,即∠MCO=30° 
    在RtΔMOC中,∵OM=1,∴OC=OMsin30∘=2, 
    在RtΔAOC中,OA2=OC2+AC2,即R2=4+(32R)2, 
    解得R=4, 
    故答案为:4. 
    设C是两圆的公共弦AB的中点,连结MC、OC,则OC⊥AB,MC⊥AB,可得∠MCO是题中二面角的平面角,得∠MCO=30°.在RtΔMOC中算出OC=2,再在RtΔAOC中根据勾股定理列式求得R值. 
    该题考查空间中线线、线面、面面间的位置关系、球等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.


    15.【答案】3;
    【解析】解:如图所示:先将异面直线a,b平移到点P, 
    BD∥a,CE∥,b, 
    则由题意可得∠BPE=40°、∠EPD=140°, 
    而∠BPE的角平分线与a和b的所成角为20°, 
    ∠DPE的角平分线与a和b的所成角为70°, 
    故直线c可以是∠DPE的角平分线. 
    ∵70°>20°,故与a、b所成的角相等且等于70° 
    有且只有3条, 
    另外2条直线c满足直线c在面EPD的射影为∠BPE的角平分线, 
    即图中直线c、d, 
    故答案为 3.


    16.【答案】3;
    【解析】解:如图,过A作与BC平行的母线AD,连接OD, 

    则∠OAD为直线OA与BC所成的角, 
    ∴∠OAD=π6. 
    在直角三角形ODA中,tanπ6=rl=r3=33, 
    解得;r=3, 
    故答案为:3 
    过A作与BC平行的母线AD,由异面直线所成角的概念得到∠OAD=π6.在直角三角形ODA中,直接由tanπ6=rl得到答案. 
    此题主要考查了异面直线所成的角,考查了直角三角形的解法,是基础题.

    17.【答案】②③;
    【解析】 
    该题考查命题的真假判断,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题. 
    ①:因为BC//AD,AD与DF相交不垂直,所以BC与DF不垂直; 
    ②:设点D的在平面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; 
    ③:当点P落在BF上时,DP⊂平面BDF,从而平面BDF⊥平面BCF. 
    ④:点D的射影不可能在FC上. 

    解:①:因为BC//AD,AD与DF相交不垂直,所以BC与DF不垂直,则①不成立; 
    ②:设点D的在平面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②正确; 
    ③:当点P落在BF上时,DP⊂平面BDF,从而平面BDF⊥平面BCF,所以③正确. 
    ④:因为点D的射影不可能在FC上,所以平面DCF⊥平面BFC不成立. 
    故答案为:②③. 



    18.【答案】75°<θ<90°;
    【解析】解:过点O作a1//a,b1//b, 
    则相交直线a1,b1确定一个平面α,且a1,b1所成的角为150°或30°, 
    设直线OA与a1,b1均成θ角, 
    作AB⊥平面α于点B,BC⊥a1于点C,BD⊥b1于点D, 
    记∠AOB=θ1,∠BOC=θ2(θ2=15°或75°), 
    则有cosθ=cosθ1⋅cosθ2, 
    因为0°⩽θ1⩽90°, 
    所以0⩽cosθ⩽cosθ2, 
    当θ2=15°时,由0⩽cosθ⩽cos15°,可得15°⩽θ⩽90°; 
    当θ2=75°时,由0⩽cosθ⩽cos75°,可得75°⩽θ⩽90°; 
    故当θ<15°时,直线l不存在; 
    当θ=15°时,直线l有且仅有1条; 
    当15°<θ<75°时,直线有且仅有2条; 
    当θ=75°时,直线l有且仅有3条; 
    当75°<θ<90°时,直线有且仅有4条; 
    当θ=90°时,直线l有且仅有1条. 
    综上所述,θ的范围是75°<θ<90°. 
    故答案为:75°<θ<90°. 
    过点O作a1//a,b1//b,则相交直线a1,b1确定一个平面α,且a1,b1所成的角为150°或30°,设直线OA与a1,b1均成θ角,作AB⊥平面α于点B,BC⊥a1于点C,BD⊥b1于点D,记∠AOB=θ1,∠BOC=θ2,(θ2=15°或75°),利用cosθ=cosθ1⋅cosθ2,进行角之间的大小比较,从而得到答案. 
    此题主要考查了异面直线所成角的理解与应用,考查了逻辑推理能力与空间想象能力,属于中档题.


    19.【答案】解:(1)证明:设BE交AC于点F, 
    因为PE⊥底面ABCD,AC⊂底面ABCD,所以PE⊥AC. 
    因为BC∥AD,所以AFCF=EFBF=AEBC=13, 
    所以CF=34AC=34AB2+BC2=3,BF=34BE=34AB2+AE2=3, 
    所以BF2+CF2=BC2,所以BE⊥AC, 
    又PE∩BE=E,PE,BE⊂平面PBE,所以AC⊥平面PBE, 
    又PB⊂平面PBE,所以AC⊥PB. 

    (2)解:过F作FG∥PE,则FG⊥平面ABCD,∴FG⊥BF,FG⊥FC, 
    以F为原点,以FB→,FC→,FG→的方向分别为x,y,z轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系, 
    则P(-33,0,2),C(0,3,0),D(-3,2,0), 
    所以PC→=(33,3,-2),DC→=(3,1,0), 
    设平面PCD的一个法向量为m→=(x,y,z), 
    则{m→·PC→=0m→·DC→=0,即{33x+3y-2z=03x+y=0, 
    取x=3,则y=-3,z=-4,所以m=(3,-3,-4). 
    又平面PBE的一个法向量为n→=(0,1,0). 
    设平面PBE与平面PCD所成锐二面角为θ, 
    则cosθ=|m→·n→||m→|·|n→|=328=3714, 
    ∴平面PBE与平面PCD所成锐二面角的余弦值为3714.;
    【解析】 
    (1)设BE交AC于点F,则PE⊥AC,推导出BE⊥AC,从而AC⊥平面PBE,由此能证明AC⊥PB. 
    (2)过F作FG//PE,则FG⊥平面ABCD,可得FG⊥BF,FG⊥FC,以F为原点,FB→,FC→,FG→的方向分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面PBE与平面PCD所成锐二面角的余弦值. 
    此题主要考查线面垂直的判定与性质、线面平行的性质、向量法求二面角的余弦值等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.

    20.【答案】略;
    【解析】证明:在中,,,,则为直角三角形,所以.又由已知,且是的中点,可得,又,平面又面,平面平���.

    21.【答案】(Ⅰ)证明:设AC与BD相交于点O, 
    连接FO.因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD,且O为AC中点.   
    又 FA=FC,所以 AC⊥FO.  
    因为 FO∩BD=O, 
    所以 AC⊥平面BDEF.  
    (Ⅱ)证明:因为四边形ABCD与BDEF均为菱形, 
    所以AD//BC,DE//BF, 
    所以 平面FBC//平面EAD. 
    又FC⊂平面FBC,所以FC//平面EAD.      
    (Ⅲ)解:因为四边形BDEF为菱形,且∠DBF=60°, 
    所以ΔDBF为等边三角形. 
    因为O为BD中点,所以FO⊥BD,故FO⊥平面ABCD. 
    由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,所以OB=1,OA=OF=3.所以 O(0,0,0),A(3,0,0),B(0,1,0),C(-3,0,0),F(0,0,3). 
    所以 CF→=(3,0,3),CB→=(3,1,0). 
    设平面BFC的法向量为n→=(x,y,z), 
    则有3x+3z=03x+y=0, 
    取x=1,得n→=(1,-3,-1). 
    ∵平面AFC的法向量为v→=(0,1,0).   
    由二面角A-FC-B是锐角,得|cos|=|n→.v→||n→||v→|=155. 
    所以二面角A-FC-B的余弦值为155.;

    【解析】该题考查直线与平面垂直、直线与平面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,解题时要认真审题,合理地进行等价转化,注意向量法的合理运用. 
    (Ⅰ)设AC与BD相交于点O,连接FO.因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD,且O为AC中点.由FA=FC,知AC⊥FO.由此能够证明AC⊥平面BDEF. 
    (Ⅱ)因为四边形ABCD与BDEF均为菱形,所以AD//BC,DE//BF,平面FBC//平面EAD.由此能够证明FC//平面EAD. 
    (Ⅲ)因为四边形BDEF为菱形,且∠DBF=60°,所以ΔDBF为等边三角形.因为O为BD中点,所以FO⊥BD,故FO⊥平面ABCD.由OA,OB,OF两两垂直,建立空间直角坐标系O-xyz.设AB=2.因为四边形ABCD为菱形,∠DAB=60°,则BD=2,所以 CF→=(3,0,3),CB→=(3,1,0).求得平面BFC的法向量为n→=(1,-3,-1),平面AFC的法向量为v→=(0,1,0).由此能求出二面角A-FC-B的余弦值. 



    22.【答案】(1)证明:如图,连接OC, 
    在Rt△BCD中,由BD=4,可得OC=2, 
    因为PB=PD=5,OB=OD=2, 
    所以OP⊥BD,OP=PB2-OB2=5-4=1, 
    因为OP=1,OC=2,PC=5, 
    则PC2=OP2+OC2, 
    故OP⊥OC, 
    因为OP⊥BD,BD∩OC=O,BD,OC⊂平面ABCD, 
    则OP⊥平面ABCD; 
    (2)解:由(1)可知,OC,OB,OP两两垂直, 
    以点O为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示, 
    则O(0,0,0),B(2,0,0),D(-2,0,0),C(0,2,0),P(0,0,1), 
    所以DC→=(2,2,0),AB→=2DC→=(4,4,0), 
    则A(-2,-4,0), 
    又BC→=(-2,2,0),BP→=(-2,0,1), 
    设平面PBC的法向量为m→=(x,y,z), 
    则m→.BC→=-2x+2y=0m→.BP→=-2x+z=0,令x=1,则y=1,z=2, 
    故m→=(1,1,2), 
    设平面PAD的法向量为n→=(a,b,c), 
    因为DP→=(2,0,1),AD→=(0,4,0), 
    所以n→.DP→=2a+c=0n→.AD→=4b=0,令a=1,则b=0,c=-2, 
    故n→=(1,0,-2), 
    所以|cos<m→,n→>|=|n→.m→||n→||m→|=31+1+4×1+4=3010, 
    故平面PAD与平面PBC所成锐二面角的余弦值为3010.;

    【解析】 
    (1)连接OC,利用勾股定理证明OP⊥OC,又可证明OP⊥BD,根据线面垂直的判定定理证明即可; 
    (2)建立合适的空间直角坐标系,求出所需点的坐标和向量的坐标,然后利用待定系数法求出平面PBC和平面PAD的法向量,由向量的夹角公式求解即可. 
    此题主要考查了立体几何的综合应用,涉及了线面垂直的判定定理的应用,二面角的求解,在求解有关空间角问题的时候,一般会建立合适的空间直角坐标系,将空间角问题转化为空间向量问题进行研究,属于中档题.

    23.【答案】证明:(1)连接QC, 

    因为AD //BC,BC=12AD,Q为AD的中点,所以QD //BC,QD=BC, 
    所以四边形BCDQ为平行四边形,所以BQ //CD,BQ=CD=3, 
    又因为∠ADC=90∘,所以BC⊥BQ;又因为PA=PD,所以PQ⊥AD, 
    因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD, 
    所以PQ⊥平面ABCD,所以PQ⊥QC,PQ⊥BC, 
    ​所以BC⊥平面PQB,所以BC⊥PB, 
    因为M为PC的中点,所以MB=MQ=12PC. 
    (2)由(1)知PQ⊥平面ABCD,则PB与平面ABCD所成角的平面角为∠PBQ=45∘,所以PQ=BQ=3,则MB=MQ=12PC=12PQ2+QC2=123+22=72, 
    其中SΔBCQ=12BC⋅QB=32,SΔBQM=12BQ⋅MQ2-(BQ2)2=12⋅3⋅74=32, 
    又因为M为PC的中点,所以VP-BQM=12VP-BCQ, 
    设点P到平面MQB的距离为h, 
    即13⋅SΔBQM⋅h=12⋅13⋅SΔBQC⋅PQ,即h=32, 
    所以点P到平面MQB的距离为32.;
    【解析】此题主要考查面面垂直、直线与平面所成的角,解答本题的关键是掌握相关知识,逐一分析解答即可. 
    (1)连接QC,因为AD //BC,BC=12AD,Q为AD的中点,所以QD //BC,QD=BC,所以四边形BCDQ为平行四边形,所以BQ //CD,BQ=CD=3,求证MB=MQ; 
    (2)由(1)知PQ⊥平面ABCD,则PB与平面ABCD所成角的平面角为∠PBQ=45∘,所以PQ=BQ=3,则MB=MQ=12PC=12PQ2+QC2=123+22=72,求点P到平面MQB的距离.

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