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人教版高中数学选择性必修一 精讲精练第一章 空间向量与立体几何 章末测试(提升)(2份,原卷版+解析版)
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第一章 空间向量与立体几何 章末测试(提升)单选题(每题5分,每题只有一个选项为正确答案,8题共40分)1.(2023安徽)如图所示,在四面体中,E,F分别是与的中点,若,,,则与所成的角为( )A. B. C. D.【答案】D【解析】取中点G,连结,,∵在四面体中,E,F分别是与的中点,∴, ,∴是与所成的角(或所成角的补角),∵,,,∴,,,∴,∴与所成的角为.故选:D.2.(2023云南)如图,是的重心,,则( )A. B.C. D.【答案】D【解析】是的重心,,,,,,,,.故选:D.3.(2023·高一单元测试)如图,正方体中,M是的中点,则( )A.直线与直线相交,直线平面B.直线与直线平行,直线平面C.直线与直线AC异面,直线平面D.直线与直线垂直,直线∥平面【答案】D【解析】因为是正方体,不妨设棱长为2,以D为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系:则,,,,,,,,又M为的中点,故可得,,,设平面的法向量为,则,即,不妨取,故可得.设平面的法向量为则,即,不妨取,故可得.对A:因为,,故BM,不相交,故错误;对B:,,不存在非零实数,使得,故MB,不平行,故错误;对C:,平面的法向量为,不存在非零实数,使得,故MB与平面不垂直,故错误;对D:,,则,故直线MB与垂直;又,故MB与平面平行,故正确;故选:D.4.(2022秋·高二单元测试)如图,在正三棱柱中底面边长、侧棱长都是4,别是的中点,则以下四个结论中正确的是( )①与所成的角的余弦值为;②平行于平面;③三棱锥的体积为;④垂直于.A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④【答案】A【解析】取的中点G,连接,则平行于.在三角形中,.应用余弦定理得,所以①正确.取的中点H,连接,则平行且等于,所以四边形为平行四边形,所以平行于,又不在平面内,平面,所以平行于平面,所以②正确.三棱锥的体积,所以③正确.假设垂直于,又因为垂直于,所以垂直于侧面,所以垂直于,这与等于矛盾,所以④错误.故选:A5.(2022·高二单元测试)在棱长为1的正方体中,是棱的中点,点在侧面内,若,则的面积的最小值是( )A. B. C. D.【答案】B【解析】以点为空间直角坐标系的原点,分别以,,所在直线为,,轴,建立空间直角坐标系,则点,,所以.因为,,所以,因为,所以,所以.因为,所以,所以,因为,所以当时,.因为正方体中,平面,平面,故,所以,故选:B.6.(2023黑龙江)已知向量,若,则与的夹角为( )A.30° B.60° C.120° D.150°【答案】C【解析】由,得,则,设向量与的夹角为,则,又,所以,因为,所以向量与为相反向量,所以与的夹角为.故选:C.7.(2023·高二单元测试)如图,是棱长为1的正方体,若P∈平面BDE,且满足,则P到AB的距离为( )A. B. C. D.【答案】C【解析】如图,以点A为原点,分别为轴建立空间坐标系,,则,则,,,,设平面的一个法向量,则,令,则,且面,则,即,得,故,所以,,,则,P到AB的距离为.故选:C8.(2023北京)如图,在四棱锥中,平面,与底面所成的角为,底面为直角梯形,,点为棱上一点,满足,下列结论错误的是( )A.平面平面;B.点到直线的距离;C.若二面角的平面角的余弦值为,则;D.点A到平面的距离为.【答案】D【解析】A选项,因为平面,平面,所以CD, 故∠PBA即为与底面所成的角,,因为,所以PA=AB=1,因为,取AD中点F,连接CF,则AF=DF=AB=CF=BC,则四边形ABCF为正方形,∠FCD=∠FCA=45°,所以AC⊥CD,又因为,所以CD⊥平面PAC,因为CD平面PCD,所以平面平面PCD,A正确;由A选项的证明过程可知:CD⊥平面PAC,因为平面PAC所以CD⊥PC,故点P到直线CD的距离即为PC的长度,其中由勾股定理得:,B正确;以A为坐标原点,AB所在直线为x轴,AD所在直线为y轴,AP所在直线为z轴,建立空间直角坐标系,则,,,,其中平面ACD的法向量为,设平面ACE的法向量为,则,令得:,所以,设二面角的平面角为,显然,其中,解得:或,因为,所以,C正确;过点A作AH⊥PC于点H,由于CD⊥平面APC,平面APC,所以AH⊥CD,因为,所以AH⊥平面PCD,故AH即为点A到平面PCD的距离,因为PA⊥AC,所以,D选项错误故选:D二、多选题(每题至少有两个选项为正确答案,少选且正确得2分,每题5分。4题共20分)9.(2022·高二单元测试)已知空间中三点A(0,1,0),B(1,2,0),C(﹣1,3,1),则正确的有( )A.与是共线向量B.的单位向量是(1,1,0)C.与夹角的余弦值是D.平面ABC的一个法向量是(1,﹣1,3)【答案】CD【解析】由题意知,,,,因为,所以与不是共线向量,即A错误;的单位向量为,所以的单位向量为或,即B错误;,所以与夹角的余弦值为,即C正确;设平面ABC的一个法向量为,则,即,令x=1,则y=﹣1,z=3,所以,即D正确.故选:CD.10.(2023·高二单元测试)如图,正方体的棱长为,、、分别为、、的中点,则( )A.直线与直线垂直 B.直线与平面平行C.平面截正方体所得的截面面积为 D.点与点到平面的距离相等【答案】BC【解析】以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、、、、、、、、,对于A选项,,,则,所以,直线与直线不垂直,A错;对于B选项,设平面的法向量为,,,则,取,可得,,所以,,即,因为平面,平面,B对;对于C选项,连接、、,因为、分别为、的中点,则,且,所以,四边形为平行四边形,则,所以,,所以,、、、四点共面,故平面截正方体所得截面为,且,同理可得,,所以,四边形为等腰梯形,分别过点、在平面内作,,垂足分别为、,如下图所示:因为,,,所以, ,故,,因为,,,则四边形为矩形,所以,,,故,故梯形的面积为,C对;对于D选项,,则点到平面的距离为,,则点到平面的距离为,所以,点与点到平面的距离不相等,D错.故选:BC.11.(2023辽宁)正方体的棱长为2,为底面的中心,为棱上的动点(不包含两个端点),则下列命题中错误的是( ) A.存在点,使得平面 B.存在点,使得平面C.存在点,使得 D.存在点,使得与所成角为【答案】ABC【解析】如图,连接,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,设,选项A,易知平面,故与平面有交点,所以不存在点,使得平面,故选项A错误;选项B,在正方体中,易知,故为等边三角形,所以,所以不存在点,使得平面,故选项B错误;选项C,则,,由,得到 ,所以时,点与重合,由条件知,不存在点,使得,故选项C错误;选项D,因为,,由,得到,化简得到,得到或,因为,所以存在点,使得与所成角为,故选项D正确; 故选:ABC.12.(2023湖南)下列关于空间向量的命题中,正确的有( )A.若向量是空间的一个基底,则也是空间的一个基底B.若,则的夹角是钝角C.已知,,若与垂直,则D.已知A、B、C是空间中不共线的三个点,若点O满足,则点O是唯一的,且一定与A、B、C共面【答案】ACD【解析】因为向量是空间的一个基底,则不共面,所以也不共面,所以也可以作为空间的一个基底,故A正确;当与的夹角为时,也可得,所以B错误;因为,,则,,且与垂直,所以,解得,故C正确;因为,所以,所以共面,所以四点共面,如图,取中点为,取中点为,则,又因为,故,所以,即,则在上且靠近的三等分点处,即满足此关系的点只有一个,所以点唯一,且与共面,故D正确;故选: ACD三、填空题(每题5分,4题共20分)13.(2023黑龙江)已知,,,,点在直线上运动,当取最小值时,点的坐标是 【答案】【解析】因为点在直线上运动,所以存在,使得,因为,所以,所以点的坐标为.所以,,所以,所以当时,取最小值,此时点的坐标为.故答案为:.14.(2023春·高二单元测试)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,所有棱长均为1,且AA1⊥底面ABC,则点B1到平面ABC1的距离为 .【答案】【解析】以点C为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,则,所以,, ,设平面ABC1的法向量为,则,即,令,则,故,所以点B1到平面ABC1的距离为.故答案为:..15.(2023安徽)如图所示,在正方体中,AB=3,M是侧面内的动点,满足,若AM与平面所成的角,则的最大值为 .【答案】【解析】如图,以为原点建立空间直角坐标系,则,设,则,因为,所以,所以,则,因为平面,所以即为AM与平面所成角,即,则,所以当时,取得最大值.故答案为:.16.(2022·高二单元测试)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,若平面平面ABCD,侧面PAD是边长为的正三角形,底面ABCD是矩形,,点Q是PD的中点,则下列结论中正确的是 .(填序号)①平面PAD;②PC与平面AQC所成角的余弦值为;③三棱锥B-ACQ的体积为;④四棱锥Q-ABCD外接球的内接正四面体的表面积为.【答案】②④【解析】取的中点,的中点,连接,因为三角形为等边三角形,所以,因为平面平面ABCD,所以平面,因为,所以两两垂直,所以,如下图,以为坐标原点,分别以所在的直线为轴, 轴 ,轴,建立空间直角坐标系,则,,因为点Q是PD的中点,所以,对于①:平面的法向量为,,所以 与 不共线,所以与平面不垂直,故①不正确;对于②:,设平面的法向量为,则,令,则,所以,设PC与平面AQC所成角为,则,所以,所以②正确;对于③:三棱锥的体积为,所以③不正确;对于④:设四棱锥外接球的球心为,则,所以,解得,即为矩形对角线的交点,所以四棱锥外接球的半径为,设四棱锥外接球的内接正四面体的棱长为,将四面体拓展成正方体,其中正四面体棱为正方体面的对角线,故正方体的棱长为,所以,得,所以正四面体的表面积为,所以④正确.故选:②④.四、解答题(17题10分,其余每题12分,6题共70分)17.(2023河南)如图,在三棱锥中,已知平面,平面平面. (1)求证:平面;(2)若是的中点,与平面所成角的正弦值为,求平面与平面夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】(1)过点作于点,因为平面平面,平面平面平面,所以平面,因为平面,所以,又因为平面,所以,又,平面,所以平面. (2)几何法:因为平面,所以,又因为平面,所以为与平面的所成角,令,则,则,解得;因为,且平面平面,所以为的平面角,. 坐标法:因为平面,所以,则以为轴,为轴建立空间直角坐标系,轴,取,则,;设平面的法向量为,由可得:;取,则,平面的一个法向量为,设与平面所成角为,则,解得,此时,则,设平面与平面的夹角为,则. 18.(2023陕西)如图,在四面体中,,分别为棱,上的点,,底面,,. (1)求证:平面平面;(2)求侧棱与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】1)因为,,,则四边形为等腰梯形,作于,于,则, 在中,,因此,为正三角形,且,从而,又平面,平面,则,又平面,于是平面,又平面,所以平面平面.(2)由(1)知,直线两两垂直,以点为原点,射线的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系,显然,则,有,设平面的法向量,则,令,得,设与平面所成的角为,则,所以侧棱与平面所成角的正弦值为.19.(2022·高二单元测试)如图,已知等边中,E,F分别为AB,AC边的中点,N为BC边上一点,且,将沿EF折到的位置,使平面平面,M为EF中点.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】(1)证明:因为为等边的边的中点,所以是等边三角形,且,,因为是的中点,所以,,又由于平面平面,平面,所以平面,又平面,所以,因为,所以,且,则四边形是平行四边形,则,在正中,知,所以,而,所以平面.又因为平面,所以平面平面.(2)设等边的边长为4,取中点,连接,由题设知,由(1)知平面,又平面,所以,如图建立空间直角坐标系,则,,,,.设平面的一个法向量为,则由,得,令,则,平面的一个法向量为,所以,显然,二面角的平面角为锐角,二面角的平面角的余弦值为.20.(2023湖北)如图,在由三棱锥和四棱锥拼接成的多面体中,平面,平面平面,且是边长为的正方形,是正三角形. (1)求证:平面;(2)若多面体的体积为16,求与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点,连接,由是正三角形,得,平面,而平面平面,平面平面,则平面,因为平面,则,平面,所以平面. (2)由平面,平面,得,而,,平面,则平面,又,平面,平面,因此平面,而平面,于是平面平面,则点到平面的距离等于点平面的距离,又,依题意,,解得,以点为坐标原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系,正方形的边长为2,是正三角形,则,,设平面的一个法向量为,则,取,得,而,令与平面所成的角为,则,所以与平面所成角的正弦值是.21.(2023西藏)如图1,菱形中,动点,在边,上(不含端点),且存在实数使,沿将向上折起得到,使得平面平面,如图2所示.(1)若,设三棱锥和四棱锥的体积分别为,,求;(2)试讨论,当点的位置变化时,二面角是否为定值,若是,求出该二面角的余弦值,若不是,说明理由.【答案】(1);(2);【解析】(1)取的中点为,因为即,所以,所以,又因为平面平面,平面平面,所以平面,连接,由题意可知,以点为坐标原点,分别以为轴建立空间直角坐标系,则,,,,所以,,因为,所以,解得:或者(舍);因为三棱锥和四棱锥的体积分别为,,所以.(2) 二面角是定值,证明如下:由(1)知,面的法向量,由,,设面的法向量为 ,所以,取,则,,即,设二面角的平面角为,所以,由图可知二面角的平面角为钝角,所以二面角的平面角的余弦值为.22.(2023福建)如图,在六面体中,是等边三角形,二面角的平面角为30°,.(1)证明:;(2)若点E为线段BD上一动点,求直线CE与平面所成角的正切的最大值.【答案】(1)证明见解析(2)2【解析】(1)证明:取中点,连接,因为,所以,且,所以平面,又平面,所以.(2)连接,则,由,可得,于是,所以,又,所以平面,以为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,则,由,可得,平面的法向量为,设,则,设与平面所成角为,则,令,则,令,由对称轴知,当,即时,,,于是直线与平面所成角的正切的最大值为2.
第一章 空间向量与立体几何 章末测试(提升)单选题(每题5分,每题只有一个选项为正确答案,8题共40分)1.(2023安徽)如图所示,在四面体中,E,F分别是与的中点,若,,,则与所成的角为( )A. B. C. D.【答案】D【解析】取中点G,连结,,∵在四面体中,E,F分别是与的中点,∴, ,∴是与所成的角(或所成角的补角),∵,,,∴,,,∴,∴与所成的角为.故选:D.2.(2023云南)如图,是的重心,,则( )A. B.C. D.【答案】D【解析】是的重心,,,,,,,,.故选:D.3.(2023·高一单元测试)如图,正方体中,M是的中点,则( )A.直线与直线相交,直线平面B.直线与直线平行,直线平面C.直线与直线AC异面,直线平面D.直线与直线垂直,直线∥平面【答案】D【解析】因为是正方体,不妨设棱长为2,以D为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系:则,,,,,,,,又M为的中点,故可得,,,设平面的法向量为,则,即,不妨取,故可得.设平面的法向量为则,即,不妨取,故可得.对A:因为,,故BM,不相交,故错误;对B:,,不存在非零实数,使得,故MB,不平行,故错误;对C:,平面的法向量为,不存在非零实数,使得,故MB与平面不垂直,故错误;对D:,,则,故直线MB与垂直;又,故MB与平面平行,故正确;故选:D.4.(2022秋·高二单元测试)如图,在正三棱柱中底面边长、侧棱长都是4,别是的中点,则以下四个结论中正确的是( )①与所成的角的余弦值为;②平行于平面;③三棱锥的体积为;④垂直于.A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④【答案】A【解析】取的中点G,连接,则平行于.在三角形中,.应用余弦定理得,所以①正确.取的中点H,连接,则平行且等于,所以四边形为平行四边形,所以平行于,又不在平面内,平面,所以平行于平面,所以②正确.三棱锥的体积,所以③正确.假设垂直于,又因为垂直于,所以垂直于侧面,所以垂直于,这与等于矛盾,所以④错误.故选:A5.(2022·高二单元测试)在棱长为1的正方体中,是棱的中点,点在侧面内,若,则的面积的最小值是( )A. B. C. D.【答案】B【解析】以点为空间直角坐标系的原点,分别以,,所在直线为,,轴,建立空间直角坐标系,则点,,所以.因为,,所以,因为,所以,所以.因为,所以,所以,因为,所以当时,.因为正方体中,平面,平面,故,所以,故选:B.6.(2023黑龙江)已知向量,若,则与的夹角为( )A.30° B.60° C.120° D.150°【答案】C【解析】由,得,则,设向量与的夹角为,则,又,所以,因为,所以向量与为相反向量,所以与的夹角为.故选:C.7.(2023·高二单元测试)如图,是棱长为1的正方体,若P∈平面BDE,且满足,则P到AB的距离为( )A. B. C. D.【答案】C【解析】如图,以点A为原点,分别为轴建立空间坐标系,,则,则,,,,设平面的一个法向量,则,令,则,且面,则,即,得,故,所以,,,则,P到AB的距离为.故选:C8.(2023北京)如图,在四棱锥中,平面,与底面所成的角为,底面为直角梯形,,点为棱上一点,满足,下列结论错误的是( )A.平面平面;B.点到直线的距离;C.若二面角的平面角的余弦值为,则;D.点A到平面的距离为.【答案】D【解析】A选项,因为平面,平面,所以CD, 故∠PBA即为与底面所成的角,,因为,所以PA=AB=1,因为,取AD中点F,连接CF,则AF=DF=AB=CF=BC,则四边形ABCF为正方形,∠FCD=∠FCA=45°,所以AC⊥CD,又因为,所以CD⊥平面PAC,因为CD平面PCD,所以平面平面PCD,A正确;由A选项的证明过程可知:CD⊥平面PAC,因为平面PAC所以CD⊥PC,故点P到直线CD的距离即为PC的长度,其中由勾股定理得:,B正确;以A为坐标原点,AB所在直线为x轴,AD所在直线为y轴,AP所在直线为z轴,建立空间直角坐标系,则,,,,其中平面ACD的法向量为,设平面ACE的法向量为,则,令得:,所以,设二面角的平面角为,显然,其中,解得:或,因为,所以,C正确;过点A作AH⊥PC于点H,由于CD⊥平面APC,平面APC,所以AH⊥CD,因为,所以AH⊥平面PCD,故AH即为点A到平面PCD的距离,因为PA⊥AC,所以,D选项错误故选:D二、多选题(每题至少有两个选项为正确答案,少选且正确得2分,每题5分。4题共20分)9.(2022·高二单元测试)已知空间中三点A(0,1,0),B(1,2,0),C(﹣1,3,1),则正确的有( )A.与是共线向量B.的单位向量是(1,1,0)C.与夹角的余弦值是D.平面ABC的一个法向量是(1,﹣1,3)【答案】CD【解析】由题意知,,,,因为,所以与不是共线向量,即A错误;的单位向量为,所以的单位向量为或,即B错误;,所以与夹角的余弦值为,即C正确;设平面ABC的一个法向量为,则,即,令x=1,则y=﹣1,z=3,所以,即D正确.故选:CD.10.(2023·高二单元测试)如图,正方体的棱长为,、、分别为、、的中点,则( )A.直线与直线垂直 B.直线与平面平行C.平面截正方体所得的截面面积为 D.点与点到平面的距离相等【答案】BC【解析】以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、、、、、、、、,对于A选项,,,则,所以,直线与直线不垂直,A错;对于B选项,设平面的法向量为,,,则,取,可得,,所以,,即,因为平面,平面,B对;对于C选项,连接、、,因为、分别为、的中点,则,且,所以,四边形为平行四边形,则,所以,,所以,、、、四点共面,故平面截正方体所得截面为,且,同理可得,,所以,四边形为等腰梯形,分别过点、在平面内作,,垂足分别为、,如下图所示:因为,,,所以, ,故,,因为,,,则四边形为矩形,所以,,,故,故梯形的面积为,C对;对于D选项,,则点到平面的距离为,,则点到平面的距离为,所以,点与点到平面的距离不相等,D错.故选:BC.11.(2023辽宁)正方体的棱长为2,为底面的中心,为棱上的动点(不包含两个端点),则下列命题中错误的是( ) A.存在点,使得平面 B.存在点,使得平面C.存在点,使得 D.存在点,使得与所成角为【答案】ABC【解析】如图,连接,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,设,选项A,易知平面,故与平面有交点,所以不存在点,使得平面,故选项A错误;选项B,在正方体中,易知,故为等边三角形,所以,所以不存在点,使得平面,故选项B错误;选项C,则,,由,得到 ,所以时,点与重合,由条件知,不存在点,使得,故选项C错误;选项D,因为,,由,得到,化简得到,得到或,因为,所以存在点,使得与所成角为,故选项D正确; 故选:ABC.12.(2023湖南)下列关于空间向量的命题中,正确的有( )A.若向量是空间的一个基底,则也是空间的一个基底B.若,则的夹角是钝角C.已知,,若与垂直,则D.已知A、B、C是空间中不共线的三个点,若点O满足,则点O是唯一的,且一定与A、B、C共面【答案】ACD【解析】因为向量是空间的一个基底,则不共面,所以也不共面,所以也可以作为空间的一个基底,故A正确;当与的夹角为时,也可得,所以B错误;因为,,则,,且与垂直,所以,解得,故C正确;因为,所以,所以共面,所以四点共面,如图,取中点为,取中点为,则,又因为,故,所以,即,则在上且靠近的三等分点处,即满足此关系的点只有一个,所以点唯一,且与共面,故D正确;故选: ACD三、填空题(每题5分,4题共20分)13.(2023黑龙江)已知,,,,点在直线上运动,当取最小值时,点的坐标是 【答案】【解析】因为点在直线上运动,所以存在,使得,因为,所以,所以点的坐标为.所以,,所以,所以当时,取最小值,此时点的坐标为.故答案为:.14.(2023春·高二单元测试)如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,所有棱长均为1,且AA1⊥底面ABC,则点B1到平面ABC1的距离为 .【答案】【解析】以点C为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,则,所以,, ,设平面ABC1的法向量为,则,即,令,则,故,所以点B1到平面ABC1的距离为.故答案为:..15.(2023安徽)如图所示,在正方体中,AB=3,M是侧面内的动点,满足,若AM与平面所成的角,则的最大值为 .【答案】【解析】如图,以为原点建立空间直角坐标系,则,设,则,因为,所以,所以,则,因为平面,所以即为AM与平面所成角,即,则,所以当时,取得最大值.故答案为:.16.(2022·高二单元测试)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,若平面平面ABCD,侧面PAD是边长为的正三角形,底面ABCD是矩形,,点Q是PD的中点,则下列结论中正确的是 .(填序号)①平面PAD;②PC与平面AQC所成角的余弦值为;③三棱锥B-ACQ的体积为;④四棱锥Q-ABCD外接球的内接正四面体的表面积为.【答案】②④【解析】取的中点,的中点,连接,因为三角形为等边三角形,所以,因为平面平面ABCD,所以平面,因为,所以两两垂直,所以,如下图,以为坐标原点,分别以所在的直线为轴, 轴 ,轴,建立空间直角坐标系,则,,因为点Q是PD的中点,所以,对于①:平面的法向量为,,所以 与 不共线,所以与平面不垂直,故①不正确;对于②:,设平面的法向量为,则,令,则,所以,设PC与平面AQC所成角为,则,所以,所以②正确;对于③:三棱锥的体积为,所以③不正确;对于④:设四棱锥外接球的球心为,则,所以,解得,即为矩形对角线的交点,所以四棱锥外接球的半径为,设四棱锥外接球的内接正四面体的棱长为,将四面体拓展成正方体,其中正四面体棱为正方体面的对角线,故正方体的棱长为,所以,得,所以正四面体的表面积为,所以④正确.故选:②④.四、解答题(17题10分,其余每题12分,6题共70分)17.(2023河南)如图,在三棱锥中,已知平面,平面平面. (1)求证:平面;(2)若是的中点,与平面所成角的正弦值为,求平面与平面夹角的余弦值.【答案】(1)证明见解析(2)【解析】(1)过点作于点,因为平面平面,平面平面平面,所以平面,因为平面,所以,又因为平面,所以,又,平面,所以平面. (2)几何法:因为平面,所以,又因为平面,所以为与平面的所成角,令,则,则,解得;因为,且平面平面,所以为的平面角,. 坐标法:因为平面,所以,则以为轴,为轴建立空间直角坐标系,轴,取,则,;设平面的法向量为,由可得:;取,则,平面的一个法向量为,设与平面所成角为,则,解得,此时,则,设平面与平面的夹角为,则. 18.(2023陕西)如图,在四面体中,,分别为棱,上的点,,底面,,. (1)求证:平面平面;(2)求侧棱与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】1)因为,,,则四边形为等腰梯形,作于,于,则, 在中,,因此,为正三角形,且,从而,又平面,平面,则,又平面,于是平面,又平面,所以平面平面.(2)由(1)知,直线两两垂直,以点为原点,射线的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系,显然,则,有,设平面的法向量,则,令,得,设与平面所成的角为,则,所以侧棱与平面所成角的正弦值为.19.(2022·高二单元测试)如图,已知等边中,E,F分别为AB,AC边的中点,N为BC边上一点,且,将沿EF折到的位置,使平面平面,M为EF中点.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】(1)证明:因为为等边的边的中点,所以是等边三角形,且,,因为是的中点,所以,,又由于平面平面,平面,所以平面,又平面,所以,因为,所以,且,则四边形是平行四边形,则,在正中,知,所以,而,所以平面.又因为平面,所以平面平面.(2)设等边的边长为4,取中点,连接,由题设知,由(1)知平面,又平面,所以,如图建立空间直角坐标系,则,,,,.设平面的一个法向量为,则由,得,令,则,平面的一个法向量为,所以,显然,二面角的平面角为锐角,二面角的平面角的余弦值为.20.(2023湖北)如图,在由三棱锥和四棱锥拼接成的多面体中,平面,平面平面,且是边长为的正方形,是正三角形. (1)求证:平面;(2)若多面体的体积为16,求与平面所成角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点,连接,由是正三角形,得,平面,而平面平面,平面平面,则平面,因为平面,则,平面,所以平面. (2)由平面,平面,得,而,,平面,则平面,又,平面,平面,因此平面,而平面,于是平面平面,则点到平面的距离等于点平面的距离,又,依题意,,解得,以点为坐标原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系,正方形的边长为2,是正三角形,则,,设平面的一个法向量为,则,取,得,而,令与平面所成的角为,则,所以与平面所成角的正弦值是.21.(2023西藏)如图1,菱形中,动点,在边,上(不含端点),且存在实数使,沿将向上折起得到,使得平面平面,如图2所示.(1)若,设三棱锥和四棱锥的体积分别为,,求;(2)试讨论,当点的位置变化时,二面角是否为定值,若是,求出该二面角的余弦值,若不是,说明理由.【答案】(1);(2);【解析】(1)取的中点为,因为即,所以,所以,又因为平面平面,平面平面,所以平面,连接,由题意可知,以点为坐标原点,分别以为轴建立空间直角坐标系,则,,,,所以,,因为,所以,解得:或者(舍);因为三棱锥和四棱锥的体积分别为,,所以.(2) 二面角是定值,证明如下:由(1)知,面的法向量,由,,设面的法向量为 ,所以,取,则,,即,设二面角的平面角为,所以,由图可知二面角的平面角为钝角,所以二面角的平面角的余弦值为.22.(2023福建)如图,在六面体中,是等边三角形,二面角的平面角为30°,.(1)证明:;(2)若点E为线段BD上一动点,求直线CE与平面所成角的正切的最大值.【答案】(1)证明见解析(2)2【解析】(1)证明:取中点,连接,因为,所以,且,所以平面,又平面,所以.(2)连接,则,由,可得,于是,所以,又,所以平面,以为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,则,由,可得,平面的法向量为,设,则,设与平面所成角为,则,令,则,令,由对称轴知,当,即时,,,于是直线与平面所成角的正切的最大值为2.
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