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    高考数学一轮复习第八章8.3空间点直线平面之间的位置关系课时作业理含解析

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    这是一份高考数学一轮复习第八章8.3空间点直线平面之间的位置关系课时作业理含解析,共9页。

    一、选择题
    1.[2021·江西七校联考]已知直线a和平面α,β,α∩β=l,a⊄α,a⊄β,且a在α,β内的射影分别为直线b和c,则直线b和c的位置关系是( )

    A.相交或平行B.相交或异面
    C.平行或异面D.相交、平行或异面
    2.若直线a⊥b,且直线a∥平面α,则直线b与平面α的位置关系是( )
    A.b⊂α
    B.b∥α
    C.b⊂α或b∥α
    D.b与α相交或b⊂α或b∥α
    3.
    如图所示,ABCD-A1B1C1D1是正方体,O是B1D1的中点,直线A1C交平面AB1D1于点M,则下列结论正确的是( )
    A.A,M,O三点共线
    B.A,M,O,A1不共面
    C.A,M,C,O不共面
    D.B,B1,O,M共面
    4.[2021·广东省七校联合体高三联考试题]在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=AD=1,AA1=2,则异面直线A1B1与AC1所成角的正切值为( )
    A.eq \r(5)B.eq \r(3)C.eq \f(\r(5),2)D.eq \f(\r(3),2)
    5.a,b,c是两两不同的三条直线,下面四个命题中,真命题是( )
    A.若直线a,b异面,b,c异面,则a,c异面
    B.若直线a,b相交,b,c相交,则a,c相交
    C.若a∥b,则a,b与c所成的角相等
    D.若a⊥b,b⊥c,则a∥c
    6.[2021·河北张家口模拟]三棱柱ABC-A1B1C1中,△ABC为等边三角形,AA1⊥平面ABC,AA1=AB,M,N分别是A1B1,A1C1的中点,则BM与AN所成角的余弦值为( )
    A.eq \f(1,10)B.eq \f(3,5)C.eq \f(7,10)D.eq \f(4,5)
    二、填空题
    7.设P表示一个点,a,b表示两条直线,α,β表示两个平面,给出下列四个命题,其中正确命题的序号是________.
    ①P∈a,P∈α⇒a⊂α;
    ②a∩b=P,b⊂β⇒a⊂β;
    ③a∥b,a⊂α,P∈b,P∈α⇒b⊂α;
    ④α∩β=b,P∈α,P∈β⇒P∈b.
    8.如图所示为正方体表面的一种展开图,则图中的AB,CD,EF,GH在原正方体中互为异面直线的有________对.
    9.若直线l⊥平面β,平面α⊥平面β,则直线l与平面α的位置关系为________.
    三、解答题
    10.
    如图,在四边形ABCD中,已知AB∥CD,直线AB,BC,AD,DC分别与平面α相交于点E,G,H,F,求证:E,F,G,H四点必定共线.
    11.[2021·福建四地六校联考]已知三棱锥A-BCD中,AB=CD,且直线AB与CD成60°角,点M、N分别是BC、AD的中点,求异面直线AB与MN所成角的大小.
    [能力挑战]
    12.[2021·洛阳市高三年级统一考试]已知直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,则异面直线AB1与BC1所成的角的正弦值为( )
    A.eq \f(\r(3),2)B.eq \f(\r(10),5)C.eq \f(\r(15),5)D.eq \f(\r(6),3)
    13.[2021·山西省六校高三阶段性测试]已知三棱锥B-ACD中,棱AB,CD,AC的中点分别是M,N,O,△ABC,△ACD,△BOD都是正三角形,则异面直线MN与AD所成角的余弦值为( )
    A.eq \f(1,3)B.eq \f(\r(7),28)C.eq \f(2,3)D.eq \f(\r(7),4)
    14.[2021·广东广州质检]如图是正四面体(各面均为正三角形)的平面展开图,G,H,M,N分别为DE,BE,EF,EC的中点.在这个正四面体中:
    ①GH与EF平行;
    ②BD与MN为异面直线;
    ③GH与MN成60°角;
    ④DE与MN垂直.
    以上四个命题中,正确命题的序号是________.
    课时作业42
    1.解析:依题意,直线b和c的位置关系可能是相交、平行或异面.故选D.
    答案:D
    2.解析:b与α相交或b⊂α或b∥α都可以.故选D.
    答案:D
    3.解析:连接A1C1,AC(图略),则A1C1∥AC,
    ∴A1,C1,A,C四点共面,∴A1C⊂平面ACC1A1.
    ∵M∈A1C,∴M∈平面ACC1A1.又M∈平面AB1D1,
    ∴M在平面ACC1A1与平面AB1D1的交线上,
    同理A,O在平面ACC1A1与平面AB1D1的交线上,
    ∴A,M,O三点共线.故选A.
    答案:A
    4.解析:在长方体ABCD-A1B1C1D1中,直线A1B1与直线AB平行,则直线A1B1与AC1所成的角等于AB与AC1所成的角,在直角三角形ABC1中,BC1=eq \r(5),AB=1,所以tan∠BAC1=eq \r(5),所以异面直线A1B1与AC1所成角的正切值为eq \r(5).故选A.
    答案:A
    5.解析:若直线a,b异面,b,c异面,则a,c相交、平行或异面;若a,b相交,b,c相交,则a,c相交、平行或异面;若a⊥b,b⊥c,则a,c相交、平行或异面;由异面直线所成的角的定义知C正确,故选C.
    答案:C
    6.解析:取BC的中点O,连接NO,AO,MN,因为B1C1綊BC,OB=eq \f(1,2)BC,所以OB∥B1C1,OB=eq \f(1,2)B1C1,因为M,N分别为A1B1,A1C1的中点,所以MN∥B1C1,MN=eq \f(1,2)B1C1,所以MN綊OB,所以四边形MNOB是平行四边形,所以NO∥MB,所以∠ANO或其补角即为BM与AN所成角,不妨设AB=2,则有AO=eq \r(3),ON=BM=eq \r(5),AN=eq \r(5),在△ANO中,由余弦定理可得cs∠ANO=eq \f(AN2+ON2-AO2,2AN·ON)=eq \f(5+5-3,2×\r(5)×\r(5))=eq \f(7,10).故选C.
    答案:C
    7.解析:当a∩α=P时,P∈a,P∈α,
    但a⊄α,∴①错;
    a∩β=P时,②错;
    如图∵a∥b,P∈b,
    ∴P∉a,∴由直线a与点P确定唯一平面α,
    又a∥b,由a与b确定唯一平面γ,
    但γ经过直线a与点P,
    ∴γ与α重合,∴b⊂α,故③正确;
    两个平面的公共点必在其交线上,故④正确.
    答案:③④
    8.
    解析:还原后如图,显然AB与CD,EF与GH,AB与GH都是异面直线,而AB与EF相交,CD与GH相交,CD与EF平行.故互为异面直线的有3对.
    答案:3
    9.解析:∵直线l⊥平面β,平面α⊥平面β,
    ∴直线l∥平面α,或者直线l⊂平面α.
    答案:l∥α或l⊂α
    10.证明:因为AB∥CD,
    所以AB,CD确定一个平面β.
    又因为AB∩α=E,AB⊂β,所以E∈α,E∈β,
    即E为平面α与β的一个公共点.
    同理可证F,G,H均为平面α与β的公共点,
    因为若两个平面有公共点,那么它们有且只有一条通过公共点的公共直线,所以E,F,G,H四点必定共线.
    11.
    解析:如图,取AC的中点P,连接PM,PN,则PM∥AB,且PM=eq \f(1,2)AB,PN∥CD,且PN=eq \f(1,2)CD.
    ∴∠MPN或其补角为AB与CD所成的角,则∠MPN=60°或∠MPN=120°,
    ∵PM∥AB,
    ∴∠PMN或其补角是AB与MN所成的角,
    ∵AB=CD,∴PM=PN,
    若∠PMN=60°,
    则△PMN是等边三角形,∴∠PMN=60°,
    ∴AB与MN所成的角为60°.
    若∠MPN=120°,
    则∠PMN=30°,∴AB与MN所成的角为30°,
    综上,异面直线AB与MN所成的角为30°或60°.
    12.解析:解法一 如图,将题中的直三棱柱补形成一个直四棱柱ABCD-A1B1C1D1,连接AD1,易知BC1∥AD1,所以∠B1AD1是直线AB1与BC1所成的角或者其补角.连接B1D1,在△AB1D1中,AB1=eq \r(22+12)=eq \r(5),AD1=eq \r(12+12)=eq \r(2),B1D1=eq \r(22+12-2×2×1×cs60°)=eq \r(3),ADeq \\al(2,1)+B1Deq \\al(2,1)=5=ABeq \\al(2,1),AD1⊥B1D1,sin∠B1AD1=eq \f(B1D1,AB1)=eq \f(\r(3),\r(5))=eq \f(\r(15),5).因此,异面直线AB1与BC1所成的角的正弦值为eq \f(\r(15),5),故选C.
    解法二 依题意得,AB1=eq \r(22+12)=eq \r(5),BC1=eq \r(12+12)=eq \r(2),eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(BB1,\s\up6(→))=eq \(BB1,\s\up6(→))·eq \(BC,\s\up6(→))=0,eq \(AB1,\s\up6(→))·eq \(BC1,\s\up6(→))=(eq \(AB,\s\up6(→))+eq \(BB1,\s\up6(→)))·(eq \(BB1,\s\up6(→))+eq \(BC,\s\up6(→)))=eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(BB1,\s\up6(→))+eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(BC,\s\up6(→))+eq \(BB1,\s\up6(→))2+eq \(BB1,\s\up6(→))·eq \(BC,\s\up6(→))=2,即|eq \(AB1,\s\up6(→))|·|eq \(BC1,\s\up6(→))|·cs〈eq \(AB1,\s\up6(→)),eq \(BC1,\s\up6(→))〉=2,eq \r(10)cs〈eq \(AB1,\s\up6(→)),eq \(BC1,\s\up6(→))〉=2,cs〈eq \(AB1,\s\up6(→)),eq \(BC1,\s\up6(→))〉=eq \f(2,\r(10)),又异面直线AB1与BC1所成的角θ∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))),所以异面直线AB1与BC1所成的角的正弦值sinθ=eq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,\r(10))))2)=eq \f(\r(15),5),故选C.
    答案:C
    13.解析:解法一 由题意可得BO⊥AC,DO⊥AC,则AC⊥平面BOD.在平面BOD内过点O作OD的垂线,以O为坐标原点,OD,OC所在的直线分别为x轴,y轴,所作的OD的垂线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.设AC=2,则D(eq \r(3),0,0),C(0,1,0),A(0,-1,0),Beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2),0,\f(3,2))),所以Meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),4),-\f(1,2),\f(3,4))),Neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),2),\f(1,2),0)),eq \(MN,\s\up6(→))=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3),4),1,-\f(3,4))),eq \(AD,\s\up6(→))=(eq \r(3),1,0).设异面直线MN与AD所成的角为θ,则|csθ|=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(\f(3,4)+1,2×\r(\f(3,16)+1+\f(9,16)))))=eq \f(\r(7),4),故选D.
    解法二 由题意可得BO⊥AC,DO⊥AC,连接BN,AN,设AC=2,则BO=DO=eq \r(3),所以BD=eq \r(3).在△BDC中,BC=CD=2,BD=eq \r(3),通过余弦定理可得BN=eq \f(\r(10),2).在△ABN中,BN=eq \f(\r(10),2),AB=2,AN=eq \r(3),通过余弦定理可得MN=eq \f(\r(7),2).连接ON,则ON∥AD,易得∠MNO或其补角是异面直线MN与AD所成的角.连接MO,在△MNO中,OM=ON=1,MN=eq \f(\r(7),2),由余弦定理可得cs∠MNO=eq \f(\r(7),4).故选D.
    答案:D
    14.解析:
    把正四面体的平面展开图还原,如图所示,由正四面体的性质易知GH与EF为异面直线,BD与MN为异面直线,GH与MN成60°角,DE⊥MN.
    答案:②③④
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