高考数学刷题首秧单元质量测试六立体几何理含解析0507163.docx
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单元质量测试(六)时间:120分钟满分:150分第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.某空间几何体的三视图中,有一个是正方形,则该空间几何体不可能是( ) A.圆柱 B.圆锥 C.棱锥 D.棱柱答案 B解析易知仅圆锥的三视图中一定不会出现正方形,故选B.2.(2018·郑州检测)已知一三棱锥的俯视图与侧视图如图所示,俯视图是边长为2的正三角形,侧视图是有一条直角边为2的直角三角形,则该三棱锥的正视图可能为( )答案 C解析由已知条件得直观图如图所示,正视图是直角三角形,中间的线是看不见的线PA形成的投影,应为虚线.故选C.3.已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱的高为2,这个球的表面积为6π,则这个正四棱柱的体积为( )A.1 B.2 C.3 D.4答案 B解析S表=4πR2=6π,∴R=62,设正四棱柱底面边长为x,则x2+x2+22=(2R)2,∴x=1.∴V 正四棱柱=2.故选B .4.(2018·贵阳模拟)设m ,n 为两条不同的直线,α,β为两个不同的平面,给出下列命题:①若m ⊥α,m ⊥β,则α∥β; ②若m ∥α,m ∥β,则α∥β; ③若m ∥α,n ∥α,则m ∥n ; ④若m ⊥α,n ⊥α,则m ∥n .上述命题中,所有真命题的序号是( ) A .①④ B .②③ C .①③ D .②④ 答案 A解析 对于①,垂直于同一条直线的两个平面互相平行,所以①正确;对于②,平行于同一条直线的两个平面的位置关系不确定,所以②错误;对于③,平行于同一个平面的两条直线的位置关系不确定,所以③错误;对于④,垂直于同一个平面的两条直线互相平行,所以④正确.故选A .5.(2018·太原三模)如图是某几何体的三视图,则这个几何体的体积是( )A .2+π2B .2+π3C .4+π3D .4+π2答案 A解析 由三视图可知,该几何体由一个半圆柱与三棱柱组成,这个几何体的体积V =12×π×12×1+12×(2)2×2=2+π2.故选A .6.(2018·江西赣州二模)某几何体的主视图和左视图如图1,它的俯视图的直观图是矩形O 1A 1B 1C 1,如图2,其中O 1A 1=6,O 1C 1=2,则该几何体的侧面积为( )A .48B .64C .96D .128 答案 C解析 由题图2及斜二测画法可知原俯视图为如图所示的平行四边形OABC ,设CB 与y 轴的交点为D ,则易知CD =2,OD =2×22=42,∴CO =CD 2+OD 2=6=OA ,∴俯视图是以6为边长的菱形,由三视图知几何体为一个直四棱柱,其高为4,所以该几何体的侧面积为4×6×4=96.故选C .7.(2018·郑州质检三)已知A ,B ,C ,D 四点在半径为5的球面上,且AC =BD =4,AD =BC =11,AB =CD ,则三棱锥D -ABC 的体积是( )A .67B .47C .27D .7 答案 C解析 如图所示,将三棱锥D -ABC 放在长、宽、高分别为a ,b ,c 的长方体中,则依题意有⎩⎪⎨⎪⎧a 2+c 2=AC 2=16,a 2+b 2=BC 2=11,a 2+b 2+c 2=(2R )2=20,解得⎩⎨⎧a =7,b =2,c =3,则三棱锥D -ABC 的体积为abc -413·12abc =27.选C .8.(2018·山西四校联考)如图所示,P 为矩形ABCD 所在平面外一点,矩形对角线交点为O ,M 为PB 的中点,给出下列五个结论:①PD ∥平面AMC ;②OM ∥平面PCD ;③OM ∥平面PDA ;④OM ∥平面PBA ;⑤OM ∥平面PBC .其中正确的个数是( ) A .1 B .2 C .3 D .4 答案 C解析 矩形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,所以O 为BD 的中点.在△PBD 中,M 是PB 的中点,所以OM 是△PBD 的中位线,OM ∥PD ,则PD ∥平面AMC ,OM ∥平面PCD ,且OM ∥平面PDA .因为M ∈PB ,所以OM 与平面PBA 、平面PBC 相交.故选C .9.(2018·大庆质检一)已知一个圆柱的轴截面是边长为a 的正方形.在圆柱内有一个球O ,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切,则圆柱内除了球之外的几何体的体积为( )A .πa 34 B .πa 36 C .πa 38 D .πa312答案 D解析 由题意可知,该圆柱底面直径和高都是a ,故其体积为V 1=πR 2h =π×a 22×a =πa 34.而圆柱体的内切球的直径也为a ,故其体积为V 2=4π3R 3=4π3×a 23=πa36,所以圆柱体内除球体以外部分的体积为V =V 1-V 2=πa 312.故选D .10.(2018·湖南长沙四校联考)祖暅是南北朝时代的伟大数学家,5世纪末提出体积计算原理,即祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是:夹在两个平行平面之间的两个几何体,被平行于这两个平面的任何一个平面所截,如果截面面积都相等,那么这两个几何体的体积一定相等.现有以下四个几何体:图①是从圆柱中挖去一个圆锥所得的几何体,图②、图③、图④分别是圆锥、圆台和半球,则满足祖暅原理的两个几何体为( )A .①② B.①③ C.②④ D.①④ 答案 D解析 设截面与底面的距离为h ,则①中截面内圆的半径为h ,则截面圆环的面积为π(R 2-h 2);②中截面圆的半径为R -h ,则截面圆的面积为π(R -h )2;③中截面圆的半径为R -h2,则截面圆的面积为πR -h 22;④中截面圆的半径为R 2-h 2,则截面圆的面积为π(R2-h 2).所以①④中截面的面积相等,故其体积相等,故选D .11.(2018·浙江高考)已知四棱锥S -ABCD 的底面是正方形,侧棱长均相等,E 是线段AB 上的点(不含端点).设SE 与BC 所成的角为θ1,SE 与平面ABCD 所成的角为θ2,二面角S -AB -C 的平面角为θ3,则( )A .θ1≤θ2≤θ3B .θ3≤θ2≤θ1C .θ1≤θ3≤θ2D .θ2≤θ3≤θ1 答案 D解析 由题意知该四棱锥为正四棱锥,设AB ,AD ,BC 的中点分别为P ,M ,N 连接MN ,过点E 作直线MN 的垂线交MN 于点Q .设O 为S 在底面ABCD 内的射影,连接SO ,OP ,OE ,SP ,SQ ,则∠SEQ =θ1,∠SEO =θ2,∠SPO =θ3,∴tan θ2=OS OE ,tan θ3=OSOP,∵OP ≤OE ,∴tan θ3≥tan θ2.又EQ ⊥MN ,EQ ⊥SO ,MN ∩SO =O ,MN ,SO ⊂平面SOQ ,∴EQ ⊥平面SOQ ,又SQ ⊂平面SOQ ,∴EQ ⊥SQ .∴tan θ1=SQEQ,∵SQ ≥SO ,EQ =OP ,∴tan θ1≥tan θ3.故有tan θ1≥tan θ3≥tan θ2.由图可知θ1,θ2,θ3∈0,π2.∴θ1≥θ3≥θ2,故选D .12.(2018·全国卷Ⅰ)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为( )A .334B .233C .324D .32答案 A解析 根据相互平行的直线与平面所成的角是相等的,所以在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,平面AB 1D 1与线AA 1,A 1B 1,A 1D 1所成的角是相等的,所以平面AB 1D 1与正方体的每条棱所在的直线所成角都是相等的,同理平面C 1BD 也满足与正方体的每条棱所在的直线所成的角都是相等的,要求截面面积最大,则截面的位置为夹在两个面AB 1D 1与C 1BD 中间的,且过棱的中点的正六边形,边长为22,所以其面积为S =6×34×⎝ ⎛⎭⎪⎫222=334,故选A . 第Ⅱ卷 (非选择题,共90分)二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.如图,一个底面半径为R 的圆柱形量杯中装有适量的水.若放入一个半径为r 的实心铁球,水面高度恰好升高r ,则R r=________.答案233解析 由水面高度升高r ,得圆柱体积增加πR 2r ,恰好是半径为r 的实心铁球的体积,因此有43πr 3=πR 2r .故R r =233.14.直三棱柱ABC -A 1B 1C 1的六个顶点都在球O 的球面上.若AB =BC =2,∠ABC =90°,AA 1=22,则球O 的表面积为________.答案 16π解析 由题设可知,直三棱柱可以补成一个球的内接长方体,所以球的直径为长方体的体对角线长,即22+22+(22)2=4,故球O 的表面积S =4πR 2=16π.15.已知某几何体的三视图如图所示,则其体积为________.答案8π解析由三视图可知该几何体为一个底面半径为1,高为5的圆柱与一个底面半径为1,高为3的圆柱的组合体,其体积为V=π×12×(5+3)=8π.16.(2018·唐山模拟)已知一个几何体由八个面围成,每个面都是正三角形,有四个顶点在同一平面内且为正方形,若该八面体的棱长为2,所有顶点都在球O上,则球O的表面积为________.答案8π解析依题意,该八面体的各个顶点都在同一球面上,则其中四点所组成的截面在球的大圆面上,因为该八面体的棱长为2,所以这四点组成的正方形的对角线的长为22,故球的半径为2,该球的表面积为4π(2)2=8π.三、解答题(本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.(2018·珠海摸底)(本小题满分10分)中秋节即将到来,为了做好中秋节商场促销活动,某商场打算将进行促销活动的礼品盒重新设计.方案如下:将一块边长为10的正方形纸片ABCD剪去四个全等的等腰三角形(△SEE′,△SFF′,△SGG′,△SHH′),再将剩下的阴影部分折成一个四棱锥形状的包装盒S-EFGH,其中A,B,C,D重合于点O,E与E′重合,F与F′重合,G与G′重合,H与H′重合(如图所示).(1)求证:平面SEG ⊥平面SFH ;(2)已知AE =52,过O 作OM ⊥SH 于点M ,求cos ∠EMO 的值.解 (1)证明:因为折叠后A ,B ,C ,D 重合于一点O ,所以拼接成底面EFGH 的四个直角三角形必为全等的等腰直角三角形, 所以底面EFGH 是正方形,故EG ⊥FH . 因为在原平面图形中,△SEE ′≌△SGG ′, 所以SE =SG ,所以EG ⊥SO .又FH ∩SO =O ,FH ⊂平面SFH ,SO ⊂平面SFH , 故EG ⊥平面SFH . 又因为EG ⊂平面SEG , 所以平面SEG ⊥平面SFH . (2)依题意,当AE =52时,即OE =52.Rt △SHO 中,OH =52,SH =552,故SO =5,所以OM =SO ·OHSH=5. 由(1)知EG ⊥平面SFH ,且OM ⊂平面SFH , 故EG ⊥OM ,从而EO ⊥OM ,故Rt △EMO 中,EM =EO 2+OM 2=352,所以cos ∠EMO =OM EM =23.18.(2018·安徽江淮十校联考)(本小题满分12分)四棱锥A -BCDE 中,EB ∥DC ,且EB ⊥平面ABC ,EB =1,DC =BC =AB =AC =2,F 是棱AD 的中点.(1)证明:EF ⊥平面ACD ; (2)求二面角B -AE -D 的余弦值.解 (1)证明:取AC 中点M ,连接FM ,BM , ∵F 是AD 中点,∴FM ∥DC ,且FM =12DC =1.又∵EB ∥DC ,EB =1, ∴FM 綊EB ,∴四边形FMBE 是平行四边形. ∴EF ∥BM ,又BC =AB =AC , ∴△ABC 是等边三角形,∴BM ⊥AC , ∵EB ⊥平面ABC ,EB ∥DC , ∴CD ⊥平面ABC ,∴CD ⊥BM . 又CD ∩AC =C ,∴BM ⊥平面ACD ,∴EF ⊥平面ACD .(2)取BC 中点N ,连接AN ,则AN ⊥BC ⇒AN ⊥平面BCD .以N 为原点建立如图所示的空间直角坐标系.则各点坐标为A (0,0,3),B (0,-1,0),C (0,1,0),D (2,1,0),E (1,-1,0). 可得BA →=(0,1,3),BE →=(1,0,0),EA →=(-1,1,3),ED →=(1,2,0), 设平面ABE 的法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),则⎩⎪⎨⎪⎧ n 1·BA →=0,n 1·BE →=0,得⎩⎨⎧y 1+3z 1=0,x 1=0,可取n 1=(0,-3,1),设平面ADE 的法向量为n 2=(x 2,y 2,z 2), 则⎩⎪⎨⎪⎧n 2·EA →=0,n 2·ED →=0,得⎩⎨⎧-x 2+y 2+3z 2=0,x 2+2y 2=0,可取n 2=(-2,1,-3),于是cos 〈n 1,n 2〉=-3-32×8=-64,注意到二面角B -AE -D 是钝二面角, 因此,所求二面角的余弦值就是-64. 19.(2018·湖北重点中学联考二)(本小题满分12分)如图1,等腰直角三角形ABC 的底边AB =2,点D 在线段AC 上,DE ⊥AB 于点E ,现将△ADE 沿DE 折起到△PDE 的位置(如图2).(1)求证:PB ⊥DE ;(2)若PE ⊥BE ,直线PD 与平面PBC 所成的角为30°,求平面PDE 与平面PBC 所成的锐二面角的正弦值.解 (1)证明:由图1,图2可知,DE ⊥PE ,DE ⊥BE ,PE ∩BE =E , ∴DE ⊥平面PBE ,又PB ⊂平面PBE ,∴PB ⊥DE .(2)由(1)及PE ⊥BE 可知,DE ,BE ,PE 两两互相垂直.分别以ED →,EB →,EP →的方向为x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系Exyz .设|PE |=a (0<a <1),则B (0,2-a ,0),D (a ,0,0),C (1,1-a ,0),P (0,0,a ), ∴PB →=(0,2-a ,-a ),BC →=(1,-1,0). 设平面PBC 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧PB →·n =0,BC →·n =0,∴⎩⎪⎨⎪⎧(2-a )y -az =0,x -y =0,∴平面PBC 的一个法向量为n =(a ,a ,2-a ), ∵直线PD 与平面PBC 所成的角为30°, 且PD →=(a ,0,-a ), ∴sin30°=|a 2-a (2-a )|2a 2·a 2+a 2+(2-a )2,∴a =2(舍去)或a =25.∴平面PBC 的一个法向量为n =25,25,85.易知平面PDE 的一个法向量为m =(0,1,0),设所求的锐二面角为θ,则cos θ=m ·n |m ||n |=26,所以sin θ=346, 即平面PDE 与平面PBC 所成的锐二面角的正弦值为346.20.(2018·山东青岛统一质检)(本小题满分12分)如图,圆柱H 横放在底面边长为1的正六棱锥P -ABCDEF 的顶点P 上,O 1和O 2分别是圆柱左和右两个底面的圆心,正六棱锥P-ABCDEF 的底面中心为O ,PO =1,M ,N 分别是圆柱H 的底面圆O 1的最高点和最低点,G 是圆柱H 的底面圆O 2的最低点,P 为NG 的中点,点M ,O 1,N ,A ,O ,D ,G ,P 共面,O 1,P ,D 共线,四边形ADGN 为矩形.(1)证明:MG ∥平面PCD ; (2)求二面角M -CD -A 的大小.注:正棱锥就是底面是一个正多边形,顶点在底面上的正投影为底面的中心的棱锥. 解 (1)证明:连接PO 1(图略),∵P 为NG 的中点,O 1为MN 的中点,∴PO 1∥MG , 又点O 1,P ,D 共线,∴PD ∥MG , ∵PD ⊂平面PCD ,MG ⊄平面PCD , ∴MG ∥平面PCD .(2)∵O 为正六棱锥P -ABCDEF 的底面中心, ∴PO ⊥底面ABCDEF ,取BC 的中点W (图略),连接OW ,AD , 则点O 在AD 上,OW ⊥AD .分别以OA ,OW ,OP 为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系Oxyz . ∵P 为NG 的中点,四边形ADGN 为矩形,O 为AD 的中点,PO =1, ∴NA ∥PO ,NA =PO =1,从而NA ⊥底面ABCDEF , ∵M ,N 分别是圆柱H 的底面圆O 1的最高点和最低点, ∴O 1N ⊥底面ABCDEF ,从而M ,O 1,N ,A 四点共线, ∵正六棱锥P -ABCDEF 的底面边长为1,∴AD =2, ∵四边形ADGN 为矩形,NG ∥AD ,且NG =AD =2, 又P 为NG 的中点,NP ∥AD ,且NP =12AD =1,∴在△O 1AD 中,NP 为△O 1AD 的中位线, 从而N 为O 1A 的中点,∴O 1N =AN =1,故M (1,0,3),C -12,32,0,D (-1,0,0),DC →=12,32,0,DM →=(2,0,3). 设平面MCD 的法向量为m =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧m ·DC →=0,m ·DM →=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧x 2+3y 2=0,2x +3z =0.令x =1,则y =-33,z =-23, ∴m =1,-33,-23. 取平面ABCDEF 的一个法向量为n =OP →=(0,0,1). 设二面角M -CD -A 的大小为锐角θ, 则cos θ=|m ·n ||m ||n |=12,因此θ=π3,即二面角M -CD -A 的大小为π3.21.(2018·河北衡水中学九模)(本小题满分12分)已知正三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,E ,F 分别为BB 1,AB 的中点,设AA 1AB=λ.(1)求证:平面A 1CF ⊥平面A 1EF ;(2)若二面角F -EA 1-C 的平面角为π3,求实数λ的值,并判断此时二面角E -CF -A 1是否为直二面角,请说明理由.解 (1)证明:因为三棱柱ABC -A 1B 1C 1是正三棱柱, 所以AA 1⊥平面ABC ,所以AA 1⊥CF . 又△ABC 是正三角形,F 为AB 的中点, 所以CF ⊥AB ,又AB ∩AA 1=A ,故CF ⊥平面A 1EF ,又CF ⊂平面A 1CF ,所以平面A 1CF ⊥平面A 1EF .(2)如图,以F 为坐标原点,FB →,FC →方向分别为x 轴、y 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系,不妨设底边长AB =2,由题意AA 1=2λ,则F (0,0,0),A 1(-1,0,2λ),E (1,0,λ),C (0,3,0). EC →=(-1,3,-λ),FC →=(0,3,0),A 1E →=(2,0,-λ),设平面EA 1C 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·EC →=-x +3y -λz =0,n ·A 1E →=2x -λz =0,令z =2,则平面EA 1C 的一个法向量为n =(λ,3λ,2), 由(1)可知FC →=(0,3,0)为平面A 1EF 的一个法向量, 故cos π3=FC →·n |FC →||n |=3λ4λ2+4×3,解得λ=22, 由(1)可知EF ⊥CF ,A 1F ⊥CF ,由定义可知∠EFA 1为二面角E -CF -A 1的平面角.EF =12+222=62,A 1F =12+(2)2=3, A 1E =22+222=322, 满足EF 2+A 1F 2=A 1E 2,则∠EFA 1=π2,此时二面角E -CF -A 1为直二面角.22.(2018·江西南昌二模)(本小题满分12分)如图,四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是直角梯形,AB ∥CD ,AB ⊥AD ,AB =2CD =2AD =4,侧面PAB 是等腰直角三角形,PA =PB ,平面PAB ⊥平面ABCD ,点E ,F 分别是棱AB ,PB 上的点,平面CEF ∥平面PAD .(1)确定点E ,F 的位置,并说明理由; (2)求二面角D -EF -C 的余弦值. 解 (1)因为平面CEF ∥平面PAD , 平面CEF ∩平面ABCD =CE , 平面PAD ∩平面ABCD =AD , 所以CE ∥AD ,又因为AB ∥DC , 所以四边形AECD 是平行四边形, 所以DC =AE =12AB ,即点E 是AB 的中点. 因为平面CEF ∥平面PAD , 平面CEF ∩平面PAB =EF , 平面PAD ∩平面PAB =PA ,所以EF ∥PA ,因为点E 是AB 的中点, 所以点F 是PB 的中点,综上,E ,F 分别是AB ,PB 的中点. (2)连接PE ,因为PA =PB ,AE =EB , 所以PE ⊥AB ,又因为平面PAB ⊥平面ABCD , 平面PAB ∩平面ABCD =AB , 所以PE ⊥平面ABCD , 又因为AB ⊥AD , 所以CE ⊥AB .如图,以点E 为坐标原点,EC ,EB ,EP 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,则B (0,2,0),C (2,0,0),D (2,-2,0),E (0,0,0),P (0,0,2), 由中点公式得到F (0,1,1),则EC →=(2,0,0),EF →=(0,1,1),ED →=(2,-2,0), 设平面CEF 、平面DEF 的法向量分别为m =(x 1,y 1,z 1),n =(x 2,y 2,z 2),由m ⊥EC →,m ⊥EF →,得⎩⎪⎨⎪⎧2x 1+0·y 1+0·z 1=0,0·x 1+y 1+z 1=0,令y 1=1,得m =(0,1,-1), 由n ⊥ED →,n ⊥EF →,得⎩⎪⎨⎪⎧2x 2-2y 2+0·z 2=0,0·x 2+y 2+z 2=0,令y 2=1,得n =(1,1,-1),所以cos 〈m ·n 〉=m ·n |m ||n |=22×3=63,因为二面角D -EF -C 是锐角,所以二面角D -EF -C 的余弦值是63.精美句子1、善思则能“从无字句处读书”。