高中立体几何测试题及答案(理科)

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1 / 11 立体几何测试题 1.如图,直二面角D—AB—E中, 四边形ABCD是边长为2的正方形,AE=EB,F为CE上的点,且BF⊥平面ACE. (Ⅰ)求证AE⊥平面BCE; (Ⅱ)求二面角B—AC—E的大小的余弦值;

2.已知直四棱柱ABCD—A1B1C1D1的底面是菱形,且1,60AAADDAB,F为棱BB

1的中点,M为线段AC1

的中点.

(1)求证:直线MF//平面ABCD; (2)求证:平面AFC1⊥平面ACC1A1; (3)求平面AFC1与平面ABCD所成二面角的大小. 2 / 11

3、在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,点 E在线段PC上,PC⊥平面BDE. (1) 证明:BD⊥平面PAC; (2) (2)若PH=1,AD=2,求二面角B-PC-A的正切值;

4、如图,直三棱柱111ABCABC中,112ACBCAA,D是棱1AA的中点,

BDDC1(1)证明:BCDC1(2)求二面角11CBDA的大小. 3 / 11

5. 如图,PABCD是正四棱锥,1111ABCDABCD是正方体,其中

2,6ABPA. (Ⅰ)求证:11PABD;

(Ⅱ)求平面PAD与平面11BDDB所成的锐二面角的大小;

(Ⅲ)求1B到平面PAD的距离.

6. 已知多面体ABCDE中,AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,AC = AD = CD = DE = 2a,AB = a,F为CD的中点. (Ⅰ)求证:AF⊥平面CDE; (Ⅱ)求异面直线AC,BE所成角余弦值; (Ⅲ)求面ACD和面BCE所成二面角的大小.

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7. 已知斜三棱柱111ABCABC,90BCA,2ACBC,1A在底面ABC上

的射影恰为AC的中点D,又知11BAAC。

(I)求证:1AC平面1ABC;

(II)求1CC到平面1AAB的距离;

(III)求二面角1AABC的大小

8. 如图,正三棱柱ABC—A1B1C1中,D是BC的中点,AA1=AB=1.

(I)求证:A1C//平面AB1D; (II)求二面角B—AB1—D的大小; (III)求点c到平面AB1D的距离. 5 / 11

参考答案 1、解:(Ⅰ)BF平面ACE. .AEBF ∵二面角D—AB—E为直二面角,且ABCB,

CB平面ABE. .AECB .BCEAE平面 (Ⅱ)连结BD交AC于C,连结FG, ∵正方形ABCD边长为2,∴BG⊥AC,BG=2, BF平面ACE, 由三垂线定理的逆定理得FG⊥AC. BGF是二面角B—AC—E的平面角 由(Ⅰ)AE⊥平面BCE, 又EBAE, ∴在等腰直角三角形AEB中,BE=2. 又直角,6,

22BEBCECBCE中

332622ECBEBCBF,

23633,sin,cos332BFBFGBGFBGFBG直角中,

∴二面角B—AC—E大小的余弦值等于 3.3 2、解(Ⅰ)延长C1F交CB的延长线于点N,连结AN.因为 F是BB1的中点, 所以F为C1N的中点,B为CN的中点. 又M是线段AC1的中点,故MF//AN. 6 / 11

.,ABCDANABCDMF平面平面又 .//ABCDMF平面 (Ⅱ)证明:连BD,由直四棱柱ABCD—A1B1C1D1 可知:AA1平面ABCD, 又∵BD平面ABCD,.

1BDAA

四边形ABCD为菱形,.BDAC ,,,1111AACCAAACAAAAC平面又 .11AACCBD平面 在四边形DANB中,DA∥BN且DA=BN,所以四边形DANB为平行四边形. 故NA∥BD,NA平面ACC1A1. 1AFCNA平面又

平面平面1AFCACC1A1

.

(Ⅲ)由(Ⅱ)知BD⊥ACC1A1,又AC1 ACC1A1, ∴BD⊥AC1,∵BD//NA,∴AC1⊥NA. 又由BD⊥AC可知NA⊥AC, ∴∠C1AC就是平面AFC1与平面ABCD所成二面角的平面角或补角. 在Rt△C1AC中,3

1

tan11CACCACC,

故∠C1AC=30°. ∴平面AFC1与平面ABCD所成二面角的大小为30°或150° 7 / 11

3. 4.【答案】(1)在RtDAC中,ADAC 得:45ADC



同理:1114590ADCCDC

得:111,DCDCDCBDDC面1BCDDCBC

(2)11,DCBCCCBCBC面11ACCABCAC

取11AB的中点O,过点O作OHBD于点H,连接11,COCH

1111111ACBCCOAB,面111ABC面1ABD1CO面1ABD

1OHBDCHBD 得:点H与点D重合

且1CDO是二面角11CBDA的平面角

设ACa,则1

22a

CO,1112230CDaCOCDO

既二面角11CBDA的大小为30 8 / 11

5. 解:(Ⅰ) 连结AC , 交BD于点O , 连结PO , 则PO⊥面ABCD , 又∵ACBD , ∴PABD, ∵11//BDBD, ∴11PABD .

(Ⅱ) ∵AO⊥BD , AO⊥PO , ∴AO⊥面PBD , 过点O作OM⊥PD于点M,连结AM , 则AM⊥PD , ∴∠AMO 就是二面角A-PD-O的平面角, 又∵2,6ABPA, ∴AO=2,PO=226 22263POODOMPD , ∴26tan223AOAMOOM ,

即二面角的大小为6arctan2 . (Ⅲ)用体积法求解:11BPADABPDVVBPDPADxSAOSh3131解得655xh,

即1B到平面PAD的距离为655 6. 解:(Ⅰ)∵DE⊥平面ACD,AF平面ACD ∴DE⊥AF。 又∵AC=AD=C,F为CD中点 ∴AF⊥CD, ∴AF⊥面CDE ∴AF⊥平面CDE 。 (Ⅱ)∵ABDEACDABACDDE//平面平面 取DE中点M,连结AM、CM,则四边形AMEB为平行四边形 AM//BE,则∠CAM为AC与BE所成的角。在△ACM中,AC=2a aaaDMADAM542222 aaaDMCDCM542222 9 / 11

由余弦定理得:5

5522)5()5()2(cos222aaaaa

CAM

∴异面直线AC、AE所成的角的余弦值为55。 (Ⅲ)延长DA。EB交于点G,连结CG。 因为AB//DE,AB=21DE,所以A为GD中点。又因为F为CD中点,所以CG//AF。 因为AF⊥平面CDE,所以CG⊥平面CDE。 故∠DCE为面ACD和面BCE所成二面角的平面角易求∠DCE=45° 7. 解:(I)因为1AD平面ABC,

所以平面11AACC平面ABC,

又BCAC,所以BC平面11AACC,

得1BCAC,又11BAAC

所以1AC平面1ABC;

(II)因为11ACAC,所以四边形11AACC为

菱形, 故12AAAC,又D为AC中点,知160AAC。

取1AA中点F,则1AA平面BCF,从而面1AAB面BCF,

过C作CHBF于H,则CH面1AAB,

在RtBCF中,2,3BCCF,故2217CH,

即1CC到平面1AAB的距离为2217CH。

(III)过H作1HGAB于G,连CG,则1CGAB,