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2019届高考数学专题7立体几何第2讲综合大题部分增分强化练文.doc

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资源描述
第2讲 综合大题部分 1.(2018·高考全国卷Ⅱ)如图,在三棱锥P­ABC中,AB=BC=2,PA=PB=PC=AC=4,O为AC的中点. (1)证明:PO⊥平面ABC; (2)若点M在棱BC上,且MC=2MB,求点C到平面POM的距离. 解析:(1)证明:因为AP=CP=AC=4,O为AC的中点,所以OP⊥AC,且OP=2. 如图,连接OB.因为AB=BC=AC,所以△ABC为等腰直角三角形, 且OB⊥AC,OB=AC=2. 由OP2+OB2=PB2知,OP⊥OB. 由OP⊥OB,OP⊥AC知,PO⊥平面ABC. (2)如图,作CH⊥OM,垂足为H, 又由(1)可得OP⊥CH,所以CH⊥平面POM. 故CH的长为点C到平面POM的距离. 由题设可知OC=AC=2,CM=BC=,∠ACB=45°, 所以OM=,CH==. 所以点C到平面POM的距离为. 2.(2018·高考全国卷Ⅲ)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D的点. (1)证明:平面AMD⊥平面BMC. (2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由. 解析:(1)证明:由题设知,平面CMD⊥平面ABCD,交线为CD. 因为BC⊥CD,BC⊂平面ABCD,所以BC⊥平面CMD, 故BC⊥DM. 因为M为上异于C,D的点,且DC为直径, 所以DM⊥CM. 又BC∩CM=C,所以DM⊥平面BMC. 而DM⊂平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC. (2)当P为AM的中点时,MC∥平面PBD. 证明如下:连接AC交BD于O.因为ABCD为矩形,所以O为AC中点. 连接OP,因为P为AM中点, 所以MC∥OP. 又MC⊄平面PBD,OP⊂平面PBD, 所以MC∥平面PBD. 3.(2018·高考全国卷Ⅰ)如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°.以AC为折痕将△ACM折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA. (1)证明:平面ACD⊥平面ABC; (2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ=DA,求三棱锥Q­ABP的体积. 解析:(1)证明:由已知可得,∠BAC=90°,即BA⊥AC. 又BA⊥AD, 所以AB⊥平面ACD. 又AB⊂平面ABC, 所以平面ACD⊥平面ABC. (2)由已知可得,DC=CM=AB=3, DA=3. 又BP=DQ=DA, 所以BP=2. 如图,过点Q作QE⊥AC,垂足为E, 则QE綊DC. 由已知及(1)可得,DC⊥平面ABC, 所以QE⊥平面ABC,QE=1. 因此,三棱锥Q­ABP的体积为 VQ­ABP=×S△ABP×QE=××3×2sin 45°×1=1. 4.如图,在多面体ABCPE中,平面PAC⊥平面ABC,AC⊥BC,PE∥BC,2PE=BC,M是线段AE的中点,N是线段PA上一点,且满足AN=λAP(0<λ<1). (1)若λ=,求证:MN⊥PC; (2)是否存在λ,使得三棱锥M ­ACN与三棱锥B ­ACP的体积比为1∶12?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由. 解析:(1)证明:若λ=,则N是线段PA的中点. 因为平面PAC⊥平面ABC, 平面PAC∩平面ABC=AC,AC⊥BC, BC⊂平面ABC, 所以BC⊥平面PAC. 因为M是线段AE的中点,N是线段PA的中点, 所以MN∥PE, 又PE∥BC,所以MN∥BC, 所以MN⊥平面PAC. 因为PC⊂平面PAC,所以MN⊥PC. (2)存在λ=,使得三棱锥M ­ACN与三棱锥B ­ACP的体积比为1∶12. 理由如下: 由(1)知,BC⊥平面PAC, 所以三棱锥B ­ACP的体积VB ­ACP=S△ACP·BC, 因为M是线段AE的中点, 所以点M到平面ACP的距离等于点E到平面ACP的距离的一半,因为AN=λAP(0<λ<1),所以S△ACN=λS△ACP, 又2PE=BC,所以三棱锥M ­ACN的体积 VM ­ACN=S△ACN·(PE)=λS△ACP·(BC)=λS△ACP·BC. 因为三棱锥M ­ACN与三棱锥B ­ACP的体积比为1∶12, 所以=,解得λ=.
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