2023届高考数学特训营-第2节-空间点、直线、平面之间的位置关系.doc

第2节　空间点、直线、平面之间的位置关系 A级(基础应用练) 1．(2022·哈尔滨市高三模拟)四条线段首尾顺次相连，它们最多可确定的平面个数为(　　) A．1 B．2 C．3 D．4 答案：D 解析：首尾相连的四条线段每相邻两条确定一个平面，所以最多可以确定四个平面．故选D. 2．(2022·西安市高三模拟)已知直线a，b分别在两个不同的平面α，β内，则“直线a和直线b相交”是“平面α和平面β相交”的(　　) A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 答案：A 解析：若直线a和直线b相交，则平面α和平面β相交；若平面α和平面β相交，那么直线a和直线b可能平行或异面或相交．故选A. 3．(2022·张掖市高三模拟)在空间四边形ABCD的各边AB，BC，CD，DA上分别取E，F，G，H四点，如果EF，GH相交于点P，那么(　　) A．点P必在直线AC上 B．点P必在直线BD上 C．点P必在平面DBC内 D．点P必在平面ABC外 答案：A 解析：如图，因为EF⊂平面ABC，而GH⊂平面ADC，且EF和GH相交于点P，所以点P在两平面的交线上，因为AC是两平面的交线，所以点P必在直线AC上，故选A. 4．(2021·西安质检)将正方形ABCD沿对角线AC折起，并使得平面ABC垂直于平面ACD，则异面直线AB与CD所成的角为(　　) A．90° B．60° C．45° D．30° 答案：B 解析：如图，取AC，BD，AD的中点，分别为O，M，N，连接ON，OM，MN， 则ON∥CD，MN∥AB，且ON＝CD，MN＝AB， 所以∠ONM或其补角即为所求的角． 因为平面ABC垂直于平面ACD，平面ABC∩平面ACD＝AC，BO⊥AC，AC⊂平面ACD， 所以BO⊥平面ACD，所以BO⊥OD. 设正方形ABCD的边长为2，则OB＝OD＝， 所以BD＝2，则OM＝BD＝1， 所以ON＝MN＝OM＝1， 所以△OMN是等边三角形，∠ONM＝60°. 所以异面直线AB与CD所成的角为60°.故选B. 5．(2022·广西来宾市高三联考)设α，β表示平面，l表示直线，A，B，C表示三个不同的点，给出下列命题：①若A∈l，A∈α，B∈l，B∈α，则l⊂α；②若A∈α，A∈β，B∈α，B∈β，则α∩β＝AB；③若l⊄α，A∈l，则A∉α；④若A，B，C∈α，A，B，C∈β，则α与β重合．其中正确命题的个数有(　　) A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 答案：B 解析：若A∈l，A∈α，B∈l，B∈α，l⊂α，①正确； 若A∈α，A∈β，B∈α，B∈β，则直线AB既在平面α内，又在平面β内，所以α∩β＝AB，②正确； 若l⊄α，则直线l可能与平面α相交于点A，所以A∈l时，A∈α，③不正确； 若A，B，C∈α，A，B，C∈β，当A，B，C共线时，α与β可能相交，④不正确；故选B. 6．如图，G，H，M，N分别是正三棱柱的顶点或所在棱的中点，则表示直线GH，MN是异面直线的图形是________．(填序号) 答案：②④ 解析：①中GH∥MN；②中G，H，N三点共面，但M∉平面GHN，因此GH，MN是异面直线； ③中连接GM，GM∥HN且GM≠HN，所以直线GH与MN必相交；④中G，M，N三点共面，但H∉平面GMN，因此GH，MN是异面直线． 7.(2022·湖南省六校高三联考)如图，直四棱柱ABCD­A1B1C1D1，底面是边长为a的菱形，∠BAD＝60°，AA1＝2a，则直线A1C1与B1C成角的余弦值为________． 答案： 解析：连接AC，AB1，如图所示： 因为AC∥A1C1，所以∠ACB1或其补角为直线A1C1与B1C所成的角． 因为底面是边长为a的菱形，∠BAD＝60°，AA1＝2a， 所以AB1＝CB1＝＝a，AC＝＝a. cos∠ACB1＝＝. 所以直线A1C1与B1C成角的余弦值为. 8.如图，这是正四面体的平面展开图，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________． 答案：②③④ 解析：还原成正四面体A­DEF，其中H与N重合，A，B，C三点重合． 易知GH与EF异面，BD与MN异面． 又△GMH为等边三角形， ∴GH与MN成60°角， 易证DE⊥AF，MN∥AF， ∴MN⊥DE. 因此正确的序号是②③④. B级(综合创新练) 9．(多选题)如图所示，在正方体ABCD­A1B1C1D1中，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共面 C．A，M，C，O共面 D．B，B1，O，M共面 答案：ABC 解析：∵M∈A1C，A1C⊂平面A1ACC1， ∴M∈平面A1ACC1， 又∵M∈平面AB1D1， ∴M在平面AB1D1与平面A1ACC1的交线AO上， 即A，M，O三点共线， ∴A，M，O，A1共面且A，M，C，O共面， ∵平面BB1D1D∩平面AB1D1＝B1D1， ∴M在平面BB1D1D外， 即B，B1，O，M不共面， 故选ABC. 10．(多选题)点E，F，G，H分别是正方体ABCD­A1B1C1D1中棱AA1，AB，BC，C1D1的中点，则(　　) A．GH＝2EF B．GH≠2EF C．直线EF，GH是异面直线 D．直线EF，GH是相交直线 答案：BD 解析：如图，取棱CC1的中点N，A1D1的中点M，连接EM，MH，HN，NG，FG，AC，A1C1，在正方体ABCD­A1B1C1D1中， ∵MH∥A1C1∥AC∥FG， ∴M，H，F，G四点共面，同理可得E，M，G，N四点共面，E，F，H，N四点共面， ∴E，M，H，N，G，F六点共面，均在平面EFGNHM内， ∵EF∥HN，HN∩HG＝H， HN，HG，EF⊂平面EFGNHM， ∴EF与GH是相交直线．由正方体的结构特征及中位线定理可得EF＝HN＝NG＝FG＝EM＝MH， ∴EF＝GH，即GH≠2EF.故选BD. 11．如图，若P是△ABC所在平面外一点，PA≠PB，PN⊥AB，N为垂足，M为AB的中点，则PN与MC之间的位置关系是________． 答案：异面直线 解析：法一：∵PA≠PB，PN⊥AB，N为垂足，M是AB的中点，∴点N与点M不重合． ∵N∈平面ABC，P∉平面ABC，CM⊂平面ABC，N∉CM，∴由异面直线的判定方法可知，直线PN与MC为异面直线． 法二(反证法)：假设PN与MC不是异面直线，则存在一个平面α，使得PN⊂α，MC⊂α，于是P∈α，C∈α，N∈α，M∈α. ∵PA≠PB，PN⊥AB，N为垂足，M是AB的中点， ∴点M与点N不重合． ∵M∈α，N∈α，∴直线MN⊂α， ∵A∈MN，B∈MN，∴A∈α，B∈α，即A，B，C，P四点均在平面α内，这与点P在平面ABC外相矛盾． ∴假设不成立．故PN与MC为异面直线． 12．平面α过正方体ABCD­A1B1C1D1的顶点A，α∥平面CB1D1，α∩平面ABCD＝m，α∩平面ABB1A1＝n，则m，n所成角的正弦值为________． 答案： 解析：如图所示，设平面CB1D1∩平面ABCD＝m1， ∵α∥平面CB1D1，则m1∥m， 又∵平面ABCD∥平面A1B1C1D1， 平面CB1D1∩平面A1B1C1D1＝B1D1， ∴B1D1∥m1， ∴B1D1∥m，同理可得CD1∥n. 故m，n所成角的大小与B1D1，CD1所成角的大小相等，即∠CD1B1的大小． 又∵B1C＝B1D1＝CD1(均为面对角线)， ∴∠CD1B1＝，得sin∠CD1B1＝. 13.已知空间四边形ABCD的对角线AC＝20，BD＝19，异面直线AC与BD所成角的余弦值为，点P，Q，M，N分别是AB，BC，CD，DA的中点． 则四边形PQMN是________四边形；四边形PQMN的面积为________． 答案：平行　5 解析：因为P，Q分别是AB，BC的中点， 所以PQ∥AC，且PQ＝AC，同理MN∥AC，且MN＝AC， 所以PQ∥MN，PQ＝MN，所以四边形PQMN是平行四边形； 因为P，N分别是AB，AD的中点， 所以PN∥BD，PN＝BD＝，又因为PQ∥AC， 所以PQ与PN所成的角就是异面直线AC，BD所成的角， 所以sin∠QPN＝＝＝， 所以四边形PQMN的面积为S＝PQ·PN·sin∠QPN＝10××＝5 .