2021高考数学总复习(湖北理科)课后达标检测：第7章-第5课时.docx

1、 [基础达标] 一、选择题 1．(2022·河南郑州市质量检测)设α，β分别为两个不同的平面，直线l⊂α，则“l⊥β”是“α⊥β”成立的(　　) 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 解析：选A.依题意，由l⊥β，l⊂α可以推出α⊥β；反过来，由α⊥β，l⊂α不能推出l⊥β.因此“l⊥β”是“α⊥β”成立的充分不必要条件． 2．(2022·黑龙江齐齐哈尔质检)在如图所示的四个正方体中，能得出AB⊥CD的是(　　) 解析：选A.A中，∵CD⊥平面AMB，∴CD⊥AB；B中，AB与CD成60°角；C中，AB与CD成45

2、°角；D中，AB与CD夹角的正切值为. 3．(2022·武汉市部分学校高三联考)设a、b、c表示三条直线，α、β表示两个平面，则下列命题中，不正确的是(　　) A.⇒c⊥β　　　　 B.⇒b⊥c C.⇒c∥α D. ⇒b⊥α 解析：选D.A项是正确的；由三垂线定理可知B项是正确的；由线面平行的判定定理可知C项是正确的；D项中，有可能b与α平行或相交或b⊂α，故D项错误；故选D. 4．(2021·高考山东卷)已知三棱柱ABC­A1B1C1的侧棱与底面垂直，体积为，底面是边长为的正三角形．若P为底面A1B1C1的中心，则PA与平面ABC所成角的大小为 (　　) A. B. C

3、 D. 解析：选B. 如图所示，P为正三角形A1B1C1的中心，设O为△ABC的中心，由题意知：PO⊥平面ABC，连接OA，则∠PAO即为PA与平面ABC所成的角． 在正三角形ABC中，AB＝BC＝AC＝， 则S＝×()2＝， VABC­A1B1C1＝S×PO＝，∴PO＝. 又AO＝×＝1，∴tan∠PAO＝＝， ∴∠PAO＝. 5．(2022·黄冈市黄冈中学高三适应性考试)已知三棱锥S­ABC的三视图如图所示．在原三棱锥中给出下列命题： ①BC⊥平面SAC；②平面SBC⊥平面SAB；③SB⊥AC. 其中全部正确命题的代号是(　　) A．① B．② C．

4、①③ D．①② 解析：选A.明显由三视图我们易知原几何体为三棱锥侧棱SA垂直于底面ABC，底面是个直角三角形AC⊥BC，从而我们易知只有①是正确的． 二、填空题 6. 如图，∠BAC＝90°，PC⊥平面ABC，则在△ABC，△PAC的边所在的直线中：与PC垂直的直线有________；与AP垂直的直线有________． 解析：∵PC⊥平面ABC， ∴PC垂直于直线AB，BC，AC. ∵AB⊥AC，AB⊥PC，AC∩PC＝C， ∴AB⊥平面PAC， ∴AB⊥AP，与AP垂直的直线是AB. 答案：AB，BC，AC　AB 7．(2022·湖北武汉武昌区联考)已知直

5、线l⊥平面α，直线m⊂平面β，有下列命题： ①α∥β⇒l⊥m；②α⊥β⇒l∥m；③l∥m⇒α⊥β；④l⊥m⇒α∥β. 其中正确命题的序号是________． 解析：①正确，∵l⊥α，α∥β，∴l⊥β，又m⊂β，∴l⊥m；②错误，l，m还可以垂直、斜交或异面；③正确，∵l⊥α，l∥m，∴m⊥α，又m⊂β，∴α⊥β；④错误，α与β可能相交． 答案：①③ 8. 点P在正方体ABCD­A1B1C1D1的面对角线BC1上运动，给出下列四个命题： ①三棱锥A­D1PC的体积不变； ②A1P∥平面ACD1； ③DP⊥BC1； ④平面PDB1⊥平面ACD1. 其中正确的命题序号是_

6、． 解析：连接BD交AC于O，连接DC1交D1C于O1，连接OO1，则OO1∥BC1. ∴BC1∥平面AD1C，动点P到平面AD1C的距离不变， ∴三棱锥P­AD1C的体积不变． 又VP­AD1C＝VA­D1PC，∴①正确． ∵平面A1C1B∥平面AD1C，A1P⊂ 平面A1C1B， ∴A1P∥平面ACD1，②正确． 由于DB不垂直于BC1，明显③不正确； 由于DB1⊥D1C，DB1⊥AD1，D1C∩AD1＝D1， ∴DB1⊥平面AD1C.DB1⊂平面PDB1， ∴平面PDB1⊥平面ACD1，④正确． 答案：①②④ 三、解答题 9. (2022·吉林

7、长春市调研测试)如图，在三棱柱ABC­A1B1C1中，侧面AA1C1C⊥底面ABC，AA1＝A1C＝AC＝2，AB＝BC，AB⊥BC，O为AC的中点． (1)证明：A1O⊥平面ABC； (2)若E是线段A1B上一点，且满足VE­BCC1＝·VABC­A1B1C1，求A1E的长度． 解：(1)证明：∵AA1＝A1C＝AC＝2，且O为AC的中点， ∴A1O⊥AC.又∵侧面AA1C1C⊥底面ABC， 侧面AA1C1C∩底面ABC＝AC，A1O⊂平面A1AC， ∴A1O⊥平面ABC. (2)∵VE­BCC1＝VABC­A1B1C1＝VA1­BCC1， ∴BE＝BA1，即A1E

8、＝A1B. 连接OB(图略)，在Rt△A1OB中，A1O⊥OB，A1O＝，BO＝1，故A1B＝2，则A1E的长度为. 10．(2022·黄冈市黄冈中学高三模拟考试)在如图所示的组合体中，三棱柱ABC­A1B1C1的侧面ABB1A1是圆柱的轴截面，C是圆柱底面圆周上不与A、B重合的一个点． (1)求证：无论点C如何运动，平面A1BC⊥平面A1AC； (2)当点C是弧AB的中点时，求四棱锥A1­BCC1B1与圆柱的体积比． 解：(1)证明：由于侧面ABB1A1是圆柱的轴截面，C是圆柱底面圆周上不与A、B重合的一个点， 所以AC⊥BC. 又圆柱母线AA1⊥平面ABC，BC⊂平面AB

9、C，所以AA1⊥BC. 又AA1∩AC＝A，所以BC⊥平面A1AC. 由于BC⊂平面A1BC，所以平面A1BC⊥平面A1AC. (2)设圆柱的底面半径为r，母线长度为h， 当点C是弧AB的中点时，AC＝BC＝r， VA1－BCC1B1＝···h＝r2h， V圆柱＝πr2h， 所以VA1－BCC1B1∶V圆柱＝2∶3π. [力气提升] 1．(2021·高考江苏卷) 如图，在三棱锥S­ABC中，平面SAB⊥平面SBC，AB⊥BC，AS＝AB.过A作AF⊥SB，垂足为F，点E，G分别是棱SA，SC的中点． 求证：(1)平面EFG∥平面ABC； (2)BC⊥SA.

10、 证明：(1)由于AS＝AB，AF⊥SB， 垂足为F，所以F是SB的中点． 又由于E是SA的中点， 所以EF∥AB. 由于EF⊄平面ABC，AB⊂平面ABC， 所以EF∥平面ABC. 同理EG∥平面ABC.又EF∩EG＝E， 所以平面EFG∥平面ABC. (2)由于平面SAB⊥平面SBC，且交线为SB， 又AF⊂平面SAB，AF⊥SB，所以AF⊥平面SBC. 由于BC⊂平面SBC，所以AF⊥BC. 又由于AB⊥BC，AF∩AB＝A，AF⊂平面SAB，AB⊂平面SAB，所以BC⊥平面SAB. 由于SA⊂平面SAB，所以BC⊥SA. 2．如图所示，AD⊥平面ABC，CE

11、⊥平 面ABC，AC＝AD＝AB＝1，BC＝，凸多面体ABCED的体积为，F为BC的中点． (1)求证：AF∥平面BDE； (2)求证：平面BDE⊥平面BCE. 证明：(1)∵AD⊥平面ABC，CE⊥平面ABC， ∴四边形ACED为梯形，且平面ABC⊥平面ACED. ∵BC2＝AC2＋AB2，∴AB⊥AC. ∵平面ABC∩平面ACED＝AC， ∴AB⊥平面ACED， 即AB为四棱锥B­ACED的高， ∵VB­ACED＝·SACED·AB＝××(1＋CE)×1×1＝， ∴CE＝2. 取BE的中点G，连接GF，GD， ∴GF为三角形BCE的中位线， ∴GF∥EC

12、∥DA， GF＝CE＝DA， ∴四边形GFAD为平行四边形， ∴AF∥GD. 又GD⊂平面BDE，AF⊄平面BDE， ∴AF∥平面BDE. (2)∵AB＝AC，F为BC的中点， ∴AF⊥BC. 又GF⊥AF，BC∩GF＝F，∴AF⊥平面BCE. ∵AF∥GD，∴GD⊥平面BCE. 又GD⊂平面BDE， ∴平面BDE⊥平面BCE. 3. 如图，在四棱锥P­ABCD中，PA⊥底面ABCD，AB⊥AD，AC⊥CD，∠ABC＝60°，PA＝AB＝BC，E是PC的中点． (1)求PB和平面PAD所成的角的大小； (2)证明：AE⊥平面PCD； (3)求二面角A­P

13、D­C的正弦值． 解：(1)在四棱锥P­ABCD中， 因PA⊥底面ABCD，AB⊂平面ABCD， 故PA⊥AB.又AB⊥AD，PA∩AD＝A， 从而AB⊥平面PAD， 故PB在平面PAD内的射影为PA， 从而∠APB为PB和平面PAD所成的角． 在Rt△PAB中，AB＝PA， 故∠APB＝45°， 所以PB和平面PAD所成的角的大小为45°. (2)证明：在四棱锥P­ABCD中， 因PA⊥底面ABCD，CD⊂平面ABCD，故CD⊥PA. 由条件CD⊥AC，PA∩AC＝A， 所以CD⊥平面PAC. 又AE⊂平面PAC，所以AE⊥CD. 由PA＝AB＝BC，∠ABC＝60°，可得AC＝PA. 由于E是PC的中点，所以AE⊥PC. 又PC∩CD＝C，综上得AE⊥平面PCD. (3)过点E作EM⊥PD，垂足为M，连接AM，如图所示． 由(2)知，AE⊥平面PCD，AM在平面PCD内的射影是EM，则AM⊥PD. 因此∠AME是二面角A­PD­C的平面角． 由已知，可得∠CAD＝30°. 设AC＝a，可得 PA＝a，AD＝a，PD＝a， AE＝a. 在Rt△ADP中，由于AM⊥PD， 所以AM·PD＝PA·AD， 则AM＝＝＝a. 在Rt△AEM中， sin∠AME＝＝. 所以二面角A­PD­C的正弦值为.