2022高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題7 立體幾何 第2講 綜合大題部分真題押題精練 文

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1、2022高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題7 立體幾何 第2講 綜合大題部分真題押題精練 文 1. (2018·高考天津卷)如圖,在四面體ABCD中,△ABC是等邊三角形,平面ABC⊥平面ABD,點(diǎn)M為棱AB的中點(diǎn),AB=2,AD=2,∠BAD=90°. (1)求證:AD⊥BC; (2)求異面直線(xiàn)BC與MD所成角的余弦值; (3)求直線(xiàn)CD與平面ABD所成角的正弦值. 解析:(1)證明:由平面ABC⊥平面ABD,平面ABC∩平面ABD=AB,AD⊥AB,可得AD⊥平面ABC,故AD⊥BC. (2)如圖,取棱AC的中點(diǎn)N,連接MN,ND. 又因?yàn)镸為棱AB的中點(diǎn),所以MN∥BC.

2、所以∠DMN(或其補(bǔ)角)為異面直線(xiàn)BC與MD所成的角. 在Rt△DAM中,AM=1,故DM==. 因?yàn)锳D⊥平面ABC,所以AD⊥AC. 在Rt△DAN中,AN=1, 故DN==. 在等腰三角形DMN中,MN=1, 可得cos∠DMN==. 所以,異面直線(xiàn)BC與MD所成角的余弦值為. (3)如圖,連接CM.因?yàn)椤鰽BC為等邊三角形,M為邊AB的中點(diǎn),所以CM⊥AB,CM=. 又因?yàn)槠矫鍭BC⊥平面ABD, 平面ABC∩平面ABD=AB, 而CM?平面ABC,故CM⊥平面ABD, 所以∠CDM為直線(xiàn)CD與平面ABD所成的角. 在Rt△CAD中,CD==4. 在Rt△C

3、MD中,sin∠CDM==. 所以,直線(xiàn)CD與平面ABD所成角的正弦值為. 2.(2018·高考北京卷)如圖,在四棱錐P -ABCD中,底面ABCD為矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F(xiàn)分別為AD,PB的中點(diǎn). (1)求證:PE⊥BC; (2)求證:平面PAB⊥平面PCD; (3)求證:EF∥平面PCD. 證明:(1)因?yàn)镻A=PD,E為AD的中點(diǎn), 所以PE⊥AD. 因?yàn)榈酌鍭BCD為矩形, 所以BC∥AD,所以PE⊥BC. (2)因?yàn)榈酌鍭BCD為矩形, 所以AB⊥AD. 又因?yàn)槠矫鍼AD⊥平面ABCD, 所以AB⊥平面PAD, 所

4、以AB⊥PD. 又因?yàn)镻A⊥PD, 所以PD⊥平面PAB. 所以平面PAB⊥平面PCD. (3)如圖,取PC的中點(diǎn)G,連接FG,DG. 因?yàn)镕,G分別為PB,PC的中點(diǎn), 所以FG∥BC,F(xiàn)G=BC. 因?yàn)樗倪呅蜛BCD為矩形,且E為AD的中點(diǎn), 所以DE∥BC,DE=BC. 所以DE∥FG,DE=FG. 所以四邊形DEFG為平行四邊形. 所以EF∥DG. 又因?yàn)镋F?平面PCD,DG?平面PCD, 所以EF∥平面PCD. 3.(2017·高考全國(guó)卷Ⅰ)如圖,在四棱錐P-ABCD中,AB∥CD,且∠BAP=∠CDP=90°. (1)證明:平面PAB⊥平面P

5、AD; (2)若PA=PD=AB=DC,∠APD=90°,且四棱錐P-ABCD的體積為,求該四棱錐的側(cè)面積. 解析:(1)證明:由∠BAP=∠CDP=90°,得AB⊥AP,CD⊥PD. 由于AB∥CD,故AB⊥PD, 又AP∩PD=P,從而AB⊥平面PAD. 又AB?平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD. (2)如圖所示,在平面PAD內(nèi)作PE⊥AD,垂足為E. 由(1)知,AB⊥平面PAD,故AB⊥PE,可得PE⊥平面ABCD. 設(shè)AB=x,則由已知可得AD=x,PE=x. 故四棱錐P-ABCD的體積VP-ABCD=AB·AD·PE=x3. 由題設(shè)得x3=,故x=2.

6、 從而PA=PD=2,AD=BC=2,PB=PC=2. 可得四棱錐P-ABCD的側(cè)面積為PA·PD+PA·AB+PD·DC+BC2sin 60°=6+2. 4. (2017·高考全國(guó)卷Ⅱ)如圖,四棱錐PABCD中,側(cè)面PAD為等邊三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=AD,∠BAD=∠ABC=90°. (1)證明:直線(xiàn)BC∥平面PAD; (2)若△PCD的面積為2,求四棱錐PABCD的體積. 解析:(1)證明:在平面ABCD內(nèi),因?yàn)椤螧AD=∠ABC=90°,所以BC∥AD. 又BC?平面PAD,AD?平面PAD, 故BC∥平面PAD. (2)如圖,取AD的中點(diǎn)M,連接

7、PM,CM.由AB=BC=AD及BC∥AD, ∠ABC=90°得四邊形ABCM為正方形,則CM⊥AD. 因?yàn)閭?cè)面PAD為等邊三角形且垂直于底面ABCD, 平面PAD∩平面ABCD=AD,所以PM⊥AD,PM⊥底面ABCD. 因?yàn)镃M?底面ABCD,所以PM⊥CM. 設(shè)BC=x, 則CM=x,CD=x,PM=x,PC=PD=2x. 如圖,取CD的中點(diǎn)N,連接PN,則PN⊥CD, 所以PN=x. 因?yàn)椤鱌CD的面積為2, 所以×x×x=2, 解得x=-2(舍去)或x=2. 于是AB=BC=2,AD=4,PM=2. 所以四棱錐PABCD的體積V=××2=4.

8、 1. 在多面體ABCDEF中,底面ABCD是梯形,四邊形ADEF是正方形,AB∥DC,AB=AD=1,CD=2,AC=EC=. (1)求證:平面EBC⊥平面EBD; (2)設(shè)M為線(xiàn)段EC上一點(diǎn),且3EM=EC,試問(wèn)在線(xiàn)段BC上是否存在一點(diǎn)T,使得MT∥平面BDE,若存在,試指出點(diǎn)T的位置;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由. 解析:(1)證明:∵EC=,CD=2,ED=1. ∴EC2=CD2+ED2,∴ED⊥DC. 又四邊形ADEF是正方形,所以AD⊥DE, 又AD∩DC=D, 所以ED⊥平面ABCD. 又BC?平面ABCD,所以ED⊥BC. 在梯形ABCD中,過(guò)點(diǎn)B作BH⊥CD于點(diǎn)

9、H, 故四邊形ABHD是正方形,所以∠ADB=45°,BD=. 在Rt△BCH中,BH=CH=1,所以BC=, 故BD2+BC2=DC2,所以BC⊥BD. 因?yàn)锽D∩ED=D,BD?平面EBD,ED?平面EBD, 所以BC⊥平面EBD, 又BC?平面EBC,所以平面EBC⊥平面EBD. (2)在線(xiàn)段BC上存在一點(diǎn)T,使得MT∥平面BDE,此時(shí)3BT=BC. 連接MT,在△EBC中,因?yàn)椋剑剑? 所以MT∥EB. 又MT?平面BDE,EB?平面BDE,所以MT∥平面BDE. 2.如圖①,正方形ABCD的邊長(zhǎng)為4,AB=AE=BF=EF,AB∥EF,把四邊形ABCD沿AB折起,

10、使得AD⊥底面AEFB,G是EF的中點(diǎn),如圖②.    圖①          圖② (1)求證:DE∥平面AGC; (2)求證:AG⊥平面BCE. 證明:(1)由已知AB∥DC∥EF, 又AB=DC=EF,G是EF的中點(diǎn), 所以CD綊EG, 所以四邊形DCGE是平行四邊形, 所以DE∥CG. 因?yàn)镈E?平面AGC,CG?平面AGC, 所以DE∥平面AGC. (2)連接BG(圖略), 因?yàn)锽C∥AD,AD⊥底面AEFB, 所以BC⊥底面AEFB,又AG?底面AEFB, 所以BC⊥AG. 因?yàn)锳B綊EG,AB=AE. 所以四邊形ABGE為菱形,所以AG⊥BE.

11、 又BC∩BE=B,BE?平面BCE,BC?平面BCE, 所以AG⊥平面BCE. 3. 如圖,在直三棱柱ADF-BCE中,AB=BC=BE=2,CE=2. (1)求證:AC⊥平面BDE; (2)若點(diǎn)K在線(xiàn)段BE上,且EK=,求三棱錐K-BDF的體積. 解析:(1)證明:在直三棱柱ADF-BCE中, AB⊥平面BCE,所以AB⊥BE,AB⊥BC. 又AB=BC=BE=2,CE=2, 所以BC2+BE2=CE2,且AC⊥BD,所以BE⊥BC. 因?yàn)锳B∩BC=B,所以BE⊥平面ABCD. 因?yàn)锳C?平面ABCD,所以BE⊥AC. 因?yàn)锽D∩BE=B,所以AC⊥平面BDE.

12、(2)由(1)可得,AD⊥平面ABEF, 因?yàn)锳B=BC=BE=2,EK=, 所以S△KBF=××2=,所以VK-BDF=VD-KBF=S△KBF×DA=××2=. 4.如圖,在四棱錐PABCD中,底面ABCD是菱形,PA=PD,∠BAD=60°,E是AD的中點(diǎn),點(diǎn)Q在側(cè)棱PC上. (1)求證:AD⊥平面PBE; (2)若Q是PC的中點(diǎn),求證:PA∥平面BDQ; (3)若VPBCDE=2VQABCD,試求的值. 解析:(1)證明:由E是AD的中點(diǎn), PA=PD可得AD⊥PE. 又底面ABCD是菱形,∠BAD=60°, 所以AB=BD,又E是AD的中點(diǎn),所以AD⊥BE, 又PE∩BE=E,所以AD⊥平面PBE. (2)證明:連接AC,交BD于點(diǎn)O,連接OQ. 因?yàn)镺是AC的中點(diǎn),Q是PC的中點(diǎn), 所以O(shè)Q∥PA, 又PA?平面BDQ,OQ?平面BDQ, 所以PA∥平面BDQ. (3)設(shè)四棱錐PBCDE,QABCD的高分別為h1,h2. 所以VPBCDE=S四邊形BCDEh1, VQABCD=S四邊形ABCDh2. 又VPBCDE=2VQABCD, 且S四邊形BCDE=S四邊形ABCD,所以==.

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