(魯京遼)2018-2019學(xué)年高中數(shù)學(xué) 第1章 立體幾何初步章末檢測試卷 新人教B版必修2.doc
《(魯京遼)2018-2019學(xué)年高中數(shù)學(xué) 第1章 立體幾何初步章末檢測試卷 新人教B版必修2.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(魯京遼)2018-2019學(xué)年高中數(shù)學(xué) 第1章 立體幾何初步章末檢測試卷 新人教B版必修2.doc(12頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
第1章 立體幾何初步 章末檢測試卷(一) (時(shí)間:120分鐘 滿分:150分) 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分) 1.下列四個(gè)命題中,錯(cuò)誤的是( ) A.若直線a,b互相平行,則直線a,b確定一個(gè)平面 B.若四點(diǎn)不共面,則這四點(diǎn)中任意三點(diǎn)都不共線 C.若兩條直線沒有公共點(diǎn),則這兩條直線是異面直線 D.兩條異面直線不可能垂直于同一個(gè)平面 答案 C 解析 C項(xiàng),兩直線無公共點(diǎn),這兩直線平行或異面. 2.下列幾何體是旋轉(zhuǎn)體的是( ) ①圓柱;②六棱錐;③正方體;④球體;⑤四面體. A.①④ B.②③ C.①③ D.②④ 答案 A 3.如圖,已知正方體ABCD—A1B1C1D1的棱長為2,長為2的線段MN的一個(gè)端點(diǎn)M在棱DD1上運(yùn)動(dòng),點(diǎn)N在正方體的底面ABCD內(nèi)運(yùn)動(dòng),則MN的中點(diǎn)P的軌跡的面積是( ) A.4π B.π C.2π D. 答案 D 解析 連接DN,則△MDN為直角三角形, 在Rt△MDN中,MN=2,P為MN的中點(diǎn),連接DP,則DP=1,所以點(diǎn)P在以D為球心,半徑R=1的球面上,又因?yàn)辄c(diǎn)P只能落在正方體上或其內(nèi)部,所以點(diǎn)P的軌跡的面積等于該球面面積的,故所求面積S=4πR2=. 4.一個(gè)三角形在其直觀圖中對應(yīng)一個(gè)邊長為1的正三角形,原三角形的面積為( ) A. B. C. D. 答案 D 解析 ∵=,S直=,∴S原=. 5.設(shè)正方體的表面積為24,那么其外接球的體積是( ) A.π B. C.4π D.32π 答案 C 解析 設(shè)正方體的棱長為a,由題意可知,6a2=24, ∴a=2. 設(shè)正方體外接球的半徑為R,則a=2R, ∴R=,∴V球=πR3=4π. 6.在圓錐VO中,O為底面圓的圓心,A,B為底面圓上兩點(diǎn),且OA⊥OB,OA=VO=1,則O到平面VAB的距離為( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 由題意,可得三棱錐V—AOB的體積為VV—AOB=S△AOBVO=.△VAB是邊長為的等邊三角形,其面積為()2=.設(shè)點(diǎn)O到平面VAB的距離為h,則VO—VAB=S△VABh=h=VV—AOB=,解得h=,即點(diǎn)O到平面VAB的距離為. 7.《算數(shù)書》竹簡于上世紀(jì)八十年代在湖北省張家山出土,這是我國現(xiàn)存最早的有系統(tǒng)的數(shù)學(xué)典籍,其中記載有求“禾蓋”的術(shù):置如其周,令相乘也,又以高乘之,三十六成一.該術(shù)相當(dāng)于給出了由圓錐的底面周長L與高h(yuǎn),計(jì)算其體積V的近似公式V≈L2h.它實(shí)際上是將圓錐體積公式中的圓周率π近似取為3.那么,近似公式V≈L2h相當(dāng)于將圓錐體積公式中的圓周率π近似取為( ) A. B. C. D. 答案 D 解析 設(shè)圓錐的底面半徑為r,則圓錐的底面周長L=2πr,∴r=,∴V=πr2h=.令=L2h,得π=,故選D. 8.若將一個(gè)真命題中的“平面”換成“直線”,“直線”換成“平面”后仍是真命題,則該命題稱為“可換命題”,下列四個(gè)命題: ①垂直于同一平面的兩直線平行; ②垂直于同一平面的兩平面平行; ③平行于同一直線的兩直線平行; ④平行于同一平面的兩直線平行. 其中是“可換命題”的是( ) A.①③ B.③④ C.①② D.①④ 答案 A 解析 對于①,由“垂直于同一直線的兩個(gè)平面平行”知,①是“可換命題”;對于②,由“垂直于同一平面的兩平面未必平行”知,②不是“可換命題”;對于③,由“平行于同一平面的兩個(gè)平面平行”知,③是“可換命題”;對于④,由“平行于同一平面的兩直線未必平行”知,④不是“可換命題”.綜上所述,選A. 9.如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱AA1⊥底面A1B1C1,底面三角形A1B1C1是正三角形,E是BC的中點(diǎn),則下列敘述正確的是( ) A.CC1與B1E是異面直線 B.AC⊥平面ABB1A1 C.AE,B1C1為異面直線,且AE⊥B1C1 D.A1C1∥平面AB1E 答案 C 解析 由已知AC=AB,E為BC的中點(diǎn),得AE⊥BC. 又∵BC∥B1C1,∴AE⊥B1C1,C正確. 10.已知直線l⊥平面α,直線m?平面β,有以下四個(gè)命題: ①α∥β?l⊥m;②α⊥β?l∥m;③l∥m?α⊥β;④l⊥m?α∥β. 其中正確的命題是( ) A.①② B.③④ C.②④ D.①③ 答案 D 解析 若α∥β,l⊥α,則l⊥β, 又m?β,所以l⊥m,故①正確; 若α⊥β,l⊥α,m?β, 則l與m可能異面,所以②不正確; 若l∥m,l⊥α,則m⊥α, 又m?β,則α⊥β,所以③正確; 若l⊥α,l⊥m,m?β,則α與β可能相交,故④不正確. 綜上可知,選D. 11.如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,線段B1D1上有兩個(gè)動(dòng)點(diǎn)E,F(xiàn),且EF=,則下列結(jié)論中錯(cuò)誤的是( ) A.AC⊥BE B.EF∥平面ABCD C.三棱錐A-BEF的體積為定值 D.△AEF的面積與△BEF的面積相等 答案 D 解析 對D選項(xiàng),由圖形知,B到線段EF的距離與A到EF的距離不相等, 故S△AEF≠S△BEF,所以D錯(cuò)誤. 12.如圖所示,三棱錐A-BCD的底面是等腰直角三角形,AB⊥平面BCD,AB=BC=BD=2,E是棱CD上的任意一點(diǎn),F(xiàn),G分別是AC,BC的中點(diǎn),則在下列命題中:①平面ABE⊥平面BCD;②平面EFG∥平面ABD;③四面體FECG體積的最大值是,真命題的個(gè)數(shù)是( ) A.1 B.2 C.3 D.0 答案 B 解析?、僬_,因?yàn)锳B⊥平面BCD,且AB?平面ABE,由面面垂直的判定定理可知平面ABE⊥平面BCD;②錯(cuò),若兩平面平行,則必有AD∥EF,而點(diǎn)E是棱CD上任意一點(diǎn),故該命題為假命題;③正確,由已知易得GF⊥平面GCE,且GF=AB=1,而當(dāng)E與D重合時(shí),S△GCE最大,S△GCE≤S△BCD=1,故VFECG=S△GCEFG≤.故正確的命題為①③,故選B. 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分) 13.如圖,正方形ABCD的邊長為1,所對的圓心角∠CDE=90,將圖形ABCE繞AE所在直線旋轉(zhuǎn)一周,形成的幾何體的表面積為________. 答案 5π 解析 由題意知,形成的幾何體是組合體:上面是半球、下面是圓柱,∵正方形ABCD的邊長為1,∠CDE=90,∴球的半徑是1,圓柱的底面半徑是1,母線長是1,∴形成的幾何體的表面積S=π12+2π11+4π12=5π,故答案為5π. 14.已知平面α,β和直線m,給出條件:①m∥α;②m⊥α;③m?α;④α∥β.當(dāng)滿足條件________時(shí),有m⊥β. 答案 ②④ 15.如圖,在上、下底面對應(yīng)邊的比為1∶2的三棱臺中,過上底面一邊作一個(gè)平行于棱CC1的平面A1B1EF,這個(gè)平面分三棱臺成兩部分,則=________. 答案 解析 設(shè)三棱臺的上底面面積為S0,則下底面面積為4S0,高為h,則=(S0+4S0+2S0)h=S0h,=S0h.設(shè)剩余的幾何體的體積為V,則V=S0h-S0h=S0h,體積之比為3∶4. 16.如圖,在四面體P-ABC中,PA=PB=,平面PAB⊥平面ABC,∠ABC=90,AC=8,BC=6,則PC=________. 答案 7 解析 取AB的中點(diǎn)E,連接PE. ∵PA=PB,∴PE⊥AB. 又平面PAB⊥平面ABC, 平面PAB∩平面ABC=AB, ∴PE⊥平面ABC. 連接CE,∴PE⊥CE. ∵∠ABC=90,AC=8,BC=6, ∴AB=2,PE==, CE==, PC==7. 三、解答題(本大題共6小題,共70分) 17.(10分)在三棱錐S-ABC中,△ABC是邊長為6的正三角形,SA=SB=SC=15,平面DEFH分別與AB,BC,SC,SA交于點(diǎn)D,E,F(xiàn),H.D,E分別是AB,BC的中點(diǎn),如果直線SB∥平面DEFH. 求四邊形DEFH的面積. 解 如圖,取AC的中點(diǎn)G, 連接SG,BG. 易知SG⊥AC,BG⊥AC,SG∩BG=G,SG,BG?平面SGB, 故AC⊥平面SGB, 所以AC⊥SB. 因?yàn)镾B∥平面DEFH,SB?平面SAB,平面SAB∩平面DEFH=HD,則SB∥HD. 同理SB∥FE. 又D,E分別為AB,BC的中點(diǎn), 則H,F(xiàn)也為AS,SC的中點(diǎn), 從而得HF綊AC綊DE, 所以四邊形DEFH為平行四邊形. 又AC⊥SB,SB∥HD,DE∥AC,所以DE⊥HD, 所以四邊形DEFH為矩形, 其面積S=HFHD==. 18.(12分)如圖,矩形AMND所在平面與直角梯形MBCN所在的平面垂直,MB∥NC,MN⊥MB. (1)求證:平面AMB∥平面DNC; (2)若MC⊥CB,求證:BC⊥AC. 證明 (1)∵M(jìn)B∥NC,MB?平面DNC, NC?平面DNC,∴MB∥平面DNC. ∵AMND是矩形,∴MA∥DN, 又MA?平面DNC,DN?平面DNC, ∴MA∥平面DNC, 又MA∩MB=M,且MA,MB?平面AMB, ∴平面AMB∥平面DNC. (2)∵AMND是矩形,∴AM⊥MN, ∵平面AMND⊥平面MBCN,且平面AMND∩平面MBCN=MN, ∴AM⊥平面MBCN,∵BC?平面MBCN,∴AM⊥BC, ∵M(jìn)C⊥BC,MC∩AM=M, ∴BC⊥平面AMC, ∵AC?平面AMC,∴BC⊥AC. 19.(12分)如圖,在四棱錐P—ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,底面ABCD為梯形,AB∥CD,AB=2DC=2,且△PAD與△ABD均為正三角形,E為AD的中點(diǎn),G為△PAD的重心. (1)求證:GF∥平面PDC; (2)求三棱錐G—PCD的體積. (1)證明 方法一 連接AG并延長交PD于點(diǎn)H,連接CH. 由梯形ABCD中AB∥CD且AB=2DC知,=. 又E為AD的中點(diǎn),G為△PAD的重心, ∴=. 在△AHC中,==,故GF∥HC. 又HC?平面PCD,GF?平面PCD, ∴GF∥平面PDC. 方法二 過G作GN∥AD交PD于N,過F作FM∥AD交CD于M,連接MN, ∵G為△PAD的重心, ==, ∴GN=ED=. 又ABCD為梯形,AB∥CD, =,∴=, ∴=,∴MF=,∴GN=FM. 又由所作GN∥AD,F(xiàn)M∥AD,得GN∥FM, ∴四邊形GNMF為平行四邊形. ∴GF∥MN,又∵GF?平面PCD,MN?平面PCD, ∴GF∥平面PDC. 方法三 過G作GK∥PD交AD于K,連接KF,GK, 由△PAD為正三角形,E為AD的中點(diǎn),G為△PAD的重心,得DK=DE, ∴DK=AD, 又由梯形ABCD中AB∥CD,且AB=2DC, 知=,即FC=AC, ∴在△ADC中,KF∥CD, 又∵GK∩KF=K,PD∩CD=D, ∴平面GKF∥平面PDC, 又GF?平面GKF,∴GF∥平面PDC. (2)解 方法一 由平面PAD⊥平面ABCD,△PAD與△ABD均為正三角形,E為AD的中點(diǎn),知PE⊥AD,BE⊥AD, 又∵平面PAD∩平面ABCD=AD,PE?平面PAD, ∴PE⊥平面ABCD,且PE=3, 由(1)知GF∥平面PDC, ∴V三棱錐G—PCD=V三棱錐F—PCD=V三棱錐P—CDF =PES△CDF. 又由梯形ABCD中AB∥CD,且AB=2DC=2,知DF=BD=, 又△ABD為正三角形,得∠CDF=∠ABD=60, ∴S△CDF=CDDFsin∠BDC=, 得V三棱錐P—CDF=PES△CDF=, ∴三棱錐G—PCD的體積為. 方法二 由平面PAD⊥平面ABCD,△PAD與△ABD均為正三角形,E為AD的中點(diǎn),知 PE⊥AD,BE⊥AD, 又∵平面PAD∩平面ABCD=AD,PE?平面PAD, ∴PE⊥平面ABCD,且PE=3, 連接CE,∵PG=PE, ∴V三棱錐G—PCD=V三棱錐E—PCD=V三棱錐P—CDE =PES△CDE, 又△ABD為正三角形,得∠EDC=120, 得S△CDE=CDDEsin∠EDC=. ∴V三棱錐G—PCD=PES△CDE =3=, ∴三棱錐G—PCD的體積為. 20.(12分)如圖1所示的等邊△ABC的邊長為2a,CD是AB邊上的高,E,F(xiàn)分別是AC,BC邊的中點(diǎn).現(xiàn)將△ABC沿CD折疊,使平面ADC⊥平面BDC,如圖2所示. (1)試判斷折疊后直線AB與平面DEF的位置關(guān)系,并說明理由; (2)求四面體A-DBC的外接球體積與四棱錐D-ABFE的體積之比. 解 (1)∵E,F(xiàn)分別為AC,BC的中點(diǎn), ∴AB∥EF, ∵AB?平面DEF,EF?平面DEF, ∴AB∥平面DEF. (2)以DA,DB,DC為棱補(bǔ)成一個(gè)長方體,則四面體A-DBC的外接球即為長方體的外接球. 設(shè)球的半徑為R, 則a2+a2+3a2=(2R)2, ∴R2=a2, 于是球的體積V1=πR3=πa3. 又VA-DBC=S△DBCAD=a3, VE-DFC=S△DFCAD=a3, ∴==. 21.(12分)如圖,三角形PDC所在的平面與長方形ABCD所在的平面垂直,PD=PC=4,AB=6,BC=3. (1)證明:BC∥平面PDA; (2)證明:BC⊥PD; (3)求點(diǎn)C到平面PDA的距離. (1)證明 因?yàn)樗倪呅蜛BCD是長方形,所以BC∥AD,因?yàn)锽C?平面PDA,AD?平面PDA,所以BC∥平面PDA. (2)證明 因?yàn)樗倪呅蜛BCD是長方形,所以BC⊥CD,因?yàn)槠矫鍼DC⊥平面ABCD,平面PDC∩平面ABCD=CD,BC?平面ABCD,所以BC⊥平面PDC,因?yàn)镻D?平面PDC,所以BC⊥PD. (3)解 取CD的中點(diǎn)E,連接AE和PE.因?yàn)镻D=PC,所以PE⊥CD,在Rt△PED中,PE===.因?yàn)槠矫鍼DC⊥平面ABCD,平面PDC∩平面ABCD=CD,PE?平面PDC,所以PE⊥平面ABCD,由(2)知,BC⊥平面PDC,由(1)知,BC∥AD,所以AD⊥平面PDC,因?yàn)镻D?平面PDC,所以AD⊥PD.設(shè)點(diǎn)C到平面PDA的距離為h,因?yàn)閂三棱錐C-PDA=V三棱錐P-ACD,所以S△PDAh=S△ACDPE,即h===,所以點(diǎn)C到平面PDA的距離是. 22.(12分)如圖,在三棱錐P-ABC中,PA⊥平面ABC,AB=AC=2,BC=2,M,N分別為BC,AB的中點(diǎn). (1)求證:MN∥平面PAC; (2)求證:平面PBC⊥平面PAM; (3)在AC上是否存在點(diǎn)E,使得ME⊥平面PAC,若存在,求出ME的長;若不存在,請說明理由. (1)證明 因?yàn)镸,N分別為BC,AB的中點(diǎn), 所以MN∥AC. 因?yàn)镸N?平面PAC,AC?平面PAC, 所以MN∥平面PAC. (2)證明 因?yàn)镻A⊥平面ABC,BC?平面ABC, 所以PA⊥BC, 因?yàn)锳B=AC=2,M為BC的中點(diǎn), 所以AM⊥BC. 因?yàn)锳M∩PA=A, 所以BC⊥平面PAM. 因?yàn)锽C?平面PBC, 所以平面PBC⊥平面PAM. (3)解 存在. 過點(diǎn)M作ME⊥AC交AC于點(diǎn)E,因?yàn)镻A⊥平面ABC,ME?平面ABC, 所以PA⊥ME. 因?yàn)镸E⊥AC,AC∩PA=A, 所以ME⊥平面PAC. 因?yàn)樵凇鰽BC中,AB=AC=2,BC=2,M為BC的中點(diǎn), 所以ME=.- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 魯京遼2018-2019學(xué)年高中數(shù)學(xué) 第1章 立體幾何初步章末檢測試卷 新人教B版必修2 魯京遼 2018 2019 學(xué)年 高中數(shù)學(xué) 立體幾何 初步 檢測 試卷 新人 必修
鏈接地址:http://kudomayuko.com/p-6167769.html