新教材2021学年高中人教A版数学必修第2册课堂作业第8章立体几何初步Word版含解析

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第八章立体几何初步考试时间120分钟,满分150分.一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.给出下列命题:①在圆柱的上、下底面的圆周上各取一点,则这两点的连线是圆柱的母线;②有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥;③棱台的上、下底面可以不相似,但侧棱长一定相等.其中真命题的个数是(A)A.0B.1C.2D.3[解析]①不一定,只有当这两点的连线平行于轴时才是母线;②不一定,因为“其余各面都是三角形”并不等价于“其余各面都是有一个公共顶点的三角形”,如图所示;③错误,棱台的上、下底面相似且是对应边平行的多边形,各侧棱延长线交于一点,但是侧棱长不一定相等.2.以长为8cm,宽为6cm的矩形的一边为旋转轴旋转而成的圆柱的底面面积为(C)A.64πcm2B.36πcm2C.64πcm2或36πcm2D.48πcm2[解析]分别以长为8cm,宽为6cm的边所在的直线为旋转轴,即可得到两种不同大小的圆柱,显然C选项正确.3.梯形ABCD中,AB∥CD,AB⊂平面α,CD⊄平面α,则直线CD与平面α内的直线的位置关系只能是(B)A.平行B.平行或异面C.平行或相交D.异面或相交[解析]由直线与平面平行的判定定理,可知CD∥α,所以CD与平面α内的直线没有公共点.4.空间四点A,B,C,D共面而不共线,那么这四点中(B)A.必有三点共线B.必有三点不共线C.至少有三点共线D.不可能有三点共线[解析]∵A,B,C,D共面而不共线,这四点可能有三点共线,也可能任意三点不共线,A错.如果四点中没有三点不共线,则四点共线,矛盾,B正确.当任意三点不共线时,也满足条件,C错.当其中三点共线,第四个点不共线时,也满足条件,D错.5.如图所示,正方形ABCD中,E,F分别是AB,AD的中点,将此正方形沿EF折成直二面角后,异面直线AF与BE所成角的余弦值为(C)A.22B.3C.12D.32[解析]过点F作FH∥DC,交BC于H,过点A作AG⊥EF,交EF于G,连接GH,AH,则∠AFH为异面直线AF与BE所成的角.设正方形ABCD的边长为2,在△AGH中,AH=52+24=3,在△AFH中,AF=1,FH=2,AH=3,∴cos∠AFH=12.6.E,F,G分别是空间四边形ABCD的棱BC,CD,DA的中点,则此四面体中与过E,F,G的截面平行的棱的条数是(C)A.0B.1C.2D.3[解析]在△ACD中,∵G,F分别为AD与CD的中点,∴GF∥AC.而GF⊂平面EFG,AC⊄平面EFG,∴AC∥平面EFG.同理,BD∥平面EFG.故选C.7.正四棱锥的顶点都在同一球面上.若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为(A)A.81π4B.16πC.9πD.27π4[解析]如图所示,设球的半径为R,球心为O,正四棱锥的底面中心为O′.∵正四棱锥P-ABCD中AB=2,∴AO′=2.∵PO′=4,∴在Rt△AOO′中,AO2=AO′2+OO′2,∴R2=(2)2+(4-R)2,解得R=94,∴该球的表面积为4πR2=4π×942=81π4,故选A.8.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D为A1B1的中点,AB=BC=BB1=2,AC=25,则异面直线BD与AC所成的角为(C)A.30°B.45°C.60°D.90°[解析]如图,取B1C1的中点E,连接BE,DE,则AC∥A1C1∥DE,则∠BDE即为异面直线BD与AC所成的角.由条件可知BD=DE=EB=5,所以∠BDE=60°,故选C.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)9.以下关于空间几何体特征性质的描述,错误的是(ABC)A.以直角三角形一边所在直线为旋转轴,其余两边旋转形成的曲面所围成的几何体是圆锥B.有两个面互相平行,其余各面都是四边形的几何体是棱柱C.有一个面是多边形,其余各面都是三角形的几何体是棱锥D.两底面互相平行,其余各面都是梯形,侧棱延长线交于一点的几何体是棱台[解析]以直角三角形的一个直角边所在直线为旋转轴,其余两边旋转形成的曲面所围成的几何体是圆锥,可得A错误;有两个面互相平行,其余各面都是四边形的几何体可能是棱台,不一定是棱柱,故B错误;有一个面是多边形,其余各面都是有公共顶点三角形的几何体叫棱锥,故C错误;根据棱台的定义,可得D正确.故选ABC.10.如图,在平行六面体ABCD­A1B1C1D1中,点M,P,Q分别为棱AB,CD,BC的中点,若平行六面体的各棱长均相等,则下列说法正确的是(ACD)A.A1M∥D1PB.A1M∥B1QC.A1M∥平面DCC1D1D.A1M∥平面D1PQB1[解析]连接PM,因为M、P为AB、CD的中点,故PM平行且等于AD.由题意知AD平行且等于A1D1,故PM平行且等于A1D1,所以PMA1D1为平行四边形,所以A1M∥D1P.故A正确;显然A1M与B1Q为异面直线,故B错误;由A知A1M∥D1P,由于D1P既在平面DCC1D1内,又在平面D1PQB1内,且A1M即不在平面DCC1D1内,又不在平面D1PQB1内,故C、D正确.故选ACD.11.如图,在四面体ABCD中,截面PQMN是正方形,则在下列命题中,一定正确的为(ABD)A.AC⊥BDB.AC∥截面PQMNC.AC=BDD.异面直线PM与BD所成的角为45°[解析]∵QM∥PN,∴QM∥平面ABD,∴QM∥BD,同理可得AC∥MN,∵QM∥BD,AC∥MN,MN⊥QM,∴AC⊥BD,A正确;∵AC∥MN,∴AC∥截面PQMN,B正确;∵QM∥BD,AC∥MN,∴MNAC+QMBD=1,C不一定正确;∵QM∥BD,∴异面直线PM与BD所成的角为∠PMQ=45°,D正确.故选ABD.12.正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,E,F,G分别为BC,CC1,BB1的中点.则(BC)A.直线D1D与直线AF垂直B.直线A1G与平面AEF平行C.平面AEF截正方体所得的截面面积为98D.点C与点G到平面AEF的距离相等[解析]取DD1中点M,则AM为AF在平面AA1D1D上的射影,∵AM与DD1不垂直,∴AF与DD1不垂直,故A选项错误;∵A1G∥D1F,A1G⊄平面AEFD1,∴A1G∥平面AEFD1,故B选项正确;平面AEF截正方体所得截面为等腰梯形AEFD1,易知梯形面积为98,故C选项正确;假设C与G到平面AEF的距离相等,即平面AEF将CG平分,则平面AEF必过CG中点,连接CG交EF于H,而H不是CG中点,则假设不成立.故D选项错误.故选BC.三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.一个圆柱的侧面展开图是一个边长为1的正方形,则该圆柱的体积是__14π__.[解析]∵圆柱的侧面展开图是边长为1的正方形,∴该圆柱的高h=1,底面周长2πr=1,∴底面半径r=12π,∴该圆柱的体积V=π×14π2×1=14π.14.一个直径为32厘米的圆柱形水桶中放入一个铁球,球全部没入水中后,水面升高9厘米,则此球的半径为__12__厘米.[解析]V=Sh=πr2h=43πR3,R=364×27=12(cm).15.已知a,b表示直线,α,β,γ表示平面.①若α∩β=a,b⊂α,a⊥b,则α⊥β;②若a⊂α,a垂直于β内任意一条直线,则α⊥β;③若α⊥β,α∩β=a,α∩γ=b,则a⊥b;④若a⊥α,b⊥β,a∥b,则α∥β.上述命题中,正确命题的序号是__②④__.[解析]对①可举反例,如图,需b⊥β才能推出α⊥β;对③可举反例说明,当γ不与α,β的交线垂直时,即可知a,b不垂直;根据面面、线面垂直的定义与判定知②④正确.16.(2020·全国Ⅰ卷理)如图,在三棱锥P-ABC的平面展开图中,AC=1,AB=AD=3,AB⊥AC,AB⊥AD,∠CAE=30°,则cos∠FCB=__-14__.[解析]∵AB⊥AC,AB=3,AC=1,由勾股定理得BC=AB2+AC2=2,同理得BD=6,∴BF=BD=6,在△ACE中,AC=1,AE=AD=3,∠CAE=30°,由余弦定理得CE2=AC2+AE2-2AC·AEcos30°=1+3-2×1×3×32=1,∴CF=CE=1,在△BCF中,BC=2,BF=6,CF=1,由余弦定理得cos∠FCB=CF2+BC2-BF22CF·BC=1+4-62×1×2=-14.四、解答题(本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.(本小题满分10分)某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图所示,墩的上半部分是正四棱锥P-EFGH,下半部分是长方体ABCD-EFGH.长方体的长、宽、高分别是40cm、40cm、20cm,正四棱锥P-EFGH的高为60cm.(1)求该安全标识墩的体积;(2)求该安全标识墩的侧面积.[解析](1)该安全标识墩的体积V=VP­EFGH+VABCD­EFGH=13×402×60+402×20=64000(cm3).(2)如图,连接EG,HF交于点O,连接PO,结合三视图可知OP=60cm,OG=12EG=202cm,可得PG=602+2022=2011(cm).于是四棱锥P­EFGH的侧面积S1=4×12×40×20112-202=160010(cm2),四棱柱EFGH­ABCD的侧面积S2=4×40×20=3200(cm2),故该安全标识墩的侧面积S=S1+S2=1600(10+2)(cm2).18.(本小题满分12分)如图所示,一个圆锥形的空杯子上面放着一个半球形的冰淇淋,如果冰淇淋融化了,会溢出杯子吗?请用你的计算数据说明理由.[解析]不会溢出杯子.理由如下:由题图可知半球的半径为4cm,所以V半球=12×43πR3=12×43π×43=1283π(cm3),V圆锥=13πr2h=13π×42×12=64π(cm3).因为V半球V圆锥,所以如果冰淇淋融化了,不会溢出杯子.19.(本小题满分12分)如图所示,在四棱锥P­ABCD中,侧面PAD⊥底面ABCD,侧棱PA⊥PD,底面ABCD是直角梯形,其中BC∥AD,∠BAD=90°,AD=3BC,O是AD上一点.(1)若CD∥平面PBO,试指出点O的位置;(2)求证:平面PAB⊥平面PCD.[解析](1)∵CD∥平面PBO,CD⊂平面ABCD,且平面ABCD∩平面PBO=BO,∴BO∥CD.又BC∥AD,∴四边形BCDO为平行四边形,则BC=DO,而AD=3BC,∴AD=3OD,即点O是靠近点D的线段AD的一个三等分点.(2)证明:∵侧面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,AB⊂底面ABCD,且AB⊥AD,∴AB⊥平面PAD.又PD⊂平面PAD,∴AB⊥PD.又PA⊥PD,AB∩PA=A,AB,PA⊂平面PAB,∴PD⊥平面PAB.又PD⊂平面PCD,∴平面PAB⊥平面PCD.20.(本小题满分12分)(2020·江苏卷)在三棱柱ABC-A1B1C1中,AB⊥AC,B1C⊥平面ABC,E,F分别是AC,B1C的中点.(1)求证:EF∥平面AB1C1;(2)求证:平面AB1C⊥平面ABB1.[解析](1)因为E,F分别是AC,B1C的中点,所以EF∥AB1.又EF⊄平面AB1C1,AB1⊂平面AB1C1,所以EF∥平面AB1C1.(2)因为B1C⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,所以B1C⊥AB.又AB⊥AC,B1C⊂平面AB1C1,AC⊂平面AB1C,B1C∩AC=C,所以AB⊥平面AB1C.又因为AB⊂平面ABB1,所以平面AB1C⊥平面ABB1.21.(本小题满分12分)在三棱锥S-ABC中,SA⊥底面ABC,AB⊥BC,DE垂直平分SC且分别交AC,SC于D,E,又SA=AB,SB=BC.(1)求证:BD⊥平面SAC;(2)求二面角E-BD-C的大小.[解析](1)证明:如图,∵D
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