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2024年高考数学真题分类汇编06:空间向量与立体几何(含答案)

1、空间向量与立体几何一、单选题1(2024全国)已知圆柱和圆锥的底面半径相等,侧面积相等,且它们的高均为,则圆锥的体积为()ABCD2(2024全国)已知正三棱台的体积为,则与平面ABC所成角的正切值为()AB1C2D33(2024全国)设是两个平面,是两条直线,且.下列四个命题:若,则或若,则若,且,则若与和所成的角相等,则其中所有真命题的编号是()ABCD4(2024北京)已知以边长为4的正方形为底面的四棱锥,四条侧棱分别为4,4,则该四棱锥的高为()ABCD5(2024天津)若为两条不同的直线,为一个平面,则下列结论中正确的是()A若,则B若,则C若,则D若,则与相交6(2024天津)一个

2、五面体已知,且两两之间距离为1并已知则该五面体的体积为()ABCD二、多选题7(2024全国)抛物线C:的准线为l,P为C上的动点,过P作的一条切线,Q为切点,过P作l的垂线,垂足为B,则()Al与相切B当P,A,B三点共线时,C当时,D满足的点有且仅有2个三、填空题8(2024全国)已知甲、乙两个圆台上、下底面的半径均为和,母线长分别为和,则两个圆台的体积之比 9(2024北京)已知三个圆柱的体积为公比为10的等比数列第一个圆柱的直径为65mm,第二、三个圆柱的直径为325mm,第三个圆柱的高为230mm,求前两个圆柱的高度分别为 10(2024上海)已知点B在点C正北方向,点D在点C的正东

3、方向,,存在点A满足,则 (精确到0.1度)四、解答题11(2024全国)如图,四棱锥中,底面ABCD,(1)若,证明:平面;(2)若,且二面角的正弦值为,求12(2024全国)如图,平面四边形ABCD中,点E,F满足,将沿EF对折至,使得(1)证明:;(2)求面PCD与面PBF所成的二面角的正弦值13(2024全国)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,四边形ABCD与四边形ADEF均为等腰梯形,为的中点.(1)证明:平面;(2)求点到的距离.14(2024全国)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,四边形ABCD与四边形ADEF均为等腰梯形,为的中点(1)证明:平面

4、;(2)求二面角的正弦值15(2024北京)已知四棱锥P-ABCD,E是上一点,(1)若F是PE中点,证明:平面(2)若平面,求平面与平面夹角的余弦值16(2024天津)已知四棱柱中,底面为梯形,平面,其中是的中点,是的中点 (1)求证平面;(2)求平面与平面的夹角余弦值;(3)求点到平面的距离17(2024上海)如图为正四棱锥为底面的中心(1)若,求绕旋转一周形成的几何体的体积;(2)若为的中点,求直线与平面所成角的大小参考答案1B【分析】设圆柱的底面半径为,根据圆锥和圆柱的侧面积相等可得半径的方程,求出解后可求圆锥的体积.【解析】设圆柱的底面半径为,则圆锥的母线长为,而它们的侧面积相等,所

5、以即,故,故圆锥的体积为.故选:B.2B【分析】解法一:根据台体的体积公式可得三棱台的高,做辅助线,结合正三棱台的结构特征求得,进而根据线面夹角的定义分析求解;解法二:将正三棱台补成正三棱锥,与平面ABC所成角即为与平面ABC所成角,根据比例关系可得,进而可求正三棱锥的高,即可得结果.【解析】解法一:分别取的中点,则,可知,设正三棱台的为,则,解得,如图,分别过作底面垂线,垂足为,设,则,可得,结合等腰梯形可得,即,解得,所以与平面ABC所成角的正切值为;解法二:将正三棱台补成正三棱锥,则与平面ABC所成角即为与平面ABC所成角,因为,则,可知,则,设正三棱锥的高为,则,解得,取底面ABC的中

6、心为,则底面ABC,且,所以与平面ABC所成角的正切值.故选:B.3A【分析】根据线面平行的判定定理即可判断;举反例即可判断;根据线面平行的性质即可判断.【解析】对,当,因为,则,当,因为,则,当既不在也不在内,因为,则且,故正确;对,若,则与不一定垂直,故错误;对,过直线分别作两平面与分别相交于直线和直线,因为,过直线的平面与平面的交线为直线,则根据线面平行的性质定理知,同理可得,则,因为平面,平面,则平面,因为平面,则,又因为,则,故正确;对,若与和所成的角相等,如果,则,故错误;综上只有正确,故选:A.4D【分析】取点作辅助线,根据题意分析可知平面平面,可知平面,利用等体积法求点到面的距

7、离.【解析】如图,底面为正方形,当相邻的棱长相等时,不妨设,分别取的中点,连接,则,且,平面,可知平面,且平面,所以平面平面,过作的垂线,垂足为,即,由平面平面,平面,所以平面,由题意可得:,则,即,则,可得,所以四棱锥的高为.当相对的棱长相等时,不妨设,因为,此时不能形成三角形,与题意不符,这样情况不存在.故选:D.5C【分析】根据线面平行的性质可判断AB的正误,根据线面垂直的性质可判断CD的正误.【解析】对于A,若,则平行或异面,故A错误.对于B,若,则平行或异面或相交,故B错误.对于C,过作平面,使得,因为,故,而,故,故,故C正确. 对于D,若,则与相交或异面,故D错误.故选:C.6C

8、【分析】采用补形法,补成一个棱柱,求出其直截面,再利用体积公式即可.【解析】用一个完全相同的五面体(顶点与五面体一一对应)与该五面体相嵌,使得;;重合,因为,且两两之间距离为1,则形成的新组合体为一个三棱柱,该三棱柱的直截面(与侧棱垂直的截面)为边长为1的等边三角形,侧棱长为,.故选:C.7ABD【分析】A选项,抛物线准线为,根据圆心到准线的距离来判断;B选项,三点共线时,先求出的坐标,进而得出切线长;C选项,根据先算出的坐标,然后验证是否成立;D选项,根据抛物线的定义,于是问题转化成的点的存在性问题,此时考察的中垂线和抛物线的交点个数即可,亦可直接设点坐标进行求解.【解析】A选项,抛物线的准

9、线为,的圆心到直线的距离显然是,等于圆的半径,故准线和相切,A选项正确;B选项,三点共线时,即,则的纵坐标,由,得到,故,此时切线长,B选项正确;C选项,当时,此时,故或,当时,不满足;当时,不满足;于是不成立,C选项错误;D选项,方法一:利用抛物线定义转化根据抛物线的定义,这里,于是时点的存在性问题转化成时点的存在性问题,中点,中垂线的斜率为,于是的中垂线方程为:,与抛物线联立可得,即的中垂线和抛物线有两个交点,即存在两个点,使得,D选项正确.方法二:(设点直接求解)设,由可得,又,又,根据两点间的距离公式,整理得,则关于的方程有两个解,即存在两个这样的点,D选项正确.故选:ABD8【分析】

10、先根据已知条件和圆台结构特征分别求出两圆台的高,再根据圆台的体积公式直接代入计算即可得解.【解析】由题可得两个圆台的高分别为,所以.故答案为:.9【分析】根据体积为公比为10的等比数列可得关于高度的方程组,求出其解后可得前两个圆柱的高度.【解析】设第一个圆柱的高为,第二个圆柱的高为,则,故,故答案为:.10【分析】设,在和中分别利用正弦定理得到,两式相除即可得到答案.【解析】设,在中,由正弦定理得,即即在中,由正弦定理得,即,即,因为,得,利用计算器即可得,故答案为:.11(1)证明见解析(2)【分析】(1)先证出平面,即可得,由勾股定理逆定理可得,从而 ,再根据线面平行的判定定理即可证出;(

11、2)过点D作于,再过点作于,连接,根据三垂线法可知,即为二面角的平面角,即可求得,再分别用的长度表示出,即可解方程求出【解析】(1)(1)因为平面,而平面,所以,又,平面,所以平面,而平面,所以.因为,所以, 根据平面知识可知,又平面,平面,所以平面(2)如图所示,过点D作于,再过点作于,连接,因为平面,所以平面平面,而平面平面,所以平面,又,所以平面,根据二面角的定义可知,即为二面角的平面角,即,即因为,设,则,由等面积法可得,又,而为等腰直角三角形,所以,故,解得,即12(1)证明见解析(2)【分析】(1)由题意,根据余弦定理求得,利用勾股定理的逆定理可证得,则,结合线面垂直的判定定理与性

12、质即可证明;(2)由(1),根据线面垂直的判定定理与性质可证明,建立如图空间直角坐标系,利用空间向量法求解面面角即可.【解析】(1)由,得,又,在中,由余弦定理得,所以,则,即,所以,又平面,所以平面,又平面,故;(2)连接,由,则,在中,得,所以,由(1)知,又平面,所以平面,又平面,所以,则两两垂直,建立如图空间直角坐标系,则,由是的中点,得,所以,设平面和平面的一个法向量分别为,则,令,得,所以,所以,设平面和平面所成角为,则,即平面和平面所成角的正弦值为.13(1)证明见详解;(2)【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;(2)作,连接,易证三垂直,结合等体积法即

13、可求解.【解析】(1)因为为的中点,所以,四边形为平行四边形,所以,又因为平面,平面,所以平面;(2)如图所示,作交于,连接,因为四边形为等腰梯形,所以,结合(1)为平行四边形,可得,又,所以为等边三角形,为中点,所以,又因为四边形为等腰梯形,为中点,所以,四边形为平行四边形,所以为等腰三角形,与底边上中点重合,因为,所以,所以互相垂直,由等体积法可得,设点到的距离为,则,解得,即点到的距离为.14(1)证明见详解;(2)【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;(2)作交于,连接,易证三垂直,采用建系法结合二面角夹角余弦公式即可求解.【解析】(1)因为为的中点,所以,四边

14、形为平行四边形,所以,又因为平面,平面,所以平面;(2)如图所示,作交于,连接,因为四边形为等腰梯形,所以,结合(1)为平行四边形,可得,又,所以为等边三角形,为中点,所以,又因为四边形为等腰梯形,为中点,所以,四边形为平行四边形,所以为等腰三角形,与底边上中点重合,因为,所以,所以互相垂直,以方向为轴,方向为轴,方向为轴,建立空间直角坐标系,设平面的法向量为,平面的法向量为,则,即,令,得,即,则,即,令,得,即,则,故二面角的正弦值为.15(1)证明见解析(2)【分析】(1)取的中点为,接,可证四边形为平行四边形,由线面平行的判定定理可得平面.(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面和

15、平面的法向量后可求夹角的余弦值.【解析】(1)取的中点为,接,则,而,故,故四边形为平行四边形,故,而平面,平面,所以平面.(2)因为,故,故,故四边形为平行四边形,故,所以平面,而平面,故,而,故建立如图所示的空间直角坐标系,则,则设平面的法向量为,则由可得,取,设平面的法向量为,则由可得,取,故,故平面与平面夹角的余弦值为16(1)证明见解析(2)(3)【分析】(1)取中点,连接,借助中位线的性质与平行四边形性质定理可得,结合线面平行判定定理即可得证;(2)建立适当空间直角坐标系,计算两平面的空间向量,再利用空间向量夹角公式计算即可得解;(3)借助空间中点到平面的距离公式计算即可得解.【解

16、析】(1)取中点,连接,由是的中点,故,且,由是的中点,故,且,则有、,故四边形是平行四边形,故,又平面,平面,故平面;(2)以为原点建立如图所示空间直角坐标系,有、,则有、,设平面与平面的法向量分别为、,则有,分别取,则有、,即、,则,故平面与平面的夹角余弦值为;(3)由,平面的法向量为,则有,即点到平面的距离为.17(1)(2)【分析】(1)根据正四棱锥的数据,先算出直角三角形的边长,然后求圆锥的体积;(2)连接,可先证平面,根据线面角的定义得出所求角为,然后结合题目数量关系求解.【解析】(1)正四棱锥满足且平面,由平面,则,又正四棱锥底面是正方形,由可得,故,根据圆锥的定义,绕旋转一周形成的几何体是以为轴,为底面半径的圆锥,即圆锥的高为,底面半径为,根据圆锥的体积公式,所得圆锥的体积是(2)连接,由题意结合正四棱锥的性质可知,每个侧面都是等边三角形,由是中点,则,又平面,故平面,即平面,又平面,于是直线与平面所成角的大小即为,不妨设,则,又线面角的范围是,故.即为所求.