2019苏教版高中数学必修二阶段提能训练(二)含答案(范围:1.2点、线、面之间的位置关系)

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资源描述

1、阶段提能训练二(范围:1.2)一、选择题1.如图所示,点P,Q,R,S分别在正方体的四条棱上并且是所在棱的中点,则表示直线PQ与RS是异面直线的图形的是()答案C2.一条直线若同时平行于两个相交平面,那么这条直线与这两个平面的交线的位置关系是()A.异面 B.平行C.相交 D.不能确定答案B解析设l,a,a,则过直线a作与平面,都相交的平面,记b,c,则ab且ac,bc.又b,c,b.又b,l,bl,al.3.a,b,c为三条不重合的直线,为三个不重合的平面,现给出六个命题:ab;ab;a;a.其中正确的命题是()A. B. C. D.答案C解析正确,错在a,b可能相交或异面.错在与可能相交.

2、错在a可能在内. 4.如图所示,直三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱AA1平面ABC,若ABACAA11,BC,则异面直线A1C与B1C1所成的角为()A.30 B.45C.60 D.90答案C解析因为几何体是直三棱柱,BCB1C1,则直线A1C与BC所成的角就是异面直线A1C与B1C1所成的角,直三棱柱ABCA1B1C1中,侧棱AA1平面ABC,ABACAA11,BC,BA1,则CA1,所以BCA1是正三角形,故异面直线所成角为60.5.如图,在四面体ABCD中,截面PQMN是正方形,则下列命题中错误的是()A.ACBDB.AC截面PQMNC.ACBDD.异面直线PM与BD所成的角为45答案C

3、解析由题意知PQAC,QMBD,PQQM,则ACBD,故A正确;由PQAC,AC截面PQMN,PQ截面PQMN,可得AC截面PQMN,故B正确;异面直线PM与BD所成的角等于PM与PN所成的角,故D正确;C是错误的,故选C.6. 如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E为A1C1上的点,则下列直线中一定与CE垂直的是 ()A.AC B.BD C.A1D1 D.A1A答案B 解析在正方体中,AA1平面ABCD,AA1BD.又正方形ABCD中,BDAC,且AA1ACA,AA1,AC平面AA1C1C,BD平面AA1C1C.EA1C1,E平面AA1C1C,CE平面AA1C1C,BDCE.7.在正方

4、体ABCDA1B1C1D1中,直线BC1与平面BB1D1D所成角的余弦值是()A. B. C. D.答案C解析取B1D1的中点H,连结C1H,BH,则由正方体的性质知C1HD1B1,BB1平面A1B1C1D1,且C1H平面A1B1C1D1,C1HBB1,BB1D1B1B1,BB1,D1B1平面BB1D1D,C1H平面BB1D1D,C1HBH,HBC1即为BC1与平面BB1D1D所成的角.设BC1,则BC1,C1H,BH,则在RtBHC1中,cosHBC1.故选C.8.在棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1中,M,N分别是BB1,A1B1的中点,点P在正方体的表面上运动,则总能使MPBN的点

5、P所形成图形的周长是()A.4 B.2 C.3 D.2答案D解析如图,取CC1的中点G,连结DG,MG,则MGBC,设BN交AM于点E.BC平面ABB1A1,NB平面ABB1A1,BCNB,NBMG,正方体的棱长为1,M,N分别是BB1,A1B1的中点,可得RtABMRtBB1N,MABMBE,MBEEMB90,即BNAM,又MGAMM,MG,AM平面ADGM,NB平面ADGM,使NB与MP垂直的点P所构成的轨迹为矩形ADGM(不包括M点).正方体的棱长为1,矩形ADGM的周长等于2,故选D.二、填空题9.给出下列关于互不相同的直线l,m,n和平面,的四个结论:若m,lA,点Am,则l与m不共

6、面;若m,l是异面直线,l,m,且nl,nm,则n;若l,m,则lm;若l,m,lmA,l,m,则.其中错误结论的序号是_.答案解析依据异面直线判定定理知其正确,l,m在内的射影为两条相交直线,记为l,m,则ll,mm.又因为nl,nm,所以nl,nm,所以n,故正确,满足条件的l和m也可能相交或异面,故错误.依据面面平行的判断定理知其正确.10.如图是正方体的平面展开图:在这个正方体中,BM平面ADE;CN平面BAF;平面BDM平面AFN;平面BDE平面NCF,以上说法正确的是_.(填序号)答案解析以ABCD为下底还原正方体,如图所示.则易判定四个说法都正确.11.矩形ABCD的两边AB3,

7、AD4,PA平面ABCD,且PA,则二面角ABDP的度数为_.答案30解析过点A作AEBD,连结PE(如图),则AEP为所求二面角的平面角.由AB3,AD4知BD5,又ABADBDAE.所以AE.所以tanAEP,所以AEP30.12.如图,在四面体PABC中,PAPB,平面PAB平面ABC,ABC90,AC8,BC6,则PC_.答案7解析取AB的中点E,连结PE,因为PAPB,所以PEAB,又平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABCAB,PE平面PAB,所以PE平面ABC,连结CE,所以PECE,因为ABC90,AC8,BC6,所以AB2,PE.CE,PC7.三、解答题13.如图,在正方体

8、ABCDA1B1C1D1中,M,N,P分别是AD1,BD,B1C的中点.求证:(1)MN平面CC1D1D;(2)平面MNP平面CC1D1D.证明(1)如图,连结AC,CD1.因为ABCD为正方形,N为BD的中点,所以N为AC的中点.又M为AD1的中点,所以MNCD1.因为MN平面CC1D1D,CD1平面CC1D1D,所以MN平面CC1D1D.(2)连结BC1,C1D,因为B1BCC1为正方形,P为B1C的中点,所以P为BC1的中点.又N为BD的中点,所以PNC1D.因为PN平面CC1D1D,C1D平面CC1D1D,所以PN平面CC1D1D.由(1)知MN平面CC1D1D,且MNPNN,MN,P

9、N平面MNP,所以平面MNP平面CC1D1D.14.如图,在矩形ABCD中,AB 2AD,E是AB的中点,沿DE将ADE折起.(1)如果二面角ADEC是直二面角,求证:ABAC;(2)如果ABAC,求证:平面ADE平面BCDE.证明(1)过点A作AMDE于点M.由二面角ADEC为直二面角得,平面ADE平面BCDE,又平面ADE平面BCDEDE,AM平面ADE,所以AM平面BCDE,所以AMBC,又ADAE,所以M是DE的中点,取BC中点N,连结MN,AN,则MNBC,又AMBC,AMMNM,AM,MN平面AMN,所以BC平面AMN,所以ANBC,又因为N是BC的中点,所以ABAC.(2)取BC

10、的中点N,连结AN,因为ABAC,所以ANBC,取DE的中点M,连结MN,AM,所以MNBC.又ANMNN,AN,MN平面AMN,所以BC平面AMN,所以AMBC,又M是DE的中点,ADAE,所以AMDE,又因为DE与BC是平面BCDE内的两条相交直线,所以AM平面BCDE.因为AM平面ADE,所以平面ADE平面BCDE.15.如图所示,在几何体ABCA1B1C1中,点A1,B1,C1在平面ABC内的射影分别为A,B,C,且ABBC,E为AB1的中点,ABAA1BB12CC1.求证:(1)CE平面A1B1C1;(2)平面AB1C1平面A1BC.证明(1)由题意知AA1平面ABC,BB1平面AB

11、C,CC1平面ABC,AA1BB1CC1,取A1B1的中点F,连结EF,FC1.E为AB1的中点,EFA1A,EFA1A,又AA12CC1,EFCC1,EFCC1,四边形EFC1C为平行四边形,CEC1F.又CE平面A1B1C1,C1F平面A1B1C1,CE平面A1B1C1.(2)BB1平面ABC,BB1BC.又ABBC,ABBB1B,AB,BB1平面AA1B1B,BC平面AA1B1B.AB1平面AA1B1B,BCAB1.AA1BB1AB,AA1BB1,四边形AA1B1B为正方形,AB1A1B.A1BBCB,A1B,BC平面A1BC,AB1平面A1BC.AB1平面AB1C1,平面AB1C1平面A1BC.

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