专题09 空间向量与立体几何(16区二模新题速递)-【好题汇编】2025年高考数学二模试题分类汇编(上海专用)

2025-04-25
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 空间向量与立体几何
使用场景 高考复习-二模
学年 2025-2026
地区(省份) 上海市
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.84 MB
发布时间 2025-04-25
更新时间 2025-04-25
作者 赢未来学科培优教研室
品牌系列 好题汇编·二模分类汇编
审核时间 2025-04-25
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来源 学科网

内容正文:

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 专题09 空间向量与立体几何(16区二模新题速递) 一、单选题 1.(2025·上海崇明·二模)已知一个圆锥的轴截面是边长为2的等边三角形,则这个圆锥的侧面积为(    ) A. B. C. D. 2.(2025·上海嘉定·二模)已知平面和平面,直线,直线,则下列结论一定成立的是(    ) A.若,则 B.若与为异面直线,则 C.若,则 D.若,则 3.(2025·上海黄浦·二模)给定四面体.平面满足:①、、、四个点均不在平面上,也不在的同侧;②若平面与四面体的棱有公共点,则该公共点一定是此棱的中点或两个三等分点之一.设、、、四个点到平面的距离分别为,那么的所有不同值的个数组成的集合为(    ) A. B. C. D. 4.(2025·上海黄浦·二模)如图,在平行六面体中,设,,若、、组成空间向量的一个基底,则可以是(    )    A. B. C. D. 5.(2025·上海松江·二模)在正三棱柱中,,动点满足,,则下列几何体体积为定值的是(   ) A.四棱锥 B.四棱锥 C.三棱锥 D.三棱锥 6.(2025·上海奉贤·二模)如图,在平行六面体中,点在对角线上,点在对角线上,,,以下命题正确的是(    ) A. B.、、三点共线 C.与是异面直线 D. 7.(2025·上海长宁·二模)如图,等腰直角三角形ABC中,,点E是边AC的中点,点D是边BC上一点(不与C重合),将三角形DCE沿DE逆时针翻折,点C的对应点是,连接,设为二面角大小,.在翻折过程中,下列说法当中不正确的是(   ) A.存在点D和,使得 B.存在点D和,使得 C.存在点D和,使得 D.存在点D和,使得 8.(2025·上海闵行·二模)设为正整数,空间中个单位向量构成集合,若存在实数,满足对任意,都有,则当取得最大值时,的值为(   ). A. B. C. D. 二、填空题 9.(2025·上海闵行·二模)已知圆柱的底面半径为,高为3,则圆柱的体积为 . 10.(2025·上海宝山·二模)已知圆柱的底面积为,侧面积为,则该圆柱的体积为 . 11.(2025·上海徐汇·二模)在空间直角坐标系中,向量若,则 . 12.(2025·上海奉贤·二模)抛物线的准线与圆相切,将圆绕直径所在直线旋转一周形成一个几何体,则该几何体的表面积为 . 13.(2025·上海青浦·模拟预测)如图,正方体绕直线旋转,直线AB旋转至直线,则直线AB与直线所成角的大小为 . 14.(2025·上海金山·二模)已知圆锥底面半径为1,高为,则过圆锥母线的截面面积的最大值为 . 15.(2025·上海普陀·二模)若一个圆锥的高为,侧面积为,则该圆锥侧面展开图中扇形的中心角的大小为 . 16.(2025·上海徐汇·二模)已知平面,是直角三角形,且,,则点P到直线BC的距离是 . 17.(2025·上海普陀·二模)在棱长为4的正方体中,,若一动点满足,则三棱锥体积的最大值为 . 18.(2025·上海黄浦·二模)某商场要悬挂一个棱长为2米的正方体物件作为装饰,如图,、、、为该正方体的顶点,、、为三根直绳索,且均垂直于屋顶所在平面.若平面与平面平行,且点到的距离为2米,则直绳索的长度约为 米.(结果精确到0.01米)    19.(2025·上海松江·二模)如图在三棱锥中,两两垂直,且,设是底面ABC内一点,定义,其中分别表示三棱锥,三棱锥,三棱锥的体积.若,且恒成立,则正实数的最小值为 . 20.(2025·上海杨浦·二模)如图,点分别是直角三角形的边上的点,斜边与扇形的弧相切,已知,则阴影部分绕直线旋转一周所形成的几何体的体积为 . 21.(2025·上海浦东新·二模)已知为空间中三个单位向量,且,若向量满足,,则向量与向量夹角的最小值为 .(用反三角表示) 22.(2025·上海嘉定·二模)某建筑公司欲设计一个正四棱锥形纪念碑,要求其顶点位于容积为36π立方米的球形景观灯所在球面上.考虑到抗风、抗震等结构安全需求,侧棱长度l需满足.当纪念碑体积取得最大值时,正四棱锥的侧棱长约为 米(精确到0.01米). 23.(2025·上海长宁·二模)现有一块正四面体木料PABC,其边长为3,现需要将木料进行切割,要求切割后底面ABC上任意一点Q到顶点P的距离不大于,则切割好后,木料体积的最大值是 .(结果保留) 24.(2025·上海宝山·二模)空间中有相互垂直的两条异面直线,点,且,若,且,则二面角平面角的余弦值最小为 . 三、解答题 25.(2025·上海浦东新·二模)如图,四边形为长方形,平面,,. (1)若分别是的中点,求证:∥平面; (2)边上是否存在点,使得直线与平面所成的角的大小为?若存在,求长;若不存在,说明理由. 26.(2025·上海嘉定·二模)如图,在四棱锥中,PA⊥平面ABCD,,. (1)若AD平面PBC,证明:; (2)在我国古代数学典籍《九章算术》中,记载了一种特殊的三棱锥——鳖臑,其四个面均为直角三角形,找出本题图中的一个鳖臑,并计算它的体积和表面积. 27.(2025·上海金山·二模)如图,在四棱锥中,平面,. (1)证明:平面平面; (2)若,求点到平面的距离. 28.(2025·上海徐汇·二模)如图,是一块正四棱台形铁料,上、下底面的边长分别为cm和cm,高cm. (1)求正四棱台的侧面与底面所成二面角的大小; (2)现削去部分铁料(不计损耗),将原正四棱台打磨为一个圆台,使得该圆台的上、下底面分别为原正四棱台上、下底面正方形的内切圆及其内部.求削去部分与原正四棱台的体积之比. 29.(2025·上海宝山·二模)如图,在四面体中,是边长为的正三角形,且. (1)证明:; (2)若是的中点,且二面角的大小为,求与平面所成角的大小. 30.(2025·上海黄浦·二模)在四面体中,,. (1)若为正三角形,平面平面,求四面体体积; (2)若,,求二面角的大小. 31.(2025·上海普陀·二模)如图,在三棱柱中,,且.    (1)求证:平面平面; (2)求直线与平面所成的角的正弦值. 32.(2025·上海青浦·模拟预测)如图,已知四棱锥的底面为菱形,. (1)求证:平面BDS; (2)若,求四棱锥的体积. 33.(2025·上海奉贤·二模)将一块边长为的正方形铁片制作一个正四棱锥的容器罩.同学们设计了甲、乙、丙三个不同的方案,各自裁下阴影部分,用余下的制作成正四棱锥容器罩,形如最右边的图.甲和丙是去制作有盖的容器罩,乙是去制作无盖的容器罩.假设加工过程中铁片损失忽略不计.设甲、乙、丙中白色的四个等腰三角形的底边分别是、、.    (1)请你选择其中的某一个方案,而且只需选一个方案(选择超过一个方案的,按第一个方案处理).你选择的方案是______,求解以下个问题: ①求出所选方案相对应的棱锥的侧面积、、; ②求出所选方案相对应棱锥的体积、、的最大值. (2)假设三个方案中相应的体积最大值分别记作、、,请直接写出三者的大小关系.(不写判断理由与过程) 34.(2025·上海长宁·二模)如图,在直三棱柱中,,点D是棱的中点. (1)求证:平面平面; (2)求点到平面的距离以及三棱锥的体积. 35.(2025·上海松江·二模)已知梯形中,,为上的一点且,,,将沿翻折使得二面角的平面角为,连接、,为棱的中点. (1)求证:平面; (2)当时,求直线和平面所成角的大小. 36.(2025·上海闵行·二模)如图,在四棱锥中,底面为长方形,底面,是中点,已知. (1)证明:; (2)求二面角的大小. 37.(2025·上海杨浦·二模)座落于杨浦滨江的世界技能博物馆由百年历史文化保护建筑改建而成,其中的支柱保留了原有的正八棱柱,既考虑了结构力学优势,又体现了对历史建筑的尊重和传承.如图,分别为正八棱柱的上下两个底面的中心,已知.    (1)求证:; (2)求点到平面的距离. 题目补充:(虹口和静安区) 1.(2025·上海虹口·二模)若某圆柱的底面半径为1,母线长为2,则其侧面积为  (结果保留). 2.(2025·上海虹口·二模)在空间中,点为定点,设集合,则以下说法正确的是   ①若在上的数量投影为,则线段在运动过程中所形成的几何体体积为; ②对于任意的以及任意的正实数,设,若,则. A.①是真命题,②是真命题 B.①是真命题,②是假命题 C.①是假命题,②是真命题 D.①是假命题,②是假命题 3.(2025·上海虹口·二模)如图所示,在四棱锥中,平面,,,,. (1)求证:平面平面; (2)若异面直线和所成角为,求点到平面的距离. 4.(2025·上海静安·二模)如图,在正三棱柱中,, 延长至,使是线段的中点. (1)求证: ①直线平面; ②. (2)求二面角的正弦值. 试卷第10页,共10页 试卷第9页,共10页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 专题09 空间向量与立体几何(16区二模新题速递) 一、单选题 1.(2025·上海崇明·二模)已知一个圆锥的轴截面是边长为2的等边三角形,则这个圆锥的侧面积为(    ) A. B. C. D. 【答案】A 【分析】先求出母线长和底面圆的半径,再根据圆锥的侧面积公式即可得解. 【详解】由题意可知,圆锥的母线长和底面圆的直径均为, 所以圆锥的侧面积为. 故选:A. 2.(2025·上海嘉定·二模)已知平面和平面,直线,直线,则下列结论一定成立的是(    ) A.若,则 B.若与为异面直线,则 C.若,则 D.若,则 【答案】D 【分析】由空间点、线、面的位置关系,逐项判断即可 【详解】对于A,直线,直线,若,则或平面、平面相交,故A错误. 对于B,直线,直线,若与为异面直线,则或平面、平面相交,故B错误. 对于C,直线,直线,若,则或平面、平面相交,故C错误. 对于D,直线,直线,若,则. 故选:D 3.(2025·上海黄浦·二模)给定四面体.平面满足:①、、、四个点均不在平面上,也不在的同侧;②若平面与四面体的棱有公共点,则该公共点一定是此棱的中点或两个三等分点之一.设、、、四个点到平面的距离分别为,那么的所有不同值的个数组成的集合为(    ) A. B. C. D. 【答案】B 【分析】根据题意,分类讨论,确定平面的位置,结合点到平面的距离的定义,进行分析判断,即可求解. 【详解】当平面与四面体的一条棱的中点相交时, 不妨设平面过棱的中点,此时点到平面的距离相等, 且平面平面,如图(1)所示 此时到平面的距离可能与到平面的距离相同,此时有1不同的值; 不妨设平面过棱的中点,且过分别为的三等分点时, 如图(2)所示,此时点到平面的距离相等,且到平面的距离相等, 且到平面的距离与到平面的距离不相等,此时有2不同的值; 不妨设平面过棱的中点,且过分别为的三等分点时, 如图(3)所示,此时点到平面的距离相等, 其中到平面的距离与到平面的距离不相等,此时有2不同的值; 不妨设平面过棱的中点,过的靠近的三等分点,过靠近点的三等分点,此时到平面的距离不同,到平面的距离不同, 且到平面的距离两两之间都可能不同,此时有3个不同的值; 又因为四个点均不在平面上,也不在平面的同侧, 所以不能有4个不同的值(若有4个不同的值,四个点必然在平面的同侧), 所以的所有不同值的个数组成的集合为. 故选:B. 4.(2025·上海黄浦·二模)如图,在平行六面体中,设,,若、、组成空间向量的一个基底,则可以是(    )    A. B. C. D. 【答案】B 【分析】利用平行六面体的结构特征,结合空间共面向量定理爱空间向量基本定理逐项判断. 【详解】由,,、、组成空间向量的一个基,得向量、、不共面, 对于A,在平行六面体中,,则与、共面,A不是; 对于C,,与、共面,C不是; 对于D,,与、共面,D不是; 对于B,由,得,不共面, 假设与、共面,则存在,使得, 而,则, 整理得,从而,此方程组无解, 假设不成立,因此与、不共面,可以是. 故选:B 5.(2025·上海松江·二模)在正三棱柱中,,动点满足,,则下列几何体体积为定值的是(   ) A.四棱锥 B.四棱锥 C.三棱锥 D.三棱锥 【答案】D 【分析】根据题设在上运动,结合棱柱的结构特征及线面平行的性质判断各棱锥的体积是否为定值即可. 【详解】对于正三棱柱,且,, 则在上运动, 所以到平面、平面的距离均是变化的,棱锥底面积都是定值,故A、B不符合条件, 在平面内,不是三棱锥,故C不符条件, 由,平面,平面,则//平面, 所以P到平面的距离为定值,且底面的面积是定值, 所以三棱锥的体积为定值,D符合, 故选:D 6.(2025·上海奉贤·二模)如图,在平行六面体中,点在对角线上,点在对角线上,,,以下命题正确的是(    ) A. B.、、三点共线 C.与是异面直线 D. 【答案】B 【分析】以为基底结合图形,利用空间向量的线性运算推理作答. 【详解】在平行六面体中,令,,, 则,, , ,因为不共线所以与不平行,故A错误. , ,即有,,有公共点, 所以、、三点共线,B选项正确. 因为点在直线上,点也在直线上所以与是相交直线, 故C选项错误. 因为,所以,故D选项错误. 故选:B 7.(2025·上海长宁·二模)如图,等腰直角三角形ABC中,,点E是边AC的中点,点D是边BC上一点(不与C重合),将三角形DCE沿DE逆时针翻折,点C的对应点是,连接,设为二面角大小,.在翻折过程中,下列说法当中不正确的是(   ) A.存在点D和,使得 B.存在点D和,使得 C.存在点D和,使得 D.存在点D和,使得 【答案】B 【分析】取特例判断ACD,利用反证法判断B后可得正确的选项. 【详解】对于AD,取为中点,,则,而, 故,故在几何体中,, 而,故为二面角的平面角,故, 故,而平面, 故平面,而平面,故,故A成立. 因,,平面, 故平面,而平面,故,故D成立. 对于C,过作,为垂足,取,同理可证平面, 而平面,故,故C成立. 对于B,过作平面,垂足为, 因为平面,故, 若,因为平面, 故平面,而平面,故, 而,故在上, 因为,平面,故平面, 而平面,故,故,但, 矛盾,故不成立即B不成立, 故选:B. 8.(2025·上海闵行·二模)设为正整数,空间中个单位向量构成集合,若存在实数,满足对任意,都有,则当取得最大值时,的值为(   ). A. B. C. D. 【答案】C 【分析】根据给定条件可得集合中所有向量共起点时,终点在球面上,再利用数量积的运算律求出的最大值,进而求出值. 【详解】令集合的各向量起点为,对应终点依次为, 由向量为单位向量,则点在以为球心,1为半径的球面上, 由,得点中任意三点不共线, 由,得,则, 由,同理得,而点不共线, 于是点不共面,点为球内接正四面体的4个顶点, 若,不妨取,同理得,平面, 又,由过一点有且只有一个平面垂直于已知直线,得点平面, 与点不共面矛盾,因此,设正四面体的棱长为, 则正的外接圆半径为,正四面体的高为, 球心到平面的距离为,因此,解得, 所以. 故选:C 二、填空题 9.(2025·上海闵行·二模)已知圆柱的底面半径为,高为3,则圆柱的体积为 . 【答案】 【分析】由圆柱的体积公式计算即可. 【详解】由圆柱的体积公式可得. 故答案为:. 10.(2025·上海宝山·二模)已知圆柱的底面积为,侧面积为,则该圆柱的体积为 . 【答案】 【分析】根据圆柱的底面积和侧面积公式求出圆柱的底面圆半径和高,再根据圆柱的体积公式即可得解. 【详解】设圆柱的底面圆的半径为,高为, 由题意可得,解得, 所以圆柱的体积. 故答案为:. 11.(2025·上海徐汇·二模)在空间直角坐标系中,向量若,则 . 【答案】 【分析】根据空间向量平行的坐标表示,结合已知条件,直接计算即可. 【详解】若,则, 解得,,故. 故答案为:. 12.(2025·上海奉贤·二模)抛物线的准线与圆相切,将圆绕直径所在直线旋转一周形成一个几何体,则该几何体的表面积为 . 【答案】 【分析】利用抛物线的性质求准线,利用相切求半径,即可用球的表面积求解. 【详解】因为抛物线方程为,可知准线方程为, 又由圆与准线相切,可知:, 将圆绕直径旋转一周所成的球的表面积为:, 故答案为: 13.(2025·上海青浦·模拟预测)如图,正方体绕直线旋转,直线AB旋转至直线,则直线AB与直线所成角的大小为 . 【答案】 【分析】利用旋转思想把正方体问题转化到圆锥问题来求解即可. 【详解】 根据,可由题意将所求角转化为将绕旋转所得到的直线与所成的角, 即可将其转移到圆锥中求解,图中直线与重合,圆锥母线为,如下图: 由旋转可转化到, 在正方体中,假设正方体的边长为,则可知 所以,即在圆锥中有,, 由可得, 由等边三角形,可得, 在中,由余弦定理, 从而可得旋转后直线方向向量与直线AB方向向量夹角的余弦值为, 所以直线AB与直线所成角的大小为. 故答案为:. 14.(2025·上海金山·二模)已知圆锥底面半径为1,高为,则过圆锥母线的截面面积的最大值为 . 【答案】 【分析】依题意求得圆锥的母线长,确定轴截面的顶角,从而求出截面面积的取值的最大值,由此得解. 【详解】依题意,设圆锥的母线长为, 圆锥的底面半径为,高为, , 设圆锥的轴截面的两母线夹角为,显然, 则过该圆锥的母线作截面,截面上的两母线夹角设为, 故截面的面积为,当且仅当时,等号成立, 故截面的面积的最大值为. 故答案为:. 15.(2025·上海普陀·二模)若一个圆锥的高为,侧面积为,则该圆锥侧面展开图中扇形的中心角的大小为 . 【答案】 【分析】根据圆锥的侧面积公式,扇形的弧长公式求解即可, 【详解】设底面半径为,母线长为l 由,得, 又,由勾股定理, 所以,解得, 底面圆周长,扇形中心角, 故答案为: 16.(2025·上海徐汇·二模)已知平面,是直角三角形,且,,则点P到直线BC的距离是 . 【答案】 【分析】取中点为,连接,通过证明,从而证明点到的距离为,再结合已知条件求出即可. 【详解】取中点为,连接,如下所示: 因为为等腰三角形,又为中点,故; 因为平面,面,故; 又面,故面,又面,故, 故点到直线的距离,即为; 在△中,; 因为平面,面,故,则△为直角三角形; 在△中,,故, 故点到直线的距离为. 故答案为:. 17.(2025·上海普陀·二模)在棱长为4的正方体中,,若一动点满足,则三棱锥体积的最大值为 . 【答案】 【分析】以为坐标原点建立空间直角坐标系,得出的坐标,设,根据已知列出方程,化简得出点的轨迹为球.进而结合图象即可得出点到平面的最大距离,结合体积公式即可得出答案. 【详解】    如图,以为坐标原点建立空间直角坐标系, 则有. 又, 所以. 设,则. 因为, 代入可得, 整理可得, 即在以点为球心,为半径的球上. 又的面积为, 平面到平面的距离为4, 所以到平面的最大距离为. 体积最大值为. 故答案为:. 18.(2025·上海黄浦·二模)某商场要悬挂一个棱长为2米的正方体物件作为装饰,如图,、、、为该正方体的顶点,、、为三根直绳索,且均垂直于屋顶所在平面.若平面与平面平行,且点到的距离为2米,则直绳索的长度约为 米.(结果精确到0.01米)    【答案】 【分析】设正方体的中心为,连接,得到平面,由三角形是正三角形,得到外接圆的半径为米,利用勾股定理求得米,设米,结合,即可得到对答案. 【详解】解:由正方体的棱长米, 因为平面平面,且平面,平面,平面, 如图所示,设正方体的中心为,连接,交平面于点,则平面, 在正方体中,底面是正三角形,其外接圆的半径为米, 又由勾股定理,可得米, 设米,因为点到平面的距离为2米, 所以米. 故答案为:.    19.(2025·上海松江·二模)如图在三棱锥中,两两垂直,且,设是底面ABC内一点,定义,其中分别表示三棱锥,三棱锥,三棱锥的体积.若,且恒成立,则正实数的最小值为 . 【答案】1 【分析】根据给定的信息求出三棱锥的体积,进而求出,再利用基本不等式“1”的妙用求出最小值,并建立不等式求解. 【详解】在三棱锥中,两两垂直,且, 则,解得 ,又, 因此, 当且仅当时取等号,由恒成立,得, 于是,解得,所以正实数的最小值为1. 故答案为:1 20.(2025·上海杨浦·二模)如图,点分别是直角三角形的边上的点,斜边与扇形的弧相切,已知,则阴影部分绕直线旋转一周所形成的几何体的体积为 . 【答案】 【分析】根据给定条件,求出斜边上的高,再求出圆锥与半球体积的差即可得解. 【详解】在中,,则, 由斜边与扇形的弧相切,扇形半径, 阴影部分绕直线旋转一周所形成的几何体是绕直线旋转一周所得圆锥, 挖去扇形弧绕直线旋转一周所得半球, 所以所求体积为. 故答案为: 21.(2025·上海浦东新·二模)已知为空间中三个单位向量,且,若向量满足,,则向量与向量夹角的最小值为 .(用反三角表示) 【答案】 【分析】由题意可设设,,结合,,求得和,再结合向量夹角得坐标表示即可求解. 【详解】可设,设, 则, 所以, 两式相减可得:,再代入第一个式子, 可得: 设向量与向量夹角为, 则, 易知对于当即取得最大值, 此时取得最大值, 即的最大值为,时取得, 再由余弦函数的单调性可知的最小值为, 故答案为: 22.(2025·上海嘉定·二模)某建筑公司欲设计一个正四棱锥形纪念碑,要求其顶点位于容积为36π立方米的球形景观灯所在球面上.考虑到抗风、抗震等结构安全需求,侧棱长度l需满足.当纪念碑体积取得最大值时,正四棱锥的侧棱长约为 米(精确到0.01米). 【答案】 【分析】由题设可得球的半径为,结合正四棱锥的结构特征及其外接球半径与棱长、底面边长的关系得,进而得到纪念碑体积关于的表达式,应用导数求其最大值,并确定对应的侧棱长. 【详解】若球的半径为,则,可得,又, 对于正四棱锥,设底面边长为,高为, 则,所以,即, 又,则,故,即, 纪念碑体积,令, 对于,则在上单调递减, 当时,即在上单调递增, 当时,即在上单调递减, 所以,故,此时米. 故答案为: 23.(2025·上海长宁·二模)现有一块正四面体木料PABC,其边长为3,现需要将木料进行切割,要求切割后底面ABC上任意一点Q到顶点P的距离不大于,则切割好后,木料体积的最大值是 .(结果保留) 【答案】 【分析】设正四面体定点在底面的投影为,连接,可得以为圆心,半径为的圆在底面内的部分为底,以为顶点的几何体即为符合要求的部分,先求解底面面积,为高,即可求解切割好后,木料体积的最大值. 【详解】 设正四面体定点在底面的投影为,则为正三角形的中心, 连接,所以,, 若底面上任意一点到顶点的距离不大于, 设,则, 所以以为圆心,半径为的圆在底面内的部分为底,以为顶点的几何体即为符合要求的部分, 如图以为圆心,半径为的圆与底面相交的交点为, 延长交于,连接,, 所以,, 所以,所以, 所以,所以为等边三角形, 所以以为圆心,半径为的圆在底面内的部分的面积为 , 所以切割好后,木料体积的最大值是. 故答案为:. 24.(2025·上海宝山·二模)空间中有相互垂直的两条异面直线,点,且,若,且,则二面角平面角的余弦值最小为 . 【答案】 【分析】先确定点、的轨迹及相关线段长度表达式,再利用余弦定理得的表达式,最后通过换元求最值. 【详解】根据双曲线的定义,平面内到两个定点、(焦点)的距离之差的绝对值为定值(小于)的点的轨迹为双曲线.由,可知, 所以点在以、为焦点的双曲线上.在空间中,是此双曲线绕旋转得到的曲面. 因为,根据直径所对的圆周角是直角,所以点同时在以为直径的球面上. 由于,所以、在与垂直的面上. 不妨令固定在一支双曲线上,设双曲线方程为. 过作于,在双曲线中,变形可得. 在(因为)中,的长度可根据坐标关系得到, 因为在过与垂直的面与球的交线上,设球心为(中点), 由(球的半径的平方为,根据勾股定理得到此关系),的长度与有关(点坐标与点纵坐标有关),且在轴上的投影长度就是,所以. 在中,根据余弦定理, 通过,代入余弦定理公式化简得到,. 令,则. 对于二次函数,其对称轴为,当时,取得最大值. 所以. 故答案为:. 三、解答题 25.(2025·上海浦东新·二模)如图,四边形为长方形,平面,,. (1)若分别是的中点,求证:∥平面; (2)边上是否存在点,使得直线与平面所成的角的大小为?若存在,求长;若不存在,说明理由. 【答案】(1)证明见解析 (2)存在, 【分析】(1)法一:几何法:取中点,连接、,通过,即可求证;法二:向量法:求得平面法向量取平面的法向量 由,即可求证; (2)法一:几何法:作,垂足为,连接,确定直线与平面所成的角为,进而可求解;法二:向量法:由线面夹角公式求解即可. 【详解】(1) 法一:取中点,连接、, ∵,, ∴ , ∵,, ∴, ∴四边形为平行四边形, ∴ , ∵平面,在平面外, ∴平面 法二:如图建立空间直角坐标, 则,,, ,,, ∴, 易知平面的一个法向量 ∵, 且在平面外 ∴平面 (2) 法一:作,垂足为,连接, ∵平面,在平面内, ∴,又为平面内两条相交直线, ∴平面, ∴直线与平面所成的角为, ∴, ∴ , ∴ , ∴边上存在点,使得直线与平面所成的角为, . 法二:设,则, ∴, 易知平面的一个法向量, 设与的夹角为, 则, 解得:, ∴边上存在点,使得直线与平面所成的角为,. 26.(2025·上海嘉定·二模)如图,在四棱锥中,PA⊥平面ABCD,,. (1)若AD平面PBC,证明:; (2)在我国古代数学典籍《九章算术》中,记载了一种特殊的三棱锥——鳖臑,其四个面均为直角三角形,找出本题图中的一个鳖臑,并计算它的体积和表面积. 【答案】(1)证明见解析; (2)为一个鳖臑,体积为,表面积为. 【分析】 (1)根据已知有,线面垂直的性质得,再应用线面垂直的判定、线面平行的性质得面,再由线面垂直性质证结论; (2)根据已知得到,,,结合题设定义及棱锥体积公式求得. 【详解】(1)由题设,则, 由PA⊥平面,平面,则, 而都在面内,则面, 由AD平面PBC,面,面面, 所以,则面,面,故. (2)由PA⊥平面,平面,则, 由(1)知,且面,面,则, 所以都是直角三角形,且, 根据题设定义,为一个鳖臑,体积, 表面积. 27.(2025·上海金山·二模)如图,在四棱锥中,平面,. (1)证明:平面平面; (2)若,求点到平面的距离. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【分析】(1)根据线面垂直的性质可得,从而可证明平面,再根据面面垂直的判定定理即可得证; (2)以点为原点建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可. 【详解】(1)因为平面,平面, 所以, 又平面, 所以平面, 又平面, 所以平面平面; (2)因为平面,平面, 所以, 在中,,则, 如图,以点为原点建立空间直角坐标系, 则, 故, 设平面的法向量为, 则有,令,则,所以, 所以点到平面的距离为. 28.(2025·上海徐汇·二模)如图,是一块正四棱台形铁料,上、下底面的边长分别为cm和cm,高cm. (1)求正四棱台的侧面与底面所成二面角的大小; (2)现削去部分铁料(不计损耗),将原正四棱台打磨为一个圆台,使得该圆台的上、下底面分别为原正四棱台上、下底面正方形的内切圆及其内部.求削去部分与原正四棱台的体积之比. 【答案】(1) (2) 【分析】(1)结合正四棱台的结构特征,利用几何法求出二面角的平面角. (2)利用圆台、棱台的体积公式计算得解. 【详解】(1)设正方形,的中心分别为,连接,则平面, 分别取,的中点,,连接,则,, 由,分别为等腰梯形底边,的中点,得, 由,得四边形是一个直角梯形, ,又,为侧面与底面所成二面角的平面角, 由条件知,则, 所以侧面与底面所成二面角的大小为. (2)依题意,圆台上底面半径cm,下底面半径cm,高cm, 则圆台的体积为, 又正四棱台的体积, 所以削去部分的体积, 所以削去部分与正四棱台的体积之比为. 29.(2025·上海宝山·二模)如图,在四面体中,是边长为的正三角形,且. (1)证明:; (2)若是的中点,且二面角的大小为,求与平面所成角的大小. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【分析】(1)先取中点,连.利用等腰三角形三线合一得.再根据线面垂直判定定理证平面 ,最后由线面垂直性质得. (2)已知二面角为,即面面垂直.由面面垂直性质定理得平面,所以是线面角,求出角大小. 【详解】(1)取中点,连接, 由已知条件是边长为的正三角形,得. 平面,所以平面 , 又平面 ,所以. (2) 二面角的大小为,即平面平面. 由平面平面,且由(1)知,平面, 所以平面,从而即为与平面所成角 在中,,从而, 在中,, 因为平面,且平面,所以, 所以在中,,且, 易求得,即与平面所成角的大小为. 30.(2025·上海黄浦·二模)在四面体中,,. (1)若为正三角形,平面平面,求四面体体积; (2)若,,求二面角的大小. 【答案】(1); (2). 【分析】(1)根据已知可得,结合为正三角形求其面积,若为的中点,再由面面垂直的性质证明平面,且,应用棱锥的体积公式求体积; (2)由题设得二面角的平面角为,再应用余弦定理求二面角大小. 【详解】(1)由题设为等腰直角三角形,且,, 所以,又为正三角形,故, 若为的中点,连接,则,又平面平面, 平面平面,平面,故平面, 所以是的高,则其体积; (2)由(1)且,, 又,则,且,又, 所以二面角的平面角为,且. 所以二面角大小为. 31.(2025·上海普陀·二模)如图,在三棱柱中,,且.    (1)求证:平面平面; (2)求直线与平面所成的角的正弦值. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【分析】(1)连结,结合已知证明为菱形,以及.进而即可根据线面垂直以及面面垂直的判定定理得出证明; (2)以为原点,建立空间直角坐标系,进而得出相关点以及向量的坐标,然后求出平面的法向量以及,然后根据向量法求解即可得出答案. 【详解】(1)连结,连结CO 在中,, 故是等边三角形,所以为菱形, 所以,且是的中点. 因为, 所以. 因为, 所以平面. 又平面, 所以平面平面. (2)    以为原点,为轴,为轴,OC为轴建立空间直角坐标系, 则, 所以,. 设平面的一个法向量, 则有,即. 令,可得平面的一个法向量为, 所以,直线与平面所成的角的正弦值为 . 32.(2025·上海青浦·模拟预测)如图,已知四棱锥的底面为菱形,. (1)求证:平面BDS; (2)若,求四棱锥的体积. 【答案】(1)证明见解析 (2)1 【分析】(1)由菱形与等腰三角形的性质,可得线线垂直,根据线面垂直判定,可得答案; (2)由菱形的性质与勾股定理,根据(1)可分割三棱锥的底与高,结合体积公式,可得答案. 【详解】(1)设AC与BD相交于点, 因为底面ABCD为菱形,所以,且为中点. 又因为,所以平面BDS, 所以平面BDS. (2)因为底面ABCD是菱形,,所以是等边三角形,则. 在中,,满足, 根据勾股定理逆定理可知,即. 由(1)知平面BDS,所以,. 在中,,则. 33.(2025·上海奉贤·二模)将一块边长为的正方形铁片制作一个正四棱锥的容器罩.同学们设计了甲、乙、丙三个不同的方案,各自裁下阴影部分,用余下的制作成正四棱锥容器罩,形如最右边的图.甲和丙是去制作有盖的容器罩,乙是去制作无盖的容器罩.假设加工过程中铁片损失忽略不计.设甲、乙、丙中白色的四个等腰三角形的底边分别是、、.    (1)请你选择其中的某一个方案,而且只需选一个方案(选择超过一个方案的,按第一个方案处理).你选择的方案是______,求解以下个问题: ①求出所选方案相对应的棱锥的侧面积、、; ②求出所选方案相对应棱锥的体积、、的最大值. (2)假设三个方案中相应的体积最大值分别记作、、,请直接写出三者的大小关系.(不写判断理由与过程) 【答案】(1)选项见解析,①答案见解析;②答案见解析 (2) 【分析】(1)①根据所选方案,确定正四棱锥的底面边长和斜高,可得出正四棱锥的侧面积的表达式; ②根据所选方案,确定正四棱锥的底面面积和高,可得出正四棱锥体积的表达式,然后结合导数求其最大值; (2)根据(1)中的结果可得出结论. 【详解】(1)选择甲方案:①; ②该正四棱锥的高, , 设, 则, 当时,;当时,. ∴函数在区间上严格增,在区间上严格减, ∴当时,. 选择乙方案:①; ②该正四棱锥的高, , 设, 则, 当时,;当时,. ∴函数在区间上严格增,在区间上严格减 ∴当时,. 选择丙方案:①, ②该正四棱锥的高, , 令,则, 当时,;当时,. 所以函数在区间上严格增,在区间上严格减, 所以当时,. (2)甲乙丙中总面积一样,由于乙的方案是不需要盖,所以相应的侧面积多了, 因此凭直觉猜想乙的体积最大,可以猜想:. 34.(2025·上海长宁·二模)如图,在直三棱柱中,,点D是棱的中点. (1)求证:平面平面; (2)求点到平面的距离以及三棱锥的体积. 【答案】(1)证明见详解 (2); 【分析】(1)利用面面垂直的判定定理进行证明; (2)利用等体积法求解即可. 【详解】(1) 连接,取的中点,连接,, ,, 在直三棱柱中,平面平面, 平面平面,平面, 平面, 分别为,的中点,且, 点D是棱的中点,且, 且,四边形是平行四边形, ,平面, 平面,平面平面; (2),,, 点D是棱的中点,, ,, 由(1)知平面,, , ,, 设点到平面的距离为, , ,, 点到平面的距离为,三棱锥的体积为. 35.(2025·上海松江·二模)已知梯形中,,为上的一点且,,,将沿翻折使得二面角的平面角为,连接、,为棱的中点. (1)求证:平面; (2)当时,求直线和平面所成角的大小. 【答案】(1)证明见解析 (2). 【分析】(1)取的中点,连接、,所以且,根据线面平行的判定定理可得平面,平面,从而可得平面平面,由面面平行的性质定理即可证明; (2)过点作于点,连接,由题意得平面. 所以就是直线和平面所成角. 二面角的平面角为,由(1)易得,取中点为,连接,可得,利用勾股定理求出,可得.继而即可求解. 【详解】(1)取的中点,连接、, 因为点为棱的中点,且,所以且, ,平面,平面, 所以平面,同理可得平面.                                                 因为平面,平面,且, 所以平面平面.                                                             因为平面,所以平面. (2)过点作于点,连接, 因为,,,平面, 因为平面,所以, 因为平面,平面,且, 所以平面.                                                                     所以就是直线和平面所成角. 由题意得:二面角的平面角为, 由(1)易得, 在中,由,,得, 取中点为,连接, 因为分别为的中点, 所以,且,又, 所以四边形为平行四边形,所以, 在中,由,,得,则. 在中,由,得, 即得直线和平面所成角为. 36.(2025·上海闵行·二模)如图,在四棱锥中,底面为长方形,底面,是中点,已知. (1)证明:; (2)求二面角的大小. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【分析】(1)由线面垂直的判定定理证明平面即可; (2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出底面和平面的法向量,代入空间二面角公式求解即可. 【详解】(1)因为底面,底面,所以, 又底面为长方形,所以,平面, 所以平面,平面,所以. (2)以为原点,射线分别为轴建立如图所示空间直角坐标系, 易知底面的一个法向量为,设为 , 设平面的法向量为,则, 取,可得, 设二面角的大小为, 则, 所以二面角的大小为. 37.(2025·上海杨浦·二模)座落于杨浦滨江的世界技能博物馆由百年历史文化保护建筑改建而成,其中的支柱保留了原有的正八棱柱,既考虑了结构力学优势,又体现了对历史建筑的尊重和传承.如图,分别为正八棱柱的上下两个底面的中心,已知.    (1)求证:; (2)求点到平面的距离. 【答案】(1)证明见解析 (2) 【分析】(1)结合图中几何关系由线面垂直的判定定理证明平面即可; (2)结合图中几何关系由等体积法即求解即可. 【详解】(1)    连接, 因为底面为正八边形,所以, 又正八棱柱侧棱底面,底面, 所以, 平面, 所以平面, 又平面,所以. (2)    连接, 因为, 由正八边形的性质可得,,为到底面的距离,, 所以, 由勾股定理可得,, 又,所以, 又,所以, 因为,所以,即, 设点到平面的距离为, 则,即,即, 解得,所以点到平面的距离为. 题目补充:(虹口和静安区) 1.(2025·上海虹口·二模)若某圆柱的底面半径为1,母线长为2,则其侧面积为  (结果保留). 【解析】. 2.(2025·上海虹口·二模)在空间中,点为定点,设集合,则以下说法正确的是   ①若在上的数量投影为,则线段在运动过程中所形成的几何体体积为; ②对于任意的以及任意的正实数,设,若,则. A.①是真命题,②是真命题 B.①是真命题,②是假命题 C.①是假命题,②是真命题 D.①是假命题,②是假命题 【解析】以点为原点,所在直线为轴建立空间直角坐标系. 设,那么. 已知,则不等式可化为, 即,进一步整理得, 这表示点在以为球心,为半径的球内部及球面上. 对于①,若在上的数量投影为, 则在上的投影为. 将代入,得, 即. 此时点的轨迹是以为顶点,所在直线为轴的圆锥的一部分, 圆锥底面半径,高, 圆锥体积,所以①是真命题. 对于②,法一:设,因为,所以, 即,. 已知,设, 则, 计算, 因为,所以, 由柯西-施瓦茨不等式,这里, 又因为, 当且仅当时取等号,所以,即, 所以②是真命题. 法二:因为 , 所以, 所以, 所以, 所以, 因为是正实数,,所以, 所以在四面体内部,而,所以,所以②是真命题. 故选. 3.(2025·上海虹口·二模)如图所示,在四棱锥中,平面,,,,. (1)求证:平面平面; (2)若异面直线和所成角为,求点到平面的距离. 【解析】(1),所以,故-----2分 由平面,在平面上,所以.-----------4分 由于与是平面上的两条相交直线,所以平面. 由于在平面上,所以平面平面.--------------------6分 (2)以点为原点,分别以为轴的正方向建立直角坐标系. 设,则,---------------------------8分 所以,解得.---------10分 ,设为平面的一个法向量, 则,即,取,解得-------12分 故点到平面的距离.--------------------14分 4.(2025·上海静安·二模)如图,在正三棱柱中,, 延长至,使是线段的中点. (1)求证: ①直线平面; ②. (2)求二面角的正弦值. 【解析】(1)由已知有. 又因为平面,所以直线平面.(4 分) (2)由已知有平面, 所以直线是直线在平面内的射影, 又因为是线段的中点,是全等三角形, 有. 再由三垂线定理,得.(4分) (2)法一:取的中点,由于,有, 所以是二面角的平面角.(3 分) 故二面角的大小为. 所以二面角的正弦值为.(3 分) 法二:在中,由于,所以. 以点为原点,建立空间直角坐标系,(1分) 则, .(2分) 设平面的法向量,则,即, 所以,所以. 取平面的法向量,则, 所以,二面角的正弦值为.(3分) 试卷第42页,共42页 试卷第41页,共42页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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专题09 空间向量与立体几何(16区二模新题速递)-【好题汇编】2025年高考数学二模试题分类汇编(上海专用)
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