8.6.1 直线与直线垂直(同步练习)-【学而思·PPT课件分层练习】2024-2025学年高一数学必修第二册(人教A版2019)

2025-06-01
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长歌文化
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 高中数学人教A版必修第二册
年级 高一
章节 8.6.1 直线与直线垂直
类型 作业-同步练
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 362 KB
发布时间 2025-06-01
更新时间 2025-06-01
作者 长歌文化
品牌系列 -
审核时间 2025-06-01
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来源 学科网

内容正文:

8.6 空间直线、平面的垂直 8.6.1 直线与直线垂直 基础过关练 题组一 求异面直线所成的角 1.如图,已知正四棱锥P-ABCD的所有棱长均为2,E为棱PA的中点,则异面直线BE与PC所成角的余弦值为(  ) A.  B.  C.  D. 2.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为棱BC,B1C1的中点,若平面DBB1与平面AEF的交线为l,则l与直线AD1所成角的大小为(  ) A.  B.  C.  D. 3.如图,已知正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=4,AA1=3,点M为A1B1的中点,则异面直线AM与B1C所成角的余弦值为  (  ) A.  B.  C.  D. 4.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是BC1,CD1的中点. (1)求异面直线CD1与BC1所成的角; (2)求证:MN∥平面ABCD. 题组二 空间两条直线所成角的应用 5.(多选题)已知E,F分别是三棱锥P-ABC的棱PA,BC的中点,且PC=6,AB=8.若异面直线PC与AB所成角的大小为60°,则线段EF的长可能为(  ) A.  B.  C.5  D. 6.在长方体ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是边长为1的正方形,异面直线AB与A1C所成角的大小为,则该长方体的表面积与体积的比值是(  ) A.  B.  C.  D.4+ 7.如图,已知圆柱O1O2的底面半径和母线长均为1,B,A分别为上、下底面圆周上的点,若异面直线O1B,O2A所成的角为,则AB的长为    .  能力提升练 题组一 求异面直线所成的角 1.在正四面体S-ABC中,M是SC的中点,N是SB的中点,则异面直线BM与AN所成角的余弦值为(  ) A.  B.  C.  D. 2.在圆锥PO中,轴截面PAB为等腰直角三角形,M为底面圆O上一点,∠AOM=30°,则异面直线OM与AP所成角的余弦值为(  ) A.  B.  C.  D. 3.当动点P在正方体ABCD-A1B1C1D1的棱DC上运动时,异面直线D1P与BC1所成角的取值范围是(  ) A.  B. C.  D. 4.平面α过直三棱柱ABC-A1B1C1的顶点B1,平面α∥平面ABC1,平面α∩平面BB1C1C=l,且AA1=AB=BC,AB⊥BC,则A1B与l所成角的正弦值为(  ) A.  B.  C.  D. 5.已知正三棱柱ABC-A1B1C1的侧面积为12,当其外接球的表面积取最小值时,异面直线AC1与B1C所成角的余弦值为    .  题组二 异面直线所成角的应用 6.在棱长为1的正方体ABCD- A1B1C1D1中,P为底面ABCD内(包括边界)的动点,满足直线D1P与CC1所成角的大小为,则线段DP扫过的面积为(  ) A.  B.  C.  D. 7.在四面体A-BCD中,AB=CD=1,BC=2,且AB⊥BC,CD⊥BC,异面直线AB与CD所成的角为,则该四面体外接球的表面积为    .  8.在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,侧面都是矩形,底面ABCD是菱形且AB=BC=2,∠ABC=120°,若异面直线A1B和AD1所成的角为90°,求AA1的长度. 答案与分层梯度式解析 8.6 空间直线、平面的垂直 8.6.1 直线与直线垂直 基础过关练 1.B 2.C 3.A 5.BD 6.D 1.B 连接AC,取AC的中点O,连接OE,OB,则EO∥PC,EO=PC=1,故异面直线BE与PC所成的角为∠BEO(或其补角), 在△BEO中,EO=1,BO=,BE=,则由余弦定理的推论得cos∠BEO==, 故异面直线BE与PC所成角的余弦值为. 故选B. 解题模板 求异面直线所成角的一般步骤: (1)作:通过作平行线或平移其中一条直线,构造异面直线所成角或其补角; (2)证:证明所作的角或其补角为异面直线所成角; (3)计算:一般在三角形中求角. 2.C 如图,因为E,F分别为棱BC,B1C1的中点,所以BB1∥EF, 因为EF⊂平面AEF,BB1⊄平面AEF,所以BB1∥平面AEF, 又平面DBB1∩平面AEF=l,BB1⊂平面DBB1,所以BB1∥l, 又AA1∥BB1,所以AA1∥l,所以l与直线AD1所成的角为∠A1AD1=.故选C. 3.A 如图所示,取AB的中点N,连接B1N,CN, 因为点M为A1B1的中点,A1B1=AB,所以MB1=AN,又MB1∥AN,所以四边形ANB1M为平行四边形,所以AM∥B1N, 所以异面直线AM与B1C所成的角为∠CB1N(或其补角),设∠CB1N=θ, 在正△ABC中,由AB=4,可得CN=2, 在直角△BNB1中,BB1=3,BN=2,所以B1N==, 在直角△BCB1中,BC=4,BB1=3,所以B1C==5, 在△B1CN中,由余弦定理的推论可得cos θ= ==.故选A. 4.解析 (1)连接A1B,A1C1, 因为A1D1=BC且A1D1∥BC,所以四边形A1D1CB为平行四边形,所以CD1∥A1B, 则∠A1BC1或其补角为异面直线CD1与BC1所成的角, 易知A1C1=A1B=BC1,所以△A1C1B为等边三角形, 所以∠A1BC1=60°,所以异面直线CD1与BC1所成的角为60°. (2)证明:连接C1D,BD,则N为C1D的中点, 又M为BC1的中点,所以MN∥BD, 又MN⊄平面ABCD,BD⊂平面ABCD, 所以MN∥平面ABCD. 5.BD 如图,取AC的中点H,连接EH,FH, 因为E,F分别为PA,BC的中点,PC=6,AB=8, 所以AB∥HF,HE∥PC,HF=4,HE=3, 所以异面直线PC与AB所成的角即为∠EHF(或其补角),所以∠EHF=60°或∠EHF=120°. 当∠EHF=60°时,根据余弦定理的推论得cos∠EHF===,解得EF=; 当∠EHF=120°时,根据余弦定理的推论得cos∠EHF===-,解得EF=.故选BD. 易错警示 通过立体图形无法直接判断∠EHF是锐角还是钝角,因此∠EHF可能是异面直线所成的角,也可能是其补角,所以需要进行分类讨论. 6.D ∵AB∥DC,∴∠A1CD(或其补角)即为异面直线AB与A1C所成的角,由图可知∠A1CD为锐角,∴∠A1CD=. 设DD1=x,连接A1D,则A1C==,A1D=. 在△A1CD中,cos ==,解得x=(负值舍去), ∴长方体的表面积S=2+4×=2+4,体积V=, ∴该长方体的表面积与体积的比值为=4+.故选D. 7.答案 2或 解析 如图,过点A作AD垂直于上底面于点D,则AD是圆柱的母线,连接DB,DO1, 易知AD∥O1O2,AD=O1O2, 则四边形ADO1O2是平行四边形,∴O1D∥O2A, ∴O2A与O1B所成的角就是∠DO1B或其补角, ∴∠DO1B=或∠DO1B=. 当∠DO1B=时,△DO1B是等边三角形,BD=1, 在Rt△ABD中,AB==; 当∠DO1B=时,在△DO1B中,BD=2×=, 在Rt△ABD中,AB==2. 综上,AB=2或AB=. 能力提升练 1.A 2.A 3.C 4.A 6.A 1.A 取SM的中点E,连接EN,AE,如图, ∵N是SB的中点,∴EN∥MB,EN=MB, ∴∠ANE或其补角即为异面直线BM与AN所成的角. 设正四面体的棱长为4, ∵M是SC的中点,N是SB的中点,△SAB和△SBC均为正三角形,∴BM⊥SC,AN⊥SB,且BM=AN=2,∴EN=, 在△ASE中,由余弦定理得AE2=SA2+SE2-2SA·SE·cos∠ASE=16+1-2×4×1×=13, 在△ANE中,由余弦定理的推论得cos∠ANE===, ∴异面直线BM与AN所成角的余弦值为.故选A. 2.A 如图,过点A作AN∥OM,交圆O于点N,连接ON,PN, 则∠PAN或其补角即为异面直线OM与AP所成的角, 设AO=ON=1,易知∠OAN=∠ONA=∠AOM=30°,则AN=, 因为轴截面PAB为等腰直角三角形,所以PN=PA=, 在△APN中,由余弦定理的推论得cos∠PAN===, 所以异面直线OM与AP所成角的余弦值为. 故选A. 3.C 如图,连接AD1,AP, 易得AD1∥BC1,所以∠AD1P(或其补角)即为异面直线D1P与BC1所成的角. 设正方体的棱长为1,DP=x,x∈[0,1], 在△AD1P中,AD1=,AP=D1P=, 故cos∠AD1P==, ∵x∈[0,1],∴cos∠AD1P=∈, 又∠AD1P是△AD1P的内角, ∴∠AD1P∈,故选C. 4.A 如图所示,将直三棱柱ABC-A1B1C1补成直三棱柱ABC-A2B2C2,且AA1=A1A2,连接B1C2,A1C2, 则B1C2∥BC1,A1B1∥AB, 因为B1C2⊄平面ABC1,BC1⊂平面ABC1,所以B1C2∥平面ABC1,因为A1B1⊄平面ABC1,AB⊂平面ABC1, 所以A1B1∥平面ABC1, 又因为B1C2∩A1B1=B1,且B1C2,A1B1⊂平面A1B1C2, 所以平面A1B1C2∥平面ABC1,又B1∈平面A1B1C2,所以平面A1B1C2即为平面α,所以l即为直线B1C2, 因为B1C2∥BC1,所以A1B与l所成的角为∠A1BC1(或其补角), 由AA1=AB=BC,AB⊥BC,可得A1C1=BC1=BA1, 所以△A1BC1为等边三角形,所以∠A1BC1=60°,所以sin∠A1BC1=,即A1B与l所成角的正弦值为. 故选A. 小题速解 因为平面α∥平面ABC1,平面α∩平面BB1C1C=l,平面ABC1∩平面BB1C1C=BC1, 所以l∥BC1,则A1B与l所成的角为∠A1BC1(或其补角), 下同解析. 5.答案  解析 设正三棱柱的底面边长为a,高为h,外接球的半径为R,由题意知3ah=12,即ah=4, 易得△ABC外接圆的半径r==, 则R2=r2+=+≥=,当且仅当a=h时取等号,此时外接球的表面积最小. 将三棱柱补成一个四棱柱,如图,连接DB1,DC, 则AC1∥DB1,∴∠DB1C(或其补角)为异面直线AC1与B1C所成的角,易得B1C=DB1=,DC=a, ∴cos∠DB1C==. 解题技法 补形平移是常用的一种作平行线的方法,一般是补一个相同形状的几何体,构成一个特殊的几何体,方便作平行线,如此题将三棱柱补成一个四棱柱. 6.A 因为DD1∥CC1,所以直线D1P与CC1所成的角即为DD1与D1P所成的角, 易知DD1⊥PD,所以DD1与D1P所成的角为∠DD1P,即∠DD1P=,故tan∠DD1P==,即DP=, 所以点P的轨迹是以D为圆心,为半径的圆的四分之一, 故线段DP扫过的面积为π×=. 故选A. 7.答案 或8π 解析 由题意,可以将四面体A-BCD补成一个直三棱柱,如图所示. ∵CD∥BE,∴直线AB与CD所成的角为∠ABE或其补角, ∵异面直线AB与CD所成的角为, ∴∠ABE=或∠ABE=. 设△ABE外接圆的半径为r,当∠ABE=时,AE=BE=AB=1,则2r=,解得r=; 当∠ABE=时,AE=, 则2r=,解得r=1. 设四面体外接球的半径为R, 则R==,∴R=或R=, 则外接球的表面积为或8π. 8.解析 如图,连接AC,CD1, 在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,A1D1∥BC且A1D1=BC, 所以四边形A1BCD1为平行四边形,所以A1B∥CD1, 所以异面直线A1B和AD1所成的角为∠AD1C,故∠AD1C=90°, 因为四边形ADD1A1,四边形CDD1C1均为矩形, 所以DD1⊥AD,DD1⊥CD, 设DD1=a,则AD1=CD1==, 在△ABC中,由余弦定理可得AC==6, 因为∠AD1C=90°,所以A+C=AC2,即2(a2+12)=36,解得a=(负值舍去). 故AA1=DD1=. 7 学科网(北京)股份有限公司 $$

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