(浙江專用)2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 專題8 立體幾何與空間向量 第58練 立體幾何中的軌跡問題練習(xí)(含解析)

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1、第58練立體幾何中的軌跡問題基礎(chǔ)保分練1.在等腰直角ABC中,ABAC,BC2,M為BC的中點,N為AC的中點,D為BC邊上一個動點,ABD沿AD翻折使BDDC,點A在平面BCD上的投影為點O,當(dāng)點D在BC上運動時,以下說法錯誤的是()A.線段NO為定長B.CO1,)C.AMOADB180D.點O的軌跡是圓弧2.已知在平行六面體ABCDA1B1C1D1中,AA1與平面A1B1C1D1垂直,且ADAB,E為CC1的中點,P在對角面BB1D1D所在平面內(nèi)運動,若EP與AC成30角,則點P的軌跡為()A.圓B.拋物線C.雙曲線D.橢圓3.(2019杭州二中模擬)如圖,在平行四邊形ABCD中,AD4,

2、CD2,ADC,點E是線段AD上的一個動點.將EDC沿EC翻折得到EDC(仍在平面ABCD內(nèi)),連接DA,則DA的最小值為()A.22B.21C.D.14.(2019嵊州模擬)如圖,已知矩形ABCD,E是邊AB上的點(不包括端點),且AEAD,將ADE沿DE翻折至ADE,記二面角ABCD為,二面角ACDE為,二面角ADEB為,則()A.B.C.D.5.如圖,在直三棱柱ABCA1B1C1中,AA12,ABBC1,ABC90,外接球的球心為O,點E是側(cè)棱BB1上的一個動點.有下列判斷:直線AC與直線C1E是異面直線;A1E一定不垂直于AC1;三棱錐EAA1O的體積為定值;AEEC1的最小值為2.其

3、中正確的個數(shù)是()A.1B.2C.3D.46.如圖,在矩形ABCD中,AB2,AD1,點E為CD的中點,F(xiàn)為線段CE(端點除外)上一動點.現(xiàn)將DAF沿AF折起,使得平面ABD平面ABCF.設(shè)直線FD與平面ABCF所成的角為,則sin的最大值為()A.B.C.D.7.在正方體ABCDA1B1C1D1中(如圖),已知點P在直線BC1上運動,則下列四個命題:三棱錐AD1PC的體積不變;直線AP與平面ACD1所成的角的大小不變;二面角PAD1C的大小不變;若M是平面A1B1C1D1上到點D和C1距離相等的點,則M點的軌跡是直線A1D1.其中真命題的序號是()A.B.C.D.8.如圖,平面,l,A,B是

4、l上的兩個點,C,D在內(nèi),DAl,CBl,ABBC2AD6,在平面上有一動點P使得PC,PD與所成的角相等(Pl),設(shè)二面角PCDB的平面角為,則tan()A.僅有最大值B.僅有最小值C.既有最大值又有最小值D.無最值9.如圖,在四面體DABC中,ADBDACBC5,ABDC6.若M為線段AB上的動點(不包含端點),則二面角DMCB的余弦值的取值范圍是_.10.(2019臺州模擬)如圖,在棱長為2的正四面體SABC中,動點P在側(cè)面SAB內(nèi),PQ底面ABC,垂足為Q,若PSPQ,則PC長度的最小值為_.能力提升練1.(2019浙江金華十校聯(lián)考)在正方體ABCDA1B1C1D1中,點M,N分別是直

5、線CD,AB上的動點,點P是A1C1D內(nèi)的動點(不包括邊界),記直線D1P與MN所成角為,若的最小值為,則點P的軌跡是()A.圓的一部分B.橢圓的一部分C.拋物線的一部分D.雙曲線的一部分2.如圖,已知正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為4,點H在棱AA1上,且HA11.在側(cè)面BCC1B1內(nèi)作邊長為1的正方形EFGC1,P是側(cè)面BCC1B1內(nèi)一動點,且點P到平面CDD1C1距離等于線段PF的長.則當(dāng)點P運動時,|HP|2的最小值是()A.21B.22C.23D.253.如圖在正四面體(所有棱長都相等)DABC中,動點P在平面BCD上,且滿足PAD30,若點P在平面ABC上的射影為P,則sin

6、PAB的最大值為()A.B.C.D.4.a,b為空間中兩條互相垂直的直線,等腰直角三角形ABC的直角邊AC所在直線與a,b都垂直,斜邊AB以直線AC為旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn),若直線AB與a所成角為60,則AB與b所成角為()A.60B.30C.90D.455.如圖,正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為2,點P在正方形ABCD的邊界及其內(nèi)部運動,平面區(qū)域W由所有滿足A1P的點P組成,則W的面積是_,四面體PA1BC的體積的最大值是_.6.(2019浙大附中模擬)如圖,矩形ABCD中,AB1,BC,將ABD沿對角線BD向上翻折,若翻折過程中AC長度在內(nèi)變化,則點A所形成的運動軌跡的長度為_.答案精析基礎(chǔ)保分

7、練1C2.A3.A4.B5.C6.A7C8.D9.解析取AB的中點M0,則CM0DM04,AM0BM03,DM0AB,CM0AB,DM0CM0M0,AB平面DM0C,又AB平面ABC,平面ABC平面DM0C,交線為M0C.過點D作DOM0C,則DO平面ABC.先設(shè)點M在線段M0B上運動,作OGMC,連接DG,則DGO為二面角DMCB的平面角的補角在DM0C中,cosDM0C,sinDM0C,DO4,OM0.設(shè)MM0t,則CM,OC4,又OGCMM0COG,在DOG中,DG6,cosDGO,又t0,3),cosDGO,由對稱性知,二面角DMCB的余弦值的取值范圍為.10.解析作PHAB于點H,連

8、接QH,則PHQ為二面角SABC的平面角,設(shè)AB的中點為G,S在平面ABC內(nèi)的射影為O(O為ABC的中心),連接SG,GO,SO,則SGO也是二面角SABC的平面角,則sinPHQsinSGO,所以PHPQ,所以PHPS,所以點P的軌跡是側(cè)面SAB內(nèi)以AB為準線,以S為焦點的拋物線,SG的中點O是拋物線的頂點,O到C的距離就是PC的最小值,此時由余弦定理可知,PC22()22,所以PCmin.能力提升練1B把MN平移到平面A1B1C1D1中,直線D1P與MN所成角為,直線D1P與MN所成角的最小值,是直線D1P與平面A1B1C1D1所成角,即原問題轉(zhuǎn)化為:直線D1P與平面A1B1C1D1所成角

9、為,點P在以D1為頂點的圓錐的側(cè)面上,又點P是A1C1D內(nèi)的動點(不包括邊界),點P的軌跡是橢圓的一部分故選B.2B點P到平面CDD1C1距離就是點P到直線CC1的距離,所以點P到點F的距離等于點P到直線CC1的距離,因此點P的軌跡是以F為焦點,以CC1為準線的拋物線,在面A1ABB1中作HKBB1于K,連接KP,在RtHKP中,|HK|2|PK|2|HP|2,而|HK|4,要想|HP|2最小,只要|PK|最小即可,由題意易求得|PK|6,所以|HP|2最小值為22,故選B.3A以AD為軸,DAP30,AP為母線,圍繞AD旋轉(zhuǎn)一周,在平面BCD內(nèi)形成的軌跡為橢圓,當(dāng)且僅當(dāng)點P位于橢圓的短軸端點

10、(圖中點M的位置)時,PAB最大,此時ADDM,且DMBC.設(shè)正四面體DABC的各棱長為2,在RtADM中,AD2,MAD30,則MD,AM.過點D作正四面體DABC的高DO,O為底面正三角形ABC的中心,連接AO,作MP平面ABC于點P,連接PO,并延長交AB于點N,因為DMBC,MP平面ABC,DO平面ABC,所以MPDO且MPDO,四邊形MPOD為矩形,所以PODM,ON,所以PN.又在正四面體DABC中,AO2,所以DO,所以MP.在RtAMP中,AP,于是在APN中,由正弦定理可得,解得sinPAB,故選A.4A由題意知,a,b,AC三條直線兩兩相互垂直,畫出圖形如圖,不妨設(shè)圖中所示

11、正方體棱長為1,故|AC|1,|AB|,斜邊AB以直線AC為旋轉(zhuǎn)軸,則A點保持不變,B點的運動軌跡是以C為圓心,1為半徑的圓,以C為坐標原點,以CD所在直線為x軸,CB所在直線為y軸,CA所在直線為z軸,建立空間直角坐標系,則D(1,0,0),A(0,0,1),直線a的方向單位向量a(0,1,0),|a|1,直線b的方向單位向量b(1,0,0),|b|1,設(shè)B點在運動過程中的坐標B(cos,sin,0),其中為BC與CD的夾角,0,2),AB在運動過程中的向量(cos,sin,1),|,與b所成夾角為,與a所成夾角為,|cos|,|cos|,當(dāng)與a夾角為60時,即,|sin|cos|,當(dāng)與a的

12、夾角為120時,|sin|,cos2sin21,|cos|cos|,或,此時AB與b所成角為60.5.解析由題意可知,滿足A1P的點P是以A1為球心,為半徑的球及其內(nèi)部的點,又因為點P在正方形ABCD的邊界及其內(nèi)部運動,所以平面區(qū)域W是以A為圓心,1為半徑的圓的,所以可知W的面積是;點A1到平面PBC的距離為h2,所以四面體PA1BC的體積為hSPBCSPBC,所以當(dāng)點P是AD的中點時,SPBC取得最大值為2,四面體PA1BC的體積取得最大值.6.解析如圖1,過點A作AOBD,垂足為點O,過點C作直線AO的垂線,垂足為點E,則易得AOOE,CE1.在圖2中,由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)易得點A在以點O為圓心,以AO為半徑的圓上運動,且BD垂直于圓O所在的平面又因為CEBD,所以CE垂直于圓O所在的平面,設(shè)當(dāng)A運動到點A1處時,CA1,當(dāng)A運動到點A2處時,CA2,則有CEEA1,CEEA2,則易得EA1,EA2,則易得OEA2是以O(shè)為頂點的等腰直角三角形,在OEA1中,由余弦定理易得cosEOA1,所以EOA1120,所以A1OA230,所以點A所形成的軌跡為半徑為OA,圓心角A1OA230的圓弧,所以運動軌跡的長度為.10

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