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    (新高考)高考数学一轮复习素养练习 第8章 第4讲 直线、平面垂直的判定与性质 (含解析)

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    (新高考)高考数学一轮复习素养练习 第8章 第4讲 直线、平面垂直的判定与性质 (含解析)

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    这是一份(新高考)高考数学一轮复习素养练习 第8章 第4讲 直线、平面垂直的判定与性质 (含解析),共20页。试卷主要包含了知识梳理,教材衍化等内容,欢迎下载使用。


    第4讲 直线、平面垂直的判定与性质


    一、知识梳理
    1.直线与平面垂直的判定定理与性质定理

    文字语言
    图形语言
    符号语言
    判定
    定理
    一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直

    ⇒l⊥α
    性质
    定理
    垂直于同一个平面的两条直线平行

    ⇒a∥b
    2.平面与平面垂直的判定定理与性质定理

    文字语言
    图形语言
    符号语言
    判定
    定理
    一个平面过另一个平面的垂线,则这两个平面垂直

    ⇒α⊥β
    性质
    定理
    两个平面垂直,则一个平面内垂直于交线的直线与另一个平面垂直

    ⇒l⊥α
    3.空间角
    (1)直线与平面所成的角

    ①定义:平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的锐角,叫做这条直线和这个平面所成的角,如图,∠PAO就是斜线AP与平面α所成的角.
    ②线面角θ的范围:θ∈.
    (2)二面角
    ①定义:从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角.这条直线叫做二面角的棱.两个半平面叫做二面角的面.
    如图的二面角,可记作:二面角α­l­β或二面角P­AB­Q.

    ②二面角的平面角
    如图,过二面角α­l­β的棱l上一点O在两个半平面内分别作BO⊥l,AO⊥l,则∠AOB就叫做二面角α­l­β的平面角.

    ③二面角的范围
    设二面角的平面角为θ,则θ∈[0,π].
    ④当θ=时,二面角叫做直二面角.
    常用结论
    1.与线面垂直相关的两个常用结论:
    (1)两平行线中的一条与平面垂直,则另一条也与这个平面垂直.
    (2)一条直线垂直于两平行平面中的一个,则与另一个平面也垂直.
    2.三种垂直关系的转化:
    线线垂直线面垂直面面垂直
    二、教材衍化
    1.已知互相垂直的平面α,β交于直线l.若直线m,n满足m∥α,n⊥β,则(  )
    A.m∥l      B.m∥n
    C.n⊥l D.m⊥n
    解析:选C.由题意知,α∩β=l,所以l⊂β,因为n⊥β,所以n⊥l.
    2.在三棱锥P­ABC中,点P在平面ABC中的射影为点O.
    (1)若PA=PB=PC,则点O是△ABC的________心;
    (2)若PA⊥PB,PB⊥PC,PC⊥PA,则点O是△ABC的________心.
    解析: (1)如图,连接OA,OB,OC,OP,在Rt△POA,Rt△POB 和Rt△POC中,PA=PB=PC,所以OA=OB=OC,即O为△ABC的外心.

    (2)如图,延长AO,BO,CO分别交BC,AC,AB于点H,D,G.因为PC⊥PA,PB⊥PC,PA∩PB=P,

    所以PC⊥平面PAB,又AB⊂平面PAB,所以PC⊥AB,因为AB⊥PO,PO∩PC=P,所以AB⊥平面PGC,又CG⊂平面PGC,所以AB⊥CG,即CG为△ABC边AB上的高.同理可证BD,AH分别为△ABC边AC,BC上的高,即O为△ABC的垂心.
    答案:(1)外 (2)垂

    一、思考辨析
    判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)
    (1)已知直线a,b,c,若a⊥b,b⊥c,则a∥c.(  )
    (2)直线l与平面α内的无数条直线都垂直,则l⊥α.(  )
    (3)设m,n是两条不同的直线,α是一个平面,若m∥n,m⊥α,则n⊥α.(  )
    (4)若两平面垂直,则其中一个平面内的任意一条直线垂直于另一个平面.(  )
    (5)若平面α内的一条直线垂直于平面β内的无数条直线,则α⊥β.(  )
    答案:(1)× (2)× (3)√ (4)× (5)×
    二、易错纠偏
    (1)证明线面垂直时,易忽视平面内两条直线为相交直线这一条件;
    (2)面面垂直的判定中找不到哪个面和哪条线垂直.
    1.(2020·安徽江南十校联考)已知m和n是两条不同的直线,α和β是两个不重合的平面,下面给出的条件中一定能推出m⊥β的是(  )
    A.α⊥β且m⊂α B.m⊥n且n∥β
    C.m∥n且n⊥β D.m⊥n且α∥β
    解析:选C.由线线平行性质的传递性和线面垂直的判定定理,可知C正确.
    2.(2020·辽宁大连第一次(3月)双基测试)已知直线l和平面α,β,且l⊂α,则“l⊥β”是“α⊥β”的(  )
    A.充分不必要条件
    B.必要不充分条件
    C.充要条件
    D.既不充分也不必要条件
    解析:选A.由面面垂直的判定定理可得,若l⊂α,l⊥β,则α⊥β,充分性成立;
    若l⊥β,α⊥β,则l⊂α或l∥α,必要性不成立,
    所以若l⊂α,则“l⊥β”是“α⊥β”的充分不必要条件,故选A.

    考点一 线面垂直的判定与性质(基础型)
    以立体几何的定义、公理和定理为出发点,认识和理解空间中直线与平面垂直的有关性质与判定定理,并能运用定理证明一些结论.
    核心素养:逻辑推理、直观想象
    (1)(2018·高考全国卷Ⅱ节选)如图,在三棱锥P­ABC中,AB=BC=2,PA=PB=PC=AC=4,O为AC的中点.证明:PO⊥平面ABC.

    (2)(2020·重庆市七校联合考试)如图,直三棱柱ABC­A1B1C1的所有棱长都是2,D,E分别是AC,CC1的中点.求证:AE⊥平面A1BD.

    【证明】 (1)因为AP=CP=AC=4,O为AC的中点,
    所以OP⊥AC,且OP=2.
    连接OB.因为AB=BC=AC,
    所以△ABC为等腰直角三角形,
    且OB⊥AC,OB=AC=2.
    由OP2+OB2=PB2知,PO⊥OB.
    由OP⊥OB,OP⊥AC知PO⊥平面ABC.
    (2)因为AB=BC=CA,D是AC的中点,
    所以BD⊥AC,
    因为直三棱柱ABC­A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,
    所以平面AA1C1C⊥平面ABC,
    所以BD⊥平面AA1C1C,
    所以BD⊥AE.
    又在正方形AA1C1C中,D,E分别是AC,CC1的中点,
    所以A1D⊥AE.又A1D∩BD=D,
    所以AE⊥平面A1BD.

    判定线面垂直的四种方法
     

    1.如图,在直三棱柱ABC­A1B1C1中,底面ABC是正三角形,M,N分别是AB,AA1的中点,且A1M⊥B1N.

    求证:B1N⊥A1C.
    证明:连接CM,在直三棱柱ABC­A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,CM⊂平面ABC,所以AA1⊥CM.
    在△ABC中,AC=BC,AM=BM,所以CM⊥AB.
    又AA1∩AB=A,所以CM⊥平面ABB1A1.
    因为B1N⊂平面ABB1A1,所以CM⊥B1N.
    又A1M⊥B1N,A1M∩CM=M,所以B1N⊥平面A1CM.
    因为A1C⊂平面A1CM,所以B1N⊥A1C.
    2.如图,在三棱锥A­BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.

    求证:(1)EF∥平面ABC;
    (2)AD⊥AC.
    证明:(1)在平面ABD内,因为AB⊥AD,EF⊥AD,所以EF∥AB.
    又因为EF⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,
    所以EF∥平面ABC.
    (2)因为平面ABD⊥平面BCD,
    平面ABD∩平面BCD=BD,
    BC⊂平面BCD,BC⊥BD,
    所以BC⊥平面ABD.
    因为AD⊂平面ABD,
    所以BC⊥AD.
    又AB⊥AD,BC∩AB=B,AB⊂平面ABC,BC⊂平面ABC,所以AD⊥平面ABC.
    又因为AC⊂平面ABC,所以AD⊥AC.
    考点二 面面垂直的判定与性质(基础型)
    以立体几何的定义、公理和定理为出发点,认识和理解空间中直线与平面垂直的有关性质与判定定理,并能运用定理证明一些结论.
    核心素养:逻辑推理、直观想象
    (2019·高考北京卷节选)如图,在四棱锥P­ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD为菱形,E为CD的中点.

    (1)求证:BD⊥平面PAC;
    (2)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE.
    【证明】 (1)因为PA⊥平面ABCD,
    所以PA⊥BD.
    因为底面ABCD为菱形,所以BD⊥AC.
    又PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC.
    (2)因为PA⊥平面ABCD,AE⊂平面ABCD,
    所以PA⊥AE.
    因为底面ABCD为菱形,∠ABC=60°,
    且E为CD的中点,所以AE⊥CD.所以AB⊥AE.
    又AB∩PA=A,所以AE⊥平面PAB.
    因为AE⊂平面PAE,
    所以平面PAB⊥平面PAE.

    (1)证明面面垂直的方法
    ①定义法:利用面面垂直的定义,即判定两平面所成的二面角为直二面角,将证明面面垂直的问题转化为证明平面角为直角的问题.
    ②定理法:利用面面垂直的判定定理,即证明其中一个平面经过另一个平面的一条垂线,进而把问题转化为证明线线垂直加以解决.
    (2)在已知平面垂直时,一般要用性质定理进行转化.在一个平面内作交线的垂线,转化为线面垂直,然后进一步转化为线线垂直. 

    1.如图,在四棱锥P­ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E为AD的中点.

    (1)求证:PE⊥BC;
    (2)求证:平面PAB⊥平面PCD.
    证明:(1)因为PA=PD,E为AD的中点,所以PE⊥AD.因为底面ABCD为矩形,所以BC∥AD.所以PE⊥BC.
    (2)因为底面ABCD为矩形,所以AB⊥AD.又因为平面PAD⊥平面ABCD,所以AB⊥平面PAD.所以AB⊥PD.又因为PA⊥PD,所以PD⊥平面PAB.所以平面PAB⊥平面PCD.
    2.如图,在三棱锥A­BCD中,△ABC是等边三角形,∠BAD=∠BCD=90°,点P是AC的中点,连接BP,DP.证明:平面ACD⊥平面BDP.

    证明:因为△ABC是等边三角形,∠BAD=∠BCD=90°,
    所以Rt△ABD≌Rt△CBD,可得AD=CD.
    因为点P是AC的中点,所以PD⊥AC,PB⊥AC,
    因为PD∩PB=P,PD⊂平面PBD,PB⊂平面PBD,
    所以AC⊥平面PBD.
    因为AC⊂平面ACD,
    所以平面ACD⊥平面BDP.
    考点三 空间中的翻折问题(综合型)
    折叠问题的关键有二:①画好两个图——折叠前的平面图和折叠后的立体图;②分析好两个关系——折叠前后哪些位置关系和数量关系发生了变化,哪些没有改变.
    (2019·高考全国卷Ⅲ)图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图2.
    (1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;
    (2)求图2中的四边形ACGD的面积.

    【解】 (1)证明:由已知得AD∥BE,CG∥BE,
    所以AD∥CG,故AD,CG确定一个平面,
    从而A,C,G,D四点共面.
    由已知得AB⊥BE,AB⊥BC,故AB⊥平面BCGE.
    又因为AB⊂平面ABC,
    所以平面ABC⊥平面BCGE.
    (2)如图,取CG的中点M,连接EM,DM.

    因为AB∥DE,AB⊥平面BCGE,
    所以DE⊥平面BCGE,故DE⊥CG.
    由已知,四边形BCGE是菱形,
    且∠EBC=60°得EM⊥CG,
    故CG⊥平面DEM.
    因此DM⊥CG.
    在Rt△DEM中,DE=1,EM=,故DM=2.
    所以四边形ACGD的面积为4.

    解决此类问题的关键就是根据折痕,准确把握平面图形翻折前后的两个“不变关系”:
    (1)与折痕垂直的线段,翻折前后垂直关系不改变;
    (2)与折痕平行的线段,翻折前后平行关系不改变.,其步骤为:

     ↓

     ↓
    — 
     (2020·济南市模拟考试)如图1所示,在等腰梯形ABCD中,AB∥CD,∠BAD=45°,AB=2CD=4,点E为AB的中点.将△ADE沿DE折起,使点A到达点P的位置,得到如图2所示的四棱锥P­EBCD,点M为棱PB的中点.
    (1)求证:PD∥平面MCE;
    (2)若平面PDE⊥平面EBCD,求三棱锥M­BCE的体积.

    解: (1)证明:在题图1中,
    因为BE=AB=CD且BE∥CD,
    所以四边形EBCD是平行四边形.
    如图,连接BD,交CE于点O,连接OM,

    所以点O是BD的中点,
    又点M为棱PB的中点,
    所以OM∥PD,
    因为PD⊄平面MCE,OM⊂平面MCE,
    所以PD∥平面MCE.
    (2)在题图1中,
    因为四边形EBCD是平行四边形,所以DE=BC,
    因为四边形ABCD是等腰梯形,
    所以AD=BC,所以AD=DE,
    因为∠BAD=45°,
    所以AD⊥DE.
    所以PD⊥DE,
    又平面PDE⊥平面EBCD,且平面PDE∩平面EBCD=DE,
    所以PD⊥平面EBCD.
    由(1)知OM∥PD,所以OM⊥平面EBCD,
    在等腰直角三角形ADE中,因为AE=2,所以AD=DE=,
    所以OM=PD=AD=,S△BCE=S△ADE=1,
    所以V三棱锥M­BCE=S△BCE·OM=.

    [基础题组练]
    1.设α为平面,a,b为两条不同的直线,则下列叙述正确的是(  )
    A.若a∥α,b∥α,则a∥b B.若a⊥α,a∥b,则b⊥α
    C.若a⊥α,a⊥b,则b∥α D.若a∥α,a⊥b,则b⊥α
    解析:选B.若a∥α,b∥α,则a与b相交、平行或异面,故A错误;易知B正确;若a⊥α,a⊥b,则b∥α或b⊂α,故C错误;若a∥α,a⊥b,则b∥α或b⊂α,或b与α相交,故D错误.故选B.
    2.(2020·广州一模)设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,下列命题中正确的是(  )
    A.若α⊥β,m∥α,n∥β,则m⊥n
    B.若m⊥α,m∥n,n∥β,则α⊥β
    C.若m⊥n,m⊂α,n⊂β,则α⊥β
    D.若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m∥n
    解析:选B.若α⊥β,m∥α,n∥β,则m与n相交、平行或异面,故A错误;
    因为m⊥α,m∥n,所以n⊥α,
    又因为n∥β,所以α⊥β,故B正确;
    若m⊥n,m⊂α,n⊂β,则α与β的位置关系不确定,故C错误;
    若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m∥n或m,n异面,
    故D错误.
    3.如图,在斜三棱柱ABC­A1B1C1中,∠BAC=90°,BC1⊥AC,则C1在底面ABC上的射影H必在(  )

    A.直线AB上
    B.直线BC上
    C.直线AC上
    D.△ABC内部
    解析:选A.由AC⊥AB,AC⊥BC1,得AC⊥平面ABC1.
    因为AC⊂平面ABC,
    所以平面ABC1⊥平面ABC.
    所以C1在平面ABC上的射影H必在两平面的交线AB上.
    4.(2020·黑龙江鹤岗模拟)如图,在三棱锥V-ABC中,VO⊥平面ABC,O∈CD,VA=VB,AD=BD,则下列结论中不一定成立的是(  )

    A.AC=BC B.AB⊥VC
    C.VC⊥VD D.S△VCD·AB=S△ABC·VO
    解析:选C.因为VO⊥平面ABC,AB⊂平面ABC,所以VO⊥AB.因为VA=VB,AD=BD,所以VD⊥AB.又因为VO∩VD=V,所以AB⊥平面VCD.又因为CD⊂平面VCD,所以AB⊥CD.又因为AD=BD,所以AC=BC,故A正确.
    又因为VC⊂平面VCD,所以AB⊥VC,故B正确;
    因为S△VCD=VO·CD,S△ABC=AB·CD,所以S△VCD·AB=S△ABC·VO,故D正确.由题中条件无法判断VC⊥VD.故选C.
    5. (多选)如图,AC=2R为圆O的直径,∠PCA=45°,PA垂直于圆O所在的平面,B为圆周上不与点A,C重合的点,AS⊥PC于点S,AN⊥PB于点N,则下列选项正确的是(  )

    A.平面ANS⊥平面PBC
    B.平面ANS⊥平面PAB
    C.平面PAB⊥平面PBC
    D.平面ABC⊥平面PAC
    解析:选ACD.因为PA⊥平面ABC,PA⊂平面PAC,所以平面ABC⊥平面PAC,故D正确;因为B为圆周上不与A,C重合的点,AC为直径,所以BC⊥AB,因为PA⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以BC⊥PA,又AB∩PA=A,所以BC⊥平面PAB,又BC⊂平面PBC,所以平面PAB⊥平面PBC,故C正确;因为AB⊥BC,BC⊥PA,又PA∩AB=A,所以BC⊥平面PAB,所以BC⊥AN,又因为AN⊥PB,PB∩BC=B,所以AN⊥平面PBC,又AN⊂平面ANS,所以平面ANS⊥平面PBC,故A正确.故选ACD.
    6.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AB=8,∠ABC=60°,PC⊥平面ABC,PC=4,M是边AB上的一个动点,则PM的最小值为________.

    解析:作CH⊥AB于H,连接PH.因为PC⊥平面ABC,所以PH⊥AB,PH为PM的最小值,等于2.
    答案:2
    7.(2019·高考北京卷)已知l,m是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:
    ①l⊥m;②m∥α;③l⊥α.
    以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.
    解析:其中两个论断作为条件,一个论断作为结论,可组成3个命题.
    命题(1):若l⊥m,m∥α,则l⊥α,此命题不成立,可以举一个反例,例如在正方体ABCD­A1B1C1D1中,设平面ABCD为平面α,A1D1和A1B1分别为l和m,满足条件,但结论不成立.
    命题(2):若l⊥m,l⊥α,则m∥α,此命题正确.证明:作直线m1∥m,且与l相交,故l与m1确定一个平面β,且l⊥m1,因为l⊥α,所以平面α与平面β相交,设α∩β=n,则l⊥n,又m1,n⊂β,所以m1∥n,又m1∥m,所以m∥n,又m在平面α外,n⊂α,故m∥α.
    命题(3):若m∥α,l⊥α,则l⊥m,此命题正确.证明:过直线m作一平面,且与平面α相交,交线为a,因为m∥α,所以m∥a.因为l⊥α,a⊂α,所以l⊥a,又m∥a,所以l⊥m.
    答案:②③⇒①或①③⇒②(答案不唯一)
    8.如图,已知∠BAC=90°,PC⊥平面ABC,则在△ABC,△PAC的边所在的直线中,与PC垂直的直线有__________________;与AP垂直的直线有________.

    解析:因为PC⊥平面ABC,
    所以PC垂直于直线AB,BC,AC.
    因为AB⊥AC,AB⊥PC,AC∩PC=C,
    所以AB⊥平面PAC,
    又因为AP⊂平面PAC,
    所以AB⊥AP,与AP垂直的直线是AB.
    答案:AB,BC,AC AB
    9.如图,在四棱锥P­ABCD中,PC⊥平面ABCD,AB∥DC,DC⊥AC.

    (1)求证:DC⊥平面PAC;
    (2)求证:平面PAB⊥平面PAC.
    证明:(1)因为PC⊥平面ABCD,DC⊂平面ABCD,
    所以PC⊥DC.
    又因为AC⊥DC,且PC∩AC=C,
    所以DC⊥平面PAC.
    (2)因为AB∥CD,DC⊥AC,
    所以AB⊥AC.
    因为PC⊥平面ABCD,AB⊂平面ABCD,
    所以PC⊥AB.
    又因为PC∩AC=C,
    所以AB⊥平面PAC.
    又AB⊂平面PAB,
    所以平面PAB⊥平面PAC.
    10.(2020·内蒙古呼和浩特第一次质量普查)如图,平面四边形ABCD中,AB⊥BD,AB=BC=CD=2,BD=2,沿BD折起,使AC=2.
    (1)证明:△ACD为直角三角形;
    (2)设B在平面ACD内的射影为P,求四面体PBCD的体积.

    解:(1)证明:在Rt△ABD中,AB⊥BD,AB=2,BD=2,
    所以AD===2,
    因为AC=2,CD=2,所以AC2+CD2=AD2,
    所以AC⊥CD,
    所以△ACD是直角三角形.
    (2)由(1)知CD⊥AC,易知CD⊥BC,

    因为AC∩BC=C,所以CD⊥平面ABC,又CD⊂平面ACD,
    所以平面ABC⊥平面ACD,其交线为AC,
    故过B点作AC的垂线,垂足为P,点P即为B在平面ACD内的射影,
    易知P为AC的中点,
    所以四面体PBCD的体积VPBCD=××2×2×1=.
    [综合题组练]
    1.如图,在正四面体PABC中,D,E,F分别是AB,BC,CA的中点,下面四个结论不成立的是(  )

    A.BC∥平面PDF
    B.DF⊥平面PAE
    C.平面PDF⊥平面PAE
    D.平面PDE⊥平面ABC
    解析:选D.因为BC∥DF,DF⊂平面PDF,BC⊄平面PDF,所以BC∥平面PDF,故选项A正确.
    在正四面体中,AE⊥BC,PE⊥BC,DF∥BC,
    所以BC⊥平面PAE,则DF⊥平面PAE,从而平面PDF⊥平面PAE.因此选项B,C均正确.
    2. (多选)如图,一张A4纸的长、宽分别为2a,2a,A,B,C,D分别是其四条边的中点.现将其沿图中虚线折起,使得P1,P2,P3,P4四点重合为一点P,从而得到一个多面体.下列关于该多面体的命题,正确的是(  )

    A.该多面体是三棱锥
    B.平面BAD⊥平面BCD
    C.平面BAC⊥平面ACD
    D.该多面体外接球的表面积为5πa2
    解析:选ABCD.由题意得该多面体是一个三棱锥,故A正确;因为AP⊥BP,AP⊥CP,BP∩CP=P,所以AP⊥平面BCD,又因为AP⊂平面BAD,所以平面BAD⊥平面BCD,故B正确;同理可证平面BAC⊥平面ACD,故C正确;通过构造长方体可得该多面体的外接球半径R=a,所以该多面体外接球的表面积为5πa2,故D正确.综上,正确的命题为ABCD.
    3.在矩形ABCD中,AB<BC,现将△ABD沿矩形的对角线BD所在的直线进行翻折,在翻折的过程中,给出下列结论:
    ①存在某个位置,使得直线AC与直线BD垂直;
    ②存在某个位置,使得直线AB与直线CD垂直;
    ③存在某个位置,使得直线AD与直线BC垂直.
    其中正确结论的序号是________.(写出所有正确结论的序号)
    解析:①假设AC与BD垂直,过点A作AE⊥BD于点E,连接CE.则⇒BD⊥平面AEC⇒BD⊥CE,而在平面BCD中,EC与BD不垂直,故假设不成立,①错.
    ②假设AB⊥CD,因为AB⊥AD,所以AB⊥平面ACD,所以AB⊥AC,由AB<BC可知,存在这样的等腰直角三角形,使AB⊥CD,故假设成立,②正确.
    ③假设AD⊥BC,
    因为DC⊥BC,所以BC⊥平面ADC,
    所以BC⊥AC,即△ABC为直角三角形,且AB为斜边,而AB<BC,故矛盾,假设不成立,③错.综上,填②.
    答案:②
    4.如图,直三棱柱ABC­A1B1C1中,侧棱长为2,AC=BC=1,∠ACB=90°,D是A1B1的中点,F是BB1上的动点,AB1,DF交于点E.要使AB1⊥平面C1DF,则线段B1F的长为________.

    解析:设B1F=x,因为AB1⊥平面C1DF,DF⊂平面C1DF,所以AB1⊥DF.
    由已知可以得A1B1=,
    设Rt△AA1B1斜边AB1上的高为h,则DE=h,
    又2×=h×,
    所以h=,DE=.
    在Rt△DB1E中,B1E==.
    由面积相等得× =x,得x=.即线段B1F的长为.
    答案:
    5.(2020·广东七校联考)如图,在四棱锥P­ABCD中,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD为正方形,PA=AB=2,E是AB的中点,G是PD的中点.

    (1)求四棱锥P­ABCD的体积;
    (2)求证:AG∥平面PEC;
    (3)求证:平面PCD⊥平面PEC.
    解:(1)易知V四棱锥P­ABCD=S正方形ABCD·PA=×2×2×2=.

    (2)证明:如图,取PC的中点F,连接EF和FG,
    则易得AE∥FG,且AE=CD=FG,
    所以四边形AEFG为平行四边形,所以EF∥AG.
    因为EF⊂平面PEC,AG⊄平面PEC,
    所以AG∥平面PEC.
    (3)证明:易知CD⊥AD,CD⊥PA,
    因为PA∩AD=A,PA⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,
    所以CD⊥平面PAD.
    又AG⊂平面PAD,所以CD⊥AG.
    易知PD⊥AG,因为PD∩CD=D,PD⊂平面PCD,CD⊂平面PCD,
    所以AG⊥平面PCD,
    所以EF⊥平面PCD.
    又EF⊂平面PEC,
    所以平面PEC⊥平面PCD.
    6.如图,在三棱柱ABC­A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,M为棱AC的中点.AB=BC,AC=2,AA1=.

    (1)求证:B1C∥平面A1BM;
    (2)求证:AC1⊥平面A1BM;
    (3)在棱BB1上是否存在点N,使得平面AC1N⊥平面AA1C1C?如果存在,求此时的值;如果不存在,请说明理由.
    解:(1)证明:连接AB1与A1B,两线交于点O,连接OM.

    在△B1AC中,因为M,O分别为AC,AB1的中点,
    所以OM∥B1C,
    又因为OM⊂平面A1BM,B1C⊄平面A1BM,
    所以B1C∥平面A1BM.
    (2)证明:因为侧棱AA1⊥底面ABC ,BM⊂平面ABC,
    所以AA1⊥BM,
    又因为M为棱AC的中点,AB=BC,所以BM⊥AC.
    因为AA1∩AC=A,AA1,AC⊂平面ACC1A1,
    所以BM⊥平面ACC1A1,
    所以BM⊥AC1.
    因为AC=2,所以AM=1.
    又因为AA1=,
    所以在Rt△ACC1和Rt△A1AM中,
    tan∠AC1C=tan∠A1MA=,
    所以∠AC1C=∠A1MA,
    即∠AC1C+∠C1AC=∠A1MA+∠C1AC=90°,
    所以A1M⊥AC1.
    因为BM∩A1M=M,BM,A1M⊂平面A1BM,
    所以AC1⊥平面A1BM.
    (3)当点N为BB1的中点,即=时,平面AC1N⊥平面AA1C1C.
    证明如下:
    设AC1的中点为D,连接DM,DN.因为D,M分别为AC1,AC的中点,

    所以DM∥CC1,且DM=CC1.
    又因为N为BB1的中点,
    所以DM∥BN,且DM=BN,
    所以四边形BNDM为平行四边形,所以BM∥DN,
    因为BM⊥平面ACC1A1,所以DN⊥平面AA1C1C.
    又因为DN⊂平面AC1N,
    所以平面AC1N⊥平面AA1C1C.

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