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    新高考数学一轮复习课时跟踪检测(三十六)直线、平面平行的判定与性质(含解析)

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    这是一份新高考数学一轮复习课时跟踪检测(三十六)直线、平面平行的判定与性质(含解析),共5页。
    课时跟踪检测(三十六)  直线、平面平行的判定与性质1(多选)已知直线abl,平面αβ,则下列命题中错误的选项为(  )A.若αβlα,则lβ   B.若albl,则abC.若αβlα,则lβ  D.若lαlβ,则αβ解析:ABC 对于A,由αβlα,可知lβlβ,故A错误;对于B,当albl时,直线ab可能平行,也可能相交,还可能异面,故B错误;对于C,当αβlα时,l可能与平面β平行,也可能斜交,故C错误;对于D,垂直于同一条直线的两个平面互相平行,故D正确.2(多选)已知αβγ是三个不重合的平面,l是直线.给出下列命题,其中正确的命题是(  )A.若l上两点到α的距离相等,则lαB.若lαlβ,则αβC.若αβlβ,且lα,则lβD.若mαnβ,且αβ,则mn解析:BC 对于A,若直线l在平面α内,l上有两点到α的距离为0,相等,此时l不与α平行,所以A错误;对于B,因为lβ,所以存在直线mβ使得lm,因为lα,所以mα,又mβ,所以βα,所以B正确;对于Clα,故存在mα使得lm,因为αβ,所以mβ,因为lmlβ,所以lβC正确;对于D,因为mαnβαβ,所以mn,所以D错误,故选BC.3(2021·潍坊期中)mn是平面α外的两条直线,在mα的前提下,mnnα(  )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:A 由已知条件mα,结合线面平行的性质定理可得,过直线m作一平面βα于直线l,则ml,从而存在lαml,再由mn可得nl,从而有nα.反之,不一定成立,mn可能相交、平行或异面.所以mnnα的充分不必要条件,故选A.4.若平面β截三棱锥所得的截面为平行四边形,则该三棱锥的所有棱中与平面β平行的棱有(  )A0 B1C2 D1条或2解析:C 如图所示,四边形EFGH为平行四边形,则EFGH.EF平面BCDGH平面BCDEF平面BCD,又EF平面ACD,平面ACD平面BCDCDEFCD.EF平面EFGHCD平面EFGHCD平面EFGH.同理,AB平面EFGH.故有2条棱与平面EFGH平行.因此选C.5.设mn是两条不同的直线,αβ是两个不重合的平面,有以下四个命题:mαnβαβ,则mnmαnβαβ,则mnmαnβαβ,则mnmαnβαβ,则mn.其中真命题的序号是(  )A②③  B③④C①④  D①②解析:A 对于命题,直线mn可以相交、平行或异面,故是错误的;易知②③正确;对于命题,直线mn可以相交、平行或异面,故是错误的.故选A.6.已知平面α平面βαβl,点AαAl,直线ABl,直线ACl,直线mαmβ,则下列四种位置关系中,不一定成立的是(  )AABm  BACmCABβ  DACβ解析:D mαmβ,则有ml,又ABl,所以ABm,所以A成立;由于mllAC,所以mAC,所以B成立;ABl,且AαAlαβl,所以ABβ,所以C成立;C点可以在平面β内,AC与直线l异面垂直,如图所示,此时ACβ不成立,所以D不一定成立.7.如图所示,三棱柱ABC­A1B1C1的侧面BCC1B1是菱形,设DA1C1上的点且A1B平面B1CD,则A1DDC1的值为________  解析:如图,设BC1B1CO,连接OD.A1B平面B1CD且平面A1BC1平面B1CDODA1BOD四边形BCC1B1是菱形,OBC1的中点,DA1C1的中点,则A1DDC11.答案:18(2021·苏州调研)mn是两条不同的直线,αβγ是三个不同的平面,给出下列四个命题:mαnα,则mnαββγmα,则mγαβnmnmα,则mβmαnβmn,则αβ.其中是真命题的是________(填序号)解析:mnmn异面,故错误;易知正确;mβmβ,故错误;αβαβ相交,故错误.答案:9.下列四个正方体图形中,AB为正方体的两个顶点,MNP分别为其所在棱的中点,能得出AB平面MNP的图形的序号是________解析:中,易知NPAAMNAB平面MNP平面AAB,可得出AB平面MNP(如图)中,NPAB,能得出AB平面MNP.②③中不能判定AB平面MNP.答案:①④10.(2021·武汉模拟)如图,已知四棱锥P­ABCD的底面ABCD是平行四边形,侧面PAB平面ABCDE是棱PA的中点.(1)求证:PC平面BDE(2)平面BDE分此棱锥为两部分,求这两部分的体积比.解:(1)证明:在平行四边形ABCD中,连接AC,设ACBD的交点为O(图略),则OAC的中点.EPA的中点,连接EOEOPAC的中位线,所以PCEOEO平面EBDPC平面EBD,所以PC平面EBD.(2)设三棱锥E­ABD的体积为V1,高为h,四棱锥P­ABCD的体积为V则三棱锥E­ABD的体积V1×SABD×h因为EPA的中点,所以四棱锥P­ABCD的高为2h,所以四棱锥P­ABCD的体积V×S四边形ABCD×2h4×SABD×h4V1,所以(VV1)V131所以平面BDE分此棱锥得到的两部分的体积比为3113.11.如图,ABCDADEF均为平行四边形,MNG分别是ABADEF的中点.求证:(1)BE平面DMF(2)平面BDE平面MNG.证明:(1)如图,连接AEAE必过DFGN的交点O连接MO,则MOABE的中位线,所以BEMO.BE平面DMFMO平面DMF所以BE平面DMF.(2)因为NG分别为平行四边形ADEF的边ADEF的中点,所以DEGNDE平面MNGGN平面MNG所以DE平面MNG.MAB的中点,所以MNABD的中位线,所以BDMNMN平面MNGBD平面MNG所以BD平面MNGDE平面BDEBD平面BDEDEBDD所以平面BDE平面MNG.12.如图,在四边形ABCD中,ABADADBCAD6BC4EF分别在BCAD上,EFAB.现将四边形ABCD沿EF折起,使平面ABEF平面EFDC.BE1,在折叠后的线段AD上是否存在一点P,且APλPD,使得CP平面ABEF?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.解:AD上存在一点P,使得CP平面ABEF,此时λ.理由如下:λ时,APPD,可知如图,过点PMPFDAF于点M,连接EMPC则有BE1,可得FD5MP3EC3MPFDEC,故有MPEC故四边形MPCE为平行四边形,所以CPMEME平面ABEFCP平面ABEF故有CP平面ABEF.

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