新高考数学一轮复习课时跟踪检测(三十七)直线、平面垂直的判定与性质(含解析)
展开课时跟踪检测(三十七) 直线、平面垂直的判定与性质
1.若m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )
A.若α⊥β,m⊥β,则m∥α
B.若m∥α,n⊥m,则n⊥α
C.若m∥α,n∥α,m⊂β,n⊂β,则α∥β
D.若m∥β,m⊂α,α∩β=n,则m∥n
解析:选D 选项A中,m与α的关系是m∥α或m⊂α,故A不正确;选项B中,n与α之间的关系是n与α相交或n∥α,故B不正确;选项C中,α与β的关系是α∥β或α与β相交,故C不正确;选项D中,由线面平行的性质可得命题正确.故选D.
2.已知m,n是空间中两条不同的直线,α,β为空间中两个互相垂直的平面,则下列命题正确的是( )
A.若m⊂α,则m⊥β
B.若m⊂α,n⊂β,则m⊥n
C.若m⊄α,m⊥β,则m∥α
D.若α∩β=m,n⊥m,则n⊥α
解析:选C 对于A:若m⊂α,则m与平面β可能平行或相交,所以A错误;对于B:若m⊂α,n⊂β,则m与n可能平行、相交或异面,所以B错误;对于C:若m⊄α,m⊥β,则m∥α,C正确;对于D:α∩β=m,n⊥m,则n不一定与平面α垂直,所以D错误.
3.(2021·湖南五市联考)若α,β,γ是三个不同的平面,m,n是两条不同的直线,则下列命题正确的是( )
A.若α∩β=m,n⊂α,m⊥n,则α⊥β
B.若α⊥β,α∩β=m,α∩γ=n,则m⊥n
C.若m不垂直于平面α,则m不可能垂直于平面α内的无数条直线
D.若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α∥β
解析:选D 对于选项A,直线n是否垂直于平面β未知,所以α不一定垂直β,选项A错误;对于选项B,由条件只能推出直线m与n共面,不能推出m⊥n,选项B错误;对于选项C,命题“若m不垂直于平面α,则m不可能垂直于平面α内的无数条直线”的逆否命题是“若直线m垂直于平面α内的无数条直线,则m垂直平面α”,这不符合线面垂直的判定定理,选项C错误;对于选项D,因为n⊥β,m∥n,所以m⊥β,又m⊥α,所以α∥β,选项D正确.故选D.
4.如图,在斜三棱柱ABCA1B1C1中,∠BAC=90°,且BC1⊥AC,过C1作C1H⊥底面ABC,垂足为H,则点H在( )
A.直线AC上 B.直线AB上
C.直线BC上 D.△ABC内部
解析:选B 连接AC1,如图.
∵∠BAC=90°,∴AC⊥AB,
∵BC1⊥AC,BC1∩AB=B,
∴AC⊥平面ABC1.
又AC在平面ABC内,∴根据面面垂直的判定定理,知平面ABC⊥平面ABC1,则根据面面垂直的性质定理知,在平面ABC1内一点C1向平面ABC作垂线,垂足必落在交线AB上.故选B.
5.一种特殊的四面体叫做“鳖臑”,它的四个面均为直角三角形.如图,在四面体PABC中,设E,F分别是PB,PC上的点,连接AE,AF,EF(此外不再增加任何连线),则图中直角三角形最多有( )
A.6个 B.8个
C.10个 D.12个
解析:选C 为使题图中有尽可能多的直角三角形,设四面体PABC为“鳖臑”,其中PA⊥平面ABC,且AB⊥BC,易知CB⊥平面PAB.若AE⊥PB,EF⊥PC,由CB⊥平面PAB,得平面PAB⊥平面PBC.又AE⊥PB,平面PAB∩平面PBC=PB,所以AE⊥平面PBC,所以AE⊥EF,且AE⊥PC.又EF⊥PC,知四面体PAEF也是“鳖臑”,则题图中的10个三角形全是直角三角形,故选C.
6.(2020·新高考全国卷Ⅰ)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O),地球上一点A的纬度是指OA与地球赤道所在平面所成角,点A处的水平面是指过点A且与OA垂直的平面.在点A处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A处的纬度为北纬40°,则晷针与点A处的水平面所成角为( )
A.20° B.40°
C.50° D.90°
解析:选B 过球心O、点A以及晷针的轴截面如图所示,其中CD为晷面,GF为晷针所在直线,EF为点A处的水平面,
所以OA⊥EF,GF⊥CD,CD∥OB,
所以∠CAO=∠AOB=40°,∠OAE=∠AGF=90°.
又因为∠EAC=∠FAG,
所以∠GFA=∠CAO=∠AOB=40°.故选B.
7.(多选)(2021·济宁一模)如图,线段AB为圆O的直径,点E,F在圆O上,AB∥EF,矩形ABCD所在平面和圆O所在平面垂直,且AB=2,AD=EF=1.则( )
A.DF∥平面BCE
B.异面直线BF与DC所成的角为30°
C.△EFC为直角三角形
D.VCBEF∶VFABCD=1∶4
解析:选BD 对A项,因为AB∥EF,AB∥CD,所以EF∥CD,所以四边形CDFE确定一个平面.
由于CD,EF的长度不相等,则DF,CE不平行,即DF与平面BCE有公共点,故A错误;
对B项,连接OF,OE,OE与BF交于点G.
因为OB∥EF,OB=EF,OB=OF=1,
所以四边形OBEF为菱形,
则BE=OF=1,所以△OBE为等边三角形.
由于点G为OE的中点,则∠OBG=∠OBE=30°.
因为AB∥CD,所以异面直线BF与DC所成的角为∠ABF=∠OBG=30°,故B正确;
对C项,由于四边形OBEF为菱形,
则BF=2BG=2 =.
由面面垂直的性质以及线面垂直的性质可知,BC⊥BE,BC⊥BF,
所以CF==2,CE==.
又EF2+CE2=3≠CF2,所以△EFC不是直角三角形,故C错误;
对D项,因为BF=,BE=1,EF=1,
所以S△BEF=×× =.
由面面垂直的性质可知,BC⊥平面BEF,
所以VCBEF=××1=.
过点F作AB的垂线,垂足为H,则FH=BF=,
根据面面垂直的性质可知HF⊥平面ABCD,
则VFABCD=×2×1×=,
所以VCBEF∶VFABCD=1∶4,故D正确,故选B、D.
8.若α,β是两个相交平面,m为一条直线,则下列命题中,所有真命题的序号为________.
①若m⊥α,则在β内一定不存在与m平行的直线;
②若m⊥α,则在β内一定存在无数条直线与m垂直;
③若m⊂α,则在β内不一定存在与m垂直的直线;
④若m⊂α,则在β内一定存在与m垂直的直线.
解析:若m⊥α,如果α,β互相垂直,则在平面β内存在与m平行的直线,故①错误;若m⊥α,则m垂直于平面α内的所有直线,故在平面β内一定存在无数条直线与m垂直,故②正确;若m⊂α,则在平面β内一定存在与m垂直的直线,故③错误,④正确.
答案:②④
9.(2021·宜昌模拟)在如图所示的实验装置中,正方形框架的边长都是1,且平面ABCD⊥平面ABEF,活动弹子M,N分别在正方形对角线AC,BF上移动,若CM=BN,则MN长度的最小值为________.
解析:过M作MQ⊥AB于Q,连接QN,如图所示.
∵平面ABCD⊥平面ABEF,且交线为AB,
∴MQ⊥平面ABEF,又QN⊂平面ABEF,∴MQ⊥QN.
设CM=BN=a(0<a<),
则AM=NF=-a,
∵MQ⊥AB,∴MQ∥BC,
∴==,
又知CM=BN,AM=NF,AC=BF,∴==,
∴QN∥AF,且QN=a.
同理,QM=1-a.在Rt△MQN中,
MN==
= = ,
∵0<a<,∴当a=时,MN取得最小值.
即MN长度的最小值为.
答案:
10.(2021·泉州模拟)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,CA=CB,AA1=AB=2,∠A1AB=60°.
(1)求证:AB⊥A1C;
(2)若平面ABC⊥平面AA1B1B,且AC⊥B1C1,求该三棱柱的体积.
解:(1)证明:如图,取AB的中点O,连接OC,OA1,A1B.
∵CA=CB,∴AB⊥CO.
∵AA1=AB,∠A1AB=60°,
∴△ABA1是等边三角形,∴AB⊥OA1.
又CO∩OA1=O,∴AB⊥平面OA1C.
又A1C⊂平面OA1C,∴AB⊥A1C.
(2)∵平面ABC⊥平面AA1B1B,平面ABC∩平面AA1B1B=AB,A1O⊥AB,A1O⊂平面AA1B1B,
∴A1O⊥平面ABC.∵AC⊥B1C1,BC∥B1C1,∴AC⊥BC.
又AC=BC,AB=2,
∴S△ABC=×AC×BC=1,A1O=,
∴三棱柱的体积V=S△ABC·A1O=.
11.(2020·全国卷Ⅰ)如图,D为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心, △ABC是底面的内接正三角形,P为DO上一点,∠APC=90°.
(1)证明:平面PAB⊥平面PAC;
(2)设DO=,圆锥的侧面积为π,求三棱锥PABC的体积.
解:(1)证明:由题设可知,PA=PB=PC.
由于△ABC是正三角形,
故可得△PAC≌△PAB,△PAC≌△PBC.
又∠APC=90°,所以∠APB=90°,∠BPC=90°.
从而PB⊥PA,PB⊥PC.
因为PA∩PC=P,所以PB⊥平面PAC.
又PB⊂平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAC.
(2)设圆锥的底面半径为r,母线长为l.
由题设可得rl=,l2-r2=2.解得r=1,l=.
从而AB=.由(1)可得PA2+PB2=AB2,
所以PA=PB=PC=.
所以三棱锥PABC的体积为
××PA×PB×PC=××3=.
12.(2020·全国卷Ⅲ)如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F分别在棱DD1,BB1上,且2DE=ED1,BF=2FB1.证明:
(1)当AB=BC时,EF⊥AC;
(2)点C1在平面AEF内.
证明:(1)如图,连接BD,B1D1.
因为AB=BC,
所以四边形ABCD为正方形,
所以AC⊥BD.
又因为BB1⊥平面ABCD,
所以AC⊥BB1.
因为BD∩BB1=B,
所以AC⊥平面BB1D1D.
因为EF⊂平面BB1D1D,所以EF⊥AC.
(2)如图,在棱AA1上取点G,使得AG=2GA1,连接GD1,FC1,FG.
因为D1E=DD1,AG=AA1,DD1綊AA1,
所以ED1綊AG,所以四边形ED1GA为平行四边形,所以 AE∥GD1.
因为B1F=BB1,A1G=AA1,BB1綊AA1,
所以FG綊A1B1,FG綊C1D1,
所以四边形FGD1C1为平行四边形,所以GD1∥FC1.
于是AE∥FC1.所以A,E,F,C1四点共面,即点C1在平面AEF内.
13.如图,在多面体ABCDEF中,底面ABCD是边长为2的正方形,四边形BDEF是矩形,平面BDEF⊥平面ABCD,BF=3,G,H分别是CE,CF的中点.
(1)求证:AC⊥平面BDEF;
(2)求证:平面BDGH∥平面AEF.
证明:(1)因为四边形ABCD是正方形,所以AC⊥BD.
又平面BDEF⊥平面ABCD,平面BDEF∩平面ABCD=BD,且AC⊂平面ABCD,所以AC⊥平面BDEF.
(2)在△CEF中,因为G,H分别是CE,CF的中点,所以GH∥EF.
又GH⊄平面AEF,EF⊂平面AEF,所以GH∥平面AEF.
设AC∩BD=O,连接OH,如图.
在△ACF中,因为O,H分别为CA,CF的中点,所以OH∥AF.
因为OH⊄平面AEF,AF⊂平面AEF,所以OH∥平面AEF.因为OH∩GH=H,OH,GH⊂平面BDGH,所以平面BDGH∥平面AEF.
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高中数学高考课时跟踪检测(三十七) 直线、平面垂直的判定与性质 作业: 这是一份高中数学高考课时跟踪检测(三十七) 直线、平面垂直的判定与性质 作业,共7页。
(新高考)高考数学一轮考点复习7.4《直线、平面垂直的判定与性质》课时跟踪检测(含详解): 这是一份(新高考)高考数学一轮考点复习7.4《直线、平面垂直的判定与性质》课时跟踪检测(含详解),共7页。