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    人教B版高考数学一轮总复习39空间中的垂直关系练习含答案

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    人教B版高考数学一轮总复习39空间中的垂直关系练习含答案

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    这是一份人教B版高考数学一轮总复习39空间中的垂直关系练习含答案,共10页。
    三十九 空间中的垂直关系(建议用时:45分钟)A组 全考点巩固练1(2021·昆明模拟)已知直线l平面α,直线m平面β.αβ,则下列结论正确的是(  )Alβlβ      BlmCmα DlmA 解析:直线l平面ααβ,则lβlβA正确.故选A.2(2020·威海模拟)αβ是两个不同的平面,则αβ的充要条件是(  )A.平面α内任意一条直线与平面β垂直B.平面αβ都垂直于同一条直线C.平面αβ都垂直于同一平面D.平面α内存在一条直线与平面β垂直D 解析:αβ,则平面α内存在直线与平面β不垂直,选项A不正确;若平面αβ都垂直于同一条直线,则平面αβ平行,选项B不正确;若平面αβ都垂直于同一平面,则平面αβ可以平行,也可以相交,选项C不正确;若平面α内存在一条直线与平面β垂直,则根据面面垂直的判定定理,可知αβ,若αβ,则由面面垂直的性质定理知,平面α内垂直于平面αβ的交线的直线一定垂直于平面β,故选项D正确.故选D.3.如图,在四面体DABC中,若ABCBADCDEAC的中点,则下列结论正确的是(  )A.平面ABC平面ABDB.平面ABD平面BDCC.平面ABC平面BDE,且平面ADC平面BDED.平面ABC平面ADC,且平面ADC平面BDEC 解析:因为ABCB,且EAC的中点,所以BEAC,同理有DEAC,于是AC平面BDE.因为AC在平面ABC内,所以平面ABC平面BDE.又由于AC平面ACD,所以平面ACD平面BDE.4(多选题)如图,AB是半圆O的直径,VA垂直于半圆O所在的平面,点C是圆周上不同于AB的任意一点,MN分别为VAVC的中点,则下列结论正确的是(  )AMNABB.平面VAC平面VBCCMNBC所成的角为90°DBC平面VACBCD 解析:因为MNACACABA,所以MNAB不平行,A错误.由题意得BCAC,因为VA平面ABCBC平面ABC,所以VABC.因为ACVAA,所以BC平面VACD正确.因为BC平面VBC,所以平面VAC平面VBCB正确.因为AB是半圆O的直径,所以ACBC,又MNAC,所以MNBC所成的角为90°C正确.5.已知三棱柱ABCA1B1C1的侧棱与底面垂直,体积为,底面是边长为的正三角形.若P为底面A1B1C1的中心,则PA与平面ABC所成角的大小为(  )A.   B.  C.   D.B 解析如图取正三角形ABC的中心O连接OPPAOPA与平面ABC所成的角.因为底面边长为所以AD×AOAD×1.三棱柱的体积为×()2AA1解得AA1,即OPAA1所以tanPAO.因为直线与平面所成角的范围是所以PAO.6(2019·北京卷)已知lm是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:lmmαlα.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:________.如果lαmα,则lm(或若lmlα,则mα) 解析:将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题:(1)如果lαmα,则lm,正确;(2)如果lαlm,则mα,正确;(3)如果lmmα,则lα,错误,有可能lα斜交或lα.7(2020·潍坊统考)如图,已知六棱锥PABCDEF的底面是正六边形,PA平面ABCPA2AB,则下列结论:PBAE平面ABC平面PBC直线BC平面PAE④∠PDA45°.其中正确的有________(把所有正确的序号都填上)①④ 解析:对于,因为PA平面ABC,所以PAAE.EAABPAABA,所以EA平面PAB,从而可得EAPB,故正确.对于,因为PA平面ABC,所以平面ABC与平面PBC不可能垂直,故不正确.对于,因为在正六边形中,BCAD,所以BCEA必有公共点.从而BC与平面PAE有公共点,所以直线BC与平面PAE不平行,故不正确.对于,由条件易得PAD为直角三角形,且PAAD,又PA2ABAD,所以PDA45°,故正确.综上,①④正确.8.如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD平面ABCDPAPDPAPDEF分别为ADPB的中点.(1)求证:PEBC(2)求证:平面PAB平面PCD(3)求证:EF平面PCD.证明:(1)因为PAPDEAD的中点,所以PEAD.因为底面ABCD为矩形,所以BCAD,所以PEBC.(2)因为底面ABCD为矩形,所以ABAD.又因为平面PAD平面ABCD所以AB平面PAD.因为PD平面PAD,所以ABPD.又因为PAPDPAABA所以PD平面PAB.因为PD平面PCD所以平面PAB平面PCD.(3)如图,取PC的中点G,连接FGDG.因为FG分别为PBPC的中点,所以FGBCFGBC.因为四边形ABCD为矩形,且EAD的中点,所以DEBCDEBC.所以DEFGDEFG.所以四边形DEFG为平行四边形.所以EFDG.又因为EF平面PCDDG平面PCD所以EF平面PCD.9(2020·浙江卷)如图,在三棱台DEFABC中,平面ADFC平面ABCACBACD45°DC 2BC.(1)证明:EFDB(2)DF与平面DBC所成角的正弦值.(1)证明:DHACAC于点H,连接BH.因为平面ADFC平面ABC,而平面ADFC平面ABCACDH平面ADFC所以DH平面ABC,而BC平面ABC即有DHBC.因为ACBACD45°所以CDCH2BC,所以CHBC.CBH中,BH2CH2BC22CH·BC·cos 45°BC2,即有BH2BC2CH2,所以BHBC.由棱台的定义可知,EFBC,所以DHEFBHEF.BHDHH,所以EF平面BHDBD平面BHD,所以EFDB.(2)解:因为DFCH,所以DF与平面DBC所成角即为CH与平面DBC所成角.HGBD于点G,连接CG(1)可知,BC平面BHD所以平面BCD平面BHD.又平面BCD平面BHDBDHG平面BHD所以HG平面BCD.CH在平面DBC内的射影为CGHCG即为所求角.RtHGC中,设BCa,则CHaHGa所以sinHCG.DF与平面DBC所成角的正弦值为.B组 新高考培优练10(2020·武汉4月调研)已知两个平面互相垂直,下列命题:一个平面内已知直线必垂直于另一个平面内的任意一条直线;一个平面内已知直线必垂直于另一个平面内的无数条直线;一个平面内任意一条直线必垂直于另一个平面;过一个平面内任意一点作交线的垂线,则此垂线必垂直于另一个平面.其中正确命题的个数是(  )A3 B2  C1 D0C 解析:在正方体ABCDA1B1C1D1中进行判断,如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,平面ADD1A1平面ABCDA1D平面ADD1A1BD平面ABCD,但A1DBD不垂直,故错;在正方体ABCDA1B1C1D1平面ADD1A1平面ABCDl是平面ADD1A1内任意一条直线l与平面ABCD内和AB平行的所有直线(包括AB)垂直正确在正方体ABCDA1B1C1D1平面ADD1A1平面ABCDA1D平面ADD1A1A1D与平面ABCD不垂直在正方体ABCDA1B1C1D1平面ADD1A1平面ABCD且平面ADD1A1平面ABCDAD过交线AD上的任一点作交线的垂线ll可能与平面ABCD垂直也可能与平面ABCD不垂直错.故选C.11(多选题)(2021·青岛教学质量检测)已知mn是两条不同的直线,αβ是两个不同的平面,则下列命题正确的是(  )A.若mnnβmα,则αβB.若αβαβmnm,则nαnβC.若mαmnnβ,则αβαβD.若αβmnmnαnβ,则nαnβAD 解析:对于A,由面面垂直的判定定理可知A正确.对于Bnαβ的位置关系可能为平行、相交或n在平面内,故B错误.对于Cαβ的位置关系为平行或相交但不垂直,故C错误.对于D,由线面平行的判定定理可知D正确.故选AD.12.如图,在四棱锥PABCD中,PA底面ABCD,且底面各边都相等,MPC上的一动点,当点M满足________时,平面MBD平面PCD.(只要填写一个你认为正确的条件即可)DMPC(BMPC) 解析:因为PA底面ABCD,所以BDPA.连接AC(图略),则BDAC,且PAACA,所以BD平面PAC,所以BDPC.所以当DMPC(BMPC)时,即有PC平面MBD.PC平面PCD,所以平面MBD平面PCD.13.如图,点P在正方体ABCDA1B1C1D1的面对角线BC1上运动,则下列四个命题:三棱锥AD1PC的体积不变;A1P平面ACD1DPBC1平面PDB1平面ACD1.其中正确的是________(填序号)①②④ 解析:由题意可得直线BC1平行于直线AD1,并且直线AD1平面AD1C,直线BC1平面AD1C,所以直线BC1平面AD1C.所以点P到平面AD1C的距离不变,VAD1PCVPAD1C所以三棱锥AD1PC的体积不变,故正确.连接A1C1A1B可得平面AD1C平面A1C1B.A1P平面A1C1B所以A1P平面ACD1,故正确.当点P运动到点B时,DBC1是等边三角形,所以DP不垂直于BC1,故不正确.因为直线AC平面BDB1DB1平面BDB1.所以ACDB1.同理可得AD1DB1.所以DB1平面AD1C.DB1平面PDB1.所以平面PDB1平面ACD1.正确.14.如图,在四棱锥PABCD中,PCADCDAB2ABDCADCDPC平面ABCD.(1)求证:BC平面PAC(2)M为线段PA的中点,且过CDM三点的平面与线段PB交于点N,确定点N的位置,说明理由,并求三棱锥ACMN的高.(1)证明:连接AC,在直角梯形ABCD中,AC2BC2所以AC2BC2AB2,即ACBC.PC平面ABCDBC平面ABCD所以PCBC.ACPCCACPC平面PAC所以BC平面PAC.(2)解:NPB的中点,理由如下:连接MNCN.因为MPA的中点,NPB的中点,所以MNAB,且MNAB2.又因为ABCD,所以MNCD所以MNCD四点共面,所以点N为过CDM三点的平面与线段PB的交点.因为BC平面PACNPB的中点,所以点N到平面PAC的距离dBC.SACMSACP×·AC·PC所以V三棱锥NACM××.由题意可知,在RtPCA中,PA2CM.RtPCB中,PB2CN,所以SCMN×2×.设三棱锥ACMN的高为hV三棱锥NACMV三棱锥ACMN××h解得h,故三棱锥ACMN的高为.  

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