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新高考数学二轮复习 第1部分 专题4 第2讲 空间点、线、面的位置关系(含解析)课件PPT
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这是一份新高考数学二轮复习 第1部分 专题4 第2讲 空间点、线、面的位置关系(含解析)课件PPT,共56页。PPT课件主要包含了内容索引,专题强化练等内容,欢迎下载使用。
KAO QING FEN XI
高考对该部分的考查,小题主要体现在两个方面:一是空间线面关系的命题的真假判断;二是体积、表面积的求解,空间中以垂直或平行关系的证明为主,中等难度.
考点一 空间线、面位置关系的判定
判断空间线、面位置关系的常用方法(1)根据空间线面平行、垂直的判定定理和性质定理逐项判断,解决问题.(2)必要时可以借助空间几何模型,如从长方体、四面体等模型中观察线、面的位置关系,并结合有关定理进行判断.
例1 (1)已知直线a,b,平面α,β,γ,下列命题正确的是A.若α⊥γ,β⊥γ,α∩β=a,则a⊥γB.若α∩β=a,α∩γ=b,β∩γ=c,则a∥b∥cC.若α∩β=a,b∥a,则b∥αD.若α⊥β,α∩β=a,b∥α,则b∥a
解析 A中,若α⊥γ,β⊥γ,α∩β=a,则a⊥γ,该说法正确;B中,若α∩β=a,α∩γ=b,β∩γ=c,在三棱锥P-ABC中,令平面α,β,γ分别为平面PAB,平面PAC,平面PBC,交线a,b,c为PA,PB,PC,不满足a∥b∥c,该说法错误;C中,若α∩β=a,b∥a,有可能b⊂α,不满足b∥α,该说法错误;D中,若α⊥β,α∩β=a,b∥α,正方体ABCD-A1B1C1D1中,令平面α,β分别为平面ABCD,平面ADD1A1,交线a为AD,当直线b为A1C1时,满足b∥α,不满足b∥a,该说法错误.
(2)(2019·全国Ⅲ)如图,点N为正方形ABCD的中心,△ECD为正三角形,平面ECD⊥平面ABCD,M是线段ED的中点,则A.BM=EN,且直线BM,EN是相交直线B.BM≠EN,且直线BM,EN是相交直线C.BM=EN,且直线BM,EN是异面直线D.BM≠EN,且直线BM,EN是异面直线
解析 如图,取CD的中点O,连接ON,EO,因为△ECD为正三角形,所以EO⊥CD,又平面ECD⊥平面ABCD,平面ECD∩平面ABCD=CD,所以EO⊥平面ABCD.设正方形ABCD的边长为2,
所以BM≠EN.连接BD,BE,因为四边形ABCD为正方形,所以N为BD的中点,即EN,MB均在平面BDE内,所以直线BM,EN是相交直线.
(1)定理中的条件理解不全面.(2)直接将平面几何中的结论引入到立体几何中.
跟踪演练1 (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m⊥α,n∥β,α∥β,则m⊥nB.若m∥α,n⊥β,α⊥β,则m⊥nC.若m∥α,n∥β,α∥β,则m∥nD.若m⊥α,n⊥β,α⊥β,则m∥n
解析 对于选项A,由n∥β,α∥β可得n∥α或n⊂α,又m⊥α,所以可得m⊥n,故A正确;对于选项B,由条件可得m⊥n或m∥n,或m与n既不垂直也不平行,故B不正确;对于选项C,由条件可得m∥n或m,n相交或m,n异面,故C不正确;对于选项D,由题意得m⊥n,故D不正确.
(2)(多选)如图,在四面体A-BCD中,M,N,P,Q,E分别为AB,BC,CD,AD,AC的中点,则下列说法中正确的是A.M,N,P,Q四点共面B.∠QME=∠CBDC.△BCD∽△MEQD.四边形MNPQ为梯形
解析 由三角形的中位线定理,易知MQ∥BD,ME∥BC,QE∥CD,NP∥BD.对于A,有MQ∥NP,所以M,N,P,Q四点共面,故A说法正确;对于B,根据等角定理,得∠QME=∠CBD,故B说法正确;对于C,由等角定理,知∠QME=∠CBD,∠MEQ=∠BCD,所以△BCD∽△MEQ,故C说法正确;
所以MQ=NP,MQ∥NP,所以四边形MNPQ是平行四边形,故D说法不正确.
考点二 空间平行、垂直关系
平行关系及垂直关系的转化
考向1 平行、垂直关系的证明例2 (2020·山西省长治第二中学月考)如图,四边形ABCD是正方形,O是正方形的中心,PO⊥底面ABCD,E是PC的中点.求证:(1)PA∥平面BDE;
证明 如图,AC∩BD=O,连接OE,在△PAC中,O是AC的中点,E是PC的中点,∴OE∥AP,又∵OE⊂平面BDE,PA⊄平面BDE.∴PA∥平面BDE.
(2)平面PAC⊥平面BDE.
证明 ∵PO⊥底面ABCD,BD⊂底面ABCD,∴PO⊥BD,又∵AC⊥BD,且AC∩PO=O,AC⊂平面PAC,PO⊂平面PAC,∴BD⊥平面PAC,而BD⊂平面BDE,∴平面PAC⊥平面BDE.
(1)证明:平面PAC⊥平面ABC;
证明 如图,取AC的中点O,连接PO,BO.
因为PC=PA,所以PO⊥AC.
则PB2=PO2+OB2,所以PO⊥OB,又AC∩OB=O,且AC,OB⊂平面ABC,所以PO⊥平面ABC,又PO⊂平面PAC,所以平面PAC⊥平面ABC.
解 因为平面PAC⊥平面ABC,又平面PAC∩平面ABC=AC,且BO⊥AC,所以OB⊥平面PAC,
(1)证明线面平行时,忽略“直线在平面外”“直线在平面内”的条件.(2)证明面面平行时,忽略“两直线相交”“两直线在平面内”的条件.(3)证明线面垂直时,容易忽略“平面内两条相交直线”这一条件.
跟踪演练2 (2019·全国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;
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,又BE∩BC=B,且BE,BC⊂平面BCGE,故AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE.
(2)求图②中的四边形ACGD的面积.
解 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,DE∩EM=E,DE,EM⊂平面DEM,故CG⊥平面DEM.因此DM⊥CG.
所以四边形ACGD的面积为S=CG·DM=2×2=4.
一、单项选择题1.如图所示,平面α∩平面β=l,A∈α,B∈α,AB∩l=D,C∈β,C∉l,则平面ABC与平面β的交线是A.直线AC B.直线AB C.直线CD D.直线BC
解析 由题意知,D∈l,l⊂β,∴D∈β.又D∈AB,∴D∈平面ABC,∴点D在平面ABC与平面β的交线上.又C∈平面ABC,C∈β,∴点C在平面β与平面ABC的交线上,∴平面ABC∩平面β=直线CD.
2.设直线m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题中正确的是A.若m∥α,n∥β,m⊥n,则α⊥β B.若m∥α,n⊥β,m∥n,则α∥βC.若m⊥α,n∥β,m⊥n,则α∥β D.若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α∥β
解析 对于A,m∥α,n∥β,m⊥n,则α与β可能平行,也可能相交,所以A不正确;对于B ,n⊥β,m∥n,则m⊥β,又m∥α,则α⊥β,所以B不正确;对于C,m⊥α,n∥β,m⊥n,则α与β可能平行也可能相交,所以C不正确;对于D,m⊥α,m∥n,则n⊥α,又n⊥β,所以α∥β,所以D正确.故选D.
3.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱CD的中点,则A.A1E⊥DC1 B.A1E⊥BD C.A1E⊥BC1 D.A1E⊥AC
解析 在正方体中连接A1D,AD1,B1C,由正方体的性质知AD1⊥A1D,CD⊥AD1,又∵A1D∩CD=D,且A1D,CD⊂平面A1B1CD,∴AD1⊥平面A1B1CD,又∵BC1∥AD1,∴BC1⊥平面A1B1CD,∵A1E⊂平面A1B1CD,∴BC1⊥A1E.
4.点E,F分别是三棱锥P-ABC的棱AP,BC的中点,AB=6,PC=8,EF=5,则异面直线AB与PC所成的角为A.90° B.45° C.30° D.60°
解析 如图,取PB的中点G,连接EG,FG,
则∠EGF(或其补角)即为AB与PC所成的角,
所以∠EGF=90°.
5.如图,在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是A1D1,A1B1的中点,过直线BD的平面α∥平面AMN,则平面α截该正方体所得截面的面积为
解析 如图,分别取C1D1,B1C1的中点P,Q,连接PQ,B1D1,DP,BQ,NP,易知MN∥B1D1∥BD,AD∥NP,AD=NP,所以四边形ANPD为平行四边形,所以AN∥DP.又BD和DP为平面DBQP内的两条相交直线,AN,MN为平面AMN内的两条相交直线,所以平面DBQP∥平面AMN,四边形DBQP的面积即所求.
又A1P=2,A1C1=4,所以P是A1C1的中点,连接AC与BD交于点O,易证AC⊥平面BDD1B1,直线CP在平面BDD1B1内的射影是OP,所以∠CPO就是直线CP与平面BDD1B1所成的角,
二、多项选择题7.如图,以等腰直角三角形ABC的斜边BC上的高AD为折痕,翻折△ABD和△ACD,使得平面ABD⊥平面ACD.下列结论正确的是A.BD⊥ACB.△BAC是等边三角形C.三棱锥D-ABC是正三棱锥D.平面ADC⊥平面ABC
解析 由题意易知,BD⊥平面ADC,又AC⊂平面ADC,故BD⊥AC,A中结论正确;
∴AB=AC=BC,则△BAC是等边三角形,B中结论正确;易知DA=DB=DC,又由B可知C中结论正确,D中结论错误.
8.如图,点P在正方体ABCD-A1B1C1D1的面对角线BC1上运动,则下列四个结论正确的是A.三棱锥A-D1PC的体积不变B.A1P∥平面ACD1C.DP⊥BC1D.平面PDB1⊥平面ACD1
解析 对于A,连接AD1,CD1,AC,D1P,如图,由题意知AD1∥BC1,AD1⊂平面AD1C,BC1⊄平面AD1C,
从而BC1∥平面AD1C,故BC1上任意一点到平面AD1C的距离均相等,所以以P为顶点,平面AD1C为底面的三棱锥A-D1PC的体积不变,故A正确;对于B,连接A1B,A1C1,A1P,则A1C1∥AC,易知A1C1∥平面AD1C,由A知,BC1∥平面AD1C,
又A1C1∩BC1=C1,所以平面BA1C1∥平面ACD1,又A1P⊂平面A1C1B,所以A1P∥平面ACD1,故B正确;对于C,由于DC⊥平面BCC1B1,所以DC⊥BC1,若DP⊥BC1,则BC1⊥平面DCP,BC1⊥PC,则P为中点,与P为动点矛盾,故C错误;对于D,连接DB1,PD,由DB1⊥AC且DB1⊥AD1,可得DB1⊥平面ACD1,从而由面面垂直的判定定理知平面PDB1⊥平面ACD1,故D正确.
三、填空题9.如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,平面AB1C与平面A1DC1的位置关系是________.
解析 易证A1C1,A1D都与平面AB1C平行,且A1D∩A1C1=A1,所以平面AB1C∥平面A1DC1.
10.正方体ABCD-A1B1C1D1的棱和六个面的对角线共有24条,其中与体对角线AC1垂直的有_____条.
解析 如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,BD⊥AC.∵C1C⊥平面BCD,BD⊂平面BCD,
∴C1C⊥BD,又AC∩CC1=C,∴BD⊥平面ACC1,又∵AC1⊂平面ACC1,∴AC1⊥BD.同理A1B,A1D,B1D1,CD1,B1C都与AC1垂直.正方体ABCD-A1B1C1D1的棱中没有与AC1垂直的棱,故与体对角线AC1垂直的有6条.
11.(2020·全国Ⅱ改编)设有下列四个命题:①两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内;②过空间中任意三点有且仅有一个平面;③若空间两条直线不相交,则这两条直线平行;④若直线l⊂平面α,直线m⊥平面α,则m⊥l.则上述命题中所有真命题的序号是________.
解析 ①是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知①为真命题;②是假命题,因为空间三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;③是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;④是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.从而①④为真命题.
12.如图,已知棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,M分别是线段AB,AD,AA1的中点,又P,Q分别在线段A1B1,A1D1上,且A1P=A1Q=x(0
∴PQ∥B1D1∥BD∥EF,易证PQ∥平面MEF,又平面MEF∩平面MPQ=l,∴PQ∥l,l∥EF,∴l∥平面ABCD,故①成立;又EF⊥AC,∴l⊥AC,故②成立;∵l∥EF∥BD,∴易知直线l与平面BCC1B1不垂直,故③成立;当x变化时,l是过点M且与直线EF平行的定直线,故④不成立.
四、解答题13.如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC,侧面BCC1B1⊥底面ABC,E,F分别为棱BC和A1C1的中点.(1)求证:EF∥平面ABB1A1;
证明 如图,取A1B1的中点G,连接BG,FG,在△A1B1C1中,因为F,G分别为A1C1,A1B1的中点,
在三棱柱ABC-A1B1C1中,BC∥B1C1.又E为棱BC的中点,所以FG∥BE,且FG=BE,所以四边形BEFG为平行四边形,所以EF∥BG,又因为BG⊂平面ABB1A1,EF⊄平面ABB1A1,所以EF∥平面ABB1A1.
(2)求证:平面AEF⊥平面BCC1B1.
证明 在△ABC中,因为AB=AC,E为BC的中点,所以AE⊥BC,又侧面BCC1B1⊥底面ABC,侧面BCC1B1∩底面ABC=BC,且AE⊂平面ABC,所以AE⊥平面BCC1B1,又AE⊂平面AEF,所以平面AEF⊥平面BCC1B1.
14.如图,菱形ABCD的边长为a,∠D=60°,点H为DC的中点,现以线段AH为折痕将△DAH折起使得点D到达点P的位置,且平面PHA⊥平面ABCH,点E,F分别为AB,AP的中点.
(1)求证:平面PBC∥平面EFH;
证明 因为在菱形ABCD中,E,H分别为AB,CD的中点,所以BE∥CH且BE=CH,所以四边形BCHE为平行四边形,则BC∥EH,又EH⊄平面PBC,所以EH∥平面PBC.因为点E,F分别为AB,AP的中点,所以EF∥BP,又EF⊄平面PBC,所以EF∥平面PBC.又EF∩EH=E,所以平面PBC∥平面EFH.
解 在菱形ABCD中,∠D=60°,则△ACD为正三角形,
又平面PHA⊥平面ABCH,平面PHA∩平面ABCH=AH,PH⊂平面PHA,从而PH⊥平面ABCH.在△PAE中,点F为AP的中点,则S△PEF=S△AEF,
KAO QING FEN XI
高考对该部分的考查,小题主要体现在两个方面:一是空间线面关系的命题的真假判断;二是体积、表面积的求解,空间中以垂直或平行关系的证明为主,中等难度.
考点一 空间线、面位置关系的判定
判断空间线、面位置关系的常用方法(1)根据空间线面平行、垂直的判定定理和性质定理逐项判断,解决问题.(2)必要时可以借助空间几何模型,如从长方体、四面体等模型中观察线、面的位置关系,并结合有关定理进行判断.
例1 (1)已知直线a,b,平面α,β,γ,下列命题正确的是A.若α⊥γ,β⊥γ,α∩β=a,则a⊥γB.若α∩β=a,α∩γ=b,β∩γ=c,则a∥b∥cC.若α∩β=a,b∥a,则b∥αD.若α⊥β,α∩β=a,b∥α,则b∥a
解析 A中,若α⊥γ,β⊥γ,α∩β=a,则a⊥γ,该说法正确;B中,若α∩β=a,α∩γ=b,β∩γ=c,在三棱锥P-ABC中,令平面α,β,γ分别为平面PAB,平面PAC,平面PBC,交线a,b,c为PA,PB,PC,不满足a∥b∥c,该说法错误;C中,若α∩β=a,b∥a,有可能b⊂α,不满足b∥α,该说法错误;D中,若α⊥β,α∩β=a,b∥α,正方体ABCD-A1B1C1D1中,令平面α,β分别为平面ABCD,平面ADD1A1,交线a为AD,当直线b为A1C1时,满足b∥α,不满足b∥a,该说法错误.
(2)(2019·全国Ⅲ)如图,点N为正方形ABCD的中心,△ECD为正三角形,平面ECD⊥平面ABCD,M是线段ED的中点,则A.BM=EN,且直线BM,EN是相交直线B.BM≠EN,且直线BM,EN是相交直线C.BM=EN,且直线BM,EN是异面直线D.BM≠EN,且直线BM,EN是异面直线
解析 如图,取CD的中点O,连接ON,EO,因为△ECD为正三角形,所以EO⊥CD,又平面ECD⊥平面ABCD,平面ECD∩平面ABCD=CD,所以EO⊥平面ABCD.设正方形ABCD的边长为2,
所以BM≠EN.连接BD,BE,因为四边形ABCD为正方形,所以N为BD的中点,即EN,MB均在平面BDE内,所以直线BM,EN是相交直线.
(1)定理中的条件理解不全面.(2)直接将平面几何中的结论引入到立体几何中.
跟踪演练1 (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m⊥α,n∥β,α∥β,则m⊥nB.若m∥α,n⊥β,α⊥β,则m⊥nC.若m∥α,n∥β,α∥β,则m∥nD.若m⊥α,n⊥β,α⊥β,则m∥n
解析 对于选项A,由n∥β,α∥β可得n∥α或n⊂α,又m⊥α,所以可得m⊥n,故A正确;对于选项B,由条件可得m⊥n或m∥n,或m与n既不垂直也不平行,故B不正确;对于选项C,由条件可得m∥n或m,n相交或m,n异面,故C不正确;对于选项D,由题意得m⊥n,故D不正确.
(2)(多选)如图,在四面体A-BCD中,M,N,P,Q,E分别为AB,BC,CD,AD,AC的中点,则下列说法中正确的是A.M,N,P,Q四点共面B.∠QME=∠CBDC.△BCD∽△MEQD.四边形MNPQ为梯形
解析 由三角形的中位线定理,易知MQ∥BD,ME∥BC,QE∥CD,NP∥BD.对于A,有MQ∥NP,所以M,N,P,Q四点共面,故A说法正确;对于B,根据等角定理,得∠QME=∠CBD,故B说法正确;对于C,由等角定理,知∠QME=∠CBD,∠MEQ=∠BCD,所以△BCD∽△MEQ,故C说法正确;
所以MQ=NP,MQ∥NP,所以四边形MNPQ是平行四边形,故D说法不正确.
考点二 空间平行、垂直关系
平行关系及垂直关系的转化
考向1 平行、垂直关系的证明例2 (2020·山西省长治第二中学月考)如图,四边形ABCD是正方形,O是正方形的中心,PO⊥底面ABCD,E是PC的中点.求证:(1)PA∥平面BDE;
证明 如图,AC∩BD=O,连接OE,在△PAC中,O是AC的中点,E是PC的中点,∴OE∥AP,又∵OE⊂平面BDE,PA⊄平面BDE.∴PA∥平面BDE.
(2)平面PAC⊥平面BDE.
证明 ∵PO⊥底面ABCD,BD⊂底面ABCD,∴PO⊥BD,又∵AC⊥BD,且AC∩PO=O,AC⊂平面PAC,PO⊂平面PAC,∴BD⊥平面PAC,而BD⊂平面BDE,∴平面PAC⊥平面BDE.
(1)证明:平面PAC⊥平面ABC;
证明 如图,取AC的中点O,连接PO,BO.
因为PC=PA,所以PO⊥AC.
则PB2=PO2+OB2,所以PO⊥OB,又AC∩OB=O,且AC,OB⊂平面ABC,所以PO⊥平面ABC,又PO⊂平面PAC,所以平面PAC⊥平面ABC.
解 因为平面PAC⊥平面ABC,又平面PAC∩平面ABC=AC,且BO⊥AC,所以OB⊥平面PAC,
(1)证明线面平行时,忽略“直线在平面外”“直线在平面内”的条件.(2)证明面面平行时,忽略“两直线相交”“两直线在平面内”的条件.(3)证明线面垂直时,容易忽略“平面内两条相交直线”这一条件.
跟踪演练2 (2019·全国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;
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,又BE∩BC=B,且BE,BC⊂平面BCGE,故AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE.
(2)求图②中的四边形ACGD的面积.
解 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,DE∩EM=E,DE,EM⊂平面DEM,故CG⊥平面DEM.因此DM⊥CG.
所以四边形ACGD的面积为S=CG·DM=2×2=4.
一、单项选择题1.如图所示,平面α∩平面β=l,A∈α,B∈α,AB∩l=D,C∈β,C∉l,则平面ABC与平面β的交线是A.直线AC B.直线AB C.直线CD D.直线BC
解析 由题意知,D∈l,l⊂β,∴D∈β.又D∈AB,∴D∈平面ABC,∴点D在平面ABC与平面β的交线上.又C∈平面ABC,C∈β,∴点C在平面β与平面ABC的交线上,∴平面ABC∩平面β=直线CD.
2.设直线m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题中正确的是A.若m∥α,n∥β,m⊥n,则α⊥β B.若m∥α,n⊥β,m∥n,则α∥βC.若m⊥α,n∥β,m⊥n,则α∥β D.若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α∥β
解析 对于A,m∥α,n∥β,m⊥n,则α与β可能平行,也可能相交,所以A不正确;对于B ,n⊥β,m∥n,则m⊥β,又m∥α,则α⊥β,所以B不正确;对于C,m⊥α,n∥β,m⊥n,则α与β可能平行也可能相交,所以C不正确;对于D,m⊥α,m∥n,则n⊥α,又n⊥β,所以α∥β,所以D正确.故选D.
3.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱CD的中点,则A.A1E⊥DC1 B.A1E⊥BD C.A1E⊥BC1 D.A1E⊥AC
解析 在正方体中连接A1D,AD1,B1C,由正方体的性质知AD1⊥A1D,CD⊥AD1,又∵A1D∩CD=D,且A1D,CD⊂平面A1B1CD,∴AD1⊥平面A1B1CD,又∵BC1∥AD1,∴BC1⊥平面A1B1CD,∵A1E⊂平面A1B1CD,∴BC1⊥A1E.
4.点E,F分别是三棱锥P-ABC的棱AP,BC的中点,AB=6,PC=8,EF=5,则异面直线AB与PC所成的角为A.90° B.45° C.30° D.60°
解析 如图,取PB的中点G,连接EG,FG,
则∠EGF(或其补角)即为AB与PC所成的角,
所以∠EGF=90°.
5.如图,在棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,M,N分别是A1D1,A1B1的中点,过直线BD的平面α∥平面AMN,则平面α截该正方体所得截面的面积为
解析 如图,分别取C1D1,B1C1的中点P,Q,连接PQ,B1D1,DP,BQ,NP,易知MN∥B1D1∥BD,AD∥NP,AD=NP,所以四边形ANPD为平行四边形,所以AN∥DP.又BD和DP为平面DBQP内的两条相交直线,AN,MN为平面AMN内的两条相交直线,所以平面DBQP∥平面AMN,四边形DBQP的面积即所求.
又A1P=2,A1C1=4,所以P是A1C1的中点,连接AC与BD交于点O,易证AC⊥平面BDD1B1,直线CP在平面BDD1B1内的射影是OP,所以∠CPO就是直线CP与平面BDD1B1所成的角,
二、多项选择题7.如图,以等腰直角三角形ABC的斜边BC上的高AD为折痕,翻折△ABD和△ACD,使得平面ABD⊥平面ACD.下列结论正确的是A.BD⊥ACB.△BAC是等边三角形C.三棱锥D-ABC是正三棱锥D.平面ADC⊥平面ABC
解析 由题意易知,BD⊥平面ADC,又AC⊂平面ADC,故BD⊥AC,A中结论正确;
∴AB=AC=BC,则△BAC是等边三角形,B中结论正确;易知DA=DB=DC,又由B可知C中结论正确,D中结论错误.
8.如图,点P在正方体ABCD-A1B1C1D1的面对角线BC1上运动,则下列四个结论正确的是A.三棱锥A-D1PC的体积不变B.A1P∥平面ACD1C.DP⊥BC1D.平面PDB1⊥平面ACD1
解析 对于A,连接AD1,CD1,AC,D1P,如图,由题意知AD1∥BC1,AD1⊂平面AD1C,BC1⊄平面AD1C,
从而BC1∥平面AD1C,故BC1上任意一点到平面AD1C的距离均相等,所以以P为顶点,平面AD1C为底面的三棱锥A-D1PC的体积不变,故A正确;对于B,连接A1B,A1C1,A1P,则A1C1∥AC,易知A1C1∥平面AD1C,由A知,BC1∥平面AD1C,
又A1C1∩BC1=C1,所以平面BA1C1∥平面ACD1,又A1P⊂平面A1C1B,所以A1P∥平面ACD1,故B正确;对于C,由于DC⊥平面BCC1B1,所以DC⊥BC1,若DP⊥BC1,则BC1⊥平面DCP,BC1⊥PC,则P为中点,与P为动点矛盾,故C错误;对于D,连接DB1,PD,由DB1⊥AC且DB1⊥AD1,可得DB1⊥平面ACD1,从而由面面垂直的判定定理知平面PDB1⊥平面ACD1,故D正确.
三、填空题9.如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,平面AB1C与平面A1DC1的位置关系是________.
解析 易证A1C1,A1D都与平面AB1C平行,且A1D∩A1C1=A1,所以平面AB1C∥平面A1DC1.
10.正方体ABCD-A1B1C1D1的棱和六个面的对角线共有24条,其中与体对角线AC1垂直的有_____条.
解析 如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,BD⊥AC.∵C1C⊥平面BCD,BD⊂平面BCD,
∴C1C⊥BD,又AC∩CC1=C,∴BD⊥平面ACC1,又∵AC1⊂平面ACC1,∴AC1⊥BD.同理A1B,A1D,B1D1,CD1,B1C都与AC1垂直.正方体ABCD-A1B1C1D1的棱中没有与AC1垂直的棱,故与体对角线AC1垂直的有6条.
11.(2020·全国Ⅱ改编)设有下列四个命题:①两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内;②过空间中任意三点有且仅有一个平面;③若空间两条直线不相交,则这两条直线平行;④若直线l⊂平面α,直线m⊥平面α,则m⊥l.则上述命题中所有真命题的序号是________.
解析 ①是真命题,两两相交且不过同一点的三条直线必定有三个交点,且这三个交点不在同一条直线上,由平面的基本性质“经过不在同一直线上的三个点,有且只有一个平面”,可知①为真命题;②是假命题,因为空间三点在一条直线上时,有无数个平面过这三个点;③是假命题,因为空间两条直线不相交时,它们可能平行,也可能异面;④是真命题,因为一条直线垂直于一个平面,那么它垂直于平面内的所有直线.从而①④为真命题.
12.如图,已知棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F,M分别是线段AB,AD,AA1的中点,又P,Q分别在线段A1B1,A1D1上,且A1P=A1Q=x(0
∴PQ∥B1D1∥BD∥EF,易证PQ∥平面MEF,又平面MEF∩平面MPQ=l,∴PQ∥l,l∥EF,∴l∥平面ABCD,故①成立;又EF⊥AC,∴l⊥AC,故②成立;∵l∥EF∥BD,∴易知直线l与平面BCC1B1不垂直,故③成立;当x变化时,l是过点M且与直线EF平行的定直线,故④不成立.
四、解答题13.如图所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC,侧面BCC1B1⊥底面ABC,E,F分别为棱BC和A1C1的中点.(1)求证:EF∥平面ABB1A1;
证明 如图,取A1B1的中点G,连接BG,FG,在△A1B1C1中,因为F,G分别为A1C1,A1B1的中点,
在三棱柱ABC-A1B1C1中,BC∥B1C1.又E为棱BC的中点,所以FG∥BE,且FG=BE,所以四边形BEFG为平行四边形,所以EF∥BG,又因为BG⊂平面ABB1A1,EF⊄平面ABB1A1,所以EF∥平面ABB1A1.
(2)求证:平面AEF⊥平面BCC1B1.
证明 在△ABC中,因为AB=AC,E为BC的中点,所以AE⊥BC,又侧面BCC1B1⊥底面ABC,侧面BCC1B1∩底面ABC=BC,且AE⊂平面ABC,所以AE⊥平面BCC1B1,又AE⊂平面AEF,所以平面AEF⊥平面BCC1B1.
14.如图,菱形ABCD的边长为a,∠D=60°,点H为DC的中点,现以线段AH为折痕将△DAH折起使得点D到达点P的位置,且平面PHA⊥平面ABCH,点E,F分别为AB,AP的中点.
(1)求证:平面PBC∥平面EFH;
证明 因为在菱形ABCD中,E,H分别为AB,CD的中点,所以BE∥CH且BE=CH,所以四边形BCHE为平行四边形,则BC∥EH,又EH⊄平面PBC,所以EH∥平面PBC.因为点E,F分别为AB,AP的中点,所以EF∥BP,又EF⊄平面PBC,所以EF∥平面PBC.又EF∩EH=E,所以平面PBC∥平面EFH.
解 在菱形ABCD中,∠D=60°,则△ACD为正三角形,
又平面PHA⊥平面ABCH,平面PHA∩平面ABCH=AH,PH⊂平面PHA,从而PH⊥平面ABCH.在△PAE中,点F为AP的中点,则S△PEF=S△AEF,
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