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备战2025年高考数学一轮专题复习全套考点突破和专题检测专题33直线、平面平行的判定与性质6题型分类(原卷版+解析)
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这是一份备战2025年高考数学一轮专题复习全套考点突破和专题检测专题33直线、平面平行的判定与性质6题型分类(原卷版+解析),共115页。试卷主要包含了线面平行的判定定理和性质定理,面面平行的判定定理和性质定理,若α∥β,a⊂α,则a∥β.等内容,欢迎下载使用。
1.线面平行的判定定理和性质定理
2.面面平行的判定定理和性质定理
常用结论
1.垂直于同一条直线的两个平面平行,即若a⊥α,a⊥β,则α∥β.
2.平行于同一个平面的两个平面平行,即若α∥β,β∥γ,则α∥γ.
3.垂直于同一个平面的两条直线平行,即a⊥α,b⊥α,则a∥b.
4.若α∥β,a⊂α,则a∥β.
一、单选题
1.(2024高一·全国·课后作业)已知直线和平面,那么能得出//的一个条件是( )
A.存在一条直线,//且
B.存在一条直线,//且
C.存在一个平面,且//
D.存在一个平面,//且//
2.(2024高三·全国·专题练习)设,为两个不同的平面,则∥的一个充分条件是( )
A.内有无数条直线与平行B.,垂直于同一个平面
C.,平行于同一条直线D.,垂直于同一条直线
3.(2024高一·全国·课后作业)如图,在正方体ABCD-A′B′C′D′中,E,F分别为平面ABCD和平面A′B′C′D′的中心,则正方体的六个面中与EF平行的平面有( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
4.(2024高一下·江苏常州·期末)若、是两个不重合的平面,
①若内的两条相交直线分别平行于内的两条直线,则;
②设、相交于直线,若内有一条直线垂直于,则;
③若外一条直线与内的一条直线平行,则.
以上说法中成立的有( )个.
A.0B.1C.2D.3
5.(2024高一下·四川成都·阶段练习)设为两条直线,为两个平面,下列四个命题中,正确的命题是( )
A.若,,则B.若,,,则
C.若,,,则D.若,则
6.(2024高一下·全国·课后作业)如图,已知立方体ABCD-A′B′C′D′,点E,F,G,H分别是棱AD,BB′,B′C′,DD′的中点,从中任取两点确定的直线中,与平面AB′D′平行的条数是( )
A.0B.2
C.4D.6
7.(2024高一·全国·课后作业)如果,表示直线,,表示平面,那么下列说法中正确的是( )
A.若,,则B.若,,则
C.若,,则D.若,,,则
8.(2024高三·全国·专题练习)如图,正方体的棱长为1,E,F是线段上的两个动点, 平面,则的长度为( )
A.B.C.D.2
9.(2024高一·全国·课后作业)直线a与平面不平行,则内与a平行的直线有( )
A.无数条B.0条C.1条D.以上均不对
10.(2024高三·全国·对口高考)过直线l外两点作与l平行的平面,那么这样的平面( )
A.不存在B.只有一个C.有无数个D.不能确定
11.(2024高一·全国·课后作业)如果两直线a∥b,且a∥α,则b与α的位置关系是( )
A.相交B.b∥αC.b⊂αD.b∥α或b⊂α
12.(2024高一·全国·课后作业)是平面外的一条直线,下列条件中可得出的是
A.与内的一条直线不相交
B.与内的两条直线不相交
C.与内的无数条直线不相交
D.与内的所有直线不相交
13.(2024·全国)设,为两个平面,则的充要条件是
A.内有无数条直线与平行
B.内有两条相交直线与平行
C.,平行于同一条直线
D.,垂直于同一平面
14.(2024·浙江)如图已知正方体,M,N分别是,的中点,则( )
A.直线与直线垂直,直线平面
B.直线与直线平行,直线平面
C.直线与直线相交,直线平面
D.直线与直线异面,直线平面
15.(2024·全国)在正方体中,E,F分别为的中点,则( )
A.平面平面B.平面平面
C.平面平面D.平面平面
16.(2024高一下·四川成都·期末)在底面为等边三角形的三棱柱中,已知平面ABC,,,D是棱的中点,M是四边形内的动点,若平面ABD,则线段长度的最小值为( )
A.B.2C.D.
17.(2024高二上·浙江杭州·期中)如图,四棱锥的底面是平行四边形,、分别为 线段、上一点,若,且平面,则
A.B.
C.D.
18.(2024高一·全国·课后作业)下列说法正确的是( )
A.直线l平行于平面α内的无数条直线,则l∥α
B.若直线a在平面α外,则a∥α
C.若直线,直线,则a∥α
D.若直线a∥b,,那么直线a就平行于平面α内的无数条直线
19.(2024高一·全国·课后作业)已知A、B、C、D是不共面四点,M、N分别是、的重心.以下平面中与直线平行的是( )
①平面; ②平面; ③平面; ④平面.
A.①③B.①②C.①②③D.①②③④
20.(2024高三下·湖南岳阳·开学考试)a,b,c为三条不重合的直线,,,为三个不重合的平面,现给出下面六个命题:
①,,则;②若,,则;
③,,则;④若,,则;
⑤若,,则;⑥若,,则.
其中真命题的个数是( )
A.4B.3C.2D.1
重难点专题04空间直线平面的平行-【同步题型讲义】)如图,点、、、、为正方体的顶点或所在棱的中点,则下列各图中,不满足直线平面的是( )
A. B.
C. D.
22.(2024高一上·广西崇左·期末)过直线外两点,作与平行的平面,则这样的平面( )
A.不可能作出B.只能作出一个
C.能作出无数个D.上述三种情况都存在
二、填空题
23.(2024高一下·山东东营·阶段练习)以下四个命题中,真命题是 (只填真命题的序号).
①若a,b是两条直线,且,则a平行于经过b的任何平面;
②若直线a和平面满足,则a与内的任何直线平行;
③若直线a,b和平面满足,,则;
④若直线a,b和平面满足,,,则.
24.(2024高二上·江西赣州·阶段练习)已知四棱锥P-ABCD的底面为平行四边形,E,F,G分别为PA,PD,CD的中点,则BC与平面EFG的位置关系为 .
25.(2024高三·全国·对口高考)如图所示,已知是平行四边形,点P是平面外一点,M是的中点,在上取一点G,过G和作平面交平面于,则与的位置关系是 .
26.(2024高一下·安徽马鞍山·阶段练习)如图,四棱锥的底面是平行四边形,分别为线段上一点,若,且平面,则 .
27.(2024高一上·全国·专题练习)正方体中,为的中点,则与过,,三点的平面的位置关系是 .
28.(2024高一下·全国·课后作业)在中,,,,是重心,过的平面与BC平行,,,则 .
三、解答题29.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥的底面为正方形, E为PB的中点.证明:平面.
30.(2024高三·全国·专题练习)在四棱锥中,底面为直角梯形,, ,为线段的中点,平面与棱相交于点.
求证:.
31.(2024高三·全国·专题练习)四棱锥中,底面为矩形,平面与平面的交线为,求证:直线平行于平面.
32.(2024高三·全国·专题练习)如图,在四棱锥中,底面是梯形,,, 为棱的中点. 证明:平面.
33.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱锥中,分别为的中点,平面与底面的交线为.证明:平面.
34.(2024高三·全国·专题练习)在如图所示的圆柱中,分别是下底面圆,上底面圆的直径,是圆柱的母线,为圆上一点,为上一点,且平面.
求证:.
35.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,四边形为空间四边形的一个截面,若截面为平行四边形. 求证:平面.
36.(2024高三·全国·专题练习)如图,直四棱柱被平面所截,截面为CDEF,且,,,平面与平面所成角的正切值为.证明:.
37.(2024高三·全国·专题练习)在圆柱中,等腰梯形为底面圆的内接四边形,且,矩形是该圆柱的轴截面,为圆柱的一条母线,.
求证:平面平面.
38.(2024高三·全国·专题练习)如图,在矩形中,点在边上,且满足,将沿向上翻折,使点到点的位置,构成四棱锥.点在线段上,且平面,试确定点的位置.
39.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,在直三棱柱中,,,点、分别为棱、的中点,点是线段上的点(不包括两个端点).设平面与平面相交于直线,求证:.
40.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱锥中,点是的中点,点在上,平面与平面相交于直线,∥,证明:是的中点.
41.(2024高三·全国·专题练习)直四棱柱中,,求证:平面.
42.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱锥中,,,为点在平面上的射影,为的中点.证明:平面.
43.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥中,平面,四边形是正方形,,,分别是棱,,的中点.证明:平面.
44.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,底面,,,,、分别为棱、的中点,,.求证:平面.
45.(2024高三·全国·专题练习)在四棱锥中,四边形为矩形,为棱的中点,与交于点,为的重心.求证:平面.
46.(2024高三·全国·专题练习)如图,在正三棱柱中,分别是,,的中点,,求证:平面;
47.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥的底面是矩形,E、F分别是、的中点.求证:平面.
48.(2024高三·全国·专题练习)如图,在多面体中,四边形是正方形,,, 为的中点.求证:平面.
49.(2024高一·全国·课后作业)长方体中,是矩形的中心,是矩形的中心.证明:平面.
50.(2024高三·全国·专题练习)在多面体中,四边形是正方形, 为的中点,求证:直线平面.
51.(2024高三上·陕西汉中·期末)如图,在三棱柱中,平面,且,点是棱的中点.
(1)求证:平面;
(2)求三棱锥的体积.
52.(2024高三·全国·专题练习)如图,在直三棱柱中,点D是棱的中点.求证:∥平面.
53.(2024高三·全国·专题练习)在如图所示的三棱锥中,已知为的中点,为的中点,为的中点.证明:平面.
54.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥中,四边形ABCD为梯形,,,,,,M,N分别是PD,PB的中点.求证:直线平面ABCD.
55.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,在正四棱锥中,底面ABCD的中心为O,PD边上的垂线BE交线段PO于点F,.证明:平面PBC.
56.(2024高三·全国·专题练习)如图,在四棱锥中,,点为的中点.求证:平面.
57.(2024高三·全国·专题练习)如图1,在平行四边形中,,,为的中点,,,沿将翻折到的位置,如图2.证明:平面.
58.(2024高三·全国·专题练习)如图,在四棱锥中,,,,为边的中点,异面直线与所成的角为.在直线上找一点,使得直线平面,并求的值.
59.(2024高二·全国·专题练习)在四棱锥中,底面,且,四边形是直角梯形,且,,,,为中点,在线段上,且.求证:平面;
60.(2024·四川南充·三模)如图所示,已知是圆锥底面的两条直径,为劣弧的中点.
(1)证明:;
(2)若,为线段上的一点,且,求证:平面平面.
61.(2024高二·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,平面,D,E分别为棱AB,的中点,,,.证明:平面.
62.(2024高三·全国·专题练习)如图,三棱台中,,是的中点,点在线段上,,平面平面.证明:.
63.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,侧面是矩形,侧面是菱形,,、分别为棱、的中点,为线段的中点.证明:平面.
64.(2024高三·全国·专题练习)如图,在多面体中,四边形是菱形,且.
求证:平面.
65.(2024高一下·北京大兴·期末)如图所示,在四棱锥中,平面,,E是PD的中点.
(1)求证:;
(2)求证:平面;
(3)若M是线段上一动点,则线段上是否存在点N,使平面?说明理由.
66.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,侧面是矩形,分别为棱的中点,为线段的中点.证明:平面.
67.(贵州省黔西南州2023-2024学年高一下学期期末教学质量检测数学试题)如图,在正方体中,是棱的中点.
(1)证明:平面;
(2)若正方体棱长为2,求三棱锥的体积.
68.(2024·陕西宝鸡·二模)如图,在四棱锥中,四边形是正方形,,平面,点是棱的中点,点是棱上的一点,且.
(1)求证:平面;
(2)求点到平面的距离.
69.(2024·贵州毕节·模拟预测)如图,在三棱柱中,侧面是矩形,,,分别为棱的中点,为线段的中点.
(1)证明:平面.
(2)若三棱锥的体积为1,求.
70.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,在三棱柱中,平面与棱交于点,求证:.
71.(2024高一下·浙江·期中)如图所求,四棱锥,底面为平行四边形,为的中点,为中点.
(1)求证:平面;
(2)已知点在上满足平面,求的值
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判定定理
如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行
eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(a⊄α,b⊂α,a∥b))⇒a∥α
性质定理
一条直线与一个平面平行,如果过该直线的平面与此平面相交,那么该直线与交线平行
eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(a∥α,a⊂β,α∩β=b))⇒a∥b
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判定定理
如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行,那么这两个平面平行
eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(a⊂β,b⊂β,a∩b=P,a∥α,b∥α))⇒β∥α
性质定理
两个平面平行,如果另一个平面与这两个平面相交,那么两条交线平行
eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b))⇒a∥b
(一)
直线与平面平行的判定与性质
(1)判断或证明线面平行的常用方法
①利用线面平行的定义(无公共点).
②利用线面平行的判定定理(a⊄α,b⊂α,a∥b⇒a∥α).
③利用面面平行的性质(α∥β,a⊂α⇒a∥β).
④利用面面平行的性质(α∥β,a⊄β,a∥α⇒a∥β).
(2)应用线面平行的性质定理的关键是确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面确定交线.
题型1:直线与平面平行的判定
1-1.(2024高三·全国·专题练习)如图,在四棱锥中,分别为的中点,连接.当为上不与点重合的一点时,证明:平面.
1-2.(2024高三·全国·专题练习)如图,多面体中,四边形为矩形,二面角的大小为,,,,.求证:平面.
1-3.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥的底面是菱形,,分别是,的中点.求证:平面.
1-4.(2024高三·全国·对口高考)已知正方形和正方形,如图所示,、分别是对角线、上的点,且.求证:平面.
1-5.(2024·陕西安康·三模)如图,在四棱锥中,平面,且四边形是正方形,,,分别是棱,,的中点.
(1)求证:平面;
(2)若,求点到平面的距离.
1-6.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱台的底面是菱形,且,平面,,,.
(1)求证:平面;
(2)求三棱锥的体积.
题型2:直线与平面平行的性质
2-1.(2024高三·全国·专题练习)已知四棱锥,底面为菱形,平面平面,证明:.
2-2.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥的底面边长为8的正方形,四条侧棱长均为.点分别是棱上共面的四点,平面平面,平面.证明:.
2-3.(2024高三·全国·专题练习)如图1所示,在四边形中,,为上一点,,,将四边形沿折起,使得,得到如图2所示的四棱锥.若平面平面,证明:.
2-4.(2024高三下·河南·阶段练习)已知四棱锥,底面为菱形,平面,,,为上一点.
(1)平面平面,证明:.
(2)当直线与平面的夹角为时,求三棱锥的体积.
(二)
平面与平面平行的判定与性质
(1)证明面面平行的常用方法
①利用面面平行的判定定理.
②利用垂直于同一条直线的两个平面平行(l⊥α,l⊥β⇒α∥β).
③利用面面平行的传递性,即两个平面同时平行于第三个平面,则这两个平面平行(α∥β,β∥γ⇒α∥γ).
(2)当已知两平面平行时,可以得出线面平行,如果要得出线线平行,必须是与第三个平面的交线.
题型3:平面与平面平行的判定
3-1.(2024高三·全国·专题练习)如图,在多面体中,是正方形,,,,为棱的中点.求证:平面平面.
3-2.(2024高二·全国·课后作业)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA=PD,AB=AD,PA⊥PD,AD⊥CD,∠BAD=60°,M,N分别为AD,PA的中点,证明:平面BMN//平面PCD.
3-3.(2024·甘肃定西·模拟预测)如图,在四棱锥中,底面ABCD是边长为2的菱形,,AC与BD交于点O,底面ABCD,,点E,F分别是棱PA,PB的中点,连接OE,OF,EF.
(1)求证:平面平面PCD;
(2)求三棱锥的体积.
题型4:平面与平面平行的性质
4-1.(2024高三·全国·专题练习)如图,在多面体中,面是正方形,平面,平面平面,四点共面,,.求证:.
4-2.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,点D为棱AC上动点(不与A,C重合),平面与棱交于点E.求证:.
4-3.(2024高一·全国·课后作业)如图,在四棱柱中,底面为梯形,,平面与交于点.求证:.
(三)
解答探索性问题的基本策略是先假设,再严格证明,先猜想再证明是学习和研究的重要思想方法.
题型5:探索性问题
5-1.(2024高三·全国·专题练习)如图,在直三棱柱中,,且,点在线段(含端点)上运动,设.当平面时,求实数的值.
5-2.(2024高三·全国·专题练习)如图、三棱柱的侧棱垂直于底面,是边长为2的正三角形,,点在线段上且,点是线段上的动点.当为多少时,直线平面?
5-3.(2024高二上·安徽合肥·阶段练习)已知正方体中,、分别为对角线、上的点,且.
(1)求证:平面;
(2)若是上的点,的值为多少时,能使平面平面?请给出证明.
(四)
平行关系的综合应用
证明平行关系的常用方法
熟练掌握线线、线面、面面平行关系间的相互转化是解决线线、线面、面面平行的综合问题的关键.面面平行判定定理的推论也是证明面面平行的一种常用方法.
题型6:平行关系的综合应用
6-1.(2024高二上·山西朔州·期中)如图所示,四边形EFGH为四面体ABCD的一个截面,若四边形EFGH为平行四边形.
(1)求证:平面;
(2)若,,求四边形周长的取值范围.
6-2.(2024·福建泉州·模拟预测)如图所示的几何体是由圆锥与圆柱组成的组合体,其中圆柱的轴截面是边长为2的正方形,圆锥的高,M为圆柱下底面圆周上异于A,B的点.
(1)求证:∥平面;
(2)若,求直线与平面所成角的正切值的取值范围.
6-3.(2024·陕西安康·模拟预测)如图,在直角梯形中,,,,,,分别是,上的点,且,现将四边形沿向上折起成直二面角,设.
(1)若,在边上是否存在点,满足,使得平面?若存在,求出;若不存在,说明理由.
(2)当三棱锥的体积最大时,求点到平面的距离.
6-4.(2024·河南·模拟预测)如图,在三棱锥中,,,的中点分别为,点在上,.
(1)证明:平面;
(2)证明:平面平面;
(3)求二面角的大小.
专题33 直线、平面平行的判定与性质6题型分类
1.线面平行的判定定理和性质定理
2.面面平行的判定定理和性质定理
常用结论
1.垂直于同一条直线的两个平面平行,即若a⊥α,a⊥β,则α∥β.
2.平行于同一个平面的两个平面平行,即若α∥β,β∥γ,则α∥γ.
3.垂直于同一个平面的两条直线平行,即a⊥α,b⊥α,则a∥b.
4.若α∥β,a⊂α,则a∥β.
一、单选题
1.(2024高一·全国·课后作业)已知直线和平面,那么能得出//的一个条件是( )
A.存在一条直线,//且
B.存在一条直线,//且
C.存在一个平面,且//
D.存在一个平面,//且//
【答案】C
【解析】根据线面平行的判定定理,可得结果.
【详解】在选项A,B,D中,
均有可能在平面内,错误;
在C中,两平面平行,则其中一个平面内的任意一条直线
都平行于另一个平面,故C正确
故选:C
【点睛】本题考查线面平行的判定,属基础题.
2.(2024高三·全国·专题练习)设,为两个不同的平面,则∥的一个充分条件是( )
A.内有无数条直线与平行B.,垂直于同一个平面
C.,平行于同一条直线D.,垂直于同一条直线
【答案】D
【分析】根据面面平行的判定一一判定即可.
【详解】对于A:内有无数条直线与平行推不出∥,只有内所有直线与平行才能推出,故A错误;
对于B:,垂直于同一平面,得到∥或与相交,故B错误;
对于C:,平行于同一条直线,得到∥或与相交,故C错误;
对于D:因为垂直与同一条直线的两平面平行,故,垂直于同一条直线可得∥,故:D正确.
故选:D
3.(2024高一·全国·课后作业)如图,在正方体ABCD-A′B′C′D′中,E,F分别为平面ABCD和平面A′B′C′D′的中心,则正方体的六个面中与EF平行的平面有( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
【答案】D
【详解】分析:由直线与平面平行的判定定理即可.
详解:
由直线与平面平行的判定定理知.EF与平面AB′,平面BC′,平面CD′,平面AD′均平行.故与EF平行的平面有4个.
点睛:考查直线与平面平行的判定,对定理的熟悉是解题关键,属于基础题.
4.(2024高一下·江苏常州·期末)若、是两个不重合的平面,
①若内的两条相交直线分别平行于内的两条直线,则;
②设、相交于直线,若内有一条直线垂直于,则;
③若外一条直线与内的一条直线平行,则.
以上说法中成立的有( )个.
A.0B.1C.2D.3
【答案】C
【分析】根据平面与平面平行的判定定理,平面与平面垂直的判定定理,直线与平面平行的判定定理可依次判断得解.
【详解】对①,面内有两条相交直线分别平行于面内两条直线,可得这两条相交直线均平行于面,由平面与平面平行的判定定理可知①正确;
对②,根据平面与平面垂直的判定定理,一个平面经过另一个平面的垂线可得平面与平面垂直,②错误;
对③,根据直线与平面平行的判定定理可知③正确.
故选:C.
5.(2024高一下·四川成都·阶段练习)设为两条直线,为两个平面,下列四个命题中,正确的命题是( )
A.若,,则B.若,,,则
C.若,,,则D.若,则
【答案】D
【分析】ABC可举出反例,D可利用线面平行的判定定理证得.
【详解】A选项,如图1,满足,,但不平行,A错误;
B错误,如图2,满足,,,但不平行,B错误;
C选项,如图3,满足,,,但不平行,C错误;
D选项,若,由线面平行的判断定理可得,D正确.
故选:D
6.(2024高一下·全国·课后作业)如图,已知立方体ABCD-A′B′C′D′,点E,F,G,H分别是棱AD,BB′,B′C′,DD′的中点,从中任取两点确定的直线中,与平面AB′D′平行的条数是( )
A.0B.2
C.4D.6
【答案】D
【分析】先证明平面EFGH平面AB′D′进而得到从E,F,G,H中任取两点确定的直线中,与平面AB′D′平行的条数.
【详解】连接EG,EH,EF,FG,GH,FH,
∵EHFG且EH=FG,∴四边形EFGH为平行四边形,∴E,F,G,H四点共面.
由EGAB′,AB′⊂平面AB′D′,平面AB′D′,可得EG平面AB′D′;
EHAD′,AD′⊂平面AB′D′,平面AB′D′,可得EH平面AB′D′,
又EG∩EH=E,可得平面EFGH平面AB′D′.
故平面EFGH内的每条直线都符合条件,从E,F,G,H中任取两点确定的直线中,
与平面AB′D′平行的条数是6.
故选:D.
7.(2024高一·全国·课后作业)如果,表示直线,,表示平面,那么下列说法中正确的是( )
A.若,,则B.若,,则
C.若,,则D.若,,,则
【答案】D
【分析】根据线面平行的性质与判定逐个辨析即可.
【详解】A中,也可能成立;
B中,,还有可能相交或异面;
C中,也可能成立;
由直线与平面平行的性质定理可知D正确.
故选:D
8.(2024高三·全国·专题练习)如图,正方体的棱长为1,E,F是线段上的两个动点, 平面,则的长度为( )
A.B.C.D.2
【答案】B
【分析】根据线面平行的性质定理得出结果.
【详解】正方体,连接交于点O,连接,如图所示,
∴平面,平面平面,平面,
∴,
又,∴为平行四边形,
则.
故选:B.
9.(2024高一·全国·课后作业)直线a与平面不平行,则内与a平行的直线有( )
A.无数条B.0条C.1条D.以上均不对
【答案】D
【分析】分为以及直线与平面相交,讨论即可得出答案.
【详解】因为直线与平面不平行,所以直线与平面的关系有两种,即以及直线与平面相交.
当时,显然在内与a平行的直线有无数条;
当直线与平面相交时,设.
当,且时,此时,即直线、相交;
当,且时,可知直线、异面.
综上所述,当直线与平面相交时,内与a平行的直线有0条.
所以,直线a与平面不平行,则内与a平行的直线有无数条或0条.
故选:D.
10.(2024高三·全国·对口高考)过直线l外两点作与l平行的平面,那么这样的平面( )
A.不存在B.只有一个C.有无数个D.不能确定
【答案】D
【分析】根据两点所在的直线与已知直线的位置关系分类分析即可得结论.
【详解】过直线l外两点作与l平行的平面,
如果两点所在的直线与已知直线相交,则这样的平面不存在;
如果两点所在的直线与已知直线平行,则这样的平面有无数个;
如果两点所在的直线与已知直线异面,则这样的平面只有一个.
因此只有D正确.
故选:D.
11.(2024高一·全国·课后作业)如果两直线a∥b,且a∥α,则b与α的位置关系是( )
A.相交B.b∥αC.b⊂αD.b∥α或b⊂α
【答案】D
【分析】由线面平行的判定定理,分析可判断
【详解】由a∥b,且a∥α,结合线面平行的判定定理,
知b与α平行或b⊂α.
故选:D
12.(2024高一·全国·课后作业)是平面外的一条直线,下列条件中可得出的是
A.与内的一条直线不相交
B.与内的两条直线不相交
C.与内的无数条直线不相交
D.与内的所有直线不相交
【答案】D
【解析】根据线面平行的定义,即可得出结果.
【详解】是平面外的一条直线,要使,则与平面无公共点,即与内的所有直线不相交.
故选D
【点睛】本题主要考查线面平行,熟记线面平行的定义即可,属于基础题型.
13.(2024·全国)设,为两个平面,则的充要条件是
A.内有无数条直线与平行
B.内有两条相交直线与平行
C.,平行于同一条直线
D.,垂直于同一平面
【答案】B
【分析】本题考查了空间两个平面的判定与性质及充要条件,渗透直观想象、逻辑推理素养,利用面面平行的判定定理与性质定理即可作出判断.
【详解】由面面平行的判定定理知:内两条相交直线都与平行是的充分条件,由面面平行性质定理知,若,则内任意一条直线都与平行,所以内两条相交直线都与平行是的必要条件,故选B.
【点睛】面面平行的判定问题要紧扣面面平行判定定理,最容易犯的错误为定理记不住,凭主观臆断,如:“若,则”此类的错误.
14.(2024·浙江)如图已知正方体,M,N分别是,的中点,则( )
A.直线与直线垂直,直线平面
B.直线与直线平行,直线平面
C.直线与直线相交,直线平面
D.直线与直线异面,直线平面
【答案】A
【分析】由正方体间的垂直、平行关系,可证平面,即可得出结论.
【详解】
连,在正方体中,
M是的中点,所以为中点,
又N是的中点,所以,
平面平面,
所以平面.
因为不垂直,所以不垂直
则不垂直平面,所以选项B,D不正确;
在正方体中,,
平面,所以,
,所以平面,
平面,所以,
且直线是异面直线,
所以选项C错误,选项A正确.
故选:A.
【点睛】关键点点睛:熟练掌握正方体中的垂直、平行关系是解题的关键,如两条棱平行或垂直,同一个面对角线互相垂直,正方体的对角线与面的对角线是相交但不垂直或异面垂直关系.
15.(2024·全国)在正方体中,E,F分别为的中点,则( )
A.平面平面B.平面平面
C.平面平面D.平面平面
【答案】A
【分析】证明平面,即可判断A;如图,以点为原点,建立空间直角坐标系,设,分别求出平面,,的法向量,根据法向量的位置关系,即可判断BCD.
【详解】解:在正方体中,
且平面,
又平面,所以,
因为分别为的中点,
所以,所以,
又,
所以平面,
又平面,
所以平面平面,故A正确;
选项BCD解法一:
如图,以点为原点,建立空间直角坐标系,设,
则,
,
则,,
设平面的法向量为,
则有,可取,
同理可得平面的法向量为,
平面的法向量为,
平面的法向量为,
则,
所以平面与平面不垂直,故B错误;
因为与不平行,
所以平面与平面不平行,故C错误;
因为与不平行,
所以平面与平面不平行,故D错误,
故选:A.
选项BCD解法二:
解:对于选项B,如图所示,设,,则为平面与平面的交线,
在内,作于点,在内,作,交于点,连结,
则或其补角为平面与平面所成二面角的平面角,
由勾股定理可知:,,
底面正方形中,为中点,则,
由勾股定理可得,
从而有:,
据此可得,即,
据此可得平面平面不成立,选项B错误;
对于选项C,取的中点,则,
由于与平面相交,故平面平面不成立,选项C错误;
对于选项D,取的中点,很明显四边形为平行四边形,则,
由于与平面相交,故平面平面不成立,选项D错误;
故选:A.
16.(2024高一下·四川成都·期末)在底面为等边三角形的三棱柱中,已知平面ABC,,,D是棱的中点,M是四边形内的动点,若平面ABD,则线段长度的最小值为( )
A.B.2C.D.
【答案】D
【分析】取线段的中点为,连接,首先证明平面平面,然后可得点的轨迹是线段,然后可求出答案.
【详解】
取线段的中点为,连接,
因为侧面为矩形,D是棱的中点,
所以,
因为平面,平面,所以平面,
同理平面,因为,所以平面平面,
因为M是四边形内的动点,平面ABD,
所以点的轨迹是线段,
因为,,所以,,
所以线段长度的最小值为.
故选:D
17.(2024高二上·浙江杭州·期中)如图,四棱锥的底面是平行四边形,、分别为 线段、上一点,若,且平面,则
A.B.
C.D.
【答案】D
【分析】取PC的中点E,连接AE,EN,AC交BD于O,连接MO,可证明,从而可得平面平面,进而证出,从而可知,即可求解.
【详解】取PC的中点E,连接AE,EN,AC交BD于O,连接MO,
因为,PC的中点E
所以,又O是的中点,
所以, 又平面,平面,
所以平面,又平面,
所以 平面平面,
因为平面PBC交平面,平面,且交线分别是,
所以,
所以
故选D.
【点睛】本题主要考查了线面平行的判定与性质,面面平行的判定与性质,属于中档题.
18.(2024高一·全国·课后作业)下列说法正确的是( )
A.直线l平行于平面α内的无数条直线,则l∥α
B.若直线a在平面α外,则a∥α
C.若直线,直线,则a∥α
D.若直线a∥b,,那么直线a就平行于平面α内的无数条直线
【答案】D
【解析】根据直线与平面平行的判定及相关性质,一一验证各选项即可得出答案.
【详解】解:A项,若直线l平行于平面α内的无数条直线,则l可能平行于平面α,也可能位于平面α内,故A项错误;
B项,直线a在平面α外,则直线a与平面α可能平行,也可能相交,故B错误;
C项,直线,所以a可能与平面α相交或与平面α平行,故C项错误;
D项,直线a∥b,,当a∥α时,直线a与平面α内所有与直线b平行的直线平行;当时,除了直线a本身,直线a与平面α内所有与直线b平行的直线平行,因此直线a平行于平面α内的无数条直线,故D项正确.
故选:D.
【点睛】本题主要考查直线与平面平行的判定及相关性质,属于基础题型.
19.(2024高一·全国·课后作业)已知A、B、C、D是不共面四点,M、N分别是、的重心.以下平面中与直线平行的是( )
①平面; ②平面; ③平面; ④平面.
A.①③B.①②C.①②③D.①②③④
【答案】B
【分析】由已知以及重心定理可推得,进而得到,根据线面平行的判定定理可得①②正确;进而可判断直线与平面以及平面相交,即可得出③④错误.
【详解】
如图,取中点为,连结、.
由已知以及重心定理可得,,,则,.
所以,所以.
因为平面,平面,所以平面,故①正确;
因为平面,平面,所以平面,故②正确;
因为平面,平面,所以与平面不平行,故③错误;
因为平面,平面,所以与平面不平行,故④错误.
故选:B.
20.(2024高三下·湖南岳阳·开学考试)a,b,c为三条不重合的直线,,,为三个不重合的平面,现给出下面六个命题:
①,,则;②若,,则;
③,,则;④若,,则;
⑤若,,则;⑥若,,则.
其中真命题的个数是( )
A.4B.3C.2D.1
【答案】C
【分析】根据空间中线线平行、线面平行、面面平行的判定定理和性质定理判断即可.
【详解】,,为三条不重合的直线,,,为三个不重合的平面,
①,,则,满足直线与直线平行的传递性,所以①正确;
②,,则,可能平行,可能相交,也可能异面,所以②不正确;
③,,则,可能平行,也可能相交,所以③不正确;
④,,则,满足平面与平面平行的性质,所以④正确;
⑤,,则或,所以⑤不正确;
⑥,,则或,所以⑥不正确;
故选:C.
21.(重难点专题04空间直线平面的平行-【同步题型讲义】)如图,点、、、、为正方体的顶点或所在棱的中点,则下列各图中,不满足直线平面的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【分析】结合线面的位置关系以及线面平行的判定定理、面面平行的性质可确定正确选项.
【详解】对于A选项,如下图所示,在正方体中,且,
因为、分别为、的中点,则且,
所以,四边形为平行四边形,所以,
因为平面,平面,所以,平面,
同理可证平面,
因为,、平面,所以,平面平面,
因为平面,故平面,故A满足;
对于B选项,如下图所示,连接,
在正方体中,且,
因为、分别为、的中点,则且,
所以四边形为平行四边形,故,
因为、分别为、的中点,则,所以,,
因为平面,平面,所以,平面,故B满足;
对于C选项,如下图所示,在正方体中,取的中点,
连接、、,
因为且,、分别为、的中点,
所以且,故四边形为平行四边形,则,
因为、分别为、的中点,所以,,则,
所以,、、、四点共面,
因为且,则四边形为平行四边形,所以,
因为、分别为、的中点,则,所以,,
因为平面,平面,所以,平面,故C满足;
对于D选项,如下图所示,在正方体中,取的中点,
连接、、、、、,
因为且,、分别为、的中点,则且,
所以四边形为平行四边形,则,
因为、分别为、的中点,所以,故,
所以,、、、四点共面,
同理可证,故,同理可得,
反设平面,因为,且平面,则平面,
但与平面有公共点,这与平面矛盾,故平面,故D不满足.
故选:D.
22.(2024高一上·广西崇左·期末)过直线外两点,作与平行的平面,则这样的平面( )
A.不可能作出B.只能作出一个
C.能作出无数个D.上述三种情况都存在
【答案】D
【分析】根据两点所在的直线与已知直线的位置关系分类分析即可得结论.
【详解】过直线l外两点作与l平行的平面,
如果两点所在的直线与已知直线相交,则这样的平面不存在;
如果两点所在的直线与已知直线平行,则这样的平面有无数个;
如果两点所在的直线与已知直线异面,则这样的平面只有一个.
因此只有D正确.
故选:D
二、填空题
23.(2024高一下·山东东营·阶段练习)以下四个命题中,真命题是 (只填真命题的序号).
①若a,b是两条直线,且,则a平行于经过b的任何平面;
②若直线a和平面满足,则a与内的任何直线平行;
③若直线a,b和平面满足,,则;
④若直线a,b和平面满足,,,则.
【答案】④
【分析】根据点线面的位置关系即可判断.
【详解】解析:对于①,当经过b的平面也经过a时,不成立,故①为假命题;
对于②,a与内的直线平行或异面,故②为假命题;
对于③,直线a与b三种位置关系都有可能,故③也为假命题;
对于④,因为,过作平面交于直线,则,
又因为,所以,而,,所以.故④为真命题.
故答案为:④
24.(2024高二上·江西赣州·阶段练习)已知四棱锥P-ABCD的底面为平行四边形,E,F,G分别为PA,PD,CD的中点,则BC与平面EFG的位置关系为 .
【答案】平行
【分析】由E,F是PA,PD的中点,根据三角形中位线定理可得,根据ABCD为平行四边形,可得,由平行公理可得,利用线面平行的判定定理可知BC与平面EFG的位置关系为平行.
【详解】因为E,F是PA,PD的中点,所以,又因为ABCD为平行四边形,所以,因此,又因为平面EFG,平面EFG,所以平面EFG.
【点睛】本题考查了线面平行的判定定理,考查了三角形中位线定理、平行四边形的性质、平行公理.
25.(2024高三·全国·对口高考)如图所示,已知是平行四边形,点P是平面外一点,M是的中点,在上取一点G,过G和作平面交平面于,则与的位置关系是 .
【答案】平行
【分析】连接交于,连结,利用三角形中位线性质证明,再利用线面平行的判定定理和性质
【详解】连接交于,连结,
因为是平行四边形,所以为中点.
因为是的中点,
所以,
因为平面,平面,
所以平面;
因为平面,
又过和作平面交平面于,即平面平面,且平面,
所以.
故答案为:平行.
26.(2024高一下·安徽马鞍山·阶段练习)如图,四棱锥的底面是平行四边形,分别为线段上一点,若,且平面,则 .
【答案】3∶1/3
【分析】如图,连接交于点,连接交于点,由题意可得为的中点,作,即可求出答案.
【详解】如图,连接交于点,连接交于点,
由平面,可得,
,,为的中点,
作,,
,则
,
故答案为:
27.(2024高一上·全国·专题练习)正方体中,为的中点,则与过,,三点的平面的位置关系是 .
【答案】平行
【解析】连接交于点,根据线面平行的判定定理,即可得出结果.
【详解】
连接交于点,
在正方体中容易得到点为的中点.
又因为为的中点,所以.
又因为平面,平面,
所以平面.
故答案为:平行.
【点睛】本题主要考查判定线面位置关系, 熟记线面平行的判定定理即可,属于基础题型.
28.(2024高一下·全国·课后作业)在中,,,,是重心,过的平面与BC平行,,,则 .
【答案】/
【分析】若为中点,由重心的性质得,根据线面平行的性质得,等比例关系、余弦定理求即可.
【详解】如下图示,若为中点,又是重心,则,
由题意,面,面,故,
所以,而,
综上,.
故答案为:
三、解答题
29.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥的底面为正方形, E为PB的中点.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】作出辅助线,由中位线得到线线平行,进而得到线面平行.
【详解】连接,交于,连接,
因为底面为正方形,所以为的中点,
因为E为PB的中点,所以是的中位线,所以,
因为平面,平面,
所以平面.
30.(2024高三·全国·专题练习)在四棱锥中,底面为直角梯形,, ,为线段的中点,平面与棱相交于点.
求证:.
【答案】证明见解析
【分析】根据线面平行的判定定理以及性质定理得出结果.
【详解】因为为线段的中点,所以.
又因为,所以.
在梯形中,,
所以四边形为平行四边形.所以.
又因为平面,且平面,
所以平面.
因为平面,平面平面,
所以.
31.(2024高三·全国·专题练习)四棱锥中,底面为矩形,平面与平面的交线为,求证:直线平行于平面.
【答案】证明见解析
【分析】根据矩形的性质,结合线面平行的判定定理和性质定理进行证明即可.
【详解】因为底面是矩形,可得,
又因为平面,平面,
所以平面,
因为平面,且平面平面,
所以直线,
又因为平面,平面,所以平面.
32.(2024高三·全国·专题练习)如图,在四棱锥中,底面是梯形,,, 为棱的中点. 证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】根据三角形中位线定理,结合平行四边形的判定定理和性质、线面平行的判定定理进行证明即可.
【详解】取线段的中点,连接,
则为的中位线,∴
由题知,
∴,
所以四边形为平行四边形,∴,
又∵平面,平面,
∴平面。
33.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱锥中,分别为的中点,平面与底面的交线为.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】先利用线面平行的判定定理证明,平面,再利用线面平行的性质定理证明,接着用线面平行的判定定理证明即可.
【详解】因为分别为的中点,所以,.
又平面,平面,
所以平面.
又平面,平面与底面的交线为,
所以,从而,.
而平面,平面,
所以平面.
34.(2024高三·全国·专题练习)在如图所示的圆柱中,分别是下底面圆,上底面圆的直径,是圆柱的母线,为圆上一点,为上一点,且平面.
求证:.
【答案】证明见解析
【分析】连接,,证得平面,进而证得平面平面,结合面面平行的性质,得到,得出是的中点,即可可证.
【详解】如图所示,连接,,
因为为母线,所以,
又因为平面,且平面,所以平面,
因为平面,且,平面,
所以平面平面.
又因为平面平面,平面平面,所以,
因为是的中点,所以是的中点,即.
35.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,四边形为空间四边形的一个截面,若截面为平行四边形. 求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】根据线面平行的判定定理以及性质定理进行证明即可.
【详解】∵四边形为平行四边形,∴.
∵平面,平面,∴平面.
又∵平面,平面∩平面,
∴,又∵平面EFGH,平面EFGH,
∴平面.
36.(2024高三·全国·专题练习)如图,直四棱柱被平面所截,截面为CDEF,且,,,平面与平面所成角的正切值为.证明:.
【答案】证明见解析
【分析】由棱柱的定义得到平面平面,再由面面平行的性质得到,即可得到四边形是平行四边形,从而得到,从而得证.
【详解】在直四棱柱中,平面平面,
平面,平面,则,
而且,又,因此且,
则四边形是平行四边形,所以,又,,
所以.
37.(2024高三·全国·专题练习)在圆柱中,等腰梯形为底面圆的内接四边形,且,矩形是该圆柱的轴截面,为圆柱的一条母线,.
求证:平面平面.
【答案】证明见解析
【分析】根据题意,由线面平行的判定定理分别证明平面,平面,再由面面平行的判定定理,即可得到证明.
【详解】
在圆柱中,,平面,平面,
故平面;
连接,因为等腰梯形为底面圆的内接四边形,,
故,
则为正三角形,故,则,
平面,平面,
故平面;
又平面,
故平面平面.
38.(2024高三·全国·专题练习)如图,在矩形中,点在边上,且满足,将沿向上翻折,使点到点的位置,构成四棱锥.点在线段上,且平面,试确定点的位置.
【答案】点为线段上靠近点的三等分点
【分析】
根据平行四边形的判定定理和性质,结合面面平行、线面平行的判定定理、面面平行的性质定理、平行线的性质进行判断证明即可.
【详解】点为线段上靠近点的三等分点,证明如下:
在取点,连接,,使得,
又,所以四边形为平行四边形,所以,
又平面平面,所以平面.
又平面,,平面,
所以平面平面,
又平面平面,平面平面,
所以,所以在中,,所以,
所以点为线段上靠近点的三等分点.
39.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,在直三棱柱中,,,点、分别为棱、的中点,点是线段上的点(不包括两个端点).设平面与平面相交于直线,求证:.
【答案】证明见解析
【分析】根据题意,由线面平行的判定定理可得平面,再由线面平行的性质定理可得,即可得到证明.
【详解】因为点,分别为棱、的中点,则,
在三棱柱中,四边形为平行四边形,
所以,,则,
因为平面,平面,所以,平面,
因为平面,平面平面,所以,,
故.
40.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱锥中,点是的中点,点在上,平面与平面相交于直线,∥,证明:是的中点.
【答案】证明见解析
【分析】
由线线平行证线面平行,再用性质定理证明线线平行即可.
【详解】因为∥,平面,平面,
所以∥平面.
因为平面,平面平面,
所以∥,
又因为点是的中点,
所以点是的中点.
41.(2024高三·全国·专题练习)直四棱柱中,,求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】先证明平面,平面,可得平面平面,进而可得结论.
【详解】因为直四棱柱中,
又,且平面,平面,
平面,平面
而,平面,
平面平面,
又平面平面
42.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱锥中,,,为点在平面上的射影,为的中点.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】根据垂线的性质,结合全等三角形的判定定理、线面平行的判定定理、线面平行的性质、面面平行的判定定理和性质进行证明即可.
【详解】在平面内,过点作于点,连接,,
∵,则,
又∵平面,平面,∴平面.
又∵平面,平面,平面,
∴,,
又∵,为公共边,∴,
∴,又∵为公共边,∴,
∴,为的中点,
又∵为的中点,∴为的中位线,,
又∵平面,平面,∴平面.
又∵,平面,平面,
∴平面平面,
又∵平面,∴平面.
43.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥中,平面,四边形是正方形,,,分别是棱,,的中点.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】连接DE,可证得四边形BEDF是平行四边形,则,再由三角形中位线定理可得,由线面平行和面面平行的判定定理可得平面平面BFG,再利用面面平行的性质可证得结论.
【详解】证明:连接DE,因为四边形ABCD是正方形,所以∥,,
因为E,F分别是棱BC,AD的中点,所以,
所以,,
所以四边形BEDF是平行四边形,所以,
因为G是PA的中点,F是AD的中点,所以,
因为PD,DE平面BFG,FG,BF平面BFG,
所以平面BFG,平面BFG,
因为,直线PD,DE在平面PDE内,
所以平面平面BFG,
因为PE平面PDE,所以平面BFG.
44.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,底面,,,,、分别为棱、的中点,,.求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】取中点,证得,再由四边形为平行四边形,得到,得出,结合线面平行的判定定理,即可证得面.
【详解】证明:取中点,连接、,
因为是的中点,且,故为的重心,
所以,,共线,且,
又因为,所以,所以,
因为且,则四边形为平行四边形,
所以且,
因为,分别为,的中点,所以且,
则四边形为平行四边形,所以,所以,
又因为平面,平面,所以面.
45.(2024高三·全国·专题练习)在四棱锥中,四边形为矩形,为棱的中点,与交于点,为的重心.求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】证明平面,关键是在平面内找与平行的直线.延长交于点,由求证结论入手,结合性质定理分析,为所要寻找的直线,证明即可.
【详解】证明:延长交于点,连接.
因为为的重心,则为的中点.
因为为的中点,所以,
又,所以与相似,
所以,
又,所以,
所以,
又平面,平面,
所以平面.
46.(2024高三·全国·专题练习)如图,在正三棱柱中,分别是,,的中点,,求证:平面;
【答案】证明见解析
【分析】取的中点,连接,,可证明,再根据线面平行的判定定理可得结论.
【详解】取的中点,连接,,
根据题意可得,且,,可得
由三棱柱得性质知,所以,即,
则四边形是平行四边形,所以,
因为面,面,
所以面.
47.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥的底面是矩形,E、F分别是、的中点.求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】取PC的中点G,可证,,可得四边形AEGF为平行四边形,即,得证.
【详解】取的中点G,连接,,
因为F为的中点,
所以,,
因为,,又E为的中点,所以,,
所以,
所以四边形为平行四边形,
所以,又平面,且平面,
因此平面.
48.(2024高三·全国·专题练习)如图,在多面体中,四边形是正方形,,, 为的中点.求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】构造平行四边形,通过线线平行证明线面平行.
【详解】证明:连接.因为为的中点,,,
所以,,
所以四边形是平行四边形,所以.
因为平面,平面,
所以平面.
49.(2024高一·全国·课后作业)长方体中,是矩形的中心,是矩形的中心.证明:平面.
【答案】证明见详解
【分析】连结、、.由已知可推得,进而根据线面平行的判定定理,即可证明平面.
【详解】
证明:连结、、.
由已知可得,点是的中点,点是的中点,
所以,是的中位线,
所以.
又平面,平面,
所以平面.
50.(2024高三·全国·专题练习)在多面体中,四边形是正方形, 为的中点,求证:直线平面.
【答案】证明见解析
【分析】作出辅助线,由中位线得到线线平行,进而得到线面平行.
【详解】连接,设,因为四边形是正方形,
所以为的中点,连接,
因为分别为的中点,则,
因为平面,平面,
所以直线平面.
51.(2024高三上·陕西汉中·期末)如图,在三棱柱中,平面,且,点是棱的中点.
(1)求证:平面;
(2)求三棱锥的体积.
【答案】(1)证明见解析;
(2).
【分析】(1)连接交于点,根据中位线的性质及线面平行的判定定理即得;
(2)过作于,利用线面垂直的判定定理可得平面,然后根据锥体的体积公式即得.
【详解】(1)连接交于点,连接,
是的中点,是的中点,
∴,
平面,平面,
∴平面;
(2)过作于,
平面,平面,
,
又平面,
平面,
在等边中,是的中点,,
.
所以三棱锥的体积为.
52.(2024高三·全国·专题练习)如图,在直三棱柱中,点D是棱的中点.求证:∥平面.
【答案】证明见解析
【分析】连接交于点O,连接,则是的中位线,所以∥,再利用线面平行的判断定理即可得证.
【详解】证明:连接交于点O,连接,
由于四边形为矩形,所以O为的中点,又D是棱的中点,
故在中,是的中位线,因此∥,
平面,平面,
所以∥平面.
53.(2024高三·全国·专题练习)在如图所示的三棱锥中,已知为的中点,为的中点,为的中点.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】利用线面平行判定定理即可证得平面.
【详解】因为是的中位线,所以.
因为平面平面,
所以平面.
54.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥中,四边形ABCD为梯形,,,,,,M,N分别是PD,PB的中点.求证:直线平面ABCD.
【答案】证明见解析
【分析】根据题意,连接BD,由线面平行的判定定理,即可证明.
【详解】
连接BD,M,N分别是PD,PB的中点.
,又平面,平面
直线平面
55.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,在正四棱锥中,底面ABCD的中心为O,PD边上的垂线BE交线段PO于点F,.证明:平面PBC.
【答案】证明见解析
【分析】
作出辅助线,由线面垂直得到线线垂直,证明出两三角形全等,得到,得到线面平行.
【详解】
证明:如图,延长FO至点M,使,连接MD,
∵底面ABCD的中心为O,
∴平面,,
∵平面,
∴,
∵,,
∴≌,
∴,
∴,
∴,
∴
而,
∴,
∴,
∵平面PBC,平面PBC,
∴平面PBC;
56.(2024高三·全国·专题练习)如图,在四棱锥中,,点为的中点.求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】根据题意可取中点,根据边长关系可证明四边形为平行四边形,由线面平行的判定定理即可证明.
【详解】取中点,连接,如下图所示:
因为点为的中点,所以且,
又因为且,所以且,
所以四边形为平行四边形.所以.
又平面平面,
所以平面.
57.(2024高三·全国·专题练习)如图1,在平行四边形中,,,为的中点,,,沿将翻折到的位置,如图2.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】确定为正三角形,,证明,得到证明.
【详解】,,为正三角形,
,则为中点,
设,,,故,故为的三等分点,
,为的三等分点,即F为的中点,故,
平面,平面,故平面.
58.(2024高三·全国·专题练习)如图,在四棱锥中,,,,为边的中点,异面直线与所成的角为.在直线上找一点,使得直线平面,并求的值.
【答案】点满足时,平面
【分析】先证明出两两互相垂直,建立空间直角坐标系,设,求出平面PBE的一个法向量,设,则,由直线平面,可得,即,求出,从而得到时满足要求.
【详解】在四棱锥中,,异面直线与所成的角为.
即,
又为两相交直线,则平面,
取PD中点F,连接EF,又,则,则平面,
平面,所以,
又四边形中,,,所以,
又,所以四边形为平行四边形,
因为,所以,则三直线两两互相垂直,
以E为原点,分别以ED、EB、EF所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系,
设,则,,,,
,,,,
设平面PBE的一个法向量为,
则,
令,则,则,
设,则,
由直线平面,可得,即,
则,解之得,则,
又,则,
故点满足时,平面
59.(2024高二·全国·专题练习)在四棱锥中,底面,且,四边形是直角梯形,且,,,,为中点,在线段上,且.求证:平面;
【答案】证明见解析
【分析】建立空间直角坐标系,利用向量法来证得平面.
【详解】由于底面,平面,所以,
而,故以为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,
则,,,,,,,
,
易知平面的一个法向量为,故,
则,又平面,故平面.
60.(2024·四川南充·三模)如图所示,已知是圆锥底面的两条直径,为劣弧的中点.
(1)证明:;
(2)若,为线段上的一点,且,求证:平面平面.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
【分析】(1)连接并延长交于,由为劣弧的中点及为等腰三角形得出,由平面,得出,证明出平面,结合平面,即可证明;
(2)设交于,显然平分,且,由得出为的中点,同理,结合得出平面,由平面,即可证明平面平面.
【详解】(1)连接并延长交于,如图所示,
为劣弧的中点,
是的角平分线,
平分,
,
,
又在圆锥中,平面,平面,
,
,平面,且,
平面,
又平面,
.
(2)设交于,显然平分,且,
又,
,
在中,,
为的中点,
同理,
,
又,
,
,
平面,且平面,
平面,
又在平面中,,
,
又平面,且平面,
平面,
又,平面,且,
平面平面.
61.(2024高二·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,平面,D,E分别为棱AB,的中点,,,.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】建立空间直角坐标系,利用向量法来证得平面
【详解】在三棱柱中,平面,,,.
所以,则,则,则如下图,
以为原点,为轴建立空间直角坐标系,
设,则
,
所以,,
设平面的一个法向量为,
所以,令,则,即,
所以,得,
又平面,所以平面.
62.(2024高三·全国·专题练习)如图,三棱台中,,是的中点,点在线段上,,平面平面.证明:.
【答案】证明见解析
【分析】取的中点,连接,,先证明,可得平面,再根据线面平行的性质定理可得结论.
【详解】证明:取的中点,连接,,
因为是的中点,所以,,
因为三棱台中,,,,所以,
所以,,即四边形为平行四边形,所以,
因为平面,平面,所以平面,
因为平面,平面平面,
所以.
63.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,侧面是矩形,侧面是菱形,,、分别为棱、的中点,为线段的中点.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】取的中点,连接、、,易证四边形为平行四边形,得到,从而得到平面,同理得到平面,然后利用面面平行的判定定理得到平面平面,再利用面面平行的性质定理证明.
【详解】证明:如图所示:
取的中点,连接、、,
因为且,故四边形为平行四边形,
所以且,
因为为的中点,所以且,
因为、分别为、的中点,
所以且,
所以且,故四边形为平行四边形,
所以,
因为平面,平面,
所以平面,
因为、分别为、的中点,
所以,
因为平面,平面,
所以平面,
因为,、平面,
所以平面平面,
因为平面,故平面.
64.(2024高三·全国·专题练习)如图,在多面体中,四边形是菱形,且.
求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】先证明平面,平面,可得平面平面,进而可得结论.
【详解】因为四边形是菱形,
所以,
又平面,平面,
所以平面,
因为,平面,平面,
所以平面,
又因为,平面,
所以平面平面,
又平面,
所以平面.
65.(2024高一下·北京大兴·期末)如图所示,在四棱锥中,平面,,E是PD的中点.
(1)求证:;
(2)求证:平面;
(3)若M是线段上一动点,则线段上是否存在点N,使平面?说明理由.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
(3)存在,证明见解析
【分析】(1)根据线面平行的性质定理即可证明;
(2)由中位线、线面平行的性质可得四边形为平行四边形,再根据线面平行的判定即可证明;
(3)根据线面、面面平行的性质定理和判断定理即可判断存在性.
【详解】(1)在四棱锥中,平面,平面,平面,
平面平面,所以;
(2)如下图,取为中点,连接,由E是PD的中点,
所以且,由(1)知,又,
所以且,所以四边形为平行四边形,故,
而平面,平面,则平面.
(3)取中点N,连接,,
因为E,N分别为,的中点,所以,
因为平面,平面,所以平面,
线段存在点N,使得平面,理由如下:
由(2)知:平面,又,平面,平面,
所以平面平面,又M是上的动点,平面,
所以平面,所以线段存在点N,使得平面.
66.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,侧面是矩形,分别为棱的中点,为线段的中点.证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】利用平行线段成比例及线面平行的判定定理证明即可.
【详解】在三棱柱中,连接,交于点,连接,如图,
四边形为平行四边形,有,而为的中点,则,
由,得,又分别为的中点,则有,
因此,则,而平面,平面,
所以平面.
67.(贵州省黔西南州2023-2024学年高一下学期期末教学质量检测数学试题)如图,在正方体中,是棱的中点.
(1)证明:平面;
(2)若正方体棱长为2,求三棱锥的体积.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)利用中位线定理证得,从而利用线面平行的判定定理即可得证;
(2)利用等体积法与三棱锥的体积公式计算即可得解.
【详解】(1)连接交于,连接,如图,
因为在正方体中,底面是正方形,则是的中点,
又是的中点,则是的中位线,故,
又面,面,所以平面.
(2)因为正方体中,平面,
所以.
68.(2024·陕西宝鸡·二模)如图,在四棱锥中,四边形是正方形,,平面,点是棱的中点,点是棱上的一点,且.
(1)求证:平面;
(2)求点到平面的距离.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)利用三角形中位线证明线线平行,即可由线面平行的判断求证,
(2)根据垂直关系以及相似求解长度,即可利用等体积法求解.
【详解】(1)连接交于,连接,如图所示.
因为四边形是正方形,所以是的中点,又点是棱的中点,
所以是的中位线,所以,
又平面,平面,所以平面.
(2)因为平面,,平面,所以,,
又,,,平面,所以平面,
又,平面,所以,.
在中,,,是的中点,所以,,
又,,,平面,
所以平面,所以是三棱锥的高.
在中,,,,所以,
所以,所以,
得,,,
.
在中,,,,
所以,所以,
所以.
设点到平面的距离为,所以,解得,
即点到平面的距离为.
69.(2024·贵州毕节·模拟预测)如图,在三棱柱中,侧面是矩形,,,分别为棱的中点,为线段的中点.
(1)证明:平面.
(2)若三棱锥的体积为1,求.
【答案】(1)证明见详解
(2)
【分析】(1)作图,由对应比例证明,即可证明平面;
(2)由(1)平面, 则点与到平面的距离相等,从而可得,求解.
【详解】(1)连接,交于点,连接,
由题意,四边形为平行四边形,所以,
因为E为中点,∴,
∴与相似,且相似比为,
∴,又∵,为,中点,∴,
所以,又平面,平面,
所以平面.
(2)由
由(1)平面, 则点与到平面的距离相等.
所以,
由侧面是矩形,则,又,且,
平面,平面,
所以平面,是的中点,
所以到平面的距离为,
又,则,
所以,
所以.
70.(2024高三·全国·专题练习)如图所示,在三棱柱中,平面与棱交于点,求证:.
【答案】证明见解析
【分析】先根据线线平行证明线面平行,再由线面平行的性质定理证明线线平行.
【详解】根据棱柱的性质可知,,
由于平面,平面,所以平面.
由于平面,平面平面,所以.
71.(2024高一下·浙江·期中)如图所求,四棱锥,底面为平行四边形,为的中点,为中点.
(1)求证:平面;
(2)已知点在上满足平面,求的值.
【答案】(1)证明见解析
(2)2
【分析】(1)连结交于,连结,通过证明PCOF,可证平面;
(2)如图连结交延长线于,连结交于,连结,,,EN.
由平面,可得N为CD中点,后通过证明ENFDBG,可得,继而可得答案.
【详解】(1)证明:连结交于,连结,
因在中,为中点,为中点,则FO .
又平面,平面,故平面;
(2)如图连结交延长线于,连结交于,
连结,,,EN.
因,则四点共面.
又平面,平面平面,
则,四边形为平行四边形,可得 为中点.
则为BG中点.
即EN为中位线,则ENPG,.
又DN,则四边形EFDN为平行四边形,ENFD.
从而FDPG,.
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文字语言
图形语言
符号语言
判定定理
如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行
eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(a⊄α,b⊂α,a∥b))⇒a∥α
性质定理
一条直线与一个平面平行,如果过该直线的平面与此平面相交,那么该直线与交线平行
eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(a∥α,a⊂β,α∩β=b))⇒a∥b
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判定定理
如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行,那么这两个平面平行
eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(a⊂β,b⊂β,a∩b=P,a∥α,b∥α))⇒β∥α
性质定理
两个平面平行,如果另一个平面与这两个平面相交,那么两条交线平行
eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b))⇒a∥b
(一)
直线与平面平行的判定与性质
(1)判断或证明线面平行的常用方法
①利用线面平行的定义(无公共点).
②利用线面平行的判定定理(a⊄α,b⊂α,a∥b⇒a∥α).
③利用面面平行的性质(α∥β,a⊂α⇒a∥β).
④利用面面平行的性质(α∥β,a⊄β,a∥α⇒a∥β).
(2)应用线面平行的性质定理的关键是确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面确定交线.
题型1:直线与平面平行的判定
1-1.(2024高三·全国·专题练习)如图,在四棱锥中,分别为的中点,连接.当为上不与点重合的一点时,证明:平面.
【答案】证明见解析
【分析】由三角形中位线的性质得到,即可得证.
【详解】因为分别为的中点,所以,
因为平面,平面,
所以平面.
1-2.(2024高三·全国·专题练习)如图,多面体中,四边形为矩形,二面角的大小为,,,,.求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】首先证明平面,平面,即可得到平面平面,从而得证.
【详解】因为四边形是矩形,所以,
因为平面,平面,所以平面,
因为,平面,平面,所以平面,
因为,、平面,则平面平面,
因为平面,所以平面.
1-3.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥的底面是菱形,,分别是,的中点.求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】先证明四边形是平行四边形,可得,再由线面平行的判定定理求解即可.
【详解】取中点,连接,因为分别是的中点,、
所以,
又因为底面是菱形,是的中点,所以,
所以,所以四边形是平行四边形,所以,
又平面,平面,所以平面.
1-4.(2024高三·全国·对口高考)已知正方形和正方形,如图所示,、分别是对角线、上的点,且.求证:平面.
【答案】证明见解析
【分析】过点作交于点,连接,证明出平面平面,利用面面平行的性质可证得结论成立.
【详解】证明:过点作交于点,连接,
因为,则,
又因为,则,所以,,
因为四边形为矩形,则,所以,,
因为,平面,平面,所以,平面,
因为,平面,平面,所以,平面,
因为,、平面,所以,平面平面,
因为平面,所以,平面.
1-5.(2024·陕西安康·三模)如图,在四棱锥中,平面,且四边形是正方形,,,分别是棱,,的中点.
(1)求证:平面;
(2)若,求点到平面的距离.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)连接DE,推导四边形BEDF是平行四边形,从而得到,再得到,从而平面BFG,平面BFG,进而得到平面平面BFG,因此得证平面;
(2)由平面,,可得平面ABCD,作,垂足为M,则,进而得到平面BFG,即的长是点C到平面BFG的距离,再利用等面积法求解即可.
【详解】(1)连接,
∵是正方形,,分别是棱,的中点,
∴,,
∴四边形是平行四边形,∴,
∵是的中点,∴,
∵平面,平面,
∴平面,平面,
∵,直线在平面内,
∴平面平面,∵平面,
∴平面.
(2)∵平面,,
∴平面,
过C在平面内,作,垂足为,则,
∵,又直线FG,BF在平面内,
∴平面,
∴的长是点C到平面的距离,
∵中,,
∴由等面积可得,
∴点C到平面的距离为.
1-6.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱台的底面是菱形,且,平面,,,.
(1)求证:平面;
(2)求三棱锥的体积.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)连接交于点,根据,可证得四边形为平行四边形,由此可得,由线面平行的判定可证得结论;
(2)由,可证得平面,利用体积桥可求得结果.
【详解】(1)连接交于点,连接,
几何体为四棱台,四点共面,且平面,平面,
平面平面,;
四边形和均为菱形,,,,
,四边形为平行四边形,,
又平面,平面,平面.
(2)连接交于,
平面,平面平面,平面,
又平面,,
,,平面,平面;
四边形为菱形,,,,
.
题型2:直线与平面平行的性质
2-1.(2024高三·全国·专题练习)已知四棱锥,底面为菱形,平面平面,证明:.
【答案】证明见解析
【分析】先证明平面,再根据线面平行的性质定理求解即可.
【详解】因为为菱形,所以
平面平面,
所以平面,
又因为平面,且平面平面,
所以.
2-2.(2024高三·全国·专题练习)如图,四棱锥的底面边长为8的正方形,四条侧棱长均为.点分别是棱上共面的四点,平面平面,平面.证明:.
【答案】证明见解析
【分析】根据线面平行的性质定理及平行线的传递性即可证明.
【详解】因为∥平面,平面,且平面平面,所以∥,
因为∥平面,平面,且平面平面,
所以∥,所以∥.
2-3.(2024高三·全国·专题练习)如图1所示,在四边形中,,为上一点,,,将四边形沿折起,使得,得到如图2所示的四棱锥.若平面平面,证明:.
【答案】证明见解析
【分析】先根据图1中几何关系,得到,进而得平面,可证.
【详解】在图1中,因为,,,
所以,,又,
所以,
因为,,
所以,故,
在图2中,因为,平面,平面,
所以平面,
因为平面,平面平面,所以;
2-4.(2024高三下·河南·阶段练习)已知四棱锥,底面为菱形,平面,,,为上一点.
(1)平面平面,证明:.
(2)当直线与平面的夹角为时,求三棱锥的体积.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)由线面平行的判定定理和性质定理证明即可;
(2)过点作的垂线,垂足为,所以平面,由题意可求得直线与平面的夹角为,可得点为中点,由等体积法求解即可.
【详解】(1)因为平面平面,
所以平面,平面,
又因为平面平面,所以.
(2)过点作的垂线,垂足为,则,
因为平面,所以平面,
所以直线与平面的夹角为,
又,设,
则,
所以,所以,
所以M为CD中点,E为PC中点,
因为平面,所以平面,所以,
又因为,,平面,
所以平面,所以点到平面的距离为,
故
(二)
平面与平面平行的判定与性质
(1)证明面面平行的常用方法
①利用面面平行的判定定理.
②利用垂直于同一条直线的两个平面平行(l⊥α,l⊥β⇒α∥β).
③利用面面平行的传递性,即两个平面同时平行于第三个平面,则这两个平面平行(α∥β,β∥γ⇒α∥γ).
(2)当已知两平面平行时,可以得出线面平行,如果要得出线线平行,必须是与第三个平面的交线.
题型3:平面与平面平行的判定
3-1.(2024高三·全国·专题练习)如图,在多面体中,是正方形,,,,为棱的中点.求证:平面平面.
【答案】证明见解析
【分析】连接交于,连接,即可得到,从而证明平面,再说明四边形是平行四边形得到,即可得到平面,从而得证.
【详解】连接交于,连接,则为的中点,
因为为的中点,所以,
因为平面,平面,所以平面,
因为,,所以四边形是平行四边形,所以,
因为平面,平面,所以平面,
因为,平面,所以平面平面.
3-2.(2024高二·全国·课后作业)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA=PD,AB=AD,PA⊥PD,AD⊥CD,∠BAD=60°,M,N分别为AD,PA的中点,证明:平面BMN//平面PCD.
【答案】证明见解析
【分析】先证PM⊥平面ABCD再以M为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,分别求解平面BMN与平面PCD的法向量,判断法向量是否平行即可证明.
【详解】证明 连接BD,PM,∵AB=AD,∠BAD=60°,
∴△ABD是等边三角形,∴BM⊥AD,
又PA=PD,M为AD的中点,∴PM⊥AD,
又∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,∴PM⊥平面ABCD,
∴以M为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
设PA=PD=2a,CD=b,则B(2a,0,0),C(b,2a,0),D(0,2a,0),
P(0,0,2a),M(0,0,0),N(0,-a,a),∴=(0,-a,a),
=(2a,0,0),=(b,2a,-2a),=(0,2a,-2a),
设是平面BMN的法向量,
是平面PCD的法向量,
则由,,
得令y1=1,则x1=0,z1=1,
∴是平面BMN的一个法向量,
同理,由,,得
令y2=1,可得x2=0,z2=1,
∴是平面PCD的一个法向量,
∵,∴平面BMN//平面PCD.
3-3.(2024·甘肃定西·模拟预测)如图,在四棱锥中,底面ABCD是边长为2的菱形,,AC与BD交于点O,底面ABCD,,点E,F分别是棱PA,PB的中点,连接OE,OF,EF.
(1)求证:平面平面PCD;
(2)求三棱锥的体积.
【答案】(1)证明过程见详解
(2)
【分析】(1)根据中位线定理和面面垂直的判定即可求解;
(2)根据等体积法即可求解.
【详解】(1)因为底面ABCD是菱形,AC与BD交于点O
所以O为AC中点,
点E是棱PA的中点,F分别是棱PB的中点,
所以OE为三角形的中位线,OF为三角形的中位线,
所以,,
平面,平面,平面,
平面,平面,平面,
而,平面,平面,
平面平面PCD.
(2)因为底面ABCD是边长为2的菱形,,
所以为等边三角形,
所以,
因为底面ABCD,
底面ABCD,底面ABCD,
所以,,
所以和均为直角三角形,
所以,,
所以,
所以,
所以,
设点到平面的距离为,
根据体积相等法可知,
所以,
所以.
,
故三棱锥的体积为.
题型4:平面与平面平行的性质
4-1.(2024高三·全国·专题练习)如图,在多面体中,面是正方形,平面,平面平面,四点共面,,.求证:.
【答案】证明见解析
【分析】由面面平行的性质得到线线平行.
【详解】因为平面平面,四点共面,
且平面平面,平面平面,
所以.
4-2.(2024高三·全国·专题练习)如图,在三棱柱中,点D为棱AC上动点(不与A,C重合),平面与棱交于点E.求证:.
【答案】证明见解析
【分析】先证明平面,再利用线面平行的性质定理可得结论.
【详解】因为在三棱柱中,
且平面,平面,
平面,
又平面,且平面平面,
.
4-3.(2024高一·全国·课后作业)如图,在四棱柱中,底面为梯形,,平面与交于点.求证:.
【答案】证明见解析
【分析】根据四棱柱性质可证明平面平面,再利用面面平行的性质定理即可证明.
【详解】由四棱柱可知,,平面,平面,
所以平面;
又,平面,平面,
所以平面;
又,平面,平面;
所以平面平面,
又平面平面,平面平面,
所以.
(三)
解答探索性问题的基本策略是先假设,再严格证明,先猜想再证明是学习和研究的重要思想方法.
题型5:探索性问题
5-1.(2024高三·全国·专题练习)如图,在直三棱柱中,,且,点在线段(含端点)上运动,设.当平面时,求实数的值.
【答案】
【分析】连接,交于点,连接,根据线面平行的性质得到,即可得到为的中点,从而得解.
【详解】如图,连接,交于点,连接,
为的中点,且平面平面,
平面,平面,
,
为的中点,即实数的值为.
5-2.(2024高三·全国·专题练习)如图、三棱柱的侧棱垂直于底面,是边长为2的正三角形,,点在线段上且,点是线段上的动点.当为多少时,直线平面?
【答案】.
【分析】过点作交于点,过点作交于点,利用线面平行的判定定理可得平面,平面,再利用面面平行的判定定理及性质定理即得.
【详解】当点是线段上靠近点的三等分点,即时,平面.
过点作交于点,过点作交于点,连接,
平面,平面,
平面,
,面,平面,
平面,
又,平面,平面,
∴平面平面,
平面,
平面.
∴,
当时,平面.
5-3.(2024高二上·安徽合肥·阶段练习)已知正方体中,、分别为对角线、上的点,且.
(1)求证:平面;
(2)若是上的点,的值为多少时,能使平面平面?请给出证明.
【答案】(1)证明见解析;(2)的值为,证明见解析.
【分析】(1)连结并延长与的延长线交于点,证明,,又平面,平面,证明平面;
(2)是上的点,当的值为时,能使平面平面,通过证明平面,又,平面.然后证明即可.
【详解】(1)连结并延长与的延长线交于点,
因为四边形为正方形,
所以,
故,
所以,
又因为,
所以,
所以.
又平面,平面,
故平面.
(2)当的值为时,能使平面平面.
证明:因为,
即有,
故.
所以.
又平面,平面,
所以平面,
又,平面.
所以平面平面.
【点睛】本题考查直线与平面平行的判定定理,平面与平面平行的判定定理,考查空间想象能力逻辑推理能力.
(四)
平行关系的综合应用
证明平行关系的常用方法
熟练掌握线线、线面、面面平行关系间的相互转化是解决线线、线面、面面平行的综合问题的关键.面面平行判定定理的推论也是证明面面平行的一种常用方法.
题型6:平行关系的综合应用
6-1.(2024高二上·山西朔州·期中)如图所示,四边形EFGH为四面体ABCD的一个截面,若四边形EFGH为平行四边形.
(1)求证:平面;
(2)若,,求四边形周长的取值范围.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)通过证明平面,得出,从而证明平面;
(2)设,,由,,求出x、y的关系式,再求四边形的周长l的取值范围即可.
【详解】(1)证明:∵四边形为平行四边形,∴;
∵平面,平面,∴平面,
又∵平面,平面平面,∴;
又∵平面,平面,平面;
(2)设,,由(1)可知,同理有,
∴,,∴,
又∵,,∴,
∴,且;
∴四边形的周长为,
∴;
∴四边形周长的取值范围是.
6-2.(2024·福建泉州·模拟预测)如图所示的几何体是由圆锥与圆柱组成的组合体,其中圆柱的轴截面是边长为2的正方形,圆锥的高,M为圆柱下底面圆周上异于A,B的点.
(1)求证:∥平面;
(2)若,求直线与平面所成角的正切值的取值范围.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)根据题意,连结,,证明,结合线面平行的判定定理即可证明;
(2)以O为原点,分别以,的方向为x轴、z轴的正方向建立空间直角坐标系,设,直线与平面所成角为,可得,根据同角三角函数的基本关系即可求解.
【详解】(1)连结,,
设圆锥的底面所在平面为,则,,
所以S,,O三点共线.
从而,所以点S,D,C,O共面.
又因为,,
所以四边形为平行四边形,
故,
因为M为圆柱下底面圆周上异于A,B的点,
所以平面,又平面,
所以平面.
(2)如图,以为原点,分别以,的方向为轴、轴的正方向建立空间直角坐标系,
则,,,设,
则,即,且,
则,,,
设平面的法向量,
则,即,整理得,
令,则.
因为,所以,从而,
所以.
设直线与平面所成角为,
则,
故.
因为,所以,
从而,解得,
所以直线与平面所成角的正切值的取值范围为.
6-3.(2024·陕西安康·模拟预测)如图,在直角梯形中,,,,,,分别是,上的点,且,现将四边形沿向上折起成直二面角,设.
(1)若,在边上是否存在点,满足,使得平面?若存在,求出;若不存在,说明理由.
(2)当三棱锥的体积最大时,求点到平面的距离.
【答案】(1)存在点,满足使得平面.理由见详解
(2)
【分析】(1)如图,当时,由题意可得且,进而,结合线面平行的判定定理即可证明;
(2)根据面面垂直的性质可得平面,利用三棱锥的体积公式可得三棱锥,由二次函数的性质求出的最大值,此时,根据余弦定理和三角形面积公式求出,结合等体积法计算即可求解.
【详解】(1)存在,使得平面,此时.
证明如下:
当时,过作,与交于,连接,
则,又,得,因为,
所以且,所以四边形为平行四边形,
得,又平面,平面,
所以平面.
(2)由题意知,
又平面平面,平面平面,平面,
所以平面.
由,得,
所以三棱锥的体积为,
当时,三棱锥的体积取得最大值,最大值为3.
此时,
由平面,平面,得,
又,所以,
在中,由余弦定理得,
所以,得,
设点到平面的距离为,由,
得,解得,
即点到平面的距离为.
6-4.(2024·河南·模拟预测)如图,在三棱锥中,,,的中点分别为,点在上,.
(1)证明:平面;
(2)证明:平面平面;
(3)求二面角的大小.
【答案】(1)证明见解析;
(2)证明见解析;
(3).
【分析】(1)连接、,设,根据,则即可求出,从而证明四边形为平行四边形,即可得到,从而得证;
(2)利用勾股定理逆定理得到,再由,即可得到平面,即可得证;
(3)过点作轴平面,建立如图所示的空间直角坐标系,设,所以由求出点坐标,利用空间向量法计算可得.
【详解】(1)连接、,设,
则,,
因为,,则,
,解得,则为的中点,
由分别为的中点,
所以且, 且,即且,
所以四边形为平行四边形,所以,
又平面,平面,所以平面.
(2)由(1)可知,则,,
所以,因此,则,
有,又平面,
所以平面,又平面,所以平面平面.
(3)因为,过点作轴平面,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
在中,,
在中,,
即,
设,所以由,可得,
解得,所以,
则 ,,
设平面的法向量为,
则,得,
令,则,所以,
又平面的一个法向量为,
设二面角为,显然为钝角,
所以,所以二面角的大小为.
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