资源描述
专题四 高考中的立体几何问题
1.如图,四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB⊥AD,点E在线段AD上,且CE∥AB.
(1)求证:CE⊥平面PAD;
(2)若PA=AB=1,AD=3,CD=,∠CDA=45°,求四棱锥P-ABCD的体积.
[解析] (1)∵PA⊥底面ABCD,CE平面ABCD
∴CE⊥PA,
又∵AB⊥AD,CE∥AB.∴CE⊥AD.
又∵PA∩AD=A,∴CE⊥平面PAD.
(2)由(1)可知CE⊥AD.
在Rt△ECD中,DE=CD·cos45°=1,CE=CD·sin45°=1.
又∵AB=CE=1,AB∥CE,所以四边形ABCE为矩形.
∴S四边形ABCD=S矩形ABCE+S△CDE=AB·AE+CE·DE
=1×2+×1×1=.
又PA⊥底面ABCD,PA=1
所以V四棱锥p-ABCD=S四边形ABCD×PA=××1=.
2.(2021·潍坊模拟)如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,AB=AD,∠BAD=60°,E、F分别是AP、AD的中点.
求证:(1)直线EF∥平面PCD;
(2)平面BEF⊥平面PAD.
[证明] (1)在△PAD中,由于E、F分别为AP、AD的中点,所以EF∥PD.
又由于EF⃘平面PCD,PD平面PCD.
所以直线EF∥平面PCD.
(2)连结BD.由于AB=AD,∠BAD=60°,所以△ABD为正三角形.由于F是AD的中点,所以BF⊥AD.
由于平面PAD⊥平面ABCD,
BF平面ABCD,
平面PAD∩平面ABCD=AD,所以BF⊥平面PAD.
又由于BF平面BEF,所以平面BEF⊥平面PAD.
3.如图,在四棱锥P-ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,平面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,E和F分别是CD、PC的中点,求证:
(1)PA⊥底面ABCD;
(2)BE∥平面PAD;
(3)平面BEF⊥平面PCD.
[解析] (1)由于平面PAD⊥底面ABCD,且PA垂直于这两个平面的交线AD,
所以PA⊥底面ABCD.
(2)由于AB∥CD,CD=2AB,E为CD的中点,
所以AB∥DE,且AB=DE.
所以四边形ABED为平行四边形.
所以BE∥AD.
又由于BE⃘平面PAD,AD平面PAD,
所以BE∥平面PAD.
(3)由于AB⊥AD,而且四边形ABED为平行四边形,
所以BE⊥CD,AD⊥CD.
由(1)知PA⊥底面ABCD.所以PA⊥CD.
所以CD⊥平面PAD.所以CD⊥PD.
由于E和F分别是CD和PC的中点,
所以PD∥EF.所以CD⊥EF,
又由于CD⊥BE,BE∩EF=E,
所以CD⊥平面BEF.
所以平面BEF⊥平面PCD.
4.如图,在几何体P-ABCD中,四边形ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,AB=PA=2.
(1)当AD=2时,求证:平面PBD⊥平面PAC;
(2)若PC与AD所成的角为45°,求几何求P-ABCD的体积.
[解析] (1)证明:当AD=2时,四边形ABCD是正方形,则BD⊥AC.
∵PA⊥平面ABCD,BD平面ABCD,
∴PA⊥BD.
又∵PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC.
∵BD平面PBD,
∴平面PBD⊥平面PAC.
(2)解:PC与AD成45°角,AD∥BC,
则∠PCB=45°.
∵BC⊥AB,BC⊥PA,AB∩PA=A,
∴BC⊥平面PAB,PB平面PAB.
∴BC⊥PB.
∴∠CPB=90°-45°=45°.
∴BC=PB=2.
∴几何体P-ABCD的体积为×(2×2)×2=.
1.(2022·四川高考)在如图所示的多面体中,四边形ABB1A1和ACC1A1都为矩形.
(1)若AC⊥BC,证明:直线BC⊥平面ACC1A1;
(2)设D,E分别是线段BC,CC1的中点,在线段AB上是否存在一点M,使直线DE∥平面A1MC?请证明你的结论.
[解析] (1)由于四边形ABB1A1和ACC1A1都是矩形,
所以AA1⊥AB,AA1⊥AC.
由于AB,AC为平面ABC内两条相交直线,
所以AA1⊥平面ABC.
由于直线BC平面ABC,所以AA1⊥BC.
又由已知,AC⊥BC,AA1,AC为平面ACC1A1内两条相交直线,
所以BC⊥平面ACC1A1.
(2)取线段AB的中点M,连接A1M,MC,A1C,AC1,设O为A1C,AC1的交点.
由已知,O为AC1的中点.
连接MD,OE,则MD,OE分别为△ABC,△ACC1的中位线,
所以,MD綊AC,OE綊AC,
因此MD綊OE.
连接OM,从而四边形MDEO为平行四边形,则DE∥MO.
由于直线DE⃘平面A1MC,MO平面A1MC.
所以直线DE∥平面A1MC.
即线段AB上存在一点M(线段AB的中点),使直线DE∥平面A1MC.
2.如图,在四棱台ABCD-A1B1C1D1中,D1D⊥平面ABCD,底面ABCD是平行四边形,AB=2AD,AD=A1B1,∠BAD=60°.
(1)证明:AA1⊥BD;
(2)证明:CC1∥平面A1BD.
[解析] (1)∵DD1⊥平面ABCD,BD平面ABCD
∴DD1⊥BD,又∵AB=2AD且∠BAD=60°
∴由余弦定理得BD2=AB2+AD2-2AB·ADcos∠BAD
即BD=AD,∴AD2+BD2=AB2,∴BD⊥AD
又∵AD∩DD1=D
∴BD⊥平面ADD1A1,又∵AA1平面ADD1A1,
∴BD⊥AA1
(2)连接AC,交BD于M,连接A1M,A1C1,
∵底面ABCD是平行四边形,∴AM=CM=AC
又∵AB=2AD=2A1B1
∴A1G綊CM,即四边形A1MCC1是平行四边形;
∴CC1∥AM1,又∵CC1⃘平面A1BD,A1M平面A1BD
∴CC1∥平面A1BD.
3.(文)(2021·临沂模拟)如图,在边长为3的正三角形ABC中,G,F为边AC的三等分点,E,P分别是AB,BC边上的点,满足AE=CP=1,今将△BEP,△CFP分别沿EP,FP向上折起,使边BP与边CP所在的直线重合,B,C折后的对应点分别记为B1,C1.
(1)求证:C1F∥平面B1GE;
(2)求证:PF⊥平面B1EF.
[解析] (1)取EP的中点D,连接FD,C1D.
由于BC=3,CP=1,所以折起后C1为B1P的中点.
所以在△B1EP中,DC1∥EB1.
又由于AB=BC=AC=3,AE=CP=1,
所以=,所以EP=2且EP∥GF.
由于G,F为AC的三等分点,所以GF=1.
又由于ED=EP=1,所以GF=ED,
所以四边形GEDF为平行四边形.
所以FD∥GE.
又由于DC1∩FD=D,GE∩B1E=E,
所以平面DFC1∥平面B1GE.
又由于C1F平面DFC1,
所以C1F∥平面B1GE.
(2)连接EF,B1F,由已知得∠EPF=60°,且FP=1,EP=2,由余弦定理,得EF2=12+22-2×1×2×cos60°=3,
所以FP2+EF2=EP2,可得PF⊥EF.
由于B1C1=PC1=1,C1F=1,得FC1=B1C1=PC1,
所以△PB1F的中线C1F=PB1,可得△PB1F是直角三角形,即B1F⊥PF.
由于EF∩B1F=F,EF,B1F平面B1EF,
所以PF⊥平面B1EF.
(理)(2022·浙江高考)如图,在四棱锥A-BCDE中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED=90°,AB=CD=2,DE=BE=1,AC=.
(1)证明:DE⊥平面ACD;
(2)求二面角B-AD-E的大小.
[解析] (1)在平面四边形BCDE中,BC=,在三角形ABC中,AB=2,BC=,AC=.依据勾股定理逆定理.∴AC⊥BC.
∵平面ABC⊥平面BCOE,而平面ABC∩平面BCDE=BC
AC⊥BC,∴AC⊥平面BCDE,∴AC⊥DE,
又∵AC⊥DE,DE⊥DC,∴DE⊥平面ACD.
(2)由(1)知分别以、为x轴、z轴正方向.
以过C平行为y轴正向建立坐标系.
则B(1,1,0),A(0,0,),D(2,0,0),E(2,1,0)
∴=(1,1,-),=(2,0,-),=(0,1,0)
设平面ABD法向量n1=(x1,y1,z1),
由n1·=n1·=0,解得n1=(1,1,)
设平面ADE法向量n2=(x2,y2,z2),
则n2·=n2·=0,解得:n2=(1,0,)
设平面ABD与平面ADE夹角为θ,
cosθ=|cos〈n1,n2〉|==
∴平面ABD与平面ADE的二面角平面角为.
展开阅读全文