2019_2020学年新教材高中数学课时素养评价三十一直线与平面垂直二新人教A版必修2.doc

课时素养评价 三十一 直线与平面垂直(二) (25分钟·50分) 一、选择题(每小题4分，共16分，多项选择题全选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分) 1.四棱锥P-ABCD，PA⊥平面ABCD，且PA=AB=AD，四边形ABCD是正方形，E是PD的中点，则AE与PC的关系是 (　　) 　　　　　 　　　　　 　　　　　 A.垂直 B.相交 C.平行 D.相交或平行 【解析】选A.因为PA=AD，E为PD的中点，所以AE⊥PD，又PA⊥平面ABCD.所以PA⊥CD，又因为CD⊥AD.PA∩AD=A，所以CD⊥平面PAD，所以CD⊥AE. 又因为CD∩PD=D，所以AE⊥平面PCD. 所以AE⊥PC. 2.已知PA⊥矩形ABCD所在平面，PA≠AD，M，N分别是AB，PC的中点，则MN垂直于 (　　) A.AD B.CD C.PC D.PD 【解析】选B.连接AC，取AC的中点为O，连接NO，MO，如图所示： 因为N，O分别为PC，AC的中点，所以NO∥PA，因为PA⊥平面ABCD，所以NO⊥平面ABCD，所以NO⊥CD. 又因为M，O分别为AB，AC的中点，所以MO∥BC.因为BC⊥CD，所以MO⊥CD，因为NO∩MO=O，所以CD⊥平面MNO，所以CD⊥MN. 3.如图，在正方体ABCD-A1B1C1D1中，若E是A1C1与B1D1的中点，则直线CE垂直于 (　　) A.AC　　　　　　 B.BD　 C.A1D　　 D.A1D1 【解析】选B.在正方体ABCD-A1B1C1D1中，E是A1C1，B1D1的中点，设O是AC，BD的交点，连接EO，则EO⊥平面ABCD，所以EO⊥BD，又CO⊥BD，CO∩EO=O，所以BD⊥平面COE，因为CE⊂平面COE，所以BD⊥CE. 4.(多选题)如图，直线PA垂直于圆O所在的平面，△ABC内接于圆O，且AB为圆O的直径，点M为线段PB的中点.以下各命题中，真命题为(　　) A.BC⊥PC B.OM∥平面APC C.点B到平面PAC的距离等于线段BC的长 D.三棱锥M-PAC的体积等于三棱锥P-ABC体积的一半 【解析】选ABCD.因为PA⊥圆O所在的平面，BC⊂圆O所在的平面，所以PA⊥BC，而BC⊥AC，PA∩AC=A， 所以BC⊥平面PAC，而PC⊂平面PAC，所以BC⊥PC，故A正确； 因为点M为线段PB的中点，点O为AB的中点，所以OM∥PA，而OM⊄平面PAC，PA⊂平面PAC，所以OM∥平面APC，故B正确； 因为BC⊥平面PAC，所以点B到平面PAC的距离等于线段BC的长，故C正确； 三棱锥M-PAC和三棱锥P-ABC均可以平面PAC为底面，此时M到底面的距离是B到底面距离的一半，故三棱锥M-PAC的体积等于三棱锥P-ABC体积的一半，故D正确 二、填空题(每小题4分，共8分) 5.△ABC的三个顶点A，B，C到平面α的距离分别为2 cm、3 cm、4 cm，且它们在α的同侧，则△ABC的重心到平面α的距离为________.  【解析】如图，设A，B，C在平面α上的射影分别为A′，B′，C′， △ABC的重心为G，连接CG并延长交AB于中点E， 又设E，G在平面α上的射影分别为E′，G′， 则E′∈A′B′，G′∈C′E′， EE′=(A′A+B′B)=，CC′=4， CG∶GE=2∶1，在直角梯形EE′C′C中， 可求得GG′=3. 答案：3 6.如图所示，在直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中，当底面四边形ABCD满足条件________时，有A1C⊥B1D1.  【解析】若A1C⊥B1D1，由四棱柱ABCD-A1B1C1D1为直四棱柱，AA1⊥B1D1，易得B1D1⊥平面AA1C1C，则A1C1⊥B1D1，即AC⊥BD(或四边形ABCD为菱形). 答案：AC⊥BD或四边形ABCD为菱形 三、解答题(共26分) 7.(12分)如图，四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是正方形，O为底面中心，A1O⊥平面ABCD，AB=AA1=. 证明：A1C⊥平面BB1D1D. 【证明】因为A1O⊥平面ABCD， 所以A1O⊥BD. 又底面ABCD是正方形， 所以BD⊥AC，因为AC∩A1O=O， 所以BD⊥平面A1OC，所以BD⊥A1C. 又OA1是AC的中垂线， 所以A1A=A1C=，且AC=2， 所以AC2=A+A1C2， 所以△AA1C是直角三角形， 所以AA1⊥A1C. 又BB1∥AA1，所以A1C⊥BB1，因为BB1∩BD=B，所以A1C⊥平面BB1D1D. 8.(14分)如图，三棱柱ABC-A1B1C1中，侧面BB1C1C为菱形，B1C的中点为O，且AO⊥平面BB1C1C. (1)证明：B1C⊥AB. (2)若AC⊥AB1，∠CBB1=60°，BC=1，求三棱柱ABC-A1B1C1的高. 【解析】(1)连接BC1，则O为B1C与BC1的交点. 因为侧面BB1C1C为菱形，所以B1C⊥BC1. 又AO⊥平面BB1C1C，所以B1C⊥AO，故B1C⊥平面ABO. 由于AB⊂平面ABO，故B1C⊥AB. (2)方法一：在平面BB1C1C内作OD⊥BC，垂足为D，连接AD. 在平面AOD内作OH⊥AD，垂足为H. 由于BC⊥AO，BC⊥OD，故BC⊥平面AOD，所以OH⊥BC. 又OH⊥AD，所以OH⊥平面ABC. 因为∠CBB1=60°，所以△CBB1为等边三角形. 又BC=1，可得OD=. 由于AC⊥AB1，所以OA=B1C=. 由OH·AD=OD·OA， 且AD==，得OH=. 又O为B1C的中点， 所以点B1到平面ABC的距离为， 故三棱柱ABC-A1B1C1的高为. 方法二：由于侧面BB1C1C为菱形， ∠CBB1=60°，BC=1. 故B1C=1，BO=，又AC⊥AB1， 则AO=，AC=，易得AB=1， 在△ABC中，易得AC边上的高h=， 由=，得 ·AO=S△ABC·h三棱柱 所以·=···h三棱柱. 所以h三棱柱=. 所以三棱柱ABC-A1B1C1的高为. (15分钟·30分) 1.(4分)已知矩形ABCD的边AB=a，BC=3，PA⊥平面ABCD，若BC边上有且只有一点M，使PM⊥DM，则a的值为 (　　) A. B.1 C. D.2 【解析】选C.因为PA⊥平面ABCD，所以PA⊥DM，若BC边上存在点M， 使PM⊥MD， 则DM⊥平面PAM，所以DM⊥AM， 所以以AD为直径的圆和BC相交即可. 因为AD=BC=3，所以圆的半径为， 要使线段BC和半径为的圆相切， 则AB=，即a=，所以a的值是. 2.(4分)如图，已知△ABC为直角三角形，其中∠ACB=90°，M为AB的中点，PM垂直于△ABC所在平面，那么 (　　) A.PA=PB>PC B.PA=PB<PC C.PA=PB=PC D.PA≠PB≠PC 【解析】选C.因为PM⊥平面ABC，MC⊂平面ABC，所以PM⊥MC，PM⊥AB. 又因为M为AB中点，∠ACB=90°，所以MA=MB=MC.所以PA=PB=PC. 【加练·固】 　　 正方体ABCD-A1B1C1D1中E为线段B1D1上的一个动点，则下列结论中错误的是 (　　) A.AC⊥BE B.B1E∥平面ABCD C.三棱锥E-ABC的体积为定值 D.B1E⊥BC1 【解析】选D.对于A.因为在正方体中，AC⊥BD，AC⊥DD1，BD∩DD1=D， 所以AC⊥平面BB1D1D，因为BE⊂平面BB1D1D，所以AC⊥BE，所以A正确. 对于B.因为B1D1∥平面ABCD， 所以B1E∥平面ABCD成立，即B正确. 对于C.三棱锥E-ABC的底面△ABC的面积为定值，锥体的高BB1为定值，所以锥体体积为定值，即C正确. 对于D.因为D1C1⊥BC1，所以B1E⊥BC1错误. 3.(4分)正三棱锥的底面边长为2，侧面均为直角三角形，则此三棱锥的体积是________.   【解析】如图，由已知得PA⊥PB，PA⊥PC，PB∩PC=P， 所以PA⊥平面PBC.又PB⊥PC，PB=PC，BC=2，所以PB=PC=. 所以VP-ABC=VA-PBC=PA·S△PBC =××××=. 答案： 4.(4分)如图，在三棱锥P-ABC中，PA⊥底面ABC，∠BAC=90°，F是AC的中点，E是PC上的点，且EF⊥BC，则=________.   【解析】在三棱锥P-ABC中， 因为PA⊥底面ABC，∠BAC=90°， 所以AB⊥平面APC. 因为EF⊂平面PAC，所以EF⊥AB， 因为EF⊥BC，BC∩AB=B， 所以EF⊥底面ABC，所以PA∥EF， 因为F是AC的中点，E是PC上的点， 所以E是PC的中点，所以=1. 答案：1 5.(14分)如图直三棱柱ABC-A1B1C1中，D，E分别是AB，BB1的中点，AA1=AC=CB=AB=2. (1)证明：BC1∥平面A1CD. (2)求三棱锥E-A1CD的体积. 【解析】(1)连接AC1交A1C于F， 连接DF，则F为AC1中点，又D为AB中点， 因为BC1∥DF，又BC1⊄平面A1CD，DF⊂平面A1CD，所以BC1∥平面A1CD. (2)因为AC=BC=AB=2， 所以AC⊥BC，AB=2， CD⊥AB，CD=，因为三棱柱为直三棱柱， 所以AA1⊥底面ABC，所以AA1⊥CD， 因为A1A∩AB=A，所以CD⊥平面A1DE， 所以==×CD， 在矩形ABB1A1中，求得=， 所以=××=1. 故三棱锥E-A1CD的体积为1. 【加练·固】 　　 如图所示，已知矩形ABCD，过A作SA⊥平面ABCD，再过A作AE⊥SB交SB于点E，过点E作EF⊥SC交SC于点F. (1)求证：AF⊥SC. (2)若平面AEF交SD于点G，求证：AG⊥SD. 【证明】(1)因为SA⊥平面ABCD，BC⊂平面ABCD，所以SA⊥BC，因为四边形ABCD为矩形，所以AB⊥BC，因为AB∩SA=A， 所以BC⊥平面SAB，所以BC⊥AE. 又SB⊥AE，SB∩BC=B， 所以AE⊥平面SBC，所以AE⊥SC. 又EF⊥SC，所以SC⊥平面AEF， 所以AF⊥SC. (2)因为SA⊥平面ABCD，所以SA⊥DC， 又AD⊥DC，SA∩AD=A， 所以DC⊥平面SAD，所以DC⊥AG. 由(1)知SC⊥平面AEF， 因为AG⊂平面AEF， 所以SC⊥AG，因为SC∩DC=C， 所以AG⊥平面SDC，所以AG⊥SD. 1.如图，在矩形ABCD中，AB=2AD，E为边AB的中点，将△ADE沿直线DE翻折成△A1DE.若M为线段A1C的中点，则在△ADE翻折过程中，下列结论中正确的有 (　　) ①总存在某个位置，使CE⊥平面A1DE. ②总有BM∥平面A1DE. ③存在某个位置，使DE⊥A1C. A.①② B.①③ C.②③ D.①②③ 【解析】选A.在①中，总存在某个位置，使CE⊥平面A1DE，①正确；在②中，取CD中点F，连接MF，BF，则MF∥A1D且MF=A1D，FB∥ED且FB=ED， 由MF∥A1D与FB∥ED，可得平面MBF∥平面A1DE，所以总有BM∥平面A1DE，故②正确； 在③中，A1C在平面ABCD中的射影为AC，AC与DE不垂直，所以DE与A1C不垂直，故③错误. 2.(2019·南昌高一检测)如图，在四面体P-ABC中，PA⊥平面ABC，PA=AB=1，BC=，AC=2. (1)证明：BC⊥平面PAB. (2)在线段PC上是否存在点D，使得AC⊥BD，若存在，求PD的值，若不存在，请说明理由. 【解析】(1)由题知：AB=1，BC=，AC=2. 则AB2+BC2=AC2，所以AB⊥BC， 又因为PA⊥平面ABC，所以PA⊥BC， 因为PA∩AB=A，所以BC⊥平面PAB. (2)在线段PC上存在点D，当PD=时， 使得AC⊥BD. 理由如下：在平面ABC内，过点B作BE⊥AC，垂足为E，在平面PAC内，过点E作DE∥PA，交PC于点D，连接BD，由PA⊥平面ABC，知PA⊥AC， 所以DE⊥AC，所以AC⊥平面DBE， 又因为BD⊂平面DBE，所以AC⊥BD， 在△ABC中， BE==， 所以AE=，CE=， 所以=，所以CD=，PD=. - 13 -