ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:23 ,大小:898.80KB ,
资源ID:9579630      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/9579630.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(备战2023年高考数学一轮复习-第4节-空间直线、平面的垂直.doc)为本站上传会员【快乐****生活】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

备战2023年高考数学一轮复习-第4节-空间直线、平面的垂直.doc

1、 第4节 空间直线、平面的垂直 考试要求 从定义和基本事实出发,借助长方体,通过直观感知,了解空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的垂直关系. 1.直线与平面垂直 (1)直线和平面垂直的定义 如果直线l与平面α内的任意一条直线都垂直,我们就说直线l与平面α互相垂直. (2)判定定理与性质定理 文字语言 图形表示 符号表示 判定定理 如果一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直,那么该直线与此平面垂直 ⇒l⊥α 性质定理 垂直于同一个平面的两条直线平行 ⇒a∥b 2.直线和平面所成的角 (1)定义:平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的角

2、叫做这条直线和这个平面所成的角,一条直线垂直于平面,则它们所成的角是90°;一条直线和平面平行或在平面内,则它们所成的角是0°. (2)范围:. 3.二面角 (1)定义:从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角. (2)二面角的平面角 若有①O∈l;②OA⊂α,OB⊂β;③OA⊥l,OB⊥l,则二面角α-l-β的平面角是∠AOB. (3)二面角的平面角α的范围:0°≤α≤180°. 4.平面与平面垂直 (1)平面与平面垂直的定义 两个平面相交,如果它们所成的二面角是直二面角,就说这两个平面互相垂直. (2)判定定理与性质定理 文字语言 图形表示 符号表示

3、 判定定理 如果一个平面过另一个平面的垂线,那么这两个平面垂直 ⇒α⊥β 性质定理 两个平面垂直,如果一个平面内有一直线垂直于这两个平面的交线,那么这条直线与另一个平面垂直 ⇒l⊥α 1.三个重要结论 (1)若两平行线中的一条垂直于一个平面,则另一条也垂直于这个平面. (2)若一条直线垂直于一个平面,则它垂直于这个平面内的任何一条直线(证明线线垂直的一个重要方法). (3)垂直于同一条直线的两个平面平行. 2.三种垂直关系的转化 1.思考辨析(在括号内打“√”或“×”) (1)直线l与平面α内的无数条直线都垂直,则l⊥α.(  ) (2)垂直于同一

4、个平面的两平面平行.(  ) (3)若两平面垂直,则其中一个平面内的任意一条直线垂直于另一个平面.(  ) (4)若平面α内的一条直线垂直于平面β内的无数条直线,则α⊥β.(  ) 答案 (1)× (2)× (3)× (4)× 解析 (1)直线l与平面α内的无数条直线都垂直,则有l⊥α或l与α斜交或l⊂α或l∥α,故(1)错误. (2)垂直于同一个平面的两个平面平行或相交,故(2)错误. (3)若两个平面垂直,则其中一个平面内的直线可能垂直于另一平面,也可能与另一平面平行,也可能与另一平面相交,也可能在另一平面内,故(3)错误. (4)若平面α内的一条直线垂直于平面β内的所有直线

5、则α⊥β,故(4)错误. 2.(2022·百校大联考)若m,n,l为空间三条不同的直线,α,β,γ为空间三个不同的平面,则下列为真命题的是(  ) A.若m⊥l,n⊥l,则m∥n B.若m⊥β,m∥α,则α⊥β C.若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β D.若α∩γ=m,β∩γ=n,m∥n,则α∥β 答案 B 解析 A中,m,n可能平行,相交或异面; C中,α与β可能平行或相交; D中,α与β可能平行或相交.故选B. 3.(多选)已知两条不同的直线l,m和不重合的两个平面α,β,且l⊥β,下面四个命题正确的是(  ) A.若m⊥β,则l∥m B.若α∥β,则l⊥α C.若

6、α⊥β,则l∥α D.若l⊥m,则m∥β 答案 AB 解析 对于A,由l⊥β,m⊥β,可得l∥m,故A正确; 对于B,若l⊥β,α∥β,可得l⊥α,故B正确; 对于C,若l⊥β,α⊥β,则l∥α或l⊂α,故C错误; 对于D,若l⊥β,l⊥m,则m∥β或m⊂β,故D错误. 4.(2021·浙江卷)如图,已知正方体ABCD-A1B1C1D1,M,N分别是A1D,D1B的中点,则(  ) A.直线A1D与直线D1B垂直,直线MN∥平面ABCD B.直线A1D与直线D1B平行,直线MN⊥平面BDD1B1 C.直线A1D与直线D1B相交,直线MN∥平面ABCD D.直线A1D与

7、直线D1B异面,直线MN⊥平面BDD1B1 答案 A 解析 连接AD1(图略),则易得点M在AD1上,且M为AD1的中点,AD1⊥A1D. 因为AB⊥平面AA1D1D,A1D⊂平面AA1D1D,所以AB⊥A1D, 又AB∩AD1=A,AB,AD1⊂平面ABD1, 所以A1D⊥平面ABD1,又BD1⊂平面ABD1,显然A1D与BD1异面,所以A1D与BD1异面且垂直. 在△ABD1中,由中位线定理可得MN∥AB, 又MN⊄平面ABCD,AB⊂平面ABCD, 所以MN∥平面ABCD. 易知直线AB与平面BB1D1D成45°角, 所以MN与平面BB1D1D不垂直. 所以选项A正

8、确. 5.(多选)如图,PA垂直于以AB为直径的圆所在平面,C为圆上异于A,B的任意一点,AE⊥PC,垂足为E,点F是PB上一点,则下列判断中正确的是(  ) A.BC⊥平面PAC B.AE⊥EF C.AC⊥PB D.平面AEF⊥平面PBC 答案 ABD 解析 对于A,PA垂直于以AB为直径的圆所在平面,而BC⊂底面圆面,则PA⊥BC, 又由圆的性质可知AC⊥BC,且PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC, 则BC⊥平面PAC,所以A正确; 对于B,由A项可知BC⊥AE, 由题意可知AE⊥PC,且BC∩PC=C,BC,PC⊂平面PCB, 所以AE⊥平面PCB.而EF⊂平

9、面PCB, 所以AE⊥EF,所以B正确; 对于C,由B项可知AE⊥平面PCB,因而AC与平面PCB不垂直, 所以AC⊥PB不成立,所以C错误; 对于D,由B项可知,AE⊥平面PCB,AE⊂平面AEF, 由面面垂直的判定定理可得平面AEF⊥平面PBC,所以D正确. 6.在三棱锥P-ABC中,点P在平面ABC中的射影为点O. (1)若PA=PB=PC,则点O是△ABC的________心. (2)若PA⊥PB,PB⊥PC,PC⊥PA,则点O是△ABC的________心. 答案 (1)外 (2)垂 解析 (1)如图1,连接OA,OB,OC,OP, 图1 在Rt△POA,

10、Rt△POB和Rt△POC中,PA=PB=PC,所以OA=OB=OC,即O为△ABC的外心. (2)如图2,延长AO,BO,CO分别交BC,AC,AB于H,D,G.因为PC⊥PA,PB⊥PC,PA∩PB=P,所以PC⊥平面PAB.又AB⊂平面PAB, 图2 所以PC⊥AB.因为PO⊥AB,PO∩PC=P,所以AB⊥平面PGC,又CG⊂平面PGC,所以AB⊥CG,即CG为△ABC边AB上的高.同理可证BD,AH分别为△ABC边AC,BC上的高,即O为△ABC的垂心.  考点一 直线、平面垂直的判定与性质 例1 如图所示,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB⊥AD,A

11、C⊥CD,∠ABC=60°,PA=AB=BC,E是PC的中点.证明: (1)CD⊥AE; (2)PD⊥平面ABE. 证明 (1)在四棱锥P-ABCD中, ∵PA⊥底面ABCD,CD⊂平面ABCD, ∴PA⊥CD. ∵AC⊥CD,PA∩AC=A, ∴CD⊥平面PAC. 而AE⊂平面PAC,∴CD⊥AE. (2)由PA=AB=BC,∠ABC=60°, 可得AC=PA. ∵E是PC的中点,∴AE⊥PC. 由(1)知AE⊥CD,且PC∩CD=C, ∴AE⊥平面PCD. 而PD⊂平面PCD,∴AE⊥PD. ∵PA⊥底面ABCD,∴PA⊥AB. 又∵AB⊥AD且PA∩AD=

12、A, ∴AB⊥平面PAD,而PD⊂平面PAD, ∴AB⊥PD. 又∵AB∩AE=A,∴PD⊥平面ABE. 感悟提升 (1)证明线面垂直的常用方法:①判定定理;②垂直于平面的传递性;③面面垂直的性质. (2)证明线面垂直的关键是证线线垂直,而证明线线垂直,则需借助线面垂直的性质. 训练1 如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是矩形,AB⊥平面PAD,AD=AP,E是PD的中点,M,N分别在AB,PC上,且MN⊥AB,MN⊥PC.证明:AE∥MN. 证明 ∵AB⊥平面PAD,AE⊂平面PAD,∴AE⊥AB. 又AB∥CD,∴AE⊥CD. ∵AD=AP,E是PD的中点,∴A

13、E⊥PD. 又CD∩PD=D,CD,PD⊂平面PCD, ∴AE⊥平面PCD. ∵MN⊥AB,AB∥CD,∴MN⊥CD. 又∵MN⊥PC,PC∩CD=C,PC,CD⊂平面PCD, ∴MN⊥平面PCD,∴AE∥MN.  考点二 平面与平面垂直的判定与性质 例2 (2021·全国乙卷)如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,PD⊥底面ABCD,M为BC的中点,且PB⊥AM. (1)证明:平面PAM⊥平面PBD; (2)若PD=DC=1,求四棱锥P-ABCD的体积. (1)证明 ∵PD⊥平面ABCD,AM⊂平面ABCD, ∴PD⊥AM. ∵PB⊥AM,且PB∩PD=P,PB,PD

14、⊂平面PBD, ∴AM⊥平面PBD. 又AM⊂平面PAM, ∴平面PAM⊥平面PBD. (2)解 ∵M为BC的中点,∴BM=AD. 由题意可知AB=DC=1. ∵AM⊥平面PBD,BD⊂平面PBD, ∴AM⊥BD, 由∠BAM+∠MAD=90°, ∠MAD+∠ADB=90°, 得∠BAM=∠ADB,易得△BAM∽△ADB, 所以=,即=,得AD=, 所以S矩形ABCD=AD·DC=×1=, 则四棱锥P-ABCD的体积VP-ABCD=S矩形ABCD·PD=××1=. 感悟提升 (1)面面垂直判定的两种方法与一个转化 ①两种方法: (i)面面垂直的定义; (ii)

15、面面垂直的判定定理(a⊥β,a⊂α⇒α⊥β). ②一个转化: 在已知两个平面垂直时,一般要用性质定理进行转化.在一个平面内作交线的垂线,转化为线面垂直,然后进一步转化为线线垂直. (2)面面垂直性质的应用 ①两平面垂直的性质定理是把面面垂直转化为线面垂直的依据,运用时要注意“平面内的直线”. ②两个相交平面同时垂直于第三个平面,它们的交线垂直于第三个平面. 训练2 如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=∠AA1C=90°,平面AA1C1C⊥平面ABC. (1)求证:AA1⊥A1B; (2)若AA1=2,BC=3,∠A1AC=60°,求点C到平面A1ABB1的距离.

16、1)证明 因为平面AA1C1C⊥平面ABC,平面AA1C1C∩平面ABC=AC,BC⊥AC, 所以BC⊥平面AA1C1C. 又AA1⊂平面AA1C1C, 所以BC⊥AA1. 因为∠AA1C=90°,所以AA1⊥A1C. 又因为BC∩A1C=C, 所以AA1⊥平面A1BC.又A1B⊂平面A1BC, 所以AA1⊥A1B. (2)解 由(1)可知A1A⊥平面A1BC,A1A⊂平面A1ABB1, 所以平面A1BC⊥平面A1ABB1,且交线为A1B, 所以点C到平面A1ABB1的距离等于△CA1B的A1B边上的高,设其为h. 在Rt△AA1C中,A1A=2,∠A1AC=60°,则

17、A1C=2. 由(1)得BC⊥A1C, 所以在Rt△A1CB中,BC=3,A1B=, h===. 故点C到平面A1ABB1的距离为.  考点三 平行、垂直关系的综合应用 例3 如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,平面PAD⊥平面ABCD,PA⊥PD,PA=PD,E,F分别为AD,PB的中点.求证: (1)PE⊥BC; (2)平面PAB⊥平面PCD; (3)EF∥平面PCD. 证明 (1)因为PA=PD,E为AD的中点, 所以PE⊥AD. 因为底面ABCD为矩形,所以BC∥AD, 所以PE⊥BC. (2)因为底面ABCD为矩形,所以AB⊥AD. 又因为

18、平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,AB⊂平面ABCD, 所以AB⊥平面PAD. 又PD⊂平面PAD,所以AB⊥PD. 又因为PA⊥PD,且PA∩AB=A, 所以PD⊥平面PAB.又PD⊂平面PCD, 所以平面PAB⊥平面PCD. (3)如图,取PC中点G,连接FG,DG. 因为F,G分别为PB,PC的中点, 所以FG∥BC,FG=BC. 因为ABCD为矩形,且E为AD的中点, 所以DE∥BC,DE=BC, 所以DE∥FG,DE=FG, 所以四边形DEFG为平行四边形, 所以EF∥DG. 又因为EF⊄平面PCD,DG⊂平面PCD, 所以EF∥

19、平面PCD. 感悟提升 三种垂直的综合问题,一般通过作辅助线进行线线、线面、面面垂直间的转化.求解时应注意垂直的性质及判定的综合应用.如果有平面垂直时,一般要用性质定理,在一个平面内作交线的垂线,使之转化为线面垂直,然后进一步转化为线线垂直. 训练3 如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,点E在棱PC上(异于点P,C),平面ABE与棱PD交于点F. (1)求证:AB∥EF; (2)若AF⊥EF,求证:平面PAD⊥平面ABCD. 证明 (1)因为四边形ABCD是矩形,所以AB∥CD. 又AB⊄平面PDC,CD⊂平面PDC, 所以AB∥平面PDC. 又因为AB⊂平面AB

20、E,平面ABE∩平面PDC=EF, 所以AB∥EF. (2)因为四边形ABCD是矩形,所以AB⊥AD. 因为AF⊥EF,(1)中已证AB∥EF, 所以AB⊥AF.又AB⊥AD, 由点E在棱PC上(异于点C),所以点F异于点D, 所以AF∩AD=A,AF,AD⊂平面PAD, 所以AB⊥平面PAD. 又AB⊂平面ABCD, 所以平面PAD⊥平面ABCD. 几何法求空间角 一、几何法求线面角 求线面角的三个步骤: 一作(找)角,二证明,三计算,其中作(找)角是关键,先找出斜线在平面上的射影,关键是作垂线,找垂足,然后把线面角转化到三角形中求解. 例1 如图,AB是⊙O的直

21、径,PA垂直于⊙O所在的平面,C是圆周上不同于A,B的一动点. (1)证明:△PBC是直角三角形; (2)若PA=AB=2,且当直线PC与平面ABC所成角的正切值为时,求直线AB与平面PBC所成角的正弦值. (1)证明 ∵AB是⊙O的直径,C是圆周上不同于A,B的一动点. ∴BC⊥AC. ∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥BC. 又PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC, ∴BC⊥平面PAC,∴BC⊥PC, ∴△BPC是直角三角形. (2)解 如图,过A作AH⊥PC于H, 连接BH, ∵BC⊥平面PAC, ∴BC⊥AH. 又PC∩BC=C,PC,BC⊂平面PBC, ∴AH

22、⊥平面PBC, ∴∠ABH是直线AB与平面PBC所成的角. ∵PA⊥平面ABC, ∴∠PCA是直线PC与平面ABC所成的角, ∴tan∠PCA==, 又PA=2,∴AC=, ∴在Rt△PAC中,AH==, ∴在Rt△ABH中,sin∠ABH===, 故直线AB与平面PBC所成角的正弦值为. 二、几何法求二面角 作二面角的平面角的方法: 作二面角的平面角可以用定义法,也可以用垂面法,即在一个半平面内找一点作另一个半平面的垂线,再过垂足作二面角的棱的垂线,两条垂线确定的平面和二面角的棱垂直,由此可得二面角的平面角. 例2 如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是边长为

23、2的正方形,△PBC为正三角形,M,N分别为PD,BC的中点,PN⊥AB. (1)求三棱锥P-AMN的体积; (2)求二面角M-AN-D的正切值. 解 (1)∵PB=PC,∴PN⊥BC, 又∵PN⊥AB,AB∩BC=B, AB,BC⊂平面ABCD, ∴PN⊥平面ABCD. ∵AB=BC=PB=PC=2,M为PD的中点,∴PN=, VP-AMN=VD-AMN=VM-ADN, ∴VP-AMN=VP-ADN=VP-ABCD=××4×=. (2)如图,取DN的中点E,连接ME, ∵M,E分别为PD,DN的中点, ∴ME∥PN. ∵PN⊥平面ABCD,∴ME⊥平面ABCD.

24、 过E作EQ⊥AN,连接MQ, 又ME⊥AN,EQ∩ME=E, ∴AN⊥平面MEQ,∴AN⊥MQ, ∠MQE即为二面角M-AN-D的平面角, ∴tan∠MQE=. ∵PN=,∴ME=. ∵AN=DN=,AD=2, ∴QE=×=, ∴tan∠MQE=. 即该二面角的正切值为. 1.(2021·北京丰台区二模)已知α,β,γ是三个不同的平面,a,b是两条不同的直线,下列命题中正确的是(  ) A.若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β B.若a⊥α,b⊥α,则a∥b C.若a∥α,b∥α,则a∥b D.若a∥α,a∥β,则α∥β 答案 B 解析 A中,若α⊥γ,β⊥γ

25、α,β可能相交也可能平行,错误; B中,a⊥α,b⊥α,根据线面垂直的性质可判断a∥b,正确; C中,若a∥α,b∥α,a,b的位置不定,错误; D中,若a∥α,a∥β,α,β可能相交也可能平行,错误. 2.(2022·广州一模)已知α,β是两个不同的平面,l,m,n是三条不同的直线,下列条件中,可以得到l⊥α的是(  ) A.l⊥m,l⊥n,m⊂α,n⊂α B.l⊥m,m∥α C.α⊥β,l∥β D.l∥m,m⊥α 答案 D 解析 对于A,l⊥m,l⊥n,m⊂α,n⊂α,则l与α相交、平行或l⊂α,故A错误; 对于B,l⊥m,m∥α,则l与α相交、平行或l⊂α,故B错

26、误; 对于C,α⊥β,l∥β,则l与α相交、平行或l⊂α,故C错误; 对于D,l∥m,m⊥α,则l⊥α,故D正确. 3.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为AB,B1C的中点,则EF与平面ABCD所成角的正切值为(  ) A.2 B. C. D. 答案 D 解析 如图,取BC的中点O,连接OE,OF, ∵F是B1C的中点, ∴OF∥B1B, ∴FO⊥平面ABCD, ∴∠FEO是EF与平面ABCD所成的角. 设正方体的棱长为2,则FO=1,EO=, ∴EF与平面ABCD所成的角的正切值为. 4.如图,在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,∠B

27、AC=90°,BC1⊥AC,则C1在底面ABC上的射影H必在(  ) A.直线AB上 B.直线BC上 C.直线AC上 D.△ABC内部 答案 A 解析 由AC⊥AB,AC⊥BC1, 得AC⊥平面ABC1. 因为AC⊂平面ABC, 所以平面ABC1⊥平面ABC, 所以C1在平面ABC上的射影H必在两平面的交线AB上. 5.(多选)(2021·南京二模)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,设M为BC的中点,则下列说法不正确的是(  ) A.A1M⊥BD B.A1M∥平面CC1D1D C.A1M⊥AB1 D.A1M⊥平面ABC1D1 答案 ABD 解析 如

28、图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中, 对于A,假设A1M⊥BD,因为A1A⊥平面ABCD,所以A1A⊥BD,又A1A∩A1M=A1,所以BD⊥平面A1AM,所以BD⊥AM.而BD⊥AC,所以AM∥AC,显然不正确,故A不正确; 对于B,假设A1M∥平面CC1D1D,因为平面A1MCD1∩平面CC1D1D=CD1,A1M⊄平面CC1D1D,所以A1M∥CD1.因为A1B∥CD1,所以A1M∥A1B,显然不正确,故B不正确; 对于C,因为MB⊥平面ABB1A1,所以MB⊥AB1.又A1B⊥AB1,A1B∩BM=B,所以AB1⊥平面A1BM,所以A1M⊥AB1,故C正确; 对于D,假设

29、A1M⊥平面ABC1D1,因为A1D⊥AD1,A1D⊥AB,且AB∩AD1=A,所以A1D⊥平面ABC1D1,所以A1M∥A1D,显然不成立,故D不正确. 6.(多选)(2021·广州调研)如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,AA1=AB=4,BC=2,M,N分别为棱C1D1,CC1的中点,则(  ) A.A,M,N,B四点共面 B.平面ADM⊥平面CDD1C1 C.直线BN与B1M所成的角为60° D.BN∥平面ADM 答案 BC 解析 如图所示,对于A中,直线AM,BN是异面直线,故A,M,N,B四点不共面,故A错误; 对于B中,在长方体ABCD-A1B1C1D1中

30、可得AD⊥平面CDD1C1,所以平面ADM⊥平面CDD1C1,故B正确; 对于C中,取CD的中点O,连接BO,ON,则B1M∥BO,所以直线BN与B1M所成的角为∠NBO.易知三角形BON为等边三角形,所以∠NBO=60°,故C正确; 对于D中,因为BN∥平面AA1D1D,显然BN与平面ADM不平行,故D错误. 7.已知平面α,β和直线m,给出以下条件:(1)m∥α;(2)m⊥α;(3)m⊂α;(4)α⊥β;(5)α∥β,当条件________成立时,有m∥β;当条件________成立时,有m⊥β(填所选条件的序号) 答案 (3)(5) (2)(5) 解析 根据面面平行的特征可得

31、若m⊂α,α∥β,则m∥β; 根据线面垂直以及面面平行的特征可得, 若m⊥α,α∥β,则m⊥β. 8.如图,三棱柱ABC-A1B1C1的底面是边长为2的正三角形,AA1=3,AA1⊥AC,D为A1C1的中点,BD=3,则二面角A1-AC-B的正切值为________. 答案 - 解析 取AC的中点E,连接ED,EB. ∵D为A1C1的中点, △ABC是边长为2的正三角形, ∴DE=AA1=3,BE=3,DE⊥AC,BE⊥AC, ∴∠BED为二面角A1-AC-B的平面角. 在△BED中,DE=3,BE=3,BD=3, ∴由余弦定理得 cos∠BED==-, ∴∠B

32、ED=120°,∴tan∠BED=-. 9.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱长为2,AC=BC=1,∠ACB=90°,D是A1B1的中点,F是BB1上的动点,AB1,DF交于点E,要使AB1⊥平面C1DF,则线段B1F的长为________. 答案  解析 设B1F=x, 因为AB1⊥平面C1DF,DF⊂平面C1DF, 所以AB1⊥DF. 由已知可得A1B1=, 设Rt△AA1B1斜边AB1上的高为h, 则DE=h. 又×2×=×h, 所以h=,DE=. 在Rt△DB1E中,B1E==. 由△B1DF的面积相等得××=×x,得x=. 10.如图,平面ABC

33、D⊥平面ABE,且四边形ABCD为正方形,AE=2AB=2,∠BAE=60°,F为AC的中点. (1)求证:AC⊥平面BEF; (2)求直线AD与平面ACE所成的角的正弦值. (1)证明 因为AE=2AB=2,∠BAE=60°, 由余弦定理得 BE==, 所以AB2+BE2=AE2,所以BE⊥AB. 由于平面ABCD⊥平面ABE,且两个平面相交于AB, 所以BE⊥平面ABCD,所以BE⊥AC. 又因为AC⊥BF,BE∩BF=B,BE,BF⊂平面BEF, 所以AC⊥平面BEF. (2)解 根据VD-ACE=VE-ACD,S△ACD=,AC=,EA=EC=2,则S△ACE=.

34、 因为VD-ACE=VE-ACD,设D到平面ACE的距离为h, 则·S△ACE·h=·S△ACD·BE, 解得h=. 设直线AD与平面ACE所成的角为θ, 则sin θ==. 所以直线AD与平面ACE所成的角的正弦值为. 11.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为四边形,△ABD是边长为2的正三角形,BC⊥CD,BC=CD,PD⊥AB,平面PBD⊥平面ABCD. (1)求证:PD⊥平面ABCD; (2)若二面角C-PB-D的平面角的余弦值为,求PD的长. (1)证明 如图所示,E为BD的中点,连接AE,△ABD是正三角形,则AE⊥BD. ∵平面PBD⊥平面ABCD

35、平面PBD∩平面ABCD=BD,AE⊂平面ABCD, 故AE⊥平面PBD. ∵PD⊂平面PBD,故AE⊥PD. ∵PD⊥AB,AE∩AB=A,AE,AB⊂平面ABCD, 故PD⊥平面ABCD. (2)解 如图所示,过点E作EF⊥PB于点F,连接CF. ∵BC⊥CD,BC=CD,E为BD的中点,故EC⊥BD, 故EC⊥平面PBD,∴CE⊥PB. 又EF⊥PB,∴PB⊥平面CEF, ∴CF⊥PB, 故∠EFC为二面角C-PB-D的平面角. ∵cos∠EFC=, 故tan∠EFC=,又EC=1,故EF=, sin∠PBD==,tan∠PBD=, 即=,则PD=1.

36、 12.(多选)(2021·新高考Ⅱ卷)如图,在正方体中,O为底面的中心,P为所在棱的中点,M,N为正方体的顶点,则满足MN⊥OP的是(  ) 答案 BC 解析 设正方体的棱长为2. 对于A,如图(1)所示,连接AC,则MN∥AC,故∠POC(或其补角)为异面直线OP,MN所成的角.在直角三角形OPC中,OC=,CP=1,故tan ∠POC==,故MN⊥OP不成立,故A错误; 图(1) 对于B,如图(2)所示,取MT的中点为Q,连接PQ,OQ,则OQ⊥MN,PQ⊥MN,所以MN⊥平面OPQ,又OP⊂平面OPQ,故MN⊥OP,故B正确; 图(2) 对于C,如图(3),连

37、接BD,则BD∥MN,由B的判断可得OP⊥BD,故OP⊥MN,故C正确; 图(3) 对于D,如图(4),取AD的中点Q,AB的中点K,连接AC,PQ,OQ,PK,OK,则AC∥MN.因为DP=PC,故PQ∥AC,故PQ∥MN,所以∠QPO(或其补角)为异面直线PO,MN所成的角. 图(4) 因为正方体的棱长为2,故PQ=AC=,OQ===,PO===,QO2

38、 A.P点在直线BC1上运动时,三棱锥A-D1PC体积不变 B.Q点在直线EF上运动时,直线GQ始终与平面AA1C1C平行 C.平面B1BD⊥平面ACD1 D.三棱锥D-EFG的体积为 答案 ABC 解析 对于A,P在直线BC1上运动时,△AD1P的面积为矩形ABC1D1的面积的一半,C到平面ABC1D1的距离不变,又VA-D1PC=VC-AD1P,则三棱锥A-D1PC的体积不变,故A正确; 对于B,Q在直线EF上运动时,由E,F,G分别是AB,BC,B1C1的中点,可得EF∥AC,GF∥C1C.又EF∩GF=F,AC∩C1C=C,所以平面GEF∥平面AA1C1C.又GQ⊂平面GE

39、F,则GQ始终与平面AA1C1C平行,故B正确; 对于C,由AC⊥BD,AC⊥BB1,可得AC⊥平面BB1D1D,又AC⊂平面ACD1,即有平面B1BD⊥平面ACD1,故C正确; 对于D,S△DEF=1-××1-××-××1=,利用等体积法知VD-EFG=VG-DEF=S△DEF·GF=××1=,故D错误. 14.如图,在四棱锥S-ABCD中,四边形ABCD是边长为2的菱形,∠ABC=60°,△SAD为正三角形.侧面SAD⊥底面ABCD,E,F分别为棱AD,SB的中点. (1)求证:AF∥平面SEC; (2)求证:平面ASB⊥平面CSB; (3)在棱SB上是否存在一点M,使得B

40、D⊥平面MAC?若存在,求的值;若不存在,请说明理由. (1)证明 取SC的中点G,连接FG,EG, ∵F,G分别是SB,SC的中点, ∴FG∥BC,FG=BC, ∵四边形ABCD是菱形,E是AD的中点, ∴AE∥BC,AE=BC, ∴FG∥AE,FG=AE,∴四边形AFGE是平行四边形, ∴AF∥EG,又AF⊄平面SEC,EG⊂平面SEC,∴AF∥平面SEC. (2)证明 ∵△SAD是等边三角形,E是AD的中点, ∴SE⊥AD,∵四边形ABCD是菱形,∠ABC=60°, ∴△ACD是等边三角形,又E是AD的中点, ∴AD⊥CE,又SE∩CE=E,SE,CE⊂平面SEC,

41、 ∴AD⊥平面SEC,又EG⊂平面SEC, ∴AD⊥EG,又四边形AFGE是平行四边形, ∴四边形AFGE是矩形,∴AF⊥FG, 又SA=AB,F是SB的中点,∴AF⊥SB, 又FG∩SB=F,FG⊂平面SBC,SB⊂平面SBC, ∴AF⊥平面SBC,又AF⊂平面ASB, ∴平面ASB⊥平面CSB. (3)解 存在点M满足题意. 假设在棱SB上存在点M,使得BD⊥平面MAC, 连接MO,BE,则BD⊥OM, ∵四边形ABCD是边长为2的菱形,∠ABC=60°,△SAD为正三角形, ∴BE=,SE=,BD=2OB=2,SD=2,SE⊥AD, ∵侧面SAD⊥底面ABCD, 侧面SAD∩底面ABCD=AD,SE⊂平面SAD, ∴SE⊥平面ABCD,∴SE⊥BE, ∴SB==, ∴cos∠SBD==, ∴=,∴BM=,∴=.

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服