《(江蘇專用)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 立體幾何 第2講 空間點、線、面的位置關(guān)系練習(xí) 文 蘇教版-蘇教版高三數(shù)學(xué)試題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(江蘇專用)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 立體幾何 第2講 空間點、線、面的位置關(guān)系練習(xí) 文 蘇教版-蘇教版高三數(shù)學(xué)試題(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第2講 空間點、線、面的位置關(guān)系
1.(2019·揭陽模擬改編)設(shè)平面α,β,直線a,b,a?α,b?α,則“a∥β,b∥β”是“α∥β”的________條件.
[解析] 由平面與平面平行的判定定理可知,若直線a,b是平面α內(nèi)兩條相交直線,且a∥β,b∥β,則α∥β;當α∥β,若a?α,b?α,則a∥β,b∥β,因此“a∥β,b∥β”是“α∥β”的必要不充分條件.
[答案] 必要不充分
2.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為DD1的中點,則BD1與過點A、E、C的平面的位置關(guān)系是________.
[解析] 連結(jié)AC、BD相交于一點O,連結(jié)OE、AE、EC,
因為四
2、邊形ABCD為正方形,
所以DO=BO.
而DE=D1E,所以EO為△DD1B的中位線,
所以EO∥D1B,所以BD1∥平面AEC.
[答案] BD1∥平面AEC
3.(2019·南京模擬)四棱錐P-ABCD 的底面ABCD是邊長為2的正方形,PA⊥底面ABCD且PA=4,則PC與底面ABCD所成角的正切值為________.
[解析] 因為PA⊥底面ABCD,所以PC在底面ABCD上的射影為AC,∠PCA就是PC與底面ABCD所成的角,tan∠PCA==.
[答案]
4.(2019·南京、鹽城模擬)已知平面α,β,直線m,n,給出下列命題:
①若m∥α,n∥β,m⊥n,
3、則α⊥β;
②若α∥β,m∥α,n∥β,則m∥n;
③若m⊥α,n⊥β,m⊥n,則α⊥β;
④若α⊥β,m⊥α,n⊥β ,則m⊥n.
其中是真命題的是________.(填寫所有真命題的序號)
[解析] ①錯誤,還有可能α,β相交;②錯誤,直線m,n可能平行、相交或異面;③④正確.
[答案] ③④
5.(2019·鎮(zhèn)江期末)如圖,四邊形ABCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD=45°,∠BAD=90°,將△ADB沿BD折起,使平面ABD⊥平面BCD,構(gòu)成三棱錐A-BCD,則在三棱錐A-BCD中,下列命題正確的是________.(填序號)
①平面ABD⊥平面ABC;②
4、平面ADC⊥平面BDC;
③平面ABC⊥平面BDC;④平面ADC⊥平面ABC.
[解析] 因為在四邊形ABCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD=45°,∠BAD=90°,所以BD⊥CD,
又平面ABD⊥平面BCD,且平面ABD∩平面BCD=BD,所以CD⊥平面ABD,則CD⊥AB,
又AD⊥AB,AD∩CD=D,所以AB⊥平面ADC,
又AB?平面ABC,所以平面ABC⊥平面ADC.
[答案] ④
6.(2019·無錫期末)已知兩條直線m、n,兩個平面α、β.給出下面四個命題:
①m∥n,m⊥α?n⊥α;②α∥β,m?α,n?β?m∥n;
③m∥n,m∥α?n∥α;④α∥
5、β,m∥n,m⊥α?n⊥β.
其中正確命題的序號是________.
[解析] 兩條平行線中一條垂直于一個平面,則另一條也垂直于這個平面,故①正確;兩平面平行,分別在這兩平面內(nèi)的兩直線可能平行,也可能異面,故②錯;m∥n,m∥α?xí)r,n∥α或n?α,故③錯;由α∥β,m⊥α得m⊥β,由m⊥β,n∥m得n⊥β,故④正確.
[答案] ①④
7.(2019·蘇州調(diào)研)正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為2,點M為CC1的中點,點N為線段DD1上靠近D1的三等分點,平面BMN交AA1于點Q,則線段AQ的長為________.
[解析] 如圖所示,在線段DD1上靠近點D處取一點T,使得D
6、T=,因為N是線段DD1上靠近D1的三等分點,故D1N=,故NT=2--=1,因為M為CC1的中點,故CM=1,連接TC,由NT∥CM,且CM=NT=1,知四邊形CMNT為平行四邊形,故CT∥MN,同理在AA1上靠近A處取一點Q′,使得AQ′=,連接BQ′,TQ′,則有BQ′∥CT∥MN,故BQ′與MN共面,即Q′與Q重合,故AQ=.
[答案]
8.如圖,∠ACB=90°,DA⊥平面ABC,AE⊥DB交DB于點E,AF⊥DC交DC于點F,且AD=AB=2,則三棱錐D-AEF體積的最大值為________.
[解析] 因為DA⊥平面ABC,所以DA⊥BC,又BC⊥AC,DA∩AC=A
7、,所以BC⊥平面ADC,所以BC⊥AF.又AF⊥CD,BC∩CD=C,所以AF⊥平面DCB,所以AF⊥EF,AF⊥DB.又DB⊥AE,AE∩AF=A,所以DB⊥平面AEF,所以DE為三棱錐D-AEF的高.因為AE為等腰直角三角形ABD斜邊上的高,所以AE=,設(shè)AF=a,F(xiàn)E=b,則△AEF的面積S=ab≤·=×=,所以三棱錐D-AEF的體積V≤××=(當且僅當a=b=1時等號成立).
[答案]
9.如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,線段B1D1上有兩個動點E,F(xiàn),且EF=,則下列結(jié)論中正確的是________.(填序號)
①AC⊥BE;
②EF∥平面ABCD;
8、③三棱錐A-BEF的體積為定值;
④△AEF的面積與△BEF的面積相等.
[解析] 因為AC⊥平面BB1D1D,
又BE?平面BB1D1D,所以AC⊥BE,故①正確.
因為B1D1∥平面ABCD,又E、F在線段B1D1上運動,
故EF∥平面ABCD.故②正確.
③中由于點B到直線EF的距離是定值,故△BEF的面積為定值,又點A到平面BEF的距離為定值,故VA-BEF不變.故③正確.
由于點A到B1D1的距離與點B到B1D1的距離不相等,因此△AEF與△BEF的面積不相等,故④錯誤.
[答案] ①②③
10.在△ABC中,∠ACB=90°,AB=8,∠ABC=60°,PC⊥平面
9、ABC,PC=4,M是AB上一個動點,則PM的最小值為________.
[解析] 如圖,因為PC⊥平面ABC,MC?平面ABC,
所以PC⊥MC.
故PM=
=.
又因為MC的最小值為=2,所以PM的最小值為2.
[答案] 2
11.(2019·江蘇省高考名校聯(lián)考(五))如圖,在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,CC1=CA,點E,F(xiàn)分別為AC1,BC1的中點.
(1)若B1C1上存在一點G,使得平面EFG∥平面AA1B1B,求證:點G為B1C1的中點;
(2)若AC1⊥AB,求證:平面CEF⊥平面ABC1.
[證明] (1)如圖,連接AB1,因為平面EFG∥平面
10、AA1B1B,EG?平面EFG,
所以EG∥平面AA1B1B.
因為EG?平面AB1C1,平面AB1C1∩平面AA1B1B=AB1,所以EG∥AB1,
因為點E為AC1的中點,所以點G為B1C1的中點.
(2)因為CC1=CA,點E為AC1的中點,
所以CE⊥AC1.
因為點E,F(xiàn)分別為AC1,BC1的中點,所以EF∥AB,
因為AC1⊥AB,所以EF⊥AC1.
又CE∩EF=E,CE,EF?平面CEF,所以AC1⊥平面CEF,因為AC1?平面ABC1,所以平面CEF⊥平面ABC1.
12.(2019·南通調(diào)研)如圖,在四面體ABCD中,平面BAD⊥平面CAD,∠BAD=
11、90°.M,N,Q分別為棱AD,BD,AC的中點.
(1)求證:CD∥平面MNQ;
(2)求證:平面MNQ⊥平面CAD.
[證明] (1)因為M,Q分別為棱AD,AC的中點,
所以MQ∥CD,又CD?平面MNQ,MQ?平面MNQ,
故CD∥平面MNQ.
(2)因為M,N分別為棱AD,BD的中點,所以MN∥AB,又∠BAD=90°,故MN⊥AD.
因為平面BAD⊥平面CAD,平面BAD∩平面CAD=AD,且MN?平面ABD,所以MN⊥平面CAD.
又MN?平面MNQ,所以平面MNQ⊥平面CAD.
13.(2019·南京、鹽城模擬)如圖①,E,F(xiàn)分別是直角三角形ABC邊AB
12、和AC的中點,∠B=90°,沿EF將三角形ABC折成如圖②所示的銳二面角A1-EF-B,若M為線段A1C的中點.求證:
(1)直線FM∥平面A1EB;
(2)平面A1FC⊥平面A1BC.
[證明] (1)取A1B中點N,連結(jié)NE,NM(圖略),
則MN綊BC,EF綊BC,所以MN綊FE,
所以四邊形MNEF為平行四邊形,所以FM∥EN,
又因為FM?平面A1EB,EN?平面A1EB,
所以直線FM∥平面A1EB.
(2)因為E,F(xiàn)分別為AB和AC的中點,所以A1F=FC,所以FM⊥A1C.
同理,EN⊥A1B,
由(1)知,F(xiàn)M∥EN,所以FM⊥A1B.
又因為A1C
13、∩A1B=A1,所以FM⊥平面A1BC,
又因為FM?平面A1FC,
所以平面A1FC⊥平面A1BC.
14.在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,過A1、C1、B三點的平面截去長方體的一個角后,得到如圖所示的幾何體ABCD-A1C1D1,且這個幾何體的體積為.
(1)求AA1的長;
(2)在線段BC1上是否存在點P,使直線A1P與C1D垂直,如果存在,求線段A1P的長,如果不存在,請說明理由.
[解] (1)因為VABCD-A1C1D1=VABCD-A1B1C1D1-VB-A1B1C1
=2×2×AA1-××2×2×AA1=AA1=,
所以AA1=4.
(2)存在點P滿足題意.在平面CC1D1D中作D1Q⊥C1D交CC1于Q,過Q作QP∥CB交BC1于點P,則A1P⊥C1D.
因為A1D1⊥平面CC1D1D,C1D?平面CC1D1D,
所以C1D⊥A1D1,而QP∥CB,CB∥A1D1,
所以QP∥A1D1,
又因為A1D1∩D1Q=D1,所以C1D⊥平面A1PQD1,
且A1P?平面A1PQD1,所以A1P⊥C1D.
因為Rt△D1C1Q∽Rt△C1CD,
所以=,所以C1Q=1,
又因為PQ∥BC,所以PQ=BC=.
因為四邊形A1PQD1為直角梯形,且高D1Q=,
所以A1P==.