《(新課標(biāo))2022高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第八章 立體幾何 題組層級(jí)快練52 直線、平面垂直的判定及性質(zhì) 文(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2022高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第八章 立體幾何 題組層級(jí)快練52 直線、平面垂直的判定及性質(zhì) 文(含解析)(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、(新課標(biāo))2022高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第八章 立體幾何 題組層級(jí)快練52 直線、平面垂直的判定及性質(zhì) 文(含解析)
1.(2019·廣東五校協(xié)作體診斷考試)設(shè)m,n是兩條不同的直線,α,β是兩個(gè)不同的平面,下列命題中正確的是( )
A.若α⊥β,m?α,n?β,則m⊥n
B.若m⊥α,m∥n,n∥β,則α⊥β
C.若m⊥n,m?α,n?β,則α⊥β
D.若α∥β,m?α,n?β,則m∥n
答案 B
解析 A項(xiàng),若α⊥β,m?α,n?β,則m∥n與m,n與異面直線均有可能,不正確;C項(xiàng),若m⊥n,m?α,n?β,則α,β有可能相交但不垂直,不正確;D項(xiàng),若α∥β,m?α,n?β,
2、則m,n有可能是異面直線,不正確,故選B.
2.設(shè)a,b,c是三條不同的直線,α,β是兩個(gè)不同的平面,則a⊥b的一個(gè)充分不必要條件是( )
A.a(chǎn)⊥c,b⊥c B.α⊥β,a?α,b?β
C.a(chǎn)⊥α,b∥α D.a(chǎn)⊥α,b⊥α
答案 C
解析 對(duì)于C,在平面α內(nèi)存在c∥b,因?yàn)閍⊥α,所以a⊥c,故a⊥b;A,B中,直線a,b可能是平行直線,相交直線,也可能是異面直線;D中一定推出a∥b.
3.(2019·江西南昌模擬)如圖,在四面體ABCD中,已知AB⊥AC,BD⊥AC,那么D在平面ABC內(nèi)的射影H必在( )
A.直線AB上 B.直線BC上
C.直
3、線AC上 D.△ABC內(nèi)部
答案 A
解析 由AB⊥AC,BD⊥AC,又AB∩BD=B,則AC⊥平面ABD,而AC?平面ABC,則平面ABC⊥平面ABD,因此D在平面ABC內(nèi)的射影H必在平面ABC與平面ABD的交線AB上,故選A.
4.(2019·江西臨安一中期末)三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱AA1垂直于底面A1B1C1,底面三角形A1B1C1是正三角形,E是BC的中點(diǎn),則下列敘述正確的是( )
①CC1與B1E是異面直線;②AE與B1C1是異面直線,且AE⊥B1C1;③AC⊥平面ABB1A1;④A1C1∥平面AB1E.
A.② B.①③
C.①④ D.②④
4、
答案 A
解析 對(duì)于①,CC1,B1E都在平面BB1C1C內(nèi),故錯(cuò)誤;對(duì)于②,AE,B1C1為在兩個(gè)平行平面中且不平行的兩條直線,底面三角形ABC是正三角形,E是BC中點(diǎn),所以AE⊥BC,又B1C1∥BC,故AE⊥B1C1,故正確;對(duì)于③,上底面ABC是一個(gè)正三角形,不可能存在AC⊥平面ABB1A1,故錯(cuò)誤;對(duì)于④,A1C1所在的平面與平面AB1E相交,且A1C1與交線有公共點(diǎn),故錯(cuò)誤.故選A.
5.(2019·福建泉州質(zhì)檢)如圖,在下列四個(gè)正方體ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn),G均為所在棱的中點(diǎn),過(guò)E,F(xiàn),G作正方體的截面,則在各個(gè)正方體中,直線BD1與平面EFG不垂直的是(
5、 )
答案 D
解析 如圖,在正方體中,E,F(xiàn),G,M,N,Q均為所在棱的中點(diǎn),且六點(diǎn)共面,直線BD1與平面EFMNQG垂直,并且A項(xiàng),B,C中的平面與這個(gè)平面重合,滿足題意.對(duì)于D項(xiàng)中圖形,由于E,F(xiàn)為AB,A1B1的中點(diǎn),所以EF∥BB1,故∠B1BD1為異面直線EF與BD1所成的角,且tan∠B1BD1=,即∠B1BD1不為直角,故BD1與平面EFG不垂直,故選D.
6.(2019·保定模擬)如圖,在正四面體P-ABC中,D,E,F(xiàn)分別是AB,BC,CA的中點(diǎn),下面四個(gè)結(jié)論不成立的是( )
A.BC∥平面PDF B.DF⊥平面PAE
C.平面PDF⊥平面PAE D
6、.平面PDE⊥平面ABC
答案 D
解析 因BC∥DF,DF?平面PDF,BC?平面PDF,所以BC∥平面PDF,A成立;易證BC⊥平面PAE,BC∥DF,所以結(jié)論B,C均成立;點(diǎn)P在底面ABC內(nèi)的射影為△ABC的中心,不在中位線DE上,故結(jié)論D不成立.
7.已知直線PA垂直于以AB為直徑的圓所在的平面,C為圓上異于A,B的任一點(diǎn),則下列關(guān)系中不正確的是( )
A.PA⊥BC B.BC⊥平面PAC
C.AC⊥PB D.PC⊥BC
答案 C
解析 AB為直徑,C為圓上異于A,B的一點(diǎn),所以AC⊥BC.因?yàn)镻A⊥平面ABC,所以PA⊥BC.因?yàn)镻A∩AC=A,所以BC⊥平面PA
7、C,從而PC⊥BC.故選C.
8.如圖,在三棱錐D-ABC中,若AB=CB,AD=CD,E是AC的中點(diǎn),則下列命題中正確的是( )
A.平面ABC⊥平面ABD
B.平面ABD⊥平面BCD
C.平面ABC⊥平面BDE,且平面ACD⊥平面BDE
D.平面ABC⊥平面ACD,且平面ACD⊥平面BDE
答案 C
解析 因?yàn)锳B=CB,且E是AC的中點(diǎn),所以BE⊥AC,同理,DE⊥AC,由于DE∩BE=E,于是AC⊥平面BDE.因?yàn)锳C?平面ABC,所以平面ABC⊥平面BDE.又AC?平面ACD,所以平面ACD⊥平面BDE.故選C.
9.(2019·滄州七校聯(lián)考)如圖所示,已知六棱
8、錐P-ABCDEF的底面是正六邊形,PA⊥平面ABC.則下列結(jié)論不正確的是( )
A.CD∥平面PAF B.DF⊥平面PAF
C.CF∥平面PAB D.CF⊥平面PAD
答案 D
解析 A中,∵CD∥AF,AF?面PAF,CD?面PAF,∴CD∥平面PAF成立;B中,∵六邊形ABCDEF為正六邊形,∴DF⊥AF.又∵PA⊥面ABCDEF,∴DF⊥平面PAF成立;C中,CF∥AB,AB?平面PAB,CF?平面PAB,∴CF∥平面PAB;而D中CF與AD不垂直,故選D.
10.(2019·重慶秀山高級(jí)中學(xué)期中)如圖,點(diǎn)E為矩形ABCD邊CD上異于點(diǎn)C,D的動(dòng)點(diǎn),將△ADE沿
9、AE翻折成△SAE,使得平面SAE⊥平面ABCE,則下列說(shuō)法中正確的有( )
①存在點(diǎn)E使得直線SA⊥平面SBC;②平面SBC內(nèi)存在直線與SA平行;③平面ABCE內(nèi)存在直線與平面SAE平行;④存在點(diǎn)E使得SE⊥BA.
A.1個(gè) B.2個(gè)
C.3個(gè) D.4個(gè)
答案 A
解析?、偃糁本€SA⊥平面SBC,則SA⊥SC,又SA⊥SE,SE∩SC=S,∴SA⊥平面SEC,又平面SEC∩平面SBC=SC,∴點(diǎn)S,E,B,C共面,與已知矛盾,故①錯(cuò)誤;②∵平面SBC∩直線SA=S,故平面SBC內(nèi)的直線與SA相交或異面,故②錯(cuò)誤;③在平面ABCD內(nèi)作CF∥AE,交AB于點(diǎn)F,由線面平行
10、的判定定理,可得CF∥平面SAE,故③正確;④若SE⊥BA,過(guò)點(diǎn)S作SF⊥AE于點(diǎn)F,∵平面SAE⊥平面ABCE,平面SAE∩平面ABCE=AE,∴SF⊥平面ABCE,∴SF⊥AB,又SF∩SE=S,∴AB⊥平面SEC,∴AB⊥AE,與∠BAE是銳角矛盾,故④錯(cuò)誤.
11.(2019·泉州模擬)點(diǎn)P在正方體ABCD-A1B1C1D1的面對(duì)角線BC1上運(yùn)動(dòng),給出下列命題:
①三棱錐A-D1PC的體積不變; ②A1P∥平面ACD1;
③DB⊥BC1; ④平面PDB1⊥平面ACD1.
其中正確的命題序號(hào)是________.
答案?、佗冖?
解析 對(duì)于①,VA-D1PC=VP-AD1C點(diǎn)
11、P到面AD1C的距離,即為線BC1與面AD1C的距離,為定值故①正確,對(duì)于②,因?yàn)槊鍭1C1B∥面AD1C,所以線A1P∥面AD1C,故②正確,對(duì)于③,DB與BC1成60°角,故③錯(cuò).對(duì)于④,由于B1D⊥面ACD1,所以面B1DP⊥面ACD1,故④正確.
12.(2019·山西太原一模)已知在直角梯形ABCD中,AB⊥AD,CD⊥AD,AB=2AD=2CD=2,將直角梯形ABCD沿AC折疊成三棱錐D-ABC,當(dāng)三棱錐D-ABC的體積取最大值時(shí),其外接球的體積為_(kāi)_______.
答案 π
解析 當(dāng)平面DAC⊥平面ABC時(shí),三棱錐D-ABC的體積取最大值.此時(shí)易知BC⊥平面DAC,∴BC⊥
12、AD,又AD⊥DC,∴AD⊥平面BCD,∴AD⊥BD,取AB的中點(diǎn)O,易得OA=OB=OC=OD=1,故O為所求外接球的球心,故半徑r=1,體積V=πr3=π.
13.(2019·遼寧大連雙基測(cè)試)如圖所示,∠ACB=90°,DA⊥平面ABC,AE⊥DB交DB于E,AF⊥DC交DC于F,且AD=AB=2,則三棱錐D-AEF體積的最大值為_(kāi)_______.
答案
解析 因?yàn)镈A⊥平面ABC,所以DA⊥BC,又BC⊥AC,DA∩AC=A,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
13、以DB⊥平面AEF,所以DE為三棱錐D-AEF的高.因?yàn)锳E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(dāng)且僅當(dāng)a=b=1時(shí)等號(hào)成立).
14.如圖所示,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB⊥AD,AC⊥CD,∠ABC=60°,PA=AB=BC,E是PC的中點(diǎn),求證:
(1)CD⊥AE;
(2)PD⊥平面ABE.
答案 (1)略 (2)略
證明 (1)∵PA⊥底面ABCD,
∴CD⊥PA.
又CD⊥AC,PA∩AC=A,
故CD⊥平面PAC,AE?平面PAC.
故
14、CD⊥AE.
(2)∵PA=AB=BC,∠ABC=60°,故PA=AC.
∵E是PC的中點(diǎn),故AE⊥PC.
由(1)知CD⊥AE,由于PC∩CD=C,
從而AE⊥平面PCD,故AE⊥PD.
易知BA⊥PD,故PD⊥平面ABE.
15.(2019·安徽馬鞍山一模)如圖①,在直角梯形ABCD中,AB⊥BC,BC∥AD,AD=2AB=4,BC=3,E為AD的中點(diǎn),EF⊥BC,垂足為F.沿EF將四邊形ABFE折起,連接AD,AC,BC,得到如圖②所示的六面體ABCDEF.若折起后AB的中點(diǎn)M到點(diǎn)D的距離為3.
(1)求證:平面ABFE⊥平面CDEF;
(2)求六面體ABCDEF的體
15、積.
答案 (1)略 (2)
解析 (1)如圖,取EF的中點(diǎn)N,連接MN,DN,MD.
根據(jù)題意可知,四邊形ABFE是邊長(zhǎng)為2的正方形,
∴MN⊥EF.
由題意,得DN==,MD=3,
∴MN2+DN2=22+()2=9=MD2,
∴MN⊥DN,∵EF∩DN=N,∴MN⊥平面CDEF.
又MN?平面ABFE,∴平面ABFE⊥平面CDEF.
(2)連接CE,則V六面體ABCDEF=V四棱錐C-ABFE+V三棱錐A-CDE.
由(1)的結(jié)論及CF⊥EF,AE⊥EF,得
CF⊥平面ABFE,AE⊥平面CDEF,
∴V四棱錐C-ABFE=·S正方形ABFE·CF=,
16、V三棱錐A-CDE=·S△CDE·AE=,
∴V六面體ABCDEF=+=.
16.(2019·濰坊質(zhì)檢)直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD是直角梯形,∠BAD=∠ADC=90°,AB=2AD=2CD=2.
(1)求證:AC⊥平面BB1C1C;
(2)在A1B1上是否存在一點(diǎn)P,使得DP與平面BCB1和平面ACB1都平行?證明你的結(jié)論.
答案 (1)略
(2)P為A1B1的中點(diǎn)時(shí),DP與平面BCB1和平面ACB1都平行.
解析 (1)∵直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,BB1⊥平面ABCD,∴BB1⊥AC.
又∵∠BAD=∠ADC=90°,AB=2AD=2CD=2,
∴AC=,∠CAB=45°.
∴BC=.∵BC2+AC2=AB2,∴BC⊥AC.
又BB1∩BC=B,BB1?平面BB1C1C,
BC?平面BB1C1C,∴AC⊥平面BB1C1C.
(2)存在點(diǎn)P,P為A1B1的中點(diǎn).
由P為A1B1的中點(diǎn),有PB1∥AB,且PB1=AB.
又∵DC∥AB,DC=AB,
∴DC∥PB1,且DC=PB1.
∴四邊形DCB1P為平行四邊形,從而CB1∥DP.
又CB1?平面ACB1,DP?平面ACB1,
∴DP∥平面ACB1.同理,DP∥平面BCB1.