2014屆高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 課時(shí)提升作業(yè)(四十四) 第七章 第五節(jié) 文

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1、課時(shí)提升作業(yè)(四十四) 一、選擇題 1.設(shè)a,b,c是空間三條直線,α,β是空間兩個(gè)平面,則下列命題中,逆命題不成立的是 (  ) (A)當(dāng)c⊥α?xí)r,若c⊥β,則α∥β (B)當(dāng)bα,且c是a在α內(nèi)的射影時(shí),若b⊥c,則a⊥b (C)當(dāng)bα?xí)r,若b⊥β,則α⊥β (D)當(dāng)bα,且c?α?xí)r,若c∥α,則b∥c 2.(2013·淄博模擬)如圖,已知△ABC為直角三角形,其中∠ACB=90°,M為AB的中點(diǎn),PM垂直于△ABC所在的平面,那么 (  ) (A)PA=PB>PC (B)PA=PB

2、間不同的直線或平面,對(duì)下列四種情形,使“X⊥Z且Y⊥Z?X∥Y”為真命題的是 (  ) ①X,Y,Z是直線;②X,Y是直線,Z是平面;③Z是直線,X,Y是平面;④X,Y,Z是平面. (A)①②   (B)①③   (C)②③   (D)③④ 4.如圖,設(shè)P是正方形ABCD外一點(diǎn),且PA⊥平面ABCD,則平面PAB與平面PBC、平面PAD的位置關(guān)系是 (  ) (A)平面PAB與平面PBC、平面PAD都垂直 (B)它們兩兩都垂直 (C)平面PAB與平面PBC垂直、與平面PAD不垂直 (D)平面PAB與平面PBC、平面PAD都不垂直 5.(2013·南昌模擬)如圖,在四邊

3、形ABCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD=45°,∠BAD =90°,將△ABD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 (  ) (A)平面ABD⊥平面ABC (B)平面ADC⊥平面BDC (C)平面ABC⊥平面BDC (D)平面ABC⊥平面ADC 6.已知點(diǎn)O為正方體ABCD -A1B1C1D1底面ABCD的中心,則下列結(jié)論正確的是 (  ) (A)直線OA1⊥平面AB1C1 (B)直線OA1∥直線BD1 (C)直線OA1⊥直線AD (D)直線OA1∥平面CB1D1 二、填空題 7.設(shè)α,β,γ是

4、三個(gè)不重合的平面,l是直線,給出下列四個(gè)命題: ①若α⊥β,l⊥β,則l∥α; ②若l⊥α,l∥β,則α⊥β; ③若l上有兩點(diǎn)到α的距離相等,則l∥α; ④若α⊥β,α∥γ,則γ⊥β. 其中正確命題的序號(hào)是    . 8.如圖,在三棱柱ABC -A1B1C1中,側(cè)棱AA1⊥底面ABC,底面是以 ∠ABC為直角的等腰直角三角形,AC=2a,BB1=3a,D是A1C1的中點(diǎn),點(diǎn)F在線段AA1上,當(dāng)AF=    時(shí),CF⊥平面B1DF. 9.如圖,A,B,C,D為空間中的四個(gè)不同點(diǎn).在△ABC中,AB=2, AC=BC=.等邊三角形ADB以AB為軸運(yùn)動(dòng).當(dāng)平面ADB⊥平面ABC時(shí),

5、CD=    . 三、解答題 10.(2013·合肥模擬)如圖,三棱錐P-ABC中,PB⊥底面ABC,∠BCA=90°, PB=BC=CA=4,E為PC的中點(diǎn),M為AB的中點(diǎn),點(diǎn)F在PA上,且AF=2FP. (1)求證:BE⊥平面PAC. (2)求證:CM∥平面BEF. (3)求三棱錐F-ABE的體積. 11.如圖,沿等腰直角三角形ABC的中位線DE,將平面ADE折起,使得平面ADE⊥平面BCDE得到四棱錐A -BCDE. (1)求證:平面ABC⊥平面ACD. (2)過(guò)CD的中點(diǎn)M的平面α與平面ABC平行,試求平面α與四棱錐A -BCDE各個(gè)面的交線所圍成的多邊形

6、的面積與△ABC的面積之比. 12.如圖,在平行六面體ABCD -A1B1C1D1中,四邊形ABCD與四邊形CC1D1D均是邊長(zhǎng)為1的正方形,∠ADD1=120°,點(diǎn)E為A1B1的中點(diǎn),點(diǎn)P,Q分別為BD,CD1上的動(dòng)點(diǎn),且==λ. (1)當(dāng)平面PQE∥平面ADD1A1時(shí),求λ的值. (2)在(1)的條件下,設(shè)N為DD1的中點(diǎn),求多面體ABCD -A1B1C1N的體積. 答案解析 1.【解析】選C.當(dāng)bα?xí)r,若α⊥β,b不一定垂直于β.故C錯(cuò)誤. 2.【解析】選C.連接CM,∵M(jìn)為AB的中點(diǎn),△ACB為直角三角形, ∴BM=AM=CM.又PM⊥平面ABC,

7、∴Rt△PMB≌Rt△PMA≌Rt△PMC,故PA=PB=PC. 【誤區(qū)警示】本題易由于作圖不準(zhǔn)確,憑借直觀感覺(jué)認(rèn)為PC最長(zhǎng),從而誤選B. 3.【解析】選C.由垂直于同一個(gè)平面的兩條直線平行,垂直于同一條直線的兩個(gè)平面平行,可知②③正確. 4.【解析】選A.∵P是正方形ABCD外一點(diǎn),且PA⊥平面ABCD, ∴AB⊥BC,PA⊥BC,∴BC⊥平面PAB, ∵BC平面PBC, ∴平面PAB⊥平面PBC; ∵P是正方形ABCD外一點(diǎn),且PA⊥平面ABCD, ∴AD⊥AB,PA⊥AD, ∴AD⊥平面PAB, ∵AD平面PAD,∴平面PAB⊥平面PAD. 故選A. 5.【解析】

8、選D.在平面圖形中CD⊥BD,折起后仍有CD⊥BD,由于平面ABD⊥平面BCD,故CD⊥平面ABD,CD⊥AB,又AB⊥AD,故AB⊥平面ADC,所以平面ABC⊥平面ADC. 6.【解析】選D.設(shè)E為D1B1中點(diǎn),根據(jù)正方體的性質(zhì)可知A1E=OC,A1E∥OC, ∴四邊形A1ECO為平行四邊形, 則A1O∥EC, 而A1O?平面CB1D1,EC平面CB1D1, ∴直線OA1∥平面CB1D1, 故選D. 7.【解析】①錯(cuò)誤,l可能在平面α內(nèi);②正確;③錯(cuò)誤,直線可能與平面相交; ④正確.故填②④. 答案:②④ 8.【解析】由題意易知,B1D⊥平面ACC1A1,所以B1D⊥CF

9、.要使CF⊥平面B1DF,只需CF⊥DF即可. 令CF⊥DF,設(shè)AF=x,則A1F=3a-x. 由Rt△CAF∽R(shí)t△FA1D, 得=,即=, 整理得x2-3ax+2a2=0, 解得x=a或x=2a. 答案:a或2a 9.【解析】取AB的中點(diǎn)E,連接DE,CE. 因?yàn)椤鰽DB是等邊三角形, 所以DE⊥AB. 當(dāng)平面ADB⊥平面ABC時(shí), 因?yàn)槠矫鍭DB∩平面ABC=AB,所以DE⊥平面ABC, 可知DE⊥CE. 由已知可得DE=,EC=1, 在Rt△DEC中,CD==2. 答案:2 10.【解析】(1)∵PB⊥底面ABC,且AC底面ABC, ∴AC⊥PB.

10、由∠BCA=90°,可得AC⊥CB. 又∵PB∩CB=B,∴AC⊥平面PBC, ∵BE平面PBC,∴AC⊥BE. 又PB=BC,E為PC的中點(diǎn),∴BE⊥PC. ∵PC∩AC=C,∴BE⊥平面PAC. (2)取AF的中點(diǎn)G,連接CG,GM, ∵FA=2FP且G為AF的中點(diǎn), ∴F為PG的中點(diǎn). 又∵E為PC的中點(diǎn),∴EF∥CG. ∵CG?平面BEF,EF平面BEF, ∴CG∥平面BEF. 同理可證:GM∥平面BEF. 又CG∩GM=G,∴平面CMG∥平面BEF. ∵CM平面CMG, ∴CM∥平面BEF. (3)由(1)可知BE⊥平面PAC, 又由已知可得BE=2,

11、S△AEF=S△PAC=×AC·PC=, ∴VF-ABE=VB-AEF=S△AEF·BE=, ∴三棱錐F-ABE的體積為. 【變式備選】(2013·岳陽(yáng)模擬)如圖所示的多面體中,AD⊥平面PDC,ABCD為平行四邊形,E,F分別為AD,BP的中點(diǎn),AD=3,AP=5,PC=2. (1)求證:EF∥平面PDC. (2)若∠CDP=90°,求證BE⊥DP. (3)若∠CDP=120°,求該多面體的體積. 【解析】(1)取PC的中點(diǎn)為O,連接FO,DO, ∵F,O分別為BP,PC的中點(diǎn), ∴FO∥BC,且FO=BC.又四邊形ABCD為平行四邊形,∴ED∥BC, ∵E為AD中點(diǎn),∴

12、ED=BC, ∴FO∥ED,且FO=ED, ∴四邊形EFOD是平行四邊形, 即EF∥DO.又EF?平面PDC,DO平面PDC, ∴EF∥平面PDC. (2)若∠CDP=90°,則DP⊥DC.又AD⊥平面PDC, ∴AD⊥DP,∵AD∩DC=D, ∴DP⊥平面ABCD. ∵BE平面ABCD,∴BE⊥DP. (3)連接AC,由四邊形ABCD為平行四邊形可知△ABC與△ADC面積相等, ∴三棱錐P -ADC與三棱錐P -ABC體積相等, 即五面體的體積為三棱錐P -ADC體積的二倍. ∵AD⊥平面PDC,∴AD⊥DP.由AD=3,AP=5, 可得DP=4. 又∠CDP=1

13、20°,PC=2, 由余弦定理并整理得DC2+4DC-12=0,解得DC=2, ∴三棱錐P -ADC的體積V=××2×4×sin120°×3=2, ∴該五面體的體積為4. 11.【解析】(1)由題設(shè)知AD⊥DE. 因?yàn)槠矫鍭DE⊥平面BCDE,根據(jù)面面垂直的性質(zhì)定理得AD⊥平面BCDE,所以AD⊥BC,由CD⊥BC,AD∩CD=D,根據(jù)線面垂直的判定定理得BC⊥平面ACD. 又因?yàn)锽C平面ABC, 所以平面ABC⊥平面ACD. (2)如圖,設(shè)平面α與平面ACD、平面ADE、平面ABE、平面BCDE的交線分別為QM,QP,PN,MN,由于平面α∥平面ABC, 故MQ∥AC.

14、 因?yàn)镸是CD的中點(diǎn),故Q是AD的中點(diǎn),同理MN∥BC,N為BE的中點(diǎn),NP∥AB,P為AE的中點(diǎn),故平面α與四棱錐A -BCDE各個(gè)面的交線所圍成的多邊形是四邊形MNPQ. 由于點(diǎn)P,Q分別為AE,AD的中點(diǎn),所以PQ∥DE.又DE∥BC,BC∥MN,故PQ∥MN.由(1)知BC⊥AC,又MN∥BC,MQ∥AC,所以MQ⊥MN,所以四邊形MNPQ是直角梯形. 設(shè)CM=a,則MQ=a,MN=3a,PQ=a,BC=4a,AC=2a, 故四邊形MNPQ的面積是×a=2a2, △ABC的面積是×4a×2a=4a2, 所以平面α與四棱錐A -BCDE各個(gè)面的交線所圍成的多邊形的面積與△AB

15、C的面積之比為=. 12.【解析】(1)由平面PQE∥平面ADD1A1,得點(diǎn)P到平面ADD1A1的距離等于點(diǎn)E到平面ADD1A1的距離.而四邊形ABCD與四邊形CC1D1D均是邊長(zhǎng)為1的正方形, ∴DC⊥AD,DC⊥DD1,又AD∩DD1=D, ∴DC⊥平面ADD1A1,∴A1B1⊥平面ADD1A1. 又∵E是A1B1的中點(diǎn),∴點(diǎn)E到平面ADD1A1的距離等于,∴點(diǎn)P到平面ADD1A1的距離等于,即點(diǎn)P為BD的中點(diǎn),∴λ==1. (2)連接B1D1,由(1)知DC⊥平面ADD1A1,可知A1B1⊥平面ADD1A1, ∴=·A1B1=×(×1×sin60°)×1=. 由CC1∥平面BB1D1D,得點(diǎn)C1到平面BB1D1D的距離等于點(diǎn)C到平面BB1D1D的距離,由平行六面體ABCD -A1B1C1D1的對(duì)稱性,知點(diǎn)C1到平面BB1D1D的距離等于點(diǎn)A1到平面BB1D1D的距離, ∴==,即=2=. 由(1)得DC⊥平面ADD1A1,而DC=1, 菱形ADD1A1的面積S=AD·DD1·sin∠ADD1=1×1×sin120°=, ∴平行六面體ABCD -A1B1C1D1的體積V=S·AB=×1=, ∴多面體ABCD -A1B1C1N的體積V′=-=.

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