《高考數(shù)學(xué)理一輪資源庫第八章 第4講直線、平面垂直的判定及性質(zhì)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)理一輪資源庫第八章 第4講直線、平面垂直的判定及性質(zhì)(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、 精品資料
第4講 直線、平面垂直的判定及性質(zhì)
一、填空題
1.如圖所示,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,且底面各邊都相等,M是PC上的一動點,當點M滿足________時,平面MBD⊥平面PCD.(只要填寫一個你認為是正確的條件即可)
解析 由定理可知,BD⊥PC.
∴當DM⊥PC時,即有PC⊥平面MBD,
而PC?平面PCD,
∴平面MBD⊥平面PCD.
答案 DM⊥PC(答案不唯一)
2.若M是線段AB的中點,A,B到平面α的距離分別是4 cm,6 cm,則M到平面α的距離為________.
解
2、析 當A,B在平面α同一側(cè),點M到α距離為(4+6)=5(cm);當A,B在平面α兩側(cè),點M到α距離為(6-4)=1(cm).
答案 5 cm或1 cm
3.在矩形ABCD中,AB=3,BC=4,PA⊥平面ABCD,且PA=1,PE⊥BD,E為垂足,則PE的長為________.
答案
4.P為△ABC所在平面外一點,O為P在平面ABC上的射影.(1)若PA=PB=PC,則O點是△ABC的________心;(2)若PA⊥BC,PB⊥AC,則點O是△ABC的________心;(3)若PA,PB,PC兩兩互相垂直,則O點是△ABC的________心.
答案 外 垂 垂
5.(1
3、)三角形的一邊BC在平面α內(nèi),l⊥α,垂足為A,A?BC,P在l上滑動,點P不同于A,若∠ABC是直角,則△PBC是________三角形;
(2)直角三角形PBC的斜邊BC在平面α內(nèi),直角頂點P在平面α外,P在平面上的射影為A,則△ABC是________三角形.(填“銳角”“直角”或“鈍角”)
解析 (1)如圖,∵PA⊥平面ABC,
∴PA⊥BC,又∵∠ABC=90°∴BC⊥AD,∴BC⊥平面PAB,∴∠PBC=90°.
(2)如圖,PB2+PC2=BC2,AB<PB,AC<PC,所以AB2+AC2<BC2,故∠BAC為鈍角.
答案 (1)直角 (2)鈍角
4、6.如圖,PA⊥⊙O所在的平面,AB是⊙O的直徑,C是
⊙O上的一點,E,F(xiàn)分別是點A在PB,PC上的射影,給
出下列結(jié)論:①AF⊥PB;②EF⊥PB;③AF⊥BC;④AE⊥
平面PBC.其中正確命題的序號是________.
解析 ∵PA⊥⊙O所在的平面,AB是⊙O的直徑,
∴CB⊥AC,CB⊥PA,CB⊥平面PAC.
又AF?平面PAC,∴CB⊥AF.
又∵E,F(xiàn)分別是點A在PB,PC上的射影,
∴AF⊥PC,AE⊥PB.
∴AF⊥平面PCB.
故①③正確.
∴PB⊥平面AEF,故②正確.
而AF⊥平面PCB,
∴AE不可能垂直于平面PBC,
故④錯.
5、
答案 ①②③
7.已知l,m是兩條不同的直線,α,β是兩個不同的平面,下列命題:
①若l?α,m?α,l∥β,m∥β,則α∥β;
②若l?α,l∥β,α∩β=m,則l∥m;
③若α∥β,l∥α,則l∥β;
④若l⊥α,m∥l,α∥β,則m⊥β.
其中真命題是________(寫出所有真命題的序號).
解析?、僦衛(wèi)與m相交時成立;③中當l?β時成立,②④正確.
答案?、冖?
8.設(shè)α,β為兩個不重合的平面,m,n為兩條不重合的直線,給出下列四個命題;
①若m⊥n,m⊥α,n?α,則n∥α;
②若α⊥β,α∩β=m,n?α,n⊥m,則n⊥β;
③若m⊥n,m∥α,n∥β,
6、則α⊥β;
④若n?α,m?β,α與β相交且不垂直,則n與m不垂直.
其中,所有真命題的序號是________.
解析?、佗谡_;③錯誤,α,β相交或平行;④錯誤.m與n可以垂直,不妨令n=α∩β,則在β內(nèi)存在m⊥n.
答案?、佗?
9. 如圖,在四面體ABCD中,若截面PQMN是正方形,則在下列命題中,錯誤的為________.
①AC⊥BD;②AC∥截面PQMN;③AC=BD;④異面直線PM與BD所成的角為45°.
解析 ∵MN∥PQ,∴MN∥面ABC,
∴MN∥AC.同理BD∥QM.
∵MN⊥QM,∴AC⊥BD,∴①是對的;
∵AC∥MN,∴AC∥面PQMN,
7、故②對;
∵BD∥QM,∴PM與BD所成角即為∠PMQ,
∴PM與BD成45°角,故④對.
答案?、?
10.若四面體ABCD的三組對棱分別相等,即AB=CD,AC=BD,AD=BC,則________(寫出所有正確結(jié)論的編號).
①四面體ABCD每組對棱相互垂直
②四面體ABCD每個面的面積相等
③從四面體ABCD每個頂點出發(fā)的三條棱兩兩夾角之和大于90°而小于180°
④連結(jié)四面體ABCD每組對棱中點的線段相互垂直平分
⑤從四面體ABCD每個頂點出發(fā)的三條棱的長可作為一個三角形的三邊長
解析 把四面體ABCD放置在如圖所示的長方體中,顯然命題
8、①錯誤;因四個面對應(yīng)的三角形的三邊分別對應(yīng)相等,即它們?yōu)槿鹊娜切?,所以②正確;當ABCD為正四面體時,夾角之和等于180°,所以③錯誤;因每組對棱中點的連線分別與長方體的棱平行,且都經(jīng)過長方體的中心,所以④正確;而命題⑤顯然成立.故應(yīng)填②④⑤.
答案?、冖堍?
二、解答題
11.如圖,在四棱錐P-ABCD中, 四邊形ABCD為矩形,AB⊥BP,M,N分別為AC,PD的中點.
(1)求證:MN∥平面ABP;
(2)若BP⊥PC,求證:平面ABP⊥平面APC.
證明 (1)連結(jié)BD,由已知,M為AC和BD的中點,
又∵N為PD的中點,
∴MN∥BP.
∵MN?平面A
9、BP,BP?平面ABP,
∴MN∥平面ABP.
(2)∵AB⊥BP,AB⊥BC,BP∩BC=B,
∴AB⊥平面BPC.
∵PC?平面BPC,
∴AB⊥PC.
∵BP⊥PC,AB∩BP=B,
∴PC⊥平面ABP.
∵PC?平面APC,
∴平面ABP⊥平面APC.
12. 如圖,在梯形ABCD中,AB∥CD,E,F(xiàn)是線段AB上的兩點,且
DE⊥AB,CF⊥AB,AB=12,AD=5,BC=4,DE=4.現(xiàn)將△ADE,△CFB分別沿DE,CF折起,使A,B兩點重合于點G,得到多面體CDEFG.
(1)求證:平面DEG⊥平面CFG;
(2)求多面體CDEFG的體積.
解
10、 (1)證明:因為DE⊥EF,CF⊥EF,所以四邊形
CDEF為矩形.
由GD=5,DE=4,得GE==3.
由GC=4,CF=4,得FG==4,
所以EF=5.
在△EFG中,有EF2=GE2+FG2,所以EG⊥GF.
又因為CF⊥EF,CF⊥FG,所以CF⊥平面EFG.
所以CF⊥EG,所以EG⊥平面CFG.又EG?平面DEG,所以平面DEG⊥平面CFG.
(2)如圖,在平面EGF中,過點G作GH⊥EF于點H,則GH==.
因為平面CDEF⊥平面EFG,所以GH⊥平面CDEF,
所以V多面體CDEFG=S矩形CDEF·GH=16.
13. 如圖,在平行
11、四邊形ABCD中,BD⊥CD,正方形ADEF所在的平面和平面ABCD垂直,點H是BE的中點,點G是AE、DF的交點.
(1)求證:GH∥平面CDE;
(2)求證:BD⊥平面CDE.
證明 (1)因為G是AE與DF的交點,
所以G是AE的中點.又H是BE的中點,
所以在△EAB中,GH∥AB.
因為AB∥CD,所以GH∥CD.
又CD?平面CDE,GH?平面CDE,
所以GH∥平面CDE.
(2)平面ADEF⊥平面ABCD,交線為AD,
因為ED⊥AD,ED?平面ADEF,
所以ED⊥平面ABCD.所以ED⊥BD.
又BD⊥CD,CD∩ED=D,所以BD⊥平面CDE.
12、14. 在正三棱柱ABC -A1B1C1中,點D是BC的中點,BC=BB1.
(1)求證:A1C∥平面AB1D;
(2)試在棱CC1上找一點M,使MB⊥AB1.
(1)證明 連接A1B交AB1于點O,連接OD.
因為O,D分別是A1B,BC的中點,
所以A1C∥OD.
因為A1C?平面AB1D,OD?平面AB1D,
所以A1C∥平面AB1D.
(2)M為CC1的中點.
證明如下:
因為在正三棱柱ABC-A1B1C1中,BC=BB1,
所以四邊形BCC1B1是正方形.
因為M為CC1的中點,D是BC的中點,
所以△B1BD≌△BCM.
所以∠BB1D=∠CBM,∠BDB1=∠CMB.
又∠BB1D+∠BDB1=,∠CBM+∠BDB1=,
所以BM⊥B1D.
因為△ABC是正三角形,D是BC的中點,所以AD⊥BC.
因為平面ABC⊥平面BB1C1C,平面ABC∩平面BB1C1C=BC,AD?平面ABC,所以AD⊥平面BB1C1C.
因為BM?平面BB1C1C,所以AD⊥BM.
因為AD∩B1D=D,所以BM⊥平面AB1D.
因為AB1?平面AB1D,所以MB⊥AB1.