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1、
高考數(shù)學精品復習資料
2019.5
課時規(guī)范練
A組 基礎對點練
1.如圖,在Rt△ABC中,∠ABC=90,P為△ABC所在平面外一點,PA⊥平面ABC,則四面體PABC中共有直角三角形個數(shù)為( )
A.4 B.3
C.2 D.1
解析:由PA⊥平面ABC可得△PAC,△PAB是直角三角形,且PA⊥BC.又∠ABC=90,即AB⊥BC,所以△PBC是直角三角形,且BC⊥平面PAB,又PB?平面PAB,所以BC⊥PB,即△PBC為直角三角形,故四面體PABC中共有4個直角三角形.
答案:
2、A
2.設a,b是兩條不同的直線,α,β是兩個不同的平面,則能得出a⊥b的是( )
A.a⊥α,b∥β,α⊥β B.a⊥α,b⊥β,α∥β
C.a?α,b⊥β,α∥β D.a?α,b∥β,α⊥β
解析:對于C項,由α∥β,a?α可得α∥β,又b⊥β,得a⊥b,故選C.
答案:C
3.(20xx蘭州診斷考試)設α,β,γ為不同的平面,m,n為不同的直線,則m⊥β的一個充分條件是( )
A.α⊥β,α∩β=n,m⊥n
B.α∩γ=m,α⊥γ,β⊥γ
C.α⊥β,β⊥γ,m⊥α
D.n⊥α,n⊥β,m⊥α
解析:A不對,m可能在平面β內,也可能與β平行;B,C不對,滿足
3、條件的m和β可能相交,也可能平行;D對,由n⊥α,n⊥β可知α∥β,結合m⊥α知m⊥β,故選D.
答案:D
4.設a,b,c是空間的三條直線,α,β是空間的兩個平面,則下列命題中,逆命題不成立的是 ( )
A.當c⊥α時,若c⊥β,則α∥β
B.當b?α時,若b⊥β,則α⊥β
C.當b?α,且c是a在α內的射影時,若b⊥c,則a⊥b
D.當b?α,且c?α時,若c∥α,則b∥c
解析:A的逆命題為:當c⊥α時,若α∥β,則c⊥β.由線面垂直的性質知c⊥β,故A正確;B的逆命題為:當b?α時,若α⊥β,則b⊥β,顯然錯誤,故B錯誤;C的逆命題為:當b?α,且c是a在α內的射影時,
4、若a⊥b,則b⊥c.由三垂線逆定理知b⊥c,故C正確;D的逆命題為:當b?α,且c?α時,若b∥c,則c∥α.由線面平行判定定理可得c∥α,故D正確。
答案:B
5.如圖,O是正方體ABCDA1B1C1D1的底面ABCD的中心,則下列直線中與B1O垂直的是( )
A.A1D B.AA1
C.A1D1 D.A1C1
解析:連接B1D1(圖略),則A1C1⊥B1D1,根據(jù)正方體特征可得BB1⊥A1C1,故A1C1⊥平面BB1D1D,B1O?平面BB1D1D,所以B1O⊥A1C1.
答案:D
6.如圖,在三棱錐DABC中,若AB=CB,AD=CD,E是AC的中點,則下列命題中
5、正確的有________(寫出全部正確命題的序號).
①平面ABC⊥平面ABD;
②平面ABD⊥平面BCD;
③平面ABC⊥平面BDE,且平面ACD⊥平面BDE;
④平面ABC⊥平面ACD,且平面ACD⊥平面BDE.
解析:由AB=CB,AD=CD知AC⊥DE,AC⊥BE,從而AC⊥平面BDE,所以平面ABC⊥平面BDE,且平面ACD⊥平面BDE,故③正確.
答案:③
7.如圖,PA⊥⊙O所在平面,AB是⊙O的直徑,C是⊙O上一點,AE⊥PC,AF⊥PB,給出下列結論:①AE⊥BC;②EF⊥PB;③AF⊥BC;④AE⊥平面PBC,其中正確的結論有________.
解析:①AE
6、?平面PAC,BC⊥AC,BC⊥PA?AE⊥BC,故①正確;②AE⊥PC,AE⊥BC,PB?平面PBC?AE⊥PB,AE⊥PB,EF?平面AEF?EF⊥PB,故②正確;③AF⊥PB,若AF⊥BC?AF⊥平面PBC,則AF∥AE與已知矛盾,故③錯誤;由①可知④正確.
答案:①②④
8.如圖所示,在四棱錐PABCD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:如圖,連接AC,BD,則AC⊥BD,∵PA⊥底面ABCD,∴PA⊥BD.
又PA∩AC=A,
∴BD⊥平面PAC,
7、
∴BD⊥PC,
∴當DM⊥PC(或BM⊥PC)時,即有PC⊥平面MBD.而PC?平面PCD,∴平面MBD⊥平面PCD.
答案:DM⊥PC(或BM⊥PC等)
9.如圖,四棱錐PABCD中,AP⊥平面PCD,AD∥BC,AB=BC=AD,E,F(xiàn)分別為線段AD,PC的中點.求證:
(1)AP∥平面BEF;
(2) BE⊥平面PAC.
證明:(1)設AC∩BE=O,連接OF,EC,如圖所示.
由于E為AD的中點,AB=BC=AD,AD∥BC,
所以AE∥BC,AE=AB=BC,
因此四邊形ABCE為菱形,
所以O為AC的中點.又F為PC的中點,
因此在△PAC中,可得AP∥
8、OF.
又OF?平面BEF,AP?平面BEF.
所以AP∥平面BEF.
(2)由題意知ED∥BC,ED=BC.
所以四邊形BCDE為平行四邊形,
因此BE∥CD.又AP⊥平面PCD,
所以AP⊥CD,因此AP⊥BE.
因為四邊形ABCE為菱形,所以BE⊥AC.
又AP∩AC=A,AP,AC?平面PAC,
所以BE⊥平面PAC.
10.(20xx唐山統(tǒng)考)已知四棱錐PABCD的底面ABCD是矩形,PD⊥底面ABCD,E為棱PD的中點.
(1)證明:PB∥平面AEC;
(2)若PD=AD=2,PB⊥ AC,求點P到平面AEC的距離.
解析:(1)證明:如圖,連接BD
9、,交AC于點F,連接EF,
∵底面ABCD為矩形,∴F為BD中點,
又E為PD中點,∴EF∥PB,
又PB?平面AEC,EF?平面AEC,
∴PB∥平面AEC.
(2)∵PD⊥平面ABCD,
AC?平面ABCD,∴PD⊥AC,
又PB⊥AC,PB∩PD=P,∴AC⊥平面PBD,
∵BD?平面PBD,∴AC⊥BD,
∴四邊形ABCD為正方形.
又E為PD的中點,∴P到平面AEC的距離等于D到平面AEC的距離,設D到平面AEC的距離為h,
由題意可知AE=EC=,AC=2,S△AEC=2=,由VDAEC=VEADC得S△AECh=S△ADCED,解得h=,∴點P到平面
10、AEC的距離為.
B組 能力提升練
1.如圖,正方形SG1G2G3中,E,F(xiàn)分別是G1G2,G2G3的中點,D是EF與SG2的交點,現(xiàn)沿SE,SF及EF把這個正方形折成一個四面體,使G1,G2,G3三點重合,重合后的點記為G,則在四面體GSEF中必有( )
A.SD⊥平面EFG B.SE⊥GF
C.EF⊥平面SEG D.SE⊥SF
解析:對于A,設正方形的棱長為2a,則DG=a,SD=a,∵SG2≠DG2+SD2,∴SD與DG不垂直,∴SD不垂直于平面EFG,故A錯誤;對于B,∵在折疊的過程中,始終有SG3⊥G3F,EG2⊥G2F,∴SG⊥GF,EG⊥GF,SG∩EG=
11、G,∴GF⊥平面SEG,∵SE?平面SEG,∴SE⊥GF,故B正確;對于C,△EFG中,∵EG⊥GF,∴EF不與GE垂直,∴EF不垂直于平面SEG,故C錯誤;對于D,由正方形SG1G2G3中,E,F(xiàn)分別是G1G2,G2G3的中點,得∠ESF<∠G1SG3=90,∴SE與SF不垂直,故D錯誤.故選B.
答案:B
2.若m,n是兩條不同的直線,α,β,γ是三個不同的平面,則下列命題正確的是( )
A.若m?β,α⊥β,則m⊥α
B.若α∩γ=m,β∩γ=n,m∥n,則α∥β
C.若m⊥β,m∥α,則α⊥β
D.若α⊥γ,α⊥β,則β⊥γ
解析:A中m與α的位置關系不確定,故錯誤;B
12、中α,β可能平行或相交,故錯誤;由面面垂直的判定定理可知C正確;D中β,γ平行或相交,故錯誤.
答案:C
3.如圖,直三棱柱ABCA1B1C1中,側棱長為2,AC=BC=1,∠ACB=90,D是A1B1的中點,F(xiàn)是BB1上的動點,AB1,DF交于點E.要使AB1⊥平面C1DF,則線段B1F的長為( )
A. B.1
C. D.2
解析:設B1F=x,因為AB1⊥平面C1DF,DF?平面C1DF,所以AB1⊥DF.由已知可得A1B1=,設Rt△AA1B1斜邊AB1上的高為h,則DE=h.又2=h,所以h=,DE=.在Rt△DB1E中,B1E= =.由面積相等得 =x,得x=.
13、
答案:A
4.如圖,三棱柱ABCA1B1C1中,側面BB1C1C為菱形,B1C的中點為O,且AO⊥平面BB1C1C.
(1)證明:B1C⊥AB;
(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60,BC=1,求三棱柱ABCA1B1C1的高.
解析:(1)證明:如圖,
連接BC1,則O為B1C與BC1的交點.因為側面BB1C1C為菱形,所以B1C⊥BC1.
又AO⊥平面BB1C1C,所以B1C⊥AO,故B1C⊥平面ABO.
由于AB?平面ABO,故B1C⊥AB.
(2)如圖,作OD⊥BC,垂足為D,連接AD.作OH⊥AD,垂足為H.
由于BC⊥AO,BC⊥OD,故BC⊥平面A
14、OD,
所以OH⊥BC.
又OH⊥AD,所以OH⊥平面ABC.
因為∠CBB1=60,所以△CBB1為等邊三角形,
又BC=1,所以OD=.
由于AC⊥AB1,所以OA=B1C=.
由OHAD=ODOA,且AD==,
得OH=.
又O為B1C的中點,所以點B1到平面ABC的距離為.
故三棱柱ABCA1B1C1的高為.
5.(20xx北京東城區(qū)模擬)如圖,在四棱錐EABCD中,AE⊥DE,CD⊥平面ADE,AB⊥平面ADE,CD=3AB.
(1)求證:平面ACE⊥平面CDE;
(2)在線段DE上是否存在一點F,使AF∥平面BCE?若存在,求出的值;若不存在,說明理
15、由.
解析:(1)證明:因為CD⊥平面ADE,AE?平面ADE,
所以CD⊥AE.
又AE⊥DE,CD∩DE=D,
所以AE⊥平面CDE,
因為AE?平面ACE,
所以平面ACE⊥平面CDE.
(2)在線段DE上存在一點F,且=,使AF∥平面BCE.設F為線段DE上一點,且=.
過點F作FM∥CD交CE于點M,
連接BM,AF,則FM=CD.
因為CD⊥平面ADE,AB⊥平面ADE,所以CD∥AB.
又FM∥CD,所以FM∥AB.
因為CD=3AB,所以FM=AB.
所以四邊形ABMF是平行四邊形,
所以AF∥BM.
又AF?平面BCE,BM?平面BCE,
所以
16、AF∥平面BCE.
6.如圖,四棱錐PABCD中,底面ABCD是菱形,PA=PD,∠BAD=60,E是AD的中點,點Q在側棱PC上.
(1)求證:AD⊥平面PBE;
(2)若Q是PC的中點,求證:PA∥平面BDQ;
(3)若VPBCDE=2VQABCD,試求的值.
解析:(1)證明:由E是AD的中點,PA=PD可得AD⊥PE.
又底面ABCD是菱形,∠BAD=60,
所以AB=BD,又E是AD的中點,所以AD⊥BE,
又PE∩BE=E,所以AD⊥平面PBE.
(2)證明:連接AC,交BD于點O,連接OQ.
因為O是AC的中點,
Q是PC的中點,所以OQ∥PA,
又PA?平面BDQ,OQ?平面BDQ,
所以PA∥平面BDQ.
(3)設四棱錐PBCDE,QABCD的高分別為h1,h2.
所以VPBCDE=S四邊形BCDEh1,
VQABCD=S四邊形ABCDh2.又VPBCDE=2VQABCD,
且S四邊形BCDE=S四邊形ABCD,所以==.