空间中的平行与垂直.doc
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1、 空间中的平行与垂直空间中的平行与垂直 1.(2019 全国卷)如图,点N为正方形ABCD 的中心,ECD为正三角形,平面 ECD平面 ABCD,M 是线段 ED 的中点,则( ) A.BMEN,且直线 BM,EN 是相交直线 B.BMEN,且直线 BM,EN 是相交直线 C.BMEN,且直线 BM,EN 是异面直线 D.BMEN,且直线 BM,EN 是异面直线 解析 连接 BD,BE, 点 N 是正方形 ABCD 的中心, 点 N 在 BD 上,且 BNDN, BM,EN 是DBE 的中线, BM,EN 必相交. 连接 CM,设 DEa,则 ECDCa,MC 3 2 a, 平面 ECD平面
2、ABCD,且 BCDC, BC平面 EDC, 则 BD 2a,BEa2a2 2a, BM 3 2 a 2 a2 7 2 a, 又 EN a 2 2 3 2 a 2 a, 故 BMEN. 答案 B 2.(2019 全国卷)已知ACB90 ,P 为平面 ABC 外一点,PC2,点 P 到 ACB 两边 AC,BC 的距离均为 3,那么 P 到平面 ABC 的距离为_. 解析 如图,过点 P 作 PO平面 ABC 于 O,则 PO 为 P 到平面 ABC 的距离. 再过 O 作 OEAC 于 E,OFBC 于 F, 连接 PC,PE,PF,则 PEAC,PFBC. 所以 PEPF 3,所以 OEOF
3、, 所以 CO 为ACB 的平分线, 即ACO45 . 在 RtPEC 中,PC2,PE 3,所以 CE1, 所以 OE1,所以 PO PE2OE2( 3)212 2. 答案 2 3.(2020 全国卷)如图,在长方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F分别在棱DD1, BB1上,且 2DEED1,BF2FB1.证明: (1)当 ABBC 时,EFAC; (2)点 C1在平面 AEF 内. 证明 (1)如图,连接 BD,B1D1.因为 ABBC,所以四边形 ABCD 为正方形,故 ACBD.又因为 BB1平面 ABCD,于是 ACBB1.又 BDBB1B,所以 AC平 面 BB1D1D. 由于
4、 EF平面 BB1D1D, 所以 EFAC. (2)如图,在棱 AA1上取点 G,使得 AG2GA1,连接 GD1,FC1,FG. 因为ED12 3DD1,AG 2 3AA1,DD1 綊AA1,所以 ED1綊AG,于是四边形 ED1GA 为平行四边形,故 AEGD1. 因为B1F1 3BB1,A1G 1 3AA1,BB1綊AA1,所以B1FGA1是平行四边形,所以FG 綊 A1B1,所以 FG 綊 C1D1,四边形 FGD1C1为平行四边形,故 GD1FC1. 于是 AEFC1.所以 A,E,F,C1四点共面,即点 C1在平面 AEF 内. 4.(2019 全国卷)如图,直四棱柱 ABCDA1
5、B1C1D1的底面是菱形,AA14,AB 2,BAD60 ,E,M,N 分别是 BC,BB1,A1D 的中点. (1)证明:MN平面 C1DE; (2)求点 C 到平面 C1DE 的距离. (1)证明 连接 B1C,ME.因为M,E分别为 BB1,BC 的中点,所以MEB1C,且 ME1 2B1C. 又因为 N 为 A1D 的中点, 所以 ND1 2A1D. 由题设知 A1B1綊 DC,可得 B1C 綊 A1D,故 ME 綊 ND, 因此四边形 MNDE 为平行四边形,所以 MNED. 又 MN平面 C1DE,ED平面 C1DE,所以 MN平面 C1DE. (2)解 过点 C 作 C1E 的垂
6、线,垂足为 H. 由已知可得 DEBC,DEC1C,又 BCC1CC,BC,C1C平面 C1CE,所以 DE平面 C1CE, 故 DECH.又 C1EDEE,所以 CH平面 C1DE, 故 CH 的长即为点 C 到平面 C1DE 的距离. 由已知可得 CE1,C1C4, 所以 C1E 17,故 CH4 17 17 . 从而点 C 到平面 C1DE 的距离为4 17 17 . 考 点 整 合 1.直线、平面平行的判定及其性质 (1)线面平行的判定定理:a,b,aba. (2)线面平行的性质定理:a,a,bab. (3)面面平行的判定定理:a,b,abP,a,b. (4)面面平行的性质定理:,a,
7、bab. 2.直线、平面垂直的判定及其性质 (1)线面垂直的判定定理:m,n,mnP,lm,lnl. (2)线面垂直的性质定理:a,bab. (3)面面垂直的判定定理:a,a. (4)面面垂直的性质定理:,l,a,ala. 热点一 空间点、线、面位置关系 【例 1】 (1)(2020 河南百校大联考)如图,正方体的底面与正四面体的底面在同一 平面上,且 ABCD,若正方体的六个面所在的平面与直线 CE,EF 相交的平 面个数分别记为 m,n,则下列结论正确的是( ) A.mn B.mn2 C.mn D.mn8 (2)(2019 北京卷)已知 l,m 是平面 外的两条不同直线.给出下列三个论断:
8、 lm;m;l. 以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题: _. 解析 (1)直线 CE平面 ABPQ,从而 CE平面 A1B1P1Q1, 易知 CE 与正方体的其余四个面所在平面均相交, 则 m4. 取 CD 的中点 G,连接 FG,EG. 易证 CD平面 EGF, 又 AB平面 BPP1B1,AB平面 AQQ1A1且 ABCD, 从而平面 EGF平面 BPP1B1平面 AQQ1A1, EF平面 BPP1B1,EF平面 AQQ1A1, 则 EF 与正方体其余四个面所在平面均相交,n4, 故 mn4. (2)已知 l,m 是平面 外的两条不同直线,由lm 与m,不
9、能推出 l,因为 l 可能与 平行,或 l 与 相交但不垂直; 由lm 与l 能推出m; 由m 与l 可以推出lm. 故正确的命题是或. 答案 (1)A (2)若 m,l,则 lm(或若 lm,l,则 m,答案不唯 一) 探究提高 1.判断空间位置关系命题的真假 (1)借助空间线面平行、面面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理和性质定理 进行判断. (2)借助空间几何模型,如从长方体、四面体等模型中观察线面位置关系,结合 有关定理,进行肯定或否定. 2.两点注意:(1)平面几何中的结论不能完全引用到立体几何中;(2)当从正面入 手较难时,可利用反证法,推出与题设或公认的结论相矛盾的命题,进而作出
10、判 断. 【训练 1】 (1)(2020 衡水中学调研)已知 M 是正方体 ABCDA1B1C1D1的棱 DD1 的中点,则下列是假命题的是( ) A.过点 M 有且只有一条直线与直线 AB,B1C1都相交 B.过点 M 有且只有一条直线与直线 AB,B1C1都垂直 C.过点 M 有且只有一个平面与直线 AB,B1C1都相交 D.过点 M 有且只有一个平面与直线 AB,B1C1都平行 (2)如图所示,在四棱锥 PABCD 中,PAB 与PBC 是正三角形,平面 PAB 平面 PBC,ACBD,则下列结论不一定成立的是( ) A.BPAC B.PD平面 ABCD C.ACPD D.平面 BDP平
11、面 ABCD 解析 (1)在 AB 上取一点 P,则平面 PMC1与 AB,B1C1都相交,这样的平面有无 数个,因此 C 是假命题. (2)取 BP 的中点 O,连接 OA,OC,如图所示.则 BPOA,BPOC,因为 OAOCO,所以BP平面OAC,又AC平面OAC,所以BPAC,故选项A 一定成立.由 ACBP,ACBD,BPBDB,AC平面 BDP,又 PD平面 BDP,AC平面 ABCD.所以 ACPD,平面 PBD平面 ABCD,故 C,D 一定正 确.从条件不一定推出 PD平面 ABCD,选 B. 答案 (1)C (2)B 热点二 空间平行、垂直关系的证明 【例 2】 (2019
12、 北京卷)如图,在四棱锥 PABCD 中,PA平面 ABCD,底面 ABCD 为菱形,E 为 CD 的中点. (1)求证:BD平面 PAC; (2)若ABC60 ,求证:平面 PAB平面 PAE; (3)棱 PB 上是否存在点 F,使得 CF平面 PAE?说明理由. (1)证明 因为 PA平面 ABCD,BD平面 ABCD, 所以 PABD. 因为底面 ABCD 为菱形, 所以 BDAC. 又 PAACA, 所以 BD平面 PAC. (2)证明 因为 PA平面 ABCD,AE平面 ABCD, 所以 PAAE. 因为底面 ABCD 为菱形,ABC60 ,且 E 为 CD 的中点, 所以 AECD
13、.又因为 ABCD,所以 ABAE. 又 ABPAA,所以 AE平面 PAB. 因为 AE平面 PAE,所以平面 PAB平面 PAE. (3)解 棱 PB 上存在点 F,使得 CF平面 PAE.理由如下: 取 PB 的中点 F,PA 的中点 G,连接 CF,FG,EG, 则 FGAB,且 FG1 2AB. 因为底面 ABCD 为菱形,且 E 为 CD 的中点, 所以 CEAB,且 CE1 2AB. 所以 FGCE,且 FGCE. 所以四边形 CEGF 为平行四边形.所以 CFEG. 因为 CF平面 PAE,EG平面 PAE, 所以 CF平面 PAE. 探究提高 1.利用综合法证明平行与垂直,关
14、键是根据平行与垂直的判定定理及 性质定理来确定有关的线与面,如果所给的图形中不存在这样的线与面,要充分 利用几何性质和条件连接或添加相关的线与面. 2.垂直、平行关系的证明,主要是运用转化与化归思想,完成线与线、线与面、 面与面垂直与平行的转化.在论证过程中,不要忽视定理成立的条件,推理要严 谨. 【训练 2】 (2020 石家庄调研)如图,在多面体 ABCDPE 中,四边形 ABCD 和 CDPE 都是直角梯形,ABDC,PEDC,ADDC,PD平面 ABCD,AB PDDA2PE,CD3PE,F 是 CE 的中点. (1)求证:BF平面 ADP; (2)已知 O 是 BD 的中点,求证:B
15、D平面 AOF. 证明 (1)如图,取 PD 的中点为 G,连接 FG,AG, F 是 CE 的中点,FG 是梯形 CDPE 的中位线, CD3PE, FG2PE,FGCD, CDAB,AB2PE, ABFG,ABFG,即四边形 ABFG 是平行四边形, BFAG,又 BF平面 ADP,AG平面 ADP,BF平面 ADP. (2)延长 AO 交 CD 于 M,连接 BM,FM, BAAD,CDDA,ABAD,O 为 BD 的中点, ABMD 是正方形,则 BDAM,MD2PE. FMPD, PD平面 ABCD,FM平面 ABCD,FMBD, AMFMM,BD平面 AMF, BD平面 AOF.
16、热点三 平面图形中的折叠问题 【例 3】 图是由矩形 ADEB,RtABC 和菱形 BFGC 组成的一个平面图形,其 中 AB1,BEBF2,FBC60 .将其沿 AB,BC 折起使得 BE 与 BF 重合, 连接 DG,如图. (1)证明:图中的 A,C,G,D 四点共面,且平面 ABC平面 BCGE; (2)求图中的四边形 ACGD 的面积. (1)证明 由已知得 ADBE,CGBE,所以 ADCG, 所以 AD,CG 确定一个平面,从而 A,C,G,D 四点共面. 由已知得 ABBE,ABBC,且 BEBCB,BE,BC平面 BCGE, 所以 AB平面 BCGE. 又因为 AB平面 AB
17、C,所以平面 ABC平面 BCGE. (2)解 如图,取 CG 的中点 M,连接 EM,DM. 因为 ABDE,AB平面 BCGE,所以 DE平面 BCGE,又 CG、EM平面 BCGE,故 DECG,DEEM. 由已知,四边形 BCGE 是菱形,且EBC60 ,得 EMCG, 又 DEEME,DE,EM平面 DEM,故 CG平面 DEM. 又 DM平面 DEM,因此 DMCG. 在 RtDEM 中,DE1,EM 3, 故 DM2.又 CGBF2, 所以四边形 ACGD 的面积为 S224. 探究提高 1.解决与折叠有关问题的关键是找出折叠前后的变化量和不变量,一 般情况下,折线同一侧的线段的
18、长度是不变量,而位置关系往往会发生变化,抓 住不变量是解决问题的突破口. 2.在解决问题时,要综合考虑折叠前后的图形,既要分析折叠后的图形,也要分 析折叠前的图形,善于将折叠后的量放在原平面图形中进行分析求解. 【训练3】 如图1,在直角梯形 ABCD中,ADBC,BAD 2,ABBC 1 2AD a,E是AD的中点,O是AC与BE的交点.将ABE沿BE折起到图2中A1BE 的位置,得到四棱锥 A1BCDE. (1)证明:CD平面 A1OC; (2)当平面 A1BE平面 BCDE 时,四棱锥 A1BCDE 的体积为 36 2,求 a 的值. (1)证明 在图1中,因为ABBC1 2ADa,E是
19、AD的中点,BAD 2,所以 BEAC, 即在图 2 中,BEA1O,BEOC,从而 BE平面 A1OC. 又 CDBE,所以 CD平面 A1OC. (2)解 由已知,平面 A1BE平面 BCDE, 又由(1)知,OA1BE,所以 A1O平面 BCDE, 即 A1O 是四棱锥 A1BCDE 的高, 由图 1 可知,A1O 2 2 AB 2 2 a,平行四边形 BCDE 的面积 SBC ABa2, 从而四棱锥 A1BCDE 的体积为 V1 3SA1O 1 3a 2 2 2 a 2 6 a3, 由 2 6 a336 2,得 a6. 热点四 空间线面关系的开放性问题 【例 4】 (2020 九师联盟
20、检测)如图,四棱锥 PABCD 中,底面 ABCD 是边长为 2 的菱形,BAD 3 ,PAD 是等边三角形,F 为 AD 的中点,PDBF. (1)求证:ADPB; (2)若 E在线段 BC 上,且 EC1 4BC,能否在棱 PC 上找到一点G,使平面 DEG 平面 ABCD?若存在,求出三棱锥 DCEG 的体积;若不存在,请说明理由. (1)证明 PAD 是等边三角形,F 是 AD 的中点,PFAD. 底面 ABCD 是菱形,BAD 3,BFAD. 又 PFBFF,AD平面 BFP. 由于 PB平面 BFP,ADPB. (2)解 能在棱 PC 上找到一点 G,使平面 DEG平面 ABCD.
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