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1、
垂直關(guān)系
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一、選擇題
1.(2019昆明模擬)已知直線l⊥平面α,直線m∥平面β,若α⊥β,則下列結(jié)論正確的是( )
A.l∥β或lβ B.l∥m
C.m⊥α D.l⊥m
A [直線l⊥平面α,α⊥β,則l∥β或lβ,A正確,故選A.]
2.已知直線m,n和平面α,β,則下列四個(gè)命題中正確的是( )
A.若α⊥β,mβ,則m⊥α
B.若m⊥α,n∥α,則m⊥n
C.若m∥α,n∥m,則n∥α
D.若m∥α,m∥β,則α∥β
B [對(duì)于A,若α⊥β,mβ,則當(dāng)m與α,β的交線垂直時(shí)才有m⊥α,故A錯(cuò);對(duì)于B,若n∥α
2、,則α內(nèi)存在直線a,使得a∥n,∵m⊥α,∴m⊥a,∴m⊥n,故B正確;對(duì)于C,當(dāng)nα?xí)r,顯然結(jié)論錯(cuò)誤,故C錯(cuò);對(duì)于D,若α∩β=l,則當(dāng)m∥l時(shí),顯然當(dāng)條件成立時(shí),結(jié)論不成立,故D錯(cuò).故選B.]
3.如圖,在四面體DABC中,若AB=CB,AD=CD,E是AC的中點(diǎn),則下列結(jié)論正確的是( )
A.平面ABC⊥平面ABD
B.平面ABD⊥平面BDC
C.平面ABC⊥平面BDE,且平面ADC⊥平面BDE
D.平面ABC⊥平面ADC,且平面ADC⊥平面BDE
C [因?yàn)锳B=CB,且E是AC的中點(diǎn),所以BE⊥AC,同理有DE⊥AC,于是AC⊥平面BDE.因?yàn)锳C在平面ABC內(nèi),所以
3、平面ABC⊥平面BDE.又由于AC平面ACD,所以平面ACD⊥平面BDE.]
4.(2019寧夏模擬)如圖,AB是⊙O的直徑,C是圓周上不同于A,B的任意一點(diǎn),PA⊥平面ABC,則四面體PABC的四個(gè)面中,直角三角形的個(gè)數(shù)有( )
A.4個(gè) B.3個(gè)
C.2個(gè) D.1個(gè)
A [∵AB是圓O的直徑, ∴∠ACB=90,即BC⊥AC,△ABC是直角三角形.又PA⊥⊙O所在平面,
∴△PAC,△PAB是直角三角形.且PA⊥BC ,因此BC垂直于平面PAC中兩條相交直線, ∴BC⊥平面PAC, ∴△PBC是直角三角形.從而△PAB,△PAC,△ABC,△PBC中,直角三角形的個(gè)數(shù)是4.
4、故選A.]
5.(2017全國(guó)卷Ⅲ)在正方體ABCDA1B1C1D1中,E為棱CD的中點(diǎn),則( )
A.A1E⊥DC1 B.A1E⊥BD
C.A1E⊥BC1 D.A1E⊥AC
C [如圖,∵A1E在平面ABCD上的投影為AE,而AE不與AC,BD垂直,
∴選項(xiàng)B,D錯(cuò)誤;
∵A1E在平面BCC1B1上的投影為B1C,且B1C⊥BC1,
∴A1E⊥BC1,故選項(xiàng)C正確;
(證明:由條件易知,BC1⊥B1C,BC1⊥CE,又CE∩B1C=C,
∴BC1⊥平面CEA1B1.又A1E平面CEA1B1,∴A1E⊥BC1.)
∵A1E在平面DCC1D1上的投影為D1E,而D1E
5、不與DC1垂直,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤.
故選C.]
二、填空題
6.(2019北京高考)已知l,m是平面α外的兩條不同直線.給出下列三個(gè)論斷:
①l⊥m;②m∥α;③l⊥α.
以其中的兩個(gè)論斷作為條件,余下的一個(gè)論斷作為結(jié)論,寫出一個(gè)正確的命題:________.
如果l⊥α,m∥α,則l⊥m(或若l⊥m,l⊥α,則m∥α) [將所給論斷,分別作為條件、結(jié)論,得到如下三個(gè)命題:(1)如果l⊥α,m∥α,則l⊥m,正確;(2)如果l⊥α,l⊥m,則m∥α,正確;(3)如果l⊥m,m∥α,則l⊥α,錯(cuò)誤,有可能l與α斜交或l∥α.]
7.如圖,在長(zhǎng)方體ABCDA1B1C1D1中,AB=BC=
6、2,AA1=1,則AC1與平面A1B1C1D1所成角的正弦值為________.
[連接A1C1,則∠AC1A1為AC1與平面A1B1C1D1所成的角.
因?yàn)锳B=BC=2,所以A1C1=AC=2,
又AA1=1,所以AC1=3,
所以sin∠AC1A1==.]
8.(2019濰坊模擬)四面體PABC中,PA=PB=PC,底面△ABC為等腰直角三角形,AC=BC,O為AB中點(diǎn),請(qǐng)從以下平面中選出兩個(gè)相互垂直的平面________.(只填序號(hào))
①平面PAB;②平面ABC;③平面PAC;④平面PBC;
⑤平面POC.
②⑤(答案不唯一) [∵四面體PABC中,PA=PB=PC,
7、
底面△ABC為等腰直角三角形,AC=BC,O為AB中點(diǎn), ∴CO⊥AB,PO⊥AB,CO∩PO=O,
∴AB⊥平面POC.∵AB平面ABC, ∴平面POC⊥平面ABC,
∴兩個(gè)相互垂直的平面為②⑤.]
三、解答題
9.(2019江蘇高考)如圖,在直三棱柱ABCA1B1C1中,D,E分別為BC,AC的中點(diǎn),AB=BC.
求證:(1)A1B1∥平面DEC1;
(2)BE⊥C1E.
[證明] (1)因?yàn)镈,E分別為BC,AC的中點(diǎn),
所以ED∥AB.
在直三棱柱ABCA1B1C1中,AB∥A1B1,
所以A1B1∥ED.
又因?yàn)镋D平面DEC1,A1B1平面DEC1,
8、
所以A1B1∥平面DEC1.
(2)因?yàn)锳B=BC,E為AC的中點(diǎn),所以BE⊥AC.
因?yàn)槿庵鵄BCA1B1C1是直棱柱,所以CC1⊥平面ABC.
又因?yàn)锽E平面ABC,所以CC1⊥BE.
因?yàn)镃1C平面A1ACC1,AC平面A1ACC1,C1C∩AC=C,
所以BE⊥平面A1ACC1.
因?yàn)镃1E平面A1ACC1,所以BE⊥C1E.
10.如圖,三棱錐PABC中,底面ABC是邊長(zhǎng)為2的正三角形,PA⊥PC,PB=2.
(1)求證:平面PAC⊥平面ABC;
(2)若PA=PC,求三棱錐PABC的體積.
[解] (1)證明:如圖,取AC的中點(diǎn)O,連接BO,PO,
9、
因?yàn)椤鰽BC是邊長(zhǎng)為2的正三角形,
所以BO⊥AC,BO=.
因?yàn)镻A⊥PC,所以PO=AC=1.
因?yàn)镻B=2,所以O(shè)P2+OB2=PB2,
所以PO⊥OB.
因?yàn)锳C∩OP=O,AC,OP平面PAC,
所以BO⊥平面PAC.
又OB平面ABC,
所以平面PAC⊥平面ABC.
(2)因?yàn)镻A=PC,PA⊥PC,AC=2,
所以PA=PC=.
由(1)知BO⊥平面PAC,
所以VPABC=VBAPC=S△PACBO==.
1.(2019武邑模擬)如圖所示,在斜三棱柱ABCA1B1C1中,∠BAC=90,BC1⊥AC,則點(diǎn)C1在平面ABC上的射影H必在
10、( )
A.直線AB上
B.直線BC上
C.直線AC上
D.△ABC的內(nèi)部
A [連接AC1(圖略),因?yàn)锳C⊥AB,AC⊥BC1,AB∩BC1=B,所以AC⊥平面ABC1,又AC平面ABC,所以平面ABC1⊥平面ABC,所以點(diǎn)C1在平面ABC上的射影H必在兩平面的交線AB上,故選A.]
2.(2019南昌模擬)如圖所示,在正方形ABCD中,AC為對(duì)角線,E,F(xiàn)分別是BC,CD的中點(diǎn),G是EF的中點(diǎn).現(xiàn)在沿AE,AF及EF把這個(gè)正方形折成一個(gè)空間圖形,使B,C,D三點(diǎn)重合,重合后的點(diǎn)記為H.下列說法錯(cuò)誤的是________.(將符合題意的序號(hào)填到橫線上)
①AG⊥△EFH
11、所在平面;②AH⊥△EFH所在平面;③HF⊥△AEF所在平面;④HG⊥△AEF所在平面.
①③④ [根據(jù)折疊前AB⊥BE,AD⊥DF可得折疊后AH⊥HE,AH⊥HF,可得AH⊥平面EFH,即②正確;∵過點(diǎn)A只有一條直線與平面EFH垂直,∴①不正確;∵AG⊥EF,AH⊥EF,∴EF⊥平面HAG,∴平面HAG⊥平面AEF,過H作直線垂直于平面AEF,該直線一定在平面HAG內(nèi),∴③不正確;∵HG不垂直AG,∴HG⊥平面AEF不正確,④不正確,綜上,說法錯(cuò)誤的是①③④.]
3.(2019全國(guó)卷Ⅰ)已知∠ACB=90,P為平面ABC外一點(diǎn),PC=2,點(diǎn)P到∠ACB兩邊AC,BC的距離均為,那么P到平
12、面ABC的距離為________.
[如圖,過點(diǎn)P作PO⊥平面ABC于O,則PO為P到平面ABC的距離.
再過O作OE⊥AC于E,OF⊥BC于F,
連接PC,PE,PF,則PE⊥AC,PF⊥BC.
又PE=PF=,所以O(shè)E=OF,
所以CO為∠ACB的平分線,
即∠ACO=45.
在Rt△PEC中,PC=2,PE=,所以CE=1,
所以O(shè)E=1,所以PO===.]
4.在如圖所示的五面體ABCDEF中,四邊形ABCD為菱形,且∠DAB=60,EA=ED=AB=2EF=2,EF∥AB,M為BC的中點(diǎn).
(1)求證:FM∥平面BDE;
(2)若平面ADE⊥平面ABCD,
13、求點(diǎn)F到平面BDE的距離.
[解] (1)證明:取BD的中點(diǎn)O,連接OM,OE,
因?yàn)镺,M分別為BD,BC的中點(diǎn),
所以O(shè)M∥CD,且OM=CD.
因?yàn)樗倪呅蜛BCD為菱形,所以CD∥AB,
又EF∥AB,所以CD∥EF,
又AB=CD=2EF,
所以EF=CD,
所以O(shè)M∥EF,且OM=EF,
所以四邊形OMFE為平行四邊形,
所以MF∥OE.
又OE平面BDE,MF平面BDE,
所以MF∥平面BDE.
(2)由(1)得FM∥平面BDE,
所以點(diǎn)F到平面BDE的距離等于點(diǎn)M到平面BDE的距離.
取AD的中點(diǎn)H,連接EH,BH,
因?yàn)镋A=ED,四邊形ABC
14、D為菱形,且∠DAB=60,
所以EH⊥AD,BH⊥AD.
因?yàn)槠矫鍭DE⊥平面ABCD,
平面ADE∩平面ABCD=AD,EH平面ADE,
所以EH⊥平面ABCD,所以EH⊥BH,
易得EH=BH=,所以BE=,
所以S△BDE==.
設(shè)點(diǎn)F到平面BDE的距離為h,
連接DM,則S△BDM=S△BCD=4=,
連接EM,由V三棱錐EBDM=V三棱錐MBDE,
得=h,
解得h=,
即點(diǎn)F到平面BDE的距離為.
1.(2018全國(guó)卷Ⅰ)已知正方體的棱長(zhǎng)為1,每條棱所在直線與平面α所成的角都相等,則α截此正方體所得截面面積的最大值為( )
A. B.
C.
15、 D.
A [記該正方體為ABCDA′B′C′D′,正方體的每條棱所在直線與平面α所成的角都相等,即共點(diǎn)的三條棱A′A,A′B′,A′D′與平面α所成的角都相等.如圖,連接AB′,AD′,B′D′,因?yàn)槿忮FA′AB′D′是正三棱錐,所以A′A,A′B′,A′D′與平面AB′D′所成的角都相等.分別取C′D′,B′C′,BB′,AB,AD,DD′的中點(diǎn)E,F(xiàn),G,H,I,J,連接EF,F(xiàn)G,GH,IH,IJ,JE,易得E,F(xiàn),G,H,I,J六點(diǎn)共面,平面EFGHIJ與平面AB′D′平行,且截正方體所得截面的面積最大.又EF=FG=GH=IH=IJ=JE=,所以該正六邊形的面積為62=,所以α
16、截此正方體所得截面面積的最大值為,故選A.]
2.如圖1,在直角梯形ABCD中,AB∥CD,AB⊥BC,AB=2CD,DE⊥AB,沿DE將△AED折起到△A1ED的位置,連接A1B,A1C,M,N分別為A1C,BE的中點(diǎn),如圖2.
圖1 圖2
(1)求證:DE⊥A1B;
(2)求證:MN∥平面A1ED;
(3)在棱A1B上是否存在一點(diǎn)G,使得EG⊥平面A1BC?若存在,求出的值;若不存在,說明理由.
[解] (1)證明:∵在直角梯形ABCD中,AB∥CD,AB⊥BC,AB=2CD,DE⊥AB,
沿DE將△AED折起到△A1ED的位置,∴DE⊥A1E,DE⊥BE,
∵
17、A1E∩BE=E,∴DE⊥平面A1BE,
∵A1B平面A1BE,∴DE⊥A1B.
(2)證明:取CD中點(diǎn)F,連接NF,MF,
∵M(jìn),N分別為A1C,BE的中點(diǎn),
∴MF∥A1D,NF∥DE,
又DE∩A1D=D,NF∩MF=F,DE平面A1DE,A1D平面A1DE,NF平面MNF,MF平面MNF.
∴平面A1DE∥平面MNF,
∴MN∥平面A1ED.
(3)取A1B的中點(diǎn)G,連接EG,
∵A1E=BE,
∴EG⊥A1B,
由(1)知DE⊥平面A1BE,
∵DE∥BC,
∴BC⊥平面A1BE,∴EG⊥BC,
又A1B∩BC=B,
∴EG⊥平面A1BC.
故棱A1B上存在中點(diǎn)G,使得EG⊥平面A1BC,此時(shí)=1.