數(shù)學(xué)文高考二輪專題復(fù)習(xí)與測(cè)試:第二部分 專題三第2講 空間平行與垂直 Word版含解析

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1、 A級(jí) 基礎(chǔ)通關(guān) 一、選擇題 1.(2018·浙江卷)已知平面α,直線m,n滿足m?α,n?α,則“m∥n”是“m∥α”的(  ) A.充分不必要條件   B.必要不充分條件 C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:因?yàn)槿鬽?α,n?α,且m∥n,則一定有m∥α, 但若m?α,n?α,且m∥α,則m與n有可能異面, 所以“m∥n”是“m∥α”的充分不必要條件. 故選A. 答案:A 2.(2018·全國卷Ⅰ)在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1與平面BB1C1C所成的角為30°,則該長方體的體積為(  ) A.8   B.6 

2、 C.8  D.8 解析:連接BC1,AC1,AC,因?yàn)锳B⊥平面BB1C1C, 所以∠AC1B=30°,AB⊥BC1,所以△ABC1為直角三角形. 又AB=2,所以BC1=2. 又B1C1=2,所以BB1==2, 故該長方體的體積V=2×2×2=8. 答案:C 3.正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,E是A1B1的中點(diǎn),則點(diǎn)E到平面ABC1D1的距離為(  ) A. B. C. D. 解析:因?yàn)锳1B1∥AB,所以EB1∥AB, 因此點(diǎn)E到平面ABC1D1的距離轉(zhuǎn)化為點(diǎn)B1到平面的距離, 取BC1的中點(diǎn)O,則OB1⊥BC1,OB1⊥AB, 所以B1

3、O⊥平面ABC1D1,則B1O為所求的距離. 因此B1O=是點(diǎn)E到平面ABC1D1的距離. 答案:B 4.(2018·全國卷Ⅱ)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為棱CC1的中點(diǎn),則異面直線AE與CD所成角的正切值為(  ) A. B. C. D. 解析:如圖,因?yàn)锳B∥CD,所以AE與CD所成的角為∠EAB. 在Rt△ABE中,設(shè)AB=2, 則BE=, 則tan∠EAB==, 所以異面直線AE與CD所成角的正切值為. 故選C. 答案:C 5.已知α,β是兩個(gè)平面,m,n是兩條直線,則下列命題中錯(cuò)誤的是(  ) A.如果m⊥n,m⊥α,n⊥β,那

4、么α⊥β B.如果m?α,α∥β,那么m∥β C.如果α∩β=l,m∥α,m∥β,那么m∥l D.如果m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α⊥β 解析:對(duì)于A,如果m⊥n,m⊥α,則n∥α或n?α,因?yàn)閚⊥β,則α⊥β,故正確;對(duì)于B,如果m?α,α∥β,那么m與β無公共點(diǎn),則m∥β,故正確;對(duì)于C,如果α∩β=l,m∥α,m∥β,則m∥l,故正確;對(duì)于D,如果m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α與β的關(guān)系不確定,故錯(cuò)誤. 答案:D 二、填空題 6.如圖,在空間四邊形ABCD中,點(diǎn)M∈AB,點(diǎn)N∈AD,若=,則直線MN與平面BDC的位置關(guān)系是________. 解析:由=,得MN∥BD.

5、 而BD?平面BDC,MN?平面BDC, 所以MN∥平面BDC. 答案:平行 7.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,點(diǎn)D是A1C1的中點(diǎn),點(diǎn)F在線段AA1上,當(dāng)AF=________時(shí),CF⊥平面B1DF. 解析:由題意易知,B1D⊥平面ACC1A1, 又CF?平面ACC1A1, 所以B1D⊥CF. 要使CF⊥平面B1DF,只需CF⊥DF. 令CF⊥DF,設(shè)AF=x,則A1F=3a-x. 易知Rt△CAF∽R(shí)t△FA1D, 得=,即=, 整理得x2-3ax+2a2=0,

6、解得x=a或x=2a. 答案:a或2a 8.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為線段B1D1上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),則下列結(jié)論中正確的是________(填序號(hào)). ①AC⊥BE; ②B1E∥平面ABCD; ③三棱錐E-ABC的體積為定值; ④直線B1E⊥直線BC1. 解析:因AC⊥平面BDD1B1,而BE?平面BDD1B,故①正確;因B1D1∥平面ABCD,故②正確;記正方體的體積為V,則VE-ABC=V,為定值,故③正確;B1E與BC1不垂直,故④錯(cuò)誤. 答案:①②③ 三、解答題 9.(2019·江蘇卷)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分別為BC,AC的中點(diǎn),

7、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, 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C1C⊥平面ABC. 又因?yàn)锽E?平面ABC,所以C1C⊥BE. 因?yàn)镃1C?平面A1ACC1,AC?平面A1ACC1, C1C∩AC=C, 所以BE⊥平面A1ACC1. 因?yàn)镃

8、1E?平面A1ACC1,所以BE⊥C1E. 10.(2019·北京卷)如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD為菱形,E為CD的中點(diǎn). (1)求證:BD⊥平面PAC; (2)若∠ABC=60°,求證:平面PAB⊥平面PAE; (3)棱PB上是否存在點(diǎn)F,使得CF∥平面PAE?說明理由. (1)證明:因?yàn)镻A⊥平面ABCD, 所以PA⊥BD. 因?yàn)榈酌鍭BCD為菱形, 所以BD⊥AC. 又PA∩AC=A, 所以BD⊥平面PAC. (2)證明:因?yàn)镻A⊥平面ABCD, AE?平面ABCD, 所以PA⊥AE. 因?yàn)榈酌鍭BCD為菱形,∠ABC=6

9、0°,且E為CD的中點(diǎn), 所以AE⊥CD.所以AB⊥AE. 又AB∩PA=A,所以AE⊥平面PAB. 因?yàn)锳E?平面PAE,所以平面PAB⊥平面PAE. (3)解:棱PB上存在點(diǎn)F,使得CF∥平面PAE. 取PB的中點(diǎn)F,PA的中點(diǎn)G,連接CF,F(xiàn)G,EG, 則FG∥AB,且FG=AB. 因?yàn)榈酌鍭BCD為菱形,且E為CD的中點(diǎn), 所以CE∥AB,且CE=AB. 所以FG∥CE,且FG=CE. 所以四邊形CEGF為平行四邊形.所以CF∥EG. 因?yàn)镃F?平面PAE,EG?平面PAE, 所以CF∥平面PAE. B級(jí) 能力提升 11.(2019·全國卷Ⅰ)已知∠AC

10、B=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到平面ABC的距離為________. 解析: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===. 答案: 12.(2019·河南鄭州第二次質(zhì)量預(yù)測(cè))如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長為2的

11、菱形,∠BAD=,△PAD是等邊三角形,F(xiàn)為AD的中點(diǎn),PD⊥BF. (1)求證:AD⊥PB; (2)若E在線段BC上,且EC=BC,能否在棱PC上找到一點(diǎn)G,使平面DEG⊥平面ABCD?若存在,求出三棱錐D-CEG的體積;若不存在,請(qǐng)說明理由. (1)證明:連接PF, 因?yàn)椤鱌AD是等邊三角形,F(xiàn)是AD的中點(diǎn), 所以PF⊥AD. 因?yàn)榈酌鍭BCD是菱形,∠BAD=, 所以BF⊥AD. 又PF∩BF=F, 所以AD⊥平面BFP.又PB?平面BFP, 所以AD⊥PB. (2)解:能在棱PC上找到一點(diǎn)G,使平面DEG⊥平面ABCD. 由(1)知AD⊥BF,因?yàn)镻D⊥BF,AD∩PD=D, 所以BF⊥平面PAD. 又BF?平面ABCD,所以平面ABCD⊥平面PAD, 又平面ABCD∩平面PAD=AD,且PF⊥AD, 所以PF⊥平面ABCD. 連接CF交DE于點(diǎn)H,過H作HG∥PF交PC于G,所以GH⊥平面ABCD. 又GH?平面DEG, 所以平面DEG⊥平面ABCD. 因?yàn)锳D∥BC,所以△DFH∽△ECH, 所以==, 所以==, 所以GH=PF=, 所以VD-CEG=VG-CDE=S△CDE·GH=×DC·CE·sin ·GH=.

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