(通用版)2022年高考數(shù)學二輪復習 第一部分 第二層級 重點增分 專題八 空間位置關系的判斷與證明講義 理(普通生含解析)
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1、(通用版)2022年高考數(shù)學二輪復習 第一部分 第二層級 重點增分 專題八 空間位置關系的判斷與證明講義 理(普通生,含解析)全國卷3年考情分析年份全國卷全國卷全國卷2018直線與平面所成的角、正方體的截面T12求異面直線所成的角T9面面垂直的證明T19(1)面面垂直的證明T18(1)線面垂直的證明T20(1)2017面面垂直的證明T18(1)求異面直線所成的角T10圓錐、空間線線角的求解T16線面平行的證明T19(1)面面垂直的證明T19(1)2016求異面直線所成的角T11空間中線、面位置關系的判定與性質T14線面平行的證明T19(1)面面垂直的證明T18(1)翻折問題、線面垂直的證明T1
2、9(1)(1)高考對此部分的命題較為穩(wěn)定,一般為“一小一大”或“一大”,即一道選擇題(或填空題)和一道解答題或只考一道解答題(2)選擇題一般在第911題的位置,填空題一般在第14題的位置,多考查線面位置關系的判斷,難度較小(3)解答題多出現(xiàn)在第18或19題的第一問的位置,考查空間中平行或垂直關系的證明,難度中等 空間點、線、面的位置關系 大穩(wěn)定1.已知是一個平面,m,n是兩條直線,A是一個點,若m,n,且Am,A,則m,n的位置關系不可能是()A垂直B相交C異面 D平行解析:選D因為是一個平面,m,n是兩條直線,A是一個點,m,n,且Am,A,所以n在平面內,m與平面相交,且A是m和平面相交的
3、點,所以m和n異面或相交,一定不平行2.已知直線m,l,平面,且m,l,給出下列命題:若,則ml;若,則ml;若ml,則;若ml,則.其中正確的命題是()A BC D解析:選A對于,若,m,則m,又l,所以ml,故正確,排除B.對于,若ml,m,則l,又l,所以.故正確故選A.3.如圖,在正方形ABCD中,E,F(xiàn)分別是BC,CD的中點,G是EF的中點,現(xiàn)在沿AE,AF及EF把這個正方形折成一個空間圖形,使B,C,D三點重合,重合后的點記為H,那么,在這個空間圖形中必有()AAG平面EFH BAH平面EFHCHF平面AEF DHG平面AEF解析:選B根據(jù)折疊前、后AHHE,AHHF不變,得AH平
4、面EFH,B正確;過A只有一條直線與平面EFH垂直,A不正確;AGEF,EFGH,AGGHG,EF平面HAG,又EF平面AEF,平面HAGAEF,過H作直線垂直于平面AEF,一定在平面HAG內,C不正確;由條件證不出HG平面AEF,D不正確故選B.4.(2018全國卷)在正方體ABCDA1B1C1D1中,E為棱CC1的中點,則異面直線AE與CD所成角的正切值為()A. B.C. D.解析:選C如圖,連接BE,因為ABCD,所以AE與CD所成的角為EAB.在RtABE中,設AB2,則BE,則tan EAB,所以異面直線AE與CD所成角的正切值為.解題方略 判斷與空間位置關系有關命題真假的3種方法
5、(1)借助空間線面平行、面面平行、線面垂直、面面垂直的判定定理和性質定理進行判斷(2)借助空間幾何模型,如從長方體模型、四面體模型等模型中觀察線面位置關系,結合有關定理,進行肯定或否定(3)借助于反證法,當從正面入手較難時,可利用反證法,推出與題設或公認的結論相矛盾的命題,進而作出判斷小創(chuàng)新1.設l,m,n為三條不同的直線,其中m,n在平面內,則“l(fā)”是“l(fā)m且ln”的()A充分不必要條件 B必要不充分條件C充要條件 D既不充分也不必要條件解析:選A當l時,l垂直于內的任意一條直線,由于m,n,故“l(fā)m且ln”成立,反之,因為缺少m,n相交的條件,故不一定能推出“l(fā)”,故選A.2.某折疊餐桌的
6、使用步驟如圖所示,有如下檢查項目項目:折疊狀態(tài)下(如圖1),檢查四條桌腿長相等;項目:打開過程中(如圖2),檢查OMONOMON;項目:打開過程中(如圖2),檢查OKOLOKOL;項目:打開后(如圖3),檢查123490;項目:打開后(如圖3),檢查ABCDABCD.在檢查項目的組合中,可以判斷“桌子打開之后桌面與地面平行”的是()A BC D解析:選BA選項,項目和項目可推出項目,若MONMON,則MN較低,MN較高,所以不平行,錯誤;B選項,因為123490,所以平面ABCD平面ABCD,因為ABAB,所以AA平行于地面,由知,O1O1AA平面MNNM,所以桌面平行于地面,故正確;C選項,
7、由得,OMON,O1AAA,O1AAA,ABAB,所以AABB,但O1A與O1A是否相等不確定,所以不確定O1O1與BB是否平行,又O1O1MN,所以不確定BB與MN是否平行,故錯誤;D選項,OKOLOKOL,所以AABB,但不確定OM與ON,OM,ON的關系,所以無法判斷MN與地面的關系,故錯誤綜上,選B.3.(2018全國卷)在長方體ABCDA1B1C1D1中,ABBC2,AC1與平面BB1C1C所成的角為30,則該長方體的體積為()A8 B6C8 D8解析:選C如圖,連接AC1,BC1,AC.AB平面BB1C1C,AC1B為直線AC1與平面BB1C1C所成的角,AC1B30.又ABBC2
8、,在RtABC1中,AC14.在RtACC1中,CC12,V長方體ABBCCC12228.4.(2018全國卷)已知圓錐的頂點為S,母線SA,SB所成角的余弦值為,SA與圓錐底面所成角為45,若SAB的面積為5,則該圓錐的側面積為_解析:如圖,SA與底面成45角,SAO為等腰直角三角形設OAr,則SOr,SASBr.在SAB中,cos ASB,sin ASB,SSABSASBsin ASB(r)25,解得r2,SAr4,即母線長l4,S圓錐側rl2440.答案:40 空間平行、垂直關系的證明 析母題典例如圖,在四棱錐PABCD中,ABCD,ABAD,CD2AB,平面PAD底面ABCD,PAAD
9、,E和F分別是CD和PC的中點,求證:(1)PA底面ABCD;(2)BE平面PAD;(3)平面BEF平面PCD.證明(1)平面PAD底面ABCD,且PA垂直于這兩個平面的交線AD,PA平面PAD,PA底面ABCD.(2)ABCD,CD2AB,E為CD的中點,ABDE,且ABDE.四邊形ABED為平行四邊形BEAD.又BE平面PAD,AD平面PAD,BE平面PAD.(3)ABAD,且四邊形ABED為平行四邊形BECD,ADCD,由(1)知PA底面ABCD.PACD.PAADA,PA平面PAD,AD平面PAD,CD平面PAD,又PD平面PAD,CDPD.E和F分別是CD和PC的中點,PDEF,CD
10、EF.又BECD且EFBEE,CD平面BEF.又CD平面PCD,平面BEF平面PCD.練子題1在本例條件下,證明平面BEF平面ABCD.證明:如圖,連接AE,AC,設ACBEO,連接FO.ABCD,CD2AB,且E為CD的中點,AB綊CE.四邊形ABCE為平行四邊形O為AC的中點,則FO綊PA,又PA平面ABCD,F(xiàn)O平面ABCD.又FO平面BEF,平面BEF平面ABCD.2在本例條件下,若ABBC,求證BE平面PAC.證明:如圖,連接AE,AC,設ACBEO.ABCD,CD2AB,且E為CD的中點AB綊CE.又ABBC,四邊形ABCE為菱形,BEAC.又PA平面ABCD,BE平面ABCD,P
11、ABE.又PAACA,PA平面PAC,AC平面PAC,BE平面PAC.解題方略1直線、平面平行的判定及其性質(1)線面平行的判定定理:a,b,aba.(2)線面平行的性質定理:a,a,bab.(3)面面平行的判定定理:a,b,abP,a,b.(4)面面平行的性質定理:,a,bab.2直線、平面垂直的判定及其性質(1)線面垂直的判定定理:m,n,mnP,lm,lnl.(2)線面垂直的性質定理:a,bab.(3)面面垂直的判定定理:a,a.(4)面面垂直的性質定理:,l,a,ala.多練強化1.(2019屆高三鄭州模擬)如圖,四邊形ABCD與四邊形ADEF均為平行四邊形,M,N,G分別是AB,AD
12、,EF的中點求證:(1)BE平面DMF;(2)平面BDE平面MNG.證明:(1)如圖,連接AE,則AE必過DF與GN的交點O,連接MO,則MO為ABE的中位線,所以BEMO,又BE平面DMF,MO平面DMF,所以BE平面DMF.(2)因為N,G分別為平行四邊形ADEF的邊AD,EF的中點,所以DEGN,又DE平面MNG,GN平面MNG,所以DE平面MNG.又M為AB的中點,N為AD的中點,所以MN為ABD的中位線,所以BDMN,又BD平面MNG,MN平面MNG,所以BD平面MNG,又DE與BD為平面BDE內的兩條相交直線,所以平面BDE平面MNG.2.如圖,在四棱錐PABCD中,平面PAB平面
13、ABCD,ADBC,PAAB,CDAD,BCCDAD.(1)求證:PACD.(2)求證:平面PBD平面PAB.證明:(1)因為平面PAB平面ABCD,平面PAB平面ABCDAB,又因為PAAB,所以PA平面ABCD,又CD平面ABCD,所以PACD.(2)取AD的中點為E,連接BE,由已知得,BCED,且BCED,所以四邊形BCDE是平行四邊形,又CDAD,BCCD,所以四邊形BCDE是正方形,連接CE,所以BDCE.又因為BCAE,BCAE,所以四邊形ABCE是平行四邊形,所以CEAB,則BDAB.由(1)知PA平面ABCD,所以PABD,又因為PAABA,所以BD平面PAB,因為BD平面P
14、BD,所以平面PBD平面PAB. 平面圖形中的折疊問題 典例(2019屆高三湖北五校聯(lián)考)如圖,在直角梯形ABCD中,ADC90,ABCD,ADCDAB2,E為AC的中點,將ACD沿AC折起,使折起后的平面ACD與平面ABC垂直,如圖.在圖所示的幾何體DABC中(1)求證:BC平面ACD;(2)點F在棱CD上,且滿足AD平面BEF,求幾何體FBCE的體積解(1)證明:AC 2,BACACD45,AB4,在ABC中,BC2AC2AB22ACABcos 458,AB2AC2BC216,ACBC,平面ACD平面ABC,平面ACD平面ABCAC,BC平面ABC,BC平面ACD.(2)AD平面BEF,A
15、D平面ACD,平面ACD平面BEFEF,ADEF,E為AC的中點,EF為ACD的中位線,由(1)知,VFBCEVBCEFSCEFBC,SCEFSACD22,VFBCE2.解題方略平面圖形折疊問題的求解方法(1)解決與折疊有關的問題的關鍵是搞清折疊前后的變化量和不變量,一般情況下,線段的長度是不變量,而位置關系往往會發(fā)生變化,抓住不變量是解決問題的突破口(2)在解決問題時,要綜合考慮折疊前后的圖形,既要分析折疊后的圖形,也要分析折疊前的圖形多練強化如圖,在矩形ABCD中,AB3,BC4,E,F(xiàn)分別在線段BC,AD上,EFAB,將矩形ABEF沿EF折起,記折起后的矩形為MNEF,且平面MNEF平面
16、ECDF,如圖.(1)求證:NC平面MFD;(2)若EC3,求證:NDFC;(3)求四面體NEFD體積的最大值解:(1)證明:四邊形MNEF和四邊形EFDC都是矩形,MNEF,EFCD,MNEFCD,MN綊CD.四邊形MNCD是平行四邊形,NCMD.NC平面MFD,MD平面MFD,NC平面MFD.(2)證明:連接ED,平面MNEF平面ECDF,且NEEF,平面MNEF平面ECDFEF,NE平面MNEF,NE平面ECDF.FC平面ECDF,F(xiàn)CNE.ECCD,四邊形ECDF為正方形,F(xiàn)CED.又EDNEE,ED,NE平面NED,F(xiàn)C平面NED.ND平面NED,NDFC.(3)設NEx,則FDEC
17、4x,其中0x4,由(2)得NE平面FEC,四面體NEFD的體積為VNEFDSEFDNEx(4x)V四面體NEFD22,當且僅當x4x,即x2時,四面體NEFD的體積最大,最大值為2.邏輯推理轉化思想在平行、垂直證明中的應用典例如圖,在三棱錐ABCD中,ABAD,BCBD,平面ABD平面BCD,點E,F(xiàn)(E與A,D不重合)分別在棱AD,BD上,且EFAD.求證:(1)EF平面ABC;(2)ADAC.證明(1)在平面ABD內,因為ABAD,EFAD,所以EFAB,又因為EF平面ABC,AB平面ABC,所以EF平面ABC.(2)因為平面ABD平面BCD,平面ABD平面BCDBD,BC平面BCD,B
18、CBD,所以BC平面ABD.因為AD平面ABD,所以BCAD.又ABAD,BCABB,AB平面ABC,BC平面ABC,所以AD平面ABC.又因為AC平面ABC,所以ADAC.素養(yǎng)通路本題(1)證明線面平行的思路是轉化為證明線線平行,即證明EF與平面ABC內的一條直線平行,從而得到EF平面ABC;(2)證明線線垂直可轉化為證明線面垂直,由平面ABD平面BCD,根據(jù)面面垂直的性質定理得BC平面ABD,則可證明AD平面ABC,再根據(jù)線面垂直的性質,得到ADAC.考查了邏輯推理這一核心素養(yǎng) 一、選擇題1已知E,F(xiàn),G,H是空間四點,命題甲:E,F(xiàn),G,H四點不共面,命題乙:直線EF和GH不相交,則甲是
19、乙成立的()A必要不充分條件B充分不必要條件C充要條件 D既不充分也不必要條件解析:選B若E,F(xiàn),G,H四點不共面,則直線EF和GH肯定不相交,但直線EF和GH不相交,E,F(xiàn),G,H四點可以共面,例如EFGH,故甲是乙成立的充分不必要條件2關于直線a,b及平面,下列命題中正確的是()A若a,b,則abB若,m,則mC若a,a,則D若a,ba,則b解析:選CA是錯誤的,因為a不一定在平面內,所以a,b有可能是異面直線;B是錯誤的,若,m,則m與可能平行,可能相交,也可能線在面內,故B錯誤;C是正確的,由直線與平面垂直的判斷定理能得到C正確;D是錯誤的,直線與平面垂直,需直線與平面中的兩條相交直線
20、垂直3已知空間兩條不同的直線m,n和兩個不同的平面,則下列命題中正確的是()A若m,n,則mnB若m,n,則mnC若m,n,則mnD若m,n,則mn解析:選D若m,n,則m與n平行或異面,即A錯誤;若m,n,則m與n相交或平行或異面,即B錯誤;若m,n,則m與n相交、平行或異面,即C錯誤,故選D.4.如圖,在三棱錐PABC中,不能證明APBC的條件是()AAPPB,APPCBAPPB,BCPBC平面BPC平面APC,BCPCDAP平面PBC解析:選BA中,因為APPB,APPC,PBPCP,所以AP平面PBC.又BC平面PBC,所以APBC,故A正確;C中,因為平面BPC平面APC,平面BPC
21、平面APCPC,BCPC,所以BC平面APC.又AP平面APC,所以APBC,故C正確;D中,由A知D正確;B中條件不能判斷出APBC,故選B.5如圖,以等腰直角三角形ABC的斜邊BC上的高AD為折痕,把ABD和ACD折成互相垂直的兩個平面后,某學生得出下列四個結論:BDAC;BAC是等邊三角形;三棱錐DABC是正三棱錐;平面ADC平面ABC.其中正確的結論是()A BC D解析:選B由題意知,BD平面ADC,故BDAC,正確;AD為等腰直角三角形ABC的斜邊BC上的高,平面ABD平面ACD,所以ABACBC,BAC是等邊三角形,正確;易知DADBDC,結合知正確;由知不正確故選B.6(201
22、8全國卷)已知正方體的棱長為1,每條棱所在直線與平面所成的角都相等,則截此正方體所得截面面積的最大值為()A. B.C. D.解析:選A如圖所示,在正方體ABCDA1B1C1D1中,平面AB1D1與棱A1A,A1B1,A1D1所成的角都相等,又正方體的其余棱都分別與A1A,A1B1,A1D1平行,故正方體ABCDA1B1C1D1的每條棱所在直線與平面AB1D1所成的角都相等如圖所示,取棱AB,BB1,B1C1,C1D1,D1D,DA的中點E,F(xiàn),G,H,M,N,則正六邊形EFGHMN所在平面與平面AB1D1平行且面積最大,此截面面積為S正六邊形EFGHMN6sin 60.故選A.二、填空題7(
23、2018天津六校聯(lián)考)設a,b為不重合的兩條直線,為不重合的兩個平面,給出下列命題:若a且b,則ab;若a且a,則;若,則一定存在平面,使得,;若,則一定存在直線l,使得l,l.其中真命題的序號是_解析:中a與b也可能相交或異面,故不正確垂直于同一直線的兩平面平行,正確中存在,使得與,都垂直,正確中只需直線l且l就可以,正確答案:8若P為矩形ABCD所在平面外一點,矩形對角線的交點為O,M為PB的中點,給出以下四個命題:OM平面PCD;OM平面PBC;OM平面PDA;OM平面PBA.其中正確的個數(shù)是_解析:由已知可得OMPD,OM平面PCD且OM平面PAD.故正確的只有.答案:9.如圖,ACB
24、90,DA平面ABC,AEDB交DB于E,AFDC交DC于F,且ADAB2,則三棱錐DAEF 體積的最大值為_解析:因為DA平面ABC,所以DABC,又BCAC,DAACA,所以BC平面ADC,所以BCAF.又AFCD,BCCDC,所以AF平面DCB,所以AFEF,AFDB.又DBAE,AEAFA,所以DB平面AEF,所以DE為三棱錐DAEF的高因為AE為等腰直角三角形ABD斜邊上的高,所以AE,設AFa,F(xiàn)Eb,則AEF的面積Sab(當且僅當ab1時等號成立),所以(VDAEF)max.答案:三、解答題10.(2018長春質檢)如圖,在四棱錐PABCD中,底面ABCD為菱形,PA平面ABCD
25、,E為PD的中點(1)證明:PB平面ACE;(2)設PA1,AD,PCPD,求三棱錐PACE的體積解:(1)證明:連接BD交AC于點O,連接OE.在PBD中,PEDE,BODO,所以PBOE.又OE平面ACE,PB平面ACE,所以PB平面ACE.(2)由題意得ACAD,所以VPACEVPACDVPABCDSABCDPA2()21.11.如圖,在直三棱柱ABCA1B1C1中,ABACAA13,BC2,D是BC的中點,F(xiàn)是CC1上一點(1)當CF2時,證明:B1F平面ADF;(2)若FDB1D,求三棱錐B1ADF的體積解:(1)證明:因為ABAC,D是BC的中點,所以ADBC.在直三棱柱ABCA1
26、B1C1中,因為BB1底面ABC,AD底面ABC,所以ADB1B.因為BCB1BB,所以AD平面B1BCC1.因為B1F平面B1BCC1,所以ADB1F.在矩形B1BCC1中,因為C1FCD1,B1C1CF2,所以RtDCFRtFC1B1,所以CFDC1B1F,所以B1FD90,所以B1FFD.因為ADFDD,所以B1F平面ADF.(2)由(1)知AD平面B1DF,CD1,AD2,在RtB1BD中,BDCD1,BB13,所以B1D.因為FDB1D,所以RtCDFRtBB1D,所以,即DF,所以VB1ADFVAB1DFSB1DFAD2.12(2018石家莊摸底)如圖,在多面體ABCDPE中,四邊
27、形ABCD和CDPE都是直角梯形,ABDC,PEDC,ADDC,PD平面ABCD,ABPDDA2PE,CD3PE,F(xiàn)是CE的中點(1)求證:BF平面ADP;(2)已知O是BD的中點,求證:BD平面AOF.證明:(1)取PD的中點為G,連接FG,AG,F(xiàn)是CE的中點,F(xiàn)G是梯形CDPE的中位線,CD3PE,F(xiàn)G2PE,F(xiàn)GCD,CDAB,AB2PE,ABFG,ABFG,即四邊形ABFG是平行四邊形,BFAG,又BF平面ADP,AG平面ADP,BF平面ADP.(2)延長AO交CD于M,連接BM,F(xiàn)M,BAAD,CDDA,ABAD,O為BD的中點,四邊形ABMD是正方形,則BDAM,MD2PE.MD綊FG.四邊形DMFG為平行四邊形FMPD,PD平面ABCD,F(xiàn)M平面ABCD,F(xiàn)MBD,AMFMM,BD平面AMF,即BD平面AOF.
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