《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)規(guī)范練41 直線、平面垂直的判定與性質(zhì) 理 北師大版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課時(shí)規(guī)范練41 直線、平面垂直的判定與性質(zhì) 理 北師大版(13頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)規(guī)范練41 直線、平面垂直的判定與性質(zhì)
基礎(chǔ)鞏固組
1.(2018天津河西區(qū)質(zhì)檢三,5)設(shè)m是直線,α,β是兩個(gè)不同的平面,則下列說法正確的是( )
A.若m∥α,m∥β,則α∥β
B.若m∥α,m⊥β,則α⊥β
C.若α⊥β,m∥α,則m⊥β
D.若α⊥β,m⊥α,則m∥β
2.(2018重慶八中八模,7)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)M是線段BC1上任意一點(diǎn),則下列結(jié)論正確的是( )
A.AD1⊥DM B.AC1⊥DM
C.AM⊥B1C D.A1M⊥B1C
3.(2018福建羅源一中模擬,12)設(shè)E,F分別是正方體ABCD-A1B1C1D1的棱DC上兩
2、點(diǎn),且AB=2,EF=1,給出下列四個(gè)命題:①三棱錐D1-B1EF的體積為定值;②異面直線D1B1與EF所成的角為45°;③D1B1⊥平面B1EF;④直線D1B1與AC1不垂直.其中正確的命題為 ( )
A.①② B.②③ C.①②④ D.①④
4.(2018全國(guó)1,文10)在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1與平面BB1C1C所成的角為30°,則該長(zhǎng)方體的體積為( )
A.8 B.6 C.8 D.8
5.(2018吉林四平一模,14)ABCD是正方形,P為平面ABCD外一點(diǎn),且PA⊥平面ABCD,則平面PAB,平面PBC,平面PCD,平面PAD,平面ABC
3、D這五個(gè)平面中,互相垂直的平面有 對(duì).?
6.
如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為棱C1D1的中點(diǎn),F為棱BC的中點(diǎn).
(1)求證:AE⊥DA1;
(2)在線段AA1上求一點(diǎn)G,使得AE⊥平面DFG.
7.
如圖,四棱錐P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,底面ABCD是直角梯形,∠ADC=90°,AD∥BC,AB⊥AC,AB=AC=,點(diǎn)E在AD上,且AE=2ED.
(1)已知點(diǎn)F在BC上,且CF=2FB,求證:平面PEF⊥平面PAC;
(2)若△PBC的面積是梯形ABCD面積的,求點(diǎn)E
4、到平面PBC的距離.
綜合提升組
8.(2018云南昆明檢測(cè),10)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,M,N分別是BC1,CD1的中點(diǎn),則( )
A.MN∥C1D1 B.MN⊥BC1
C.MN⊥平面ACD1 D.MN⊥平面ACC1
9.(2018吉林梅河口二模,16)在四面體ABCD中,DA⊥平面ABC,AB⊥AC,AB=4,AC=3,AD=1,E為棱BC上一點(diǎn),且平面ADE⊥平面BCD,則DE= .?
10.已知正四棱錐P-ABCD內(nèi)接于半徑為的球O中(且球心O在該棱錐內(nèi)部),底面ABCD的邊長(zhǎng)為,求點(diǎn)A到平面PB
5、C的距離.
11.
如圖,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=2AC=4,D,E分別是AB,BC邊的中點(diǎn),沿DE將△BDE折起至△FDE,且∠CEF=60°.
(1)求四棱錐F-ADEC的體積;
(2)求證:平面ADF⊥平面ACF.
12.
如圖,四棱錐P-ABCD的底面是邊長(zhǎng)為1的正方形,側(cè)棱PA⊥底面ABCD,且PA=2,E是側(cè)棱PA上的動(dòng)點(diǎn).
(1)求四棱錐P-ABCD的體積
6、.
(2)如果E是PA的中點(diǎn),求證:PC∥平面BDE.
(3)是否不論點(diǎn)E在側(cè)棱PA的任何位置,都有BD⊥CE?證明你的結(jié)論.
創(chuàng)新應(yīng)用組
13.
如圖所示,平面ABCD⊥平面BCE,四邊形ABCD為矩形,BC=CE,點(diǎn)F為CE的中點(diǎn).
(1)證明:AE∥平面BDF;
(2)點(diǎn)M為CD上任意一點(diǎn),在線段AE上是否存在點(diǎn)P,使得PM⊥BE?若存在,確定點(diǎn)P的位置,并加以證明;若不存在,請(qǐng)說明理由.
7、
參考答案
課時(shí)規(guī)范練41 直線、平面垂直的判定與性質(zhì)
1.B 在A中,m∥α,m∥β,則α與β相交或平行,故A錯(cuò)誤;在B中,m∥α,m⊥β,則由面面垂直的判定定理得α⊥β,故B正確;在C中,α⊥β,m∥α,則m與β相交,平行或m?β,故C錯(cuò)誤;在D中,α⊥β,m⊥α,則m∥β或m?β,故D錯(cuò)誤,故選B.
2.C 由題得B1C⊥BC1,B1C⊥AB,
因?yàn)锳B,BC1?平面ABM,且AB∩BC1=B,
所以B1C⊥平面ABM,所以AM⊥B1C.故選C.
3.A 由題意得,如圖所示,
①中,三棱錐的體積為==×·B1C1=××E
8、F×2×2=,所以體積為定值;②中,在正方體中,EF∥C1D1,所以異面直線D1B1與EF所成的角就是直線D1B1與C1D1所成的角,即∠B1D1C1=45°,所以這是正確的;③中,由②可知,直線D1B1與EF不垂直,所以D1B1⊥面B1EF不成立,所以是錯(cuò)誤的;④B1D1⊥平面AA1C1C,又AC1?平面AA1C1C,可知D1B1與AC1垂直,所以不正確.故選A.
4.C 在長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB⊥平面BCC1B1,連接BC1,則∠AC1B為AC1與平面BB1C1C所成的角,∠AC1B=30°,所以在Rt△ABC1中,BC1==2,又BC=2,
所以在Rt△BCC1中,
9、CC1==2,
所以該長(zhǎng)方體體積V=BC×CC1×AB=8.
5.5 因?yàn)镻A⊥平面ABCD,所以平面PAD⊥平面ABCD,平面PAB⊥平面ABCD.又因?yàn)锳D⊥平面PAB,所以平面PAD⊥平面PAB,同理可得平面PBC⊥平面PAB,平面PAD⊥平面PCD,故互相垂直的平面有5對(duì).故填5.
6.(1)證明 連接AD1,BC1(圖略).
由正方體的性質(zhì)可知,DA1⊥AD1,DA1⊥AB,又AB∩AD1=A,
∴DA1⊥平面ABC1D1.
∵AE?平面ABC1D1,∴AE⊥DA1.
(2)解 所求點(diǎn)G即為點(diǎn)A1,證明如下:
由(1)可知AE⊥DA1,取CD的中點(diǎn)H,連接AH,E
10、H(圖略),由DF⊥AH,DF⊥EH,AH∩EH=H,
可得DF⊥平面AHE.
∵AE?平面AHE,∴DF⊥AE.
又DF∩A1D=D,
∴AE⊥平面DFA1,
即AE⊥平面DFG.
7.(1)證明 ∵AB⊥AC,AB=AC,
∴∠ACB=45°.
∵底面ABCD是直角梯形,∠ADC=90°,AD∥BC,
∴∠ACD=45°,∴AD=CD,
∴BC=AC=2AD.
∵AE=2ED,CF=2FB,
∴AE=BF=AD,
∴四邊形ABFE是平行四邊形,
∴AB∥EF.
又AB⊥AC,∴AC⊥EF.
∵PA⊥底面ABCD,∴PA⊥EF.
∵PA∩AC=A,∴EF⊥平
11、面PAC.
∵EF?平面PEF,
∴平面PEF⊥平面PAC.
(2)解 ∵PA⊥底面ABCD,且AB=AC,
∴PB=PC,
取BC的中點(diǎn)G,連接AG,則AG⊥BC,AG=CD=1.
設(shè)PA=x,連接PG,則PG=,
∵△PBC的面積是梯形ABCD面積的倍,
∴×2×PG=××(1+2)×1,即PG=2,求得x=,
∵AD∥BC,AD?平面PBC,BC?平面PBC,∴AD∥平面PBC,∴點(diǎn)E到平面PBC的距離即是點(diǎn)A到平面PBC的距離,
∵VA-PBC=VP-ABC,S△PBC=2S△ABC,
∴點(diǎn)E到平面PBC的距離為PA=.
8.D 對(duì)于選項(xiàng)A,因?yàn)镸,N分別是
12、BC1,CD1的中點(diǎn),所以點(diǎn)N∈平面CDD1C1,點(diǎn)M?平面CDD1C1,所以直線MN是平面CDD1C1的交線,
又因?yàn)橹本€C1D1在平面CDD1C1內(nèi),故直線MN與直線C1D1不可能平行,故選項(xiàng)A錯(cuò);對(duì)于選項(xiàng)B,正方體中易知NB≠NC1,因?yàn)辄c(diǎn)M是BC1的中點(diǎn),所以直線MN與直線BC1不垂直.故選項(xiàng)B不對(duì);對(duì)于選項(xiàng)C,假設(shè)MN⊥平面ACD1,可得MN⊥CD1.因?yàn)镹是CD1的中點(diǎn),所以MC=MD1.這與MC≠M(fèi)D1矛盾.故假設(shè)不成立.所以選項(xiàng)C不對(duì);對(duì)于選項(xiàng)D,分別取B1C1,C1D1的中點(diǎn)P、Q,連接PM、QN、PQ.因?yàn)辄c(diǎn)M是BC1的中點(diǎn),所以PM∥CC1且PM=CC1.同理QN∥CC
13、1且QN=CC1.所以PM∥QN且PM=QN,所以四邊形PQNM為平行四邊形.所以PQ∥MN.在正方體中,CC1⊥PQ,PQ⊥AC.因?yàn)锳C∩CC1=C,AC?平面ACC1,CC1?平面ACC1,所以PQ⊥平面ACC1.因?yàn)镻Q∥MN,所以MN⊥平面ACC1.故選D.
9. 過A作AH⊥DE,因?yàn)槠矫鍭DE⊥平面BCD,且平面ADE⊥平面BCD=DE,
∴AH⊥平面BCD,∴AH⊥BC,又AD⊥BC,
∴BC⊥平面ADE,BC⊥AE,
∵AE=,AD=1,∴DE=.
10.解 如圖所示,連接AC與BD交于O',顯然球心O在正棱錐P-ABCD的高PO'上,
因?yàn)榍騉的半徑為,所以
14、OD=OP=,
又因?yàn)榈酌鍭BCD的邊長(zhǎng)為,
所以BD==2,O'D=BD=1,
在△OO'D中,由勾股定理得OO'===,
所以O(shè)'P=OP+OO'=+=2,
設(shè)點(diǎn)A到平面PBC的距離為h,則由VA-PBC=VP-ABC,可得:
××××h=××()2×2,解得h=.
11.(1)解 ∵D,E分別是AB,BC邊的中點(diǎn),
∴DEAC,DE⊥BC,DE=1.
依題意,DE⊥EF,BE=EF=2,
∵EF∩EC=E,∴DE⊥平面CEF,
∵DE?平面ACED,
∴平面ACED⊥平面CEF.
作FM⊥EC于M,
則FM⊥平面ACED,
∵∠CEF=6
15、0°,∴FM=,
梯形ACED的面積S=(AC+ED)×EC=(1+2)×2=3.
四棱錐F-ADEC的體積V=Sh=×3×=.
(2)證明 (法一)如圖,取線段AF,CF的中點(diǎn)N,Q,連接DN,NQ,EQ,則NQAC,
∴NQDE,四邊形DEQN是平行四邊形,DN∥EQ.
∵EC=EF,∠CEF=60°,
∴△CEF是等邊三角形,EQ⊥FC,
又DE⊥平面CEF,∴DE⊥EQ,
∴AC⊥EQ,
∵FC∩AC=C,∴EQ⊥平面ACF,
∴DN⊥平面ACF,
又DN?平面ADF,
∴平面ADF⊥平面ACF.
(法二)連接BF,
16、
∵EC=EF,∠CEF=60°,
∴△CEF是邊長(zhǎng)為2等邊三角形.
∵BE=EF,
∴∠EBF=∠CEF=30°,
∴∠BFC=90°,BF⊥FC.
∵DE⊥平面BCF,DE∥AC,∴AC⊥平面BCF.
∵BF?平面BCF,∴AC⊥BF,
又FC∩AC=C,
∴BF⊥平面ACF,又BF?平面ADF,
∴平面ADF⊥平面ACF.
12.(1)解 ∵PA⊥底面ABCD,
∴PA為此四棱錐底面上的高.
∴V四棱錐P-ABCD=S正方形ABCD×PA=×12×2=.
(2)證明 連接AC交BD于點(diǎn)O,連接OE.
∵四邊形ABCD是正方形,
∴AO=OC.
又AE
17、=EP,∴OE∥PC.
又PC?平面BDE,OE?平面BDE,
∴PC∥平面BDE.
(3)解 不論點(diǎn)E在側(cè)棱PA的任何位置,都有BD⊥CE.
證明如下:∵四邊形ABCD是正方形,∴BD⊥AC.
∵PA⊥底面ABCD,∴PA⊥BD.
又PA∩AC=A,
∴BD⊥平面PAC.
∵CE?平面PAC,∴BD⊥CE.
13.(1)證明 連接AC交BD于點(diǎn)O,連接OF.
∵四邊形ABCD是矩形,
∴O為AC的中點(diǎn).
又F為EC的中點(diǎn),∴OF∥AE.
又OF?平面BDF,
AE?平面BDF,
∴AE∥平面BDF.
(2)解 當(dāng)點(diǎn)P為AE的中點(diǎn)時(shí),有PM⊥BE,證明如下:
取BE的中點(diǎn)H,連接DP,PH,CH.
∵P為AE的中點(diǎn),H為BE的中點(diǎn),∴PH∥AB.
又AB∥CD,∴PH∥CD,
∴P,H,C,D四點(diǎn)共面.
∵平面ABCD⊥平面BCE,且平面ABCD∩平面BCE=BC,CD⊥BC,
CD?平面ABCD,∴CD⊥平面BCE.
又BE?平面BCE,∴CD⊥BE,
∵BC=CE,且H為BE的中點(diǎn),
∴CH⊥BE.
又CH∩CD=C,且CH,CD?平面DPHC,
∴BE⊥平面DPHC.
又PM?平面DPHC,∴PM⊥BE.
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