五年高考真题高考数学 复习 第八章 第四节 空间中平行的判定与性质 理全国通用

上传人:无*** 文档编号:72059969 上传时间:2022-04-07 格式:DOC 页数:8 大小:312.50KB
返回 下载 相关 举报
五年高考真题高考数学 复习 第八章 第四节 空间中平行的判定与性质 理全国通用_第1页
第1页 / 共8页
五年高考真题高考数学 复习 第八章 第四节 空间中平行的判定与性质 理全国通用_第2页
第2页 / 共8页
五年高考真题高考数学 复习 第八章 第四节 空间中平行的判定与性质 理全国通用_第3页
第3页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述
考点空间中平行的判定与性质1(20xx广东,6)设m,n是两条不同的直线,是两个不同的平面下列命题中正确的是()A若,m,n,则mnB若,m,n,则mnC若mn,m,n,则D若m,mn,n,则解析A项中,m与n还可能平行或异面,故不正确;B项中,m与n还可能异面,故不正确;C项中,与还可能平行或相交,故不正确;D项中,m,mn,n.又n,故选D.答案D2(20xx四川,6)下列命题正确的是()A若两条直线和同一个平面所成的角相等,则这两条直线平行B若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等,则这两个平面平行C若一条直线平行于两个相交平面,则这条直线与这两个平面的交线平行D若两个平面都垂直于第三个平面,则这两个平面平行解析若两条直线和同一平面所成的角相等,则这两条直线可平行、可异面、可相交选项A错;如果到一个平面距离相等的三个点在同一条直线上或在这个平面的两侧,则经过这三个点的平面与这个平面相交,选项B不正确;如图,平面b,a,a,过直线a作平面c,过直线a作平面d,a,ac,a,ad,dc,c,d,d,又d,db,ab,选项C正确;若两个平面都垂直于第三个平面,则这两个平面可平行、可相交,选项D不正确答案C3(20xx江苏,16)如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,已知ACBC,BCCC1.设AB1的中点为D,B1CBC1E.求证:(1)DE平面AA1C1C;(2)BC1AB1.证明(1)由题意知,E为B1C的中点,又D为AB1的中点,因此DEAC.又因为DE平面AA1C1C,AC平面AA1C1C,所以DE平面AA1C1C.(2)因为棱柱ABCA1B1C1是直三棱柱,所以CC1平面ABC.因为AC平面ABC,所以ACCC1.又因为ACBC,CC1平面BCC1B1,BC平面BCC1B1,BCCC1C,所以AC平面BCC1B1.又因为BC1平面BCC1B1,所以BC1AC.因为BCCC1,所以矩形BCC1B1是正方形,因此BC1B1C.因为AC,B1C平面B1AC,ACB1CC,所以BC1平面B1AC.又因为AB1平面B1AC,所以BC1AB1.4(20xx江苏,16)如图,在三棱锥PABC中,D,E,F分别为棱PC,AC,AB的中点已知PAAC,PA6,BC8,DF5.求证:(1)直线PA平面DEF;(2)平面BDE平面ABC.证明(1)因为D,E分别为棱PC,AC的中点,所以DEPA.又因为PA平面DEF,DE平面DEF,所以直线PA平面DEF.(2)因为D,E,F分别为棱PC,AC,AB的中点,PA6,BC8,所以DEPA,DEPA3,EFBC4.又因为DF5,故DF2DE2EF2,所以DEF90,即DEEF.又PAAC,DEPA,所以DEAC.因为ACEFE,AC平面ABC,EF平面ABC,所以DE平面ABC.又DE平面BDE,所以平面BDE平面ABC.5(20xx新课标全国,18)如图,四棱锥PABCD中,底面ABCD为矩形,PA平面ABCD,E为PD的中点(1)证明:PB平面AEC;(2)设二面角DAEC为60,AP1,AD,求三棱锥EACD的体积(1)证明连接BD交AC于点O,连接EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD的中点又E为PD的中点,所以EOPB. 又因为EO平面AEC,PB平面AEC,所以PB平面AEC. (2)解因为PA平面ABCD,ABCD为矩形,所以AB,AD,AP两两垂直如图,以A为坐标原点,的方向为x轴的正方向,|为单位长,建立空间直角坐标系Axyz,则D(0,0),E,.设B(m,0,0)(m0),则C(m,0),(m,0)设n1(x,y,z)为平面ACE的法向量,则即可取n1.又n2(1,0,0)为平面DAE的法向量,由题设知|cosn1,n2|,即,解得m.因为E为PD的中点,所以三棱锥EACD的高为,三棱锥EACD的体积V.6(20xx湖北,19)如图,在棱长为2的正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F,M,N分别是棱AB,AD,A1B1,A1D1的中点,点P,Q分别在棱DD1,BB1上移动,且DPBQ(02)(1)当1时,证明:直线BC1平面EFPQ;(2)是否存在,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角?若存在,求出的值;若不存在,说明理由法一(几何法)(1)证明如图1,连接AD1,由ABCDA1B1C1D1是正方体,知BC1AD1.当1时,P是DD1的中点,又F是AD的中点,所以FPAD1.所以BC1FP.而FP平面EFPQ,且BC1平面EFPQ,故直线BC1平面EFPQ.(2)解如图2,连接BD.因为E,F分别是AB,AD的中点,所以EFBD,且EFBD.又DPBQ,DPBQ,所以四边形PQBD是平行四边形,故PQBD,且PQBD,从而EFPQ,且EFPQ.在RtEBQ和RtFDP中,因为BQDP,BEDF1,于是EQFP,所以四边形EFPQ是等腰梯形同理可证四边形PQMN是等腰梯形分别取EF,PQ,MN的中点为H,O,G,连接OH,OG,则GOPQ,HOPQ,而GOHOO,故GOH是面EFPQ与面PQMN所成的二面角的平面角若存在,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角,则GOH90.连接EM,FN,则由EFMN,且EFMN,知四边形EFNM是平行四边形连接GH,因为H,G是EF,MN的中点,所以GHME2.在GOH中,GH24,OH2122,OG21(2)2(2)2,由OG2OH2GH2,得(2)224,解得1,故存在1,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角法二(向量方法)以D为原点,射线DA,DC,DD1分别为x,y,z轴的正半轴建立如图3所示的空间直角坐标系Dxyz.由已知得B(2,2,0),C1(0,2,2),E(2,1,0),F(1,0,0),P(0,0,)(2,0,2),(1,0,),(1,1,0)(1)证明当1时,(1,0,1),又因为(2,0,2),所以2,即BC1FP.而FP平面EFPQ,且BC1平面EFPQ,故直线BC1平面EFPQ.(2)解设平面EFPQ的一个法向量为n(x,y,z),则由可得于是可取n(,1)同理可得平面MNPQ的一个法向量为m(2,2,1)若存在,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角,则mn(2,2,1)(,1)0,即(2)(2)10,解得1.故存在1,使面EFPQ与面PQMN所成的二面角为直二面角7(20xx江苏,16)如图,在三棱锥SABC中,平面SAB平面SBC,ABBC,ASAB.过A作AFSB,垂足为F,点E,G分别是棱SA,SC的中点求证:(1)平面EFG平面ABC;(2)BCSA. 证明(1)因为ASAB,AFSB,垂足为F,所以F是SB的中点,又因为E是SA的中点,所以EFAB.因为EF平面ABC,AB平面ABC,所以EF平面ABC.同理EG平面ABC.又EFEGE,所以平面EFG平面ABC.(2)因为平面SAB平面SBC,且交线为SB,又AF平面SAB,AFSB,所以AF平面SBC.因为BC平面SBC,所以AFBC.又因为ABBC,AFABA,AF,AB平面SAB,所以BC平面SAB.因为SA平面SAB,所以BCSA.8.(20xx新课标全国,18)如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点,AA1ACCBAB.(1)证明:BC1平面A1CD;(2)求二面角DA1CE的正弦值(1)证明连接AC1交A1C于点F,则F为AC1的中点又D是AB的中点,连接DF,则BC1DF.因为DF平面A1CD,BC1平面A1CD,所以BC1平面A1CD.(2)解由ACCBAB得,ACBC.以C为坐标原点,的方向为x轴正方向,的方向为y轴正方向,的方向为z轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系Cxyz.设CA2,则D(1,1,0),E(0,2,1),A1(2,0,2)(1,1,0),(0,2,1),(2,0,2)设n(x1,y1,z1)是平面A1CD的法向量,则即可取n(1,1,1)同理,设m(x2,y2,z2)是平面A1CE的法向量,则即可取m(2,1,2)从而cosn,m,故sinn,m.即二面角DA1CE的正弦值为.
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 压缩资料 > 基础医学


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!