收藏 分享(赏)

新步步高《加练半小时》2017年高考数学(全国理)专题复习:62专题8立体几何 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:1115219 上传时间:2024-06-04 格式:DOC 页数:7 大小:382KB
下载 相关 举报
新步步高《加练半小时》2017年高考数学(全国理)专题复习:62专题8立体几何 WORD版含答案.doc_第1页
第1页 / 共7页
新步步高《加练半小时》2017年高考数学(全国理)专题复习:62专题8立体几何 WORD版含答案.doc_第2页
第2页 / 共7页
新步步高《加练半小时》2017年高考数学(全国理)专题复习:62专题8立体几何 WORD版含答案.doc_第3页
第3页 / 共7页
新步步高《加练半小时》2017年高考数学(全国理)专题复习:62专题8立体几何 WORD版含答案.doc_第4页
第4页 / 共7页
新步步高《加练半小时》2017年高考数学(全国理)专题复习:62专题8立体几何 WORD版含答案.doc_第5页
第5页 / 共7页
新步步高《加练半小时》2017年高考数学(全国理)专题复习:62专题8立体几何 WORD版含答案.doc_第6页
第6页 / 共7页
新步步高《加练半小时》2017年高考数学(全国理)专题复习:62专题8立体几何 WORD版含答案.doc_第7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、训练目标能熟练应用线面平行、垂直的定理及性质证明平行、垂直问题.训练题型(1)证明线线、线面、面面平行与垂直;(2)探求平行、垂直关系成立时满足的条件.解题策略用分析法找思路,用综合法写过程,注意特殊元素的运用.1.(2015苏州上学期期末)如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别是AD,DD1的中点求证:(1)EF平面C1BD;(2)A1C平面C1BD.2.如图,四棱锥PABCD的底面为矩形,AB,BC1,E,F分别是AB,PC的中点, DEPA.(1)求证:EF平面PAD;(2)求证:平面PAC平面PDE.3(2015北京朝阳区第一次综合练)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,

2、各个侧面均是边长为2的正方形,D为线段AC的中点(1)求证:BD平面ACC1A1;(2)求证:直线AB1平面BC1D;(3)设M为线段BC1上任意一点,在BC1D内的平面区域(包括边界)是否存在点E,使CEDM,并说明理由4.如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,侧面PAD底面ABCD,且PAPDAD,E、F分别为PC、BD的中点(1)求证:EF平面PAD;(2)求证:平面PAB平面PDC.5(2015北京海淀下学期期中)如图1,在梯形ABCD中,ADBC,ADDC,BC2AD,四边形ABEF是矩形,将矩形ABEF沿AB折起到四边形ABE1F1的位置,使平面ABE1F1平

3、面ABCD,M为AF1的中点,如图2.(1)求证:BE1DC;(2)求证:DM平面BCE1;(3)判断直线CD与ME1的位置关系,并说明理由答案解析1证明(1)如图,连接AD1,E,F分别是AD和DD1的中点,EFAD1.在正方体ABCDA1B1C1D1中,ABD1C1,ABD1C1,四边形ABC1D1为平行四边形,即有AD1BC1,EFBC1.又EF平面C1BD,BC1平面C1BD,EF平面C1BD.(2)如图,连接AC,则ACBD.在正方体ABCDA1B1C1D1中,AA1平面ABCD,BD平面ABCD,AA1BD.又AA1ACA,AA1平面AA1C,AC平面AA1C,BD平面AA1C,A

4、1C平面AA1C,A1CBD.同理可证A1CBC1.又BDBC1B,BD平面C1BD,BC1平面C1BD,A1C平面C1BD.2证明(1)如图,取PD中点G,连接AG,FG,因为F,G分别为PC,PD的中点,所以FGCD,且FGCD.又因为E为AB中点,所以AECD,且AECD.所以AEFG,AEFG.所以四边形AEFG为平行四边形所以EFAG,又EF平面PAD,AG平面PAD,所以EF平面PAD.(2)设ACDEH,由AEHCDH及E为AB中点,得,又因为AB,BC1,所以AC,AHAC.所以,又BAC为公共角,所以HAEBAC.所以AHEABC90,即DEAC.又DEPA,PAACA,PA

5、平面PAC,AC平面PAC,所以DE平面PAC.又DE平面PDE,所以平面PAC平面PDE.3(1)证明因为三棱柱的侧面是正方形,所以CC1BC,CC1AC,BCACC,BC底面ABC,AC底面ABC,所以CC1底面ABC.因为BD底面ABC,所以CC1BD.由已知可得,底面三角形ABC为正三角形因为D是AC中点,所以BDAC.因为ACCC1C,AC平面ACC1A1,CC1平面ACC1A1,所以BD平面ACC1A1.(2)证明如图,连接B1C交BC1于点O,连接OD.显然点O为B1C的中点因为D是AC中点,所以AB1OD.因为OD平面BC1D,AB1平面BC1D,所以直线AB1平面BC1D.(

6、3)解在BC1D内的平面区域(包括边界)存在一点E,使CEDM,此时点E在线段C1D上证明如下:如图,过C作CEC1D,交线段C1D于E,由(1)可知BD平面ACC1A1,而CE平面ACC1A1,所以BDCE.又CEC1D,C1DBDD,C1D平面BC1D,BD平面BC1D,所以CE平面BC1D.又DM平面BC1D,所以CEDM.4证明(1)如图,连接AC,则ACBDF,因为四边形ABCD为正方形,所以F为AC的中点,又E为PC的中点,所以在CPA中,EFPA.又PA侧面PAD,EF侧面PAD,所以EF侧面PAD.(2)因为四边形ABCD为正方形,所以CDAD,因为侧面PAD底面ABCD,侧面

7、PAD底面ABCDAD,CD底面ABCD,所以CD侧面PAD.又PA侧面PAD,所以CDPA.又PAPDAD,所以PAD是等腰直角三角形,且APD,即PAPD.因为CDPDD,且CD侧面PDC,PD侧面PDC,所以PA侧面PDC.又PA侧面PAB,所以侧面PAB侧面PDC.即平面PAB平面PDC.5(1)证明因为四边形ABE1F1为矩形,所以BE1AB.因为平面ABCD平面ABE1F1,且平面ABCD平面ABE1F1AB,BE1平面ABE1F1,所以BE1平面ABCD.因为DC平面ABCD,所以BE1DC.(2)证明因为四边形ABE1F1为矩形,所以AMBE1.因为ADBC,ADAMA,BCB

8、E1B,AD平面ADM,AM平面ADM,BC平面BCE1,BE1平面BCE1所以平面ADM平面BCE1.因为DM平面ADM,所以DM平面BCE1.(3)解直线CD与ME1相交,理由如下:取BC的中点P,CE1的中点Q,连接AP,PQ,QM,所以PQBE1,且PQBE1.在矩形ABE1F1中,M为AF1的中点,所以AMBE1,且AMBE1,所以PQAM,且PQAM.所以四边形APQM为平行四边形,所以MQAP,MQAP.因为四边形ABCD为梯形,P为BC的中点,BC2AD,所以ADPC,ADPC,所以四边形ADCP为平行四边形所以CDAP,且CDAP.所以CDMQ且CDMQ.所以四边形CDMQ是平行四边形所以DMCQ,即DMCE1.因为DMCE1,所以四边形DME1C是以DM,CE1为底边的梯形,所以直线CD与ME1相交

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3