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2021高考数学一轮复习统考 第8章 立体几何 第5讲 直线、平面垂直的判定及性质课时作业(含解析)北师大版.doc

上传人:高**** 文档编号:1465449 上传时间:2024-06-07 格式:DOC 页数:7 大小:342.50KB
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资源描述

1、直线、平面垂直的判定及性质课时作业1若,是两个不同的平面,m为平面内的一条直线,则“ ”是“m ”的()A充分不必要条件 B必要不充分条件C充要条件 D既不充分也不必要条件答案B解析若,m,则m与平行、相交或m都有可能,所以充分性不成立;若m,m,则,必要性成立,故选B.2(2019重庆模拟)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,则答案D解析若,m,n,则m与n可能平行、相交或异面,故A错误;若,m,n,则m与n可能平行,也可能异面,故B错误;若mn,m,n,则与可能相交,也可能平行,故C错

2、误;对于D,由m,mn,得n,又知n,故,所以D正确故选D.3(2020烟台摸底)已知直线m,l,平面,且m,l,给出下列命题:若,则ml;若,则ml;若ml,则;若ml,则.其中是真命题的是()A B C D答案A解析对于,若,m,l,则ml,故是真命题,排除B;对于,若ml,m,则l,又因为l,所以.故是真命题故选A.4(2019襄阳模拟)如图,在正方体ABCDA1B1C1D1中,M,N分别是BC1,CD1的中点,则下列说法错误的是()AMN与CC1垂直BMN与AC垂直CMN与BD平行DMN与A1B1平行答案D解析如图所示,连接C1D,因为M,N分别是BC1,CD1的中点,所以MNBD,而

3、C1CBD,故C1CMN,故A,C正确;又因为ACBD,所以MNAC,B正确;又因为A1B1AB,AB与BD相交,所以MN与A1B1不平行,故D错误5(2020福建质量检查)如图,AB是圆O的直径,VA垂直圆O所在的平面,C是圆周上不同于A,B的任意一点,M,N分别为VA,VC的中点,则下列结论正确的是()AMNABBMN与BC所成的角为45COC平面VACD平面VAC平面VBC答案D解析依题意,得MNAC,又因为直线AC与AB相交,因此MN与AB不平行,A错误;因为AB是圆O的直径,所以ACBC,因此MN与BC所成的角是90,B错误;因为直线OC与AC不垂直,因此OC与平面VAC不垂直,C错

4、误;由于BCAC,BCVA,因此BC平面VAC.又BC平面VBC,所以平面VAC平面VBC,D正确故选D.6将图1中的等腰直角三角形ABC沿斜边BC的中线AD折起得到空间四面体ABCD(如图2),则在空间四面体ABCD中,AD与BC的位置关系是()A相交且垂直 B相交但不垂直C异面且垂直 D异面但不垂直答案C解析因为在题图1中,AD是等腰直角三角形ABC斜边BC上的中线,所以ADBC.在题图2的四面体ABCD中,ADBD,ADDC,BDDCD,所以AD平面BCD,所以ADBC.又AD与BC是异面直线,所以AD与BC的位置关系是异面且垂直7在如图所示的四个正方体中,能得出ABCD的是()答案A解

5、析A中,CDAB;B中,AB与CD成60角;C中,AB与CD成45角;D中,AB与CD夹角的正切值为.故选A.8如图,在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90.将ADB沿BD折起,使平面ABD平面BCD,构成三棱锥ABCD,则在三棱锥ABCD中,下列命题正确的是()A平面ABD平面ABCB平面ADC平面BDCC平面ABC平面BDCD平面ADC平面ABC答案D解析因为在四边形ABCD中,ADBC,ADAB,BCD45,BAD90,所以BDCD,又因为平面ABD平面BCD,且平面ABD平面BCDBD,所以CD平面ABD,所以CDAB,又因为ADAB,ADCDD,所以AB平面A

6、DC,即平面ABC平面ADC,故选D.9(2019成都诊断)如图,正四棱锥PABCD的体积为2,底面积为6,E为侧棱PC的中点,则直线BE与平面PAC所成的角为()A60 B30 C45 D90答案A解析如图,正四棱锥PABCD中,根据底面积为6,得BC.连接BD,设交AC于点O,连接PO,则PO为正四棱锥PABCD的高,根据其体积为2可得,PO1.因为PO底面ABCD,所以POBD,又因为BDAC,POACO,所以BD平面PAC.连接EO,则BEO为直线BE与平面PAC所成的角在RtPOA中,因为PO1,OA,所以PA2,OEPA1,在RtBOE中,因为BO,所以tanBEO,所以BEO60

7、.故选A.10(2020平顶山摸底)如图,梯形ABCD中,ADBC,ABC90,ADBCAB234,E,F分别是AB,CD的中点,将四边形ADFE沿直线EF进行翻折,给出下列四个结论:DFBC;BDFC;平面BDF平面BCF;平面DCF平面BCF,则上述结论可能正确的是()A B C D答案B解析对于,因为BCAD,AD与DF相交但不垂直,所以BC与DF不垂直,则不成立;对于,设点D在平面BCF上的射影为点P,当BPCF时就有BDFC,而ADBCAB234可使条件满足,所以正确;对于,当点D在平面BCF上的射影P落在BF上时,DP平面BDF,从而平面BDF平面BCF,所以正确;对于,因为点D在

8、平面BCF上的射影不可能在FC上,所以不成立11(2019北京高考)已知l,m是平面外的两条不同直线给出下列三个论断:lm;m;l.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:_.答案(或)解析.证明如下:m,根据线面平行的性质定理,知存在n,使得mn.又l,ln,lm.证明如下:lm,l,m是平面外的直线,m.12(2019西安模拟)在四棱锥PABCD中,PA平面ABCD,底面各边都相等,M是PC上的一动点,当点M满足_时,平面MBD平面PCD.答案BMPC(或DMPC)解析PABPAD,PBPD,PDCPBC,当BMPC时,有DMPC,此时PC平面MBD,平面MB

9、D平面PCD.故填BMPC(或DMPC)13(2019泉州模拟)点P在正方体ABCDA1B1C1D1的面对角线BC1上运动,给出下列命题:三棱锥AD1PC的体积不变;A1P平面ACD1;DPBC1;平面PDB1平面ACD1.其中正确的命题序号是_答案解析VAD1PCVPAD1C,点P到平面AD1C的距离即为BC1与平面AD1C的距离,为定值,故正确;因为平面A1C1B平面ACD1,所以A1P平面ACD1,故正确;由于当点P在B点时,DB不垂直于BC1,即DP不垂直于BC1,故错误;由于B1D平面ACD1,所以平面PDB1平面ACD1,故正确14(2019四川绵阳模拟)如图,在矩形ABCD中,A

10、B4,AD2,E是CD的中点,以AE为折痕将DAE向上折起,D变为D,且平面DAE平面ABCE.(1)求证:ADEB;(2)求点E到平面ABD的距离解(1)证明:AEBE2,AB4,AB2AE2BE2,AEEB.取AE的中点为M,连接MD,ADDE2,MDAE,平面DAE平面ABCE,MD平面DAE,平面DAE平面ABCEAE,MD平面ABCE,MDEB,又AEDMM,EB平面ADE,ADEB.(2)由(1)知MD平面ABCE,且MD,SAEB4,易知BM,BD2,AD2,AB4,SABD2.设点E到平面ABD的距离为d,由VEABDVDABE,得2d4,d.15(2018全国卷)如图,在三棱

11、锥PABC中,ABBC2,PAPBPCAC4,O为AC的中点(1)证明:PO平面ABC;(2)若点M在棱BC上,且MC2MB,求点C到平面POM的距离解(1)证明:因为APCPAC4,O为AC的中点,所以OPAC,且OP2.连接OB,因为ABBCAC,所以ABC为等腰直角三角形,且OBAC,OBAC2.由OP2OB2PB2知OPOB.由OPOB,OPAC,ACOBO,知PO平面ABC.(2)作CHOM,垂足为H.又由(1)可得OPCH,又因为OPOMO,所以CH平面POM.故CH的长为点C到平面POM的距离由题设可知OCAC2,CMBC,ACB45.在OCM中根据余弦定理可求得OM,所以CH.

12、所以点C到平面POM的距离为.16(2018全国卷)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧C所在平面垂直,M是C上异于C,D的点(1)证明:平面AMD平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC平面PBD?说明理由解(1)证明:由题设知,平面CMD平面ABCD,交线为CD.因为BCCD,BC平面ABCD,所以BC平面CMD,故BCDM.因为M为C上异于C,D的点,且DC为直径,所以DMCM.又因为BCCMC,所以DM平面BMC.而DM平面AMD,故平面AMD平面BMC.(2)当P为AM的中点时,MC平面PBD.证明如下:连接AC交BD于点O,连接OP.因为四边形ABCD为矩形,所以O为AC

13、的中点因为P为AM的中点,所以MCOP.又因为MC平面PBD,OP平面PBD,所以MC平面PBD.17(2019河北省级示范性高中联考)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1平面ABC,D为BC边上一点,BD,AA1AB2AD2.(1)证明:平面ADB1平面BB1C1C;(2)若BDCD,试问:A1C是否与平面ADB1平行?若平行,求三棱锥AA1B1D的体积;若不平行,请说明理由解(1)证明:因为AA1平面ABC,所以BB1平面ABC,因为AD平面ABC,所以ADBB1.在ABD中,因为AB2,AD1,BD,所以AB2AD2BD2,所以ADBC,又因为BCBB1B,所以AD平面BB1C1C,因为AD平面ADB1,所以平面ADB1平面BB1C1C.(2)A1C与平面ADB1平行证明如下:取B1C1的中点E,连接DE,CE,A1E,因为BDCD,所以DEAA1,且DEAA1,所以四边形ADEA1为平行四边形,则A1EAD.同理可证CEB1D.因为A1ECEE,ADB1DD,所以平面ADB1平面A1CE,又因为A1C平面A1CE,所以A1C平面ADB1.因为AA1BB1,所以VB1AA1DVBAA1D,又因为BD,且易证BD平面AA1D,所以VAA1B1DVB1AA1DVBAA1D21.

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