《2020屆高考數(shù)學大二輪復習 刷題首選卷 第一部分 刷考點 考點十四 空間中的平行與垂直關系 理》由會員分享��,可在線閱讀����,更多相關《2020屆高考數(shù)學大二輪復習 刷題首選卷 第一部分 刷考點 考點十四 空間中的平行與垂直關系 理(17頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1�����、考點十四空間中的平行與垂直關系 一���、選擇題1已知平面平面,若兩條直線m�,n分別在平面,內(nèi)�����,則m,n的關系不可能是()A平行B相交C異面D平行或異面答案B解析由知����,.又m,n�����,故mn.故選B.2設直線m與平面相交但不垂直�����,則下列說法正確的是()A在平面內(nèi)有且只有一條直線與直線m垂直B過直線m有且只有一個平面與平面垂直C與直線m垂直的直線不可能與平面平行D與直線m平行的平面不可能與平面垂直答案B解析可以通過觀察正方體ABCDA1B1C1D1進行判斷���,取BC1為直線m�����,平面ABCD為平面�,由AB��,CD均與m垂直知����,A錯誤�;由D1C1與m垂直且與平面平行知,C錯誤����;由平面ADD1A1與m平行且與平面垂
2、直知���,D錯誤故選B.3(2019東北三省四市一模)已知m,n為兩條不重合直線����,為兩個不重合平面,下列條件中���,一定能推出的是()Amn�,m,nBmn��,m,nCmn�,m,nDmn�,m��,n答案B解析當mn時,若m��,可得n.又n�,可知,故選B.4(2019湖南長沙一中模擬一)在正方體ABCDA1B1C1D1中�����,點O是四邊形ABCD的中心,關于直線A1O�����,下列說法正確的是()AA1ODCBA1OBCCA1O平面B1CD1DA1O平面ABD答案C解析顯然A1O與DC是異面直線��,故A錯誤����;假設A1OBC�����,結合A1ABC可得BC平面A1ACC1����,則可得BCAC���,顯然不正確,故假設錯誤,即B錯誤����;在正方體ABC
3���、DA1B1C1D1中�����,點O是四邊形ABCD的中心,A1DB1C�,ODB1D1�,A1DDOD�,B1D1B1CB1����,平面A1DO平面B1CD1,A1O平面A1DO���,A1O平面B1CD1����,故C正確;又A1A平面ABD�,過一點作平面ABD的垂線有且只有一條,則D錯誤���,故選C.5下列命題中錯誤的是()A如果平面平面�����,那么平面內(nèi)一定存在直線平行于平面B如果平面不垂直于平面�,那么平面內(nèi)一定不存在直線垂直于平面C如果平面平面,平面平面����,l,那么l平面D如果平面平面��,那么平面內(nèi)所有直線都垂直于平面答案D解析對于D���,若平面平面��,則平面內(nèi)的直線可能不垂直于平面����,甚至可能平行于平面���,其余選項均是正確的6. 如圖��,在空
4�、間直角坐標系中���,有直三棱柱ABCA1B1C1���,CACC12CB�,則異面直線BC1與AB1所成角的余弦值為()ABCD答案A解析設CB1�����,則(2,2,1)���,(0,2����,1)�,則cos�����,.故選A.7(2017全國卷)如圖�����,在下列四個正方體中�����,A,B為正方體的兩個頂點,M�,N,Q為所在棱的中點�����,則在這四個正方體中�,直線AB與平面MNQ不平行的是()答案A解析A項�,作如圖所示的輔助線�����,其中D為BC的中點�,則QDAB.QD平面MNQQ�����,QD與平面MNQ相交�����,直線AB與平面MNQ相交B項,作如圖所示的輔助線����,則ABCD,CDMQ�,ABMQ.又AB平面MNQ,MQ平面MNQ����,AB平面MNQ.C項,作如圖所示的
5����、輔助線,則ABCD�,CDMQ,ABMQ.又AB平面MNQ����,MQ平面MNQ,AB平面MNQ.D項����,作如圖所示的輔助線,則ABCD,CDNQ��,ABNQ.又AB平面MNQ,NQ平面MNQ���,AB平面MNQ.故選A.8如圖,在四邊形ABCD中��,ADBC�����,ADAB�,BCD45,BAD90.將ADB沿BD折起�����,使平面ABD平面BCD����,構成三棱錐ABCD���,則在三棱錐ABCD中�����,下列命題正確的是()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解析因為在四邊形ABCD中���,ADBC,ADAB�,BCD45,BAD90����,所以BDCD,又平面ABD平面BCD����,且平面ABD
6�、平面BCDBD�����,所以CD平面ABD����,則CDAB,又ADAB����,所以AB平面ADC,則平面ABC平面ADC�,故選D.二、填空題9如圖����,P為正方體ABCDA1B1C1D1體對角線BD1上的一點,且��,若BD1平面PAC���,則_.答案解析以點D為坐標原點���,DA,DC��,DD1所在直線分別為x軸�����、y軸��、z軸建立空間直角坐標系不妨設正方體的棱長為1����,則A(1,0,0),B(1,1,0)����,D1(0,0,1),設P(x��,y�,z),則由得(x1��,y1����,z)(1�,1,1)�����,所以P(1��,1�,),則(��,1�,),又因為BD1平面PAC�,所以10,解得.10(2019黑龍江大慶一中四模)給出下列四個命題:如果平面外一條直線a與
7���、平面內(nèi)一條直線b平行�����,那么a���;過空間一定點有且只有一條直線與已知平面垂直����;如果一條直線垂直于一個平面內(nèi)的無數(shù)條直線�,那么這條直線與這個平面垂直;若兩個相交平面都垂直于第三個平面�,則這兩個平面的交線垂直于第三個平面其中真命題的序號為_答案解析命題是線面平行的判定定理���,正確����;命題因為垂直同一平面的兩條直線平行�����,所以過空間一定點有且只有一條直線與已知平面垂直�����,故正確�����;命題平面內(nèi)無數(shù)條直線均平行時�,不能得出直線與這個平面垂直�,故不正確�����;命題因為兩個相交平面都垂直于第三個平面����,從而交線垂直于第三個平面,故正確故答案為.11. 如圖����,在正三棱柱ABCA1B1C1中,已知AB1�����,點D在棱BB1上��,且BD1�,
8、則AD與平面AA1C1C所成角的正弦值為_答案解析如圖���,取C1A1�����,CA的中點E��,F(xiàn)���,連接B1E�����,BF,EF�,則B1E平面CAA1C1.過點D作DHB1E,則DH平面CAA1C1.連接AH�,則DAH為AD與平面AA1C1C所成角DHB1E,DA���,所以sinDAH.12(2019全國卷)已知ACB90����,P為平面ABC外一點����,PC2,點P到ACB兩邊AC���,BC的距離均為���,那么P到平面ABC的距離為_答案解析如圖����,過點P作PO平面ABC于O�����,則PO為P到平面ABC的距離再過O作OEAC于E���,OFBC于F����,連接PC���,PE��,PF����,則PEAC,PFBC.又PEPF�,所以OEOF,所以CO為ACB的平分線�,
9�、即ACO45.在RtPEC中,PC2����,PE�,所以CE1����,所以OE1,所以PO.三�、解答題13(2019福建3月質檢)如圖����,三棱柱ABCA1B1C1中,底面ABC是等邊三角形����,側面BCC1B1是矩形,ABA1B����,N是B1C的中點����,M是棱AA1上的點�����,且AA1CM.(1)證明:MN平面ABC��;(2)若ABA1B�,求二面角ACMN的余弦值解(1)證明:如圖1,在三棱柱ABCA1B1C1中��,連接BM���,因為BCC1B1是矩形�����,所以BCBB1����,因為AA1BB1���,所以AA1BC�����,又因為AA1MC��,BCMCC���,所以AA1平面BCM�����,所以AA1MB����,又因為ABA1B����,所以M是AA1的中點�����,取BC的中點P���,連接N
10���、P��,AP���,因為N是B1C的中點,則NPBB1且NPBB1�����,所以NPMA且NPMA���,所以四邊形AMNP是平行四邊形�����,所以MNAP��,又因為MN平面ABC�����,AP平面ABC����,所以MN平面ABC.(2)因為ABA1B,所以ABA1是等腰直角三角形�����,設ABa�����,則AA12a���,BMAMa.在RtACM中����,ACa����,所以MCa.在BCM中,CM2BM22a2BC2�,所以MCBM,由(1)知�����,則MCAA1��,BMAA1���,如圖2����,以M為坐標原點��,的方向分別為x軸�����、y軸�����、z軸的正方向建立空間直角坐標系���,則M(0,0,0)�����,C(0,0���,a)�����,B1(2a��,a,0)所以N�����,則(0,0�,a)����,設平面CMN的法向量為n1(x,y�,
11、z)�,則即取x1得y2.故平面CMN的一個法向量為n1(1,2,0)�����,因為平面ACM的一個法向量為n2(0,1,0),則cosn1����,n2.因為二面角ACMN為鈍角���,所以二面角ACMN的余弦值為.14(2019廣東湛江高考測試二)三棱錐ABCD中�,底面BCD是等腰直角三角形�,BCBD2,AB���,且ABCD��,O為CD的中點�����,如圖(1)求證:平面ABO平面BCD����;(2)若二面角ACDB的大小為�,求AD與平面ABC所成角的正弦值解(1)證明:BCD是等腰直角三角形,BCBD2�,O為CD的中點,BOCD�,ABCD�����,ABBOB��,CD平面ABO��,CD平面BCD�,平面ABO平面BCD.(2)CD平面ABO�����,CD
12�����、AOAOB為二面角ACDB的平面角���,AOB��,BO����,ABBO,ABO為等邊三角形�,以B為原點,建立如圖所示的空間直角坐標系���,則B(0,0,0)�,C(2,0,0)���,A,D(0,2,0)�,(2,0,0),設平面ABC的法向量n(x����,y,z)���,則即取n(0��,1)�,設AD與平面ABC所成角為����,則sin|cosn,|,故AD與平面ABC所成角的正弦值為.一��、選擇題1設直線l與平面平行����,直線m在平面內(nèi),那么()A直線l不平行于直線mB直線l與直線m異面C直線l與直線m沒有公共點D直線l與直線m不垂直答案C解析直線l與平面平行����,由線面平行的定義可知,直線l與平面無公共點�����,又直線m在平面內(nèi)����,直線l與直線m沒有公
13、共點����,故選C.2(2019河北石家莊二模)設l表示直線,表示不同的平面�,則下列命題中正確的是()A若l且,則lB若且���,則C若l且l�����,則D若且���,則答案B解析在A中���,若l且,則l���,則l與可能相交、平行或l��;在B中����,若且,則����,由面面平行的性質可得;在C中��,若l且l,則�����,則與相交或平行���;在D中�����,若且�,則���,則與相交或平行���,故選B.3(2019安徽江南十校3月綜合素質檢測)如圖所示,正方體ABCDA1B1C1D1中�,點E,F(xiàn)��,G�,P,Q分別為棱AB�,C1D1����,D1A1�,D1D,C1C的中點則下列敘述中正確的是()A直線BQ平面EFGB直線A1B平面EFGC平面APC平面EFGD平面A1BQ平面EFG答案B
14�����、解析過點E����,F(xiàn),G的截面如圖所示(H�,I分別為AA1,BC的中點)�����,A1BHE�����,A1B平面EFG���,HE平面EFG�,A1B平面EFG�,故選B.4設正三棱錐PABC的高為H,且此棱錐的內(nèi)切球的半徑為R��,若二面角PABC的正切值為�,則()A5B6C7D8答案C解析取線段AB的中點D,設P在底面ABC的射影為O�,設ABa,則ODaa�����,PDC為二面角PABC的平面角�,tanPDC,PD6ODa���,設正三棱錐PABC的表面積為S����,則R����,7.5已知長方體ABCDA1B1C1D1中,AA1����,AB4���,若在棱AB上存在點P,使得D1PPC��,則AD的取值范圍是()A(0,1B(0,2C(1����,D1,4)答案B解析連接D
15、P��,由D1PPC�,DD1PC,且D1P��,DD1是平面DD1P上兩條相交直線����,得PC平面DD1P,PCDP�����,即點P在以CD為直徑的圓上���,又點P在AB上����,則AB與圓有公共點�����,即090���;若點G在球外�����,則EGF90����;根據(jù)題意����,可判斷,此球與面ABCD����,面A1B1C1D1分別相切�����;與其余面均無公共點因此��,當點G恰為切點時���,EGF取得最大值90,故選D.解法二:以點D為原點�����,DA�����,DC�����,DD1所在直線分別為x軸����,y軸,z軸建立空間直角坐標系�����,則E�����,F(xiàn)����,由圖易得當點G位于長方體的四個側面時,所處情況相同�����,則不妨設G(2��,y���,z)���,y0,2,z0���,1�,(y1)22,當且僅當y1�����,z��,即點G為AB1的中點時等號
16���、成立����;當點G位于長方體的上下底面時����,所處情況相同,則不妨設G(x�����,y,0)���,x���,y0,2��,則(x1)2(y1)20�����,當且僅當xy1,即點G為AC的中點時等號成立�,所以的最小值為0,即EGF的最大值為90�����,故選D.8(2019安徽泗縣一中最后一模)如圖�,已知正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為2,E為棱CC1的中點���,F(xiàn)為棱AA1上的點��,且滿足A1FFA12����,點F��,B,E���,G�,H為過三點B����,E,F(xiàn)的平面BMN與正方體ABCDA1B1C1D1的棱的交點�,則下列說法錯誤的是()AHFBEB三棱錐的體積VB1BMN4C直線MN與平面A1B1BA的夾角是45DD1GG1C13答案C解析由于平面ADD1A
17、1平面BCC1B1����,而平面BMN與這兩個平面分別交于HF和BE,根據(jù)面面平行的性質定理可知HFBE���,故A正確���;由于A1FFA12,而E是CC1的中點���,故MA11��,HD1����,D1G,GC1�,C1N2,VB1BMNVBMNB1MB1NB1BB13424�,故B正確;對于C�����,由于B1N平面A1B1BA��,所以直線MN與平面A1B1BA所成角為NMB1���,且tanNMB11,故C錯誤��;對于D�,根據(jù)前面計算的結果可知D1G,GC1����,故D正確,故選C.二�����、填空題9(2019北京高考)已知l,m是平面外的兩條不同直線給出下列三個論斷:lm���;m�����;l.以其中的兩個論斷作為條件���,余下的一個論斷作為結論,寫出一個正確的命題
18����、:_.答案若m且l,則lm成立(或若lm���,l�,則m)解析已知l����,m是平面外的兩條不同直線,由lm與m���,不能推出l��,因為l可以與平行��,也可以與相交不垂直��;由lm與l能推出m�;由m與l可以推出lm.故正確的命題是或.10已知四邊形ABCD是矩形,AB4�,AD3.沿AC將ADC折起到ADC,使平面ADC平面ABC�,F(xiàn)是AD的中點,E是AC上一點�����,給出下列結論:存在點E���,使得EF平面BCD;存在點E�����,使得EF平面ABC��;存在點E,使得DE平面ABC����;存在點E,使得AC平面BDE.其中正確的結論是_(寫出所有正確結論的序號)答案解析對于�����,存在AC的中點E����,使得EFCD,利用線面平行的判定定理可得EF平面
19��、BCD�����;對于����,過點F作EFAC,垂足為E�����,利用面面垂直的性質定理可得EF平面ABC;對于����,過點D作DEAC,垂足為E���,利用面面垂直的性質定理可得DE平面ABC��;對于�,因為ABCD是矩形���,AB4����,AD3����,所以B�,D在AC上的射影不是同一點,所以不存在點E�,使得AC平面BDE.11(2019河南洛陽第三次統(tǒng)考)在底面是邊長為2的正方形的四棱錐PABCD中,頂點P在底面的射影H為正方形ABCD的中心,異面直線PB與AD所成角的正切值為2�,若四棱錐PABCD的內(nèi)切球半徑為r,外接球的半徑為R����,則Rr_.答案解析如圖,E��,F(xiàn)分別為AB���,CD的中點�����,由題意�����,PABCD為正四棱錐��,底面邊長為2���,BCAD,P
20��、BC即為PB與AD所成角,可得斜高為2��,PEF為正三角形�,正四棱錐PABCD的內(nèi)切球半徑即為PEF的內(nèi)切圓半徑,所以(2)22r3����,可得r1,設O為外接球球心���,在RtOHA中���,R2()2(3R)2,解得R�,Rr1.12. 如圖,已知點D��,E分別是三棱柱ABCA1B1C1的棱BC����,A1B1的中點,給出以下命題:BB1平面C1DE�����;DE平面ACC1A1����;平面ADE平面BCC1B1;VEABD2VEDCC1.其中真命題是_(填上所有真命題的序號)答案解析因為CC1與平面C1DE相交�,且CC1BB1,所以BB1也與平面C1DE相交�����,故錯誤�;取A1C1的中點F,連接EF����,CF,由EFDC���,且EFDC知四
21�����、邊形EFCD是平行四邊形����,所以EDFC,又FC平面ACC1A1�����,ED平面ACC1A1��,所以DE平面ACC1A1�����,故正確����;因為題中沒有任何垂直關系,故錯誤�;設該三棱柱的高為h,則VEABDSABDhSABChV三棱柱取AB的中點G��,連接EG�,則EG平面BCC1B1,所以VEDCC1VGDCC1VC1DCGSDCGhSABChV三棱柱����,所以VEABD2VEDCC1,故正確所以真命題是.三���、解答題13如圖����,直角梯形BDFE中��,EFBD��,BEBD����,EF2,等腰梯形ABCD中�����,ABCD��,ACBD��,AB2CD4�����,且平面BDFE平面ABCD.(1)求證:AC平面BDFE����;(2)若BF與平面ABCD所成角為�����,
22�、求二面角BDFC的余弦值解(1)證明:平面BDFE平面ABCD����,平面BDFE平面ABCDBD,AC平面ABCD���,且ACBD��,AC平面BDFE.(2)設ACBDO��,四邊形ABCD為等腰梯形�����,DOC����,AB2CD4�,ODOC��,OBOA2��,F(xiàn)E綊OB���,四邊形BOFE為平行四邊形����,OFBE,又BE平面ABCD�����,OF平面ABCD���,F(xiàn)BO為BF與平面ABCD所成的角�,F(xiàn)BO���,又FOB�����,OFOB2.以O為原點��,OA為x軸�����,OB為y軸�,OF為z軸,建立空間直角坐標系���,則B(0,2��,0)��,D(0�,0)�,F(xiàn)(0,0,2),C(�����,0,0)��,A(2���,0,0)���,(0��,2)����,(���,0),AC平面BDFE�,平面BDF的法向量為
23、m(1,0,0)設平面DFC的一個法向量為n(x����,y,z)����,由得令x2得n(2,2,1)�,cosn,m.二面角BDFC的余弦值為.14(2019河北武邑中學三模)如圖���,在棱長均為2的三棱柱ABCA1B1C1中���,點C在平面A1ABB1內(nèi)的射影O為AB1與A1B的交點���,E,F(xiàn)分別為BC�,A1C1的中點(1)求證:四邊形A1ABB1為正方形;(2)求直線EF與平面A1ACC1所成角的正弦值�����;(3)在線段AB1上是否存在一點D�,使得直線EF與平面A1CD沒有公共點?若存在���,求出的值解(1)證明:連接CO��,因為C在平面A1ABB1內(nèi)的射影O為AB1與A1B的交點���,所以CO平面A1ABB1.由已知三棱柱A
24、BCA1B1C1各棱長均相等���,所以ACBC���,且A1ABB1為菱形由勾股定理得OAOB��,即AB1A1B�����,所以四邊形A1ABB1為正方形(2)由(1)知CO平面A1ABB1���,COOA,COOA1.在正方形A1ABB1中����,OA1OA.如圖建立空間直角坐標系Oxyz.由題意得O(0,0,0),A1(���,0,0),A(0����,0),B(��,0,0)�����,C(0,0,)�����,C1(��,)�,E,F(xiàn).所以(���,0)���,(0,)設平面A1ACC1的法向量為m(x���,y�,z)�,則即令x1,則y1�����,z1.于是m(1,1,1)又因為,設直線EF與平面A1ACC1所成角為�����,則sin|cosm����,|.所以直線EF與平面A1ACC1所成角的正弦值為.(3)直線EF與平面A1CD沒有公共點,即EF平面A1CD.設D點坐標為(0���,y0,0)��,D與O重合時不符合題意���,所以y00.因為(,y0,0)���,(,0����,)設n(x1,y1�����,z1)為平面A1CD的法向量,則即令x11�,則y1,z11.于是n�����,若EF平面A1CD���,n0�����,又�����,所以0��,解得y0���,此時EF平面A1CD,所以AD��,DB1.所以.- 17 -
2020屆高考數(shù)學大二輪復習 刷題首選卷 第一部分 刷考點 考點十四 空間中的平行與垂直關系 理
