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高考數(shù)學(xué)江蘇專用理科專題復(fù)習(xí):專題8 立體幾何與空間向量 第51練 Word版含解析

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1、 高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料 2019.5 訓(xùn)練目標(biāo) 會(huì)應(yīng)用線、面垂直的定理及性質(zhì)證明直線與平面垂直、平面與平面垂直的位置關(guān)系. 訓(xùn)練題型 (1)證明直線與平面垂直;(2)證明平面與平面垂直;(3)利用線、面垂直的性質(zhì)證明線線垂直. 解題策略 證明線面垂直、面面垂直都必須通過證明線線垂直來完成,特殊圖形中的垂直關(guān)系(如等腰三角形中線、直角三角形、矩形等)往往是解題突破點(diǎn),也可利用線面垂直的性質(zhì)證明線線垂直. 1.如圖,在三棱錐P-ABC中,D,E,F(xiàn)分別為棱PC,AC,AB的中點(diǎn).已知PA⊥AC,PA=6,BC=8,

2、DF=5. 求證:(1)直線PA∥平面DEF; (2)平面BDE⊥平面ABC. 2.(20xx福州質(zhì)檢)如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E是AA1的中點(diǎn),O為底面正方形對(duì)角線B1D1與A1C1的交點(diǎn). (1)求證:AC1⊥平面B1D1C; (2)過E構(gòu)造一條線段與平面B1D1C垂直,并證明你的結(jié)論. 3.(20xx張掖第二次診斷)如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,且△ABC為正三角形,AA1=AB=6,D為AC的中點(diǎn). (1)求證:直線AB1∥平面BC1D; (2)求證:平面BC1D⊥平面ACC1A1; (3)求三棱錐C-B

3、C1D的體積. 4.(20xx山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué)質(zhì)檢)如圖所示,ABC-A1B1C1是底面邊長為2,高為的正三棱柱,經(jīng)過AB的截面與上底面相交于PQ,設(shè)C1P=λC1A1(0<λ<1). (1)證明:PQ∥A1B1; (2)是否存在λ,使得平面CPQ⊥截面APQB?如果存在,求出λ的值;如果不存在,請(qǐng)說明理由. 答案精析 1.證明 (1)因?yàn)镈,E分別為棱PC,AC的中點(diǎn), 所以DE∥PA. 又因?yàn)镻A?平面DEF,DE?平面DEF, 所以直線PA∥平面DEF. (2)因?yàn)镈,E,F(xiàn)分別為棱P

4、C,AC,AB的中點(diǎn),PA=6,BC=8, 所以DE∥PA,DE=PA=3, EF=BC=4. 又因?yàn)镈F=5,故DF2=DE2+EF2, 所以∠DEF=90,即DE⊥EF. 又PA⊥AC,DE∥PA,所以DE⊥AC. 因?yàn)锳C∩EF=E,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. 2.(1)證明 ∵AA1⊥平面A1B1C1D1, B1D1?平面A1B1C1D1, ∴AA1⊥B1D1, ∵A1C1⊥B1D1,且AA1∩A1C1=A1, AA1?平面AA1C1,A1C1?平面AA1C1, ∴B1D

5、1⊥平面AA1C1, ∵AC1?平面AA1C1, ∴B1D1⊥AC1. 同理可得B1C⊥平面ABC1,B1C⊥AC1, ∵B1D1∩B1C=B1, B1D1?平面B1D1C,B1C?平面B1D1C, ∴AC1⊥平面B1D1C. (2)解 連結(jié)EO,則線段EO與平面B1D1C垂直. 證明如下: ∵E是AA1的中點(diǎn),O是A1C1的中點(diǎn), ∴EO∥AC1. ∵AC1⊥平面B1D1C, ∴EO⊥平面B1D1C. 3.(1)證明 連結(jié)B1C交BC1于點(diǎn)O,連結(jié)OD,如圖, 則點(diǎn)O為B1C的中點(diǎn). ∵D為AC的中點(diǎn), ∴AB1∥OD. ∵OD?平面BC1D,AB1

6、?平面BC1D, ∴直線AB1∥平面BC1D. (2)證明 ∵AA1⊥底面ABC,BD?底面ABC, ∴AA1⊥BD. ∵△ABC是正三角形,D是AC的中點(diǎn),∴BD⊥AC. ∵AA1∩AC=A,AA1?平面ACC1A, AC?平面ACC1A1, ∴BD⊥平面ACC1A1. ∵BD?平面BC1D, ∴平面BC1D⊥平面ACC1A1. (3)解 由(2)知,在△ABC中,BD⊥AC, BD=BCsin60=3, ∴S△BCD=33=, ∴V三棱錐C-BC1D=V三棱錐C1-BCD=6=9. 4.(1)證明 由正三棱柱的性質(zhì)可知,平面A1B1C1∥平面ABC,又因?yàn)槠矫鍭

7、PQB∩平面A1B1C1=PQ,平面APQB∩平面ABC=AB,所以PQ∥AB. 又因?yàn)锳B∥A1B1,所以PQ∥A1B1. (2)解 假設(shè)存在這樣的λ滿足題意,分別取AB的中點(diǎn)D,PQ的中點(diǎn)E,連結(jié)CE,DE,CD.由(1)及正三棱柱的性質(zhì)可知△CPQ為等腰三角形,APQB為等腰梯形, 所以CE⊥PQ,DE⊥PQ, 所以∠CED為二面角A-PQ-C的平面角. 連結(jié)C1E并延長交A1B1于點(diǎn)F,連結(jié)DF. 因?yàn)椋剑溅耍? C1A1=2,C1F=, 所以C1E=λ,EF=(1-λ). 在Rt△CC1E中可求得CE2=+3λ2, 在Rt△DFE中可求得DE2=+3(1-λ)2. 若平面CPQ⊥截面APQB,則∠CED=90,所以CE2+DE2=CD2,代入數(shù)據(jù)整理得3λ2-3λ+=0,解得λ=,即存在滿足題意的λ,λ=.

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