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文档介绍
【数学】2019届一轮复习人教A版(文)8-5立体几何学案
§8.5 直线、平面垂直的判定与性质 最新考纲 考情考向分析 1.以立体几何的定义、公理和定理为出发点,认识和理解空间中线面垂直的有关性质与判定定理. 2.能运用公理、定理和已获得的结论证明一些空间图形的垂直关系的简单命题. 直线、平面垂直的判定及其性质是高考中的重点考查内容,涉及线线垂直、线面垂直、面面垂直的判定及其应用等内容.题型主要以解答题的形式出现,解题要求有较强的推理论证能力,广泛应用转化与化归的思想. 1.直线与平面垂直 (1)定义 如果直线l与平面α内的任意一条直线都垂直,则直线l与平面α互相垂直,记作l⊥α,直线l叫做平面α的垂线,平面α叫做直线l的垂面. (2)判定定理与性质定理 文字语言 图形语言 符号语言 判定定理 一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直 ⇒l⊥α 性质定理 垂直于同一个平面的两条直线平行 ⇒a∥b 2.直线和平面所成的角 (1)定义 平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的锐角,叫做这条直线和这个平面所成的角.若一条直线垂直于平面,它们所成的角是直角,若一条直线和平面平行,或在平面内,它们所成的角是0°的角. (2)范围:. 3.平面与平面垂直 (1)二面角的有关概念 ①二面角:从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角; ②二面角的平面角:在二面角的棱上任取一点,以该点为垂足,在两个半平面内分别作垂直于棱的两条射线,这两条射线所构成的角叫做二面角的平面角. (2)平面和平面垂直的定义 两个平面相交,如果它们所成的二面角是直二面角,就说这两个平面互相垂直. (3)平面与平面垂直的判定定理与性质定理 文字语言 图形语言 符号语言 判定定理 一个平面过另一个平面的垂线,则这两个平面垂直 ⇒α⊥β 性质定理 两个平面垂直,则一个平面内垂直于交线的直线与另一个平面垂直 ⇒l⊥α 知识拓展 重要结论 (1)若两条平行线中的一条垂直于一个平面,则另一条也垂直于这个平面. (2)若一条直线垂直于一个平面,则它垂直于这个平面内的任何一条直线(证明线线垂直的一个重要方法). (3)垂直于同一条直线的两个平面平行. (4)一条直线垂直于两平行平面中的一个,则这条直线与另一个平面也垂直. 题组一 思考辨析 1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)直线l与平面α内的无数条直线都垂直,则l⊥α.( × ) (2)垂直于同一个平面的两平面平行.( × ) (3)直线a⊥α,b⊥α,则a∥b.( √ ) (4)若α⊥β,a⊥β,则a∥α.( × ) (5)若直线a⊥平面α,直线b∥α,则直线a与b垂直.( √ ) (6)若平面α内的一条直线垂直于平面β内的无数条直线,则α⊥β.( × ) 题组二 教材改编 2.[P73T1]下列命题中错误的是( ) A.如果平面α⊥平面β,那么平面α内一定存在直线平行于平面β B.如果平面α不垂直于平面β,那么平面α内一定不存在直线垂直于平面β C.如果平面α⊥平面γ,平面β⊥平面γ,α∩β=l,那么l⊥平面γ D.如果平面α⊥平面β,那么平面α内所有直线都垂直于平面β 答案 D 解析 对于D,若平面α⊥平面β,则平面α内的直线可能不垂直于平面β,即与平面β的关系还可以是斜交、平行或在平面β内,其他选项均是正确的. 3.[P67T2]在三棱锥P-ABC中,点P在平面ABC中的射影为点O. (1)若PA=PB=PC,则点O是△ABC的________心; (2)若PA⊥PB,PB⊥PC,PC⊥PA,则点O是△ABC的________心. 答案 (1)外 (2)垂 解析 (1)如图1,连接OA,OB,OC,OP, 在Rt△POA,Rt△POB和Rt△POC中,PA=PC=PB, 所以OA=OB=OC,即O为△ABC的外心. (2)如图2,延长AO,BO,CO分别交BC,AC,AB于H,D,G. ∵PC⊥PA,PB⊥PC,PA∩PB=P, ∴PC⊥平面PAB,又AB⊂平面PAB,∴PC⊥AB, ∵AB⊥PO,PO∩PC=P, ∴AB⊥平面PGC,又CG⊂平面PGC, ∴AB⊥CG,即CG为△ABC边AB上的高. 同理可证BD,AH分别为△ABC边AC,BC上的高, 即O为△ABC的垂心. 题组三 易错自纠 4.(2017·湖南六校联考)已知m和n是两条不同的直线,α和β是两个不重合的平面,下列给出的条件中一定能推出m⊥β的是( ) A.α⊥β且m⊂α B.α⊥β且m∥α C.m∥n且n⊥β D.m⊥n且α∥β 答案 C 解析 由线面垂直的判定定理,可知C正确. 5.如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,点O,M,N分别是线段BD,DD1,D1C1的中点,则直线OM与AC,MN的位置关系是( ) A.与AC,MN均垂直 B.与AC垂直,与MN不垂直 C.与AC不垂直,与MN垂直 D.与AC,MN均不垂直 答案 A 解析 因为DD1⊥平面ABCD,所以AC⊥DD1, 又因为AC⊥BD,DD1∩BD=D,所以AC⊥平面BDD1B1, 因为OM⊂平面BDD1B1,所以OM⊥AC. 设正方体的棱长为2,则OM==, MN==,ON==, 所以OM2+MN2=ON2,所以OM⊥MN.故选A. 6.如图所示,AB是半圆O的直径,VA垂直于半圆O所在的平面,点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( ) A.MN∥AB B.平面VAC⊥平面VBC C.MN与BC所成的角为45° D.OC⊥平面VAC 答案 B 解析 由题意得BC⊥AC,因为VA⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以VA⊥BC.因为AC∩VA=A,所以BC⊥平面VAC.因为BC⊂平面VBC,所以平面VAC⊥平面VBC.故选B. 题型一 直线与平面垂直的判定与性质 典例 如图所示,在四棱锥P—ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB⊥AD,AC⊥CD,∠ABC=60°,PA=AB=BC,E是PC的中点. 证明:(1)CD⊥AE; (2)PD⊥平面ABE. 证明 (1)在四棱锥P—ABCD中, ∵PA⊥底面ABCD,CD⊂平面ABCD, ∴PA⊥CD. 又∵AC⊥CD,PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC, ∴CD⊥平面PAC. 而AE⊂平面PAC,∴CD⊥AE. (2)由PA=AB=BC,∠ABC=60°,可得AC=PA. ∵E是PC的中点,∴AE⊥PC. 由(1)知AE⊥CD,且PC∩CD=C,PC,CD⊂平面PCD, ∴AE⊥平面PCD, 而PD⊂平面PCD,∴AE⊥PD. ∵PA⊥底面ABCD,AB⊂平面ABCD,∴PA⊥AB. 又∵AB⊥AD,且PA∩AD=A, ∴AB⊥平面PAD,而PD⊂平面PAD, ∴AB⊥PD.又∵AB∩AE=A,AB,AE⊂平面ABE, ∴PD⊥平面ABE. 思维升华证明线面垂直的常用方法及关键 (1)证明直线和平面垂直的常用方法:①判定定理;②垂直于平面的传递性(a∥b,a⊥α⇒b⊥α);③面面平行的性质(a⊥α,α∥β⇒a⊥β);④面面垂直的性质. (2)证明线面垂直的关键是证线线垂直,而证明线线垂直则需借助线面垂直的性质. 因此,判定定理与性质定理的合理转化是证明线面垂直的基本思想. 跟踪训练 如图,在直三棱柱ABC—A1B1C1中,已知AC⊥BC,BC=CC1.设AB1的中点为D,B1C∩BC1=E. 求证:(1)DE∥平面AA1C1C; (2)BC1⊥AB1. 证明 (1)由题意知,E为B1C的中点,又D为AB1的中点, 因此DE∥AC. 又因为DE⊄平面AA1C1C,AC⊂平面AA1C1C, 所以DE∥平面AA1C1C. (2)因为棱柱ABC—A1B1C1是直三棱柱, 所以CC1⊥平面ABC. 因为AC⊂平面ABC, 所以AC⊥CC1. 又因为AC⊥BC,CC1⊂平面BCC1B1, BC⊂平面BCC1B1,BC∩CC1=C, 所以AC⊥平面BCC1B1. 又因为BC1⊂平面BCC1B1, 所以BC1⊥AC. 因为BC=CC1,所以矩形BCC1B1是正方形, 因此BC1⊥B1C. 因为AC,B1C⊂平面B1AC,AC∩B1C=C, 所以BC1⊥平面B1AC. 又因为AB1⊂平面B1AC,所以BC1⊥AB1. 题型二 平面与平面垂直的判定与性质 典例(2018·开封模拟)如图,在四棱锥P-ABCD中,AB⊥AC,AB⊥PA,AB∥CD,AB=2CD,E,F,G,M,N分别为PB,AB,BC,PD,PC的中点. (1)求证:CE∥平面PAD; (2)求证:平面EFG⊥平面EMN. 证明 (1)方法一 取PA的中点H,连接EH,DH. 因为E为PB的中点, 所以EH綊AB. 又CD綊AB, 所以EH綊CD. 所以四边形DCEH是平行四边形,所以CE∥DH. 又DH⊂平面PAD,CE⊄平面PAD, 所以CE∥平面PAD. 方法二 连接CF. 因为F为AB的中点, 所以AF=AB. 又CD=AB, 所以AF=CD. 又AF∥CD,所以四边形AFCD为平行四边形. 因此CF∥AD,又CF⊄平面PAD,AD⊂平面PAD, 所以CF∥平面PAD. 因为E,F分别为PB,AB的中点,所以EF∥PA. 又EF⊄平面PAD,PA⊂平面PAD, 所以EF∥平面PAD. 因为CF∩EF=F,故平面CEF∥平面PAD. 又CE⊂平面CEF,所以CE∥平面PAD. (2)因为E,F分别为PB,AB的中点,所以EF∥PA. 又因为AB⊥PA, 所以EF⊥AB,同理可证AB⊥FG. 又因为EF∩FG=F,EF,FG⊂平面EFG, 所以AB⊥平面EFG. 又因为M,N分别为PD,PC的中点, 所以MN∥CD,又AB∥CD,所以MN∥AB, 所以MN⊥平面EFG. 又因为MN⊂平面EMN,所以平面EFG⊥平面EMN. 引申探究 1.在本例条件下,证明:平面EMN⊥平面PAC. 证明 因为AB⊥PA,AB⊥AC, 且PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC, 所以AB⊥平面PAC. 又MN∥CD,CD∥AB,所以MN∥AB, 所以MN⊥平面PAC. 又MN⊂平面EMN, 所以平面EMN⊥平面PAC. 2.在本例条件下,证明:平面EFG∥平面PAC. 证明 因为E,F,G分别为PB,AB,BC的中点, 所以EF∥PA,FG∥AC, 又EF⊄平面PAC,PA⊂平面PAC, 所以EF∥平面PAC. 同理FG∥平面PAC. 又EF∩FG=F, 所以平面EFG∥平面PAC. 思维升华 (1)判定面面垂直的方法 ①面面垂直的定义; ②面面垂直的判定定理(a⊥β,a⊂α⇒α⊥β). (2)在已知平面垂直时,一般要用性质定理进行转化.在一个平面内作交线的垂线,转化为线面垂直,然后进一步转化为线线垂直. 跟踪训练 (2018届河南中原名校质检)在四棱锥P—ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,AB∥CD,△PAD是等边三角形,已知AD=2,BD=2,AB=2CD=4. (1)设M是PC上一点,求证:平面MBD⊥平面PAD; (2)求四棱锥P—ABCD的体积. (1)证明 在△ABD中,由勾股定理知AD⊥BD, 又平面PAD⊥平面ABCD, 平面PAD∩平面ABCD=AD,BD⊂平面ABCD, 所以BD⊥平面PAD,又BD⊂平面BDM, 所以平面MBD⊥平面PAD. (2)解 如图,取AD的中点O,则PO⊥AD. 因为平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD,PO⊂平面PAD, 所以PO⊥平面ABCD, 所以PO是四棱锥P—ABCD的高,且PO=2×=, 底面ABCD的面积是△ABD面积的,即3, 所以四棱锥P—ABCD的体积为×3×=3. 题型三 垂直关系中的探索性问题 典例 如图所示,平面ABCD⊥平面BCE,四边形ABCD为矩形,BC=CE,点F为CE的中点. (1)证明:AE∥平面BDF; (2)点M为CD上任意一点,在线段AE上是否存在点P,使得PM⊥BE?若存在,确定点P的位置,并加以证明;若不存在,请说明理由. (1)证明 连接AC交BD于点O,连接OF. ∵四边形ABCD是矩形,∴O为AC的中点. 又F为EC的中点,∴OF∥AE. 又OF⊂平面BDF,AE⊄平面BDF, ∴AE∥平面BDF. (2)解 当点P为AE的中点时,有PM⊥BE,证明如下: 取BE的中点H,连接DP,PH,CH. ∵P为AE的中点,H为BE的中点,∴PH∥AB. 又AB∥CD,∴PH∥CD, ∴P,H,C,D四点共面. ∵平面ABCD⊥平面BCE,且平面ABCD∩平面BCE=BC,CD⊥BC, CD⊂平面ABCD,∴CD⊥平面BCE. 又BE⊂平面BCE,∴CD⊥BE, ∵BC=CE,且H为BE的中点, ∴CH⊥BE. 又CH∩CD=C,且CH,CD⊂平面DPHC, ∴BE⊥平面DPHC. 又PM⊂平面DPHC,∴PM⊥BE. 思维升华对于线面关系中的存在性问题,首先假设存在,然后在该假设条件下,利用线面关系的相关定理、性质进行推理论证,寻找假设满足的条件,若满足则肯定假设,若得出矛盾的结论则否定假设. 跟踪训练如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱AA1⊥底面ABC,M为棱AC的中点.AB=BC,AC=2,AA1=. (1)求证:B1C∥平面A1BM; (2)求证:AC1⊥平面A1BM; (3)在棱BB1上是否存在点N,使得平面AC1N⊥平面AA1C1C?如果存在,求此时的值;如果不存在,请说明理由. (1)证明 连接AB1与A1B,两线交于点O,连接OM. 在△B1AC中,∵M,O分别为AC,AB1的中点, ∴OM∥B1C, 又∵OM⊂平面A1BM,B1C⊄平面A1BM, ∴B1C∥平面A1BM. (2)证明 ∵侧棱AA1⊥底面ABC,BM⊂平面ABC, ∴AA1⊥BM, 又∵M为棱AC的中点,AB=BC,∴BM⊥AC. ∵AA1∩AC=A,AA1,AC⊂平面ACC1A1, ∴BM⊥平面ACC1A1, ∴BM⊥AC1. ∵AC=2,∴AM=1. 又∵AA1=,∴在Rt△ACC1和Rt△A1AM中, tan∠AC1C=tan∠A1MA=, ∴∠AC1C=∠A1MA, 即∠AC1C+∠C1AC=∠A1MA+∠C1AC=90°, ∴A1M⊥AC1. ∵BM∩A1M=M,BM,A1M⊂平面A1BM, ∴AC1⊥平面A1BM. (3)解 当点N为BB1的中点,即=时, 平面AC1N⊥平面AA1C1C. 证明如下: 设AC1的中点为D,连接DM,DN.∵D,M分别为AC1,AC的中点, ∴DM∥CC1,且DM=CC1. 又∵N为BB1的中点,∴DM∥BN,且DM=BN, ∴四边形BNDM为平行四边形, ∴BM∥DN, ∵BM⊥平面ACC1A1,∴DN⊥平面AA1C1C. 又∵DN⊂平面AC1N, ∴平面AC1N⊥平面AA1C1C. 立体几何证明问题中的转化思想 典例(12分)如图所示,M,N,K分别是正方体ABCD—A1B1C1D1的棱AB,CD,C1D1的中点. 求证:(1)AN∥平面A1MK; (2)平面A1B1C⊥平面A1MK. 思想方法指导(1)线面平行、垂直关系的证明问题的指导思想是线线、线面、面面关系的相互转化,交替使用平行、垂直的判定定理和性质定理. (2)线线关系是线面关系、面面关系的基础.证明过程中要注意利用平面几何中的结论,如证明平行时常用的中位线、平行线分线段成比例;证明垂直时常用的等腰三角形的中线等. (3)证明过程一定要严谨,使用定理时要对照条件,步骤书写要规范. 规范解答 证明 (1)如图所示,连接NK. 在正方体ABCD—A1B1C1D1中, ∵四边形AA1D1D,DD1C1C都为正方形, ∴AA1∥DD1,AA1=DD1, C1D1∥CD,C1D1=CD.[2分] ∵N,K分别为CD,C1D1的中点, ∴DN∥D1K,DN=D1K, ∴四边形DD1KN为平行四边形,[3分] ∴KN∥DD1,KN=DD1,∴AA1∥KN,AA1=KN, ∴四边形AA1KN为平行四边形,∴AN∥A1K.[4分] 又∵A1K⊂平面A1MK,AN⊄平面A1MK, ∴AN∥平面A1MK.[6分] (2)如图所示,连接BC1. 在正方体ABCD—A1B1C1D1中, AB∥C1D1,AB=C1D1. ∵M,K分别为AB,C1D1的中点, ∴BM∥C1K,BM=C1K, ∴四边形BC1KM为平行四边形,∴MK∥BC1.[8分] 在正方体ABCD—A1B1C1D1中,A1B1⊥平面BB1C1C, BC1⊂平面BB1C1C,∴A1B1⊥BC1. ∵MK∥BC1,∴A1B1⊥MK. ∵四边形BB1C1C为正方形,∴BC1⊥B1C,[10分] ∴MK⊥B1C. ∵A1B1⊂平面A1B1C,B1C⊂平面A1B1C, A1B1∩B1C=B1,∴MK⊥平面A1B1C. 又∵MK⊂平面A1MK, ∴平面A1B1C⊥平面A1MK.[12分] 1.若平面α⊥平面β,平面α∩平面β=直线l,则( ) A.垂直于平面β的平面一定平行于平面α B.垂直于直线l的直线一定垂直于平面α C.垂直于平面β的平面一定平行于直线l D.垂直于直线l的平面一定与平面α,β都垂直 答案 D 解析 对于A,垂直于平面β的平面与平面α平行或相交,故A错误; 对于B,垂直于直线l的直线与平面α垂直、斜交、平行或在平面α内,故B错误; 对于C,垂直于平面β的平面与直线l平行或相交,故C错误.D正确. 2.(2017·深圳四校联考)若平面α,β满足α⊥β,α∩β=l,P∈α,P∉l,则下列命题中是假命题的为( ) A.过点P垂直于平面α的直线平行于平面β B.过点P垂直于直线l的直线在平面α内 C.过点P垂直于平面β的直线在平面α内 D.过点P且在平面α内垂直于l的直线必垂直于平面β 答案 B 解析 由于过点P垂直于平面α的直线必平行于平面β内垂直于交线的直线,因此也平行于平面β,因此A正确;过点P垂直于直线l的直线有可能垂直于平面α,不一定在平面α内,因此B不正确;根据面面垂直的性质定理,知选项C,D正确. 3.设α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,且l⊂α,m⊂β( ) A.若l⊥β,则α⊥β B.若α⊥β,则l⊥m C.若l∥β,则α∥β D.若α∥β,则l∥m 答案 A 解析 选项A,∵l⊥β,l⊂α,∴α⊥β,A正确;选项B,α⊥β,l⊂α,m⊂β,l与m的位置关系不确定;选项C,∵l∥β,l⊂α,∴α∥β或α与β相交;选项D,∵α∥β,l⊂α,m⊂β,此时,l与m的位置关系不确定.故选A. 4.(2017·中原名校联盟联考)已知m和n是两条不同的直线,α和β是两个不重合的平面,下面给出的条件中一定能推出m⊥β的是( ) A.α⊥β且m⊂α B.α⊥β且m∥α C.m∥n且n⊥β D.m⊥n且n∥β 答案 C 解析 对于选项A,由α⊥β且m⊂α,可得m∥β或m与β相交或m⊂β,故A不成立;对于选项B,由α⊥β且m∥α,可得m⊂β或m∥β或m与β相交,故B不成立;对于选项C,由m∥n且n⊥β,可得m⊥β,故C正确;对于选项D,由m⊥n且n∥β,可得m∥β或m与β相交或m⊂β,故D不成立.故选C. 5.(2018届江西南昌摸底)如图,在四棱锥P—ABCD中,△PAB与△PBC是正三角形,平面PAB⊥平面PBC,AC⊥BD,则下列结论不一定成立的是( ) A.PB⊥AC B.PD⊥平面ABCD C.AC⊥PD D.平面PBD⊥平面ABCD 答案 B 解析 取BP的中点O,连接OA,OC,则BP⊥OA,BP⊥OC,又因为OA∩OC=O,所以BP⊥平面OAC,所以BP⊥AC,故选项A正确;又AC⊥BD,BP∩BD=B,得AC⊥平面BDP,又PD⊂平面BDP,所以AC⊥PD,平面PBD⊥平面ABCD,故选项C,D正确,故选B. 6.如图所示,直线PA垂直于⊙O所在的平面,△ABC内接于⊙O,且AB为⊙O的直径,点M为线段PB的中点.现有结论:①BC⊥PC;②OM∥平面APC;③点B到平面PAC的距离等于线段BC的长.其中正确的是( ) A.①② B.①②③ C.① D.②③ 答案 B 解析 对于①,∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥BC, ∵AB为⊙O的直径,∴BC⊥AC, ∵AC∩PA=A,∴BC⊥平面PAC, 又PC⊂平面PAC,∴BC⊥PC; 对于②,∵点M为线段PB的中点,∴OM∥PA, ∵PA⊂平面PAC,OM⊄平面PAC,∴OM∥平面PAC; 对于③,由①知BC⊥平面PAC,∴线段BC的长即是点B到平面PAC的距离,故①②③都正确. 7.如图,已知PA⊥平面ABC,BC⊥AC,则图中直角三角形的个数为________. 答案 4 解析 ∵PA⊥平面ABC,AB,AC,BC⊂平面ABC, ∴PA⊥AB,PA⊥AC,PA⊥BC,则△PAB,△PAC为直角三角形.由BC⊥AC,且AC∩PA=A,得BC⊥平面PAC,从而BC⊥PC,因此△ABC,△PBC也是直角三角形. 8.(2018·洛阳模拟)如图所示,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,且底面各边都相等,M是PC上的一动点,当点M满足________时,平面MBD⊥平面PCD.(只要填写一个你认为正确的条件即可) 答案 DM⊥PC(或BM⊥PC等) 解析 ∵PA⊥底面ABCD,∴BD⊥PA,连接AC,则BD⊥AC,且PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,∴BD⊥PC. ∴当DM⊥PC(或BM⊥PC)时,即有PC⊥平面MBD, 而PC⊂平面PCD,∴平面MBD⊥平面PCD. 9.如图,∠BAC=90°,PC⊥平面ABC,则在△ABC和△PAC的边所在的直线中,与PC垂直的直线有________;与AP垂直的直线有________. 答案 AB,BC,AC AB 解析 ∵PC⊥平面ABC,∴PC垂直于直线AB,BC,AC;∵AB⊥AC,AB⊥PC,AC∩PC=C,∴AB⊥平面PAC,∴与AP垂直的直线是AB. 10.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧棱长为2,AC=BC=1,∠ACB=90°,D是A1B1的中点,F是BB1上的动点,AB1,DF交于点E,要使AB1⊥平面C1DF,则线段B1F的长为________. 答案 解析 设B1F=x, 因为AB1⊥平面C1DF,DF⊂平面C1DF, 所以AB1⊥DF. 由已知可得A1B1=, 设Rt△AA1B1斜边AB1上的高为h, 则DE=h. 又×2×=×h, 所以h=,DE=. 在Rt△DB1E中, B1E==. 由面积相等得××=×x, 得x=. 11.(2017·长春二检)如图,在三棱锥A—BCD中,△ABC是等腰直角三角形,且AC⊥BC,BC=2,AD⊥平面BCD,AD=1. (1)求证:平面ABC⊥平面ACD; (2)若E为AB的中点,求点A到平面CED的距离. (1)证明 因为AD⊥平面BCD,BC⊂平面BCD, 所以AD⊥BC,又AC⊥BC,AC∩AD=A, AC,AD⊂平面ABCD, 所以BC⊥平面ACD, 因为BC⊂平面ABC, 所以平面ABC⊥平面ACD. (2)解 由已知可得CD=,取CD的中点F,连接EF, 因为E为AB的中点, 所以ED=EC=AB=, 所以△ECD为等腰三角形, 从而EF=, 所以S△ECD=××=. 由(1)知BC⊥平面ACD, 所以E到平面ACD的距离为1, S△ACD=××1=. 设点A到平面CED的距离为d, 则V三棱锥A—ECD=·S△ECD·d =V三棱锥E—ACD=·S△ACD·1, 解得d=. 12.如图,在四棱锥P—ABCD中,PC=AD=CD=AB=2,AB∥DC,AD⊥CD,PC⊥平面ABCD. (1)求证:BC⊥平面PAC; (2)若M为线段PA的中点,且过C,D,M三点的平面与线段PB交于点N,确定点N的位置,说明理由;并求三棱锥A—CMN的高. (1)证明 连接AC,在直角梯形ABCD中, AC==2, BC==2, 所以AC2+BC2=AB2, 即AC⊥BC. 又PC⊥平面ABCD,BC⊂平面ABCD, 所以PC⊥BC,又AC∩PC=C,AC,PC⊂平面PAC, 故BC⊥平面PAC. (2)解 N为PB的中点,连接MN,CN. 因为M为PA的中点,N为PB的中点, 所以MN∥AB,且MN=AB=2. 又因为AB∥CD,所以MN∥CD,所以M,N,C,D四点共面, 所以N为过C,D,M三点的平面与线段PB的交点. 因为BC⊥平面PAC,N为PB的中点, 所以点N到平面PAC的距离d=BC=. 又S△ACM=S△ACP=××AC×PC=, 所以V三棱锥N—ACM=××=. 由题意可知,在Rt△PCA中, PA==2,CM=, 在Rt△PCB中,PB==2, CN=,所以S△CMN=×2×=. 设三棱锥A—CMN的高为h, V三棱锥N—ACM=V三棱锥A—CMN=××h=, 解得h=,故三棱锥A—CMN的高为. 13.(2018届南宁市联考)如图,在正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,G是EF的中点.现在沿AE,AF及EF把这个正方形折成一个空间图形,使B,C,D三点重合,重合后的点记为H.下列说法错误的是________.(填序号) ①AG⊥△EFH所在平面;②AH⊥△EFH所在平面; ③HF⊥△AEF所在平面;④HG⊥△AEF所在平面. 答案 ①③④ 解析 折之前AG⊥EF,CG⊥EF,折之后也垂直,所以EF⊥平面AHG,折之前∠B,∠D,∠C均为直角,折之后三点重合,所以折之后AH,EH,FH三条直线两两垂直,所以AH⊥△EFH所在平面,②对;同时可知AH⊥HG,又HF⊥△AEH所在平面,过AE不可能做两个平面与直线HF垂直,③错;如果HG⊥△AEF所在平面,则有HG⊥AG,与②中AH⊥HG矛盾,④错;若AG⊥△EFH所在平面,则有AG⊥HG,与②中AH⊥HG矛盾,所以①也错. 14.如图,PA⊥圆O所在的平面,AB是圆O的直径,C是圆O上的一点,E,F分别是点A在PB,PC上的射影,给出下列结论: ①AF⊥PB;②EF⊥PB;③AF⊥BC;④AE⊥平面PBC. 其中正确结论的序号是________. 答案 ①②③ 解析 由题意知PA⊥平面ABC,∴PA⊥BC. 又AC⊥BC,且PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC, ∴BC⊥平面PAC,∴BC⊥AF. ∵AF⊥PC,且BC∩PC=C,BC,PC⊂平面PBC, ∴AF⊥平面PBC,∴AF⊥PB,又AE⊥PB,AE∩AF=A, AE,AF⊂平面AEF,∴PB⊥平面AEF,∴PB⊥EF. 故①②③正确. 15.(2017·兰州模拟)如图,在直角梯形ABCD中,BC⊥DC,AE⊥DC,且E为CD的中点,M,N分别是AD,BE的中点,将△ADE沿AE折起,则下列说法正确的是__________.(写出所有正确说法的序号) ①不论D折至何位置(不在平面ABC内),都有MN∥平面DEC; ②不论D折至何位置(不在平面ABC内),都有MN⊥AE; ③不论D折至何位置(不在平面ABC内),都有MN∥AB; ④在折起过程中,一定存在某个位置,使EC⊥AD. 答案 ①②④ 解析 由已知,在未折叠的原梯形中, AB∥DE,BE∥AD, 所以四边形ABED为平行四边形, 所以BE=AD,折叠后如图所示. ①过点M作MP∥DE,交AE于点P,连接NP. 因为M,N分别是AD,BE的中点, 所以点P为AE的中点,故NP∥EC. 又MP∩NP=P,DE∩CE=E, 所以平面MNP∥平面DEC, 故MN∥平面DEC,①正确; ②由已知,AE⊥ED,AE⊥EC, 所以AE⊥MP,AE⊥NP, 又MP∩NP=P,所以AE⊥平面MNP, 又MN⊂平面MNP,所以MN⊥AE,②正确; ③假设MN∥AB,则MN与AB确定平面MNBA, 从而BE⊂平面MNBA,AD⊂平面MNBA,与BE和AD是异面直线矛盾,③错误; ④当EC⊥ED时,EC⊥AD. 因为EC⊥EA,EC⊥ED,EA∩ED=E, 所以EC⊥平面AED,AD⊂平面AED, 所以EC⊥AD,④正确. 16.(2018·泉州模拟)点P在正方体ABCD—A1B1C1D1的面对角线BC1上运动,给出下列命题: ①三棱锥A—D1PC的体积不变; ②A1P∥平面ACD1; ③DP⊥BC1; ④平面PDB1⊥平面ACD1. 其中正确的命题序号是________. 答案 ①②④ 解析 连接BD交AC于点O,连接DC1交D1C于点O1,连接OO1,则OO1∥BC1,所以BC1∥平面AD1C,动点P到平面AD1C的距离不变,所以三棱锥P—AD1C的体积不变. 又因为所以①正确; 因为平面A1C1B∥平面AD1C,A1P⊂平面A1C1B, 所以A1P∥平面ACD1,②正确; 由于当点P在B点时,DB不垂直于BC1,即DP不垂直BC1,故③不正确; 由于DB1⊥D1C,DB1⊥AD1,D1C∩AD1=D1, 所以DB1⊥平面AD1C. 又因为DB1⊂平面PDB1, 所以平面PDB1⊥平面ACD1,④正确.查看更多