江苏高考数学高考必会题型专题6立体几何第27练完美破解立体几何证明题

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江苏高考数学高考必会题型专题6立体几何第27练完美破解立体几何证明题

第27练 完美破解立体几何证明题 题型一 空间中的平行问题 例1 在如图所示多面体ABCDE中,AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,且AC=AD=CD=DE=2,AB=1.‎ ‎(1)请在线段CE上找到点F的位置,使得恰有直线BF∥平面ACD,并证明.‎ ‎(2)求多面体ABCDE的体积.‎ 破题切入点 (1)可先猜后证,可以利用线面平行的判定定理进行证明.‎ ‎(2)找到合适的底面.‎ 解 如图,(1)由已知AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,‎ 所以AB∥ED,‎ 设F为线段CE的中点,H是线段CD的中点,‎ 连结FH,AH,则FH綊ED,‎ 所以FH綊AB,‎ 所以四边形ABFH是平行四边形,‎ 所以BF∥AH,‎ 又因为BF⊄平面ACD,AH⊂平面ACD,‎ 所以BF∥平面ACD.‎ ‎(2)取AD中点G,连结CG.‎ 因为AB⊥平面ACD,‎ 所以CG⊥AB,‎ 又CG⊥AD,AB∩AD=A,‎ 所以CG⊥平面ABED,‎ 即CG为四棱锥C-ABED的高,求得CG=,‎ 所以VC-ABED=××2×=.‎ 即多面体ABCDE的体积为.‎ 题型二 空间中的垂直问题 例2 如图,三棱柱ABC-A1B‎1C1的侧面AA1B1B为正方形,侧面BB‎1C1C为菱形,∠CBB1=60°,AB⊥B‎1C.‎ ‎(1)求证:平面AA1B1B⊥平面BB‎1C1C.‎ ‎(2)若AB=2,求三棱柱ABC-A1B‎1C1的体积.‎ 破题切入点 (1)考查面面垂直的判定定理.‎ ‎(2)注意利用棱柱体积和锥体体积公式间的关系.‎ ‎(1)证明 由侧面AA1B1B为正方形,知AB⊥BB1.‎ 又AB⊥B‎1C,BB1∩B‎1C=B1,‎ 所以AB⊥平面BB‎1C1C,‎ 又AB⊂平面AA1B1B,‎ 所以平面AA1B1B⊥平面BB‎1C1C.‎ ‎(2)解 由题意,CB=CB1,设O是BB1的中点,‎ 连结CO,则CO⊥BB1.‎ 由(1)知,CO⊥平面AA1B1B,‎ 且CO=BC=AB=.‎ 连结AB1,则=·CO ‎=AB2·CO=.‎ 因为===,‎ 所以=2.‎ 故三棱柱ABC-A1B‎1C1的体积为2.‎ 题型三 空间中的平行、垂直综合问题 例3 在如图所示的几何体中,四边形ABCD是正方形,MA⊥平面ABCD,PD∥MA,E、G、F分别为MB、PB、PC的中点,且AD=PD=2MA.‎ ‎(1)求证:平面EFG∥平面PMA;‎ ‎(2)求证:平面EFG⊥平面PDC;‎ ‎(3)求三棱锥P-MAB与四棱锥P-ABCD的体积之比.‎ 破题切入点 (1)证明EG、FG都平行于平面PMA.‎ ‎(2)证明GF⊥平面PDC.‎ ‎(3)设MA为1,从而其他边的长度都可表示,问题可求解.‎ ‎(1)证明 ∵E、G、F分别为MB、PB、PC的中点,‎ ‎∴EG∥PM,GF∥BC.‎ 又∵四边形ABCD是正方形,∴BC∥AD,∴GF∥AD.‎ ‎∵EG⊄平面PMA,GF⊄平面PMA,PM⊂平面PMA,AD⊂平面PMA,‎ ‎∴EG∥平面PMA,GF∥平面PMA.‎ 又∵EG⊂平面EFG,GF⊂平面EFG,EG∩GF=G,‎ ‎∴平面EFG∥平面PMA.‎ ‎(2)证明 由已知MA⊥平面ABCD,PD∥MA,‎ ‎∴PD⊥平面ABCD.‎ 又BC⊂平面ABCD,∴PD⊥BC.‎ ‎∵四边形ABCD为正方形,∴BC⊥DC.‎ 又PD∩DC=D,∴BC⊥平面PDC.‎ 由(1)知GF∥BC,∴GF⊥平面PDC.‎ 又GF⊂平面EFG,∴平面EFG⊥平面PDC.‎ ‎(3)解 ∵PD⊥平面ABCD,四边形ABCD为正方形,不妨设MA=1,则PD=AD=2.‎ ‎∵DA⊥平面MAB,且PD∥MA,‎ ‎∴DA即为点P到平面MAB的距离,‎ ‎∴VP-MAB∶VP-ABCD ‎=(S△MAB·DA)∶(S正方形ABCD·PD)‎ ‎=S△MAB∶S正方形ABCD=∶(2×2)=1∶4.‎ 即三棱锥P-MAB与四棱锥P-ABCD的体积之比为1∶4.‎ 总结提高 1.证明平行关系的方法:‎ ‎(1)证明线线平行的常用方法:‎ ‎①利用平行公理,即证明两直线同时和第三条直线平行;‎ ‎②利用平行四边形进行转换;‎ ‎③利用三角形中位线定理证明;‎ ‎④利用线面平行、面面平行的性质定理证明.‎ ‎(2)证明线面平行的常用方法:‎ ‎①利用线面平行的判定定理,把证明线面平行转化为证明线线平行;‎ ‎②利用面面平行的性质定理,把证明线面平行转化为证明面面平行.‎ ‎(3)证明面面平行的方法:‎ 证明面面平行,依据判定定理,只要找到一个面内两条相交直线与另一个平面平行即可,从而将证明面面平行转化为证明线面平行,再转化为证明线线平行.‎ ‎2.证明空间中垂直关系的方法:‎ ‎(1)证明线线垂直的常用方法 ‎①利用特殊平面图形的性质,如利用直角三角形、矩形、菱形、等腰三角形等得到线线垂直;‎ ‎②利用勾股定理逆定理;‎ ‎③利用线面垂直的性质,即要证明线线垂直,只需证明一线垂直于另一线所在平面即可.‎ ‎(2)证明线面垂直的常用方法 ‎①利用线面垂直的判定定理,把线面垂直的判定转化为证明线线垂直;‎ ‎②利用面面垂直的性质定理,把证明线面垂直转化为证明面面垂直;‎ ‎③利用常见结论,如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等.‎ ‎(3)证明面面垂直的方法 证明面面垂直常用面面垂直的判定定理,即证明一个面过另一个面的一条垂线,将证明面面垂直转化为证明线面垂直,一般先从现有直线中寻找,若图中不存在这样的直线,则借助中点、高线或添加辅助线解决.‎ ‎1.若平面α∥平面β,直线a⊂α,点B∈β,则在β内过点B的所有直线中与a平行的直线的条数为________.‎ 答案 一条 解析 由直线a与B确定的平面与β有唯一交线.故存在唯一与a平行的直线.‎ ‎2.在正方体ABCD—A1B‎1C1D1中,E是棱AB上的动点,则直线A1D与直线C1E所成的角为________.‎ 答案 90°‎ 解析 在正方体中,显然有A1D⊥AB,A1D⊥AD1,‎ 所以A1D⊥平面AD‎1C1B,又C1E⊂平面AD‎1C1B,故A1D⊥C1E.‎ ‎3.已知α、β是两个不同的平面,给出下列四个条件:①存在一条直线a,a⊥α,a⊥β;②存在一个平面γ,γ⊥α,γ⊥β;③存在两条平行直线a、b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α;④存在两条异面直线a、b,a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α,可以推出α∥β的是________.‎ 答案 ①④‎ 解析 对于②,平面α与β还可以相交;‎ 对于③,当a∥b时,不一定能推出α∥β,‎ 所以②③是错误的,易知①④正确.‎ ‎4.已知α,β,γ是三个不重合的平面,a,b是两条不重合的直线,有下列三个条件:①a∥γ,b⊂β;②a∥γ,b∥β;③b∥β,a⊂γ.如果命题“α∩β=a,b⊂γ,且________,那么a∥b”为真命题,则可以在横线处填入的条件是________.‎ 答案 ①或③‎ 解析 由定理“一条直线与一个平面平行,则过这条直线的任一个平面与此平面的交线与该直线平行”可得,横线处可填入条件①或③.‎ ‎5.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________.‎ 答案 ①②③‎ 解析 对于①,∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥BC.‎ ‎∵AB为⊙O的直径,∵PA∩AC=A,‎ ‎∴BC⊥AC,∴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;‎ 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.‎ ‎6.设α和β为两个不重合的平面,给出下列四个命题:‎ ‎①若α内的两条相交直线分别平行于β内的两条直线,则α平行于β;‎ ‎②若α外一条直线l与α内的一条直线平行,则l和α平行;‎ ‎③设α和β相交于直线l,若α内有一条直线垂直于l,则α和β垂直;‎ ‎④直线l与α垂直的充分必要条件是l与α内的两条直线垂直.‎ 其中为真命题的是________.(写出所有真命题的序号)‎ 答案 ①②‎ 解析 ‎ 由①知α内两条相交直线分别平行于平面β,则两条相交直线确定的平面α平行于平面β,故①为真命题;由线面平行的判定定理知,②为真命题;对于③,如图,α∩β=l,a⊂α,a⊥l,但不一定有α⊥β,故③为假命题;对于④,直线l与平面α垂直的充分必要条件是l与α内的两条相交直线垂直,故④为假命题.‎ 综上所述,真命题的序号为①②.‎ ‎7.如图,在空间四边形ABCD中,M∈AB,N∈AD,若=,则直线MN与平面BDC的位置关系是________.‎ 答案 平行 解析 在平面ABD中,=,‎ ‎∴MN∥BD.‎ 又MN⊄平面BCD,BD⊂平面BCD,‎ ‎∴MN∥平面BCD.‎ ‎8.底面直径和母线长相等的圆柱称为等边圆柱.已知一等边圆柱的底面半径为2,则其体积为________.‎ 答案 16π 解析 由题意,圆柱的高为4,则V=π·22·4=16π.‎ ‎9.如图,已知六棱锥P-ABCDEF的底面是正六边形,PA⊥平面ABC,PA=2AB,则下列结论中:①PB⊥AE;②平面ABC⊥平面PBC;③直线BC∥平面PAE;④∠PDA=45°.‎ 其中正确的有________(把所有正确的序号都填上).‎ 答案 ①④‎ 解析 由PA⊥平面ABC,AE⊂平面ABC,得PA⊥AE,‎ 又由正六边形的性质得AE⊥AB,PA∩AB=A,‎ 得AE⊥平面PAB,‎ 又PB⊂平面PAB,∴AE⊥PB,①正确;‎ ‎∵平面PAD⊥平面ABC,‎ ‎∴平面ABC⊥平面PBC不成立,②错;‎ 由正六边形的性质得BC∥AD,‎ 又AD⊂平面PAD,BC⊄平面PAD,∴BC∥平面PAD,‎ ‎∴直线BC∥平面PAE也不成立,③错;‎ 在Rt△PAD中,PA=AD=2AB,∴∠PDA=45°,‎ ‎∴④正确.‎ ‎10.给出命题:‎ ‎①在空间中,垂直于同一平面的两个平面平行;‎ ‎②设l,m是不同的直线,α是一个平面,若l⊥α,l∥m,则m⊥α;‎ ‎③已知α,β表示两个不同平面,m为平面α内的一条直线,“α⊥β”是“m⊥β”的充要条件;‎ ‎④在三棱锥S-ABC中,SA⊥BC,SB⊥AC,则S在平面ABC内的射影是△ABC的垂心;‎ ‎⑤a,b是两条异面直线,P为空间一点,过P总可以作一个平面与a,b之一垂直,与另一条平行.‎ 其中,正确的命题是________.(只填序号)‎ 答案 ②④‎ 解析 ①错误,垂直于同一个平面的两个平面也可能相交;‎ ‎③错误,“α⊥β”是“m⊥β”的必要不充分条件;‎ ‎⑤错误,只有当异面直线a,b垂直时才可以作出满足要求的平面;‎ 易知②④正确.‎ ‎11.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.‎ 证明 (1)如图所示,连结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.‎ ‎∵N,K分别为CD,C1D1的中点,‎ ‎∴DN∥D1K,DN=D1K,‎ ‎∴四边形DD1KN为平行四边形.‎ ‎∴KN∥DD1,KN=DD1,∴AA1∥KN,AA1=KN.‎ ‎∴四边形AA1KN为平行四边形.∴AN∥A1K.‎ ‎∵A1K⊂平面A1MK,AN⊄平面A1MK,‎ ‎∴AN∥平面A1MK.‎ ‎(2)如图所示,连结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.‎ 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.‎ ‎∴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.(2014·课标全国Ⅰ)如图,三棱柱ABC-A1B‎1C1中,侧面BB‎1C1C为菱形,B‎1C的中点为O,且AO⊥平面BB‎1C1C.‎ ‎(1)证明:B‎1C⊥AB;‎ ‎(2)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,BC=1,求三棱柱ABC-A1B‎1C1的高.‎ ‎(1)证明 如图,连结BC1,‎ 则O为B‎1C与BC1的交点.‎ 因为侧面BB‎1C1C为菱形,‎ 所以B‎1C⊥BC1.‎ 又AO⊥平面BB‎1C1C,‎ 所以B‎1C⊥AO,‎ 又BO∩AO=O,‎ 故B‎1C⊥平面ABO.‎ 由于AB⊂平面ABO,‎ 故B‎1C⊥AB.‎ ‎(2)解 在平面BB‎1C1C内作OD⊥BC,垂足为D,‎ 连结AD.‎ 在平面AOD内作OH⊥AD,垂足为H.‎ 由于BC⊥AO,BC⊥OD,AO∩OD=O,‎ 故BC⊥平面AOD,‎ 所以OH⊥BC.‎ 又OH⊥AD,AD∩BC=D,‎ 所以OH⊥平面ABC.‎ 因为∠CBB1=60°,‎ 所以△CBB1为等边三角形.‎ 又BC=1,可得OD=.‎ 由于AC⊥AB1,‎ 所以OA=B‎1C=.‎ 由OH·AD=OD·OA,‎ 且AD==,‎ 得OH=.‎ 又O为B‎1C的中点,‎ 所以点B1到平面ABC的距离为,‎ 故三棱柱ABC-A1B‎1C1的高为.‎
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