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文档介绍
2019版一轮复习理数通用版高考达标检测(三十一) 垂直问题3角度线线线面面面
高考达标检测(三十一) 垂直问题 3 角度 ——线线、线面、面面 一、选择题 1.(2018·天津模拟)设 l 是直线,α,β是两个不同的平面,则下列说法正确的是( ) A.若 l∥α,l∥β,则α∥β B.若 l∥α,l⊥β,则α⊥β C.若α⊥β,l⊥α,则 l∥β D.若α⊥β,l∥α,则 l⊥β 解析:选 B 对于 A,若 l∥α,l∥β,则α∥β或α与β相交,故 A 错;易知 B 正确; 对于 C,若α⊥β,l⊥α,则 l∥β或 l⊂β,故 C 错; 对于 D,若α⊥β,l∥α,则 l 与β的位置关系不确定,故 D 错.选 B. 2.设 m,n 是两条不同的直线,α,β,γ是三个不同的平面.下列命题中正确的有( ) ①若 m⊂β,α⊥β,则 m⊥α; ②若α∥β,m⊂α,则 m∥β; ③若 n⊥α,n⊥β,m⊥α,则 m⊥β; ④若α⊥γ,β⊥γ,则α⊥β. A.①③ B.①② C.③④ D.②③ 解析:选 D 由面面垂直的性质定理知, 若 m⊂β,α⊥β,且 m 垂直于α,β的交线时,m⊥α,故①错误; 若α∥β,则α,β无交点.又 m⊂α,所以 m∥β,故②正确; 若 n⊥α,n⊥β,则α∥β.又 m⊥α,所以 m⊥β,故③正确; 若α⊥γ,β⊥γ,不能得出α⊥β,故④错误. 3.(2018·南昌模拟)已知 m,n 为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β.直线 l 满足 l⊥m,l ⊥n,l⊄α,l⊄β,则( ) A.α∥β且 l∥α B.α⊥β且 l⊥β C.α与β相交,且交线垂直于 l D.α与β相交,且交线平行于 l 解析:选 D 由于 m,n 为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,则平面α与平面β必相交, 但未必垂直,且交线垂直于直线 m,n,又直线 l 满足 l⊥m,l⊥n,则交线平行于 l. 4.设 a,b 是夹角为 30°的异面直线,则满足条件“a⊂α,b⊂β,且α⊥β ”的平面α, β( ) A.不存在 B.有且只有一对 C.有且只有两对 D.有无数对 解析:选 D 过直线 a 的平面α有无数个,当平面α与直线 b 平行时,两直线的公垂线与 b 确定的平面β⊥α,当平面α与 b 相交时,过交点作平面α的垂线与 b 确定的平面β⊥α.故选 D. 5.如图,矩形 ABCD 中,AB=2AD,E 为边 AB 的中点,将△ADE 沿直线 DE 翻转成△A1DE(A∉平面 ABCD),若 M,O 分别为线段 A1C, DE 的中点,则在△ADE 翻转过程中,下列说法错误的是( ) A.与平面 A1DE 垂直的直线必与直线 MB 垂直 B.异面直线 BM 与 A1E 所成角是定值 C.一定存在某个位置,使 DE⊥MO D.三棱锥 A1ADE 外接球半径与棱 AD 的长之比为定值 解析:选 C 取 DC 的中点 N,连接 MN,NB, 则 MN∥A1D,NB∥DE, ∴平面 MNB∥平面 A1DE, ∴MB∥平面 A1DE,故 A 正确; 取 A1D 的中点 F,连接 MF,EF,则四边形 EFMB 为平行四边形, 则∠A1EF 为异面直线 BM 与 A1E 所成角,故 B 正确; 点 A 关于直线 DE 的对称点为 N,则 DE⊥平面 AA1N, 即过 O 与 DE 垂直的直线在平面 AA1N 上,故 C 错误; 三棱锥 A1ADE 外接球半径为 2 2 AD,故 D 正确. 6.(2018·宝鸡质检)对于四面体 ABCD,给出下列四个命题: ①若 AB=AC,BD=CD,则 BC⊥AD; ②若 AB=CD,AC=BD,则 BC⊥AD; ③若 AB⊥AC,BD⊥CD,则 BC⊥AD; ④若 AB⊥CD,AC⊥BD,则 BC⊥AD. 其中为真命题的是( ) A.①② B.②③ C.②④ D.①④ 解析:选 D ①如图,取 BC 的中点 M,连接 AM,DM,由 AB =AC⇒AM⊥BC,同理 DM⊥BC⇒BC⊥平面 AMD,而 AD⊂平面 AMD,故 BC⊥AD.④设 A 在平面 BCD 内的射影为 O,连接 BO,CO, DO,由 AB⊥CD⇒BO⊥CD,由 AC⊥BD⇒CO⊥BD⇒O 为△BCD 的 垂心⇒DO⊥BC⇒AD⊥BC. 7.如图所示,在长方形 ABCD 中,AB=2,BC=1,E 为 CD 的中点,F 为线段 EC 上 (端点除外)一动点.现将△AFD 沿 AF 折起,使平面 ABD⊥平面 ABCF.在平面 ABD 内过点 D 作 DK⊥AB,K 为垂足.设 AK=t,则 t 的取值范围是( ) A. 1 2 ,2 B. 1 2 ,1 C. 3 2 ,2 D. 3 2 ,1 解析:选 B 如图①所示,过点 K 作 KM⊥AF 于点 M,连接 DM, 易得 DM⊥AF,与折前的图形对比,可知折前的图形中 D,M,K 三点共线且 DK⊥AF(如 图②所示), 于是△DAK∽△FDA,所以AK AD =AD DF ,即t 1 = 1 DF , 所以 t= 1 DF ,又 DF∈(1,2),故 t∈ 1 2 ,1 . 二、填空题 8.已知 a,b 表示两条不同的直线,α,β,γ表示三个不同的平面,给出下列命题: ①若α∩β=a,b⊂α,a⊥b,则α⊥β; ②若 a⊂α,a 垂直于β内的任意一条直线,则α⊥β; ③若α⊥β,α∩β=a,α∩γ=b,则 a⊥b; ④若 a 不垂直于平面α,则 a 不可能垂直于平面α内的无数条直线; ⑤若 a⊥α,a⊥β,则α∥β. 其中正确命题的序号是________. 解析:①一个平面内的一条直线与另一个平面内的一条直线垂直,这两个平面不一定垂 直,故①错误;②满足两个平面垂直的定义,故②正确;③若α⊥β,α∩β=a,α∩γ=b,则 a 与 b 平行或相交(相交时可能垂直),故③错误;④若 a 不垂直于平面α,但 a 可能垂直于平 面α内的无数条直线,故④错误;⑤垂直于同一条直线的两个平面互相平行,故⑤正确. 答案:②⑤ 9.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. 解析:如图,连接 OA,OB,OC,OP,并延长 AO 交 BC 于 H 点,延长 BO 交 AC 于 D 点,延长 CO 交 AB 于 G 点. (1)在 Rt△POA,Rt△POB 和 Rt△POC 中,PA=PC=PB,∴OA =OB=OC,即 O 为△ABC 的外心. (2)∵PC⊥PA,PB⊥PC,PA∩PB=P, ∴PC⊥平面 PAB,又 AB⊂平面 PAB, ∴PC⊥AB, 又 AB⊥PO,PO∩PC=P,∴AB⊥平面 PGC, 又 CG⊂平面 PGC, ∴AB⊥CG,即 CG 为△ABC 边 AB 的高. 同理可证 BD,AH 为△ABC 底边上的高, 即 O 为△ABC 的垂心. 答案:(1)外 (2)垂 10.如图,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________. 解析:设 B1F=x,因为 AB1⊥平面 C1DF,DF⊂平面 C1DF, 所以 AB1⊥DF. 由已知可以得 A1B1= 2, 设 Rt△AA1B1 斜边 AB1 上的高为 h,则 DE=1 2h. 又 2× 2=h 22+ 22,所以 h=2 3 3 ,DE= 3 3 . 在 Rt△DB1E 中,B1E= 2 2 2- 3 3 2= 6 6 . 由面积相等得 6 6 × x2+ 2 2 2= 2 2 x,解得 x=1 2. 即线段 B1F 的长为1 2. 答案:1 2 三、解答题 11.(2017·江苏高考)如图,在三棱锥 ABCD 中,AB⊥AD,BC⊥BD, 平面 ABD⊥平面 BCD,点 E,F(E 与 A,D 不重合)分别在棱 AD,BD 上, 且 EF⊥AD. 求证:(1)EF∥平面 ABC; (2)AD⊥AC. 证明:(1)在平面 ABD 内,因为 AB⊥AD,EF⊥AD, 所以 EF∥AB. 又因为 EF⊄平面 ABC,AB⊂平面 ABC, 所以 EF∥平面 ABC. (2)因为平面 ABD⊥平面 BCD, 平面 ABD∩平面 BCD=BD, BC⊂平面 BCD,BC⊥BD, 所以 BC⊥平面 ABD. 因为 AD⊂平面 ABD, 所以 BC⊥AD. 又 AB⊥AD,BC∩AB=B,AB⊂平面 ABC,BC⊂平面 ABC, 所以 AD⊥平面 ABC. 又因为 AC⊂平面 ABC, 所以 AD⊥AC. 12.(2018·贵州省适应性考试)已知长方形 ABCD 中,AB=3,AD=4.现将长方形沿对角 线 BD 折起,使 AC=a,得到一个四面体 ABCD,如图所示. (1)试问:在折叠的过程中,直线 AB 与 CD 能否垂直?若能,求出相应 a 的值;若不能, 请说明理由. (2)求四面体 ABCD 体积的最大值. 解:(1)直线 AB 与 CD 能垂直. 因为 AB⊥AD, 若 AB⊥CD,因为 AD∩CD=D, 所以 AB⊥平面 ACD, 又因为 AC⊂平面 ACD, 从而 AB⊥AC. 此时,a= BC2-AB2= 16-9= 7, 即当 a= 7时,有 AB⊥CD. (2)由于△BCD 面积为定值,所以当点 A 到平面 BCD 的距离最大,即当平面 ABD⊥平 面 BCD 时,该四面体的体积最大, 此时,过点 A 在平面 ABD 内作 AH⊥BD,垂足为 H, 则有 AH⊥平面 BCD,AH 就是该四面体的高. 在△ABD 中,AH=AB·AD BD =12 5 , S△BCD=1 2 ×3×4=6, 此时 VABCD=1 3S△BCD·AH=24 5 ,即为该四面体体积的最大值. 13.(2018·郑州模拟)如图,已知三棱柱 ABCA′B′C′的侧棱垂直于底面,AB=AC, ∠BAC=90°,点 M,N 分别为 A′B 和 B′C′的中点. (1)证明:MN∥平面 AA′C′C; (2)设 AB=λAA′,当λ为何值时,CN⊥平面 A′MN,试证明你的结论. 解:(1)证明:如图,取 A′B′的中点 E,连接 ME,NE. 因为 M,N 分别为 A′B 和 B′C′的中点, 所以 NE∥A′C′,ME∥BB′∥AA′. 又 A′C′⊂平面 AA′C′C,A′A⊂平面 AA′C′C, 所以 ME∥平面 AA′C′C,NE∥平面 AA′C′C, 因为 ME∩NE=E, 所以平面 MNE∥平面 AA′C′C, 因为 MN⊂平面 MNE, 所以 MN∥平面 AA′C′C. (2)当λ= 2时,CN⊥平面 A′MN,证明如下: 连接 BN,设 AA′=a,则 AB=λAA′=λa, 由题意知 BC= 2λa,CN=BN= a2+1 2λ2a2, 因为三棱柱 ABCA′B′C′的侧棱垂直于底面, 所以平面 A′B′C′⊥平面 BB′C′C, 因为 AB=AC,点 N 是 B′C′的中点, 所以 A′N⊥平面 BB′C′C, 所以 CN⊥A′N, 要使 CN⊥平面 A′MN,只需 CN⊥BN 即可, 所以 CN2+BN2=BC2, 即 2 a2+1 2λ2a2 =2λ2a2, 解得λ= 2, 故当λ= 2时,CN⊥平面 A′MN. 如图,在四棱锥 S ABCD 中,平面 SAD⊥平面 ABCD.四边形 ABCD 为正方形,且点 P 为 AD 的中点,点 Q 为 SB 的中点. (1)求证:CD⊥平面 SAD. (2)求证:PQ∥平面 SCD. (3)若 SA=SD,点 M 为 BC 的中点,在棱 SC 上是否存在点 N,使得平面 DMN⊥平面 ABCD?若存在,请说明其位置,并加以证明;若不存在,请说明理由. 解:(1)证明:因为四边形 ABCD 为正方形,所以 CD⊥AD. 又因为平面 SAD⊥平面 ABCD,且平面 SAD∩平面 ABCD=AD,所以 CD⊥平面 SAD. (2)证明:如图,取 SC 的中点 R,连接 QR,DR. 由题意知:PD∥BC 且 PD=1 2BC. 在△SBC 中,点 Q 为 SB 的中点,点 R 为 SC 的中点, 所以 QR∥ BC 且 QR=1 2BC, 所以 PD∥QR,且 PD=QR, 所以四边形 PDRQ 为平行四边形,所以 PQ∥DR. 又因为 PQ⊄平面 SCD,DR⊂平面 SCD, 所以 PQ∥平面 SCD. (3)存在点 N 为 SC 的中点,使得平面 DMN⊥平面 ABCD. 证明如下: 如图,连接 PC,DM 交于点 O, 连接 DN,PM,SP,NM,NO, 因为 PD∥CM,且 PD=CM, 所以四边形 PMCD 为平行四边形, 所以 PO=CO. 又因为点 N 为 SC 的中点, 所以 NO∥SP. 易知 SP⊥AD, 又因为平面 SAD⊥平面 ABCD,平面 SAD∩平面 ABCD=AD, 所以 SP⊥平面 ABCD,所以 NO⊥平面 ABCD. 又因为 NO⊂平面 DMN, 所以平面 DMN⊥平面 ABCD.查看更多