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文档介绍
2021届浙江新高考数学一轮复习教师用书:第八章 3 第3讲 空间点、直线、平面之间的位置关系
第3讲 空间点、直线、平面之间的位置关系 1.四个公理 公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内. 公理2:过不在一条直线上的三点,有且只有一个平面. 公理3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线. 公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行. 公理2的三个推论: 推论1:经过一条直线和直线外一点,有且只有一个平面. 推论2:经过两条相交直线,有且只有一个平面. 推论3:经过两条平行直线,有且只有一个平面. 2.空间直线的位置关系 (1)位置关系的分类 (2)异面直线所成的角 ①定义:设a,b是两条异面直线,经过空间中任一点O作直线a′∥a,b′∥b,把a′与b′所成的锐角(或直角)叫做异面直线a与b所成的角(或夹角). ②范围:. (3)等角定理 空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补. 3.空间中直线与平面、平面与平面的位置关系 (1)空间中直线和平面的位置关系 位置关系 图形表示 符号表示 公共点 直线a在 平面α内 a⊂α 有无数个 公共点 直线 在平 面外 直线a与 平面α 平行 a∥α 没有 公共点 直线a与 平面α 斜交 a∩α=A 有且只 有一个 公共点 直线a与 平面α 垂直 a⊥α (2)空间中两个平面的位置关系 位置关系 图形表示 符号表示 公共点 两平面平行 α∥β 没有 公共点 两平 面相 交 斜交 α∩β=l 有一条 公共 直线 垂直 α⊥β且 α∩β=a [疑误辨析] 判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)如果两个不重合的平面α,β有一条公共直线a,就说平面α,β相交,并记作α∩β=a.( ) (2)两个平面α,β有一个公共点A,就说α,β相交于过A点的任意一条直线.( ) (3)两个平面ABC与平面DBC相交于线段BC.( ) (4)没有公共点的两条直线是异面直线.( ) 答案:(1)√ (2)× (3)× (4)× [教材衍化] 1.(必修2P43练习T1改编)下列命题中正确的是( ) A.过三点确定一个平面 B.四边形是平面图形 C.三条直线两两相交则确定一个平面 D.两个相交平面把空间分成四个区域 解析:选D.对于A,过不在同一条直线上的三点有且只有一个平面,故A错误;对于B,四边形也可能是空间四边形,不一定是平面图形,故B错误;对于C,三条直线两两相交,可以确定一个平面或三个平面,故C错误;对于D,平面是无限延展的,两个相交平面把空间分成四个区域,故D正确. 2.(必修2P52B组T1(2)改编)如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F分别是AB,AD的中点,则异面直线B1C与EF所成角的大小为________. 解析:连接B1D1,D1C,则B1D1∥EF,故∠D1B1C为所求,又B1D1=B1C=D1C,所以∠D1B1C=60°. 答案:60° [易错纠偏] (1)判断直线与平面的位置关系时,忽视“直线在平面内”; (2)对等角定理的应用条件认识不清. 1.已知直线a和平面α,β,α∩β=l,a⊄α,a⊄β,且a在α,β内的射影分别为直线b和c,则直线b和c的位置关系是( ) A.相交或平行 B.相交或异面 C.平行或异面 D.相交、平行或异面 解析:选D.依题意,直线b和c的位置关系可能是相交、平行或异面.故选D. 2.若∠AOB=∠A1O1B1,且OA∥O1A1,OA与O1A1的方向相同,则下列结论中正确的是( ) A.OB∥O1B1且方向相同 B.OB∥O1B1 C.OB与O1B1不平行 D.OB与O1B1不一定平行 解析:选D.两角相等,角的一边平行且方向相同,另一边不一定平行,故选D. 平面的基本性质 如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,点E、F分别是AB和AA1的中点.求证:E、C、D1、F四点共面. 【证明】 如图所示,连接CD1、EF、A1B,因为点E、F分别是AB和AA1的中点, 所以EF∥A1B且EF=A1B. 又因为A1D1綊BC, 所以四边形A1BCD1是平行四边形, 所以A1B∥CD1,所以EF∥CD1, 所以EF与CD1确定一个平面α, 所以E、F、C、D1∈α,即E、C、D1、F四点共面. (变问法)若本例条件不变,如何证明“CE,D1F,DA交于一点”? 证明:如图,由本例知EF∥CD1,且EF=CD1, 所以四边形CD1FE是梯形, 所以CE与D1F必相交,设交点为P, 则P∈CE,且P∈D1F, 又CE⊂平面ABCD,且D1F⊂平面A1ADD1, 所以P∈平面ABCD,且P∈平面A1ADD1. 又平面ABCD∩平面A1ADD1=AD,所以P∈AD, 所以CE、D1F、DA三线交于一点. (1)点线共面问题证明的两种方法 ①纳入平面法:先确定一个平面,再证有关点、线在此平面内; ②辅助平面法:先证有关点、线确定平面α,再证其余点、线确定平面β,最后证明平面α,β重合. (2)证明多线共点问题的两步 ①先证其中两条直线交于一点; ②再证交点在第三条直线上.证交点在第三条直线上时,第三条直线应为前两条直线所在平面的交线,可以利用公理3证明. 如图,空间四边形ABCD中,点E,F分别是AB,AD的中点,点G,H分别在BC,CD上,且BG∶GC=DH∶HC=1∶2. (1)求证:E,F,G,H四点共面; (2)设EG与FH交于点P,求证:P,A,C三点共线. 证明:(1)因为点E,F分别为AB,AD的中点, 所以EF∥BD. 在△BCD中,==, 所以GH∥BD, 所以EF∥GH. 所以E,F,G,H四点共面. (2)因为EG∩FH=P,P∈EG,EG⊂平面ABC, 所以P∈平面ABC. 同理P∈平面ADC. 所以P为平面ABC与平面ADC的公共点. 又平面ABC∩平面ADC=AC, 所以P∈AC,所以P,A,C三点共线. 空间两直线的位置关系 (1)若m,n为两条不重合的直线,α,β为两个不重合的平面,则下列命题中正确的是( ) ①若直线m,n都平行于平面α,则m,n一定不是相交直线; ②若直线m,n都垂直于平面α,则m,n一定是平行直线; ③已知平面α,β互相垂直,且直线m,n也互相垂直,若m⊥α,则n⊥β; ④若直线m,n在平面α内的射影互相垂直,则m⊥n. A.② B.②③ C.①③ D.②④ (2)如图所示,正方体ABCDA1B1C1D1中,点M,N分别是A1B1,B1C1的中点.问: ①AM和CN是否是异面直线?说明理由; ②D1B和CC1是否是异面直线?说明理由. 【解】 (1)选A.对于①,m与n可能平行,可能相交,也可能异面,①错误; 对于②,由线面垂直的性质定理可知,m与n一定平行,故②正确; 对于③,还有可能n∥β或n与β相交,③错误; 对于④,把m,n放入正方体中,如图,取A1B为m,B1C为n,平面ABCD为平面α,则m与n在α内的射影分别为AB与BC,且AB⊥BC.而m与n所成的角为60°,故④错误.因此选A. (2)①不是异面直线. 理由:连接MN,A1C1,AC.如图,因为点M,N分别是A1B1,B1C1的中点,所以MN∥A1C1. 又因为A1A綊C1C, 所以四边形A1ACC1为平行四边形, 所以A1C1∥AC,所以MN∥AC, 所以A,M,N,C在同一平面内, 故AM和CN不是异面直线. ②是异面直线. 理由: 因为ABCDA1B1C1D1是正方体, 所以B,C,C1,D1不共面. 假设D1B与CC1不是异面直线, 则存在平面α,使D1B⊂平面α,CC1⊂平面α, 所以D1,B,C,C1∈α, 这与B,C,C1,D1不共面矛盾. 所以假设不成立,即D1B和CC1是异面直线. (1)异面直线的判定方法 (2)构造法判断空间两直线的位置关系 对于空间两直线的位置关系的判定,可构造长方体或正方体化抽象为直观去判断,可避免因考虑不全面而导致错误,构造法实质上是结合题意构造符合题意的直观模型,然后将问题利用模型直观地作出判断,这样减少了抽象性. 1.如图是一个正方体的平面展开图,则在正方体中,AB与CD的位置关系为( ) A.相交 B.平行 C.异面而且垂直 D.异面但不垂直 解析:选D.将展开图还原为正方体,如图所示. AB与CD所成的角为60°,故选D. 2.在图中,点G,H,M,N分别是正三棱柱的顶点或所在棱的中点,则表示直线GH,MN是异面直线的图形有________(填上所有正确答案的序号). 解析:图①中,直线GH∥MN;图②中,G,H,N三点共面,但M∉平面GHN,因此直线GH与MN异面;图③中,连接MG,GM∥HN,因此GH与MN共面;图④中,G,M,N共面,但H∉平面GMN,因此GH与MN异面.所以在图②④中GH与MN异面. 答案:②④ 异面直线所成的角(高频考点) 从近几年的高考试题来看,异面直线所成的角是高考的热点,题型既有选择题又有填空题,也有解答题,难度为中低档题.主要命题角度有: (1)求异面直线所成的角或其三角函数值; (2)由异面直线所成角求其他量. 角度一 求异面直线所成的角或其三角函数值 (2020·瑞安市龙翔高中高三月考)如图,在三棱锥SABC中,SA=SB=SC,且∠ASB=∠BSC=∠CSA=,点M、N分别是AB和SC的中点,则异面直线SM与BN所成的角的余弦值为________. 【解析】 连接MC,取MC中点为Q,连接NQ,BQ, 则NQ和SM平行,∠QNB(或其补角)即为SM和BN所成的角. 设SA=SB=SC=a,因为∠ASB=∠BSC=∠CSA=,则AB=BC=CA=a, 所以△ABC是正三角形,因为点M、N、Q是中点, 所以NQ=SM=a,MC=a,QB=a, NB=a,所以cos∠QNB=, 所以异面直线SM与BN所成角的余弦值为. 【答案】 角度二 由异面直线所成角求其他量 四面体ABCD中,点E,F分别是AB,CD的中点.若BD,AC所成的角为60°,且BD=AC=1,则EF的长为________. 【解析】 如图,取BC的中点O,连接OE,OF, 所以OE∥AC,OF∥BD, 所以OE与OF所成的锐角(或直角)即为AC与BD所成的角,而AC,BD所成角为60°,所以∠EOF=60°或∠EOF=120°.当∠EOF=60°时,EF=OE=OF=. 当∠EOF=120°时,取EF的中点M,则OM⊥EF, EF=2EM=2×=. 【答案】 或 1.已知直三棱柱ABCA1B1C1中,∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,则异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 解析:选C.如图所示,将直三棱柱ABCA1B1C1补成直四棱柱ABCDA1B1C1D1,连接AD1,B1D1,则AD1∥BC1,所以∠B1AD1或其补角为异面直线AB1与BC1所成的角.因为∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,所以AB1=,AD1=.在△B1D1C1中,∠B1C1D1=60°,B1C1=1,D1C1=2,所以B1D1==,所以cos∠B1AD1==,选择C. 2.(2020·台州模拟)正四面体ABCD中,点E、F分别为AB、BD的中点,则异面直线AF、CE所成角的余弦值为________. 解析:取BF的中点G,连接CG,EG,易知EG∥AF,所以异面直线AF、CE所成的角即为∠GEC(或其补角). 不妨设正四面体棱长为2,易求得CE=,EG=,CG=,由余弦定理得cos∠GEC===,所以异面直线AF、CE所成角的余弦值为. 答案: 空间动点的轨迹判断 如图,斜线段AB与平面α所成的角为60°,B为斜足,平面α上的动点P满足∠PAB=30°,则点P的轨迹是( ) A.直线 B.抛物线 C.椭圆 D.双曲线的一支 【解析】 因为∠PAB=30°,所以点P的轨迹为以AB为轴线,PA为母线的圆锥面与平面α的交线,且平面α与圆锥的轴线斜交,故点P的轨迹为椭圆. 【答案】 C (1)求解立体几何中的轨迹问题时,首先要探究点的轨迹的形成过程,同时还要注意动点的性质以及点、线、面之间的位置关系,若动点的性质满足解析几何中圆锥曲线的定义,也可借助定义求出轨迹. (2)把立体几何中的轨迹问题转化成解析几何中曲线的定义加以求解,求解此类问题时应抓住解析几何中有关曲线的定义,根据解析几何中曲线的定义求解立体几何中的轨迹问题. 1.平面α的斜线AB交α于点B,过定点A的动直线l与AB垂直,且交α于点C,则动点C的轨迹是( ) A.一条直线 B.一个圆 C.一个椭圆 D.双曲线的一支 解析:选A.因为l⊥AB,当l变化时,形成的平面记为β,则AB⊥β.因为α与β相交,故只有一条直线,故选A. 2.到两互相垂直的异面直线的距离相等的点,在过其中一条直线且平行于另一条直线的平面内的轨迹是( ) A.直线 B.椭圆 C.抛物线 D.双曲线 解析:选D.如图,在棱长为a的正方体ABCDA1B1C1D1中,DC与A1D1是两条相互垂直的异面直线,平面ABCD过直线DC且平行于A1D1,以D为原点,分别以DA,DC所在直线为x轴、y轴建立平面直角坐标系,设点P(x,y)在平面ABCD内且到A1D1与DC的距离相等,所以|x|=,所以x2-y2=a2. 核心素养系列16 直观想象——构造平面研究直线相交问题 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】 法一:设α∩β=a,若直线l∥a,且l⊄α,l⊄β,则l∥α,l∥β,因此α不一定平行于β,故A错误;由于l∥α,故在α内存在直线l′∥l.又因为l⊥β.所以l′⊥β,故α⊥β,所以B正确;若α⊥β,在β内作交线的垂线l,则l⊥α,此时l在平面β内,因此C错误;已知α⊥β,若α∩β=a,l∥a,且l不在平面α,β内,则l∥α且l∥β,因此D错误.故选B. 法二:借助于长方体模型解决本题:对于A,如图①,α与β可相交;对于B,如图②,不论β在何位置,都有α⊥β;对于C,如图③,l可与β平行或l⊂β内;对于D,如图④,l⊥β或l⊂β或l∥β.故选B. 【答案】 B 在正方体ABCDA1B1C1D1中,点E,F分别为棱AA1、CC1的中点,则在空间中与三条直线A1D1,EF,CD都相交的直线有________条. 【解析】 法一:如图,在EF上任意取一点M,直线A1D1与M确定一个平面,这个平面与CD有且仅有一个交点N,当M取不同的位置时就确定不同的平面,从而与CD有不同的交点N,而直线MN与这三条异面直线都有交点,所以在空间中与这三条直线都相交的直线有无数条. 法二:在A1D1上任取一点P,过点P与直线EF作一个平面α,因为CD与平面α不平行,所以它们相交,设它们交于点Q,连接PQ(图略),则PQ与EF必然相交,即PQ为所求直线.由点P的任意性,知有无数条直线与三条直线A1D1,EF,CD相交. 【答案】 无数 (1)平面几何和立体几何在点、线、面的位置关系中有很多的不同,借助确定的几何模型,利用直观想象讨论点、线、面的位置关系在平面和空间中的差异. (2)本题难度不大,但比较灵活.对平面的基本性质、空间两条直线的位置关系的考查难度一般都不会太大. (3)注意本题解法较多,但关键在于构造平面,但不少学生不会构造平面,因此失分较多. [基础题组练] 1.已知异面直线a,b分别在平面α,β内,且α∩β=c,那么直线c一定( ) A.与a,b都相交 B.只能与a,b中的一条相交 C.至少与a,b中的一条相交 D.与a,b都平行 解析:选C.若c与a,b都不相交,则c与a,b都平行,根据公理4,知a∥b,与a,b异面矛盾. 2.如图所示,平面α∩平面β=l,A∈α,B∈α,AB∩l=D,C∈β,C∉l,则平面ABC与平面β的交线是( ) A.直线AC B.直线AB C.直线CD D.直线BC 解析:选C.由题意知,D∈l,l⊂β,所以D∈β, 又因为D∈AB,所以D∈平面ABC, 所以点D在平面ABC与平面β的交线上. 又因为C∈平面ABC,C∈β, 所以点C在平面β与平面ABC的交线上, 所以平面ABC∩平面β=CD. 3.已知AB是平面α的斜线段,A为斜足.若点P在平面α内运动,使得△ABP的面积为定值,则动点P的轨迹是( ) A.圆 B.椭圆 C.一条直线 D.两条平行直线 解析:选B.如图,由于AB的长为定值,且△ABP的面积也是定值,因此空间中点P到直线AB的距离也为定值,从而可以推知点P在空间的轨迹应是以AB为旋转轴的圆柱面,又点P在平面α内,且AB与平面α不垂直,故点P的轨迹应是该圆柱面被平面α截出的椭圆. 4.(2020·瑞安四校联考)若平面α∥平面β,点A,C∈α,B,D∈β,则直线AC∥直线BD的充要条件是( ) A.AB∥CD B.AD∥CB C.AB与CD相交 D.A,B,C,D四点共面 解析:选D.因为平面α∥平面β,要使直线AC∥直线BD,则直线AC与BD是共面直线,即A,B,C,D四点必须共面. 5.如图,正三棱柱ABCA1B1C1的各棱长(包括底面边长)都是2,点E,F分别是AB,A1C1的中点,则EF与侧棱C1C所成的角的余弦值是( ) A. B. C. D.2 解析:选B.如图,取AC中点G,连接FG,EG,则FG∥C1C,FG=C1C;EG∥BC,EG=BC,故∠EFG即为EF与C1C所成的角,在Rt△EFG中, cos∠EFG===. 6.(2020·台州模拟)如图所示,ABCDA1B1C1D1是正方体,O是B1D1的中点,直线A1C交平面AB1D1于点M,则下列结论正确的是( ) A.A,M,O三点共线 B.A,M,O,A1不共面 C.A,M,C,O不共面 D.B,B1,O,M共面 解析:选A.连接A1C1,AC(图略),则A1C1∥AC, 所以A1,C1,A,C四点共面,所以A1C⊂平面ACC1A1. 因为M∈A1C,所以M∈平面ACC1A1. 又M∈平面AB1D1, 所以M在平面ACC1A1与平面AB1D1的交线上, 同理A,O在平面ACC1A1与平面AB1D1的交线上. 所以A,M,O三点共线. 7.如图,正方体ABCDA1B1C1D1中,点M,N分别为棱C1D1,C1C的中点,有以下四个结论: ①直线AM与CC1是相交直线; ②直线AM与BN是平行直线; ③直线BN与MB1是异面直线; ④直线AM与DD1是异面直线. 其中正确的结论为________.(注:把你认为正确的结论的序号都填上) 解析:直线AM与CC1是异面直线,直线AM与BN也是异面直线,故①②错误. 答案:③④ 8.(2020·金丽衢十二校联考)如图所示,在三棱锥ABCD中,点E,F,G,H分别是棱AB,BC,CD,DA的中点,则当AC,BD满足条件________时,四边形EFGH为菱形,当AC,BD满足条件________时,四边形EFGH是正方形. 解析:易知EH∥BD∥FG,且EH=BD=FG,同理EF∥AC∥HG,且EF=AC=HG,显然四边形EFGH为平行四边形.要使平行四边形EFGH为菱形需满足EF=EH,即AC=BD;要使四边形EFGH为正方形需满足EF=EH且EF⊥EH,即AC=BD且AC⊥BD. 答案:AC=BD AC=BD且AC⊥BD 9.已知三棱锥ABCD中,AB=CD,且直线AB与CD所成的角为60°,点M,N分别是BC,AD的中点,则直线AB和MN所成的角为________. 解析:如图,取AC的中点P,连接PM,PN,MN, 则PM∥AB,且PM=AB, PN∥CD,且PN=CD,所以∠MPN为AB与CD所成的角(或其补角),则∠MPN=60°或∠MPN=120°. 因为PM∥AB,所以∠PMN是AB与MN所成的角(或其补角). ①若∠MPN=60°, 因为AB=CD,所以PM=PN, 则△PMN是等边三角形,所以∠PMN=60°, 即AB与MN所成的角为60°. ②若∠MPN=120°,则易知△PMN是等腰三角形,所以∠PMN=30°,即AB与MN所成的角为30°. 综上,直线AB和MN所成的角为60°或30°. 答案:60°或30° 10.如图,已知平面四边形ABCD,AB=BC=3,CD=1,AD=,∠ADC=90°.沿直线AC将△ACD翻折成△ACD′,直线AC与BD′所成角的余弦值的最大值是__________. 解析:作BE∥AC,BE=AC,连接D′E,则∠D′BE为所求的角或其补角,作D′N⊥AC于点N,设M为AC的中点,连接BM,则BM⊥AC,作NF∥BM交BE于点F,连接D′F,设∠D′NF=θ,因为D′N==,BM=FN==,所以D′F2=-5cos θ,因为AC⊥D′N,AC⊥FN,所以D′F⊥AC,所以D′F⊥BE,又BF=MN=,所以在Rt△D′FB中,D′B2=9-5cos θ,所以cos ∠D′BE==≤,当且仅当θ=0°时取“=”. 答案: 11.如图,已知不共面的三条直线a、b、c相交于点P,A∈a,B∈a,C∈b,D∈c,求证:AD与BC是异面直线. 证明:假设AD与BC共面,所确定的平面为α,那么点P、A、B、C、D都在平面α内, 所以直线a、b、c都在平面α内,与已知条件a、b、c不共面矛盾,假设不成立, 所以AD与BC是异面直线. 12.在正方体ABCDA1B1C1D1中, (1)求AC与A1D所成角的大小; (2)若点E,F分别为AB,AD的中点,求A1C1与EF所成角的大小. 解:(1)如图,连接B1C,AB1,由ABCDA1B1C1D1是正方体,易知A1D∥B1C,从而B1C与AC所成的角就是AC与A1D所成的角. 因为AB1=AC=B1C, 所以∠B1CA=60°. 即A1D与AC所成的角为60°. (2)连接BD,在正方体ABCDA1B1C1D1中,AC⊥BD,AC∥A1C1. 因为点E,F分别为AB,AD的中点, 所以EF∥BD,所以EF⊥AC.所以EF⊥A1C1. 即A1C1与EF所成的角为90°. [综合题组练] 1.设A,B,C,D是空间中四个不同的点,在下列命题中,不正确的是( ) A.若AC与BD共面,则AD与BC共面 B.若AC与BD是异面直线,则AD与BC是异面直线 C.若AB=AC,DB=DC,则AD=BC D.若AB=AC,DB=DC,则AD⊥BC 解析:选C.A中,若AC与BD共面,则A,B,C,D四点共面,则AD与BC共面;B中,若AC与BD是异面直线,则A,B,C,D四点不共面,则AD与BC是异面直线;C中,若AB=AC,DB=DC,AD不一定等于BC;D中,若AB=AC,DB=DC,可以证明AD⊥BC. 2.(2020·温州市高考数学模拟)棱长为2的正方体ABCDA1B1C1D1中,点E为棱CC1的中点,点P,Q分别为平面A1B1C1D1和线段B1C上的动点,则△PEQ周长的最小值为( ) A.2 B. C. D.2 解析:选B.由题意,△PEQ周长取得最小值时,点P在B1C1上,在平面B1C1CB上,设E关于B1C的对称点为M,关于B1C1的对称点为N,则EM=,EN=2,∠MEN=135° , 所以MN==. 3.设四面体的六条棱的长分别为1,1,1,1,和a,且长为a的棱与长为的棱异面,则a的取值范围是________. 解析:构造四面体ABCD,使AB=a,CD=,AD=AC=BC=BD=1,取CD的中点E,则AE=BE=, 所以+>a,所以0查看更多
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