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文档介绍
2021版高考数学一轮复习核心素养测评四十七垂直关系理北师大版
核心素养测评四十七 垂直关系 (30分钟 60分) 一、选择题(每小题5分,共25分) 1.α,β,γ为不同的平面,m,n,l为不同的直线,则m⊥β的一个充分条件是 ( ) A.n⊥α,n⊥β,m⊥α B.α∩γ=m,α⊥γ,β⊥γ C.α⊥γ,β⊥γ,m⊥α D.α⊥β,α∩β=l,m⊥l 【解析】选A.由n⊥α,n⊥β知α∥β,又m⊥α,所以m⊥β.所以A正确. 2.(2020·铜陵模拟)教师拿了一把直尺走进教室,则下列判断正确的个数是 ( ) ①教室地面上有且仅有一条直线与直尺所在直线平行; ②教室地面上有且仅有一条直线与直尺所在直线垂直; ③教室地面上有无数条直线与直尺所在直线平行; ④教室地面上有无数条直线与直尺所在直线垂直. A.1 B.2 C.3 D.4 【解析】选A.①当直尺与地面平行时,有无数条直线与直尺平行,错误 ②当直尺与地面垂直时,有无数条直线与直尺垂直,错误 ③当直尺与地面相交时,没有直线与直尺平行,错误 ④不管直尺与地面是什么关系,有无数条直线与直尺所在直线垂直,正确. 3.如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD=45°,∠BAD=90°,将△ABD沿BD折起,使平面ABD⊥平面BCD,构成三棱锥A-BCD,则在三棱锥A-BCD中,下面结论正确的是 ( ) A.平面ABD⊥平面ABC B.平面ADC⊥平面BDC C.平面ABC⊥平面BDC D.平面ADC⊥平面ABC 【解析】选D.在平面图形中CD⊥BD,折起后仍有CD⊥BD,由于平面ABD⊥平面BCD,故CD⊥平面ABD,所以CD⊥AB,又AB⊥AD,AD∩CD=D,故AB⊥平面ADC,又因为AB⫋平面ABC,所以平面ABC⊥平面ADC. - 10 - 4.下列说法正确的是 ( ) A.直线a平行于平面M,则a平行于M内的任意一条直线 B.直线a与平面M相交,则a不平行于M内的任意一条直线 C.直线a不垂直于平面M,则a不垂直于M内的任意一条直线 D.直线a不垂直于平面M,则过a的平面不垂直于M 【解析】选B.A选项不正确,因为一条线平行于一个平面,则它与该平面内的直线的位置关系是平行或者异面; B选项正确,因为直线a与平面M相交,则a与M内的任意一条直线位置关系是异面或相交; C选项不正确,因为直线a不垂直于平面M,则a与平面M内与它的投影垂直的直线是垂直关系; D选项不正确,因为直线a不垂直于平面M,则过a的平面可以垂直于M. 5.如图,正三角形PAD所在平面与正方形ABCD所在平面互相垂直,O为正方形ABCD的中心,M为正方形ABCD内一点,且满足MP=MC,则点M的轨迹为 ( ) 【解析】选A.取AD的中点E,连接PE,PC,CE. 由PE⊥AD知PE⊥平面ABCD, 从而平面PEC⊥平面ABCD,取PC,AB的中点F,G,连接DF,DG,FG, 由PD=DC知DF⊥PC,由DG⊥EC知,DG⊥平面PEC,又PC⊂平面PEC, 所以DG⊥PC,DF∩DG=D,所以PC⊥平面DFG,又点F是PC的中点, 因此,线段DG上的点满足MP=MC. 二、填空题(每小题5分,共15分) 6.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: - 10 - ①AF⊥PB;②EF⊥PB;③AF⊥BC;④AE⊥平面PBC. 其中正确结论的序号是________________. 【解析】由题意知PA⊥平面ABC,所以PA⊥BC. 又AC⊥BC,且PA∩AC=A, 所以BC⊥平面PAC,所以BC⊥AF. 因为AF⊥PC,且BC∩PC=C, 所以AF⊥平面PBC, 所以AF⊥PB,又AE⊥PB,AE∩AF=A, 所以PB⊥平面AEF,所以PB⊥EF. 故①②③正确. 答案:①②③ 7.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) 【解析】因为PA⊥底面ABCD,所以BD⊥PA,连接AC,则BD⊥AC,且PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC,所以BD⊥PC,所以当DM⊥PC(或BM⊥PC)时,即有PC⊥平面MBD,而PC平面PCD,所以平面MBD⊥平面PCD. 答案:DM⊥PC(答案不唯一) 8.设α,β是空间两个不同的平面,m,n是平面α及β外的两条不同直线.从“①m⊥n;②α⊥β;③n⊥β;④m⊥α”中选取三个作为条件,余下一个作为结论,写出你认为正确的一个命题:________________(用代号表示). 【解析】逐一判断.若①②③成立,则m与α的位置关系不确定,故①②③⇒④错误;同理①②④⇒③也错误;①③④⇒②与②③④⇒①均正确. 答案:①③④⇒②(或②③④⇒①) - 10 - 三、解答题(每小题10分,共20分) 9.(2020·新余模拟)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB⊥AC,AC=AA1,D是棱AB的中点. (1)求证:BC1∥平面A1CD. (2)求证:BC1⊥A1C. 【证明】(1)连接AC1,设AC1∩A1C=O,连接OD,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面ACC1A1是平行四边形, 所以O为AC1的中点,又因为D是棱AB的中点,所以OD∥BC1, 又因为BC1平面A1CD,OD平面A1CD,所以BC1∥平面A1CD. (2)由(1)可知侧面ACC1A1是平行四边形,因为AC=AA1,所以平行四边形ACC1A1是菱形, 所以AC1⊥A1C,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,因为AB平面ABC,所以AB⊥AA1, 又因为AB⊥AC,AC∩AA1=A,AC平面ACC1A1,AA1平面ACC1A1, 所以AB⊥平面ACC1A1,因为A1C平面ACC1A1,所以AB⊥A1C, 又因为AC1⊥A1C,AB∩AC1=A,AB平面ABC1,AC1平面ABC1,所以A1C⊥平面ABC1, 因为BC1平面ABC1,所以BC1⊥A1C. 10.如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是菱形,△PAD≌△BAD,平面PAD⊥平面ABCD,AB=4,PA=PD,M在棱PD上运动. - 10 - (1)当M在何处时,PB∥平面MAC. (2)已知O为AD的中点,AC与OB交于点E,当PB∥平面MAC时,求三棱锥E-BCM的体积. 【解析】(1)如图,设AC与BD相交于点N, 当M为PD的中点时,PB∥平面MAC. 证明:因为四边形ABCD是菱形,可得DN=NB, 又因为M为PD的中点,可得DM=MP,所以NM为△BDP的中位线,可得NM∥PB, 又因为NM平面MAC,PB平面MAC,所以PB∥平面MAC. (2)因为O为AD的中点,PA=PD,则OP⊥AD, 又△PAD≌△BAD,所以OB⊥AD,且OB=2,又因为△AEO∽△CEB, 所以==,所以BE=OB=, 所以S△EBC=×4×=. 又因为OP=4×=2,点M为PD的中点,所以M到平面EBC的距离为,所以VE-BCM=VM-EBC=××=. (15分钟 35分) 1.(5分)如图,在三棱锥D-ABC中,若AB=CB,AD=CD,E是AC的中点,则下列正确的是 ( ) A.平面ABC⊥平面ABD B.平面ABD⊥平面BDC C.平面ABC⊥平面BDE,且平面ADC⊥平面BDE - 10 - D.平面ABC⊥平面ADC,且平面ADC⊥平面BDE 【解析】选C.要判断两个平面的垂直关系,就需固定其中一个平面,找另一个平面内的一条直线与第一个平面垂直.因为AB=CB,且E是AC的中点,所以BE⊥AC,同理有DE⊥AC,于是AC⊥平面BDE.因为AC在平面ABC内,所以平面ABC⊥平面BDE.又由于AC平面ACD,所以平面ACD⊥平面BDE. 2.(5分)四面体P-ABC的四个顶点都在球O的球面上,PA=8,BC=4,PB=PC=AB=AC,且平面PBC⊥平面ABC,则球O的表面积为 ( ) A.64π B.65π C.66π D.128π 【解析】选B.如图,D,E分别为BC,PA的中点,易知球心点O在线段DE上,因为PB=PC=AB=AC,则PD⊥BC,AD⊥BC,PD=AD.又因为平面PBC⊥平面ABC,平面PBC∩平面ABC=BC,所以PD⊥平面ABC,所以PD⊥AD,所以PD=AD=4.因为点E是PA的中点,所以ED⊥PA,且DE=EA=PE=4 .设球O的半径为R,OE=x,则OD=4-x.在Rt△OEA中,有R2=16+x2,在Rt△OBD中,有R2=4+(4-x)2,解得R2=,所以S=4πR2= 65π. 3.(5分)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 【解析】选B. 取BP的中点O,连接OA,OC,易得 - 10 - BP⊥OA,BP⊥OC⇒BP⊥平面OAC⇒BP⊥AC⇒选项A正确;又AC⊥BD⇒AC⊥平面BDP⇒AC⊥PD,平面PBD⊥平面ABCD,故选项C,D正确. 4.(10分)(2020·淮北模拟)在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ABC=90°, AB=BC=1,BB1=2. (1)求异面直线B1C1与A1C所成角的正切值. (2)求直线B1C1与平面A1BC的距离. 【解析】(1)因为B1C1∥BC,所以∠A1CB (或其补角)是异面直线B1C1与A1C所成角. 因为BC⊥AB,BC⊥BB1,AB∩BB1=B, 所以BC⊥平面ABB1,所以BC⊥A1B. 在Rt△A1BC中,tan∠A1CB===,所以异面直线B1C1与A1C所成角的正切值为. (2)因为B1C1∥平面A1BC,所以B1C1到平面A1BC的距离等于B1到平面A1BC的距离, 设B1到平面A1BC的距离为d,因为=, 所以×d=×A1B1,可得d=,所以直线B1C1与平面A1BC的距离为. 5.(10分)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别是CD,A1D1的中点. (1)求证:AB1⊥BF. (2)求证:AE⊥BF. (3)棱CC1上是否存在点P,使BF⊥平面AEP?若存在,确定点P的位置,若不存在,说明理由. 【解析】(1)连接A1B,则AB1⊥A1B, 又因为AB1⊥A1F,且A1B∩A1F=A1, - 10 - 所以AB1⊥平面A1BF.又BF平面A1BF,所以AB1⊥BF. (2)取AD中点G,连接FG,BG,则FG⊥AE, 又因为△BAG≌△ADE,所以∠ABG=∠DAE. 所以AE⊥BG.又因为BG∩FG=G,所以AE⊥平面BFG. 又BF平面BFG,所以AE⊥BF. (3)存在.取CC1的中点P,即为所求.连接EP,AP,C1D,因为EP∥C1D,C1D∥AB1,所以EP∥AB1. 由(1)知AB1⊥BF,所以BF⊥EP. 又由(2)知AE⊥BF,且AE∩EP=E, 所以BF⊥平面AEP. 1.如图,点P在正方体ABCD-A1B1C1D1的面对角线BC1上运动,则下列四个结论: ①三棱锥A-D1PC的体积不变; ②A1P∥平面ACD1; ③DP⊥BC1; ④平面PDB1⊥平面ACD1. 其中正确的结论序号是____________. 【解析】由题意可得直线BC1平行于直线AD1,并且直线AD1平面AD1C,直线BC1平面AD1C, 所以直线BC1∥平面AD1C. - 10 - 所以点P到平面AD1C的距离不变, =, 所以三棱锥A-D1PC的体积不变,故①正确; 连接A1C1,A1B,可得平面AD1C∥平面A1C1B. 又A1P平面A1C1B, 所以A1P∥平面ACD1,故②正确; 当点P运动到B点时,△DBC1是等边三角形, 所以DP不垂直于BC1,故③不正确; 连接BD,因为直线AC⊥平面DB1B,DB1平面DB1B. 所以AC⊥DB1.同理可得AD1⊥DB1. 所以可得DB1⊥平面AD1C.又DB1平面PDB1. 所以可得平面PDB1⊥平面ACD1.故④正确. 答案:①②④ 2.正四棱锥S-ABCD的底面边长为2,高为2,E是BC的中点,动点P在四棱锥的表面上运动,并且总保持PE⊥AC,则动点P的轨迹的长为________________. 【解析】如图,设AC∩BD=O,连接SO,取CD的中点F,SC的中点G, 连接EF,EG,FG,设EF交AC于点H,连接GH, 易知AC⊥EF,GH∥SO,所以GH⊥平面ABCD, 所以AC⊥GH,所以AC⊥平面EFG, 故动点P的轨迹是△EFG的三条边,由已知易得EF=, - 10 - GE=GF=,所以△EFG的周长为+,故动点P的轨迹长为+. 答案:+ - 10 -查看更多