2021届新高考版高考数学一轮复习教师用书:第八章第二讲 空间点、直线、平面之间的位置关系
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第二讲 空间点、直线、平面之间的位置关系
1.[2020湖北省武汉市部分重点中学联考]下列说法正确的是( )
A.梯形一定是平面图形
B.过三点确定一个平面
C.三条直线两两相交确定一个平面
D.若两个平面有三个公共点,则这两个平面重合
2.[多选题]已知直线l⊄平面α,直线m⊂平面α,则( )
A.若l与m不垂直,则l与α一定不垂直
B.若l与m所成的角为30°,则l与α所成的角也为30°
C.l∥m是l∥α的充分不必要条件
D.若l与α相交,则l与m一定是异面直线
3.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OB与O1B1的方向相同
B.OB∥O1B1
C.OB与O1B1不平行
D.OB与O1B1不一定平行
4.[2020广东七校联考]在长方体ABCD - A1B1C1D1中,AB=AD=1,AA1=2,则异面直线A1B1与AC1所成角的正切值为( )
A.5 B.3 C.52 D.32
5.[2017全国卷Ⅰ]如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面MNQ不平行的是( )
6.[2016全国卷Ⅱ]α,β是两个平面,m,n是两条直线,有下列四个命题:
①如果m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α⊥β.
②如果m⊥α,n∥α,那么m⊥n.
③如果α∥β,m⊂α,那么m∥β.
④如果m∥n,α∥β,那么m与α所成的角和n与β所成的角相等.
其中正确的命题有 .(填写所有正确命题的编号)
考法1 空间点、线、面的位置关系的判定及应用
1在下列图中,G,H,M,N分别是正三棱柱的顶点或所在棱的中点,则表示GH,MN
是异面直线的图形的是 .
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(图略),则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.
2[2015安徽高考]已知m,n是两条不同直线,α,β是两个不同平面,则下列命题正确的是
A.若α,β垂直于同一平面,则α与β平行
B.若m,n平行于同一平面,则m与n平行
C.若α,β不平行,则在α内不存在与β平行的直线
D.若m,n不平行,则m与n不可能垂直于同一平面
选项A中,垂直于同一个平面的两个平面可能相交也可能平行,故选项A错误;选项B中,平行于同一个平面的两条直线可能平行、相交或异面,故选项B错误;选项C中,若两个平面相交,则一个平面内与交线平行的直线一定和另一个平面平行,故选项C错误;选项D中,若两条直线垂直于同一个平面,则这两条直线平行,所以若两条直线不平行,则它们不可能垂直于同一个平面,故选项D正确.
D
1.如图8 - 2 - 2为正方体表面的一种展开图,则在原正方体的四条线段AB,CD,EF ,GH所在直线中,互为异面直线的有 对.
图8-2-2
考法2 求异面直线所成的角
3 [2017全国卷Ⅱ]已知直三棱柱ABC - A1B1C1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.32 B.155 C.105 D.33
先将三棱柱补成四棱柱,然后利用平移法将异面直线所成角转化为三角形的内角求解.
或直接利用平面向量的相关知识求解.或直接建立空间直角坐标系,利用向量法求解.
解法一 (平移法)如图8 - 2 - 3所示,将直三棱柱ABC - A1B1C1补成直四棱柱ABCD - A1B1C1D1,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.(补形平移)
因为∠ABC=120°,AB=2,BC=CC1=1,所以AB1=5, AD1=2.在△B1D1C1中,∠B1C1D1=60°,B1C1=1,D1C1=2,所以B1D1=12+22-2×1×2×cos60°=3,所以cos∠B1AD1=5+2-32×5×2=105.所以异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为105.
图8 - 2 - 3 图8 - 2 - 4
解法二 (向量法)如图8 - 2 - 4,取 BA=a,BC=b,BB1=c,则由已知可得|a|=2,|b|=|c|=1,且
=120°,==90°.所以a·b=2×1×cos 120°= - 1,a·c=b·c=0.
因为AB1=c - a,BC1=b+c,
所以AB1·BC1=(c - a)·(b+c)=c2+c·b - a·b - a·c=12 - 0 - ( - 1) - 0=2.
又|AB1|=(c-a)2=c2-2c·a+a2=12-0+22=5,
|BC1|=(b+c)2=b2+2b·c+c2=12+0+12=2,
所以cos=AB1·BC1|AB1||BC1|=25×2=105.
所以异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为105.
解法三 (坐标法)如图8 - 2 - 5,在平面ABC内过点B作BD⊥AB,交AC于点D,则∠CBD=30°.
因为BB1⊥平面ABC,故以B为坐标原点,分别以射线BD,BA,BB1为x轴、y轴、z轴的正半轴建立空间直角坐标系,则B(0,0,0),A(0,2,0),B1(0,0,1),C1(cos 30°, - sin 30°,1),即C1(32, - 12,1).
所以AB1=(0, - 2,1),BC1=(32, - 12,1).所以cos=AB1·BC1|AB1||BC1|=0×32+(-2)×(-12)+1×10+(-2)2+12×(32)2+(-12)2+12=105.
所以异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为105.
C
2.[2018全国卷Ⅱ]在长方体ABCD - A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=3,则异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为( )
A.15 B.56 C.55 D.22
数学探究 立体几何中的动态问题
4 [2019安徽省合肥一中等六校联考]如图8 - 2 - 6,在侧棱长为3的正三棱锥A - BCD中,每个侧面都是等腰直角三角形,在该三棱锥的表面上有一个动点P,且点P到点B的距离始终等于23,则动点P在三棱锥表面形成的曲线的长度为 .
分析动点P在三棱锥表面形成的曲线的形状→由弧长公式计算动点P在三棱锥表面形成的曲线的长度
设动点P在三棱锥表面形成的曲线是EF GH,如图8 - 2 - 7所示,则BE=BH=23.在直角三角形BAH 中,cos∠HBA=323=32,∴∠HBA=π6,∠HBG=π4-π6=π12,∴HG=23×π12=36π.同理EF=36π.连接HE,在直角三角形HAE中,∠HAE=π2,AH=AE=(23)2-32=3,∴HE=3×π2=3π2.在等边三角形BCD中,∠CBD=π3,∴GF=23×π3=23π3.
则所求曲线的长度为36π+36π+32π+233π=332π.
素养探源
核心素养
考查途径
素养水平
直观想象
由点P到点B的距离始终等于23,得到动点P在三棱锥表面形成的曲线是EF GH.
二
数学运算
求出HG,EF,EH和GF的长的和,即为动点P在三棱锥表面形成的曲线的长度.
二
3.[2019广东省肇庆市统一考试]如图8 - 2 - 8,正三棱柱ABC - A1B1C1各条棱的长度均相等,D为AA1的中点,M,N分别是线段BB1和线段CC1上的动点(含端点),且满足BM=C1N,当M,N运动时,
下列结论中不正确的是( )
A.在△DMN内总存在与平面ABC平行的线段
B.平面DMN⊥平面BCC1B1
C.三棱锥A1 - DMN的体积为定值
D.△DMN可能为直角三角形
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1.A 对于A,因为两条平行直线确定一个平面,所以梯形可以确定一个平面,A正确;对于B,过不在同一条直线上的三点有且只有一个平面,注意三点不共线,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,C错误;对于D,若两个平面有三个公共点,则这两个平面相交或重合,D错误.故选A.
2.AC 对于A,当l与m不垂直时,假设l⊥α,那么由l⊥α一定能得到l⊥m,这与已知条件矛盾,因此l与α一定不垂直,A正确;易知B错误;由l∥m可以推出l∥α,但是由l∥α不一定能推出l∥m,因此l∥m是l∥α的充分不必要条件,C正确;若l与α相交,则l与m相交或异面,D错误.故选AC.
【素养落地】 试题通过判断线面位置关系考查直观想象、逻辑推理等核心素养.
3.D 在空间中,若两角相等,角的一边平行且方向相同,则另一边不一定平行,故选D.
4.A 在长方体ABCD - A1B1C1D1中,直线A1B1与直线AB平行,则直线A1B1与AC1所成的角等于直线AB与AC1所成的角.连接BC1(图略),在直角三角形ABC1中,BC1=5,AB=1,所以tan∠BAC1=5,所以异面直线A1B1与AC1所成角的正切值为5.故选A.
5.A 解法一 对于选项B,如图D 8 - 2 - 1所示,C,D为正方体的两个顶点,连接CD,因为AB∥CD,M,Q分别是所在棱的中点,所以MQ∥CD,所以AB∥MQ,又AB⊄平面MNQ,MQ⊂平面MNQ,所以AB∥平面MNQ.同理可证选项C,D中均有AB∥平面MNQ.选A.
图D 8 - 2 - 1
解法二 对于选项A,作出正方体的底面的对角线,记对角线的交点为O(如图D 8 - 2 - 2所示),连接OQ,则OQ∥AB,因为OQ与平面MNQ有交点,所以AB与平面MNQ有交点,即AB与平面MNQ不平行,故选A.
图D 8 - 2 - 2
6.②③④ 对于命题①,可运用长方体举反例证明其错误.如图D 8 - 2 - 3,
图D 8 - 2 - 3
不妨设AA' 所在直线为直线m,CD所在直线为直线n,ABCD所在的平面为α,ABC' D' 所在的平面为β,显然这些直线和平面满足题目条件,但α⊥β不成立.故①错误.对于命题②,设过直线n的某平面与平面α相交于直线l,则l∥n,由m⊥α知m⊥l,从而m⊥n,故②正确.对于命题③,由平面与平面平行的性质可知,③正确.对于命题④,由平行的传递性及线面角的定义可知,④正确.
1.3 还原后的正方体的示意图如图D 8 - 2 - 4所示,
图 D 8-2-4
其中AB与CD,AB与GH,EF与GH分别互为异面直线,共3对.
2.C 解法一 如图D 8 - 2 - 5,
图 D 8-2-5
补上一个相同的长方体CDEF - C1D1E1F1,连接DE1,B1E1.易知AD1∥DE1,则∠B1DE1为异面直线AD1与DB1所成角或其补角.因为在长方体ABCD - A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=3,所以DE1=DE2+EE12=12+(3)2=2,DB1=12+12+(3)2=5,B1E1=A1B12+A1E12=12+22=5,在△B1DE1中,由余弦定理,得cos∠B1DE1=22+(5)2-(5)22×2×5=55,即异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为55,故选C.
解法二 如图D 8 - 2 - 6,连接BD1,交DB1于点O,取AB的中点M,连接DM,OM.
图D 8 - 2 - 6
易知O为BD1的中点,所以AD1∥OM,则∠MOD为异面直线AD1与DB1所成角或其补角.因为在长方体ABCD - A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=3,AD1=AD2+DD12=2,DM=AD2+(12AB)2=52,DB1=AB2+AD2+DD12=5,
所以OM=12AD1=1,OD=12DB1=52,于是在△DMO中,由余弦定理,得cos∠MOD=12+(52)2-(52)22×1×52=55,即异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为55,故选C.
解法三 以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图D 8 - 2 - 7所示.
图D 8 - 2 - 7
由条件可知D(0,0,0),A(1,0,0),D1(0,0,3),B1(1,1,3),所以AD1=( - 1,0,3),DB1=(1,1,3),则由向量夹角公式,得cos=AD1·DB1|AD1|·|DB1|=225=55,即异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为55,故选C.
3.ABC 对于A,如图D 8 - 2 - 8所示,用平行于平面ABC的平面截平面DMN,则交线平行于平面ABC,故A正确.对于B,当M,N分别在BB1,CC1上运动时,若满足BM=C1N,则线段MN必过正方形BCC1B1的中心O,如图D 8 - 2 - 8,连接DO,
图D 8 - 2 - 8
由DO⊥平面BCC1B1可得平面DMN⊥平面BCC1B1,故B正确.对于C,当M,N分别在BB1,CC1上运动时,△A1DM的面积不变,点N到平面A1DM的距离不变,所以三棱锥N - A1DM的体积不变,即三棱锥A1 - DMN的体积为定值,故C正确.对于D,易证DM=DN,若△DMN为直角三角形,则必是以∠MDN为直角的直角三角形,所以△DMN为等腰直角三角形,所以DO=OM=ON,即MN=2DO.
设正三棱柱的棱长为2,则DO=3,MN=23.因为MN的最大值为BC1,BC1=22,所以MN不可能为23,即△DMN不可能为直角三角形,故D错误.选ABC.