2025版高考數(shù)學二輪復習第二部分專題三立體幾何第2講空間平行與垂直練習文含解析_第1頁
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PAGE1-第2講空間平行與垂直A級基礎通關一、選擇題1.(2024·浙江卷)已知平面α,直線m,n滿意m?α,n?α,則“m∥n”是“m∥α”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件解析:因為若m?α,n?α,且m∥n,則肯定有m∥α,但若m?α,n?α,且m∥α,則m與n有可能異面,所以“m∥n”是“m∥α”的充分不必要條件.故選A.答案:A2.(2024·全國卷Ⅰ)在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=BC=2,AC1與平面BB1C1C所成的角為30°,則該長方體的體積為()A.8 B.6eq\r(2) C.8eq\r(2) D.8eq\r(3)解析:連接BC1,AC1,AC,因為AB⊥平面BB1C1C,所以∠AC1B=30°,AB⊥BC1,所以△ABC1為直角三角形.又AB=2,所以BC1=2eq\r(3).又B1C1=2,所以BB1=eq\r((2\r(3))2-22)=2eq\r(2),故該長方體的體積V=2×2×2eq\r(2)=8eq\r(2).答案:C3.正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為1,E是A1B1的中點,則點E到平面ABC1D1的距離為()A.eq\f(\r(3),2) B.eq\f(\r(2),2) C.eq\f(1,2) D.eq\f(\r(3),3)解析:因為A1B1∥AB,所以EB1∥AB,因此點E到平面ABC1D1的距離轉(zhuǎn)化為點B1到平面的距離,取BC1的中點O,則OB1⊥BC1,OB1⊥AB,所以B1O⊥平面ABC1D1,則B1O為所求的距離.因此B1O=eq\f(\r(2),2)是點E到平面ABC1D1的距離.答案:B4.(2024·全國卷Ⅱ)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為棱CC1的中點,則異面直線AE與CD所成角的正切值為()A.eq\f(\r(2),2) B.eq\f(\r(3),2) C.eq\f(\r(5),2) D.eq\f(\r(7),2)解析:如圖,因為AB∥CD,所以AE與CD所成的角為∠EAB.在Rt△ABE中,設AB=2,則BE=eq\r(5),則tan∠EAB=eq\f(BE,AB)=eq\f(\r(5),2),所以異面直線AE與CD所成角的正切值為eq\f(\r(5),2).故選C.答案:C5.已知α,β是兩個平面,m,n是兩條直線,則下列命題中錯誤的是()A.假如m⊥n,m⊥α,n⊥β,那么α⊥βB.假如m?α,α∥β,那么m∥βC.假如α∩β=l,m∥α,m∥β,那么m∥lD.假如m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α⊥β解析:對于A,假如m⊥n,m⊥α,則n∥α或n?α,因為n⊥β,則α⊥β,故正確;對于B,假如m?α,α∥β,那么m與β無公共點,則m∥β,故正確;對于C,假如α∩β=l,m∥α,m∥β,則m∥l,故正確;對于D,假如m⊥n,m⊥α,n∥β,那么α與β的關系不確定,故錯誤.答案:D二、填空題6.如圖,在空間四邊形ABCD中,點M∈AB,點N∈AD,若eq\f(AM,MB)=eq\f(AN,ND),則直線MN與平面BDC的位置關系是________.解析:由eq\f(AM,MB)=eq\f(AN,ND),得MN∥BD.而BD?平面BDC,MN?平面BDC,所以MN∥平面BDC.答案:平行7.如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,側(cè)棱AA1⊥底面ABC,底面是以∠ABC為直角的等腰直角三角形,AC=2a,BB1=3a,點D是A1C1的中點,點F在線段AA1上,當AF=________時,CF⊥平面B1DF.解析:由題意易知,B1D⊥平面ACC1A1,又CF?平面ACC1A1,所以B1D⊥CF.要使CF⊥平面B1DF,只需CF⊥DF.令CF⊥DF,設AF=x,則A1F=3a-x.易知Rt△CAF∽Rt△FA1D,得eq\f(AC,A1F)=eq\f(AF,A1D),即eq\f(2a,3a-x)=eq\f(x,a),整理得x2-3ax+2a2=0,解得x=a或x=2a.答案:a或2a8.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E為線段B1D1上的一個動點,則下列結(jié)論中正確的是________(填序號).①AC⊥BE;②B1E∥平面ABCD;③三棱錐E-ABC的體積為定值;④直線B1E⊥直線BC1.解析:因AC⊥平面BDD1B1,而BE?平面BDD1B,故①正確;因B1D1∥平面ABCD,故②正確;記正方體的體積為V,則VE-ABC=eq\f(1,6)V,為定值,故③正確;B1E與BC1不垂直,故④錯誤.答案:①②③三、解答題9.(2024·江蘇卷)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分別為BC,AC的中點,AB=BC.求證:(1)A1B1∥平面DEC1;(2)BE⊥C1E.證明:(1)因為D,E分別為BC,AC的中點,所以ED∥AB.在直三棱柱ABCA1B1C1中,AB∥A1B1,所以A1B1∥ED.又因為ED?平面DEC1,A1B1?平面DEC1,所以A1B1∥平面DEC1.(2)因為AB=BC,E為AC的中點,所以BE⊥AC.因為三棱柱ABCA1B1C1是直棱柱,所以C1C⊥平面ABC.又因為BE?平面ABC,所以C1C⊥BE.因為C1C?平面A1ACC1,AC?平面A1ACC1,C1C∩AC=C,所以BE⊥平面A1ACC1.因為C1E?平面A1ACC1,所以BE⊥C1E.10.(2024·北京卷)如圖,在四棱錐P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,底面ABCD為菱形,E為CD的中點.(1)求證:BD⊥平面PAC;(2)若∠ABC=60°,求證:平面PAB⊥平面PAE;(3)棱PB上是否存在點F,使得CF∥平面PAE?說明理由.(1)證明:因為PA⊥平面ABCD,所以PA⊥BD.因為底面ABCD為菱形,所以BD⊥AC.又PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC.(2)證明:因為PA⊥平面ABCD,AE?平面ABCD,所以PA⊥AE.因為底面ABCD為菱形,∠ABC=60°,且E為CD的中點,所以AE⊥CD.所以AB⊥AE.又AB∩PA=A,所以AE⊥平面PAB.因為AE?平面PAE,所以平面PAB⊥平面PAE.(3)解:棱PB上存在點F,使得CF∥平面PAE.取PB的中點F,PA的中點G,連接CF,F(xiàn)G,EG,則FG∥AB,且FG=eq\f(1,2)AB.因為底面ABCD為菱形,且E為CD的中點,所以CE∥AB,且CE=eq\f(1,2)AB.所以FG∥CE,且FG=CE.所以四邊形CEGF為平行四邊形.所以CF∥EG.因為CF?平面PAE,EG?平面PAE,所以CF∥平面PAE.B級實力提升11.(2024·全國卷Ⅰ)已知∠ACB=90°,P為平面ABC外一點,PC=2,點P到∠ACB兩邊AC,BC的距離均為eq\r(3),那么P到平面ABC的距離為________.解析:如圖,過點P作PO⊥平面ABC于O,則PO為P到平面ABC的距離.再過O作OE⊥AC于E,OF⊥BC于F,連接PC,PE,PF,則PE⊥AC,PF⊥BC.又PE=PF=eq\r(3),所以OE=OF,所以CO為∠ACB的平分線,即∠ACO=45°.在Rt△PEC中,PC=2,PE=eq\r(3),所以CE=1,所以OE=1,所以PO=eq\r(PE2-OE2)=eq\r((\r(3))2-12)=eq\r(2).答案:eq\r(2)12.(2024·河南鄭州其次次質(zhì)量預料)如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是邊長為2的菱形,∠BAD=eq\f(π,3),△PAD是等邊三角形,F(xiàn)為AD的中點,PD⊥BF.(1)求證:AD⊥PB;(2)若E在線段BC上,且EC=eq\f(1,4)BC,能否在棱PC上找到一點G,使平面DEG⊥平面ABCD?若存在,求出三棱錐D-CEG的體積;若不存在,請說明理由.(1)證明:連接PF,因為△PAD是等邊三角形,F(xiàn)是AD的中點,所以PF⊥AD.因為底面ABCD是菱形,∠BAD=eq\f(π,3),所以BF⊥AD.又PF∩BF=F,所以AD⊥平面BFP.又PB?平面BFP,所以AD⊥PB.(2)解:能在棱PC上找到一點G,使平面DEG⊥平面ABCD.由(1)知AD⊥BF,因為PD⊥BF,AD∩PD=D,所以BF⊥平面PAD.又BF?平面ABCD,所以平面ABCD⊥平面PAD,又平面ABCD∩平面PAD=AD,且PF⊥AD,所以PF⊥平面ABCD.連接CF交DE于點H,過H作HG∥PF交PC于G,所以GH⊥平面ABCD.又GH?平面DEG,所以平面DEG⊥平面ABCD.因為AD∥BC,所以△DFH∽△ECH,所以eq\f(CH

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