【精准解析】2021新高考数学(江苏专用)课时精练:7.3直线、平面垂直的判定与性质【高考】

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以下为本文档部分文字说明:

1.已知互相垂直的平面α,β交于直线l,若直线m,n满足m∥α,n⊥β,则()A.m∥lB.m∥nC.n⊥lD.m⊥n答案C解析因为α∩β=l,所以l⊂β,又n⊥β,所以n⊥l.2.(2019·天津模拟)已知直

线l,m与平面α,β,l⊂α,m⊂β,则下列命题中正确的是()A.若l∥m,则必有α∥βB.若l⊥m,则必有α⊥βC.若l⊥β,则必有α⊥βD.若α⊥β,则必有m⊥α答案C解析对于选项A,平面α和平面β还有可能相交,所以选项A错误;对于选项B,平面α和平面β还

有可能相交或平行,所以选项B错误;对于选项C,因为l⊂α,l⊥β,所以α⊥β.所以选项C正确;对于选项D,直线m可能和平面α不垂直,所以选项D错误.3.已知三棱柱ABC-A1B1C1的侧棱与底面垂直,体积为94,底面是边长为3的正三角形,若P为底面A1B1C1的中心,则PA与平面ABC

所成角的大小为()A.5π12B.π3C.π4D.π6答案B解析如图,取正三角形ABC的中心O,连结OP,则∠PAO是PA与平面ABC所成的角.因为底面边长为3,所以AD=3×32=32,AO=23AD=23×32=1.三棱柱的体积为34×(3)2AA1=

94,解得AA1=3,即OP=AA1=3,所以tan∠PAO=OPOA=3,因为直线与平面所成角的范围是0,π2,所以∠PAO=π3.4.如图,在四面体D-ABC中,若AB=CB,AD=CD,E是AC的中点

,则下列结论正确的是()A.平面ABC⊥平面ABDB.平面ABD⊥平面BDCC.平面ABC⊥平面BDE,且平面ADC⊥平面BDED.平面ABC⊥平面ADC,且平面ADC⊥平面BDE答案C解析因为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.5.《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的四面体称之为“鳖臑”.在如图所示的四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,底面ABCD是正方形

,且PD=CD,点E,F分别为PC,PD的中点,则图中的鳖臑有()A.2个B.3个C.4个D.5个答案C解析由题意,因为PD⊥底面ABCD,所以PD⊥DC,PD⊥BC,又四边形ABCD为正方形,所以BC⊥CD,因为PD∩CD=D,所以BC

⊥平面PCD,BC⊥PC,所以四面体P-DBC是一个鳖臑,因为DE⊂平面PCD,所以BC⊥DE,因为PD=CD,点E是PC的中点,所以DE⊥PC,因为PC∩BC=C,所以DE⊥平面PBC,可知四面体E-BCD的四个面

都是直角三角形,即四面体E-BCD是一个鳖臑,同理可得,四面体P-ABD和F-ABD都是鳖臑,故选C.6.(2020·苏州模拟)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,点P在侧面BCC1B1及其边界上运动,并且保持AP⊥BD1,则动点P的轨迹为

()A.线段B1CB.线段BC1C.BB1的中点与CC1的中点连成的线段D.BC的中点与B1C1的中点连成的线段答案A解析如图,连结AC,AB1,B1C,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,有BD1⊥平面ACB1,因为AP⊥BD1,所以AP⊂平面ACB1,又点P

在侧面BCC1B1及其边界上运动,∴故点P的轨迹为平面ACB1与平面BCC1B1的交线段CB1.故选A.7.(多选)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,下面结论正确的是()A.BD∥平面CB1D1B.AC1⊥BDC.平面ACC1A1⊥CB1D1D.异面直线AD与CB1所成的角为

60°答案ABC解析对于A,∵ABCD-A1B1C1D1为正方体,∴BD∥B1D1,由线面平行的判定可得BD∥平面CB1D1,A正确;对于B,连结AC,∵ABCD-A1B1C1D1为正方体,∴BD⊥AC,且CC1⊥BD,由线面垂直的判定可得BD⊥平面ACC1,∴

BD⊥AC1,B正确;对于C,由上可知BD⊥平面ACC1,又BD∥B1D1,∴B1D1⊥平面ACC1,则平面ACC1A1⊥CB1D1,C正确;对于D,异面直线AD与CB1所成的角即为直线BC与CB1所成的角为45°,D错误.故选ABC

.8.(多选)如图,棱长为1的正方体ABCD-A1B1C1D1中,P为线段A1B上的动点,则下列结论正确的是()A.平面D1A1P⊥平面A1APB.∠APD1的取值范围是0,π2C.三棱锥B1-D

1PC的体积为定值D.DC1⊥D1P答案ACD解析在A中,因为A1D1⊥平面A1AP,A1D1⊂平面D1A1P,所以平面D1A1P⊥平面A1AP,故A正确;在B中,当P与A1重合时,∠APD1=π2,故B错误;在C中,

因为△B1D1C的面积是定值,A1B∥平面B1D1C,所以点P到平面B1D1C的距离是定值,所以三棱锥B1-D1PC的体积为定值,故C正确;在D中,因为DC1⊥D1C,DC1⊥BC,D1C∩BC=C,D1C,BC⊂平面BCD1A1,所

以DC1⊥平面BCD1A1,又D1P⊂平面BCD1A1,所以DC1⊥D1P,故D正确.9.(2019·北京)已知l,m是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l⊥m;②m∥α;③l⊥α.以其中的两

个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.答案若l⊥m,l⊥α,则m∥α(答案不唯一)解析若l⊥α,l⊥m,则m∥α,显然①③⇒②正确;若l⊥m,m∥α,则l∥α,l与α相交但不垂直都可以,故①②⇒③不正确;

若l⊥α,m∥α,则l垂直于α内所有直线,在α内必存在与m平行的直线,所以可推出l⊥m,故②③⇒①正确.10.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MB

D⊥平面PCD.(只要填写一个你认为正确的条件即可)答案DM⊥PC(或BM⊥PC等)解析∵PA⊥底面ABCD,∴BD⊥PA,连结AC,则BD⊥AC,且PA∩AC=A,∴BD⊥平面PAC,∴BD⊥PC.∴当DM⊥PC(或BM⊥PC)时,即有PC⊥平面MBD,而PC

⊂平面PCD,∴平面MBD⊥平面PCD.11.如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,点E在棱PC上(异于点P,C),平面ABE与棱PD交于点F.(1)求证:AB∥EF;(2)若AF⊥EF,求证:平面PAD⊥平面ABCD.证

明(1)因为四边形ABCD是矩形,所以AB∥CD.又AB⊄平面PDC,CD⊂平面PDC,所以AB∥平面PDC,又因为AB⊂平面ABE,平面ABE∩平面PDC=EF,所以AB∥EF.(2)因为四边形ABCD是矩形,所以AB⊥AD.因为AF⊥EF,(1)中已证AB∥EF,所以A

B⊥AF.由点E在棱PC上(异于点C),所以点F异于点D,所以AF∩AD=A,AF,AD⊂平面PAD,所以AB⊥平面PAD,又AB⊂平面ABCD,所以平面PAD⊥平面ABCD.12.如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面A

BCD,PA=AB=BC=3,AD=CD=1,∠ADC=120°,点M是AC与BD的交点,点N在线段PB上,且PN=14PB.(1)证明:MN∥平面PDC;(2)求直线MN与平面PAC所成角的正弦值.(1)证明因为AB=BC,AD=CD,

所以BD垂直平分线段AC.又∠ADC=120°,所以MD=12AD=12,AM=32.所以AC=3.又AB=BC=3,所以△ABC是等边三角形,所以BM=32,所以BMMD=3,又因为PN=14PB,所以BMMD=BNNP=3,所以M

N∥PD.又MN⊄平面PDC,PD⊂平面PDC,所以MN∥平面PDC.(2)解因为PA⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD,所以BD⊥PA,又BD⊥AC,PA∩AC=A,PA,AC⊂平面PAC,所以BD⊥平面PAC.由(1)知MN∥PD,所以直线MN与平面

PAC所成的角即直线PD与平面PAC所成的角,故∠DPM即为所求的角.在Rt△PAD中,PD=2,所以sin∠DPM=DMDP=122=14,所以直线MN与平面PAC所成角的正弦值为14.13.如图,在正方形

ABCD中,E,F分别是BC,CD的中点,G是EF的中点.现在沿AE,AF及EF把这个正方形折成一个空间图形,使B,C,D三点重合,重合后的点记为H.那么,在这个空间图形中必有()A.AG⊥平面EFHB.AH⊥平面EFHC.HF⊥平面AEFD.H

G⊥平面AEF答案B解析根据折叠前、后AH⊥HE,AH⊥HF不变,又HE∩HF=H,HE,HF⊂平面EFH,∴AH⊥平面EFH,B正确;∵过A只有一条直线与平面EFH垂直,∴A不正确;∵AG⊥EF,EF⊥GH,AG∩GH=G,AG,GH⊂平面HAG,∴EF⊥平面HAG,又EF

⊂平面AEF,∴平面HAG⊥平面AEF,过点H作直线垂直于平面AEF,一定在平面HAG内,∴C不正确;由条件证不出HG⊥平面AEF,∴D不正确.故选B.14.在如图所示的五面体ABCDEF中,四边形ABCD为菱形,且∠DAB=

60°,EA=ED=AB=2EF=2,EF∥AB,M为BC的中点.(1)求证:FM∥平面BDE;(2)若平面ADE⊥平面ABCD,求点F到平面BDE的距离.(1)证明取BD的中点O,连结OM,OE,因为O,M分别为BD,BC的中点,所以OM∥CD,且OM=12CD.因为

四边形ABCD为菱形,所以CD∥AB,又EF∥AB,所以CD∥EF,又AB=CD=2EF,所以EF=12CD,所以OM∥EF,且OM=EF,所以四边形OMFE为平行四边形,所以MF∥OE.又OE⊂平面BDE,MF⊄平面BDE,所以MF∥平面BDE.(2)解由(1

)得FM∥平面BDE,所以点F到平面BDE的距离等于点M到平面BDE的距离.取AD的中点H,连结EH,BH,因为EA=ED,四边形ABCD为菱形,且∠DAB=60°,所以EH⊥AD,BH⊥AD.因为平面ADE⊥平面ABCD

,平面ADE∩平面ABCD=AD,EH⊂平面ADE,所以EH⊥平面ABCD,因为BH⊂平面ABCD,所以EH⊥BH,因为EH=BH=3,所以BE=6,所以S△BDE=12×6×22-622=152.设点F到平面BDE的距离为h,连结DM,则S△BDM=

12S△BCD=12×34×4=32,连结EM,由V三棱锥E-BDM=V三棱锥M-BDE,得13×3×32=13×h×152,解得h=155,即点F到平面BDE的距离为155.15.(2019·河北省衡水中学模拟)已知正方体ABCD-A1B1C1D1的棱A

A1的中点为E,AC与BD交于点O,平面α过点E,且与直线OC1垂直,若AB=1,则平面α截该正方体所得截面图形的面积为________.答案64解析如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱AA1的中点,AB=1,则OC21

=CC21+OC2=1+12=32,OE2=OA2+AE2=14+12=34,EC21=A1C21+A1E2=2+14=94,∴OC21+OE2=EC21,∴OE⊥OC1;又BD⊥平面ACC1A1,OC1⊂平面ACC1A1,∴BD⊥OC1,且OE∩BD=O,∴OC1⊥平面BDE,且S△BD

E=12BD·OE=12×2×32=64,即α截该正方体所得截面图形的面积为64.16.如图,在直角梯形ABCD中,BC⊥DC,AE⊥DC,且E为CD的中点,M,N分别是AD,BE的中点,将三角形ADE沿AE折

起,则下列说法正确的是________.(写出所有正确说法的序号)①不论D折至何位置(不在平面ABC内),都有MN∥平面DEC;②不论D折至何位置(不在平面ABC内),都有MN⊥AE;③不论D折至何位置(不在平面ABC内),都有MN∥AB;④在折起过程中,一定

不会有EC⊥AD.答案①②解析由已知,在未折叠的原梯形中,易知四边形ABCE为矩形,所以AB=EC,所以AB=DE,又AB∥DE,所以四边形ABED为平行四边形,所以BE=AD,折叠后如图所示.①过点M作MP∥DE,交AE于点P,连结N

P.因为M,N分别是AD,BE的中点,所以点P为AE的中点,故NP∥EC.又MP∩NP=P,DE∩CE=E,所以平面MNP∥平面DEC,故MN∥平面DEC,①正确;②由已知,AE⊥ED,AE⊥EC,所以AE⊥MP,AE⊥NP,又MP∩NP=P,所以AE⊥平面MNP,又MN⊂平面MNP,所以M

N⊥AE,②正确;③假设MN∥AB,则MN与AB确定平面MNBA,从而BE⊂平面MNBA,AD⊂平面MNBA,与BE和AD是异面直线矛盾,③错误;④当EC⊥ED时,EC⊥AD.因为EC⊥EA,EC⊥ED,EA∩ED=E,所以EC⊥平面AED,A

D⊂平面AED,所以EC⊥AD,④不正确.获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com

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