线面垂直的判定定理
直线 l 垂直于平面α ,则直线 l 垂直于 平面α中的任意一条直线
线线垂直
定义(判定) 定义(性质)
线面垂直
想一想
过空间一点有几条直线和已知平面垂直?
答:有且只有一条
.A
点A到平面 的距离 B
. A
想一想
过空间一点有几个平面与已知直线垂直? 答:有且只有一个
a
a
A
A
结论:
例1: 如果两条平行直线中的一条垂直于一个平 面,那么另一条也垂直于这个平面。
已知:a//b,a ⊥ α (如图) 求证: b ⊥ α
证明:设 m是 内的任意一条直线. a b
a m
故 b
a m
a // b
b
m
m
如何判定线面垂 直?
合作探究
如图,准备一块A三角形的纸片,做一个试验:A
A
l
A
C
D
B
P
D
C
C
B
D
C
BD B
折线后与的过桌当纸面且片A所仅B竖C在当起的平折放顶面痕置点A在AD垂翻桌是直折面.纸B上C片(边,B上D得的,到高D折C时痕于,A桌DA面D,所接将在触翻直)
创设情景
旗 杆 与 地 面 垂 直
轴 与 地 面 垂 直
合作探究
请观 把察
A
自书
己脊
的与数桌学面 Nhomakorabea书的
打位
开置 直有
B
立什
在么
桌关
面系
上?
,
想一想
你认为直线与平面垂直该怎样定义才恰当?
书脊AB所在直线:
与桌面内任意一条过 点B的直线垂直.
与桌面内任意一条不 过点B的直线B1C1也直.
直线垂直于平面 内的任意一线.
证明:∵ a AC
a
a BC
AC BC C
a 面ABC
A
C
B
AC 面ABC
BC 面ABC
变式练习:
1 判断下列命题是否正确:
(1)若一条直线与一个平行四边形的两条边垂直,则这
条直线垂直于平行四边形所在的平面.( )
(2)若一条直线与一个梯形的两边垂直,则这条直线垂直
于梯形所在的平面.( )
A
B
B1
C
C1
直线与平面垂直的定义
建构数学
如果直线 l 与平面 内的任意一条直线都垂直,
我们说直线 l 与平面 互相垂直,记作 l .
平面 的垂线
l
垂足
P
直线 l 的垂面
辨析:
1.如果一条直线 l 和一个平面内的无数条直线都垂 直,则直线 l 和平面 α互相垂直( )
l
C
B
2. a ,b a b (✓ )
建构数学
2、线面垂直的判定定理
如果一条直线和一个平面内的两条相交
直线垂直,那么这条直线垂直于这个平面。
am
an
nm A a
n
m
五推一
a
A
mn
想一想
例2.判断命题是否正确?
若一条直线与一个三角形的两条边垂直,
则这条直线垂直于三角形所在的平面.(
)
已知:a AC,a BC.求证:a 面ABC
C
D
E B
总结反思:
1、线面垂直的定义:如果一条直线与一个平 面内任何一条直线都垂直,我们就说这条直线 与这个平面相互垂直。
2、线面垂直的判定定理:如果一条直线垂直 于平面内的两条相交直线,那么这条直线就垂 直于这个平面。
数学思想:
转化思想
线线垂直 定义,判定定理
定义
线面垂直
例1
线线平行
作业:教材 P.38
(3)若一条直线与一个三角形的两条边垂直,则这条直线垂直
于三角形的第三边.( )
E
2.已知: CD, EA 于 A,
EB 于 B,如图所示。
A
求证:CD AB
D
B
C
找一找
找出几何体(正方体一角)中的线面垂直关系.
A
AC ⊥面BCD
BC⊥面ACD
DC⊥面ABC
BD⊥面ACE
第5,7题
探究:
如图,PA⊥圆O所在平面,AB是圆O的直径, C是圆周上一点,则图中有几个直角三角形?
P
O
A
B
C
如何证明线面垂直的判定定理
如何证明线面垂直的判定定理在几何学中,线面垂直的判定定理是一条重要的定理,它用于判断一条直线和一个平面是否垂直。
本文将介绍如何证明线面垂直的判定定理,并详细解释其原理和应用。
我们来看一下线面垂直的定义:如果一条直线与一个平面相交,且这条直线上存在一点到该平面上的所有点的距离都相等,那么这条直线与该平面垂直。
为了证明线面垂直的判定定理,我们需要引入一些几何学中的基本概念和定理。
我们需要了解点、直线和平面的定义。
在几何学中,点是没有长度、宽度和高度的,它只有位置。
直线是由无数个点组成的,它没有宽度和高度,只有长度。
平面是由无数个点和直线组成的,它没有厚度,只有长度和宽度。
我们需要了解距离的定义。
在几何学中,距离是两个点之间的长度。
对于一条直线和一个平面,我们可以根据点到直线或点到平面的距离来判断是否垂直。
接下来,我们来证明线面垂直的判定定理。
假设有一条直线l和一个平面P,我们需要证明l与P垂直。
我们任取直线l上的一点A和平面P上的一点B。
然后,我们在平面P上任取一个点C,使得AC与直线l重合。
根据线面垂直的定义,我们需要证明AB与平面P上的所有点的距离都相等。
为了证明这一点,我们可以假设AB与平面P上的另一点D的距离不相等,即AD ≠ BD。
根据三角不等式,我们知道AD + DB > AB。
但根据直线l上的点到平面P上的点的距离相等的条件,AD = BD,所以AD + DB = 2AD = AB。
由于AD ≠ BD,所以AD + DB ≠ AB,与三角不等式矛盾。
因此,假设不成立,即AB与平面P上的所有点的距离都相等。
我们可以得出结论:一条直线与一个平面垂直的条件是,这条直线上存在一点到该平面上的所有点的距离都相等。
线面垂直的判定定理在几何学中有着广泛的应用。
例如,在建筑设计中,我们经常需要判断墙面与地面是否垂直,以确保建筑物的结构稳定。
在机械制造中,我们需要判断轴与底座是否垂直,以确保设备的正常运转。
线面定理性质
线面、面面平行和垂直的定理性质
一、线面平行
1、判定定理:平面外一条直线与平面内一条直线平行,那么这条直线与这个平面平行。
符合表示:
2、性质定理:如果一条直线与平面平行,经过这条直线的平面和这个平面相交,那么这条直线和交线平行。
符号表示:
二、面面平行
1、判定定理:如果一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条相交直线,那么这两个平面平行。
符号表示:
变形:如果一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行。
2、性质定理:如果两个平面平行同时与第三个平面相交,那它们的交线平行。
符号表示:
(更加实用的性质:一个平面内的任一直线平行另一平面)
三、线面垂直
1、判定定理:如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,那么这条直线垂直这个平面。
符号表示:
(经常考到这种逻辑)在平面内的一条直线,如果它和这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它也和这条斜线垂直。
符号表示:
三垂线定理的逆定理:在平面内的一条直线,如果和这个平面的一条斜线垂直,那么它也和这条斜线的射影垂直。
2、性质定理:垂直同一平面的两条直线互相平行。
(更加实用的性质是:一个平面的垂线垂直于该平面内任一直线。
)
变形:垂直于同一条直线的两个平面平行
四、面面垂直
1、判定定理:经过一个平面的垂线的平面与该平面垂直。
(如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直)
其他:两个平面相交,如果它们所成的二面角是直角,则这两个平面互相垂直。
2、性质定理:已知两个平面垂直,在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面。
线面垂直的判定定理的证明过程
线面垂直的判定定理的证明过程
证明:已知直线L1 L22相交于O点且都与直线L垂直,L3是L1 L2所在平面内任意1条不与L1 L2重合或平行的直线(重合或平行直接可得它与L1平行)
不妨假设L3过O点(可以通过平移得到),在L3上取E、F令OE=OF,分别过E、F作ED、FB交L2于D、B (令OD=OB)则⊿OED ≌⊿ OFB (SAS)
延长DE、BF分别交L1于A、C 则⊿OEA≌⊿OFC(ASA)(注意角AEO与角CFO的补角相等所以它们相等)。
所以OA=OC,所以⊿OAD≌⊿OBC(SAS)所以AD=CB
因为L3垂直于L1 L2所以MA=MC,MD=MB (M为L 上的任意点)所以⊿MAD≌⊿MCD(SSS)所以角MAE= 角MCF 所以
⊿MAE≌⊿MCF(SAS)
所以ME=MF,所以⊿MOE≌⊿MOF(SSS),所以角MOE=角MOF 又因为角MOE与角MOF互补,所以角MOE=角MOF=90度,即L⊥L3。
线面垂直、面面垂直的性质与判定定理
转化结论
CB
D β
E 证明:在平面β内过D作直线
A
DE ⊥AB
则CDE是二面角 - AB 的平面角
由 ⊥β 得CD ⊥ DE
又CD ⊥ AB, 且DE ∩ AB =D
所以直线CD⊥平面β
8
平面与平面垂直的性质定理:
两个平面垂直,则一个平面内垂直于交线 的直线与另一个平面垂直。
β
a l
A α
符号语言:
α
Aa
β
a⊥β
B
12
例3 , a , a ,判断a与位置关系
证明:设 I l
α a //
在α内作直线b⊥l
b
a
l
β
I bbll Nhomakorabeab 又a
线面垂直
a // b 性质
b
a //
a
面面垂直性质 13
变式:
思考:已知平面,,直线a,且 , AB, a //, a AB,试判断直线a与平面的位置关系。
2、会利用“转化思想”解决垂直问题
面面关系
线面关系
线线关系
空间问题平面化 面面平行
线面平行
线线平行
面面垂直
线面垂直
线线垂直
16
线l在平面α内,那么直线l与平面β的位
置关系有哪几种可能?
α l
β
平行
α
l
β
相交
α
l β
线在面内
6
知识探究:
思考2:黑板所在平面与地面所在平面垂 直,在黑板上是否存在直线与地面垂直? 若存在,怎样画线?
α
β
7
证明问题:
已知: , AB,CD ,且CD AB. 求证:CD
线面垂直、面面垂直的性质与判定定理ppt课件
a⊥β α
b
a
B
γ
证明:过a作平面γ交于b, 因为直线a//,所以a//b
β 又因为a⊥AB,所以b⊥AB
A
又⊥β,∩β=AB
辅助线(面):
所以b⊥β
发展条件的使解题过 程获得突破的
进而a⊥β
【课后自测】4、如图,已知SA⊥平面ABC,
平面SAB⊥平面SBC,求证:AB⊥BC
证明:过点A作AD⊥SB于D, ∵平面SAB⊥平面SBC,
直线l在平面α内,那么直线l与平面β
的位置关系有哪几种可能?
α l
β
平行
α
l
β
相交
α
l β
线在面内
知识探究:
思考2:黑板所在平面与地面所在平面垂 直,在黑板上是否存在直线与地面垂直? 若存在,怎样画线?
α
β
证明问题:
已知: , A , C B , 且 D C A . 求D 证:B CD
β
a
l
A α
a
l
a
a l
作用: 面面垂直线面垂直
垂直体系
判定
判定
线线垂直
线面垂直 面面垂直
定义
性质
问题2 , a , a , 判 断 a 与 位 置 关 系
α
a
a //
l
问题3: β
思考:已 , , 知直 平 a,且 线 面 ,A,B
a/ /,aA,B 试判断 a与直 平 的 线 面 位置关
符号语言:
ab
a ,b a //b
α
线面垂直关 系
最新版整理ppt
线线平行关 系
3
平面与平面垂直的性质
温故知新
线面垂直判定定理的证明
线面垂直判定定理的证明线面垂直判定定理是几何学中的一条重要定理,用于判定一条直线是否垂直于一个给定的平面。
本文将为大家带来线面垂直判定定理的证明,通过生动、全面、具有指导意义的讲解,帮助读者深入理解该定理的背后原理。
首先,我们先来了解一下线面垂直判定定理的表述:给定一个平面α和一条直线l,若直线l上的任意一点Q到平面α的任意一点P的距离都相等,那么直线l垂直于平面α。
下面,我们开始证明该定理。
首先,我们连接直线l上的任意两点A和B,并在平面α上取一点P。
根据题设条件,我们设点Q为直线l上任意一点到平面α上任意一点P的垂足。
我们需要证明的是直线l与平面α垂直,即证明直线l与平面α的任意一条直线都是垂直的。
设直线l上的一条任意直线为m,与平面α相交于点O。
我们需要证明AO⊥PQ,即向证明直线AO与直线PQ垂直。
根据定理:若两条直线在平面内都分别与同一直线相交,且与此直线的一角是直角的话,那么这两条直线也互相垂直。
所以,我们只需要证明∠AOQ为直角即可。
首先,我们观察三角形AOQ和三角形POQ。
由于PQ是垂线,所以∠POQ为直角。
我们还需要证明∠AOQ为直角。
考虑平面α与直线l的交点集合,设为M。
我们可以得出以下等式:AM = BM (由题设条件获得);∠MQO = ∠QMO = 90°(两条垂线的定义);∠AMO = ∠BMO = ∠QMO = 90°(直线l上的点到平面α上的垂足)。
由此我们可以看出,三角形AMO和三角形BMO都是直角三角形。
根据等腰三角形的性质,我们可以得到:∠AMO = ∠BMO。
又因为∠AMO = ∠BMO = 90°,所以我们得到∠AMO = ∠BMO = 90°。
因此,我们可以得出结论:直线l与平面α的任意一条直线都是垂直的,即直线l与平面α垂直。
由此我们完成了线面垂直判定定理的证明。
通过以上的证明过程,我们可以看出线面垂直判定定理的正确性。
线面、面面平行和垂直的八大定理
线面、面面平行和垂直的八大定理一、线面平行。
1、判定定理:平面外一条直线与平面内一条直线平行,那么这条直线与这个平面平行。
符合表示: βββ////a b a b a ⇒⎪⎭⎪⎬⎫⊂⊄2、性质定理:如果一条直线与平面平行,经过这条直线的平面和这个平面相交,那么这条直线和交线平行。
符号表示:b a b a a a ////⇒⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫=⊂⊄βαβααI 二、面面平行。
1、判定定理:如果一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条相交直线,那么这两个平面平行。
符号表示: βα//////⇒⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎬⎫==N n m M b a a m b n I I 2、性质定理:如果两个平面平行同时与第三个平面相交,那它们的交线平行。
符号表示: d l d l ////⇒⎪⎭⎪⎬⎫==γβγαβαI I (更加实用的性质:一个平面内的任一直线平行另一平面)三、线面垂直。
1、判定定理:如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,那么这条直线垂直这个平面。
符号表示: α⊥⇒⎪⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎪⎬⎫=⊥⊥a M c b b a c a I $:三垂线定理:(经常考到这种逻辑)在平面内的一条直线,如果它和这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它也和这条斜线垂直。
符号表示:PA a A oA a po oA a ⊥⇒⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫=⊥⊥⊂⊂ααα2、性质定理:垂直同一平面的两条直线互相平行。
(更加实用的性质是:一个平面的垂线垂直于该平面内任一直线。
)四、面面垂直。
1、判定定理:经过一个平面的垂线的平面与该平面垂直。
βααβ⊥⇒⊂⊥a a ,2、性质定理:已知两个平面垂直,在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面。
βαβαβα⊥⇒⊥⊂=⋂⊥a b a a b ,,,尽管人智慧有其局限,爱智慧却并不因此就属于徒劳。
智慧果实似乎是否定性:理论上——“我知道我一无所知”;实践上——“我需要我一无所需”。
然而,达到了这个境界,在谦虚和淡泊哲人胸中,智慧痛苦和快乐业已消融为了一种和谐宁静了。
高中数学必修二4.线面垂直的性质及判定
αO A B CαOAB授课内容 线面垂直的判定及性质教学内容知识梳理1 、线面垂直定义:如果一条直线和一个平面相交,并且和这个平面内的任意一条直线都垂直,我们就说这条直线和这个平面互相垂直其中直线叫做平面的垂线,平面叫做直线的垂面交点叫做垂足直线与平面垂直简称线面垂直,记作:a ⊥α2、直线与平面垂直的判定定理:如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,那么这条直线垂直于这个平面3 直线和平面垂直的性质定理:如果两条直线同垂直于一个平面,那麽这两条直线平行4、斜线,垂线,射影⑴垂线 自一点向平面引垂线,垂足叫这点在这个平面上的射影. 这个点和垂足间的线段叫做这点到这个平面的垂线段.⑵斜线 一条直线和一个平面相交,但不和这个平面垂直,这条直线叫做这个平面的斜线斜线和平面的交点叫斜足;斜线上一点与斜足间的线段叫这点到这个平面的斜线段⑶射影 过斜线上斜足外的一点向平面引垂线,过垂足和斜足的直线叫做斜线在这个平面内的射影垂足和斜足间线段叫这点到这个平面的斜线段在这个平面内的射影直线与平面平行,直线在平面由射影是一条直线直线与平面垂直射影是点斜线任一点在平面内的射影一定在斜线的射影上5.直线和平面所成角(1)定义:平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的锐角叫做这条斜线和这个平面所成的角一直线垂直于平面,所成的角是直角一直线平行于平面或在平面内,所成角为0︒角。
直线和平面所成角范围: [0,2π](2)定理:斜线和平面所成角是这条斜线和平面内经过斜足的直线所成的一切角中最小的角【同步练习】1、下列命题中正确的个数是( )①如果直线l 与平面α内的无数条直线垂直,则α⊥l ; ②如果直线l 与平面α内的一条直线垂直,则α⊥l ;③如果直线l 不垂直于α,则α内也没有与l 垂直的直线; ④如果直线l 不垂直于α,则α内也有无数条直线与l 垂直。
A 、0 B 、1 C 、2 D 、32、若直线l ⊥平面α,直线α⊂m ,则( )A 、m l ⊥B 、l 可能和m 平行C 、l 和m 相交D 、l 和m 不相交3、直线a ⊥直线b ,b ⊥平面β,则a 与β的关系是( ) A 、β⊥a B 、a ∥β C 、β⊂a D 、β⊂a 或a ∥β4、给出下列四个命题:①若直线垂直于平面内的两条直线,则这条直线垂直于这个平面;②若直线与平面内的任意一条直线都垂直,则这条直线垂直于这个平面;③互相平行的两条直线,在同一个平面内的射影必然是互相平行的两条直线; ④过点P 有且仅有一条直线与异面直线l ,m 都垂直。
线线垂直、线面垂直、面面垂直的判定与性质
1.线面垂直 直线与平面垂直的判定定理:如果 ,那么这条直线垂直于这个平面。
推理模式:直线和平面垂直的性质定理:如果两条直线同垂直于一个平面,那么这两条直线 。
2.面面垂直两个平面垂直的定义:相交成 的两个平面叫做互相垂直的平面。
两平面垂直的判定定理:(线面垂直⇒面面垂直)如果 ,那么这两个平面互相垂直。
推理模式:两平面垂直的性质定理:(面面垂直⇒线面垂直)若两个平面互相垂直,那么在一个平面内垂直于它们的 的直线垂直于另一个平面。
一般来说,线线垂直或面面垂直都可转化为线面垂直来分析解决,其关系为:线线垂直−−−→←−−−判定性质线面垂直−−−→←−−−判定性质面面垂直.这三者之间的关系非常密切,可以互相转化,从前面推出后面是判定定理,而从后面推出前面是性质定理.同学们应当学会灵活应用这些定理证明问题.在空间图形中,高一级的垂直关系中蕴含着低一级的垂直关系,下面举例说明.例题:1.如图,AB 是圆O 的直径,C 是圆周上一点,PA ⊥平面ABC .(1)求证:平面PAC ⊥平面PBC ;(2)若D 也是圆周上一点,且与C 分居直径AB 的两侧,试写出图中所有互相垂直的各对平面.2、如图,棱柱111ABC A B C -的侧面11BCC B 是菱形,11B C A B ⊥证明:平面1AB C ⊥平面11A BC3、如图所示,在长方体1111ABCD A B C D -中,AB=AD=1,AA 1=2,M 是棱CC 1的中点(Ⅰ)求异面直线A 1M 和C 1D 1所成的角的正切值;(Ⅱ)证明:平面ABM ⊥平面A 1B 1M 14、如图,AB 是圆O的直径,C是圆周上一点,PA ⊥平面ABC .若AE ⊥PC ,E为垂足,F是PB 上任意一点,求证:平面AEF ⊥平面PBC .5、如图,直三棱柱ABC —A 1B 1C 1 中,AC =BC =1,∠ACB =90°,AA 1 =2,D是A 1B 1 中点.(1)求证C 1D ⊥平面A 1B ;(2)当点F 在BB 1 上什么位置时,会使得AB 1 ⊥平面C 1DF 并证明你的结论6、S 是△ABC 所在平面外一点,SA ⊥平面ABC,平面SAB ⊥平面SBC,求证AB ⊥BC.7、在四棱锥中,底面ABCD 是正方形,侧面VAD 是正三角形,平面VAD ⊥底面ABCD 证明:AB ⊥平面VAD8、如图,平行四边形ABCD 中,60DAB ︒∠=,2,4AB AD ==,将CBD ∆沿BD 折起到EBD ∆的位置,使平面EDB ⊥平面ABD .VDC BA SA求证:AB DE ⊥9、如图,在四棱锥ABCD P -中,平面PAD ⊥平面ABCD ,AB=AD ,∠BAD=60°,E 、F 分别是AP 、AD 的中点求证:(1)直线EF ‖平面PCD ;(2)平面BEF ⊥平面PAD10、如图,在三棱锥ABC S -中,平面⊥SAB 平面SBC ,AB AS BC AB =⊥,.过A 作SB AF ⊥,垂足为F ,点G E ,分别是棱SC SA ,的中点。
证明线面垂直的三种途径
证明线面垂直问题是高考数学试题中的常见题型之一,主要考查同学们的空间想象能力和数学运算能力.对于简单的证明线面垂直问题,通常可直接运用直线与平面垂直的定义进行证明,对于一些较为复杂的证明线面垂直问题,利用定义法无法证明结论,此时需利用转化思想,把线面垂直问题转化为线线垂直问题、面面垂直问题、空间向量问题来求解.下面重点探讨一下如何证明线面垂直.一、利用线面垂直的判定定理进行证明线面垂直的判定定理:如果一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直,那么这条直线与此平面垂直.运用线面垂直的判定定理,需通过证明线线垂直来推出线面垂直.而证明线线垂直的常用手段有:(1)利用等腰三角形的三线合一性质(或等腰梯形上下底的中点连线与上下底垂直);(2)利用菱形的对角线互相垂直;(3)利用勾股定理;(4)利用圆的性质:圆的直径所对的圆周角是直角.例1.在直三棱柱ABC-A1B1C1中,M为棱AC的中点,AB=BC,AC=2,AA1=2.求证:BM⊥平面ACC1A1.证明:∵点M为棱AC的中点,AB=BC,∴BM⊥AC,∵AA1⊥底面ABC,BM⊂平面ABC,∴AA1⊥BM,∵AA1⋂AC=A,AA1⊂平面ACC1A1,AC⊂平面ACC1A1,∴BM⊥平面ACC1A1.要证BM⊥平面ACC1A1,需要在平面ACC1A1内找到两条与BM垂直的相交直线,即AC与AA1.再利用线面垂直的判定定理加以证明.在证明BM⊥AC时,需要用到等腰三角形的三线合一性质,而证明AA1⊥BM 时,需用到直棱柱的侧棱与底面垂直的性质.例2.如图1,六面体ABCD-A1B1C1D1的底面ABCD是菱形,AA1//BB1//CC1//DD1,且BB1⊥平面ABCD,AA1=CC1, AE=λ AA1, CF=λ CC1()0<λ≤1,平面BEF 与平面ABCD的交线为l.求证:直线l⊥平面B1BDD1.证明:如图1所示,连接AC、BD,∵AA1=CC1,AA1//CC1, AE=λ AA1, CF=λ CC1(0<λ≤1),∴ AE= CF,∴AE=CF,AE//CF,∴四边形AEFC为平行四边形,∴AC//EF,∵EF⊂平面BEF,AC⊄平面BEF,∴AC//平面BEF,∵平面BEF⋂平面ABCD=l,AC⊂平面ABCD,∴AC//l,∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,∵BB1⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,∴AC⊥BB1,∵BD⋂BB1=B,BD⊂平面B1BDD1,BB1⊂平面B1BDD1,∴AC⊥平面B1BDD1,∵AC//l,∴l⊥平面B1BDD1.要证明l⊥平面B1BDD1,需先根据菱形的对角线互相垂直的性质证明AC⊥BD,以及线面垂直的性质证明AC⊥BB1,从而根据线面垂直的判定定理证明AC⊥平面B1BDD1;最后根据平行线的性质证明结论.例3.如图2,在四棱锥P-ABCD中,AB//CD,BC⊥CD,侧面PAB为等边三角形,AB=BC=4,CD=PD=2,求证:PD⊥平面PAB.证明:如图2所示,过点D作DE⊥AB于点E,连接BD,∵AB//CD,BC⊥CD,∴四边形BEDC为矩形,在RtΔAED中,DE=BC=4,AE=2,∴AD=AE2+DE2=25,∵ΔPAB为等边三角形,∴PA=PB=AB=4,∵在ΔPAD中,PD=2,∴PA2+PD2=20=AD2,∴PD⊥PA,在RtΔBCD中,BC=4,CD=2,∴BD=BC2+CD2=25,∴在ΔPBD中,PB2+PD2=20=BD2,∴PD⊥PB,而PA⋂PB=P,PA⊂平面PAB,PB⊂平面PAB,∴PD⊥平面PAB.我们利用勾股定理、等边三角形的性质、矩形的性质,在平面PAB中找到与PD垂直的两条相交直线PA、PB,证明PD⊥PA、PD⊥PB,便可根据线面垂直的判定定理证明PD⊥平面PAB.图2解题宝典图1 36二、利用面面垂直的性质定理进行证明面面垂直的性质定理:如果两个平面相互垂直,那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面.在解题时,往往要先根据面面垂直的定义证明两个平面互相垂直;然后确定两个平面的交线,运用面面垂直的性质定理证明线面垂直.例4.如图3,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥平面ABCD,PA=PD,AB//CD,CD⊥AD,AD=CD=2,AB=3,E,H分别是棱AD,PB的中点,求证:BC⊥平面PCE.证明:如图3所示,在棱AB上取点F,使得AF=2BF=2,连接CF,BE,∵AB//CD,CD⊥AD,AD=CD=2=AF,∴四边形AFCD是正方形,∴∠BAE=∠CDE=∠CFB=90°,且CF=AD=2,∵E是棱AD的中点,∴AE=DE=1,∵AB=3,∴BC=CF2+BF2=5,CE=CD2+DE2=5,BE=AE2+AB2=10,∴BE2=BC2+CE2,∴BC⊥CE,∵PA=PD,E是棱AD的中点,∴PE⊥AD,∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD⋂平面ABCD=AD,∴PE⊥平面ABCD,∵BC⊂平面ABCD,∴PE⊥BC,∵PE⊂平面PCE,CE⊂平面PCE,PE⋂CE=E,∴BC⊥平面PCE.先结合图形确定平面PAD与平面ABCD的交线,根据等腰三角形三项合一的性质证明PE⊥AD,进而证明PE⊥平面ABCD,便可根据面面垂直的性质定理证明PE⊥BC;然后由勾股定理和正方形的性质可证明BC⊥CE,即可根据线面垂直的判定定理证明BC⊥平面PCE.三、利用空间向量法进行证明当几何体中出现(或可以构造)两两互相垂直的三条线时,可以考虑建立空间直角坐标系,分别求得直线的方向向量和平面的法向量,通过空间向量运算,来证明直线的方向向量与平面的法向量平行,即可证明直线与平面垂直.例5.如图4,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,正方形ABCD的边长为2,E是PA的中点.若PA=2,线段PC上是否存在一点F,使AF⊥平面BDE?若存在,求出PF的长度;若不存在,请说明理由.解:存在.理由如下:因为PA⊥平面ABCD,CD⊂平面ABCD,所以PA⊥CD.因为ABCD为正方形,所以CD⊥DA.PA⋂DA=A,PA⊂平面ADP,DA⊂平面ADP,所以CD⊥平面ADP.以D为原点,建立空间直角坐标系D-xyz,如图4所示.则D()0,0,0,A()0,2,0,B()0,2,2,C()0,0,2,P(2,2,0),则DB=()0,2,2,而E为PA中点,所以E()1,2,0,DE=()1,2,0,设PF=λPC()0≤λ≤1,而PC=()-2,-2,2,则PF=()-2λ,-2λ,2λ,所以F()2-2λ,2-2λ,2λ,得AF=()2-2λ,-2λ,2λ,设平面BDE的法向量为n =()x,y,z,则ìíîn ∙DB=2y+2z=0,n ∙DE=x+2y=0,取y=1,则{x=-2,z=-1,得n =()-2,1,-1,当AF⊥平面BDE时,AF//n ,则2-2λ-2=-2λ,解得λ=13,所以Fæèöø23,23,23,故PF=.首先根据线面垂直的性质定理、正方形的性质及线面垂直的判定定理证明CD⊥平面ADP,即可确定两两互相垂直的三条线,据此建立空间直角坐标系;然后求出所需的各点的坐标、直线的方向向量AF、平面BDE的法向量n ;再根据AF//n ,计算出λ的值,最终求出PF的长度.在证明线面垂直时,通常要用到线面垂直的判定定理来寻找垂直关系,即便是采用空间向量法,也需要根据线面垂直的判定定理证明几何体中存在两两互相垂直的三条线,才能建立空间直角坐标系.同学们在解题受阻时,要学会灵活运用转化思想,将问题进行合理的转化,以拓宽解题的思路.本文系黑龙江省教育科学“十四五”规划教研专项重点课题《信息技术环境下的高中数学直观想象核心素养的培养研究》(课题编号:JYB1422308)研究成果.(作者单位:黑龙江省大庆铁人中学)图3F图4解题宝典37。
