立体几何高考常考题型
高考数学立体几何题型总结
高考数学立体几何题型总结
高考数学中的立体几何题型是考生们必须要掌握的一部分,以下是一些常见的立体几何题型总结:
1. 空间图形的计算:考生需要根据已知条件计算出空间图形的表面积和体积。
2. 空间向量的运算:考生需要掌握向量的基本运算,如加减法、数乘、点积、叉积等。
3. 空间直线和平面的交点:考生需要了解两个平面或两条直线的交点的求法,以及如何计算直线和平面的交点。
4. 空间立体角的计算:考生需要了解如何计算空间立体角,通常需要用到平面向量的知识。
5. 空间几何体的判定:考生需要掌握判定空间几何体的性质,如判断平行六面体、正四面体、正方体等。
以上是高考数学中常见的立体几何题型总结,掌握这些知识点可以帮助考生在考试中更加得心应手。
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“立体几何”大题的常考题型探究(课件)2023年高考数学二轮复习(全国通用)
因为 ,所以 .由已知得 ,故 .又 ,所以 .因为 , , , , ,所以 .
提分秘籍 体积问题考查的本质就是点面距离,解题关键是抓住以下几种方法:
(1)等体积法(仅限三棱锥)转换顶点;
(2)顶点不变,延展或缩小底面,如四棱锥的高即同顶点的三棱锥的高,点 到平面 的距离可看作点 到平面 的距离;
设 ,则 , , .设平面 的法向量为 ,则 即
令 ,则 ,∴平面 的一个法向量为 , .∵直线的方向向量与平面的法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值,∴直线 与平面 所成角的正弦值等于, ,当且仅当 时取等号.
∴直线 与平面 所成角的正弦值的最大值为 .(法二:定义法)如图2, 平面 , , 平面 .
大题攻略03 平面与平面所成的角
例3 (2021年全国甲卷)已知直三棱柱 中,侧面 为正方形, , , 分别为 和 的中点, 为棱 上的点, .
(1)证明: .(2)当 为何值时,平面 与平面 所成的二面角的正弦值最小?
▶审题微“点”
切入点
(1)常规方法是几何法,不过用几何法较为复杂,根据题目条件建系是最优解法;(2)建系是常规方法,也是最优法
▶审题微“点”
切入点
(1)关键是在平面 内找一条直线与 平行,根据线面平行的判定定理即可证明;(2)将包装盒分割成几个规则的锥体和柱体求解
障碍点
(1)在平面 内找直线与 平行;(2)将不规则的几何体分割或补形成几个规则的几何体
隐蔽点
(1)平面 内与 平行的直线;(2)包装盒的高
[解析] (1)如图1所示,分别取 , 的中点 , ,连接 ,因为 , 为全等的正三角形,所以 , , .
高考数学立体几何题型大全总结
高考数学立体几何题型大全总结1. 空间直线和面的位置关系题型:
- 确定直线和平面的位置关系
- 求平面与直线的交点、垂足等
2. 空间向量题型:
- 确定向量的方向、模长和坐标
- 求向量的数量积、向量积和混合积
3. 空间几何体积题型:
- 确定几何体的形状和大小
- 求立体图形的表面积和体积
4. 立体几何相似题型:
- 确定几何体的相似性质
- 求相似多面体的比例
5. 立体几何坐标题型:
- 确定三维空间内点的坐标
- 求点、线、面的距离
参考内容:
- 教材《高等数学》(第七版)同济大学出版社;
- 教材《高等代数与解析几何》(第三版)高等教育出版社;- 网络资源《高考数学立体几何通关攻略》、《高考数学立体几何考点详解》等。
高三精选立体几何大题30题(含详细解答)
A BC第1题图ABCD第1题图立体几何大题1.如下图,一个等腰直角三角形的硬纸片ABC中,∠ACB=90°,AC=4cm,CD是斜边上的高沿CD 把△ABC折成直二面角.(1)如果你手中只有一把能度量长度的直尺,应该如何确定A,B的位置,使二面角A-CD-B是直二面角?证明你的结论.(2)试在平面ABC上确定一个P,使DP与平面ABC内任意一条直线都垂直,证明你的结论.(3)如果在折成的三棱锥内有一个小球,求出小球半径的最大值.2.如图,已知正四棱柱ABCD—A1B1C1D1的底面边长为3,侧棱长为4,连结A1B过A作AF⊥A1B垂足为F,且AF的延长线交B1B于E。
(Ⅰ)求证:D1B⊥平面AEC;(Ⅱ)求三棱锥B—AEC的体积;(Ⅲ)求二面角B—AE—C的大小的正弦值.3.如图,正三棱柱ABC—A1B1C1的底面边长为1,点M在BC上,△AMC1是以M为直角顶点的等腰直角三角形.(I)求证:点M为BC的中点;(Ⅱ)求点B到平面AMC1的距离;(Ⅲ)求二面角M—AC1—B 的正切值. 4.如图,已知多面体ABCDE中,AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,三角形ACD是正三角形,且AD=DE=2,AB=1,F是CD的中点.(Ⅰ)求证:AF∥平面BCE;(Ⅱ)求多面体ABCDE的体积;(Ⅲ)求二面角C-BE-D 的正切值.5.已知:ABCD是矩形,设PA=a,PA⊥平面ABCD.M、N分别是AB、PC的中点.(Ⅰ)求证:MN⊥AB;(Ⅱ)若PD=AB,且平面MND⊥平面PCD,求二面角P—CD—A的大小;(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,求三棱锥D—AMN的体积.6.在正方体ABCD—A1B1C1D1中,P、M、N分别为棱DD1、AB、BC的中点。
(I)求二面角B1—MN—B的正切值;(II)证明:PB⊥平面MNB1;(III)画出一个正方体表面展开图,使其满足“有4个正方形面相连成一个长方形”的条件,并求出展开图中P、B两点间的距离。
2023年高考数学----立体几何解答题常考全归类真题练习题(含答案解析)
2023年高考数学----立体几何解答题常考全归类真题练习题(含答案解析)1.(2022·天津·统考高考真题)直三棱柱111ABC A B C -中,112,,AA AB AC AA AB AC AB ===⊥⊥,D 为11A B 的中点,E 为1AA 的中点,F 为CD 的中点.(1)求证://EF 平面ABC ;(2)求直线BE 与平面1CC D 所成角的正弦值; (3)求平面1ACD 与平面1CC D 所成二面角的余弦值. 【解析】(1)证明:在直三棱柱111ABC A B C -中,1AA ⊥平面111A B C ,且AC AB ⊥,则1111AC A B ⊥以点1A 为坐标原点,1A A 、11A B 、11AC 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则()2,0,0A 、()2,2,0B 、()2,0,2C 、()10,0,0A 、()10,0,2B 、()10,0,2C 、()0,1,0D 、()1,0,0E 、11,,12F ⎛⎫⎪⎝⎭,则10,,12EF ⎛⎫= ⎪⎝⎭, 易知平面ABC 的一个法向量为()1,0,0m =,则0EF m ⋅=,故EF m ⊥,EF ⊄平面ABC ,故//EF 平面ABC .(2)()12,0,0C C =,()10,1,2C D =−,()1,2,0EB =,设平面1CC D 的法向量为()111,,u x y z =,则111112020u C C x u C D y z ⎧⋅==⎪⎨⋅=−=⎪⎩,取12y =,可得()0,2,1u =,4cos ,5EB u EB u EB u⋅<>==⋅. 因此,直线BE 与平面1CC D 夹角的正弦值为45.(3)()12,0,2AC =,()10,1,0A D =, 设平面1ACD 的法向量为()222,,v x y z =,则122122200v AC x z v A D y ⎧⋅=+=⎪⎨⋅==⎪⎩,取21x =,可得()1,0,1v =−,则1cos ,5u v u v u v⋅<>==−=⨯⋅因此,平面1ACD 与平面1CC D 2.(2022·全国·统考高考真题)如图,四面体ABCD 中,,,AD CD AD CD ADB BDC ⊥=∠=∠,E 为AC 的中点.(1)证明:平面BED ⊥平面ACD ;(2)设2,60AB BD ACB ==∠=︒,点F 在BD 上,当AFC △的面积最小时,求CF 与平面ABD 所成的角的正弦值.【解析】(1)因为AD CD =,E 为AC 的中点,所以AC DE ⊥; 在ABD △和CBD △中,因为,,B A C D CD ADB DB DB D ∠=∠==,所以ABD CBD ≌△△,所以AB CB =,又因为E 为AC的中点,所以AC BE ⊥; 又因为,DE BE ⊂平面BED ,DE BE E ⋂=,所以AC ⊥平面BED ,因为AC ⊂平面ACD ,所以平面BED ⊥平面ACD .(2)连接EF ,由(1)知,AC ⊥平面BED ,因为EF ⊂平面BED , 所以AC EF ⊥,所以1=2AFC S AC EF ⋅△, 当EF BD ⊥时,EF 最小,即AFC △的面积最小. 因为ABD CBD ≌△△,所以2CB AB ==, 又因为60ACB ∠=︒,所以ABC 是等边三角形, 因为E 为AC 的中点,所以1AE EC ==,BE 因为AD CD ⊥,所以112DE AC ==, 在DEB 中,222DE BE BD +=,所以BE DE ⊥.以E 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系E xyz −,则()()()1,0,0,,0,0,1A B D ,所以()()1,0,1,AD AB =−=−, 设平面ABD 的一个法向量为(),,n x y z =,则00n AD x z n AB x ⎧⋅=−+=⎪⎨⋅=−+=⎪⎩,取y =()3,3,3n =, 又因为()31,0,0,4C F ⎛⎫− ⎪ ⎪⎝⎭,所以31,4CF ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭,所以cos ,21n CF n CF n CF⋅===设CF 与平面ABD 所成的角的正弦值为02πθθ⎛⎫≤≤ ⎪⎝⎭,所以4sin cos ,7nCF θ==所以CF 与平面ABD3.(2022·浙江·统考高考真题)如图,已知ABCD 和CDEF 都是直角梯形,//AB DC ,//DC EF ,5AB =,3DC =,1EF =,60BAD CDE ∠=∠=︒,二面角F DC B −−的平面角为60︒.设M ,N 分别为,AE BC 的中点.(1)证明:FN AD ⊥;(2)求直线BM 与平面ADE 所成角的正弦值.【解析】(1)过点E 、D 分别做直线DC 、AB 的垂线EG 、DH 并分别交于点G 、H . ∵四边形ABCD 和EFCD 都是直角梯形,//,//,5,3,1AB DC CD EF AB DC EF ===,60BAD CDE ∠=∠=︒,由平面几何知识易知,2,90DG AH EFC DCF DCB ABC ==∠=∠=∠=∠=︒,则四边形EFCG 和四边形DCBH 是矩形,∴在Rt EGD 和Rt DHA ,EG DH == ∵,DC CF DC CB ⊥⊥,且CF CB C ⋂=,∴DC ⊥平面,BCF BCF ∠是二面角F DC B −−的平面角,则60BCF ∠=, ∴BCF △是正三角形,由DC ⊂平面ABCD ,得平面ABCD ⊥平面BCF ,∵N 是BC 的中点,∴FN BC ⊥,又DC ⊥平面BCF ,FN ⊂平面BCF ,可得FN CD ⊥,而BC CD C ⋂=,∴FN ⊥平面ABCD ,而AD ⊂平面ABCD FN AD ∴⊥.(2)因为FN ⊥平面ABCD ,过点N 做AB 平行线NK ,所以以点N 为原点, NK ,NB 、NF 所在直线分别为x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系N xyz −,设(3,(1,0,3)A B D E,则32M ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,333,,,(2,23,0),(2,22BM AD DE ⎛⎫∴=−=−−=− ⎪ ⎪⎝⎭ 设平面ADE 的法向量为(,,)nx y z =由00n AD n DE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,得20230x x z ⎧−−=⎪⎨−+=⎪⎩,取(3,n =−,设直线BM 与平面ADE 所成角为θ,∴3||sin cos ,|||3n BM n BM n BMθ⋅=〈〉====⋅4.(2022·全国·统考高考真题)如图,PO 是三棱锥−P ABC 的高,PA PB =,AB AC ⊥,E 是PB 的中点.(1)证明://OE 平面PAC ;(2)若30ABO CBO ∠=∠=︒,3PO =,5PA =,求二面角C AE B −−的正弦值. 【解析】(1)证明:连接BO 并延长交AC 于点D ,连接OA 、PD ,因为PO 是三棱锥−P ABC 的高,所以PO ⊥平面ABC ,,AO BO ⊂平面ABC , 所以PO AO ⊥、PO BO ⊥,又PA PB =,所以POA POB ≅△△,即OA OB =,所以OAB OBA ∠=∠,又AB AC ⊥,即90BAC ∠=︒,所以90OAB OAD ∠+∠=︒,90OBA ODA ∠+∠=︒, 所以ODA OAD ∠=∠所以AO DO =,即AO DO OB ==,所以O 为BD 的中点,又E 为PB 的中点,所以//OE PD , 又OE ⊄平面PAC ,PD ⊂平面PAC , 所以//OE 平面PAC(2)过点A 作//Az OP ,如图建立平面直角坐标系, 因为3PO =,5AP =,所以4OA =,又30OBA OBC ∠=∠=︒,所以28BD OA ==,则4=AD,AB = 所以12AC =,所以()O,()B,()P ,()0,12,0C ,所以32E ⎛⎫ ⎪⎝⎭,则332AE ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()43,0,0AB =,()0,12,0AC =,设平面AEB 的法向量为(),,n x y z =,则33302430n AE y z n AB ⎧⋅=++=⎪⎨⎪⋅==⎩,令2z =,则=3y −,0x =,所以()0,3,2n =−;设平面AEC 的法向量为(),,m a b c =,则33302120m AE a bc m AC b ⎧⋅=++=⎪⎨⎪⋅==⎩,令a =6c =−,0b =,所以()3,0,6m =−;所以cos ,13n m n m n m⋅−===设二面角C AE B −−的大小为θ,则43cos cos ,=13n m θ=, 所以11sin 13θ=,即二面角C AE B −−的正弦值为1113.5.(2022·全国·统考高考真题)如图,四面体ABCD 中,,,AD CD AD CD ADB BDC ⊥=∠=∠,E 为AC 的中点.(1)证明:平面BED ⊥平面ACD ;(2)设2,60AB BD ACB ==∠=︒,点F 在BD 上,当AFC △的面积最小时,求三棱锥F ABC −的体积.【解析】(1)由于AD CD =,E 是AC 的中点,所以AC DE ⊥.由于AD CDBD BD ADB CDB =⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,所以ADB CDB ≅△△,所以AB CB =,故AC BD ⊥,由于DE BD D ⋂=,,DE BD Ì平面BED , 所以AC ⊥平面BED ,由于AC ⊂平面ACD ,所以平面BED ⊥平面ACD . (2)[方法一]:判别几何关系依题意2AB BD BC ===,60ACB ∠=︒,三角形ABC 是等边三角形,所以2,1,AC AE CE BE ===由于,AD CD AD CD =⊥,所以三角形ACD 是等腰直角三角形,所以1DE =. 222DE BE BD +=,所以DE BE ⊥,由于AC BE E ⋂=,,AC BE ⊂平面ABC ,所以DE ⊥平面ABC . 由于ADB CDB ≅△△,所以FBA FBC ∠=∠,由于BF BF FBA FBC AB CB =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,所以FBA FBC ≅,所以AF CF =,所以EF AC ⊥, 由于12AFCSAC EF =⋅⋅,所以当EF 最短时,三角形AFC 的面积最小 过E 作EF BD ⊥,垂足为F ,在Rt BED △中,1122BE DE BD EF ⋅⋅=⋅⋅,解得EF =所以13,222DF BF DF ===−=, 所以34BF BD =过F 作FH BE ⊥,垂足为H ,则//FH DE ,所以FH ⊥平面ABC ,且34FH BF DE BD ==, 所以34FH =,所以111323324F ABC ABCV SFH −=⋅⋅=⨯⨯=[方法二]:等体积转换AB BC =,60ACB ∠=︒,2AB =ABC ∴∆是边长为2的等边三角形,BE ∴=连接EFADB CDB AF CF EF ACBED EF BD ∆≅∆∴=∴⊥∴∆⊥∆在中,当时,AFC 面积最小222,,2,,BED EF AD CD AD CD AC E AC DE BE BD BE EDBE DE EF BD BD ⊥==∴+=∴⊥⋅⊥∆==为中点DE=1若在中,32113222BEFBF S BF EF ∆∴=⋅=⋅11233F ABC A BEF C BEF BEF V V V S AC −−−∆∴=+=⋅=6.(2022·全国·统考高考真题)在四棱锥P ABCD −中,PD ⊥底面,,1,2,ABCD CD AB AD DC CB AB DP ====∥(1)证明:BD PA ⊥;(2)求PD 与平面PAB 所成的角的正弦值.【解析】(1)证明:在四边形ABCD 中,作DE AB ⊥于E ,CF AB ⊥于F , 因为//,1,2CD AB AD CD CB AB ====, 所以四边形ABCD 为等腰梯形, 所以12AE BF ==,故DE =BD = 所以222AD BD AB +=, 所以AD BD ⊥,因为PD ⊥平面ABCD ,BD ⊂平面ABCD , 所以PD BD ⊥, 又=PD AD D ⋂, 所以BD ⊥平面PAD , 又因为PA ⊂平面PAD , 所以BD PA ⊥;(2)如图,以点D 为原点建立空间直角坐标系,BD =则()()(1,0,0,,A B P ,则()()(1,0,3,0,3,3,AP BP DP =−=−=,设平面PAB 的法向量(),,n x y z =,则有0{30n AP x n BP ⋅=−=⋅=−=,可取()3,1,1n =, 则5cos ,5n DPn DP n DP ⋅==所以PD 与平面PAB7.(2022·北京·统考高考真题)如图,在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11BCC B 为正方形,平面11BCC B ⊥平面11ABB A ,2AB BC ==,M ,N 分别为11A B ,AC 的中点.(1)求证:MN ∥平面11BCC B ;(2)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,求直线AB 与平面BMN 所成角的正弦值.条件①:AB MN ⊥;条件②:BM MN =.注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.【解析】(1)取AB 的中点为K ,连接,MK NK ,由三棱柱111ABC A B C -可得四边形11ABB A 为平行四边形,而11,B M MA BK KA ==,则1//MK BB ,而MK ⊄平面11BCC B ,1BB ⊂平面11BCC B ,故//MK 平面11BCC B ,而,CN NA BK KA ==,则//NK BC ,同理可得//NK 平面11BCC B ,而,,NK MK K NK MK =⊂平面MKN ,故平面//MKN 平面11BCC B ,而MN ⊂平面MKN ,故//MN 平面11BCC B ,(2)因为侧面11BCC B 为正方形,故1CB BB ⊥,而CB ⊂平面11BCC B ,平面11CBB C ⊥平面11ABB A ,平面11CBB C ⋂平面111ABB A BB =,故CB ⊥平面11ABB A ,因为//NK BC ,故NK ⊥平面11ABB A ,因为AB ⊂平面11ABB A ,故NK AB ⊥,若选①,则AB MN ⊥,而NK AB ⊥,NK MN N =,故AB ⊥平面MNK ,而MK ⊂平面MNK ,故AB MK ⊥,所以1AB BB ⊥,而1CB BB ⊥,CB AB B ⋂=,故1BB ⊥平面ABC ,故可建立如所示的空间直角坐标系,则()()()()0,0,0,0,2,0,1,1,0,0,1,2B A N M , 故()()()0,2,0,1,1,0,0,1,2BA BN BM ===,设平面BNM 的法向量为(),,n x y z =,则00n BN n BM ⎧⋅=⎨⋅=⎩,从而020x y y z +=⎧⎨+=⎩,取1z =−,则()2,2,1n =−−, 设直线AB 与平面BNM 所成的角为θ,则42sin cos ,233n AB θ===⨯. 若选②,因为//NK BC ,故NK ⊥平面11ABB A ,而KM ⊂平面MKN , 故NK KM ⊥,而11,1B M BK NK ===,故1B M NK =,而12B B MK ==,MB MN =,故1BB M MKN ≅,所以190BB M MKN ∠=∠=︒,故111A B BB ⊥,而1CB BB ⊥,CB AB B ⋂=,故1BB ⊥平面ABC ,故可建立如所示的空间直角坐标系,则()()()()0,0,0,0,2,0,1,1,0,0,1,2B A N M , 故()()()0,2,0,1,1,0,0,1,2BA BN BM ===,设平面BNM 的法向量为(),,n x y z =,则00n BN n BM ⎧⋅=⎨⋅=⎩,从而020x y y z +=⎧⎨+=⎩,取1z =−,则()2,2,1n =−−, 设直线AB 与平面BNM 所成的角为θ,则42sin cos ,233n AB θ===⨯.8.(2022·全国·统考高考真题)如图,直三棱柱111ABC A B C -的体积为4,1A BC 的面积为(1)求A 到平面1A BC 的距离;(2)设D 为1AC 的中点,1AA AB =,平面1A BC ⊥平面11ABB A ,求二面角A BD C −−的正弦值. 【解析】(1)在直三棱柱111ABC A B C -中,设点A 到平面1A BC 的距离为h , 则111111112211433333A A BC A A ABC A ABC AB BC C C B V S h h V S A A V −−−=⋅===⋅==,解得h =所以点A 到平面1A BC (2)取1A B 的中点E ,连接AE ,如图,因为1AA AB =,所以1AE A B ⊥, 又平面1A BC ⊥平面11ABB A ,平面1A BC ⋂平面111ABB A A B =, 且AE ⊂平面11ABB A ,所以⊥AE 平面1A BC , 在直三棱柱111ABC A B C -中,1BB ⊥平面ABC , 由BC ⊂平面1A BC ,BC ⊂平面ABC 可得AE BC ⊥,1BB BC ⊥,又1,AE BB ⊂平面11ABB A 且相交,所以BC ⊥平面11ABB A , 所以1,,BC BA BB 两两垂直,以B 为原点,建立空间直角坐标系,如图,由(1)得AE 12AA AB ==,1A B =2BC =, 则()()()()10,2,0,0,2,2,0,0,0,2,0,0A A B C ,所以1AC 的中点()1,1,1D , 则()1,1,1BD =,()()0,2,0,2,0,0BA BC ==,设平面ABD 的一个法向量(),,m x y z =,则020m BD x y z m BA y ⎧⋅=++=⎨⋅==⎩, 可取()1,0,1m =−,设平面BDC 的一个法向量(),,n a b c =,则020n BD a b c n BC a ⎧⋅=++=⎨⋅==⎩, 可取()0,1,1n =−r , 则11cos ,22m nm n m n ⋅===⨯⋅,所以二面角A BD C −−=本课结束。
新课标高考立体几何题型归纳一
立体几何题型归纳一、三视图计算几何体的体积与表面积1,如图1-3,某几何体的正视图(主视图)是平行四边形,侧视图(左视图)和俯视图都是矩形,则该几何体的体积为A ..C .D .2,个几何体的三视图如右图所示,则该几何体的表面积为__________.3,一个几何体的三视图如图所示,其中主视图和左视图是腰长为1的两个全等的等腰直角三角形,则该几何体的外接球的表面积为( )A. B. C.D.二、直观图的面积计算问题4,等腰梯形ABCD ,上底边CD =1, 腰AD =CB =2 , 下底AB=3,按平行于上、下底边取x 轴,则直观图A ′B ′C ′D ′的面积为_______.三、点、线、面的位置判断问题5, 命题①空间直线a ,b ,c ,若a ∥b ,b ∥c 则a ∥c ②非零向量c 、b 、a ,若a ∥b ,b ∥c 则a ∥c ③平面α、β、γ若α⊥β,β⊥γ,则α∥γ ④空间直线a 、b 、c 若有a ⊥b ,b ⊥c ,则a ∥c ⑤直线a 、b 与平面β,若a ⊥β,c ⊥β,则a ∥c 其中所有真命题的序号是( )A .①②③B .①③⑤C .①②⑤D .②③⑤6,设直线m 、n 和平面,下列四个命题中,正确的是 ( ) A. 若 B. 若 C. 若 D. 若三、三点共线与三线共点问题例1,如图,O 1是正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1的面A 1B 1C 1D 1的中心,M 是对角线A 1C 和截面B 1D 1A 的交点,求证:O 1、M 、A 三点共线。
12π3πβα、n m n m //,//,//则ααβαββαα//,//,//,,则n m n m ⊂⊂βαβα⊥⊂⊥m m 则,,ααββα//,,,m m m 则⊄⊥⊥A 四、球的内切与外接问题:6. 棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1被以A 为球心,AB 为半径的球相截,则被截形体的表面积为( ) A .45π B .87π C .π D .47π 7.已知三棱锥的三视图如图所示,则它的外接球表面积为( ) A .16B .4C .8D .2五、空间中的平行与垂直问题:例2、如图,已知三棱锥中,为中点,为中点,且△为正三角形。
高考必刷小题 立体几何
11.如图所示,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E是平面ADD1A1的中心,M, N,F分别是B1C1,CC1,AB的中点,则下列说法正确的是 A.MN=12EF
√B.MN≠12EF √C.MN与EF异面
D.MN与EF平行
1 A.4
dm2
C.
3 4
dm2
√B.
2 4
dm2
D.34 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
根据题意,在平面VAC内,过点P作EF∥AC分别交VA,VC于点F,E, 在平面VBC内,过点E作EQ∥VB交BC于点Q, 在平面VAB内,过点F作FD∥VB交AB于点D,连接DQ,如图所示, 因为EF∥AC, 所以△VEF∽△VCA,设其相似比为k, 则VVAF=VVCE=AECF=k,0<k<1, 因为 VA=VB=VC=1,且两两垂直,所以 AC= 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
因为EF⊂平面VAC, 所以FD⊥EF, 所以四边形 FEQD 是矩形,即 S 矩形 FEQD=
FD·EF=(1-k)· 2k=- 2k-122+ 42,
所以当
k=12时,S
矩形 FEQD
有最大值
2 4.
故该截面面积的最大值是
对于A,如图(1),α∩β=l,m⊥l,n∥l,则满足m∥α,n∥β,m⊥n, 平面α与β不一定垂直,故A错误; 对于B,如图(2),α∩β=l,n∥l,m⊥α,则满足n∥β,m⊥n,平面 α与β不一定垂直,故B错误;
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2023高考一轮热题---立体几何中的轨迹问题
19立体几何中的轨迹问题【题型一】由动点保持平行性求轨迹【典例分析】如图,在边长为a 的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 、F 、G 、H 、N 分别是CC 1、C 1D 1、DD 1、CD 、BC 的中点,M 在四边形EFGH 边上及其内部运动,若MN ∥面A 1BD ,则点M 轨迹的长度是( )AB C D【提分秘籍】基本规律1.线面平行转化为面面平行得轨迹2.平行时可利用法向量垂直关系求轨迹【变式演练】1.在三棱台111A B C ABC −中,点D 在11A B 上,且1//AA BD ,点M 是三角形111A B C 内(含边界)的一个动点,且有平面//BDM 平面11A ACC ,则动点M 的轨迹是( )A .三角形111ABC 边界的一部分 B .一个点C .线段的一部分D .圆的一部分2.已知正方体1111ABCD A B C D −的棱长为2,E 、F 分别是棱1AA 、11A D 的中点,点P 为底面ABCD 内(包括边界)的一动点,若直线1D P 与平面BEF 无公共点,则点P 的轨迹长度为( )A 1BC D3.在棱长为2的正方体1111ABCD A B C D −中,点E ,F 分别是棱11C D ,11B C 的中点,P 是上底面1111D C B A 内一点(含边界),若//AP 平面BDEF ,则Р点的轨迹长为( )A .1BC .2D .【题型二】动点保持垂直性求轨迹【典例分析】在正方体1111ABCD A B C D −中,Q 是正方形11B BCC 内的动点,11A Q BC ⊥,则Q 点的轨迹是( )A .点1B B .线段1BC C .线段11B CD .平面11B BCC【提分秘籍】基本规律1.可利用线线线面垂直,转化为面面垂直,得交线求轨迹2.利用空间坐标运算求轨迹3.利用垂直关系转化为平行关系求轨迹【变式演练】1.在正方体1111ABCD A B C D −中,点P 在侧面11BCC B 及其边界上运动,且保持1AP BD ⊥,则动点P 的轨迹为 A .线段1CBB .线段1BC C .1BB 的中点与1CC 的中点连成的线段D .BC 的中点与11B C 的中点连成的线段2.在棱长为1的正方体1111ABCD A B C D −中,M ,N 分别为1BD ,11B C 的中点,点P 在正方体的表面上运动,且满足MP CN ⊥.给出下列说法:①点P 可以是棱1BB 的中点;②线段MP 的最大值为34; ③点P 的轨迹是正方形;④点P 轨迹的长度为2其中所有正确说法的序号是________.3.如图,在正方体1111ABCD A B C D −中,E 是棱1CC 的中点,F 是侧面11BCC B 内的动点,且1A F 与平面1D AE 的垂线垂直,则下列说法不正确的是( )A .1A F 与1D E 不可能平行B .1A F 与BE 是异面直线C .点F 的轨迹是一条线段D .三棱锥1F ABD −的体积为定值【题型三】由动点保持等距(或者定距)求轨迹【典例分析】已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,P 为底面ABCD 内一点,若P 到棱CD ,A 1D 1距离相等的点,则点P 的轨迹是( )A .直线B .椭圆C .抛物线D .双曲线【提分秘籍】基本规律1.距离,可转化为在一个平面内的距离关系,借助于圆锥曲线定义或者球和圆的定义等知识求解轨迹2.利用空间坐标计算求轨迹【变式演练】1.如图,在四棱锥P ABCD −中,侧面PAD 为正三角形,底面ABCD 为正方形,侧面PAD ⊥底面ABCD ,M 为正方形ABCD 内(包括边界)的一个动点,且满足MP MC =.则点M 在正方形ABCD 内的轨迹为( )A .B .C .D .2.如图,在棱长为4的正方体ABCD A B C D ''''−中,E 、F 分别是AD 、A D ''的中点,长为2的线段MN 的一个端点M 在线段EF 上运动,另一个端点N 在底面A B C D ''''上运动,则线段MN 的中点P 的轨迹(曲面)与正方体(各个面)所围成的几何体的体积为( )A .43π B .23π C .6π D .3π 3.四棱锥P ﹣OABC 中,底面OABC 是正方形,OP ⊥OA ,OA =OP =a .D 是棱OP 上的一动点,E 是正方形OABC 内一动点,DE 的中点为Q ,当DE =a 时,Q 的轨迹是球面的一部分,其表面积为3π,则a 的值是( )A .B .C .D .6【题型四】由动点保持等角(或定角)求轨迹【典例分析】正方体1111ABCD A B C D −中,M ,N 分别为AB ,11A B 的中点,P 是边11C D 上的一个点(包括端点),Q 是平面1PMB 上一动点,满足直线MN 与直线AN 夹角与直线MN 与直线NQ 的夹角相等,则点Q 所在轨迹为( )A .椭圆B .双曲线C .抛物线D .抛物线或双曲线【提分秘籍】基本规律1. 直线与面成定角,可能是圆锥侧面。
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空间位置关系的判断与证明(1)高考对此部分的命题较为稳定,一般为“一小一大”或“一大”,即一道选择题(或填空题)和一道解答题或只考一道解答题.(2)选择题一般在第9~11题的位置,填空题一般在第14题的位置,多考查线面位置关系的判断,难度较小.(3)解答题多出现在第18或19题的第一问的位置,考查空间中平行或垂直关系的证明,难度中等.考点一 空间点、线、面的位置关系[大稳定——常规角度考双基]1.[命题真假的判定]已知直线m ,l ,平面α,β,且m ⊥α,l ⊂β,给出下列命题: ①若α∥β,则m ⊥l ;②若α⊥β,则m ∥l ;③若m ⊥l ,则α⊥β;④若m ∥l ,则α⊥β.其中正确的命题是( )A .①④B .③④C .①②D .①③解析:选A 对于①,若α∥β,m ⊥α,则m ⊥β,又l ⊂β,所以m ⊥l ,故①正确,排除B.对于④,若m ∥l ,m ⊥α,则l ⊥α,又l ⊂β,所以α⊥β.故④正确.故选A.2.[判断直线与直线的位置关系](2019·全国卷Ⅲ)如图,点N 为正方形ABCD 的中心,△ECD 为正三角形,平面ECD ⊥平面ABCD ,M 是线段ED 的中点,则( )A .BM =EN ,且直线BM ,EN 是相交直线B .BM ≠EN ,且直线BM ,EN 是相交直线C .BM =EN ,且直线BM ,EN 是异面直线D .BM ≠EN ,且直线BM ,EN 是异面直线解析:选B 法一:取CD 的中点O ,连接EO ,ON .由△ECD 是正三角形,平面ECD ⊥平面ABCD ,知EO ⊥平面ABCD .∴EO ⊥CD ,EO ⊥ON .又N 为正方形ABCD 的中心,∴ON ⊥CD .以CD 的中点O 为原点, OD ―→方向为x 轴正方向建立空间直角坐标系,如图①所示.不妨设AD =2,则E (0,0,3),N (0,1,0),D (1,0,0),M ⎝⎛⎭⎫12,0,32,B (-1,2,0),∴EN = 12+(-3)2=2,BM = ⎝⎛⎭⎫322+4+34=7, ∴EN ≠BM .连接BD ,BE ,∵点N 是正方形ABCD 的中心,∴点N 在BD 上,且BN =DN ,∴BM ,EN 是△DBE 的中线,∴BM ,EN 必相交.故选B.法二:如图②,取CD 的中点F ,DF 的中点G ,连接EF ,FN ,MG ,GB .∵△ECD 是正三角形,∴EF ⊥CD .∵平面ECD ⊥平面ABCD ,∴EF ⊥平面ABCD .∴EF ⊥FN .不妨设AB =2,则FN =1,EF =3,∴EN = FN 2+EF 2=2.∵EM =MD ,DG =GF ,∴MG ∥EF 且MG =12EF ,∴MG ⊥平面ABCD , ∴MG ⊥BG .∵MG =12EF =32, BG = CG 2+BC 2= ⎝⎛⎭⎫322+22=52, ∴ BM = MG 2+BG 2=7.∴ BM ≠EN .连接BD ,BE ,∵ 点N 是正方形ABCD 的中心,∴ 点N 在BD 上,且BN =DN ,∴ BM ,EN 是△DBE 的中线,∴ BM ,EN 必相交.故选B.3.[线面垂直、面面垂直的判定]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 .HG ⊥平面AEF解析:选B 根据折叠前、后AH ⊥HE ,AH ⊥HF 不变,得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 ,∴EF ⊥平面HAG ,又EF ⊂平面AEF ,∴平面HAG ⊥AEF ,过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.4.[求异面直线所成的角](2018·全国卷Ⅱ)在正方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,E 为棱CC 1的中点,则异面直线AE 与CD 所成角的正切值为( )A .22B .32C .52D .72解析:选C 如图,连接BE ,因为AB ∥CD ,所以AE 与CD 所成的角为∠EAB .在Rt △ABE 中,设AB =2,则BE =5,则tan ∠EAB =BE AB =52,所以异面直线AE 与CD 所成角的正切值为52.故选C. [解题方略]判断与空间位置关系有关命题真假的3种方法(1)借助空间线面平行、面面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理和性质定理进行判断;(2)借助空间几何模型,如从长方体模型、四面体模型等模型中观察线面位置关系,结合有关定理进行判断;(3)借助于反证法,当从正面入手较难时,可利用反证法,推出与题设或公认的结论相矛盾的命题,进而作出判断.[小创新——变换角度考迁移]1.[与充要条件交汇](2019·全国卷Ⅱ)设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是( )A .α内有无数条直线与β平行B .α内有两条相交直线与β平行C .α,β平行于同一条直线D .α,β垂直于同一平面解析:选B 若α∥β,则α内有无数条直线与β平行,反之不成立;若α,β平行于同一条直线,则α与β可以平行也可以相交;若α,β垂直于同一平面,则α与β可以平行也可以相交,故A 、C 、D 均不是充要条件.根据平面与平面平行的判定定理知,若一个平面内有两条相交直线与另一个平面平行,则两平面平行,反之成立.因此B 中条件是α∥β的充要条件.故选B.2.[与命题的交汇](2019·北京高考)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:____________.解析:已知l ,m 是平面α外的两条不同直线,由①l ⊥m 与②m ∥α,不能推出③l ⊥α,因为l 可以与α平行,也可以相交不垂直;由①l ⊥m 与③l ⊥α能推出②m ∥α;由②m ∥α与③l ⊥α可以推出①l ⊥m .故正确的命题是②③⇒①或①③⇒②.答案:②③⇒①或①③⇒②3.[线面角与其他问题的交汇](2018·全国卷Ⅱ)已知圆锥的顶点为S ,母线SA ,SB 所成角的余弦值为78,SA 与圆锥底面所成角为45°,若△SAB 的面积为515,则该圆锥的侧面积为________.解析:如图,∵SA 与底面成45°角,∴△SAO 为等腰直角三角形.设OA =r ,则SO =r ,SA =SB =2r .在△SAB 中,cos ∠ASB =78,∴sin ∠ASB =158, ∴S △SAB =12SA ·SB ·sin ∠ASB =12×(2r )2×158=515,解得r=210,∴SA=2r=45,即母线长l=45,∴S圆锥侧=πrl=π×210×45=402π.答案:402π考点二空间平行、垂直关系的证明[例1]如图,在四棱锥P-ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,CD=2AB,平面PAD⊥底面ABCD,PA⊥AD,E和F分别是CD和PC的中点,求证:(1)PA⊥底面ABCD;(2)BE∥平面PAD;(3)平面BEF⊥平面PCD.[证明](1)∵平面PAD⊥底面ABCD,且PA垂直于这两个平面的交线AD,PA⊂平面PAD,∴PA⊥底面ABCD.(2)∵AB∥CD,CD=2AB,E为CD的中点,∴AB∥DE,且AB=DE.∴四边形ABED为平行四边形.∴BE∥AD.又∵BE⊄平面PAD,AD⊂平面PAD,∴BE∥平面PAD.(3)∵AB⊥AD,且四边形ABED为平行四边形.∴BE⊥CD,AD⊥CD,由(1)知PA⊥底面ABCD.∴PA⊥CD.∵PA∩AD=A,PA⊂平面PAD,AD⊂平面PAD,∴CD⊥平面PAD,又PD⊂平面PAD,∴CD⊥PD.∵E和F分别是CD和PC的中点,∴PD∥EF,∴CD⊥EF.又BE⊥CD且EF∩BE=E,∴CD⊥平面BEF.又CD⊂平面PCD,∴平面BEF⊥平面PCD.[解题方略]1.直线、平面平行的判定及其性质(1)线面平行的判定定理:a⊄α,b⊂α,a∥b⇒a∥α.(2)线面平行的性质定理:a ∥α,a ⊂β,α∩β=b ⇒a ∥b .(3)面面平行的判定定理:a ⊂β,b ⊂β,a ∩b =P ,a ∥α,b ∥α⇒α∥β.(4)面面平行的性质定理:α∥β,α∩γ=a ,β∩γ=b ⇒a ∥b .2.直线、平面垂直的判定及其性质(1)线面垂直的判定定理:m ⊂α,n ⊂α,m ∩n =P ,l ⊥m ,l ⊥n ⇒l ⊥α.(2)线面垂直的性质定理:a ⊥α,b ⊥α⇒a ∥b .(3)面面垂直的判定定理:a ⊂β,a ⊥α⇒α⊥β.(4)面面垂直的性质定理:α⊥β,α∩β=l ,a ⊂α,a ⊥l ⇒a ⊥β.[多练强化]1.如图,在四棱锥P -ABCD 中,平面PAB ⊥平面ABCD ,AD ∥BC ,PA ⊥AB ,CD ⊥AD ,BC =CD =12AD . 求证:(1)PA ⊥CD ;(2)平面PBD ⊥平面PAB .证明:(1)因为平面PAB ⊥平面ABCD ,平面PAB ∩平面ABCD =AB ,又因为PA ⊥AB ,所以PA ⊥平面ABCD ,又CD ⊂平面ABCD ,所以PA ⊥CD .(2)取AD 的中点为E ,连接BE ,由已知得,BC ∥ED ,且BC =ED ,所以四边形BCDE 是平行四边形,又CD ⊥AD ,BC =CD ,所以四边形BCDE 是正方形,连接CE ,所以BD ⊥CE .又因为BC ∥AE ,BC =AE ,所以四边形ABCE 是平行四边形,所以CE ∥AB ,则BD ⊥AB .由(1)知PA ⊥平面ABCD ,所以PA ⊥BD ,又因为PA ∩AB =A ,所以BD ⊥平面PAB ,因为BD ⊂平面PBD ,所以平面PBD ⊥平面PAB .2.如图,四边形ABCD 与四边形ADEF 均为平行四边形,M ,N ,G 分别是AB ,AD ,EF 的中点.求证:(1)BE ∥平面DMF ;(2)平面BDE ∥平面MNG .证明:(1)如图,连接AE ,则AE 必过DF 与GN 的交点O ,连接MO ,则MO 为△ABE 的中位线,所以BE ∥MO ,又BE ⊄平面DMF ,MO ⊂平面DMF ,所以BE ∥平面DMF .(2)因为N ,G 分别为平行四边形ADEF 的边AD ,EF 的中点,所以DE ∥GN ,又DE ⊄平面MNG ,GN ⊂平面MNG ,所以DE ∥平面MNG .又M 为AB 的中点,N 为AD 的中点,所以MN 为△ABD 的中位线,所以BD ∥MN ,又BD ⊄平面MNG ,MN ⊂平面MNG ,所以BD ∥平面MNG ,又DE 与BD 为平面BDE 内的两条相交直线,所以平面BDE ∥平面MNG .考点三 平面图形中的折叠问题[例2] 如图①,在直角梯形ABCD 中,∠ADC =90°,AB ∥CD ,AD =CD =12AB =2,E 为AC 的中点,将△ACD 沿AC 折起,使折起后的平面ACD 与平面ABC 垂直,如图②.在图②所示的几何体D ABC 中.(1)求证:BC ⊥平面ACD ;(2)点F 在棱CD 上,且满足AD ∥平面BEF ,求几何体F -BCE 的体积.[解] (1)证明:∵AC = AD 2+CD 2=22,∠BAC =∠ACD =45°,AB =4,∴在△ABC 中,BC 2=AC 2+AB 2-2AC ×AB ×cos 45°=8,∴AB 2=AC 2+BC 2=16,∴AC ⊥BC ,∵平面ACD ⊥平面ABC ,平面ACD ∩平面ABC =AC ,BC ⊂平面ABC ,∴BC ⊥平面ACD .(2)∵AD ∥平面BEF ,AD ⊂平面ACD ,平面ACD ∩平面BEF =EF ,∴AD ∥EF ,∵E 为AC 的中点,∴EF 为△ACD 的中位线,由(1)知,V F BCE =V B CEF =13×S △CEF ×BC , S △CEF =14S △ACD =14×12×2×2=12, ∴V F BCE =13×12×22=23. [解题方略] 平面图形折叠问题的求解方法(1)解决与折叠有关的问题的关键是搞清折叠前后的变化量和不变量,一般情况下,线段的长度是不变量,而位置关系往往会发生变化,抓住不变量是解决问题的突破口.(2)在解决问题时,要综合考虑折叠前后的图形,既要分析折叠后的图形,也要分析折叠前的图形.[多练强化]如图①,在矩形ABCD 中,AB =3,BC =4,E ,F 分别在线段BC ,AD 上,EF ∥AB ,将矩形ABEF 沿EF 折起,记折起后的矩形为MNEF ,且平面MNEF ⊥平面ECDF ,如图②.(1)求证:NC ∥平面MFD ;(2)若EC =3,求证:ND ⊥FC ;(3)求四面体NEFD 体积的最大值.解:(1)证明:∵四边形MNEF 和四边形EFDC 都是矩形,∴MN ∥EF ,EF ∥CD ,MN =EF =CD ,∴MN 綊CD .∴四边形MNCD 是平行四边形,∴NC ∥MD .∵NC ⊄平面MFD ,MD ⊂平面MFD ,∴NC ∥平面MFD .(2)证明:连接ED ,∵平面MNEF ⊥平面ECDF ,且NE ⊥EF ,平面MNEF ∩平面ECDF =EF ,NE ⊂平面MNEF ,∴NE ⊥平面ECDF .∵FC ⊂平面ECDF ,∴FC ⊥NE .∵EC =CD ,∴四边形ECDF 为正方形,∴FC ⊥ED .又∵ED ∩NE =E ,ED ,NE ⊂平面NED ,∴FC ⊥平面NED .∵ND ⊂平面NED ,∴ND ⊥FC .(3)设NE =x ,则FD =EC =4-x ,其中0<x <4,由(2)得NE ⊥平面FEC ,∴四面体NEFD 的体积为V NEFD =13S △EFD ·NE =13×12×3×(4-x )x =12x (4-x ). ∴V 四面体NEFD ≤12⎣⎢⎡⎦⎥⎤x +(4-x )22=2,当且仅当x=4-x,即x=2时,四面体NEFD的体积最大,最大值为2.逻辑推理——转化思想在平行、垂直证明中的应用[典例]如图,在三棱锥ABCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.[证明](1)在平面ABD内,因为AB⊥AD,EF⊥AD,所以EF∥AB,又因为EF⊄平面ABC,AB⊂平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,BC⊂平面BCD,BC⊥BD,所以BC⊥平面ABD.因为AD⊂平面ABD,所以BC⊥AD.又AB⊥AD,BC∩AB=B,AB⊂平面ABC,BC⊂平面ABC,所以AD⊥平面ABC.又因为AC⊂平面ABC,所以AD⊥AC.[素养通路]本题(1)证明线面平行的思路是转化为证明线线平行,即证明EF与平面ABC内的一条直线平行,从而得到EF∥平面ABC;(2)证明线线垂直可转化为证明线面垂直,由平面ABD⊥平面BCD,根据面面垂直的性质定理得BC⊥平面ABD,则可证明AD⊥平面ABC,再根据线面垂直的性质,得到AD⊥AC.考查了逻辑推理这一核心素养.[专题过关检测]A组——“6+3+3”考点落实练一、选择题1.设α为平面,a,b为两条不同的直线,则下列叙述正确的是()A.若a∥α,b∥α,则a∥bB.若a⊥α,a∥b,则b⊥αC.若a⊥α,a⊥b,则b∥αD.若a∥α,a⊥b,则b⊥α解析:选B若a∥α,b∥α,则a与b相交、平行或异面,故A错误;易知B正确;若a⊥α,a⊥b,则b∥α或b⊂α,故C错误;若a∥α,a⊥b,则b∥α或b⊂α或b与α相交,故D错误.故选B.2.设l是直线,α,β是两个不同的平面,则下列说法正确的是()A.若l∥α,l∥β,则α∥βB.若l∥α,l⊥β,则α⊥βC.若α⊥β,l⊥α,则l∥βD.若α⊥β,l∥α,则l⊥β解析:选B对于A,若l∥α,l∥β,则α∥β或α与β相交,故A错误;易知B正确;对于C,若α⊥β,l⊥α,则l∥β或l⊂β,故C错误;对于D,若α⊥β,l∥α,则l与β的位置关系不确定,故D错误.故选B.3.如图,在三棱锥D-ABC中,若AB=CB,AD=CD,E是AC的中点,则下列命题中正确的是()A.平面ABC⊥平面ABDB.平面ABD⊥平面BCDC.平面ABC⊥平面BDE,且平面ACD⊥平面BDED.平面ABC⊥平面ACD,且平面ACD⊥平面BDE解析:选C因为AB=CB,且E是AC的中点,所以BE⊥AC,同理,DE⊥AC,由于DE∩BE=E,于是AC⊥平面BDE.因为AC⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BDE.又AC⊂平面ACD,所以平面ACD⊥平面BDE.故选C.4.已知m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,给出四个命题:①若α∩β=m,n⊂α,n⊥m,则α⊥β;②若m⊥α,m⊥β,则α∥β;③若m⊥α,n⊥β,m⊥n,则α⊥β;④若m∥α,n∥β,m∥n,则α∥β.其中正确的命题是()A.①②B.②③C .①④D .②④解析:选B 两个平面斜交时也会出现一个平面内的直线垂直于两个平面的交线的情况,①不正确;垂直于同一条直线的两个平面平行,②正确;当两个平面与两条互相垂直的直线分别垂直时,它们所成的二面角为直二面角,故③正确;当两个平面相交时,分别与两个平面平行的直线也平行,故④不正确.故选B.5.在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =BC =1,AA 1=3,则异面直线AD 1与DB 1所成角的余弦值为( )A .15B .56C .55D .22解析:选C 如图,连接BD 1,交DB 1于O ,取AB 的中点M ,连接DM ,OM ,易知O 为BD 1的中点,所以AD 1∥OM ,则∠MOD 为异面直线AD 1与DB 1所成角.因为在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =BC =1,AA 1=3,AD 1=AD 2+DD 21=2,DM =AD 2+⎝⎛⎭⎫12AB 2=52,DB 1=AB 2+AD 2+DD 21=5,所以OM =12AD 1=1,OD =12DB 1=52,于是在△DMO 中,由余弦定理,得cos ∠MOD =12+⎝⎛⎭⎫522-⎝⎛⎭⎫5222×1×52=55,即异面直线AD 1与DB 1所成角的余弦值为55.故选C. 6.如图,在矩形ABCD 中,AB =3,BC =1,将△ACD 沿AC 折起,使得D 折起后的位置为D 1,且D 1在平面ABC 上的射影恰好落在AB 上,在四面体D 1ABC 的四个面中,有n 对平面相互垂直,则n 等于( )A .2B .3C .4D .5解析:选B 如图,设D 1在平面ABC 上的射影为E ,连接D 1E ,则D 1E ⊥平面ABC ,因为D 1E ⊂平面ABD 1,所以平面ABD 1⊥平面ABC .因为D 1E ⊥平面ABC ,BC ⊂平面ABC , 所以D 1E ⊥BC ,又AB ⊥BC ,D 1E ∩AB =E , 所以BC ⊥平面ABD 1, 又BC ⊂平面BCD 1,所以平面BCD 1⊥平面ABD 1,因为BC ⊥平面ABD 1,AD 1⊂平面ABD 1, 所以BC ⊥AD 1,又CD 1⊥AD 1,BC ∩CD 1=C , 所以AD 1⊥平面BCD 1,又AD 1⊂平面ACD 1, 所以平面ACD 1⊥平面BCD 1. 所以共有3对平面互相垂直.故选B. 二、填空题7.正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,点M 为CC 1的中点,点N 为线段DD 1上靠近D 1的三等分点,平面BMN 交AA 1于点Q ,则线段AQ 的长为________.解析:如图所示,在线段DD 1上靠近点D 处取一点T ,使得DT =13,因为N 是线段DD 1上靠近D 1的三等分点,故D 1N =23,故NT =2-13-23=1,因为M 为CC 1的中点,故CM =1,连接TC ,由NT ∥CM ,且CM =NT =1,知四边形CMNT 为平行四边形,故CT ∥MN ,同理在AA 1上靠近A 处取一点Q ′,使得AQ ′=13,连接BQ ′,TQ ′,则有BQ ′∥CT ∥MN ,故BQ ′与MN 共面,即Q ′与Q 重合,故AQ =13.答案:138.如图,∠ACB =90°,DA ⊥平面ABC ,AE ⊥DB 交DB 于点E ,AF ⊥DC 交DC 于点F ,且AD =AB =2,则三棱锥D -AEF 体积的最大值为________.解析:因为DA ⊥平面ABC ,所以DA ⊥BC ,又BC ⊥AC ,DA ∩AC=A ,所以BC ⊥平面ADC ,所以BC ⊥AF .又AF ⊥CD ,BC ∩CD =C ,所以AF ⊥平面DCB ,所以AF ⊥EF ,AF ⊥DB .又DB ⊥AE ,AE ∩AF =A ,所以DB ⊥平面AEF ,所以DE 为三棱锥D -AEF 的高.因为AE 为等腰直角三角形ABD 斜边上的高,所以AE =2,设AF =a ,FE =b ,则△AEF 的面积S =12ab ≤12·a 2+b 22=12×22=12,所以三棱锥D -AEF 的体积V ≤13×12×2=26(当且仅当a =b =1时等号成立).答案:269.在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB =AD =4,AA 1=2.过点A 1作平面α与AB ,AD 分别交于M ,N 两点,若AA 1与平面α所成的角为45°,则截面A 1MN 面积的最小值是________.解析:如图,过点A 作AE ⊥MN ,连接A 1E ,因为A 1A ⊥平面ABCD ,所以A 1A ⊥MN ,所以MN ⊥平面A 1AE ,所以A 1E ⊥MN ,平面A 1AE ⊥平面A 1MN ,所以∠AA 1E 为AA 1与平面A 1MN 所成的角,所以∠AA 1E =45°,在Rt △A 1AE 中,因为AA 1=2,所以AE =2,A 1E =22,在Rt △MAN 中,由射影定理得ME ·EN =AE 2=4,由基本不等式得MN =ME +EN ≥2ME ·EN =4,当且仅当ME =EN ,即E 为MN 的中点时等号成立,所以截面A 1MN 面积的最小值为12×4×22=4 2.答案:4 2 三、解答题10.(2019·全国卷Ⅲ)图①是由矩形ADEB ,Rt △ABC 和菱形BFGC 组成的一个平面图形,其中AB =1,BE =BF =2,∠FBC =60°.将其沿AB ,BC 折起使得BE 与BF 重合,连接DG ,如图②.(1)证明:图②中的A ,C ,G ,D 四点共面,且平面ABC ⊥平面BCGE ; (2)求图②中的四边形ACGD 的面积.解:(1)证明:由已知得AD ∥BE ,CG ∥BE ,所以AD∥CG,故AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面.由已知得AB⊥BE,AB⊥BC,故AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE.(2)取CG的中点M,连接EM,DM.因为AB∥DE,AB⊥平面BCGE,所以DE⊥平面BCGE,故DE⊥CG.由已知,四边形BCGE是菱形,且∠EBC=60°,得EM⊥CG,故CG⊥平面DEM.因此DM⊥CG.在Rt△DEM中,DE=1,EM=3,故DM=2.所以四边形ACGD的面积为4.11.如图所示,已知AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,△ACD为等边三角形,AD=DE=2AB,F为CD的中点.求证:(1)AF∥平面BCE;(2)平面BCE⊥平面CDE.证明:(1)如图,取CE的中点G,连接FG,BG.因为F为CD的中点,所以GF∥DE且GF=12DE.因为AB⊥平面ACD,DE⊥平面ACD,所以AB∥DE,所以GF∥AB.又因为AB=12DE,所以GF=AB.所以四边形GFAB为平行四边形,则AF∥BG.因为AF⊄平面BCE,BG⊂平面BCE,所以AF∥平面BCE.(2)因为△ACD为等边三角形,F为CD的中点,所以AF⊥CD.因为DE⊥平面ACD,AF⊂平面ACD,所以DE⊥AF.又CD∩DE=D,所以AF⊥平面CDE.因为BG∥AF,所以BG⊥平面CDE.又因为BG⊂平面BCE,所以平面BCE⊥平面CDE.12.如图1,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,BD⊥DC,点E是BC边的中点,将△ABD沿BD折起,使平面ABD⊥平面BCD,连接AE,AC,DE,得到如图2所示的几何体.(1)求证:AB⊥平面ADC;(2)若AD=1,AC与其在平面ABD内的正投影所成角的正切值为6,求点B到平面ADE的距离.解:(1)证明:因为平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,又DC⊥BD,DC⊂平面BCD,所以DC⊥平面ABD.因为AB⊂平面ABD,所以DC⊥AB.又因为折叠前后均有AD⊥AB,且DC∩AD=D,所以AB⊥平面ADC.(2)由(1)知DC⊥平面ABD,所以AC在平面ABD内的正投影为AD,即∠CAD为AC与其在平面ABD内的正投影所成的角.=6,依题意知tan∠CAD=DCAD因为AD=1,所以DC= 6.设AB =x (x >0),则BD = x 2+1, 易知△ABD ∽△DCB ,所以AB AD =DC BD, 即x 1=6x 2+1,解得x =2,故AB =2,BD =3,BC =3. 由于AB ⊥平面ADC ,所以AB ⊥AC ,又E 为BC 的中点,所以由平面几何知识得AE =BC 2=32,同理DE =BC 2=32,∴S △ADE =12×1×⎝⎛⎭⎫322-⎝⎛⎭⎫122=22,∵DC ⊥平面ABD∴V A BCD =13CD ·S △ABD =33,设点B 到平面ADE 的距离为d ,则13d ·S △ADE =V B ADE =V A BDE =12V A BCD =36, ∴d =62,即点B 到平面ADE 的距离为62. B 组——大题专攻强化练1.如图,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,底面ABC 是等边三角形,侧面BCC 1B 1是矩形,AB =A 1B ,N 是B 1C 的中点,M 是棱AA 1上的点,且AA 1⊥CM .(1)证明:MN ∥平面ABC ;(2)若AB ⊥A 1B ,求二面角A -CM -N 的余弦值.解:(1)证明:如图1,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,连接BM .因为BCC 1B 1是矩形,所以BC ⊥BB 1.因为AA 1∥BB 1,所以AA 1⊥BC . 又AA 1⊥MC ,BC ∩MC =C ,所以AA 1⊥平面BCM , 所以AA 1⊥MB ,又AB =A 1B ,所以M 是AA 1的中点.取BC 的中点P ,连接NP ,AP ,因为N 是B 1C 的中点,所以NP ∥BB 1,且NP =12BB 1,所以NP ∥MA ,且NP =MA ,所以四边形AMNP 是平行四边形,所以MN ∥AP . 又MN ⊄平面ABC ,AP ⊂平面ABC ,所以MN ∥平面ABC .(2)因为AB ⊥A 1B ,所以△ABA 1是等腰直角三角形,设AB =2a , 则AA 1=2a ,BM =AM =a .又在Rt △ACM 中,AC =2a ,所以MC =a . 在△BCM 中,CM 2+BM 2=2a 2=BC 2,所以MC ⊥BM ,所以MA 1,MB ,MC 两两垂直,如图2,以M 为坐标原点, MA 1―→,MB ―→,MC ―→的方向分别为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标系,则M (0,0,0),C (0,0,a ),B 1(2a ,a ,0),所以MC ―→=(0,0,a ),N ⎝⎛⎭⎫a ,a 2,a 2,则MN ―→=⎝⎛⎭⎫a ,a 2,a 2. 设平面CMN 的法向量为n 1=(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·MC ―→=0,n 1·MN ―→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧az =0,ax +a 2y +a 2z =0,得z =0, 取x =1得y =-2.故平面CMN 的一个法向量为n 1=(1,-2,0). 因为平面ACM 的一个法向量为n 2=(0,1,0), 所以cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=-255.因为二面角A -CM -N 为钝角, 所以二面角A -CM -N 的余弦值为-255.2.如图,在四棱锥P -ABCD 中,PA ⊥平面ABCD ,底面ABCD 为菱形,E为CD的中点.(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;(3)棱PB上是否存在点F,使得CF∥平面PAE?说明理由.解:(1)证明:因为PA⊥平面ABCD,所以PA⊥BD.因为底面ABCD为菱形,所以BD⊥AC.又PA∩AC=A,所以BD⊥平面PAC.(2)证明:因为PA⊥平面ABCD,AE⊂平面ABCD,所以PA⊥AE.因为底面ABCD为菱形,∠ABC=60°,且E为CD的中点,所以AE⊥CD.所以AB⊥AE.又AB∩PA=A,所以AE⊥平面PAB.因为AE⊂平面PAE,所以平面PAB⊥平面PAE.(3)棱PB上存在点F,使得CF∥平面PAE.取PB的中点F,PA的中点G,连接CF,FG,EG,则FG∥AB,且FG=12AB.因为底面ABCD为菱形,且E为CD的中点,所以CE∥AB,且CE=12AB.所以FG∥CE,且FG=CE.所以四边形CEGF为平行四边形.所以CF∥EG.因为CF⊄平面PAE,EG⊂平面PAE,所以CF∥平面PAE.3.如图1,在直角梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠BAD =π2,AB =BC =12AD =a ,E 是AD 的中点,O 是AC 与BE 的交点,将△ABE 沿BE 折起到图2中△A 1BE 的位置,得到四棱锥A 1BCDE .(1)证明:CD ⊥平面A 1OC ;(2)当平面A 1BE ⊥平面BCDE 时,四棱锥A 1BCDE 的体积为362,求a 的值. 解:(1)证明:在图1中,因为AB =BC =12AD =a ,E 是AD 的中点,∠BAD =π2,所以BE ⊥AC .即在图2中,BE ⊥A 1O ,BE ⊥OC , 从而BE ⊥平面A 1OC , 又CD ∥BE , 所以CD ⊥平面A 1OC .(2)由已知,平面A 1BE ⊥平面BCDE , 且平面A 1BE ∩平面BCDE =BE , 又由(1)知,A 1O ⊥BE , 所以A 1O ⊥平面BCDE , 即A 1O 是四棱锥A 1BCDE 的高. 由图1知,A 1O =22AB =22a ,平行四边形BCDE 的面积S =BE ·OC =a 2. 从而四棱锥A 1BCDE 的体积为 V =13×S ×A 1O =13×a 2×22a =26a 3,由26a 3=362,得a =6. 4.(2019·天津高考)如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 为平行四边形,△PCD 为等边三角形,平面PAC ⊥平面PCD ,PA⊥CD ,CD =2,AD =3.(1)设G ,H 分别为PB ,AC 的中点,求证:GH ∥平面PAD ;(2)求证:PA ⊥平面PCD ;(3)求直线AD 与平面PAC 所成角的正弦值.解:(1)证明:连接BD ,易知AC ∩BD =H ,BH =DH .又由BG =PG ,故GH ∥PD .又因为GH ⊄平面PAD ,PD ⊂平面PAD ,所以GH ∥平面PAD .(2)证明:取棱PC 的中点N ,连接DN .依题意,得DN ⊥PC .又因为平面PAC ⊥平面PCD ,平面PAC ∩平面PCD =PC ,所以DN ⊥平面PAC .又PA ⊂平面PAC ,所以DN ⊥PA .又已知PA ⊥CD ,CD ∩DN =D ,所以PA ⊥平面PCD .(3)连接AN ,由(2)中DN ⊥平面PAC ,可知∠DAN 为直线AD 与平面PAC 所成的角. 因为△PCD 为等边三角形,CD =2且N 为PC 的中点,所以DN = 3.又DN ⊥AN ,在Rt △AND 中,sin ∠DAN =DN AD =33. 所以,直线AD 与平面PAC 所成角的正弦值为33.。