《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)36 直線��、平面平行的判定及其性質(zhì)(含解析)理》由會員分享�����,可在線閱讀�,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)36 直線�����、平面平行的判定及其性質(zhì)(含解析)理(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索���。
1、課后限時集訓(xùn)(三十六)
(建議用時:60分鐘)
A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)
一�、選擇題
1.(2018·長沙模擬)已知m,n是兩條不同的直線����,α,β����,γ是三個不同的平面,則下列命題中正確的是( )
A.m∥α���,n∥α��,則m∥n
B.m∥n,m∥α�����,則n∥α
C.m⊥α,m⊥β��,則α∥β
D.α⊥γ����,β⊥γ,則α∥β
C [對于A����,平行于同一平面的兩條直線可能相交,平行或異面��,故A不正確�;
對于B,m∥n���,m∥α��,則n∥α或n?α�,故B不正確�����;
對于C��,利用垂直于同一直線的兩個平面平行,可知C正確���;
對于D��,因為垂直于同一平面的兩個平面的位置關(guān)系是相交或平行��,故D不正確.]
2�、2.下列四個正方體圖形中��,A�,B為正方體的兩個頂點,M�����,N���,P分別為其所在棱的中點���,能得出AB∥平面MNP的圖形的序號是( )
A.①③ B.②③
C.①④ D.②④
C [對于圖形①,平面MNP與AB所在的對角面平行�����,即可得到AB∥平面MNP�����;對于圖形④�,AB∥PN,即可得到AB∥平面MNP��;圖形②③無論用定義還是判定定理都無法證明線面平行.]
3.若m����,n表示不同的直線,α�����,β表示不同的平面����,則下列結(jié)論中正確的是( )
A.若m∥α,m∥n����,則n∥α
B.若m?α,n?β,m∥β�����,n∥α�,則α∥β
C.若α⊥β,m∥α���,n∥β�����,則m∥n
D.若α∥β
3��、��,m∥α�����,n∥m���,n?β,則n∥β
D [在A中�����,若m∥α,m∥n��,則n∥α或n?α����,故A錯誤.在B中�,若m?α,n?β���,m∥β���,n∥α,則α與β相交或平行���,故B錯誤.在C中��,若α⊥β�����,m∥α�,n∥β,則m與n相交��、平行或異面�����,故C錯誤.在D中�,若α∥β,m∥α��,n∥m�����,n?β��,則由線面平行的判定定理得n∥β��,故D正確.]
4.在正方體ABCD-A1B1C1D1中����,E,F(xiàn)����,G分別是A1B1�,B1C1����,BB1的中點,給出下列四個推斷:
①FG∥平面AA1D1D����;
②EF∥平面BC1D1�;
③FG∥平面BC1D1;
④平面EFG∥平面BC1D1.
其中推斷正確的序號是( )
4���、
A.①③ B.①④
C.②③ D.②④
A [因為在正方體ABCD-A1B1C1D1中��,E���,F(xiàn),G分別是A1B1����,B1C1,BB1的中點���,所以FG∥BC1����,因為BC1∥AD1,所以FG∥AD1 �����,
因為FG?平面AA1D1D����,AD1?平面AA1D1D,
所以FG∥平面AA1D1D�����,故①正確���;
因為EF∥A1C1�,A1C1與平面BC1D1相交���,所以EF與平面BC1D1相交���,故②錯誤;
因為E���,F(xiàn)��,G分別是A1B1��,B1C1���,BB1的中點���,
所以FG∥BC1,
因為FG?平面BC1D1���,BC1?平面BC1D1,
所以FG∥平面BC1D1���,故③正確�;
5�、因為EF與平面BC1D1相交,所以平面EFG與平面BC1D1相交����,故④錯誤,故選A.]
5.(2019·黃山模擬)E是正方體ABCD-A1B1C1D1的棱C1D1上的一點(不與端點重合)��,BD1∥平面B1CE,則( )
A.BD1∥CE
B.AC1⊥BD1
C.D1E=2EC1
D.D1E=EC1
D [如圖���,設(shè)B1C∩BC1=O�����,
可得平面D1BC1∩平面B1CE=EO��,
∵BD1∥平面B1CE����,根據(jù)線面平行的性質(zhì)可得D1B∥EO����,
∵O為B1C的中點,∴E為C1D1中點���,∴D1E=EC1����,故選D.]
二�����、填空題
6.棱長為2的正方體ABCD-A1B1C1D1
6、中��,M是棱AA1的中點����,過C,M��,D1作正方體的截面���,則截面的面積是________.
[由面面平行的性質(zhì)知截面與平面AB1的交線MN是△AA1B的中位線�,所以截面是梯形CD1MN���,易求其面積為.]
7.(2019·株洲模擬)如圖所示�����,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E���,F(xiàn)�,G�����,H分別是棱CC1、C1D1�、D1D、CD的中點��,N是BC的中點����,點M在四邊形EFGH及其內(nèi)部運動,則M滿足________時����,有MN∥平面B1BDD1.
M∈FH [∵HN∥DB,F(xiàn)H∥D1D����,
∴平面FHN∥平面B1BDD1.
∵點M在四邊形EFGH上及其內(nèi)部運動,
故M∈FH.]
8.如圖
7�����、�,透明塑料制成的長方體容器ABCD-A1B1C1D1內(nèi)灌進(jìn)一些水,固定容器底面一邊BC于地面上,再將容器傾斜���,隨著傾斜度的不同���,有下面四個命題:
①沒有水的部分始終呈棱柱形;
②水面EFGH所在四邊形的面積為定值����;
③棱A1D1始終與水面所在平面平行;
④當(dāng)容器傾斜如圖所示時�,BE·BF是定值.
其中正確的命題是________.
①③④ [由題圖,顯然①是正確的�,②是錯誤的;
對于③���,因為A1D1∥BC�,BC∥FG�,
所以A1D1∥FG且A1D1?平面EFGH,
所以A1D1∥平面EFGH(水面).
所以③是正確的��;
對于④��,因為水是定量的(定體積V)���,
所以S△
8��、BEF·BC=V��,即BE·BF·BC=V.
所以BE·BF=(定值)�,即④是正確的.]
三���、解答題
9.如圖�����,四邊形ABCD與四邊形ADEF為平行四邊形���,M,N�,G分別是AB,AD��,EF的中點��,求證:
(1)BE∥平面DMF�����;
(2)平面BDE∥平面MNG.
[證明] (1)如圖,連接AE����,設(shè)DF與GN的交點為O,
則AE必過DF與GN的交點O.
連接MO���,則MO為△ABE的中位線�,
所以BE∥MO.又BE?平面DMF���,MO?平面DMF��,
所以BE∥平面DMF.
(2)因為N��,G分別為平行四邊形ADEF的邊AD�����,EF的中點�,所以DE∥GN.
又DE?平面MNG�����,
9�、GN?平面MNG��,
所以DE∥平面MNG.
又M為AB中點.
所以MN為△ABD的中位線.
所以BD∥MN.
又BD?平面MNG,MN?平面MNG�����,
所以BD∥平面MNG.
又DE?平面BDE�,BD?平面BDE,DE∩BD=D�����,
所以平面BDE∥平面MNG.
10.在如圖所示的多面體中�,四邊形ABB1A1和四邊形ACC1A1都為矩形.設(shè)D,E分別是線段BC����,CC1的中點,在線段AB上是否存在一點M��,使DE∥平面A1MC�?請證明你的結(jié)論.
[解] 存在點M為線段AB的中點,使直線DE∥平面A1MC���,證明如下:
如圖���,取線段AB的中點M�����,連接A1M���,MC,A1C���,AC
10�����、1�,設(shè)O為A1C與AC1的交點.
由已知�����,O為AC1的中點.
連接MD����,OE,則MD�����,OE分別為△ABC,△ACC1的中位線�����,
所以MDAC���,OEAC,
因此MDOE.
連接OM��,從而四邊形MDEO為平行四邊形����,
則DE∥MO.
因為DE?平面A1MC,MO?平面A1MC��,
所以DE∥平面A1MC.
即線段AB上存在一點M(線段AB的中點)��,
使DE∥平面A1MC.
B組 能力提升
1.在四面體ABCD中����,截面PQMN是正方形,則在下列結(jié)論中��,錯誤的是( )
A.AC⊥BD
B.AC∥截面PQMN
C.AC=BD
D.異面直線PM與BD所成的角為45°
11、
C [因為截面PQMN是正方形����,
所以MN∥PQ,則MN∥平面ABC�,
由線面平行的性質(zhì)知MN∥AC,
則AC∥截面PQMN����,
同理可得MQ∥BD,又MN⊥QM�����,
則AC⊥BD���,故A�����,B正確.
又因為BD∥MQ���,所以異面直線PM與BD所成的角等于PM與QM所成的角,即為45°���,故D正確.]
2.在如圖所示的正方體ABCD-A1B1C1D1中�,E,F(xiàn)分別為棱AB和棱AA1的中點�����,點M�,N分別為線段D1E,C1F上的點��,則與平面ABCD平行的直線MN有( )
A.無數(shù)條 B.2條
C.1條 D.0條
A [法一:取BB1的中點H���,連接FH,
12�����、則FH∥C1D1���,連接HE�����,D1H���,在D1E上任取一點M�,
取D1E的中點O�,
連接OH,
在平面D1HE中���,作MG平行于HO��,交D1H于G���,
連接DE,取DE的中點K�,連接KB,OK���,則易證得OH∥KB.
過G作GN∥FH����,交C1F于點N���,連接MN�,由于GM∥HO,HO∥KB����,KB?平面ABCD,GM?平面ABCD��,
所以GM∥平面ABCD��,
同理����,NG∥平面ABCD,又GM∩NG=G�,
由面面平行的判定定理得,平面MNG∥平面ABCD�����,則MN∥平面ABCD.
由于M為D1E上任意一點�,故與平面ABCD平行的直線MN有無數(shù)條.故選A.
法二:因為直線D1E���,C1F與平
13�����、面ABCD都相交���,所以只需要把平面ABCD向上平移��,與線段D1E的交點為M��,與線段C1F的交點為N�����,由面面平行的性質(zhì)定理知MN∥平面ABCD��,故有無數(shù)條直線MN∥平面ABCD����,故選A.]
3.在正方體ABCD-A1B1C1D1中�,M,N�,Q分別是棱D1C1,A1D1����,BC的中點,點P在BD1上且BP=BD1.則以下四個說法:
(1)MN∥平面APC���;
(2)C1Q∥平面APC���;
(3)A���,P,M三點共線��;
(4)平面MNQ∥平面APC.
其中說法正確的是________.(填序號)
(2)(3) [(1)連接MN��,AC��,則MN∥AC��,連接AM��,CN���,
易得AM,CN交于點P
14�、,即MN?平面PAC�����,所以MN∥平面APC是錯誤的;
(2)由(1)知M��,N在平面APC上�,由題易知AN∥C1Q,
所以C1Q∥平面APC是正確的�����;
(3)由(1)知A��,P����,M三點共線是正確的;
(4)由(1)知MN?平面PAC�����,
又MN?平面MNQ����,所以平面MNQ∥平面APC是錯誤的.]
4.(2018·長沙模擬)如圖,在多面體ABCA1B1C1中�����,四邊形ABB1A1是正方形,△A1CB是等邊三角形���,AC=AB=1�,B1C1∥BC����,BC=2B1C1.
(1)求證:AB1∥平面A1C1C;
(2)求多面體ABCA1B1C1的體積.
[解] (1)證明:如圖����,取BC的中點D
15、����,連接AD,B1D����,C1D,
∵B1C1∥BC���,BC=2B1C1,
∴BD∥B1C1�����,BD=B1C1,CD∥B1C1�����,CD=B1C1���,
∴四邊形BDC1B1�,CDB1C1是平行四邊形�����,
∴C1D∥B1B�����,C1D=B1B�����,CC1∥B1D���,
又B1D?平面A1C1C���,C1C?平面A1C1C�,
∴B1D∥平面A1C1C.
在正方形ABB1A1中���,BB1∥AA1���,BB1=AA1,
∴C1D∥AA1�,C1D=AA1,
∴四邊形ADC1A1為平行四邊形����,∴AD∥A1C1.
又AD?平面A1C1C,A1C1?平面A1C1C��,
∴AD∥平面A1C1C���,
∵B1D∩AD=D�,∴平面A
16���、DB1∥平面A1C1C����,
又AB1?平面ADB1,∴AB1∥平面A1C1C.
(2)在正方形ABB1A1中����,A1B=�,
∵△A1BC是等邊三角形,∴A1C=BC=���,
∴AC2+AA=A1C2����,AB2+AC2=BC2�����,∴AA1⊥AC��,AC⊥AB.
又AA1⊥AB�����,∴AA1⊥平面ABC�����,∴AA1⊥CD,
易得CD⊥AD����,AD∩AA1=A,∴CD⊥平面ADC1A1.
易知多面體ABCA1B1C1是由直三棱柱ABD-A1B1C1和四棱錐C-ADC1A1組成的���,
直三棱柱ABD-A1B1C1的體積為××1=���,
四棱錐C-ADC1A1的體積為××1×=,
∴多面體ABCA1B1C1的體積為+=.
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