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高考數(shù)學(xué)浙江理科一輪【第七章】不等式【下】 第七章 7.3

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1、 精品資料 7.3 直線、平面平行的判定與性質(zhì) 1. 直線與平面平行的判定與性質(zhì) 判定 性質(zhì) 定義 定理 圖形 條件 a∩α=? a?α,b?α,a∥b a∥α a∥α,a?β,α∩β=b 結(jié)論 a∥α b∥α a∩α=? a∥b 2. 面面平行的判定與性質(zhì) 判定 性質(zhì) 定義 定理 圖形 條件 α∩β=? a?β,b?β,a∩b=P,a∥α,b∥α α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b α∥β,a?β 結(jié)論 α∥β α∥β a∥b a

2、∥α 1. 判斷下面結(jié)論是否正確(請?jiān)诶ㄌ栔写颉啊獭被颉啊? (1)如果一個(gè)平面內(nèi)的兩條直線平行于另一個(gè)平面,那么這兩個(gè)平面平行. (  ) (2)如果兩個(gè)平面平行,那么分別在這兩個(gè)平面內(nèi)的兩條直線平行或異面. ( √ ) (3)若直線a與平面α內(nèi)無數(shù)條直線平行,則a∥α. (  ) (4)空間四邊形ABCD中,E、F分別是AB,AD的中點(diǎn),則EF∥平面BCD. ( √ ) (5)若α∥β,直線a∥α,則a∥β. (  ) 2. 若直線l不平行于平面α,且l?α,則 (  ) A.α內(nèi)的所有直線與l異面 B.α內(nèi)不存在與l平行

3、的直線 C.α內(nèi)存在唯一的直線與l平行 D.α內(nèi)的直線與l都相交 答案 B 解析 由題意知,直線l與平面α相交,則直線l與平面α內(nèi)的直線只有相交和異面兩種位置關(guān)系,因而只有選項(xiàng)B是正確的. 3. 下列命題中,錯(cuò)誤的是 (  ) A.平面內(nèi)一個(gè)三角形各邊所在的直線都與另一個(gè)平面平行,則這兩個(gè)平面平行 B.平行于同一個(gè)平面的兩個(gè)平面平行 C.若兩個(gè)平面平行,則位于這兩個(gè)平面內(nèi)的直線也互相平行 D.若兩個(gè)平面平行,則其中一個(gè)平面內(nèi)的直線平行于另一個(gè)平面 答案 C 解析 由面面平行的判定定理和性質(zhì)知A、B、D正確.對于C,位于兩個(gè)平行平面內(nèi)的直線也可能異面.

4、 4. 如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,點(diǎn)E為AD的中點(diǎn),點(diǎn)F 在CD上.若EF∥平面AB1C,則線段EF的長度等于________. 答案  解析 因?yàn)橹本€EF∥平面AB1C,EF?平面ABCD, 且平面AB1C∩平面ABCD=AC,所以EF∥AC, 又E是DA的中點(diǎn),所以F是DC的中點(diǎn), 由中位線定理可得EF=AC, 又在正方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2, 所以AC=2,所以EF=. 5. 已知平面α∥平面β,直線a?α,有下列命題: ①a與β內(nèi)的所有直線平行;②a與β內(nèi)無數(shù)條直線平行;③a與β內(nèi)的任意一條直線都不垂直. 其中真命題的

5、序號是________. 答案 ② 解析 因?yàn)棣痢桅?,a?α,所以a∥β,在平面β內(nèi)存在無數(shù)條直線與直線a平行,但不是所有直線都與直線a平行,故命題②為真命題,命題①為假命題.在平面β內(nèi)存在無數(shù)條直線與直線a垂直,故命題③為假命題. 題型一 直線與平面平行的判定與性質(zhì) 例1 (2012山東)如圖,幾何體E-ABCD是四棱錐,△ABD為正三 角形,CB=CD,EC⊥BD. (1)求證:BE=DE; (2)若∠BCD=120,M為線段AE的中點(diǎn),求證:DM∥平面BEC. 思維啟迪 (1)利用等腰△EDB底邊中線和高重合的性質(zhì)證明; (2)根據(jù)線面平行的判定或兩個(gè)平面平行的性

6、質(zhì)證明線面平行. 證明 (1)如圖,取BD的中點(diǎn)O,連接CO,EO. 由于CB=CD,所以CO⊥BD. 又EC⊥BD,EC∩CO=C, CO,EC?平面EOC, 所以BD⊥平面EOC, 因此BD⊥EO. 又O為BD的中點(diǎn), 所以BE=DE. (2)方法一 如圖,取AB的中點(diǎn)N,連接DM,DN,MN. 因?yàn)镸是AE的中點(diǎn), 所以MN∥BE. 又MN?平面BEC,BE?平面BEC, 所以MN∥平面BEC. 又因?yàn)椤鰽BD為正三角形, 所以∠BDN=30. 又CB=CD,∠BCD=120,因此∠CBD=30. 所以DN∥BC. 又DN?平面BEC,BC?平面BEC

7、, 所以DN∥平面BEC. 又MN∩DN=N, 所以平面DMN∥平面BEC. 又DM?平面DMN, 所以DM∥平面BEC. 方法二 如圖,延長AD,BC交于點(diǎn)F,連接EF. 因?yàn)镃B=CD,∠BCD=120, 所以∠CBD=30. 因?yàn)椤鰽BD為正三角形, 所以∠BAD=60,∠ABC=90, 因?yàn)椤螦FB=30, 所以AB=AF. 又AB=AD, 所以D為線段AF的中點(diǎn). 連接DM,由于點(diǎn)M是線段AE的中點(diǎn), 因此DM∥EF. 又DM?平面BEC,EF?平面BEC, 所以DM∥平面BEC. 思維升華 判斷或證明線面平行的常用方法:(1)利用線面平行的定

8、義(無公共點(diǎn));(2)利用線面平行的判定定理(a?α,b?α,a∥b?a∥α);(3)利用面面平行的性質(zhì)定理(α∥β,a?α?a∥β);(4)利用面面平行的性質(zhì)(α∥β,a?β,a∥α?a∥β).  如圖,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,E,H分別為棱 A1B1,D1C1上的點(diǎn),且EH∥A1D1,過EH的平面與棱BB1,CC1相 交,交點(diǎn)分別為F,G,求證:FG∥平面ADD1A1. 證明 因?yàn)镋H∥A1D1,A1D1∥B1C1, EH?平面BCC1B1,B1C1?平面BCC1B1, 所以EH∥平面BCC1B1. 又平面FGHE∩平面BCC1B1=FG, 所以EH∥FG,即

9、FG∥A1D1. 又FG?平面ADD1A1,A1D1?平面ADD1A1, 所以FG∥平面ADD1A1. 題型二 平面與平面平行的判定與性質(zhì) 例2 如圖,在三棱柱ABC—A1B1C1中,E,F(xiàn),G,H分別是AB,AC, A1B1,A1C1的中點(diǎn),求證: (1)B,C,H,G四點(diǎn)共面; (2)平面EFA1∥平面BCHG. 思維啟迪 要證四點(diǎn)共面,只需證GH∥BC;要證面面平行,可證一個(gè) 平面內(nèi)的兩條相交直線和另一個(gè)平面平行. 證明 (1)∵GH是△A1B1C1的中位線,∴GH∥B1C1. 又∵B1C1∥BC,∴GH∥BC,∴B,C,H,G四點(diǎn)共面. (2)∵E、F分別為AB

10、、AC的中點(diǎn),∴EF∥BC, ∵EF?平面BCHG,BC?平面BCHG, ∴EF∥平面BCHG.∵A1G綊EB, ∴四邊形A1EBG是平行四邊形,∴A1E∥GB. ∵A1E?平面BCHG,GB?平面BCHG. ∴A1E∥平面BCHG. ∵A1E∩EF=E,∴平面EFA1∥平面BCHG. 思維升華 證明面面平行的方法: (1)面面平行的定義; (2)面面平行的判定定理:如果一個(gè)平面內(nèi)有兩條相交直線都平行于另一個(gè)平面,那么這兩個(gè)平面平行; (3)利用垂直于同一條直線的兩個(gè)平面平行; (4)兩個(gè)平面同時(shí)平行于第三個(gè)平面,那么這兩個(gè)平面平行; (5)利用“線線平行”、“線面平行

11、”、“面面平行”的相互轉(zhuǎn)化.  如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,S是B1D1的中點(diǎn), E、F、G分別是BC、DC、SC的中點(diǎn),求證: (1)直線EG∥平面BDD1B1; (2)平面EFG∥平面BDD1B1. 證明 (1)如圖,連接SB, ∵E、G分別是BC、SC的中點(diǎn), ∴EG∥SB. 又∵SB?平面BDD1B1, EG?平面BDD1B1, ∴直線EG∥平面BDD1B1. (2)連接SD, ∵F、G分別是DC、SC的中點(diǎn),∴FG∥SD. 又∵SD?平面BDD1B1,F(xiàn)G?平面BDD1B1, ∴FG∥平面BDD1B1,且EG?平面EFG, FG?平面EF

12、G,EG∩FG=G, ∴平面EFG∥平面BDD1B1. 題型三 平行關(guān)系的綜合應(yīng)用 例3 如圖所示,在四面體ABCD中,截面EFGH平行于對棱AB和CD, 試問截面在什么位置時(shí)其截面面積最大? 思維啟迪 利用線面平行的性質(zhì)可以得到線線平行,可以先確定截 面形狀,再建立目標(biāo)函數(shù)求最值. 解 ∵AB∥平面EFGH, 平面EFGH與平面ABC和平面ABD分別交于FG、EH. ∴AB∥FG,AB∥EH, ∴FG∥EH,同理可證EF∥GH, ∴截面EFGH是平行四邊形. 設(shè)AB=a,CD=b,∠FGH=α (α即為異面直線AB和CD所成的角或其補(bǔ)角). 又設(shè)FG=x,GH=y(tǒng),

13、則由平面幾何知識可得=,=,兩式相加得+=1,即y=(a-x), ∴S?EFGH=FGGHsin α =x(a-x)sin α=x(a-x). ∵x>0,a-x>0且x+(a-x)=a為定值, ∴當(dāng)且僅當(dāng)x=a-x時(shí),x(a-x)=,此時(shí)x=,y=. 即當(dāng)截面EFGH的頂點(diǎn)E、F、G、H為棱AD、AC、BC、BD的中點(diǎn)時(shí)截面面積最大. 思維升華 利用線面平行的性質(zhì),可以實(shí)現(xiàn)與線線平行的轉(zhuǎn)化,尤其在截面圖的畫法中,常用來確定交線的位置,對于最值問題,常用函數(shù)思想來解決.  如圖所示,四棱錐P-ABCD的底面是邊長為a的正方 形,側(cè)棱PA⊥底面ABCD,在側(cè)面PBC內(nèi),有BE⊥PC

14、于E,且BE =a,試在AB上找一點(diǎn)F,使EF∥平面PAD. 解 在平面PCD內(nèi),過E作EG∥CD交PD于G, 連接AG,在AB上取點(diǎn)F,使AF=EG, ∵EG∥CD∥AF,EG=AF, ∴四邊形FEGA為平行四邊形, ∴FE∥AG. 又AG?平面PAD,F(xiàn)E?平面PAD, ∴EF∥平面PAD. ∴F即為所求的點(diǎn). 又PA⊥面ABCD,∴PA⊥BC, 又BC⊥AB,∴BC⊥面PAB. ∴PB⊥BC. ∴PC2=BC2+PB2=BC2+AB2+PA2. 設(shè)PA=x則PC=, 由PBBC=BEPC得: a=a, ∴x=a,即PA=a,∴PC=a. 又CE= =a

15、, ∴=,∴==, 即GE=CD=a,∴AF=a. 立體幾何中的探索性問題 典例:(14分)如圖,在四面體PABC中,PC⊥AB,PA⊥BC,點(diǎn)D,E,F(xiàn), G分別是棱AP,AC,BC,PB的中點(diǎn). (1)求證:DE∥平面BCP; (2)求證:四邊形DEFG為矩形; (3)是否存在點(diǎn)Q,到四面體PABC六條棱的中點(diǎn)的距離相等?說明 理由. 思維啟迪 (1)利用DE∥PC證明線面平行; (2)利用平行關(guān)系和已知PC⊥AB證明DE⊥DG; (3)Q應(yīng)為EG中點(diǎn). 規(guī)范解答 (1)證明 因?yàn)镈,E分別是AP,AC的中點(diǎn), 所以DE∥PC. 又因?yàn)镈E?平面

16、BCP, 所以DE∥平面BCP. [4分] (2)證明 因?yàn)镈,E,F(xiàn),G分別為AP,AC,BC,PB的中點(diǎn), 所以DE∥PC∥FG, DG∥AB∥EF. 所以四邊形DEFG為平行四邊形. 又因?yàn)镻C⊥AB, 所以DE⊥DG. 所以四邊形DEFG為矩形. [8分] (3)解 存在點(diǎn)Q滿足條件,理由如下: [10分] 連接DF,EG,設(shè)Q為EG的中點(diǎn), 由(2)知,DF∩EG=Q,且QD=QE=QF=QG=EG. 分別取PC,AB的中點(diǎn)M,N,連接ME,EN,NG,MG,MN. 與(2)同理,可證四邊形MENG

17、為矩形,其對角線交點(diǎn)為EG的中點(diǎn) Q,且QM=QN=EG, 所以Q為滿足條件的點(diǎn). [14分] 解決立體幾何中的探索性問題的步驟: 第一步:寫出探求的最后結(jié)論. 第二步:證明探求結(jié)論的正確性. 第三步:給出明確答案. 第四步:反思回顧,查看關(guān)鍵點(diǎn)、易錯(cuò)點(diǎn)和答題規(guī)范. 溫馨提醒 (1)立體幾何中的探索性問題主要是對平行、垂直關(guān)系的探究,對條件和結(jié)論不完備的開放性問題的探究,解決這類問題一般根據(jù)探索性問題的設(shè)問,假設(shè)其存在并探索出結(jié)論,然后在這個(gè)假設(shè)下進(jìn)行推理論證,若得到合乎情理的結(jié)論就肯定假設(shè),若得到矛盾就否定假設(shè). (2)這類問題也可以按類似

18、于分析法的格式書寫步驟:從結(jié)論出發(fā)“要使……成立”,“只需使……成立”. 方法與技巧 1. 平行問題的轉(zhuǎn)化關(guān)系 2. 直線與平面平行的主要判定方法 (1)定義法;(2)判定定理;(3)面與面平行的性質(zhì). 3. 平面與平面平行的主要判定方法 (1)定義法;(2)判定定理;(3)推論;(4)a⊥α,a⊥β?α∥β. 失誤與防范 1. 在推證線面平行時(shí),一定要強(qiáng)調(diào)直線不在平面內(nèi),否則,會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤. 2. 在解決線面、面面平行的判定時(shí),一般遵循從“低維”到“高維”的轉(zhuǎn)化,即從“線線平行”到“線面平行”,再到“面面平行”;而在應(yīng)用性質(zhì)定理時(shí),其順序恰好相反,但也要注意,轉(zhuǎn)化的方

19、向總是由題目的具體條件而定,決不可過于“模式化”. 3. 解題中注意符號語言的規(guī)范應(yīng)用. A組 專項(xiàng)基礎(chǔ)訓(xùn)練 (時(shí)間:40分鐘) 一、選擇題 1. 若直線a平行于平面α,則下列結(jié)論錯(cuò)誤的是 (  ) A.a(chǎn)平行于α內(nèi)的所有直線 B.α內(nèi)有無數(shù)條直線與a平行 C.直線a上的點(diǎn)到平面α的距離相等 D.α內(nèi)存在無數(shù)條直線與a成90角 答案 A 解析 若直線a平行于平面α,則α內(nèi)既存在無數(shù)條直線與a平行,也存在無數(shù)條直線與a異面且垂直,所以A不正確,B、D正確.又夾在相互平行的線與平面間的平行線段相等,所以C正確. 2. 若直線m?平面α,則條件甲:“直線l∥

20、α”是條件乙:“l(fā)∥m”的 (  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 答案 D 3. 已知a,b是兩條不重合的直線,α,β是兩個(gè)不重合的平面,則下列命題中正確的是(  ) A.a(chǎn)∥b,b?α,則a∥α B.a(chǎn),b?α,a∥β,b∥β,則α∥β C.a(chǎn)⊥α,b∥α,則a⊥b D.當(dāng)a?α,且b?α?xí)r,若b∥α,則a∥b 答案 C 解析 A選項(xiàng)是易錯(cuò)項(xiàng),由a∥b,b?α,也可能推出a?α; B中的直線a,b不一定相交,平面α,β也可能相交; C正確; D中的直線a,b也可能異面. 4. 在空間四邊形A

21、BCD中,E,F(xiàn)分別為AB,AD上的點(diǎn),且AE∶EB=AF∶FD=1∶4,又H,G分別為BC,CD的中點(diǎn),則 (  ) A.BD∥平面EFG,且四邊形EFGH是平行四邊形 B.EF∥平面BCD,且四邊形EFGH是梯形 C.HG∥平面ABD,且四邊形EFGH是平行四邊形 D.EH∥平面ADC,且四邊形EFGH是梯形 答案 B 解析 如圖,由題意得,EF∥BD, 且EF=BD. HG∥BD,且HG=BD. ∴EF∥HG,且EF≠HG. ∴四邊形EFGH是梯形. 又EF∥平面BCD,而EH與平面ADC不平行. 故選B. 5. 下列四個(gè)正方體圖形中,A,B為正

22、方體的兩個(gè)頂點(diǎn),M,N,P分別為其所在棱的中點(diǎn),能得出AB∥平面MNP的圖形的序號是 (  ) A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 答案 B 解析?、僦幸字狽P∥AA′,MN∥A′B, ∴平面MNP∥平面AA′B可得出AB∥平面MNP(如圖). ④中,NP∥AB,能得出AB∥平面MNP. 二、填空題 6. 過三棱柱ABC—A1B1C1任意兩條棱的中點(diǎn)作直線,其中與平面ABB1A1 平行的直線有________條. 答案 6 解析 如圖,E、F、G、H分別是A1C1、B1C1、BC、AC的中點(diǎn),則 與平面ABB1A1平行的直線有

23、EF,GH,F(xiàn)G,EH,EG,F(xiàn)H共6條. 7. 如圖所示,ABCD—A1B1C1D1是棱長為a的正方體,M、N分別是下 底面的棱A1B1、B1C1的中點(diǎn),P是上底面的棱AD上的一點(diǎn),AP=, 過P、M、N的平面交上底面于PQ,Q在CD上,則PQ=________. 答案 a 解析 ∵平面ABCD∥平面A1B1C1D1, ∴MN∥PQ.∵M(jìn)、N分別是A1B1、B1C1的中點(diǎn),AP=, ∴CQ=,從而DP=DQ=,∴PQ=a. 8. 已知m,n,l為三條不同的直線,α,β為兩個(gè)不同的平面,則下列命題中, ①α∥β,m?α,n?β?m∥n; ②l⊥β,α⊥β?l∥α; ③m⊥

24、α,m⊥n?n∥α; ④α∥β,l⊥α?l⊥β. 判斷錯(cuò)誤的是________. 答案?、佗冖? 解析?、馘e(cuò)誤,兩平行平面內(nèi)的任意兩直線可平行或異面; ②錯(cuò)誤,直線l可在平面α內(nèi),此時(shí)只需垂直于兩平面的交線即可; ③錯(cuò)誤,直線n可在平面α內(nèi); ④正確,空間想象即可. 三、解答題 9. 如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AC=5,BB1=BC=6,D,E分別是AA1和B1C的中點(diǎn). (1)求證:DE∥平面ABC; (2)求三棱錐E-BCD的體積. (1)證明 取BC中點(diǎn)G,連接AG,EG. 因?yàn)镋是B1C的中點(diǎn),所以EG∥BB1,且EG=BB1. 由直棱

25、柱知,AA1綊BB1,而D是AA1的中點(diǎn),所以EG綊AD, 所以四邊形EGAD是平行四邊形.所以ED∥AG. 又DE?平面ABC,AG?平面ABC, 所以DE∥平面ABC. (2)解 因?yàn)锳D∥BB1,所以AD∥平面BCE, 所以VE-BCD=VD-BEC=VA-BCE=VE-ABC, 由(1)知,DE∥平面ABC. 所以VE-ABC=VD-ABC=ADBCAG =364=12. 10.如圖E、F、G、H分別是正方體ABCD-A1B1C1D1的棱BC、CC1、 C1D1、AA1的中點(diǎn).求證: (1)EG∥平面BB1D1D; (2)平面BDF∥平面B1D1H. 證明 (

26、1)取B1D1的中點(diǎn)O,連接GO,OB, 易證四邊形BEGO為平行四邊形,故OB∥GE, 由線面平行的判定定理即可證EG∥平面BB1D1D. (2)由題意可知BD∥B1D1. 如圖,連接HB、D1F, 易證四邊形HBFD1是平行四邊形, 故HD1∥BF. 又B1D1∩HD1=D1,BD∩BF=B, 所以平面BDF∥平面B1D1H. B組 專項(xiàng)能力提升 (時(shí)間:30分鐘) 1. 設(shè)m,n是平面α內(nèi)的兩條不同直線;l1,l2是平面β內(nèi)的兩條相交直線,則α∥β的一個(gè)充分而不必要條件是 (  ) A.m∥β且l1∥α B.m∥l1且n∥l2 C

27、.m∥β且n∥β D.m∥β且n∥l2 答案 B 解析 對于選項(xiàng)A,不合題意;對于選項(xiàng)B,由于l1與l2是相交直線,而且由l1∥m可得l1∥α,同理可得l2∥α,故可得α∥β,充分性成立,而由α∥β不一定能得到l1∥m,它們也可以異面,故必要性不成立,故選B;對于選項(xiàng)C,由于m,n不一定相交,故是必要非充分條件;對于選項(xiàng)D,由于n∥l2可轉(zhuǎn)化為n∥β,同選項(xiàng)C,故不符合題意.綜上選B. 2. 已知平面α∥平面β,P是α、β外一點(diǎn),過點(diǎn)P的直線m與α、β分別交于A、C,過點(diǎn)P的直線n與α、β分別交于B、D且PA=6,AC=9,PD=8,則BD的長為________. 答案 24

28、或 解析 根據(jù)題意可得到以下如圖兩種情況: 可求出BD的長分別為或24. 3. 如圖,空間四邊形ABCD的兩條對棱AC、BD的長分別為5和4, 則平行于兩條對棱的截面四邊形EFGH在平移過程中,周長的取 值范圍是________. 答案 (8,10) 解析 設(shè)==k, ∴==1-k, ∴GH=5k,EH=4(1-k), ∴周長=8+2k. 又∵0

29、 解 ∵α∥β, ∴A1B1∥AB,B1C1∥BC, 又因∠A1B1C1與∠ABC同向. ∴∠A1B1C1=∠ABC. 又∵cos∠ABC==, ∴∠ABC=60=∠A1B1C1. 又∵B1為EB的中點(diǎn),∴B1A1是△EAB的中位線, ∴B1A1=AB=, 同理知B1C1為梯形BCDE的中位線, ∴B1C1=(BC+DE)=5. 則S△A1B1C1=A1B1B1C1sin 60 =5=. 故△A1B1C1的面積為. 5. 如圖,四棱錐P—ABCD中,PD⊥平面ABCD,底面ABCD為矩形, PD=DC=4,AD=2,E為PC的中點(diǎn). (1)求三棱錐A—PDE的體

30、積; (2)AC邊上是否存在一點(diǎn)M,使得PA∥平面EDM?若存在,求出AM 的長;若不存在,請說明理由. 解 (1)因?yàn)镻D⊥平面ABCD,所以PD⊥AD. 又因ABCD是矩形,所以AD⊥CD. 因PD∩CD=D,所以AD⊥平面PCD, 所以AD是三棱錐A—PDE的高. 因?yàn)镋為PC的中點(diǎn),且PD=DC=4, 所以S△PDE=S△PDC==4. 又AD=2,所以VA—PDE=ADS△PDE=24=. (2)取AC中點(diǎn)M,連接EM,DM,因?yàn)镋為PC的中點(diǎn),M是AC的 中點(diǎn),所以EM∥PA. 又因?yàn)镋M?平面EDM,PA?平面EDM, 所以PA∥平面EDM. 所以AM=AC=. 即在AC邊上存在一點(diǎn)M,使得PA∥平面EDM,AM的長為.

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