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高考數(shù)學(xué)江蘇專用理科專題復(fù)習(xí):專題8 立體幾何與空間向量 第52練 Word版含解析

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1、 高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料 2019.5 訓(xùn)練目標(biāo) 能熟練應(yīng)用線面平行、垂直的定理及性質(zhì)證明平行、垂直問題. 訓(xùn)練題型 (1)證明線線、線面、面面平行與垂直;(2)探求平行、垂直關(guān)系成立時滿足的條件. 解題策略 用分析法找思路,用綜合法寫過程,注意特殊元素的運用. 1.(20xx南通、揚州聯(lián)考)如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,M,N,P分別為棱AB,BC,C1D1的中點. (1)求證:AP∥平面C1MN; (2)求證:平面B1BDD1⊥平面C1MN. 2.(20xx蘇、錫、常、鎮(zhèn)調(diào)研一

2、)如圖,已知四棱錐P-ABCD的底面ABCD是平行四邊形,PA⊥平面ABCD,M是AD的中點,N是PC的中點. (1)求證:MN∥平面PAB; (2)若平面PMC⊥平面PAD,求證:CM⊥AD. 3.如圖,四棱錐P-ABCD的底面為矩形,AB=,BC=1,E,F(xiàn)分別是AB,PC的中點,DE⊥PA. (1)求證:EF∥平面PAD; (2)求證:平面PAC⊥平面PDE. 4.(20xx北京海淀區(qū)下學(xué)期期中)如圖1,在梯形ABCD中,AD∥BC,AD⊥DC,BC=2AD,四邊形ABEF是矩形,將矩形ABEF沿AB折起到四邊形ABE1F1的位置,使平面ABE1F1⊥平面ABCD

3、,M為AF1的中點,如圖2. (1)求證:BE1⊥DC; (2)求證:DM∥平面BCE1; (3)判斷直線CD與ME1的位置關(guān)系,并說明理由. 答案精析 1.證明 (1)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,因為M,P分別為棱AB,C1D1的中點, 所以AM=PC1. 又AM∥CD,PC1∥CD, 故AM∥PC1, 所以四邊形AMC1P為平行四邊形, 所以AP∥C1M. 又AP?平面C1MN,C1M?平面C1MN, 所以AP∥平面C1MN. (2)連結(jié)AC,在正方形

4、ABCD中, AC⊥BD. 又M,N分別為棱AB,BC的中點, 所以MN∥AC,所以MN⊥BD. 在正方體ABCD-A1B1C1D1中, DD1⊥平面ABCD,MN?平面ABCD, 所以DD1⊥MN. 又DD1∩DB=D,DD1?平面B1BDD1,DB?平面B1BDD1, 所以MN⊥平面BDD1B1. 又MN?平面C1MN, 所以平面B1BDD1⊥平面C1MN. 2.證明 (1)如圖,取PB的中點E,連結(jié)AE,NE. 因為E,N分別是PB,PC的中點, 所以EN∥BC且EN=BC. 因為底面ABCD是平行四邊形,M是AD的中點, 所以AM∥BC且AM=BC,

5、 所以EN∥AM且EN=AM,所以四邊形AMNE是平行四邊形,所以MN∥AE, 因為MN?平面PAB,AE?平面PAB, 所以MN∥平面PAB. (2)如圖,在平面PAD內(nèi),過點A作AH⊥PM,垂足為H. 因為平面PMC⊥平面PAD, 平面PMC∩平面PAD=PM, 因為AH?平面PAD,AH⊥PM, 所以AH⊥平面PMC,從而AH⊥CM. 因為PA⊥平面ABCD, CM?平面ABCD, 所以PA⊥CM. 因為PA∩AH=A, PA,AH?平面PAD, 所以CM⊥平面PAD, 因為AD?平面PAD,所以CM⊥AD. 3.證明 (1)如圖,取PD中點G,連結(jié)AG

6、,F(xiàn)G, 因為F,G分別為PC,PD的中點, 所以FG∥CD,且FG=CD. 又因為E為AB中點,所以AE∥CD,且AE=CD. 所以AE∥FG, AE=FG. 所以四邊形AEFG為平行四邊形. 所以EF∥AG,又EF?平面PAD, AG?平面PAD, 所以EF∥平面PAD. (2)設(shè)AC∩DE=H,由△AEH∽△CDH及E為AB中點,得==, 又因為AB=,BC=1, 所以AC=,AH=AC=. 所以==,又∠BAC為公共角, 所以△HAE∽△BAC. 所以∠AHE=∠ABC=90,即DE⊥AC. 又DE⊥PA,PA∩AC=A,PA?平面PAC,AC?

7、平面PAC, 所以DE⊥平面PAC. 又DE?平面PDE, 所以平面PAC⊥平面PDE. 4.(1)證明 因為四邊形ABE1F1為矩形, 所以BE1⊥AB. 因為平面ABCD⊥平面ABE1F1, 且平面ABCD∩平面ABE1F1=AB, BE1?平面ABE1F1, 所以BE1⊥平面ABCD. 因為DC?平面ABCD,所以BE1⊥DC. (2)證明 因為四邊形ABE1F1為矩形, 所以AM∥BE1. 因為AD∥BC,AD∩AM=A,BC∩BE1=B, AD?平面ADM,AM?平面ADM,BC?平面BCE1,BE1?平面BCE1, 所以平面ADM∥平面BCE1. 因

8、為DM?平面ADM, 所以DM∥平面BCE1. (3)解 直線CD與ME1相交,理由如下: 取BC的中點P,CE1的中點Q,連結(jié)AP,PQ,QM, 所以PQ∥BE1,且PQ=BE1. 在矩形ABE1F1中,M為AF1的中點, 所以AM∥BE1,且AM=BE1, 所以PQ∥AM,且PQ=AM. 所以四邊形APQM為平行四邊形, 所以MQ∥AP,MQ=AP. 因為四邊形ABCD為梯形,P為BC的中點,BC=2AD, 所以AD∥PC, AD=PC, 所以四邊形ADCP為平行四邊形. 所以CD∥AP且CD=AP. 所以CD∥MQ且CD=MQ. 所以四邊形CDMQ是平行四邊形. 所以DM∥CQ,即DM∥CE1. 因為DM≠CE1, 所以四邊形DME1C是以DM,CE1為底邊的梯形, 所以直線CD與ME1相交.

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