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新編高三數(shù)學(xué) 第54練 平行與垂直綜合練

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1、 第54練 平行與垂直綜合練 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(shí)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(yùn)用. 1.(20xx·天津模擬)如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別是AD,DD1的中點(diǎn). 求證:(1)EF∥平面C1BD; (2)A1C⊥平面C1BD. 2.如圖①所示,在Rt△ABC中,AC=6,BC=3,∠ABC=90°,CD為∠ACB的平分線,點(diǎn)E在線段AC上,CE

2、=4,將△BCD沿CD折起,使得平面BCD⊥平面ACD,連接AB,BE,如圖②所示,設(shè)點(diǎn)F是AB的中點(diǎn). (1)求證:DE⊥平面BCD; (2)若EF∥平面BDG,其中G為AC上一點(diǎn),求三棱錐B-DEG的體積. 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(diǎn),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

3、沿AB折起到四邊形ABE1F1的位置,使平面ABE1F1⊥平面ABCD,M為AF1的中點(diǎn),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)如圖,連接AD1, ∵E,F(xiàn)分別是AD和DD1的中點(diǎn), ∴EF∥AD1. 在正方體ABCD-A1B1C1D1中,AB∥D1C1,AB=D1C1,∴四邊形ABC1D1為平行四邊形, 即有AD1∥BC1,∴EF∥BC1. 又EF?平面C1BD,BC1?平面C1BD, ∴EF∥平面C1BD. (

4、2)如圖,連接AC,則AC⊥BD. ∵在正方體ABCD-A1B1C1D1中,AA1⊥平面ABCD,BD?平面ABCD, ∴AA1⊥BD. 又AA1∩AC=A,AA1?平面AA1C,AC?平面AA1C, ∴BD⊥平面AA1C,A1C?平面AA1C, ∴A1C⊥BD. 同理可證A1C⊥BC1. 又BD∩BC1=B,BD?平面C1BD,BC1?平面C1BD, ∴A1C⊥平面C1BD. 2.(1)證明 取AC的中點(diǎn)P,連接DP,因?yàn)樵赗t△ABC中,AC=6,BC=3,∠ABC=90°,CD為∠ACB的平分線, 所以∠A=30°,△ADC是等腰三角形,所以DP⊥AC,DP=,∠

5、DCP=30°,∠PDC=60°. 又點(diǎn)E在線段AC上,CE=4, 所以AE=2,EP=1,所以∠EDP=30°, 所以∠EDC=90°,所以ED⊥DC. 因?yàn)槠矫鍮CD⊥平面ACD,且平面BCD∩平面ACD=DC,所以DE⊥平面BCD. (2)解 若EF∥平面BDG,其中G為AC上一點(diǎn), 則易知G為EC的中點(diǎn),此時(shí)AE=EG=GC=2. 因?yàn)樵赗t△ABC中,AC=6,BC=3,∠ABC=90°,CD為∠ACB的平分線, 所以BD=,DC==2, 所以B到DC的距離h===. 因?yàn)槠矫鍮CD⊥平面ACD,平面BCD∩平面ACD=DC, 所以B到DC的距離h就是三棱錐

6、B-DEG的高, 所以三棱錐B-DEG的體積V=·S△DEG·h=××=. 3.證明 (1)如圖,取PD中點(diǎn)G,連接AG,F(xiàn)G, 因?yàn)镕,G分別為PC,PD的中點(diǎn),所以FG∥CD,且FG=CD. 又因?yàn)镋為AB中點(diǎn),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(diǎn),得==, 又因?yàn)锳B=,BC=1, 所以AC=,AH=AC=. 所以==,又∠BAC為公共角,所以△HAE∽△BAC

7、. 所以∠AHE=∠ABC=90°, 即DE⊥AC. 又DE⊥PA,PA∩AC=A,PA?平面PAC,AC?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?yàn)樗倪呅蜛BE1F1為矩形, 所以BE1⊥AB. 因?yàn)槠矫鍭BCD⊥平面ABE1F1, 且平面ABCD∩平面ABE1F1=AB, BE1?平面ABE1F1, 所以BE1⊥平面ABCD. 因?yàn)镈C?平面ABCD, 所以BE1⊥DC. (2)證明 因?yàn)樗倪呅蜛BE1F1為矩形, 所以AM∥BE1. 因?yàn)锳D∥BC,AD∩AM=A,BC∩BE1=B, AD

8、?平面ADM,AM?平面ADM, BC?平面BCE1,BE1?平面BCE1, 所以平面ADM∥平面BCE1. 因?yàn)镈M?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(diǎn)P,CE1的中點(diǎn)Q,連接AP,PQ,QM, 所以PQ∥BE1,且PQ=BE1. 在矩形ABE1F1中,M為AF1的中點(diǎn), 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?yàn)樗倪呅蜛BCD為梯形,P為BC的中點(diǎn),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?yàn)镈M≠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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