鲁京津琼专用2020版高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量第4讲直线平面平行的判定及其性质练习含解析

上传人:hua****011 文档编号:107354 上传时间:2019-12-13 格式:DOC 页数:5 大小:292.50KB
下载 相关 举报
鲁京津琼专用2020版高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量第4讲直线平面平行的判定及其性质练习含解析_第1页
第1页 / 共5页
鲁京津琼专用2020版高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量第4讲直线平面平行的判定及其性质练习含解析_第2页
第2页 / 共5页
鲁京津琼专用2020版高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量第4讲直线平面平行的判定及其性质练习含解析_第3页
第3页 / 共5页
鲁京津琼专用2020版高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量第4讲直线平面平行的判定及其性质练习含解析_第4页
第4页 / 共5页
鲁京津琼专用2020版高考数学大一轮复习第八章立体几何与空间向量第4讲直线平面平行的判定及其性质练习含解析_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第4讲直线、平面平行的判定及其性质一、选择题1.(2017保定模拟)有下列命题:若直线l平行于平面内的无数条直线,则直线l;若直线a在平面外,则a;若直线ab,b,则a;若直线ab,b,则a平行于平面内的无数条直线.其中真命题的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4解析命题l可以在平面内,不正确;命题直线a与平面可以是相交关系,不正确;命题a可以在平面内,不正确;命题正确.答案A2.设m,n是不同的直线,是不同的平面,且m,n,则“”是“m且n”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件解析若m,n,则m且n;反之若m,n,m且n,则与相交或平行,即“

2、”是“m且n”的充分不必要条件.答案A3.(2017长郡中学质检)如图所示的三棱柱ABCA1B1C1中,过A1B1的平面与平面ABC交于DE,则DE与AB的位置关系是()A.异面 B.平行C.相交 D.以上均有可能解析在三棱柱ABCA1B1C1中,ABA1B1,AB平面ABC,A1B1平面ABC,A1B1平面ABC,过A1B1的平面与平面ABC交于DE.DEA1B1,DEAB.答案B4.下列四个正方体图形中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,P分别为其所在棱的中点,能得出AB平面MNP的图形的序号是()A. B. C. D.解析中,易知NPAA,MNAB,平面MNP平面AAB,可得出AB平面M

3、NP(如图).中,NPAB,能得出AB平面MNP.在中不能判定AB平面MNP.答案B5.已知m,n表示两条不同直线,表示平面,下列说法正确的是()A.若m,n,则mn B.若m,n,则mnC.若m,mn,则n D.若m,mn,则n解析若m,n,则m,n平行、相交或异面,A错;若m,n,则mn,因为直线与平面垂直时,它垂直于平面内任一直线,B正确;若m,mn,则n或n,C错;若m,mn,则n与可能相交,可能平行,也可能n,D错.答案B二、填空题6.在四面体ABCD中,M,N分别是ACD,BCD的重心,则四面体的四个面中与MN平行的是_.解析如图,取CD的中点E.连接AE,BE,由于M,N分别是A

4、CD,BCD的重心,所以AE,BE分别过M,N,则EMMA12,ENBN12,所以MNAB.因为AB平面ABD,MN平面ABD,AB平面ABC,MN平面ABC,所以MN平面ABD,MN平面ABC.答案平面ABD与平面ABC7.如图所示,正方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,点E为AD的中点,点F在CD上.若EF平面AB1C,则线段EF的长度等于_.解析在正方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,AC2.又E为AD中点,EF平面AB1C,EF平面ADC,平面ADC平面AB1CAC,EFAC,F为DC中点,EFAC.答案8.(2017承德模拟)如图所示,在正四棱柱ABCDA1B1C1D1中,E

5、,F,G,H分别是棱CC1,C1D1,D1D,DC的中点,N是BC的中点,点M在四边形EFGH及其内部运动,则M只需满足条件_时,就有MN平面B1BDD1.(注:请填上你认为正确的一个条件即可,不必考虑全部可能情况)解析连接HN,FH,FN,则FHDD1,HNBD,平面FHN平面B1BDD1,只需MFH,则MN平面FHN,MN平面B1BDD1.答案点M在线段FH上(或点M与点H重合)三、解答题9.一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示.(1)请将字母F,G,H标记在正方体相应的顶点处(不需说明理由);(2)判断平面BEG与平面ACH的位置关系,并证明你的结论.解(1)点F,G

6、,H的位置如图所示.(2)平面BEG平面ACH,证明如下:因为ABCDEFGH为正方体,所以BCFG,BCFG,又FGEH,FGEH,所以BCEH,BCEH,于是四边形BCHE为平行四边形,所以BECH.又CH平面ACH,BE平面ACH,所以BE平面ACH.同理BG平面ACH.又BEBGB,所以平面BEG平面ACH.10.(2014全国卷)如图,四棱锥PABCD中,底面ABCD为矩形,PA平面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB平面AEC;(2)设AP1,AD,三棱锥PABD的体积V,求A到平面PBC的距离.(1)证明设BD与AC的交点为O,连接EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD的中

7、点.又E为PD的中点,所以EOPB.又因为EO平面AEC,PB平面AEC,所以PB平面AEC.(2)解VPAABADAB.由V,可得AB.作AHPB交PB于H.由题设知ABBC,PABC,且PAABA,所以BC平面PAB.又AH平面PAB,所以BCAH,又PBBCB,故AH平面PBC.PB平面PBC,AHPB,在RtPAB中,由勾股定理可得PB,所以AH.所以A到平面PBC的距离为.11.给出下列关于互不相同的直线l,m,n和平面,的三个命题:若l与m为异面直线,l,m,则;若,l,m,则lm;若l,m,n,l,则mn.其中真命题的个数为()A.3 B.2 C.1 D.0解析中当与不平行时,也

8、可能存在符合题意的l,m;中l与m也可能异面;中ln,同理,lm,则mn,正确.答案C12.在四面体ABCD中,截面PQMN是正方形,则在下列结论中,错误的是()A.ACBDB.AC截面PQMNC.ACBDD.异面直线PM与BD所成的角为45解析因为截面PQMN是正方形,所以MNQP,又PQ平面ABC,MN平面ABC,则MN平面ABC,由线面平行的性质知MNAC,又MN平面PQMN,AC平面PQMN,则AC截面PQMN,同理可得MQBD,又MNQM,则ACBD,故A,B正确.又因为BDMQ,所以异面直线PM与BD所成的角等于PM与QM所成的角,即为45,故D正确.答案C13.如图所示,棱柱AB

9、CA1B1C1的侧面BCC1B1是菱形,设D是A1C1上的点且A1B平面B1CD,则A1DDC1的值为_.解析设BC1B1CO,连接OD.A1B平面B1CD且平面A1BC1平面B1CDOD,A1BOD,四边形BCC1B1是菱形,O为BC1的中点,D为A1C1的中点,则A1DDC11.答案114.(2015江苏卷)如图,在直三棱柱ABCA1B1C1中,已知ACBC,BCCC1.设AB1的中点为D,B1CBC1E.求证:(1)DE平面AA1C1C;(2)BC1AB1.证明(1)由题意知,E为B1C的中点,又D为AB1的中点,因此DEAC.又因为DE平面AA1C1C,AC平面AA1C1C,所以DE平面AA1C1C.(2)因为棱柱ABCA1B1C1是直三棱柱,所以CC1平面ABC.因为AC平面ABC,所以ACCC1.又因为ACBC,CC1平面BCC1B1,BC平面BCC1B1,BCCC1C,所以AC平面BCC1B1.又因为BC1平面BCC1B1,所以BC1AC.因为BCCC1,所以矩形BCC1B1是正方形,因此BC1B1C.因为AC,B1C平面B1AC,ACB1CC,所以BC1平面B1AC.又因为AB1平面B1AC,所以BC1AB1.5

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 高中 > 高中数学 > 数学高考 > 一轮复习