内容正文:
第2讲 空间中的平行与垂直
高考定位 1.以几何体为载体考查空间点、线、面位置关系的判断,主要以选择题、填空题的形式出现,题目难度较小;2.以解答题的形式考查空间平行、垂直的证明,并与几何体的表面积、体积的求解相渗透,中等难度.
1.(2021·浙江卷)如图,已知正方体ABCD-A1B1C1D1,M,N分别是A1D,D1B的中点,则( )
A.直线A1D与直线D1B垂直,直线MN∥平面ABCD
B.直线A1D与直线D1B平行,直线MN⊥平面BDD1B1
C.直线A1D与直线D1B相交,直线MN∥平面ABCD
D.直线A1D与直线D1B异面,直线MN⊥平面BDD1B1
答案 A
解析 连接AD1(图略),则易得点M在AD1上,且M为AD1的中点,AD1⊥A1D.
因为AB⊥平面AA1D1D,A1D⊂平面AA1D1D,
所以AB⊥A1D,
又AB∩AD1=A,AB,AD1⊂平面ABD1,
所以A1D⊥平面ABD1,
又BD1⊂平面ABD1,显然A1D与BD1异面,所以A1D与BD1异面且垂直.
在△ABD1中,由中位线定理可得MN∥AB,
又MN⊄平面ABCD,AB⊂平面ABCD,
所以MN∥平面ABCD.
易知直线AB与平面BB1D1D成45°角,
所以MN与平面BB1D1D不垂直.
所以选项A正确.故选A.
2.(2020·全国Ⅲ卷)如图,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,点E,F分别在棱DD1,BB1上,且2DE=ED1,BF=2FB1.证明:
(1)当AB=BC时,EF⊥AC;
(2)点C1在平面AEF内.
证明 (1)如图,连接BD,B1D1.
因为AB=BC,所以四边形ABCD为正方形,故AC⊥BD.
又因为BB1⊥平面ABCD,
于是AC⊥BB1.
又BD∩BB1=B,
所以AC⊥平面BB1D1D.
由于EF⊂平面BB1D1D,所以EF⊥AC.
(2)如图,在棱AA1上取点G,使得AG=2GA1,连接GD1,FC1,FG.
因为ED1=AA1,DD1綊AA1,
DD1,AG=
所以ED1綊AG,于是四边形ED1GA为平行四边形,
故AE∥GD1.
因为B1F=AA1,BB1綊AA1,所以B1FGA1是平行四边形,所以FG綊A1B1,所以FG綊C1D1,四边形FGD1C1为平行四边形,故GD1∥FC1.
BB1,A1G=
于是AE∥FC1.所以A,E,F,C1四点共面,即点C1在平面AEF内.
3.(2021·全国乙卷)如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,PD⊥底面ABCD,M为BC的中点,且PB⊥AM.
(1)证明:平面PAM⊥平面PBD;
(2)若PD=DC=1,求四棱锥P-ABCD的体积.
(1)证明 因为PD⊥底面ABCD,AM⊂底面ABCD,
所以PD⊥AM.
又因为PB⊥AM,且PD,PB⊂平面PBD,且PD∩PB=P,
所以AM⊥平面PBD.
又因为AM⊂平面PAM,
所以平面PAM⊥平面PBD.
(2)解 因为PD=DC=1,所以AB=1,
设BC=AD=2a,则BM=a,
由(1)得AM⊥平面PBD,则AM⊥BD,
所以∠DAM+∠ADB=90°,
又因为四边形ABCD为矩形,
所以∠DAM+∠BAM=∠BAD=90°,
所以∠ADB=∠BAM,
又因为∠DAB=∠ABM=90°,
所以△DAB∽△ABM,所以,
=,即=
所以a=,
,则BC=AD=2a=
所以四棱锥P-ABCD的体积为V=.
×1=×1×
1.直线、平面平行的判定及其性质
(1)线面平行的判定定理:a⊄α,b⊂α,a∥b⇒a∥α.
(2)线面平行的性质定理:a∥α,a⊂β,α∩β=b⇒a∥b.
(3)面面平行的判定定理:a⊂β,b⊂β,a∩b=P,a∥α,b∥α⇒α∥β.
(4)面面平行的性质定理:α∥β,α∩γ=a,β∩γ=b⇒a∥b.
2.直线、平面垂直的判定及其性质
(1)线面垂直的判定定理:m⊂α,n⊂α,m∩n=P,l⊥m,l⊥n⇒l⊥α.
(2)线面垂直的性质定理:a⊥α,b⊥α⇒a∥b.
(3)面面垂直的判定定理:a⊂β,a⊥α⇒α⊥β.
(4)面面垂直的性质定理:α⊥β,α∩β=l,a⊂α,a⊥l⇒a⊥β.
热点一 空间点、线、面位置关系
【例1】 (1)(2021·西南名校联考)如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点,F为底面ABCD内一点,则“F为棱BC的中点”是“EF∥平面ABC1D1”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
(2)已知l,m是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:
①l⊥m;②m∥α;③l⊥α.
以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:________
答案 (1)A (