第七章 第二节 空间点、直线、平面之间的位置关系(教师用书Word)-【正禾一本通】2026年新高考数学高三一轮总复习高效讲义(湘教版)

2025-12-03
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 教案-讲义
知识点 空间点、直线、平面之间的位置关系
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 818 KB
发布时间 2025-12-03
更新时间 2025-12-03
作者 山东正禾大教育科技有限公司
品牌系列 正禾一本通·高考一轮总复习高效讲义
审核时间 2025-12-03
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来源 学科网

摘要:

该高中数学讲义围绕空间点、直线、平面位置关系高考核心考点,按“定义-定理-推论-应用”逻辑梳理知识,涵盖基本事实、位置关系判定及异面直线所成角等内容。通过考点梳理构建体系,方法指导突破空间想象,真题训练强化应用,助力学生系统掌握重点难点。 资料以数学眼光引导直观认知,如用长方体模型抽象位置关系,借数学思维培养推理能力,例如异面直线角“作-证-求”三步法。设置分层练习与真题讲解,提升学生空间观念与解题规范,为教师把控节奏、学生高效复习提供实用指导。

内容正文:

第二节 空间点、直线、平面之间的位置关系 【课程标准】 1.借助长方体,在直观认识空间点、直线、平面的位置关系的基础上,抽象出空间点、直线、平面的位置关系的定义. 2.了解四个基本事实和定理. 3.了解空间中直线与直线的关系(平行、相交、异面). 1.与平面有关的基本事实及推论 (1)与平面有关的三个基本事实 基本事实 内容 图形 符号 基本 事实1 如果一条直线上的两个点在一个平面内,那么这条直线在这个平面内 A∈l,B∈l,且A∈α,B∈α⇒l⊂α 基本 事实2 过不在一条直线上的三个点,有且只有一个平面 A,B,C三点不共线⇒存在唯一的α使A,B,C∈α 基本 事实3 如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线 P∈α,且P∈β⇒α∩β=l,且P∈l (2)基本事实1和基本事实2的三个推论 推论 内容 图形 作用 推论1 一条直线和直线外一点确定一个平面 确定 平面 的依据 推论2 两条相交直线确定一个平面 推论3 两条平行直线确定一个平面 2.空间直线、平面之间的位置关系 (1)空间中直线与直线的位置关系 位置关系 特点 相交 在同一个平面内,两条直线有且只有一个公共点 平行 在同一个平面内,两条直线没有公共点 异面 两条直线不同在任何一个平面内,没有公共点,与平面相交的直线与该平面内不过该交点的直线是异面直线 (2)空间中直线与平面、平面与平面的位置关系 图形(语言) 写法(符号语言) 公共点情况 直线与平面 在平面内 a⊂α 无数个 相交 a∩α=A 1个 平行 a∥α 0个 平面与平面 相交 α∩β=a 无数个 平行 α∥β 0个 [微提醒] (1)基本事实3可用于证明点共线与线共点.(2)直线l和平面α相交、直线l和平面α平行统称为直线l在平面α外,记作l⊄α. 3.基本事实4和等角定理 基本事实4:平行于同一条直线的两条直线平行. 等角定理:如果空间中两个角的两条边分别对应平行,那么这两个角相等或互补. 学生用书第180页 4.异面直线所成的角 (1)定义:已知a,b是两条异面直线,在空间任取一点P,过点P分别作直线a′∥a,b′∥b,把a′与b′所成的锐角或直角叫作异面直线a与b所成的角. (2)范围:. [微提醒] (1)两直线垂直有两种情况——异面垂直和相交垂直.(2)两异面直线所成的角归结到一个三角形的内角时,容易忽视这个三角形的内角可能等于两异面直线所成的角,也可能等于其补角. 【常用结论】 (1)异面直线的判定 过平面外一点和平面内一点的直线,与平面内不过该点的直线是异面直线. (2)唯一性定理 ①过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行. ②过直线外一点有且只有一个平面与已知直线垂直. ③过平面外一点有且只有一条直线与已知平面垂直. ④过平面外一点有且只有一个平面与已知平面平行. 【自主检测】 1.(多选)下列结论错误的有(  ) A.两个平面α,β有一个公共点A,就说α,β相交于过A点的任意一条直线 B.两两相交的三条直线最多可以确定三个平面 C.如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合 D.没有公共点的两条直线是异面直线 答案:ACD 2.如果直线a⊂平面α,直线b⊂平面β,且α∥β,则a与b(  ) A.共面 B.平行 C.是异面直线 D.可能平行,也可能是异面直线 答案:D 解析:α∥β,说明a与b无公共点,所以a与b可能平行也可能是异面直线.故选D. 3.下列命题正确的是(  ) A.两个平面如果有公共点,那么一定相交 B.两个平面的公共点一定共线 C.两个平面有三个公共点一定重合 D.过空间任意三点,一定有一个平面 答案:D 解析:如果两个平面重合,则排除A、B;两个平面相交,则有一条交线,交线上任取三个点都是两个平面的公共点,故排除C;而D项中的三点不论共线还是不共线,则一定能找到一个平面过这三个点. 4.三个平面最多能把空间分为________部分,最少能把空间分成________部分. 答案:8 4 解析:三个平面可将空间分成4,6,7,8部分,所以三个平面最少可将空间分成4部分,最多分成8部分. 考点一 空间两条直线位置关系自主练透 1.已知空间三条直线l,m,n,若l与m异面,且l与n异面,则(  ) A.m与n异面 B.m与n相交 C.m与n平行 D.m与n异面、相交、平行均有可能 答案:D 解析:在如图所示的长方体中,m,n1与l都异面,但是m∥n1,所以A,B错误;m,n2与l都异面,且m,n2也异面,所以C错误.故选D. 2.若直线l1和l2是异面直线,l1在平面α内,l2在平面β内,l是平面α与平面β的交线,则下列命题正确的是(  ) A.l与l1,l2都不相交 B.l与l1,l2都相交 C.l至多与l1,l2中的一条相交 D.l至少与l1,l2中的一条相交 答案:D 解析:由于l与直线l1,l2分别共面,故直线l与l1,l2要么都不相交,要么至少与l1,l2中的一条相交.若l∥l1,l∥l2,则l1∥l2,这与l1,l2是异面直线矛盾.故l至少与l1,l2中的一条相交. 若l与l1,l2中的一条相交,如图①所示,l1与l2是异面直线,l1与l平行,l2与l相交,故A,B不正确;若l与l1,l2都相交,如图②所示,l1与l2是异面直线,l1,l2都与l相交,故C不正确.故选D. 3.如图,在正方体ABCD -A1B1C1D1中,M,N分别为棱C1D1,C1C的中点,有以下四个结论: ①直线AM与CC1是相交直线; ②直线AM与BN是平行直线; ③直线BN与MB1是异面直线; ④直线AM与DD1是异面直线. 其中正确结论的序号是________. 答案:③④ 解析:直线AM与CC1是异面直线,直线AM与BN也是异面直线,所以①②错误.点B,B1,N在平面BB1C1C中,点M在此平面外,所以BN,MB1是异面直线.同理AM,DD1也是异面直线. 4.(2020·全国Ⅱ卷改编)设有下列四个命题: p1:两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内. p2:过空间中任意三点有且仅有一个平面. p3:若空间两条直线不相交,则这两条直线平行. p4:若直线l⊂平面α,直线m⊥平面α,则m⊥l. 则上述命题中的真命题是________. 答案:p1,p4 解析:对于p1,由题意设直线l1∩l2=A,l2∩l3=B,l1∩l3=C,则A,B,C三点不共线,所以此三点确定一个平面α,则A∈α,B∈α,C∈α,所以AB⊂α,BC⊂α,CA⊂α,即l2⊂α,l3⊂α,l1⊂α,所以p1是真命题.对于p2,当A,B,C三点不共线时,过A,B,C三点有且仅有一个平面;当A,B,C三点共线时,过A,B,C的平面有无数个,所以p2是假命题.对于p3,若空间两条直线不相交,则这两条直线可能平行,也可能异面,所以p3是假命题.对于p4,很显然p4是真命题. 点、线、面位置关系的判定 1.点、线、面位置关系的判定:注意构造几何体(长方体、正方体)模型来判断,常借助正方体模型直观感知并认识空间点、线、面的位置关系. 2.两条直线异面的判定:反证法或利用异面直线的判定定理.   学生用书第181页 考点二 平面基本事实的应用师生共研 如图所示,在正方体ABCD -A1B1C1D1中,点E,F分别是AB,AA1的中点,连接D1F,CE.求证: (1)E,C,D1,F四点共面; (2)CE,D1F,DA三线共点. 证明:(1)如图所示,连接CD1,EF,A1B, 因为E,F分别是AB,AA1的中点,所以EF∥A1B,且EF=A1B. 又因为A1D1∥BC,A1D1=BC,所以四边形A1BCD1是平行四边形, 所以A1B∥CD1,所以EF∥CD1, 所以EF与CD1能够确定一个平面ECD1F,即E,C,D1,F四点共面. (2)由(1)知EF∥CD1,且EF=CD1, 所以四边形CD1FE是梯形, 所以直线CE与D1F必相交,设交点为P,如图, 则P∈CE,且P∈D1F, 因为CE⊂平面ABCD,D1F⊂平面A1ADD1, 所以P∈平面ABCD,且P∈平面A1ADD1. 又因为平面ABCD∩平面A1ADD1=AD, 所以P∈AD,所以CE,D1F,DA三线共点. [变式探究] (变条件、变问法)若本例中平面BB1D1D与A1C交于点M,求证:B,M,D1三点共线. 证明:如图所示,连接BD1,BD,B1D1,A1C, 因为BD1与A1C均为正方体ABCD -A1B1C1D1的体对角线,所以BD1与A1C相交, 设BD1与A1C的交点为O,则B,O,D1三点共线, 因为BD1⊂平面BB1D1D,所以A1C与平面BB1D1D的交点和A1C与BD1的交点重合, 即M与O重合,故B,M,D1三点共线. 共面、共线、共点问题的证明方法 对点练1.(1)(多选)如图,在正方体或四面体中,P,Q,R,S分别是所在棱的中点,则这四个点共面的图是(  ) (2)如图所示,平面α∩平面β=l,A∈α,B∈α,AB∩l=D,C∈β,C∉l,则平面ABC与平面β的交线是(  ) A.直线AC B.直线AB C.直线CD D.直线BC 答案:(1)ABC (2)C 解析:(1)对于A,PS∥QR,故P,Q,R,S四点共面;同理,B、C图中四点也共面;D中四点不共面.故选ABC. (2)由题意知,D∈l,l⊂β,所以D∈β,又因为D∈AB,所以D∈平面ABC,所以点D在平面ABC与平面β的交线上.又因为C∈平面ABC,C∈β,所以点C在平面β与平面ABC的交线上,所以平面ABC∩平面β=CD.故选C. 考点三 异面直线所成的角师生共研 在长方体ABCD -A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=,则异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为(  ) A. B. C. D. 答案:C 解析:如图,连接BD1,交DB1于点O,取AB的中点M,连接DM,OM.易知O为BD1的中点,所以AD1∥OM,则∠MOD为异面直线AD1与DB1所成的角或其补角.因为在长方体ABCD -A1B1C1D1中,AB=BC=1,AA1=,所以OM=,于是在△DMO中,由余弦定理,得cos ∠MOD=.故异面直线AD1与DB1所成角的余弦值为.故选C. [变式探究] 1.(变条件,变设问)若将本例中条件“AA1=”变为“AA1=2”,其他条件不变,则异面直线A1B与AD1所成角的余弦值为________. 答案: 解析:如图,连接A1C1,BC1,易证BC1∥AD1,则∠A1BC1(或其补角)为异面直线A1B与AD1所成的角.由AB=BC=1,AA1=2,易得A1C1=,所以.故异面直线A1B与AD1所成角的余弦值为. 2.(变条件,变设问)若将本例中条件“AA1=”变为“异面直线A1B与AD1所成角的余弦值为”,则AA1的值为________. 答案:3 解析:设AA1=t,因为AB=BC=1,所以A1C1=.因为AD1∥BC1,所以∠A1BC1为异面直线A1B与AD1所成的角(或其补角),所以|cos ∠A1BC1|==,解得t=3,则AA1=3. 平移法求异面直线所成的角的三个步骤 一作:根据定义作平行线,作出异面直线所成的角; 二证:证明作出的角是异面直线所成的角; 三求:解三角形,求出所作的角.   学生用书第182页 对点练2.(1)如图,圆柱的轴截面ABCD为正方形,E为弧BC的中点,则异面直线AE与BC所成角的余弦值为(  ) A. B. C. D. (2)在正方体ABCD -A1B1C1D1中,P,Q分别为BC,A1B1的中点,则异面直线PQ与A1C1所成角的正弦值为(  ) A. B. C. D. 答案:(1)D (2)C 解析:(1)如图,过点E作圆柱的母线交下底面于点F,连接AF,易知F为的中点,设四边形ABCD的边长为2,则EF=2,AF=,所以AE=.连接ED,则ED=.因为BC∥AD,所以异面直线AE与BC所成角即为∠EAD(或其补角).在△EAD中,cos ∠EAD=,所以异面直线AE与 BC所成角的余弦值为.故选D. (2)如图,取AB的中点M,连接QM,MP,AC,设正方体的棱长为2,由于M,P分别为AB,BC的中点,则MP∥AC,又在正方体中,AC∥A1C1,因此可得A1C1∥MP,故∠QPM(或其补角)即为异面直线PQ与A1C1所成的角,因为QM∥AA1,所以QM⊥平面ABCD,因为MP⊂平面ABCD,所以QM⊥MP,在Rt△QMP中,sin ∠QPM=,所以异面直线PQ与A1C1所成角的正弦值为.故选C. [真题再现] (2021·全国乙卷)在正方体ABCD -A1B1C1D1中,P为B1D1的中点,则直线PB与AD1所成的角为(  ) A. B. C. D. 答案:D 解析:法一:如图,在正方体ABCD -A1B1C1D1中,连接C1P,BC1,则AD1∥BC1,所以∠PBC1为直线PB与AD1所成的角,设正方体ABCD -A1B1C1D1的棱长为2,则BC1=2,在△BPC1中,cos ∠PBC1=,所以∠PBC1=.故选D. 法二:如图,连接BC1,A1B,A1P,PC1,则易知AD1∥BC1,所以直线PB与AD1所成的角等于直线PB与BC1所成的角,由P为正方形A1B1C1D1的对角线B1D1的中点,知A1,P,C1三点共线,且P为A1C1的中点.易知A1B=BC1=A1C1,所以△A1BC1为等边三角形 ,所以∠A1BC1=,又P为A1C1的中点,所以可得∠PBC1=∠A1BC1=,故直线PB与AD1所成的角为.故选D. [教材呈现] (湘教版必修二P156例5)如图,已知ABCD -A1B1C1D1是棱长为a的正方体. (1)求异面直线AA1与BC所成的角; (2)求异面直线BC1与AC所成的角. 点评:该高考题和教材例题类似,无论是问题的载体,还是考查角度、解题方法完全一样.其实就是在教材例题的基础上稍微换了一条直线而已. 课时测评54 空间点、直线、平面之间的位置关系 (时间:60分钟 满分:100分) (本栏目内容,在学生用书中以独立形式分册装订!) (1-8,每小题5分,共40分) 1.四条线段顺次首尾相连,它们最多可确定的平面个数为(  ) A.4 B.3 C.2 D.1 答案:A 解析:首尾相连的四条线段每相邻两条确定一个平面,所以最多可以确定四个平面.故选A. 2.若a∥α,b∥β,α∥β,则a,b的位置关系是(  ) A.平行 B.异面 C.相交 D.平行或异面或相交 答案:D 解析:如图①②③所示,a,b的关系分别是平行、异面、相交. 故选D. 3.(2025·湖南岳阳模拟)在三棱锥A-BCD的边AB,BC,CD,DA上分别取E,F,G,H四点,如果EF∩HG=P,则点P(  ) A.一定在直线BD上 B.一定在直线AC上 C.在直线AC或BD上 D.不在直线AC上,也不在直线BD上 答案:B 解析:如图所示,因为EF⊂平面ABC,HG⊂平面ACD,EF∩HG=P,所以P∈平面ABC,P∈平面ACD.又因为平面ABC∩平面ACD=AC,所以P∈AC.故选B. 4.(2025·辽宁大连模拟)如图,两个正方形ABCD,ADEF不在同一个平面内,点P,Q分别为线段EF,CD的中点,则直线FQ与PB的关系是(  ) A.相交 B.平行 C.异面 D.不确定 答案:C 解析:如图,取AB的中点G,连接GQ,GF,EQ,则GQ∥AD,又AD∥EF,所以GQ∥EF,则G,Q,E,F确定平面GQEF,又FQ⊂平面GQEF,P∈平面GQEF,P∉FQ,B∉平面GQEF,所以直线FQ与PB是异面直线.故选C. 5.(多选)如图,G,N,M,H分别是正三棱柱(两底面为正三角形的直棱柱)的顶点或所在棱的中点,则表示直线GH,MN是异面直线的图形有(  ) A.① B.② C.③ D.④ 答案:BD 解析:图①中,直线GH∥MN;图②中,G,H,N三点共面,但M∉平面GHN,N∉GH,因此直线GH与MN异面;图③中,连接GM,GM∥HN,因此GH与MN共面;图④中,G,M,N三点共面,但H∉平面GMN,G∉MN,因此直线GH与MN异面.所以在图②④中,GH与MN异面.故选BD. 6.(多选)已知直线l⊄平面α,直线m⊂平面α,则(  ) A.若l与m不垂直,则l与α一定不垂直 B.若l与m所成的角为30˚,则l与α所成的角也为30˚ C.l∥m是l∥α的充分不必要条件 D.若l与α相交,则l与m一定是异面直线 答案:AC 解析:对于A,当l与m不垂直时,假设l⊥α,因为m⊂α,则l⊥m,这与已知条件矛盾,因此l与α一定不垂直,故A正确;对于B,由线面角的定义可知,l与α所成的角是直线l与平面α内所有直线所成角中最小的角,若l与m所成的角为30˚,则l与α所成的角θ满足0˚≤θ≤30˚,故B错误;对于C,若l∥m,m⊂α,l⊄α,则l∥α,即l∥m⇒l∥α;若l∥α,因为m⊂α,则l与m平行或异面,即l∥α⇒/  l∥m.所以l∥m是l∥α的充分不必要条件,故C正确;对于D,若l与α相交,则l与m相交或异面,故D错误.故选AC. 7.如图为正方体表面的一种展开图,则图中的AB,CD,EF,GH在原正方体中互为异面直线的有________对. 答案:3 解析:画出该正方体的直观图如图所示,易知异面直线有(AB,GH),(AB,CD),(GH,EF).故共有3对. 8.如图,在三棱锥A-BCD中,E,F,G,H分别是棱AB,BC,CD,DA的中点,则: (1)当AC,BD满足条件________时,四边形EFGH为菱形; (2)当AC,BD满足条件________时,四边形EFGH为正方形. 答案:(1)AC=BD (2)AC=BD且AC⊥BD 解析:(1)因为四边形EFGH为菱形,所以EF=EH,所以AC=BD. (2)因为四边形EFGH为正方形,所以EF=EH且EF⊥EH,因为EF∥AC,EH∥BD,且EF=BD,所以AC=BD且AC⊥BD. 9.(10分)如图,平面ABEF⊥平面ABCD,四边形ABEF与四边形ABCD都是直角梯形,∠BAD=∠FAB=90˚,BC∥AD且BC=,BE∥AF且BE=AF,G,H分别为FA,FD的中点. (1)证明:四边形BCHG是平行四边形;(4分) (2)C,D,F,E四点是否共面?为什么?(6分) 解:(1)证明:因为G,H分别为FA,FD的中点, 所以GH綊AD.又BC綊AD,所以GH綊BC. 所以四边形BCHG为平行四边形. (2)C,D,F,E四点共面,理由如下: 因为BE綊AF,G是FA的中点, 所以BE綊FG,所以四边形BEFG为平行四边形, 所以EF∥BG. 由(1)知BG綊CH,所以EF∥CH,所以EF与CH共面. 又D∈FH,所以C,D,F,E四点共面. 10.(10分)如图,在三棱锥P-ABC中,PA⊥底面ABC,D是PC的中点.已知∠BAC=,PA=2.求: (1)三棱锥P-ABC的体积;(4分) (2)异面直线BC与AD所成角的余弦值.(6分) 解:(1)S△ABC=, 三棱锥P-ABC的体积V=S△ABC·PA=. (2)如图,取PB的中点E,连接DE,AE,则ED∥BC, 所以∠ADE是异面直线BC与AD所成的角(或其补角). 因为PA⊥平面ABC,∠BAC=,所以PB==4,所以在△ADE中,DE=2,AE=,AD=2, cos ∠ADE=. 故异面直线BC与AD所成角的余弦值为. (每小题6分,共24分) 11.(2025·河南商丘模拟)在正四棱锥P-ABCD中,M为棱AB上的点,且PA=AB=2AM,设平面PAD与平面PMC的交线为l,则异面直线l与BC所成角的正切值为(  ) A. B. C. D. 答案:B 解析:如图,连接CM并延长交DA的延长线于点N,则点N为平面PAD与平面PMC的公共点,所以l即为直线PN,因为BC∥AD,所以∠PND(或其补角)为异面直线l与BC所成的角.取DA的中点O,连接OP,则OP⊥AD,设PA=AB=2AM=2,则OA=1,OP=,ON=3.所以tan ∠PND=,所以异面直线l与BC所成角的正切值为.故选B. 12.(多选)如图,在正方体ABCD -A1B1C1D1中,O是DB的中点,直线A1C交平面C1BD于点M,则下列结论正确的是(  ) A.C1,M,O三点共线 B.C1,M,O,C四点共面 C.C1,O,B1,B四点共面 D.D1,D,O,M四点共面 答案:AB 解析:因为O∈AC,AC⊂平面ACC1A1,所以O∈平面ACC1A1.因为O∈BD,BD⊂平面C1BD,所以O∈平面C1BD,所以O是平面ACC1A1和平面C1BD的公共点.同理可得,点M和C1都是平面ACC1A1和平面C1BD的公共点,所以C1,M,O三点在平面C1BD与平面ACC1A1的交线上,即C1,M,O三点共线,故A,B正确;根据异面直线的判定定理可得BB1与C1O为异面直线,故C1,O,B1,B四点不共面,故C不正确;根据异面直线的判定定理可得DD1与MO为异面直线,故D1,D,O,M四点不共面,故D不正确.故选AB. 13.如图所示,已知空间四边形ABCD中,AC与BD所成角为60˚,且AC=BD=2,E,F分别为BC,AD的中点,则EF=________. 答案:1或 解析:如图,取CD的中点G,连接EG,FG,由题可知,EG∥BD,FG∥AC, EG=AC=1.因为AC与BD所成的角为,所以∠FGE=或∠FGE=π-,当∠FGE=时,△FGE为等边三角形,所以EF=1;当∠FGE=时,由余弦定理得,EF2=EG2+GF2-2EG·GF·cos ∠FGE=1+1-2×1×1×=3,所以EF=.综上,EF=1或EF=. 14.从正方体的12条棱和12条面对角线中选出n条,使得其中任意两条线段所在的直线都是异面直线,则n的最大值为________. 答案:4 解析:正方体共有8个顶点,若选出的n条线两两异面,则不能共顶点,即至多可选出4条,又可以选出4条两两异面的线(如图AC,BC′,B′D′,A′D),故所求n的最大值是4. (每小题8分,共16分) 15.(多选)(2025·重庆模拟)如图,在正方体ABCD -A1B1C1D1中,O为正方形ABCD的中心,当点P在线段BC1上(不包含端点)运动时,下列直线中一定与直线OP异面的是(  ) A.AB1 B.A1C C.A1A D.AD1 答案:BCD 解析:对于A,当P为BC1的中点时,OP∥AB1,故A错误;对于B,因为A1C⊂平面AA1C1C,O∈平面AA1C1C,O∉A1C,P∉平面AA1C1C,所以直线A1C与直线OP一定是异面直线,故B正确;对于C,因为A1A⊂平面AA1C1C,O∈平面AA1C1C,O∉A1A,P∉平面AA1C1C,所以直线A1A与直线OP一定是异面直线,故C正确;对于D,因为AD1⊂平面AD1C,O∈平面AD1C,O∉AD1,P∉平面AD1C,所以直线AD1与直线OP一定是异面直线,故D正确.故选BCD. 16.(学科融合)(多选)在通用技术课上,某小组将一个直三棱柱ABC-A1B1C1展开,得到的平面图如图所示,其中AB=4,AC=3,BC=AA1=5,M是BB1上的点,则(  ) A.AM与A1C1是异面直线 B.AC⊥A1M C.平面AB1C将三棱柱截成两个四面体 D.A1M+MC的最小值是 答案:ABD 解析:由题设可得直三棱柱,如图①所示.由直三棱柱的结构特征知,AM与A1C1是异面直线,故A正确;因为AA1⊥AC,BA⊥AC,且AA1∩BA=A,则AC⊥平面AA1B1B,因为A1M⊂平面AA1B1B,所以AC⊥A1M,故B正确;由图①所示知,平面AB1C将三棱柱截成四棱锥B1-ACC1A1和三棱锥B1-ABC,一个五面体和一个四面体,故C错误;将平面AA1B1B和平面CC1B1B展开成一个平面,如图②所示,当A1,M,C共线时,A1M+MC取得最小值,且最小值为,故D正确.故选ABD. 学科网(北京)股份有限公司 $

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第七章 第二节 空间点、直线、平面之间的位置关系(教师用书Word)-【正禾一本通】2026年新高考数学高三一轮总复习高效讲义(湘教版)
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第七章 第二节 空间点、直线、平面之间的位置关系(教师用书Word)-【正禾一本通】2026年新高考数学高三一轮总复习高效讲义(湘教版)
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