高考數(shù)學(xué)大二輪專題復(fù)習(xí)沖刺方案文數(shù)經(jīng)典版文檔:第二編 專題四 第3講 立體幾何中的熱點(diǎn)問題 Word版含解析

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1、 第3講 立體幾何中的熱點(diǎn)問題 「考情研析」 高考對(duì)立體幾何的考查,以幾何元素的平行、垂直為重點(diǎn).為了考查學(xué)生應(yīng)用知識(shí)的能力和意識(shí),高考試題中常以解答題的形式呈現(xiàn),折疊問題和探索性問題是??嫉木C合題型. 核心知識(shí)回顧 1.折疊問題 以折疊手段,將平面圖形折成立體圖形,據(jù)此提出的立體幾何問題是折疊問題.解決此類問題的一般過程是:通過想象,充分認(rèn)識(shí)圖形在折疊前后的變與不變,根據(jù)立體幾何中的相關(guān)概念、公理、定理等知識(shí),準(zhǔn)確推理論證,直到得出最終結(jié)論. 2.探索性問題 在高考數(shù)學(xué)問題中,有類問題是已知結(jié)論探求條件或在一定條件下探求結(jié)論是否存在,這類條件開放或結(jié)論開放的問題,通常稱為探

2、索性問題.解決此類問題??梢允褂梅治龇▉韺ふ医忸}思路. 熱點(diǎn)考向探究 考向1 折疊問題 例1 (2019·蚌埠市高三下學(xué)期第二次教學(xué)質(zhì)量檢查)如圖所示,菱形ABCD的邊長(zhǎng)為2,∠D=60°,點(diǎn)H為DC的中點(diǎn),現(xiàn)以線段AH為折痕將菱形折起使得點(diǎn)D到達(dá)點(diǎn)P的位置且平面PHA⊥平面ABCH,點(diǎn)E,F(xiàn)分別為AB,AP的中點(diǎn). (1)求證:平面PBC∥平面EFH; (2)求三棱錐P-EFH的體積. 解 (1)證明:因?yàn)樵诹庑蜛BCD中,E,H分別為AB,CD的中點(diǎn), 所以BE綊CH,四邊形BCHE為平行四邊形,則BC∥EH, 又EH?平面PBC,所以EH∥平面PBC. 又點(diǎn)E,F(xiàn)分

3、別為AB,AP的中點(diǎn),所以EF∥BP, 又EF?平面PBC,所以EF∥平面PBC.而EF∩EH=E, 所以平面EFH∥平面PBC. (2)因?yàn)樵诹庑蜛BCD中,∠D=60°,所以△ACD為正三角形, 所以AH⊥CD,AH=,DH=PH=CH=1. 折疊后,PH⊥AH, 又平面PHA⊥平面ABCH,平面PHA∩平面ABCH=AH, 從而PH⊥平面ABCH. 在△PAE中,點(diǎn)F為AP的中點(diǎn),則S△PEF=S△AEF, 所以V三棱錐H-PEF=V三棱錐H-AEF,而V三棱錐H-PEF+V三棱錐H-AEF=V三棱錐H-PAE,所以V三棱錐P-EFH=V三棱錐H-PEF=V三棱錐H-P

4、AE=V三棱錐P-AEH=×××1=. (2019·沈陽二模)如圖1所示,直角梯形ABCD,∠ADC=90°,AB∥CD,AD=CD=AB=2,點(diǎn)E為AC的中點(diǎn),將△ACD沿AC折起,使折起后的平面ACD與平面ABC垂直(如圖2),在圖2所示的幾何體D-ABC中. (1)求證:BC⊥平面ACD; (2)若點(diǎn)F在棱CD上,且滿足AD∥平面BEF,求幾何體F-BCE的體積. 解 (1)證明:在圖1中,由題意,知AC=BC=2, 所以AC2+BC2=AB2,所以AC⊥BC. 因?yàn)辄c(diǎn)E為AC的中點(diǎn),如圖,連接DE,則DE⊥AC, 又平面ADC⊥平面ABC, 且平面ADC∩平

5、面ABC=AC,DE?平面ACD,從而ED⊥平面ABC,所以ED⊥BC. 又AC⊥BC,AC∩ED=E,所以BC⊥平面ACD. (2)取DC的中點(diǎn)F,連接EF,BF, 因?yàn)辄c(diǎn)E是AC的中點(diǎn),所以EF∥AD, 又EF?平面BEF,AD?平面BEF,所以AD∥平面BEF, 由(1)知,DE為三棱錐B-ACD的高, 因?yàn)槿忮FF-BCE的高h(yuǎn)=DE=×=, S△BCE=S△ABC=××2×2=2, 所以三棱錐F-BCE的體積為 V三棱錐F-BCE=S△BCE·h=×2×=. 考向2  探索性問題 例2 如圖,AB為圓O的直徑,點(diǎn)E,F(xiàn)在圓O上,且AB∥EF,矩形ABCD所

6、在的平面和圓O所在的平面互相垂直. (1)求證:平面AFC⊥平面CBF; (2)在線段CF上是否存在一點(diǎn)M,使得OM∥平面DAF?并說明理由. 解 (1)證明:∵平面ABCD⊥平面ABEF,CB⊥AB, 平面ABCD∩平面ABEF=AB,∴CB⊥平面ABEF, ∵AF?平面ABEF,∴AF⊥CB, 又AB為圓O的直徑,∴AF⊥BF, ∵CB∩BF=B,∴AF⊥平面CBF. ∵AF?平面AFC,∴平面AFC⊥平面CBF. (2)存在滿足條件的點(diǎn)M.取CF的中點(diǎn)記作M,設(shè)DF的中點(diǎn)為N,連接AN,MN,則MN綊CD, 又AO綊CD,則MN綊AO, ∴四邊形MNAO為平行四

7、邊形, ∴OM∥AN,又AN?平面DAF,OM?平面DAF, ∴OM∥平面DAF. 即存在一點(diǎn)M為CF的中點(diǎn),使得OM∥平面DAF. 解決立體幾何中探索性問題的基本思路:通常假設(shè)題中的數(shù)學(xué)對(duì)象存在(或結(jié)論成立),然后在這個(gè)前提下進(jìn)行邏輯推理,若能推導(dǎo)出與條件吻合的數(shù)據(jù)或事實(shí),說明假設(shè)成立,即存在,并可進(jìn)一步證明;若推導(dǎo)出與條件或?qū)嶋H情況相矛盾的結(jié)論,則說明假設(shè)不成立,即不存在. 如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E是AA1的中點(diǎn). (1)求證:AC1⊥平面B1D1C; (2)過E構(gòu)造一條線段與平面B1D1C垂直,并證明你的結(jié)論. 解 (1)證明:∵A

8、A1⊥平面A1B1C1D1, ∴AA1⊥B1D1. 如圖,連接A1C1交B1D1于O, ∵A1C1⊥B1D1,且AA1∩A1C1=A1, ∴B1D1⊥平面AA1C1,∴B1D1⊥AC1. 同理,AC1⊥B1C,又B1C∩B1D1=B1, ∴AC1⊥平面B1D1C. (2)如圖,連接EO,此線段與平面B1D1C垂直. ∵E是AA1的中點(diǎn),O是A1C1的中點(diǎn), ∴EO∥AC1. ∵AC1⊥平面B1D1C, ∴EO⊥平面B1D1C. 真題押題 『真題模擬』 1.(2019·太原模擬)將圖①中的等腰直角三角形ABC沿斜邊BC上的中線折起得到空間四面體ABCD(如圖②),

9、則在空間四面體ABCD中,AD與BC的位置關(guān)系是(  ) A.相交且垂直 B.相交但不垂直 C.異面且垂直 D.異面但不垂直 答案 C 解析 在題圖①中,AD⊥BC,故在題圖②中,AD⊥BD,AD⊥DC,又因?yàn)锽D∩DC=D,所以AD⊥平面BCD,又BC?平面BCD,D不在BC上,所以AD⊥BC,且AD與BC異面,故選C. 2.(2019·南寧市高三適應(yīng)性測(cè)試)如圖,在棱長(zhǎng)為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,P為線段A1B上的動(dòng)點(diǎn),則下列結(jié)論錯(cuò)誤的是(  ) A.DC1⊥D1P B.平面D1A1P⊥平面A1AP C.∠APD1的最大值為90° D.AP+

10、PD1的最小值為 答案 C 解析 連接CD1,易得DC1⊥平面A1BCD1,∴DC1⊥D1P,故A結(jié)論正確;∵D1A1⊥平面ABB1A1,∴平面D1A1P⊥平面A1AP,故B結(jié)論正確;當(dāng)0

11、交 D.兩兩異面 答案 A 解析 如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,平面ABCD、平面A1ADD1、平面A1ABB1兩兩垂直,則AB,AD,A1A在這三個(gè)平面中,它們兩兩相交且兩兩垂直,故B,C正確; CD,A1D1,BB1也在這三個(gè)平面中,它們彼此異面,故D正確; 如圖所示,設(shè)α∩β=m,β∩γ=n,α∩γ=l. 在平面γ內(nèi)任取一點(diǎn)O(O?l,O?n),過O作OE⊥l,OF⊥n,垂足分別為E,F(xiàn).因?yàn)棣痢挺?,α∩γ=l,OE?平面γ,OE⊥l,故OE⊥α,因?yàn)閙?α,所以O(shè)E⊥m,同理OF⊥m,因OE∩OF=O,故m⊥γ,同理n⊥α,l⊥β.若a,b,c兩兩平

12、行,因a?α,b?β,故a∥β或者a?β,若a∥β,因α∩β=m,則a∥m,故a⊥γ,而c?γ,故a⊥c,與a∥c矛盾;若a?β,則a=m,因m⊥γ,c?γ,故a⊥c,與a∥c矛盾.所以a,b,c兩兩平行不成立,故A錯(cuò)誤.綜上,故選A. 4. (2019·江蘇高考)如圖,長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1的體積是120,E為CC1的中點(diǎn),則三棱錐E-BCD的體積是________. 答案 10 解析 設(shè)長(zhǎng)方體中BC=a,CD=b,CC1=c,則abc=120,∴VE-BCD=×ab×c=abc=10. 5. (2019·河南省六市高三第一次聯(lián)考)如圖,△ABC是等腰直角三角形,斜邊A

13、B=2,D為直角邊BC上的一點(diǎn)(不含端點(diǎn)),將△ACD沿直線AD折疊至△AC1D的位置,使得點(diǎn)C1在平面ABD外,若點(diǎn)C1在平面ABD上的射影H恰好在線段AB上,則AH的取值范圍是________. 答案 (1,) 解析 ∵在等腰Rt△ABC中,斜邊AB=2,D為直角邊BC上的一點(diǎn), ∴AC=BC=,∠ACB=90°, 將△ACD沿直線AD折疊至△AC1D的位置,使得點(diǎn)C1在平面ABD外, 且點(diǎn)C1在平面ABD上的射影H在線段AB上,設(shè)AH=x, ∴AC1=AC=,CD=C1D∈(0,),∠AC1D=90°, C1H⊥平面ABC, ∴AH

14、AH=1, 當(dāng)CD<時(shí),AH>AB=1, ∵D為直角邊BC上的一點(diǎn),∴CD∈(0,), ∴AH的取值范圍是(1,). 『金版押題』 6.在四面體ABCD中,若AD=DB=AC=CB=1,則四面體ABCD體積的最大值是(  ) A. B. C. D. 答案 A 解析 如圖,取AB的中點(diǎn)E,連接CE,DE,設(shè)AB=2x(0

15、當(dāng)x=時(shí),V有最大值,Vmax=×-×3=.故選A. 7.如圖1,在直角梯形ABCP中,CP∥AB,CP⊥BC,AB=BC=CP,D是CP的中點(diǎn),將△PAD沿AD折起,使點(diǎn)P到達(dá)點(diǎn)P′的位置得到圖2,點(diǎn)M為棱P′C上的動(dòng)點(diǎn). (1)當(dāng)M在何處時(shí),平面ADM⊥平面P′BC?并證明; (2)若AB=2,∠P′DC=135°,證明:點(diǎn)C到平面P′AD的距離等于點(diǎn)P′到平面ABCD的距離,并求出該距離. 解 (1)當(dāng)點(diǎn)M為P′C的中點(diǎn)時(shí),平面ADM⊥平面P′BC, 證明如下:∵DP′=DC,M為P′C的中點(diǎn), ∴P′C⊥DM,∵AD⊥DP′,AD⊥DC, ∴AD⊥平面DP′C,∴AD

16、⊥P′C, ∴P′C⊥平面ADM,∴平面ADM⊥平面P′BC. (2)在平面P′CD上作P′H⊥CD的延長(zhǎng)線于點(diǎn)H, 由(1)中AD⊥平面DP′C, 可知平面P′CD⊥平面ABCD, ∴P′H⊥平面ABCD, 由題意得DP′=2,∠P′DH=45°,∴P′H=, 又VP′-ADC=VC-P′AD, 設(shè)點(diǎn)C到平面P′AD的距離為h, 即S△ADC×P′H=S△P′AD×h, 由題意,△ADC≌△ADP′,即S△ADC=S△P′AD. ∴P′H=h,故點(diǎn)C到平面P′AD的距離等于點(diǎn)P′到平面ABCD的距離,且距離為.                         

17、配套作業(yè) 一、選擇題 1.設(shè)a,b,c是三條不同的直線,α,β是兩個(gè)不同的平面,則a∥b的一個(gè)充分不必要條件是(  ) A.a(chǎn)⊥c,b⊥c B.α⊥β,a?α,b?β C.a(chǎn)⊥α,b∥α D.a(chǎn)⊥α,b⊥α 答案 D 解析 對(duì)于C,在平面α內(nèi)存在c∥b,因?yàn)閍⊥α,所以a⊥c,故a⊥b;A,B中,直線a,b可能是平行直線,相交直線,也可能是異面直線;D中一定推出a∥b. 2.如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,P為BD1的中點(diǎn),則△PAC在該正方體各個(gè)面上的正投影可能是(  ) A.①② B.①④ C.②③ D.②④ 答案 B 解析 由

18、題可知平面APC⊥平面ABCD,且點(diǎn)P在各個(gè)面內(nèi)的正投影均為正方形的中心.根據(jù)對(duì)稱性,只需考慮△PAC在底面、后面、右面的正投影即可.顯然△PAC在底面的正投影為正方形的對(duì)角線,在后面與右面的正投影相同,均為等腰直角三角形,故選B. 3.如圖,在正方形ABCD中,E,F(xiàn)分別是BC,CD的中點(diǎn),G是EF的中點(diǎn),現(xiàn)沿AE,AF及EF把這個(gè)正方形折成一個(gè)空間圖形,使B,C,D三點(diǎn)重合,重合后的點(diǎn)記為H,那么,在這個(gè)空間圖形中必有(  ) A.AH⊥平面EFH B.AG⊥平面EFH C.HF⊥平面AEF D.HG⊥平面AEF 答案 A 解析 由平面圖形得AH⊥HE,AH⊥HF,又

19、HE∩HF=H,所以AH⊥平面EFH,故選A. 4.(2019·廣西南寧市高三第一次適應(yīng)性測(cè)試)如圖所示,長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1的棱AB和A1D1的中點(diǎn)分別為E,F(xiàn),若AB=6,AD=8,AA1=7,則異面直線EF與AA1所成角的正切值為(  ) A. B. C. D. 答案 B 解析 如圖,作FG⊥AD,垂足為G,連接EG,因?yàn)镕G∥AA1,所以∠EFG為異面直線EF與AA1所成的角(或其補(bǔ)角),且 tan∠EFG=,因?yàn)镋G==5,F(xiàn)G=AA1=7,所以tan∠EFG=. 故選B. 5.如圖,在四邊形ABCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD

20、=45°,∠BAD=90°.將△ADB沿BD折起,使平面ABD⊥平面BCD,構(gòu)成三棱錐A-BCD,則在三棱錐A-BCD中,下列命題正確的是(  ) A.平面ABD⊥平面ABC B.平面ADC⊥平面BDC C.平面ABC⊥平面BDC D.平面ADC⊥平面ABC 答案 D 解析 因?yàn)樵谒倪呅蜛BCD中,AD∥BC,AD=AB,∠BCD=45°,∠BAD=90°,所以BD⊥CD,又平面ABD⊥平面BCD,且平面ABD∩平面BCD=BD,所以CD⊥平面ABD,則CD⊥AB,又AD⊥AB,CD∩AD=D,所以AB⊥平面ADC,因?yàn)锳B?平面ABC,所以平面ABC⊥平面ADC,故選D.

21、6.(2019·貴州省高三普通高等學(xué)校招生適應(yīng)性考試)設(shè)m,n是兩條不同的直線,α,β,γ是三個(gè)不同的平面,給出下面四個(gè)命題: ①若α⊥β,β⊥γ,則α∥γ;②若α⊥β,m?α,n?β,則m⊥n;③若m∥α,n?α,則m∥n;④若α∥β,γ∩α=m,γ∩β=n,則m∥n. 其中正確命題的序號(hào)是(  ) A.①④ B.①② C.④ D.②③④ 答案 C 解析 對(duì)于①,若α⊥β,β⊥γ,則α與γ平行或相交,故錯(cuò)誤;對(duì)于②,若α⊥β,m?α,n?β,則m與n平行、相交或異面,錯(cuò)誤;對(duì)于③,若m∥α,n?α,則m與n平行或異面,錯(cuò)誤;對(duì)于④,若α∥β,γ∩α=m,γ∩β=n,由

22、面面平行的性質(zhì)定理可知m∥n,正確.故選C. 7.(2019·山東省高三第一次大聯(lián)考)如圖,一個(gè)正四棱錐P1-AB1C1D和一個(gè)正三棱錐P2-B2C2S,所有棱長(zhǎng)都相等,F(xiàn)為棱B1C1的中點(diǎn),將P1、P2,B1、B2,C1、C2分別對(duì)應(yīng)重合為P,B,C,得到組合體.關(guān)于該組合體有如下三個(gè)結(jié)論:①AD⊥SP;②AD⊥SF;③AB∥SP.其中錯(cuò)誤的個(gè)數(shù)是(  ) A.0 B.1 C.2 D.3 答案 A 解析 由于正四棱錐P1-AB1C1D和一個(gè)正三棱錐P2-B2C2S的所有的棱長(zhǎng)都相等,故可將其組合體放在兩個(gè)相同的正四棱柱中,如圖所示,P點(diǎn)對(duì)應(yīng)正四棱柱的上底面中心O1,

23、S點(diǎn)對(duì)應(yīng)另一正四棱柱的上底面中心O2,由圖形可知拼成一個(gè)三棱柱,設(shè)E為AD的中點(diǎn),由此可知AD⊥SP,又因?yàn)锳D⊥平面PEFS,所以AD⊥SF,因?yàn)镋F∥SP,EF∥AB,所以AB∥SP.故選A. 二、填空題 8.(2019·湘贛十四校高三聯(lián)考第二次考試)已知直線l⊥平面α,直線m?平面β,則下列四個(gè)結(jié)論: ①若α∥β,則l⊥m;②若l⊥β,則m∥α;③若l∥m,則α⊥β;④若m∥α,則l⊥β. 其中正確的命題的序號(hào)為________. 答案?、佗冖? 解析 已知直線l⊥平面α,直線m?平面β,若α∥β,則l⊥平面β,所以l⊥m,①正確;已知直線l⊥平面α,若l⊥β,則平面α∥平

24、面β,又直線m?平面β,故m∥α,②正確;已知直線l⊥平面α,直線m?平面β,若l∥m,則m⊥平面α,所以α⊥β,③正確;已知直線l⊥平面α,直線m?平面β,若m∥α,則α∥β不一定成立,所以l⊥β也不一定成立,④不正確. 9.(2019·甘肅省高三第一次高考診斷考試)如圖,在正方體ABCD-A1B1C1D1中,E,F(xiàn)分別為AB,BC的中點(diǎn),則異面直線EF與AB1所成角的余弦值為________. 答案  解析 取BB1的中點(diǎn)G,連接EG,GF,因?yàn)镋G∥AB1, 所以∠GEF(或其補(bǔ)角)為異面直線EF與AB1所成的角,易得EG=EF=GF,即∠GEF=60°,所以cos∠GEF=

25、.即異面直線EF與AB1所成角的余弦值為. 10.(2019·山西太原一模)已知在直角梯形ABCD中,AB⊥AD,CD⊥AD,AB=2AD=2CD=2,將直角梯形ABCD沿AC折疊成三棱錐D-ABC,當(dāng)三棱錐D-ABC的體積取最大值時(shí),其外接球的體積為________. 答案  解析 依題意知,平面ADC⊥平面ABC時(shí),點(diǎn)D到平面ABC的距離最大,易知,此時(shí)三棱錐D-ABC外接球的球心是棱AB的中點(diǎn),所以其外接球的體積為×13=. 11.(2019·河南省名校聯(lián)考高三聯(lián)考)在正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)E∈平面AA1B1B,點(diǎn)F是線段AA1的中點(diǎn),若D1E⊥CF,則當(dāng)△EBC

26、的面積取得最小值時(shí),=________. 答案  解析 如圖,取AB的中點(diǎn)H,連接D1H,B1H,AC,A1C1,B1D1,設(shè)BF∩B1H=G.易得B1D1⊥A1C1,B1D1⊥AA1,所以B1D1⊥平面AA1C1C,所以B1D1⊥CF.易得B1H⊥BF,B1H⊥BC,所以B1H⊥平面BCF,所以B1H⊥CF.故CF⊥平面B1D1H,所以E在直線B1H上,可使得CF⊥D1E.由于BC⊥BE,所以BE最短時(shí)三角形EBC的面積取得最小值,此時(shí)E點(diǎn)在點(diǎn)G的位置.設(shè)正方體的棱長(zhǎng)為2,故S四邊形ABCD=2×2=4.B1H==,所以BG==,所以S△EBC=×2×=,故==. 三、解答題 1

27、2.(2019·北京市石景山區(qū)高三一模)如圖所示,在四棱錐E-ABCD中,平面ABCD⊥平面AEB,且四邊形ABCD為矩形.∠BAE=90°,AE=4,AD=2,F(xiàn),G,H分別為BE,AE,AD的中點(diǎn). (1)求證:CD∥平面FGH; (2)求證:平面FGH⊥平面ADE; (3)在線段DE上求一點(diǎn)P,使得AP⊥FH,并求出AP的值. 解 (1)證明:在矩形ABCD中,CD∥AB, ∵F,G分別為BE,AE的中點(diǎn),∴FG∥AB,∴CD∥FG, ∵CD?平面FGH,F(xiàn)G?平面FGH,∴CD∥平面FGH. (2)證明:在矩形ABCD中,AD⊥AB,又∵∠BAE=90°, ∴AB⊥

28、AE,又AD∩AE=A, ∴AB⊥平面ADE,又GF∥AB,∴GF⊥平面ADE, ∵GF?平面FGH,∴平面FGH⊥平面ADE. (3)作AP⊥DE于點(diǎn)P,∵GF⊥平面ADE,且AP?平面ADE,∴GF⊥AP, ∵G,H分別為AE,AD的中點(diǎn),∴GH∥DE, ∵AP⊥DE,∴GH⊥AP, ∵GF∩GH=G,∴AP⊥平面FGH, ∵FH?平面FGH,∴AP⊥FH. ∵矩形ABCD⊥平面AEB,且平面ABCD∩平面AEB=AB, ∴AE⊥平面ABCD,∴AE⊥AD, 在直角三角形AED中,AE=4,AD=2, 得DE= =2,可求得AP==. 故AP的值為. 13.如

29、圖1,菱形ABCD的邊長(zhǎng)為12,∠BAD=60°,AC交BD于點(diǎn)O.將菱形ABCD沿對(duì)角線AC折起,得到三棱錐B-ACD,如圖2所示,M,N分別是棱BC,AD的中點(diǎn),且DM=6. (1)求證:OD⊥平面ABC; (2)求三棱錐M-ABN的體積. 解 (1)證明:∵四邊形ABCD是菱形, ∴AD=DC,OD⊥AC, 在△ADC中,AD=DC=12,∠ADC=120°, 則易得OD=6. 連接OM,∵M(jìn)是BC的中點(diǎn),∴OM=BC=6, 又MD=6,∴OD2+OM2=MD2,∴DO⊥OM, ∵OM?平面ABC,AC?平面ABC,OM∩AC=O, ∴OD⊥平面ABC. (

30、2)取線段AO的中點(diǎn)E,連接NE. ∵N是棱AD的中點(diǎn), ∴NE=DO=3,且NE∥DO. 由(1)得OD⊥平面ABC, ∴NE⊥平面ABC, 在△ABM中,AB=12,BM=6,∠ABM=120°, ∴S△ABM=×AB×BM×sin∠ABM=×12×6×=18. ∴V三棱錐M-ABN=V三棱錐N-ABM=S△ABM·NE=18. 14.(2019·北京東城區(qū)期末)已知△ABD和△BCD是兩個(gè)直角三角形,∠BAD=∠BDC=,E,F(xiàn)分別是邊AB,AD的中點(diǎn),現(xiàn)將△ABD沿BD邊折起到A1BD的位置,如圖所示,使平面A1BD⊥平面BCD. (1)求證:EF∥平面BCD

31、; (2)求證:平面A1BC⊥平面A1CD; (3)問A1C與BD是否有可能垂直?做出判斷并說明理由. 解 (1)證明:因?yàn)镋,F(xiàn)分別是邊A1B,A1D的中點(diǎn), 所以EF∥BD, 因?yàn)镋F?平面BCD,BD?平面BCD, 所以EF∥平面BCD. (2)證明:因?yàn)槠矫鍭1BD⊥平面BCD,平面A1BD∩平面BCD=BD,CD⊥BD,所以CD⊥平面A1BD. 因?yàn)锳1B?平面A1BD,所以CD⊥A1B, 因?yàn)锳1B⊥A1D,A1D∩CD=D,所以A1B⊥平面A1CD. 因?yàn)锳1B?平面A1BC, 所以平面A1BC⊥平面A1CD. (3)A1C與BD不可能垂直. 理由如下:

32、 假設(shè)A1C⊥BD,因?yàn)镃D⊥BD,A1C∩CD=C, 所以BD⊥平面A1CD,所以BD⊥A1D,與A1B⊥A1D矛盾, 故A1C與BD不可能垂直. 立體幾何類解答題  (12分)已知四棱錐S-ABCD的底面ABCD為直角梯形,AB∥CD,AB⊥BC,AB=2BC=2CD=2,△SAD為正三角形. (1)點(diǎn)M為線段AB上一點(diǎn),若BC∥平面SDM,=λ,求實(shí)數(shù)λ的值; (2)若BC⊥SD,求點(diǎn)B到平面SAD的距離. 解題思路 (1)由BC∥平面SDM,得出BC∥DM,從而可得四邊形BCDM為平行四邊形,進(jìn)而得出M為AB中點(diǎn),求出λ的值.(2)在平面SCD內(nèi)過點(diǎn)S作SE

33、⊥CD交CD延長(zhǎng)線于點(diǎn)E,根據(jù)BC⊥CD,BC⊥SD,證平面SCD⊥平面ABCD,從而得SE⊥平面ABCD.分別求出SE,S△ABD,S△SAD,根據(jù)V三棱錐B-SAD=V三棱錐S-ABD,求出點(diǎn)B到平面SAD的距離. 解 (1)因?yàn)锽C∥平面SDM,BC?平面ABCD,平面SDM∩平面ABCD=DM,所以BC∥DM.(2分) 又AB∥DC,所以四邊形BCDM為平行四邊形,所以CD=MB, 又AB=2CD,所以M為AB的中點(diǎn).(4分) 因?yàn)椋溅?,所以λ?(5分) (2)因?yàn)锽C⊥SD,BC⊥CD,所以BC⊥平面SCD, 又BC?平面ABCD,所以平面SCD⊥平面ABCD.

34、如圖,在平面SCD內(nèi)過點(diǎn)S作SE垂直CD交CD的延長(zhǎng)線于點(diǎn)E,連接AE, 又平面SCD∩平面ABCD=CD, 所以SE⊥平面ABCD,(7分) 所以SE⊥CE,SE⊥AE, 在Rt△SEA和Rt△SED中,AE=,DE=, 因?yàn)镾A=SD,所以AE=DE,又易知∠EDA=45°, 所以AE⊥ED, 由已知求得SA=AD=,所以AE=ED=SE=1.(9分) 連接BD,則V三棱錐S-ABD=××2×1×1=,(10分) 又V三棱錐B-SAD=V三棱錐S-ABD,S△SAD=×××=, 所以點(diǎn)B到平面SAD的距離為.(12分) 1.由線面平行得出線線平行給2分. 2.由

35、線線平行得出平行四邊形,進(jìn)而得出M為AB中點(diǎn)給2分. 3.由中點(diǎn)求出λ給1分. 4.證平面SCD⊥平面ABCD,過S作平面ABCD的垂線SE給2分. 5.證AE=DE,求出AD,SE的值給2分. 6.求V三棱錐S-ABD給1分. 7.求S△SAD,根據(jù)等體積法求出點(diǎn)B到平面SAD的距離給2分. 1.求點(diǎn)到平面的距離通常通過等體積法來求. 2.過一點(diǎn)作一個(gè)面的垂線可以先證面面垂直,再過點(diǎn)作兩垂直平面的交線,得到所需垂線. [跟蹤訓(xùn)練] (12分)如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1中,M是AB的中點(diǎn). (1)證明:BC1∥平面MCA1; (2)若AB=A1M=2

36、MC=2,BC=,求點(diǎn)C1到平面MCA1的距離. 解 (1)證明:如圖,連接AC1,設(shè)AC1與A1C的交點(diǎn)為N,則N為AC1的中點(diǎn),連接MN,因?yàn)镸是AB的中點(diǎn),所以MN∥BC1, 又MN?平面MCA1,BC1?平面MCA1,所以BC1∥平面MCA1.(6分) (2)因?yàn)锳B=2MC=2,M是AB的中點(diǎn),所以∠ACB=90°, 在直三棱柱中,A1M=2,AM=1,所以AA1=, 又BC=,所以AC=,A1C=,所以∠A1MC=90°.(8分) 設(shè)點(diǎn)C1到平面MCA1的距離為h,因?yàn)锳C1的中點(diǎn)N在平面MCA1上,所以點(diǎn)A到平面MCA1的距離也為h,三棱錐A1-AMC的體積V=S△AMC·AA1=, △MCA1的面積S=A1M·MC=1,(10分) 則V=Sh=h=,得h=, 故點(diǎn)C1到平面MCA1的距離為.(12分)

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