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    2019版二轮复习数学(理·普通生)通用版讲义:第一部分第二层级重点增分专题八 空间位置关系的判断与证明
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    2019版二轮复习数学(理·普通生)通用版讲义:第一部分第二层级重点增分专题八 空间位置关系的判断与证明

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    重点增分专题八 空间位置关系的判断与证明

    [全国卷3年考情分析]

    年份

    全国卷

    全国卷

    全国卷

    2018

    直线与平面所成的角、正方体的截面·T12

    求异面直线所成的角·T9

    面面垂直的证明·T19(1)

    面面垂直的证明·T18(1)

    线面垂直的证明·T20(1)

    2017

    面面垂直的证明·T18(1)

    求异面直线所成的角·T10

    圆锥、空间线线角的求解·T16

    线面平行的证明·T19(1)

    面面垂直的证明·T19(1)

    2016

    求异面直线所成的角·T11

    空间中线、面位置关系的判定与性质·T14

    线面平行的证明·T19(1)

    面面垂直的证明·T18(1)

    翻折问题、线面垂直的证明·T19(1)

     

    (1)高考对此部分的命题较为稳定,一般为一小一大一大,即一道选择题(或填空题)和一道解答题或只考一道解答题.

    (2)选择题一般在第911题的位置,填空题一般在第14题的位置,多考查线面位置关系的判断,难度较小.

    (3)解答题多出现在第1819题的第一问的位置,考查空间中平行或垂直关系的证明,难度中等.

      空间点、线、面的位置关系 

     

    [大稳定]

    1.已知α是一个平面,mn是两条直线,A是一个点,若mαnα,且AmAα,则mn的位置关系不可能是(  )

    A.垂直          B.相交

    C.异面   D.平行

    解析:D 因为α是一个平面,mn是两条直线,

    A是一个点,mαnα,且AmAα

    所以n在平面α内,m与平面α相交,

    Am和平面α相交的点,

    所以mn异面或相交,一定不平行.

    2.已知直线ml,平面αβ,且mαlβ,给出下列命题:

    αβ,则mlαβ,则ml

    ml,则αβml,则αβ.

    其中正确的命题是(  )

    A①④   B③④

    C①②   D①③

    解析:A 对于,若αβmα,则mβ,又lβ,所以ml,故正确,排除B.对于,若mlmα,则lα,又lβ,所以αβ.正确.故选A.

    3.如图,在正方形ABCD中,EF分别是BCCD的中点,GEF的中点,现在沿AEAFEF把这个正方形折成一个空间图形,使BCD三点重合,重合后的点记为H,那么,在这个空间图形中必有(  )

    AAG平面EFH   BAH平面EFH

    CHF平面AEF   DHG平面AEF

    解析:B 根据折叠前、后AHHEAHHF不变,

    AH平面EFHB正确;

    A只有一条直线与平面EFH垂直,A不正确;

    AGEFEFGHAGGHGEF平面HAG,又EF平面AEF平面HAGAEF,过H作直线垂直于平面AEF,一定在平面HAG内,C不正确;

    由条件证不出HG平面AEFD不正确.故选B.

    4.(2018·全国卷)在正方体ABCD­A1B1C1D1中,E为棱CC1的中点,则异面直线AECD所成角的正切值为(  )

    A.   B.

    C.   D.

    解析:C 如图,连接BE,因为ABCD,所以AECD所成的角为EAB.RtABE中,设AB2,则BE,则tan EAB,所以异面直线AECD所成角的正切值为.

    [解题方略]  判断与空间位置关系有关命题真假的3种方法

    (1)借助空间线面平行、面面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理和性质定理进行判断.

    (2)借助空间几何模型,如从长方体模型、四面体模型等模型中观察线面位置关系,结合有关定理,进行肯定或否定.

    (3)借助于反证法,当从正面入手较难时,可利用反证法,推出与题设或公认的结论相矛盾的命题,进而作出判断.

    [小创新]

    1.lmn为三条不同的直线,其中mn在平面α内,则lαlmln(  )

    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:A 当lα时,l垂直于α内的任意一条直线,由于mnα,故lmln成立,反之,因为缺少mn相交的条件,故不一定能推出lα,故选A.

    2.某折叠餐桌的使用步骤如图所示,有如下检查项目.

    项目:折叠状态下(如图1),检查四条桌腿长相等;

    项目:打开过程中(如图2),检查OMONOMON

    项目:打开过程中(如图2),检查OKOLOKOL

    项目:打开后(如图3),检查123490°

    项目:打开后(如图3),检查ABCDABCD.

    在检查项目的组合中,可以判断桌子打开之后桌面与地面平行的是(  )

    A①②③⑤   B②③④⑤

    C②④⑤   D③④⑤

    解析:B A选项,项目和项目可推出项目,若MON>MON,则MN较低,MN较高,所以不平行,错误;B选项,因为123490°,所以平面ABCD平面ABCD,因为ABAB,所以AA平行于地面,由②③⑤知,O1O1AA平面MNNM,所以桌面平行于地面,故正确;C选项,由②④⑤得,OMONO1AAAO1AAAABAB,所以AABB,但O1AO1A是否相等不确定,所以不确定O1O1BB是否平行,又O1O1MN,所以不确定BBMN是否平行,故错误;D选项,OKOLOKOL,所以AABB,但不确定OMONOMON的关系,所以无法判断MN与地面的关系,故错误.综上,选B.

    3.(2018·全国卷)在长方体ABCD­A1B1C1D1中,ABBC2AC1与平面BB1C1C所成的角为30°,则该长方体的体积为(  )

    A8   B6

    C8   D8

    解析:C 如图,连接AC1BC1AC.AB平面BB1C1C

    ∴∠AC1B为直线AC1与平面BB1C1C所成的角,∴∠AC1B30°.ABBC2,在RtABC1中,AC14.RtACC1中,CC12

    V长方体AB×BC×CC12×2×28.

    4.(2018·全国卷)已知圆锥的顶点为S,母线SASB所成角的余弦值为SA与圆锥底面所成角为45°,若SAB的面积为5,则该圆锥的侧面积为________

    解析:如图,SA与底面成45°角,

    ∴△SAO为等腰直角三角形.

    OAr

    SOrSASBr.

    SAB中,cos ASB

    sin ASB

    SSABSA·SB·sin ASB

    ×(r)2×5

    解得r2

    SAr4,即母线长l4

    S圆锥侧πrlπ×2×440π.

    答案:40π

     

      空间平行、垂直关系的证明 

    [析母题]

    [典例] 如图,在四棱锥P­ABCD中,ABCDABADCD2AB,平面PAD底面ABCDPAADEF分别是CDPC的中点,求证:

    (1)PA底面ABCD

    (2)BE平面PAD

    (3)平面BEF平面PCD.

    [证明] (1)平面PAD底面ABCD

    PA垂直于这两个平面的交线ADPA平面PAD

    PA底面ABCD.

    (2)ABCDCD2ABECD的中点,

    ABDE,且ABDE.

    四边形ABED为平行四边形.

    BEAD.

    BE平面PADAD平面PAD

    BE平面PAD.

    (3)ABAD,且四边形ABED为平行四边形.

    BECDADCD

    (1)PA底面ABCD.

    PACD.

    PAADAPA平面PADAD平面PAD

    CD平面PAD,又PD平面PAD

    CDPD.

    EF分别是CDPC的中点,

    PDEF

    CDEF.

    BECDEFBEE

    CD平面BEF.

    CD平面PCD

    平面BEF平面PCD.

     

    [练子题]

    1.在本例条件下,证明平面BEF平面ABCD.

    证明:如图,连接AEAC

    ACBEO,连接FO.

    ABCDCD2AB,且ECD的中点,

    ABCE.

    四边形ABCE为平行四边形.

    OAC的中点,则FOPA

    PA平面ABCD

    FO平面ABCD.FO平面BEF

    平面BEF平面ABCD.

    2.在本例条件下,若ABBC,求证BE平面PAC.

    证明:如图,连接AEAC,设ACBEO.

    ABCDCD2AB,且ECD的中点.

    ABCE.

    ABBC四边形ABCE为菱形,

    BEAC.

    PA平面ABCDBE平面ABCD

    PABE.

    PAACAPA平面PACAC平面PAC

    BE平面PAC.

     

    [解题方略]

    1直线、平面平行的判定及其性质

    (1)线面平行的判定定理:aαbαabaα.

    (2)线面平行的性质定理:aαaβαβbab.

    (3)面面平行的判定定理:aβbβabPaαbααβ.

    (4)面面平行的性质定理:αβαγaβγbab.

    2直线、平面垂直的判定及其性质

    (1)线面垂直的判定定理:mαnαmnPlmlnlα.

    (2)线面垂直的性质定理:aαbαab.

    (3)面面垂直的判定定理:aβaααβ.

    (4)面面垂直的性质定理:αβαβlaαalaβ.

    [多练强化]

    1.(2019届高三·郑州模拟)如图,四边形ABCD与四边形ADEF均为平行四边形,MNG分别是ABADEF的中点.

    求证:(1)BE平面DMF

    (2)平面BDE平面MNG.

    证明:(1)如图,连接AE,则AE必过DFGN的交点O

    连接MO,则MOABE的中位线,所以BEMO

    BE平面DMFMO平面DMF

    所以BE平面DMF.

    (2)因为NG分别为平行四边形ADEF的边ADEF的中点,

    所以DEGN

    DE平面MNGGN平面MNG

    所以DE平面MNG.

    MAB的中点,NAD的中点,

    所以MNABD的中位线,所以BDMN

    BD平面MNGMN平面MNG

    所以BD平面MNG

    DEBD为平面BDE内的两条相交直线,

    所以平面BDE平面MNG.

    2.如图,在四棱锥P­ABCD中,平面PAB平面ABCDADBCPAABCDADBCCDAD.

    (1)求证:PACD.

    (2)求证:平面PBD平面PAB.

    证明:(1)因为平面PAB平面ABCD

    平面PAB平面ABCDAB

    又因为PAAB

    所以PA平面ABCD

    CD平面ABCD

    所以PACD.

    (2)AD的中点为E,连接BE

    由已知得,BCED,且BCED

    所以四边形BCDE是平行四边形,

    CDADBCCD,所以四边形BCDE是正方形,

    连接CE,所以BDCE.

    又因为BCAEBCAE

    所以四边形ABCE是平行四边形,

    所以CEAB,则BDAB.

    (1)PA平面ABCD,所以PABD

    又因为PAABA,所以BD平面PAB

    因为BD平面PBD,所以平面PBD平面PAB.

      平面图形中的折叠问题 

    [典例] (2019届高三·湖北五校联考)如图,在直角梯形ABCD中,ADC90°ABCDADCDAB2EAC的中点,将ACD沿AC折起,使折起后的平面ACD与平面ABC垂直,如图.在图所示的几何体D­ABC中.

    (1)求证:BC平面ACD

    (2)F在棱CD上,且满足AD平面BEF,求几何体F­BCE的体积.

    [] (1)证明:AC2

    BACACD45°AB4

    ABC中,BC2AC2AB22AC×AB×cos 45°8

    AB2AC2BC216

    ACBC

    平面ACD平面ABC,平面ACD平面ABCACBC平面ABC

    BC平面ACD.

    (2)AD平面BEFAD平面ACD

    平面ACD平面BEFEF

    ADEF

    EAC的中点,

    EFACD的中位线,

    (1)知,VF­BCEVB­CEF×SCEF×BC

    SCEFSACD××2×2

    VF­BCE××2.

    [解题方略] 平面图形折叠问题的求解方法

    (1)解决与折叠有关的问题的关键是搞清折叠前后的变化量和不变量,一般情况下,线段的长度是不变量,而位置关系往往会发生变化,抓住不变量是解决问题的突破口.

    (2)在解决问题时,要综合考虑折叠前后的图形,既要分析折叠后的图形,也要分析折叠前的图形.

    [多练强化]

     如图,在矩形ABCD中,AB3BC4EF分别在线段BCAD上,EFAB,将矩形ABEF沿EF折起,记折起后的矩形为MNEF,且平面MNEF平面ECDF,如图.

    (1)求证:NC平面MFD

    (2)EC3,求证:NDFC

    (3)求四面体NEFD体积的最大值.

    解:(1)证明:四边形MNEF和四边形EFDC都是矩形,

    MNEFEFCDMNEFCDMNCD.

    四边形MNCD是平行四边形,NCMD.

    NC平面MFDMD平面MFD

    NC平面MFD.

    (2)证明:连接ED

    平面MNEF平面ECDFNEEF平面MNEF平面ECDFEFNE平面MNEF

    NE平面ECDF.

    FC平面ECDF

    FCNE.

    ECCD四边形ECDF为正方形FCED.

    EDNEEEDNE平面NED

    FC平面NED.

    ND平面NEDNDFC.

    (3)NExFDEC4x其中0<x<4

    (2)NE平面FEC

    四面体NEFD的体积为VNEFDSEFD·NEx(4x)

     

    V四面体NEFD22

    当且仅当x4x,即x2时,四面体NEFD的体积最大,最大值为2.

    逻辑推理——转化思想在平行、垂直证明中的应用

    [典例] 如图,在三棱锥A­BCD中,ABADBCBD,平面ABD平面BCD,点EF(EAD不重合)分别在棱ADBD上,且EFAD.

    求证:(1)EF平面ABC

    (2)ADAC.

    [证明] (1)在平面ABD内,

    因为ABADEFAD,所以EFAB

    又因为EF平面ABCAB平面ABC

    所以EF平面ABC.

    (2)因为平面ABD平面BCD

    平面ABD平面BCDBDBC平面BCDBCBD

    所以BC平面ABD.

    因为AD平面ABD,所以BCAD.

    ABADBCABBAB平面ABC

    BC平面ABC,所以AD平面ABC.

    又因为AC平面ABC,所以ADAC.

     

     

    [素养通路]

    本题(1)证明线面平行的思路是转化为证明线线平行,即证明EF与平面ABC内的一条直线平行,从而得到EF平面ABC(2)证明线线垂直可转化为证明线面垂直,由平面ABD平面BCD,根据面面垂直的性质定理得BC平面ABD,则可证明AD平面ABC,再根据线面垂直的性质,得到ADAC.考查了逻辑推理这一核心素养.

                                                              

    一、选择题

    1.已知EFGH是空间四点,命题甲:EFGH四点不共面,命题乙:直线EFGH不相交,则甲是乙成立的(  )

    A.必要不充分条件     B.充分不必要条件

    C.充要条件   D.既不充分也不必要条件

    解析:B 若EFGH四点不共面,则直线EFGH肯定不相交,但直线EFGH不相交,EFGH四点可以共面,例如EFGH,故甲是乙成立的充分不必要条件.

    2.关于直线ab及平面αβ,下列命题中正确的是(  )

    A.若aααβb,则ab

    B.若αβmα,则mβ

    C.若aαaβ,则αβ

    D.若aαba,则bα

    解析:C A是错误的,因为a不一定在平面β内,所以ab有可能是异面直线;B是错误的,若αβmα,则mβ可能平行,可能相交,也可能线在面内,故B错误;C是正确的,由直线与平面垂直的判断定理能得到C正确;D是错误的,直线与平面垂直,需直线与平面中的两条相交直线垂直.

    3.已知空间两条不同的直线mn和两个不同的平面αβ,则下列命题中正确的是(  )

    A.若mαnβαβ,则mn

    B.若mαnβαβ,则mn

    C.若mαnβαβ,则mn

    D.若mαnβαβ,则mn

    解析:D 若mαnβαβ,则mn平行或异面,即A错误;若mαnβαβ,则mn相交或平行或异面,即B错误;若mαnβαβ,则mn相交、平行或异面,即C错误,故选D.

    4.如图,在三棱锥P­ABC中,不能证明APBC的条件是(  )

    AAPPBAPPC

    BAPPBBCPB

    C.平面BPC平面APCBCPC

    DAP平面PBC

    解析:B A中,因为APPBAPPCPBPCP,所以AP平面PBC.BC平面PBC,所以APBC,故A正确;C中,因为平面BPC平面APC,平面BPC平面APCPCBCPC,所以BC平面APC.AP平面APC,所以APBC,故C正确;D中,由AD正确;B中条件不能判断出APBC,故选B.

    5.如图,以等腰直角三角形ABC的斜边BC上的高AD为折痕,把ABDACD折成互相垂直的两个平面后,某学生得出下列四个结论:

    BDAC

    ②△BAC是等边三角形;

    三棱锥D­ABC是正三棱锥;

    平面ADC平面ABC.

    其中正确的结论是(  )

    A①②④   B①②③

    C②③④   D①③④

    解析:B 由题意知,BD平面ADC,故BDAC正确;AD为等腰直角三角形ABC的斜边BC上的高,平面ABD平面ACD,所以ABACBCBAC是等边三角形,正确;易知DADBDC,结合正确;由不正确.故选B.

    6(2018·全国卷)已知正方体的棱长为1,每条棱所在直线与平面α所成的角都相等,则α截此正方体所得截面面积的最大值为(  )

    A.   B.

    C.   D.

    解析:A 如图所示,在正方体ABCD­A1B1C1D1中,平面AB1D1与棱A1AA1B1A1D1所成的角都相等,又正方体的其余棱都分别与A1AA1B1A1D1平行,故正方体ABCD­A1B1C1D1的每条棱所在直线与平面AB1D1所成的角都相等.如图所示,取棱ABBB1B1C1C1D1D1DDA的中点EFGHMN,则正六边形EFGHMN所在平面与平面AB1D1平行且面积最大,此截面面积为S正六边形EFGHMN6××××sin 60°.故选A.

     

     

    二、填空题

    7(2018·天津六校联考)ab为不重合的两条直线,αβ为不重合的两个平面,给出下列命题:

    aαbα,则ab

    aαaβ,则αβ

    αβ,则一定存在平面γ,使得γαγβ

    αβ,则一定存在直线l,使得lαlβ.

    其中真命题的序号是________

    解析:ab也可能相交或异面,故不正确.

    垂直于同一直线的两平面平行,正确.

    中存在γ,使得γαβ都垂直,正确.

    中只需直线lαlβ就可以,正确.

    答案:②③④

    8.若P为矩形ABCD所在平面外一点,矩形对角线的交点为OMPB的中点,给出以下四个命题:OM平面PCDOM平面PBCOM平面PDAOM平面PBA.其中正确的个数是________

    解析:由已知可得OMPDOM平面PCDOM平面PAD.故正确的只有①③.

    答案:①③

    9.如图,ACB90°DA平面ABCAEDBDBEAFDCDCF,且ADAB2,则三棱锥D­AEF 体积的最大值为________

    解析:因为DA平面ABC,所以DABC,又BCACDAACA,所以BC平面ADC,所以BCAF.AFCDBCCDC,所以AF平面DCB,所以AFEFAFDB.DBAEAEAFA,所以DB平面AEF,所以DE为三棱锥D­AEF的高.因为AE为等腰直角三角形ABD斜边上的高,所以AE,设AFaFEb,则AEF的面积Sab××(当且仅当ab1时等号成立),所以(VD­AEF)max××.

    答案:

    三、解答题

    10.(2018·长春质检)如图,在四棱锥P­ABCD中,底面ABCD为菱形,PA平面ABCDEPD的中点.

    (1)证明:PB平面ACE

    (2)PA1ADPCPD,求三棱锥P­ACE的体积.

    解:(1)证明:连接BDAC于点O,连接OE.

    PBD中,PEDE

    BODO,所以PBOE.

    OE平面ACEPB平面ACE

    所以PB平面ACE.

    (2)由题意得ACAD

    所以VP­ACEVP­ACDVP­ABCD

    ×SABCD·PA

    ××2××()2×1.

    11.如图,在直三棱柱ABC­A1B1C1中,ABACAA13BC2DBC的中点,FCC1上一点.

    (1)CF2时,证明:B1F平面ADF

    (2)FDB1D,求三棱锥B1­ADF的体积.

    解:(1)证明:因为ABACDBC的中点,

    所以ADBC.

    在直三棱柱ABC­A1B1C1中,因为BB1底面ABCAD底面ABC,所以ADB1B.

    因为BCB1BB,所以AD平面B1BCC1.

    因为B1F平面B1BCC1,所以ADB1F.

    在矩形B1BCC1中,因为C1FCD1B1C1CF2

    所以RtDCFRtFC1B1

    所以CFDC1B1F,所以B1FD90°

    所以B1FFD.

    因为ADFDD,所以B1F平面ADF.

    (2)(1)AD平面B1DFCD1AD2

    RtB1BD中,BDCD1BB13

    所以B1D.

    因为FDB1D

    所以RtCDFRtBB1D

    所以,即DF×

    所以VB1­ADFVA­B1DFSB1DF×AD××××2.

    12(2018·石家庄摸底)如图,在多面体ABCDPE中,四边形ABCDCDPE都是直角梯形,ABDCPEDCADDCPD平面ABCDABPDDA2PECD3PEFCE的中点.

    (1)求证:BF平面ADP

    (2)已知OBD的中点,求证:BD平面AOF.

    证明:(1)PD的中点为G,连接FGAG

    FCE的中点,

    FG是梯形CDPE的中位线,

    CD3PE

    FG2PEFGCD

    CDABAB2PE

    ABFGABFG

    即四边形ABFG是平行四边形,

    BFAG

    BF平面ADPAG平面ADP

    BF平面ADP.

    (2)延长AOCDM,连接BMFM

    BAADCDDAABADOBD的中点,

    四边形ABMD是正方形,则BDAMMD2PE.

    MDFG.四边形DMFG为平行四边形.

    FMPD

    PD平面ABCDFM平面ABCD

    FMBD

    AMFMMBD平面AMF

    BD平面AOF.

     

     

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