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    2020版新设计一轮复习数学(文)江苏专版讲义:第八章第三节直线、平面平行的判定及其性质

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    2020版新设计一轮复习数学(文)江苏专版讲义:第八章第三节直线、平面平行的判定及其性质

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    第三节直线、平面平行的判定及其性质


    1.直线与平面平行的判定定理和性质定理

    文字语言
    图形语言
    符号语言
    判定定理
    如果平面外一条直线和这个平面内的一条直线平行,那么这条直线与这个平面平行(简记为线线平行⇒线面平行)

    ⇒a∥α
    性质定理
    如果一条直线和一个平面平行,经过这条直线的平面和这个平面相交,那么这条直线就和交线平行(简记为“线面平行⇒线线平行”)

    ⇒l∥b


    2.平面与平面平行的判定定理和性质定理

    文字语言
    图形语言
    符号语言
    判定定理
    如果一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行

    ⇒α∥β
    性质定理
    如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么所得的两条交线平行

    ⇒a∥b

    [小题体验]
    1.已知平面α∥平面β,直线a⊂α,有下列命题:
    ①a与β内的所有直线平行;
    ②a与β内无数条直线平行;
    ③a与β内的任意一条直线都不垂直.
    其中真命题的序号是________.
    答案:②
    2.在梯形ABCD中,AB∥CD,AB⊂平面α,CD⊄平面α,则直线CD与平面α内的直线的位置关系是________.
    解析:因为AB∥CD,AB⊂平面α,CD⊄平面α,所以CD∥平面α,所以CD与平面α内的直线可能平行,也可能异面.
    答案:平行或异面
    3.如图所示,P为矩形ABCD所在平面外一点,矩形对角线交点为O,M为PB的中点,给出下列五个结论:①PD∥平面AMC;②OM∥平面PCD;③OM∥平面PDA;④OM∥平面PBA;⑤OM∥平面PBC.其中正确的个数有________.

    解析:因为矩形ABCD的对角线AC与BD交于点O,所以O为BD的中点.在△PBD中,M是PB的中点,所以OM是△PBD的中位线,OM∥PD,则PD∥平面AMC,OM∥平面PCD,且OM∥平面PDA.因为M∈PB,所以OM与平面PBA、平面PBC相交,故正确的个数为3.
    答案:3

    1.直线与平面平行的判定中易忽视“线在面内”这一关键条件.
    2.面面平行的判定中易忽视“面内两条相交线”这一条件.
    3.如果一个平面内有无数条直线与另一个平面平行,易误认为这两个平面平行,实质上也可以相交.
    [小题纠偏]
    1.在长方体的各面中,和其中一条棱平行的平面有______个.
    解析:借助长方体的直观图易知,在长方体的六个面中,和其中一条棱平行的平面有2个.
    答案:2
    2.设α,β是两个不同的平面,m是直线且m⊂α,“m∥β ”是“α∥β ”的________条件(填“充分不必要”“必要不充分”“充要”或“既不充分也不必要”).
    解析:当m∥β时,过m的平面α与β可能平行也可能相交,因而m∥β⇒/ α∥β;当α∥β时,α内任一直线与β平行,因为m⊂α,所以m∥β.综上知,“m∥β ”是“α∥β ”的必要不充分条件.
    答案:必要不充分

    考点一 直线与平面平行的判定与性质 
    [锁定考向]
    平行关系是空间几何中的一种重要关系,包括线线平行、线面平行、面面平行,其中线面平行是高考热点,多出现在解答题中.
    常见的命题角度有:
    (1)证明直线与平面平行;
    (2)线面平行性质定理的应用.     
    [题点全练]
    角度一:证明直线与平面平行
    1.如图,在正方体ABCD ­A1B1C1D1中,点M,N,P分别为棱AB,BC,C1D1的中点.求证:AP∥平面C1MN.
    证明:在正方体ABCD ­A1B1C1D1中,因为点M,P分别为棱AB,C1D1的中点,所以AM=PC1.又AM∥CD,PC1∥CD,故AM∥PC1,所以四边形AMC1P为平行四边形,所以AP∥C1M.又AP⊄平面C1MN,C1M⊂平面C1MN,所以AP∥平面C1MN.
    角度二:线面平行性质定理的应用
    2.如图,四棱锥P­ABCD 的底面是正方形,四条侧棱均相等.点G,E,F,H 分别是棱 PB,AB,CD,PC上共面的四点,BC∥ 平面GEFH .
    求证:GH∥EF.
    证明:因为BC∥平面GEFH,BC⊂平面PBC,
    且平面PBC∩平面GEFH=GH,
    所以GH∥BC,
    同理可证EF∥BC,
    因此GH∥EF.
    [通法在握]
    证明直线与平面平行的3种方法
    定义法
    一般用反证法
    判定定理法
    关键是在平面内找(或作)一条直线与已知直线平行,证明时注意用符号语言叙述证明过程
    性质判定法
    即两平面平行时,其中一个平面内的任何直线都平行于另一个平面

    [演练冲关]
    如图,在三棱柱ABC ­A1B1C1中,CC1=4,M是棱CC1上的一点.若点N是AB的中点,且CN∥平面AB1M,求CM的长.

    解:法一:如图,取AB1的中点P,连结NP,PM.
    又因为点N是AB的中点,
    所以NP∥BB1.
    因为CM∥BB1,
    所以NP∥CM,
    所以NP与CM共面.
    因为CN∥平面AB1M,平面CNPM∩平面AB1M=PM,所以CN∥PM.
    所以四边形CNPM为平行四边形,
    所以CM=NP=CC1=2.
    法二:如图,取BB1的中点Q,连结NQ,CQ.
    因为点N是AB的中点,
    所以NQ∥AB1.
    因为NQ⊄平面AB1M,AB1⊂平面AB1M,
    所以NQ∥平面AB1M.
    因为CN∥平面AB1M,NQ∩CN=N,NQ⊂平面NQC,CN⊂平面NQC,
    所以平面NQC∥平面AB1M.
    又因为平面BCC1B1∩平面NQC=CQ,平面BCC1B1∩平面AB1M=MB1,
    所以CQ∥MB1.
    因为BB1∥CC1,所以四边形CQB1M是平行四边形,
    所以CM=B1Q=CC1=2.
    考点二 平面与平面平行的判定与性质 
    [典例引领]
    如图,在三棱柱ABC­A1B1C1中,E,F,G,H分别是AB,AC,A1B1,A1C1的中点,求证:
    (1)B,C,H,G四点共面;
    (2)平面EFA1∥平面BCHG.
    证明:(1)因为GH是△A1B1C1的中位线,
    所以GH∥B1C1.
    又因为B1C1∥BC,
    所以GH∥BC,
    所以B,C,H,G四点共面.
    (2)因为E,F分别为AB,AC的中点,
    所以EF∥BC,
    因为EF⊄平面BCHG,BC⊂平面BCHG,
    所以EF∥平面BCHG.
    因为A1G綊EB,
    所以四边形A1EBG是平行四边形,
    所以A1E∥GB.
    因为A1E⊄平面BCHG,GB⊂平面BCHG,
    所以A1E∥平面BCHG.
    因为A1E∩EF=E,
    所以平面EFA1∥平面BCHG.
    [由题悟法]
    判定平面与平面平行的4种方法
    (1)面面平行的定义,即证两个平面没有公共点;
    (2)面面平行的判定定理;
    (3)利用垂直于同一条直线的两个平面平行;
    (4)利用平面平行的传递性,两个平面同时平行于第三个平面,那么这两个平面平行.
    [即时应用]
    1.如图,平面α内有△ABC,AB=5,BC=8,AC=7,梯形BCDE的底DE=2,过EB的中点B1的平面β∥α,若β分别交EA,DC于点A1,C1,求△A1B1C1的面积.

    解:因为α∥β,
    所以A1B1∥AB,B1C1∥BC,
    又因为∠A1B1C1与∠ABC同向.
    所以∠A1B1C1=∠ABC.
    又因为cos∠ABC==,
    所以∠ABC=∠A1B1C1=60°.
    又因为B1为EB的中点,
    所以B1A1是△EAB的中位线,
    所以B1A1=AB=,
    同理知B1C1为梯形BCDE的中位线,
    所以B1C1=(BC+DE)=5.
    则S△A1B1C1=A1B1×B1C1×sin 60°
    =××5×=.
    故△A1B1C1的面积为.
    2.如图,四边形ABCD与四边形ADEF为平行四边形,M,N,G分别是AB,AD,EF的中点,求证:

    (1)BE∥平面DMF;
    (2)平面BDE∥平面MNG.
    证明:(1)如图,连结AE,设DF与GN的交点为O,
    则AE必过DF与GN的交点O,
    连结MO,则MO为△ABE的中位线,
    所以BE∥MO,又BE⊄平面DMF,MO⊂平面DMF,
    所以BE∥平面DMF.

    (2)因为N,G分别为平行四边形ADEF的边AD,EF的中点,
    所以DE∥GN,又DE⊄平面MNG,GN⊂平面MNG,所以DE∥平面MNG.
    又M为AB中点,所以MN为△ABD的中位线,
    所以BD∥MN,又BD⊄平面MNG,MN⊂平面MNG,
    所以BD∥平面MNG,
    又DE⊂平面BDE,BD⊂平面BDE,DE∩BD=D,
    所以平面BDE∥平面MNG.
     
    [典例引领]
    如图所示,在三棱柱ABC­A1B1C1中,D是棱CC1的中点,问在棱AB上是否存在一点E,使DE∥平面AB1C1?若存在,请确定点E的位置;若不存在,请说明理由.
    解:法一:假设在棱AB上存在点E,使得DE∥平面AB1C1,
    如图,取BB1的中点F,
    连结DF,EF,ED,则DF∥B1C1,
    又DF⊄平面AB1C1,
    B1C1⊂平面AB1C1,
    所以DF∥平面AB1C1,
    又DE∥平面AB1C1,DE∩DF=D,
    所以平面DEF∥平面AB1C1,
    因为EF⊂平面DEF,所以EF∥平面AB1C1,
    又因为EF⊂平面ABB1,平面ABB1∩平面AB1C1=AB1,
    所以EF∥AB1,
    因为点F是BB1的中点,所以点E是AB的中点.
    即当点E是AB的中点时,DE∥平面AB1C1.
    法二:存在点E,且E为AB的中点时,DE∥平面AB1C1.
    证明如下:
    如图,取BB1的中点F,连结DF,
    则DF∥B1C1.
    因为DF⊄平面AB1C1,B1C1⊂平面AB1C1,
    所以DF∥平面AB1C1.
    因为AB的中点为E,连结EF,ED,
    则EF∥AB1.
    因为EF⊄平面AB1C1,AB1⊂平面AB1C1,
    所以EF∥平面AB1C1.
    因为DF∩EF=F,
    所以平面DEF∥平面AB1C1.
    而DE⊂平面DEF,所以DE∥平面AB1C1.
    [由题悟法]
    探索性问题的一般解题方法
    先假设其存在,然后把这个假设作为已知条件,和题目的其他已知条件一起进行推理论证和计算.在推理论证和计算无误的前提下,如果得到了一个合理的结论,则说明存在;如果得到了一个不合理的结论,则说明不存在.
    [即时应用]
    1.在正四棱柱ABCD ­A1B1C1D1中,O为底面ABCD的中心,点P为DD1的中点,设Q是CC1上的点,则点Q满足条件________时,有平面D1BQ∥平面PAO.


    解析:点Q为CC1的中点时,平面D1BQ∥平面PAO.
    因为点P为DD1的中点,所以QB∥PA.
    又QB⊄平面PAO,PA⊂平面PAO,所以QB∥平面PAO.
    连结DB,因为点P,O分别是DD1,DB的中点,
    所以D1B∥PO.
    又D1B⊄平面PAO,OP⊂平面PAO,所以D1B∥平面PAO.
    又D1B∩QB=B,D1B⊂平面D1BQ, QB⊂平面D1BQ,
    所以平面D1BQ∥平面PAO.
    故点Q满足条件Q为CC1的中点时,有平面D1BQ∥平面PAO.
    答案:Q为CC1的中点
    2.如图,四边形ABCD中,AB⊥AD,AD∥BC,AD=6,BC=4,E,F分别在BC,AD上,EF∥AB.现将四边形ABCD沿EF折起,使平面ABEF⊥平面EFDC.

    若BE=1,在折叠后的线段AD上是否存在一点P,且=λ,使得CP∥平面ABEF?若存在,求出λ的值,若不存在,说明理由.
    解:AD上存在一点P,使得CP∥平面ABEF,此时λ=.
    理由如下:
    当λ=时,=,可知=,如图,过点P作MP∥FD交AF于点M,连结EM,PC,则有==,
    又BE=1,可得FD=5,故MP=3,
    又EC=3,MP∥FD∥EC,故有MP綊EC,
    故四边形MPCE为平行四边形,
    所以CP∥ME,
    又ME⊂平面ABEF,CP⊄平面ABEF,
    故有CP∥平面ABEF.

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    1.(2019·汇龙中学测试)已知直线a与直线b平行,直线a与平面α平行,则直线b与α的位置关系为________.
    解析:依题意,直线a必与平面α内的某直线平行,
    又a∥b,因此直线b与平面α的位置关系是平行或直线b在平面α内.
    答案:平行或直线b在平面α内
    2.(2018·南京模拟)在空间四边形ABCD中,E,F分别是AB和BC上的点,若AE∶EB=CF∶FB=1∶2,则对角线AC和平面DEF的位置关系是________.
    解析:如图,由=得AC∥EF.
    又因为EF⊂平面DEF,AC⊄平面DEF,
    所以AC∥平面DEF.
    答案:AC∥平面DEF
    3.(2018·天星湖中学测试)在正方体ABCD­A1B1C1D1中,下列四对截面中彼此平行的是________(填序号).
    ①平面A1BC1和平面ACD1;
    ②平面BDC1和平面B1D1A;
    ③平面B1D1D和平面BDA1;
    ④平面ADC1和平面A1D1C.
    解析:如图,结合正方体的性质及面面平行的判定可知平面A1BC1∥平面ACD1,平面BDC1∥平面B1D1A.

    答案:①②

    4.如图,α∥β,△PAB所在的平面与α,β分别交于CD,AB,若PC=2,CA=3,CD=1,则AB=________.

    解析:因为α∥β,所以CD∥AB,
    则=,所以AB===.
    答案:
    5.如图,在下列四个正方体中,A,B为正方体的两个顶点,M,N,Q为所在棱的中点,则在这四个正方体中,直线AB与平面MNQ平行的是________.(填序号)

    解析:因为点M,N,Q分别为所在棱的中点,所以在①中AB与平面MNQ相交,在②③中均有AB∥MQ,在④中,有AB∥NQ,所以在②③④中均有AB与平面MNQ平行.
    答案:②③④
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    1.(2018·滨海期末)已知m,n是不重合的直线,α,β,γ是不重合的平面,已知α∩β=m,n⊂γ,若增加一个条件就能得出m∥n,则下列条件中能成为增加条件的序号是________.
    ①m∥γ,n∥β;②α∥γ,n⊂β;③n∥β,m⊂γ.
    解析:对于①,若β∥γ,由m⊂β,满足m∥γ,由n⊂γ,满足n∥β,但m,n可为异面直线,则不成立;
    对于②,由α∥γ,且α∩β=m,β∩γ=n,由面面平行的性质定理可得m∥n,则成立;
    对于③,n∥β,m⊂γ,则γ∩β=m,由线面平行的性质定理可得n∥m,则成立.
    答案:②或③
    2.(2019·连云港调研)一条直线与两个平行平面中的一个成30°角,且被两平面所截得的线段长为2,那么这两个平行平面间的距离是________.
    解析:由题意知,两个平行平面间的距离d=2sin 30°=1.
    答案:1
    3.(2018·前黄高级中学检测)已知正方体ABCD­A1B1C1D1,下列结论中,正确的是________(填序号).
    ①AD1∥BC1;②平面AB1D1∥平面BDC1;
    ③AD1∥DC1;④AD1∥平面BDC1.
    解析:如图,因为AB∥C1D1,AB=C1D1,所以四边形AD1C1B为平行四边形,故AD1∥BC1,从而①正确;易证AB1∥DC1,BD∥B1D1,又AB1∩B1D1=B1,BD∩DC1=D,故平面AB1D1∥平面BDC1,从而②正确;由图易知AD1与DC1异面,故③错误;因为AD1∥BC1,AD1⊄平面BDC1,BC1⊂平面BDC1,所以AD1∥平面BDC1,故④正确.
    答案:①②④
    4.如图,透明塑料制成的长方体容器ABCD­A1B1C1D1内灌进一些水,固定容器底面一边BC于地面上,再将容器倾斜,随着倾斜度的不同,有下面四个命题:

    ①没有水的部分始终呈棱柱形;
    ②水面EFGH所在四边形的面积为定值;
    ③棱A1D1始终与水面所在平面平行;
    ④当容器倾斜如图所示时,BE·BF是定值.
    其中正确命题的个数是________.
    解析:由题图,显然①是正确的,②是错误的;
    对于③,因为A1D1∥BC,BC∥FG,
    所以A1D1∥FG且A1D1⊄平面EFGH,
    所以A1D1∥平面EFGH(水面).
    所以③是正确的;
    对于④,因为水是定量的(定体积V),
    所以S△BEF·BC=V,即BE·BF·BC=V.
    所以BE·BF=(定值),即④是正确的.
    答案:3
    5.在三棱锥P­ABC中,PB=6,AC=3,G为△PAC的重心,过点G作三棱锥的一个截面,使截面平行于PB和AC,则截面的周长为________.
    解析:如图,过点G作EF∥AC,分别交PA,PC于点E,F,过点E作EN∥PB交AB于点N,过点F作FM∥PB交BC于点M,连接MN,则四边形EFMN是平行四边形(平面EFMN为所求截面),且EF=MN=AC=2,FM=EN=PB=2,所以截面的周长为2×4=8.
    答案:8
    6.设α,β,γ是三个平面,a,b是两条不同直线,有下列三个条件:
    ①a∥γ,b⊂β;②a∥γ,b∥β;③b∥β,a⊂γ.
    如果命题“α∩β=a,b⊂γ,且________,则a∥b”为真命题,则可以在横线处填入的条件是________(把所有正确的序号填上).
    解析:由面面平行的性质定理可知,①正确;当b∥β,a⊂γ时,a和b在同一平面内,且没有公共点,所以平行,③正确.故应填入的条件为①或③.
    答案:①或③
    7.(2018·盐城期末)已知棱长为2的正方体ABCD ­A1B1C1D1,E为棱AD的中点,现有一只蚂蚁从点B1出发,在正方体ABCD ­A1B1C1D1表面上行走一周后再回到点B1,这只蚂蚁在行走过程中与平面A1EB的距离保持不变,则这只蚂蚁行走的轨迹所围成的图形的面积为________.
    解析:要满足题意,则需在正方体ABCD ­A1B1C1D1上过B1作与平面A1EB平行的平面.
    取A1D1和BC的中点分别为F,G,连结B1F,FD,DG,GB1,则A1F綊ED,所以四边形A1FDE是平行四边形,所以A1E∥FD.因为FD⊄平面A1EB,A1E⊂平面A1EB,所以FD∥平面A1EB.
    同理:DG∥平面A1EB.又FD∩DG=D,所以平面DFB1G∥平面A1EB,则四边形DFB1G所围成图形的面积即为所求.易知四边形DFB1G为菱形,由正方体的棱长为2,得菱形DFB1G的边长为,cos∠A1EB=,∴sin∠A1EB=,∵∠A1EB=∠FDG,
    ∴S菱形DFB1G=××sin∠FDG=2.
    答案:2
    8.(2019·海安中学检测)如图,在棱长为1的正方体ABCD­A1B1C1D1中,点E,F分别是棱BC,CC1的中点,P是侧面BCC1B1内一点,若A1P∥平面AEF,则线段A1P长度的取值范围是________.


    解析:取B1C1的中点M,BB1的中点N,连结A1M,A1N,MN,
    可以证明平面A1MN∥平面AEF,所以点P位于线段MN上,
    因为A1M=A1N==,MN= =,
    所以当点P位于M,N处时,A1P的长度最长,
    取MN的中点O,连结A1O,当P位于MN的中点O时,A1P的长度最短,
    此时A1O==,
    所以A1O≤A1P≤A1M,即≤A1P≤,
    所以线段A1P长度的取值范围是.
    答案:
    9.如图,在四棱锥P­ABCD中,AD∥BC,AB=BC=AD,E,F,H分别为线段AD,PC,CD的中点,AC与BE交于O点,G是线段OF上一点.求证:
    (1)AP∥平面BEF;
    (2)GH∥平面PAD.
    证明:(1)连结EC,
    因为AD∥BC,BC=AD,
    所以BC綊AE,
    所以四边形ABCE是平行四边形,
    所以O为AC的中点.
    又因为F是PC的中点,所以FO∥AP,
    因为FO⊂平面BEF,AP⊄平面BEF,
    所以AP∥平面BEF.
    (2)连结FH,OH,因为F,H分别是PC,CD的中点,
    所以FH∥PD,
    因为PD⊂平面PAD,FH⊄平面PAD,
    所以FH∥平面PAD.
    又因为O是AC的中点,H是CD的中点,
    所以OH∥AD,
    因为AD⊂平面PAD,OH⊄平面PAD,
    所以OH∥平面PAD.
    又FH∩OH=H,所以平面OHF∥平面PAD.
    因为GH⊂平面OHF,所以GH∥平面PAD.
    10.如图所示,在正方体ABCD­A1B1C1D1中,E,F,G,H分别是BC,CC1,C1D1,A1A的中点.求证:
    (1)BF∥HD1;
    (2)EG∥平面BB1D1D;
    (3)平面BDF∥平面B1D1H.
    证明:(1)如图所示,取BB1的中点M,连结MH,MC1,
    易证四边形HMC1D1是平行四边形,
    所以HD1∥MC1.
    又因为MC1∥BF,所以BF∥HD1.
    (2)取BD的中点O,连结EO,D1O,则OE綊DC,
    又D1G綊DC,所以OE綊D1G,
    所以四边形OEGD1是平行四边形,
    所以GE∥D1O.
    又GE⊄平面BB1D1D,D1O⊂平面BB1D1D,
    所以EG∥平面BB1D1D.
    (3)由(1)知BF∥HD1,
    又BD∥B1D1,B1D1,HD1⊂平面B1D1H,BF,BD⊂平面BDF,且B1D1∩HD1=D1,DB∩BF=B,
    所以平面BDF∥平面B1D1H.
    三上台阶,自主选做志在冲刺名校
    1.(2018·扬州期中)若半径为5的球被两个相互平行的平面截得的圆的半径分别为3和4,则这两个平面之间的距离为________.
    解析:∵半径为5的球被两个相互平行的平面截得的圆的半径分别为3和4,∴圆心到两个平面的距离分别为: =4,=3,∴当两个平面位于球心同侧时,两平面间的距离为4-3=1,当两个平面位于球心异侧时,两平面间的距离为4+3=7.
    答案:1或7
    2.如图所示,设正方体ABCD­A1B1C1D1的棱长为a,点P是棱AD上一点,且AP=,过B1,D1,P的平面交平面ABCD于PQ,Q在直线CD上,则PQ=________.
    解析:因为平面A1B1C1D1∥平面ABCD,而平面B1D1P∩平面ABCD=PQ,平面B1D1P∩平面A1B1C1D1=B1D1,
    所以B1D1∥PQ.
    又因为B1D1∥BD,
    所以BD∥PQ,
    设PQ∩AB=M,
    因为AB∥CD,
    所以△APM∽△DPQ.
    所以==2,
    即PQ=2PM.
    又知△APM∽△ADB,
    所以==,
    所以PM=BD,又BD=a,
    所以PQ=a.
    答案:a
    3.(2019·南通调研)如图,已知三棱柱ABC ­A1B1C1,E,F分别为CC1,BB1上的点,且EC=B1F,过点B做截面BMN,使得截面交线段AC于点M,交线段CC1于点N.
    (1)若EC=3BF,试确定M,N的位置,使平面BMN∥平面AEF,并说明理由;
    (2)若K,R分别为AA1,C1B1的中点,求证:KR∥平面AEF.
    解:(1)当==时,平面BMN∥平面AEF.
    理由如下:∵EN=EC,BF=EC,
    ∴EN綊BF,∴四边形BFEN是平行四边形,
    ∴BN∥EF.
    ∵=,∴MN∥AE,
    ∵MN⊂平面BMN,BN⊂平面BMN,且MN∩BN=N,AE⊂平面AEF,EF⊂平面AEF,且AE∩EF=E,
    ∴当==时,平面BMN∥平面AEF.
    (2)证明:连结BC1,交FE于点Q,连结QR.
    ∵△BQF≌△C1QE,∴BQ=C1Q,
    ∴QR∥BB1,且QR=BB1,
    ∴QR綊AK.
    ∴四边形AKRQ为平行四边形.
    连结AQ,则AQ∥KR,
    ∵AQ⊂平面AEF,KR⊄平面AEF,
    ∴KR∥平面AEF.


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