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    2024年高考数学一轮复习(新高考方案)课时跟踪检测(四十九) 空间直线、平面的垂直

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    2024年高考数学一轮复习(新高考方案)课时跟踪检测(四十九) 空间直线、平面的垂直

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    这是一份2024年高考数学一轮复习(新高考方案)课时跟踪检测(四十九) 空间直线、平面的垂直,共7页。


    课时跟踪检测(四十九) 空间直线、平面的垂直

    一、全员必做题

    1(2023·东北师大附中模拟)如果直线lm与平面αβγ满足,lβγlαmαmγ,那么必有( )

    Alm  Bmβ 

    Cmβ  Dlm

    解析:Amγ,且lγlmA正确,D错误.直线m和平面β没有确定关系.

    2(2023·淄博一模)(多选)mn是两条不同的直线,αβ是两个不同的平面,则下列说法正确的有( )

    A.若αβmα,则mβ

    B.若αβmα,则mβ

    C.若mnmα,则nα

    D.若mnmα,则nα

    解析:AC对于A,由面面平行性质:两平面平行,在一平面内的任意直线与另一平面平行.即αβmα,故mβA正确;对于Bαβmα,此时m有可能在平面β内,故不能得到mβB错误;对于C,由于mn,则n可平移到与m重合的位置,而平移不改变直线与平面的垂直关系,mα,故nαC正确;对于D,当mαmα,过m上一点作直线nα,此时mn,不能得到nαD错误.

    3.日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O),地球上一点A的纬度是指OA与地球赤道所在平面所成角,点A处的水平面是指过点A且与OA垂直的平面.在点A处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A处的纬度为北纬40°,则晷针与点A处的水平面所成角为( )

    A20°       B40°      C50°     D90°

     

     

    解析:B过球心O、点A以及晷针的轴截面如图所示,其中CD为晷面,GF为晷针所在直线,EF为点A处的水平面,所以OAEFGFCDCDOB,所以CAOAOB40°OAEAGF90°.又因为EACFAG,所以GFACAOAOB40°.故选B.

    4(2022·全国乙卷)在正方体ABCD-A1B1C1D1中,EF分别为ABBC的中点,则( )

    A.平面B1EF平面BDD1

    B.平面B1EF平面A1BD

    C.平面B1EF平面A1AC

    D.平面B1EF平面A1C1D

    解析:A如图,对于选项A,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,因为EF分别为ABBC的中点,所以EFAC,又ACBD,所以EFBD,又易知DD1EFBDDD1D,从而EF平面BDD1,又EF平面B1EF,所以平面B1EF平面BDD1,故选项A正确;对于选项B,因为平面A1BD平面BDD1BD,所以由选项A知,平面B1EF平面A1BD不成立,故选项B错误;对于选项C,由题意知直线AA1与直线B1E必相交,故平面B1EF与平面A1AC不平行,故选项C错误;对于选项D,连接AB1B1C,易知平面AB1C平面A1C1D,又平面AB1C与平面B1EF有公共点B1,所以平面A1C1D与平面B1EF不平行,故选项D错误.故选A.

    5.一种特殊的四面体叫做,它的四个面均为直角三角形.如图,在四面体P-ABC中,设EF分别是PBPC上的点,连接AEAFEF(此外不再增加任何连线),则图中直角三角形最多有( )

    A6 B8

    C10 D12

    解析:C为使题图中有尽可能多的直角三角形,设四面体P-ABC,其中PA平面ABC,且ABBC,易知CB平面PAB.AEPBEFPC,由CB平面PAB,得平面PAB平面PBC.AEPB,平面PAB平面PBCPB,所以AE平面PBC,所以AEEF,且AEPC.EFPC,知四面体P-AEF也是,则题图中的10个三角形全是直角三角形,故选C.

    6(2022·新高考)(多选)已知正方体ABCD-A1B1C1D1,则( )

    A.直线BC1DA1所成的角为90°

    B.直线BC1CA1所成的角为90°

    C.直线BC1与平面BB1D1D所成的角为45°

    D.直线BC1与平面ABCD所成的角为45°

    解析:选ABD如图,连接AD1,在正方形A1ADD1中,AD1DA1,因为AD1BC1,所以BC1DA1,所以直线BC1DA1所成的角为90°,故A正确;

    在正方体ABCD-A1B1C1D1中,CD平面BCC1B1,又BC1平面BCC1B1,所以CDBC1,连接B1C,则B1CBC1,因为CDB1CCCDB1C平面DCB1A1,所以BC1平面DCB1A1,又CA1平面DCB1A1,所以BC1CA1,所以直线BC1CA1所成的角为90°,故B正确;连接A1C1,交B1D1于点O,则易得OC1平面BB1D1D,连接OB,因为OB平面BB1D1D,所以OC1OBOBC1为直线BC1与平面BB1D1D所成的角.设正方体的棱长为a,则易得BC1aOC1,所以在RtBOC1中,OC1BC1,所以OBC130°,故C错误;因为C1C平面ABCD,所以CBC1为直线BC1与平面ABCD所成的角,易得CBC145°,故D正确.故选ABD.

    7.如图,已知BAC90°PC平面ABC,则在ABCPAC的边所在的直线中,与PC垂直的直线有________;与AP垂直的直线有________

    解析:因为PC平面ABC,所以PC垂直于直线ABBCAC.因为ABACABPCACPCC,所以AB平面PAC,又因为AP平面PAC,所以ABAP,与AP垂直的直线是AB.

    答案:ABBCACAB

    8.在四棱锥V-ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,其他四个侧面都是侧棱长为的等腰三角形,则二面角V-AB-C的大小为________

    解析:如图,作VO平面ABCD,垂足为O,则VOAB.AB的中点H,连接VHOH,则VHAB.因为VHVOV,所以AB平面VHO,所以ABOH,所以VHO为二面角V-AB-C的平面角.易求VH2VA2AH24,所以VH2.OHBC1,所以VHO60°.故二面角V-AB-C的大小是60°.

    答案:60°

    9.如图,在直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,当底面四边形A1B1C1D1满足条件________时,有A1CB1D1(注:填上你认为正确的一种情况即可,不必考虑所有可能的情况)

    解析:连接A1C1,由直四棱柱ABCD-A1B1C1D1可得CC1平面A1B1C1D1,因为B1D1平面A1B1C1D1,故CC1B1D1,当A1C1B1D1时,因为CC1A1C1C1,故B1D1平面A1C1C,而A1C平面A1C1C,故A1CB1D1.

    答案:A1C1B1D1

    10.已知αβ是两个不同的平面,lm是两条不同的直线,lαmβ,下列四个命题:αβlmαβlmlmαβlmαβ.其中正确的命题是______(写出所有正确命题的序号)

    解析:αβlα,所以lβmβ,所以lm正确;αβlα,则lβlβ,所以lm可能平行、相交或异面,错误;lmlαmβ,则αβ相交或平行,错误;lmlα,则mα,又mβ,所以αβ正确.

    答案:①④

    11.如图,在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,BAC90°BC1AC,则C1在底面ABC上的射影H必在________

    解析:ACABACBC1ABBC1BABBC1平面ABC1,得AC平面ABC1.因为AC平面ABC,所以平面ABC1平面ABC.所以C1在平面ABC上的射影H必在两平面的交线AB上.

    答案:直线AB

    12(2023·重庆模拟)如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,ABBCAA1ABG是棱A1C1的中点.

    (1)证明:BCAB1

    (2)证明:平面AB1G平面A1BC.

    证明:(1)AA1平面ABC,且BC平面ABCAA1BC.

    BCABAA1ABAAA1AB平面ABB1A1

    BC平面ABB1A1.

    AB1平面ABB1A1BCAB1.

    (2)AA1AB,易知矩形ABB1A1为正方形,BA1AB1.

    (1)BCAB1,又由于A1BBCBA1BBC平面A1BC

    AB1平面A1BC.AB1平面AB1G平面AB1G平面A1BC.

    13.如图所示,在直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,DBBCDBAC,点M是棱BB1上一点.

    (1)求证:B1D1平面A1BD

    (2)求证:MDAC

    (3)试确定点M的位置,使得平面DMC1平面CC1D1D.

    解:(1)证明:由直四棱柱,得BB1DD1,且BB1DD1,所以四边形BB1D1D是平行四边形,所以B1D1BD.BD平面A1BDB1D1平面A1BD,所以B1D1平面A1BD.

    (2)证明:因为BB1平面ABCDAC平面ABCD,所以BB1AC.又因为BDAC,且BDBB1B,所以AC平面BB1D,而MD平面BB1D,所以MDAC.

    (3)当点M为棱BB1的中点时,平面DMC1平面CC1D1D.证明如下:取DC的中点ND1C1的中点N1,连接NN1DC1于点O,连接OM.因为NDC的中点,BDBC,所以BNDC.又因为DC是平面ABCD与平面CC1D1D的交线,而平面ABCD平面CC1D1D,所以BN平面CC1D1D.又可证得,ONN1的中点,

    所以BMON,且BMON,即四边形BMON是平行四边形,所以BNOM,所以OM平面CC1D1D,因为OM平面DMC1,所以平面DMC1平面CC1D1D.

    二、重点选做题

    1.已知菱形ABCD的边长为2BAD60°EAD的中点,沿BEABE折起至PBE的位置,使PD,则下列结论错误的是( )

    A.平面PBE平面PDE

    B.平面PBE平面PBC

    C.平面PBE平面BCDE

    D.平面PBD平面BCDE

    解析:D如图1,在菱形ABCD中,连接BD,则ABD为等边三角形,且EAD的中点,

    BEADAEDE1

    如图2,在四棱锥P-BCDE中,BEPEBEDE

    PEDEEPEDE平面PDE

    BE平面PDE

    BE平面PBE,则平面PBE平面PDEA正确;

    PEDE1PD,即PE2DE2PD2

    PEDEPEBEEPEBE平面PBE

    DE平面PBE

    DEBC,则BC平面PBE

    BC平面PBC,则平面PBE平面PBCB正确;

    BEPEDEPEBEDEEBEDE平面BCDEPE平面BCDE

    PE平面PBE,则平面PBE平面BCDEC正确;

    PE平面PBDPPE平面BCDE,则平面PBD内不存在与平面BCDE垂直的直线,

    平面PBD不与平面BCDE垂直,D错误.

    2.足球起源于中国古代的蹴鞠游戏.已知某的表面上有四个点PABC,满足PA1PA平面ABCACBC,若VP-ABC,则该的体积的最小值为( )

    A.π       B      C.π  D.π

    解析:C如图,取AB中点为D,过DODPA,且ODPA,因为PA平面ABC,所以OD平面ABC.由于ACBC,故DADBDC,进而可知OAOBOCOP,所以O是球心,OA为球的半径.

    VP-ABC×AC·CB·PAAC·CB4,又AB2AC2BC22AC·BC8,当且仅当ACBC2时,等号成立,故此时AB2,所以球半径

    ROA,故Rmin,体积最小值为πR3π3π.故选C.

    3.(多选)在平行六面体ABCD-A1B1C1D1中,点MPQ分别为棱ABCDBC的中点,若平行六面体的各棱长均相等,A1ABA1AD,则有( )

    AA1MB1Q

    BAA1PQ

    CA1M平面D1PQB1

    DPQ平面A1ACC1

    解析:选BCD如图,设A1C1B1D1于点O1,连接BDAC于点O,则点O1O分别是B1D1BD的中点,连接MQO1Q,由题意知,QMACA1C1ACQMACA1C1AC,所以QMA1O1QMA1O1,即四边形A1MQO1为平行四边形,所以A1MO1Q,又O1QB1QQ,所以A1MB1Q异面,故A错误;因为四边形ABCD为菱形,所以BDACADAB,又A1ABA1AD,所以A1AB≌△A1AD,有A1BA1D,连接A1O,则BDA1O,又ACA1OO,所以BD平面A1ACC1,连接PQ,则BDPQ,所以PQ平面A1ACC1,故D正确;又AA1平面A1ACC1,所以PQAA1,故B正确;因为A1MD1PD1P平面D1PQB1,所以A1M平面D1PQB1,故C正确.故选BCD.

    4.如图所示,圆锥的侧面积是底面积的2倍,ABO的直径,在底面内以线段AO为直径作M,点PM上异于点AO的动点.

    (1)证明:平面SAP平面SOP

    (2)已知OS,当三棱锥S-APO的体积最大时,求点B到平面SAP的距离.

    解:(1)证明:SO垂直于圆锥的底面,AP在圆锥的底面内,SOAP,又AOM的直径,POAPSOPOOSO平面SOPPO平面SOPAP平面SOP, AP平面SAP平面SAP平面SOP.

    (2)设圆锥的母线长为l,底面半径为r圆锥的侧面积为πrl,底面积为πr2,由r2πrl,得l2rABASBS∴△ABS为正三角形,又SOr1l2.连接MP(图略),在三棱锥S-APO中,OS∴△AOP面积最大时,三棱锥S-APO的体积最大,此时MPOAAPOP.OOHSP于点H(图略),则OH.平面SAP平面SOPOH平面SAPOH即为点 O到平面SAP的距离,OAB的中点,B到平面SAP的距离为2OH.

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