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    高考数学一轮复习课时质量评价35直线、平面垂直的判定与性质含答案

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    这是一份高考数学一轮复习课时质量评价35直线、平面垂直的判定与性质含答案,共8页。

    课时质量评价(三十五)

    A组 全考点巩固练

    1已知平面αβ满足αβαβl过平面αβ外的一点P作直线mlmαmβ(  )

    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

    C 解析:mα时,过m作平面γαn,则mn,结合αβ,得nβ,从而mβ;当mβ时,在α内作直线nl,结合αβ,得nβ,所以mn.又mαnα,所以mα.故选C

    2(2021·石家庄模拟)如图PA垂直于矩形ABCD所在的平面则图中与平面PCD垂直的平面是(  )

    A.平面ABCD   B.平面PBC

    C平面PAD   D.平面PAB

    C 解析:因为PA平面ABCD,所以PACD.因为四边形ABCD为矩形,所以CDAD,所以CD平面PAD,所以平面PCD平面PAD

    3已知长方体ABCD­A1B1C1D1AA1AB4.若在棱AB上存在点P使得D1PPCAD的取值范围是(  )

    A(0,1]   B(0,2] 

    C(1]   D[1,4)

    B 解析:连接DP(图略),由D1PPCDD1PC,且D1PDD1是平面DD1P内两条相交直线,得PC平面DD1PPCDP,即点P在以CD为直径的圆上,又点PAB上,则AB与圆有公共点,即0<ADCD2.故选B

    4已知三棱柱ABCA1B1C1的侧棱与底面垂直体积为底面是边长为的正三角形.若P为底面A1B1C1的中心PA与平面ABC所成角的大小为(  )

    A   B 

    C   D

    B 解析:如图,取正三角形ABC的中心O,连接OP,则PAOPA与平面ABC所成的角.

    因为底面边长为

    所以AD×AOAD×1

    三棱柱的体积为×()2AA1

    解得AA1,即OPAA1

    所以tanPAO

    因为直线与平面所成角的范围是

    所以PAO

    5若圆锥的侧面积是底面积的3则其母线与底面夹角的余弦值为________

     解析:设圆锥的底面半径为r,母线长为l,由题意πrlr2,即l3r,设母线与底面夹角为θ,则cos θ

    6如图在四棱锥PABCDPA底面ABCD且底面各边都相等MPC上的一动点当点M满足________平面MBD平面PCD(只要填写一个你认为正确的条件即可)

    DMPC(BMPC) 解析:因为PA底面ABCD,所以BDPA.连接AC(图略),则BDAC,且PAACA,所以BD平面PAC,所以BDPC.所以当DMPC(BMPC)时,即有PC平面MBD.又PC平面PCD,所以平面MBD平面PCD

    7如图在棱长为2的正方体ABCD­A1B1C1D1EBC的中点P在线段D1E上.点P到直线CC1的距离的最小值为________

     解析:P到直线CC1的距离等于点P在平面ABCD上的射影到点C的距离,设点P在平面ABCD上的射影为P,显然点P到直线CC1的距离的最小值为PC的长度的最小值.当PCDE时,PC的长度最小,此时PC

    8如图三棱锥P­ABC底面ABC是边长为2的正三角形PAPCPB2

    (1)求证:平面PAC平面ABC

    (2)PAPC求三棱锥P­ABC的体积.

    (1)证明:如图,取AC的中点O,连接BOPO

    因为ABC是边长为2的正三角形,所以BOACBO

    因为PAPC,所以POAC1

    因为PB2,所以OP2OB2PB2,所以POOB

    因为ACOPOACOP平面PAC,所以BO平面PAC

    OB平面ABCOB平面PAC

    所以平面PAC平面ABC

    (2)解:因为PAPCPAPCAC2,所以PAPC

    (1)BO平面PAC,所以VP­ABCVB­APCSPAC·BO××××

    B组 新高考培优练

    9(多选题)(2021·河北保定模拟)如图所示在正四面体P­ABCDEF分别是ABBCCA的中点.下面四个结论成立的是(  )

    ABC平面PDF

    BDF平面PAE

    C平面PDF平面PAE

    D平面PDE平面ABC

    ABC 解析:因为BCDFDF平面PDFBC平面PDF,所以BC平面PDF,选项A成立;易证BC平面PAEBCDF,所以BC均成立;点P在底面ABC内的射影为ABC的中心,不在中位线DE上,故选项D不成立.故选ABC

    10(多选题)如图在正方体ABCD­A1B1C1D1则下面结论正确的是(  )

    ABD平面CB1D1

    BAC1BD

    C平面ACC1A1CB1D1

    D异面直线ADCB1所成的角为60°

    ABC 解析:对于A,因为ABCD­A1B1C1D1为正方体,

    所以BDB1D1,由线面平行的判定可得BD平面CB1D1,故A正确;对于B,连接AC,因为ABCD­A1B1C1D1为正方体,所以BDAC,且CC1BD,由线面垂直的判定可得BD平面ACC1,所以BDAC1,故B正确;对于C,由上可知BD平面ACC1,又BDB1D1,所以B1D1平面ACC1,则平面ACC1A1CB1D1,故C正确;对于D,异面直线ADCB1所成的角即为直线BCCB1所成的角为45°,故D错误.故选ABC

    11如图在长方形ABCDABBC1E为线段DC上一动点现将ADE沿AE折起使点D在平面ABC内的射影K在直线AE当点ED运动到C则点K所形成轨迹的长度为(  )

    A   B 

    C   D

    C 解析:由题意,将AED沿AE折起,使平面AED平面ABC,在平面AED内过点DDKAEK为垂足,由翻折的特征知,连接DK

    DKA90°,故点K的轨迹是以AD为直径的圆上一弧,根据长方形知圆半径是,如图,当EC重合时,AK,取OAD的中点,得到OAK是正三角形.故KOA,所以KOD,其所对的弧长为×.故选C

    12如图所示在斜三棱柱ABC­A1B1C1,∠BAC90°BC1AC则点C1在平面ABC上的射影H必在(  )

    A.直线AB   B.直线BC

    C直线AC   DABC的内部

    A 解析:连接AC1

    因为ACABACBC1ABBC1B

    所以AC平面ABC1.又AC平面ABC

    所以平面ABC1平面ABC

    所以点C1在平面ABC上的射影H必在两平面的交线AB上.

    13已知lm是平面α外的两条不同直线.给出下列三个论断:lmmαlα

    以其中的两个论断作为条件余下的一个论断作为结论写出一个正确的命题:________

    lmlαmα(答案不唯一) 解析:lαlm,则mα,显然①③正确;若lmmα,则lαlα相交但不垂直都可以,故①②不正确;若lαmα,则l垂直于α内所有直线,在α内必存在与m平行的直线,所以可推出lm,故②③正确.

    14已知正方体ABCD­A1B1C1D1的棱AA1的中点为EACBD交于点O平面α过点E且与直线OC1垂直.若AB1则平面α截该正方体所得截面图形的面积为________

     解析:如图所示,正方体ABCD­A1B1C1D1中,E为棱AA1的中点,AB1

    OCCCOC21OE2OA2AE2ECA1CA1E22,所以OCOE2EC,所以OEOC1.又BD平面ACC1A1OC1平面ACC1A1,所以BDOC1,且OEBDO,所以OC1平面BDE,且SBDEBD·OE××,即α截该正方体所得截面图形的面积为

    15(2021·全国乙卷)如图四棱锥P­ABCD的底面是矩形PD底面ABCDMBC的中点PBAM

    (1)证明:平面PAM平面PBD

    (2)PDDC1求四棱锥P­ABCD的体积.

    (1)证明:因为PD平面ABCDAM平面ABCD,所以PDAM

    又因为PBAMPBPDPPB平面PBDPD平面PBD,所以AM平面PBD

    又因为AM平面PAM,所以平面PAM平面PBD

    (2)解:(方法一)在矩形ABCD中,设BDAMH(图略)BMMCx

    因为DC1,所以AM

    (1)AM平面PBDBD平面PBD,则AMBD

    易得BMH∽△AMB,所以BM2MH·AM,即x2MH·

    所以MH,所以BH,所以AH

    因为BHM∽△BCD,所以,即,所以x

    VP­ABCD×1××1

    (方法二)如图,设ADBCa(a>0),则kAMkOB=-=-a

    (1)AM平面PBD,则AMBD,所以·(a)=-1,所以a

    所以AD,所以VP­ABCD××1×1

     

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